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住宅地域熱供給市場展望 2026-2034:プラントタイプ別、熱源別、住宅建築タイプ別、供給媒体別の市場シェアおよび成長分析

住宅地域熱供給市場展望 2026-2034:プラントタイプ別、熱源別、住宅建築タイプ別、供給媒体別の市場シェアおよび成長分析


Residential District Heating Market Outlook 2026-2034: Market Share, and Growth Analysis By Plant Type, By Heat Source, By Residential Building Type, By Distribution Medium

住宅向け地域熱供給市場は2025年に1054億米ドルと評価され、2034年までに年平均成長率(CAGR)6%で成長し、1781億米ドルに達すると予測されている。 住宅用地域熱供給市場 – エグゼクティブサマリー住宅用地... もっと見る

 

 

出版社
OG Analysis
オージーアナリシス
出版年月
2025年12月13日
電子版価格
US$3,950
シングルユーザライセンス
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納期
通常3-4営業日以内
言語
英語

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サマリー

住宅向け地域熱供給市場は2025年に1054億米ドルと評価され、2034年までに年平均成長率(CAGR)6%で成長し、1781億米ドルに達すると予測されている。

住宅用地域熱供給市場 – エグゼクティブサマリー住宅用地域熱供給市場は、低炭素都市エネルギーシステムの中心的な柱であり、共有の発電・配熱インフラから複数の建物に暖房と給湯を供給する。 各住戸に個別ボイラーやヒートポンプを設置する代わりに、地域熱供給ネットワークは断熱配管を用いて中央プラントから熱を供給する。中央プラントでは、熱電併給、産業廃熱、廃棄物発電プラント、バイオマス、地熱資源、大型ヒートポンプ、そして電力から熱への技術(P2H)を介した余剰再生可能電力など、多様な熱源を統合できる。 主な適用例は、高密度集合住宅地区、公営住宅団地、複合用途都市地区、隣接住宅ブロックを有する大学・病院キャンパス、熱ネットワークを初期段階から設計した新規総合開発地域などである。最近の傾向としては、低温度ネットワークの普及、再生可能熱・回収熱の統合強化、デジタル制御プラットフォーム、快適性・透明性・エネルギー効率を重視した消費者中心のサービスモデルが挙げられる。 市場成長は、都市化、建築・排出規制の強化、燃料安全保障への懸念、既存建築ストックの脱炭素化(各住宅の破壊的改修を伴わない)の必要性によって牽引されている。競争環境には、自治体・民間所有の熱供給事業者、エネルギーサービス会社、不動産開発業者、熱発生・配分・高度計測技術を提供する技術企業が参入している。 長年にわたり地域暖房が確立された成熟ネットワークは優れた技術的・経済的パフォーマンスを示す一方、新規都市・国への展開では資本集約度、料金・規制設計、接続義務、消費者認知といった課題が残る。全体として住宅向け地域暖房市場は、従来の化石燃料中心の集中プラントという認識から、時間の経過とともに進化可能な柔軟な多源低炭素熱インフラへと移行しつつあり、建築部門の深い脱炭素化と強靭な都市エネルギーサービスを実現する基盤を提供している。

主な知見:・個別システム代替としての集中熱供給網:住宅用地域熱供給は分散型ボイラーや燃焼機器を共有インフラに置き換え、システムレベルでの計画・運用・脱炭素化の調整を可能にする。この構造的転換により、各建物におけるガス配管や煙突システムの必要性が減少し、進化する排出規制や安全基準への準拠が簡素化される。 都市にとって、熱をネットワーク化された公益事業として扱うことは、密集した都市部における気候変動緩和、大気質改善、インフラ最適化の長期戦略を支える。 o 大規模な機器交換を伴わない既存建築ストックの脱炭素化:住宅地域熱供給の最大の利点の一つは、各住戸の設備をアップグレードするのではなく、中央プラントで燃料と技術を変更することで熱供給を脱炭素化できる点である。 熱源が化石燃料からバイオマス、廃熱、地熱、大型ヒートポンプへ移行するにつれ、接続された世帯は最小限の混乱で低炭素熱の恩恵を受けられます。このシステムの柔軟性は、大規模改修が技術的に複雑または社会的に困難な古い建物ストックにおいて特に価値があります。 o 多様な地域熱源の統合:地域熱供給ネットワークは、個々の建物規模では利用が現実的でない、多種多様な地域熱源や廃棄される熱資源を活用できます。 例としては、工業プロセス熱、データセンターの冷却負荷、地下鉄トンネル、廃水、低品位地熱源などが挙げられる。中央プラントはこれらの熱源を従来型ボイラー、コージェネレーションユニット、大型ヒートポンプと組み合わせ、技術や政策の進化に応じて混合比率を調整できる。この多源アーキテクチャはレジリエンスを向上させ、輸入燃料への依存度を低減する。
o 低温化・次世代ネットワークへの移行:新規・改修住宅地域熱供給システムは供給温度の低減を進めており、これにより配管損失が削減され、低品位再生可能熱・回収熱の広範な利用が可能となる。低温化は大規模ヒートポンプや高効率ボイラーの効率向上にも寄与し、現代建築の低温度放熱器との適合性を高める。 この進化にはネットワーク・変電所・建物内システムの統合設計が必要だが、長期的なエネルギー消費量と排出量の大幅削減をもたらす。o 統合都市エネルギー計画における地域熱供給の役割:住宅用熱ネットワークは、地域冷房・電力網・モビリティインフラ・土地利用戦略と連動して計画されるケースが増加。中央エネルギーセンターは複数技術を収容し、住宅・商業・公共建築を混合供給することで、季節や負荷プロファイルに応じた資産利用を最適化できる。 自治体にとって、地域暖房をゾーニング、建築基準、開発協定に統合することは、新たな地域が「熱ネットワーク対応」であることを保証し、後々の改修ニーズを削減します。 o デジタル化、計測、消費者エンゲージメント:高度な計測、遠隔制御可能な建物変電所、デジタルプラットフォームにより、住宅顧客全体で正確な課金、性能監視、障害検出が可能になります。 リアルタイムデータは、供給温度・流量・発電調整の最適化を支援すると同時に、住民に消費量とコストの透明性を提供します。ユーザーフレンドリーなポータルやスマートサーモスタットは、行動変容を支援し、省エネルギーを促進し、地域熱供給を硬直的な公益事業製品ではなく、現代的で応答性の高いサービスとして信頼を強化します。
o ビジネスモデル、料金体系、規制枠組み:住宅向け地域暖房の成功は、投資家の収益性と世帯の負担可能性・公平性を両立させる持続可能な長期ビジネスモデルにかかっている。料金設計はネットワークの資本集約的性質を反映しつつ、効率的な利用と建物レベルでの効率化投資への明確なシグナルを提供しなければならない。規制枠組み、接続政策、消費者保護規則は地域によって大きく異なり、投資意欲、ネットワーク拡張速度、地域暖房サービスに対する公共の認識に強く影響する。
o 建築物のエネルギー効率・改修との相互作用:住宅向け地域熱供給の性能は、建築物の外皮品質と室内熱分配システムに密接に関連している。効率的な建築物はピーク負荷と配管サイズを削減し、事業者・顧客双方にとって経済性を向上させる。逆に、断熱性の低い住宅では、ネットワークが効率的であっても料金高騰や否定的な認識を招く可能性がある。 熱ネットワーク開発を建物の改修プログラムや社会住宅の改善と調整することで、相乗効果を引き出し、公平で包括的な脱炭素化の道筋を支援できる。o 個別低炭素暖房技術との競合と補完性:住宅用地域暖房は、個別ヒートポンプ、ハイブリッドシステム、先進ガス機器などの選択肢と競合し、また補完する。廃熱の利用可能性が高く、屋外ユニットの設置スペースが限られている高密度都市部では、ネットワークがシステムレベルの効率性と都市的便益において優位性を示すことが多い。 低密度郊外や農村部では個別解決策が依然として現実的である。政策立案者や計画担当者は地域熱供給を万能解決策ではなく、多様化した熱戦略の一本柱として捉える傾向が強まっている。 o 資本集約度、リスク分担、長期投資視野:住宅地域熱供給ネットワーク開発には配管・プラント・顧客接続への多額の先行投資が必要で、費用回収は長期に及ぶ。 この現実を踏まえ、自治体・公益事業体・開発業者・金融業者間の強固なリスク分担体制が求められる。明確な長期政策シグナル、公共住宅・社会住宅によるアンカー負荷、段階的なネットワーク拡張戦略がリスク低減と資金調達に寄与する。実績あるプロジェクトが信頼性ある運用と安定したキャッシュフローを実証するにつれ、地域熱供給投資市場は漸進的に拡大している。

住宅向け地域熱供給市場 地域別分析北米:北米では住宅向け地域熱供給市場は比較的ニッチだが、高密度都市中心部、大学都市、建築部門の脱炭素化を目指す寒冷地都市で注目を集めている。旧市街の既存蒸気・温水ネットワークは近代化が進み、化石燃料ボイラーから熱電併給、バイオマス、大型ヒートポンプへ段階的に移行中。 キャンパス周辺地域、複合用途再開発地域、社会住宅改修地域では、集中型プラントが老朽化した建物内システムを代替できるため、新たな住宅接続が拡大している。自治体の気候計画や州・地域のクリーン熱政策は、特に需要側効率化プログラムと組み合わせた場合、地域熱供給を戦略的ツールとして認識し始めている。ただし、断片化した公益事業構造、個別ガス・電気ヒートポンプとの競合、新規ネットワークの資本集約性により、拡大ペースは抑制されている。

欧州:欧州では住宅向け地域熱供給が最も成熟しており、北欧・バルト諸国・中東欧諸国の都市熱供給の基幹を形成している。石炭・ガスを基盤に構築されたネットワークは、バイオマス・廃棄物発電・産業廃熱・地熱・再生可能電力と連動した大規模ヒートポンプにより脱炭素化が進められている。 高効率住宅地区やブラウンフィールド再生プロジェクトでは、EUや国家のクリーン熱インフラ資金支援のもと、新たな低温システムが導入されている。自治体所有または規制された民間公益事業体が一般的であり、長期計画や建物の改修戦略・社会住宅政策との統合を可能にしている。指定区域では地域熱供給への接続が奨励または義務化される傾向が強まり、国家・都市レベルのネットゼロロードマップにおける中核的手段となっている。

アジア太平洋地域:アジア太平洋地域では、住宅向け地域熱供給市場は寒冷気候の国・地域に集中しており、大規模な都市システムが既に数百万戸のアパートメントに供給している。一部の市場では、石炭火力コージェネレーションプラントで供給されていた長年のネットワークが、よりクリーンな燃料、優れた制御、低い供給温度に向けた近代化を進めている。寒冷地域における急速な都市化と高層住宅建設は、個別ボイラーの拡散を回避する新規・拡張ネットワークの機会を生み出している。 大気質への政策的焦点、特に冬季スモッグの影響を受ける地域では、小型石炭・石油ストーブから集中型温水ネットワークへの移行を促進している。一方、同地域の温暖な気候帯では地域暖房は限定的であり、住宅用快適空調では地域冷房または個別システムがより重要な役割を担っている。

中東・アフリカ:中東・アフリカ地域では、温暖な気候が主流で冷房需要が暖房需要より重視されるため、住宅向け地域暖房は比較的限定的である。しかし、高地や寒冷な気候の地域、ならびに暖房と給湯の両方を必要とする複合用途開発では、暖房・冷房・場合によっては発電を組み合わせた共有エネルギーセンターへの関心が高まりつつある。 工業地帯、新都市、大規模キャンパス型開発では、プロセス熱や廃熱が利用可能な場合に熱ネットワークの導入が検討されることがある。アフリカの一部地域では、寒冷期に公共住宅・病院・大学と連結した小規模ネットワークが、個別バイオマス・化石燃料暖房に比べ効率的でクリーンな代替手段となり得る。全体として地域暖房はニッチ市場であり、将来性は単独暖房よりも統合型低炭素地域エネルギー構想に依存する。

南米・中米:南米・中米における住宅向け地域暖房市場は、温帯から温暖な気候が主流で集中熱供給の伝統が乏しいことから、まだ発展途上である。しかしながら、特定の寒冷地域や高地都市では、暖房・給湯・場合によっては冷房を組み合わせた地域エネルギーソリューションの検討が始まっている。 大学キャンパス、病院クラスター、密集住宅再開発地域では、集中プラントがバイオマス、地熱、産業廃熱、コージェネレーションを活用できる機会が存在する。快適性と空気質の改善を主要目標とする広範な都市再生や社会住宅施策の一環として地域暖房を活用する関心も高まっている。現状では経験不足、電力・ガス中心の規制枠組み、インフラ投資における競合優先事項が進展を制約しているが、実証プロジェクトが将来の住宅接続に向けた基盤を築いている。

住宅向け地域熱供給市場分析:本報告書は、ポーターの5つの力分析、バリューチェーンマッピング、シナリオベースモデリングといった厳密な手法を用いて需給動向を評価する。親市場・派生市場・代替市場からのクロスセクター影響を分析し、リスクと機会を特定する。貿易・価格分析により、主要輸出国・輸入国・地域別価格動向を含む国際的な流れの最新状況を把握する。 予測シナリオでは、マクロ経済指標、炭素価格設定やエネルギー安全保障戦略などの政策枠組み、変化する消費者行動が考慮される。最近の取引動向、提携、技術革新を組み込み、将来の市場パフォーマンスへの影響を評価する。住宅地域熱供給市場における競争情報:OG Analysis独自のフレームワークで競争環境をマッピングし、主要企業のビジネスモデル、製品ポートフォリオ、財務実績、戦略的取り組みを詳細にプロファイリングする。 合併・買収、技術提携、投資流入、地域拡大などの主要動向を競争的影響の観点から分析。市場変革に寄与する新興プレイヤーや革新的なスタートアップも特定。地域別インサイトでは、最も有望な投資先、規制環境、エネルギー・産業回廊における進化するパートナーシップを強調。対象国:• 北米 — 住宅用地域熱供給市場データおよび2034年までの見通し ・アメリカ合衆国 ・カナダ
o メキシコ • 欧州 — 住宅用地域熱供給市場データと2034年までの見通し o ドイツ o イギリス o フランス o イタリア o スペイン o ベネルクス o ロシア o スウェーデン • アジア太平洋 — 住宅用地域熱供給市場データと2034年までの見通し o 中国 o 日本 o インド o 韓国 o オーストラリア o インドネシア o マレーシア o ベトナム
• 中東・アフリカ — 住宅用地域熱供給市場データおよび2034年までの見通し ・サウジアラビア ・南アフリカ ・イラン ・アラブ首長国連邦 ・エジプト• 南米・中米 — 住宅用地域熱供給市場データおよび2034年までの見通し ・ブラジル ・アルゼンチン ・チリ ・ペルー* ご要望に応じて追加国のデータ・分析を含めることが可能です。調査方法論:

本調査は、住宅地域熱供給バリューチェーン全体の業界専門家からの一次情報と、協会、政府刊行物、貿易データベース、企業開示資料からの二次データを組み合わせています。データ三角測量、統計的相関分析、シナリオプランニングを含む独自のモデリング技術を適用し、信頼性の高い市場規模測定と予測を提供します。主な検討課題:• 住宅地域熱供給業界の現在の市場規模と予測は、グローバル、地域、国レベルでどの程度か?

• どのタイプ、用途、技術が最も高い成長可能性を示すか?• サプライチェーンは地政学的・経済的ショックにどう適応しているか?• 政策枠組み、貿易フロー、持続可能性目標は需要形成にどのような役割を果たすか?• 主要プレイヤーは誰か、そしてグローバルな不確実性の中で彼らの戦略はどのように進化しているか?
• 市場の成長率を上回る地域的「ホットスポット」と顧客セグメントは何か?参入・拡大を最も効果的に支援する市場参入モデルとパートナーシップモデルは?• 技術ロードマップ、サステナビリティ連動型イノベーション、M&Aにおいて最も投資価値の高い機会はどこか?今後3~5年間で投資すべき最適なセグメントは?住宅地域熱供給市場レポートからの主な知見:
• 2024-2034年の世界住宅地域熱供給市場規模と成長予測(CAGR)• ロシア・ウクライナ、イスラエル・パレスチナ、ハマス紛争が住宅地域熱供給の貿易、コスト、サプライチェーンに与える影響• 2023-2034年における5地域・27カ国の住宅地域熱供給市場規模、シェア、見通し
• 主要製品・用途・エンドユーザー分野別住宅地域熱供給市場規模、CAGR、市場シェア(2023-2034年)• 住宅地域熱供給市場の短期的・長期的動向、推進要因、制約要因、機会• ポートの5つの力分析、技術開発動向、住宅地域熱供給サプライチェーン分析
• 住宅用地域熱供給の貿易分析、市場価格分析、需給動向• 主要5社の企業プロファイル(概要、主要戦略、財務状況、製品)• 最新の住宅用地域熱供給市場ニュースと動向追加サポート:本レポート購入者には以下を提供• 分析しやすいよう、すべての市場表と図表を含む更新版PDFレポートおよびMS Excelデータワークブック
• 購入後7日間のアナリストサポート(内容確認・範囲内補足データ提供)により、成果物がご要件に完全に合致するよう保証 • 最新データ及び最近の市場動向の影響を反映した無料レポート更新 * 更新版レポートは3営業日以内に提供

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目次

1. 目次1.1 表一覧1.2 図一覧2. 世界の住宅用地域暖房市場概要(2025年)
2.1 住宅地域熱供給産業の概要 2.1.1 世界の住宅地域熱供給市場収益(10億米ドル) 2.2 住宅地域熱供給市場の範囲 2.3 調査方法論 3. 住宅地域熱供給市場の洞察、2024-2034年
3.1 住宅地域熱供給市場の推進要因 3.2 住宅地域熱供給市場の制約要因 3.3 住宅地域熱供給市場の機会 3.4 住宅地域熱供給市場の課題 3.5 関税がグローバル住宅地域熱供給サプライチェーンパターンに与える影響 4. 住宅地域熱供給市場分析 4.1 住宅地域熱供給市場規模とシェア、主要製品、2025年対2034年
4.2 住宅用地域暖房市場規模とシェア、主要用途別、2025年対2034年 4.3 住宅用地域暖房市場規模とシェア、主要エンドユース別、2025年対2034年 4.4 住宅用地域暖房市場規模とシェア、高成長国別、2025年対2034年 4.5 グローバル住宅用地域暖房市場におけるファイブフォース分析
4.5.1 住宅地域暖房産業の魅力度指数、2025年 4.5.2 住宅地域暖房サプライヤー分析 4.5.3 住宅地域暖房バイヤー分析 4.5.4 住宅地域暖房競争分析 4.5.5 住宅地域暖房製品の代替品・代替品分析 4.5.6 住宅地域暖房市場参入分析

5. 世界の住宅用地域熱供給市場統計 – セグメント別産業収益、市場シェア、成長動向および予測(2034年まで)5.1 世界の住宅用地域熱供給市場規模、潜在力および成長見通し(2024-2034年、10億ドル)5.1 熱源別世界の住宅用地域熱供給売上見通しおよびCAGR成長(2024-2034年、10億ドル)
5.2 プラントタイプ別グローバル住宅地域熱供給売上見通しとCAGR成長(2024-2034年、10億ドル)
5.3 2024-2034年における流通媒体別世界住宅地域暖房販売見通しとCAGR成長(10億米ドル)5.4 2024-2034年における住宅建築タイプ別世界住宅地域暖房販売見通しとCAGR成長(10億米ドル)5.5 2024-2034年における地域別世界住宅地域暖房市場販売見通しと成長(10億米ドル) (10億米ドル) 6. アジア太平洋地域住宅用地域暖房産業統計 – 市場規模、シェア、競争状況および見通し 6.1 アジア太平洋地域住宅用地域暖房市場インサイト、2025年 6.2 アジア太平洋地域住宅用地域暖房市場収益予測(熱源別)、2024-2034年(10億米ドル)
6.3 アジア太平洋地域住宅地域熱供給市場収益予測:プラントタイプ別、2024-2034年(10億米ドル)6.4 アジア太平洋地域住宅地域熱供給市場収益予測:供給媒体別、2024-2034年(10億米ドル)
6.5 アジア太平洋地域住宅地域暖房市場収益予測:住宅建築タイプ別、2024-2034年(10億米ドル)6.6 アジア太平洋地域住宅地域暖房市場収益予測:国別、2024-2034年(10億米ドル)6.6.1 中国住宅地域暖房市場規模、機会、成長 2024-2034年
6.6.2 インド住宅地域熱供給市場規模、機会、成長 2024-20346.6.3 日本住宅地域熱供給市場規模、機会、成長 2024-20346.6.4 オーストラリア住宅地域熱供給市場規模、機会、成長 2024-2034

7. 欧州住宅地域暖房市場データ、普及率、および2034年までの事業見通し 7.1 欧州住宅地域暖房市場主要調査結果、2025年 7.2 欧州住宅地域暖房市場規模および熱源別割合内訳、2024-2034年(10億米ドル)
7.3 プラントタイプ別欧州住宅地域熱供給市場規模と割合内訳、2024-2034年(10億米ドル)7.4 供給媒体別欧州住宅地域熱供給市場規模と割合内訳、2024-2034年(10億米ドル)
7.5 欧州住宅地域暖房市場規模と割合内訳(住宅建築タイプ別)、2024-2034年(10億米ドル)7.6 欧州住宅地域暖房市場規模と割合内訳(国別)、2024-2034年(10億米ドル)7.6.1 ドイツ住宅地域暖房市場規模、動向、2034年までの成長見通し
7.6.2 イギリス 住宅用地域熱供給市場規模、動向、2034年までの成長見通し7.6.2 フランス 住宅用地域熱供給市場規模、動向、2034年までの成長見通し7.6.2 イタリア 住宅用地域熱供給市場規模、動向、2034年までの成長見通し7.6.2 スペイン 住宅用地域熱供給市場規模、動向、2034年までの成長見通し

8. 北米住宅地域熱供給市場規模、成長動向、および2034年までの将来展望 8.1 北米概況、2025年 8.2 北米住宅地域熱供給市場分析および見通し(熱源別)、2024-2034年(10億米ドル)
8.3 北米住宅地域熱供給市場分析とプラントタイプ別見通し、2024-2034年(10億米ドル)8.4 北米住宅地域熱供給市場分析と流通媒体別見通し、2024-2034年(10億米ドル)8.5 北米住宅地域熱供給市場分析と住宅建築タイプ別見通し、2024-2034年(10億米ドル)
8.6 北米住宅地域暖房市場分析と展望(国別、2024-2034年、10億米ドル) 8.6.1 米国住宅地域暖房市場規模、シェア、成長動向および予測、2024-2034年 8.6.1 カナダ住宅地域暖房市場規模、シェア、成長動向および予測、2024-2034年
8.6.1 メキシコ住宅地域熱供給市場規模、シェア、成長動向および予測、2024-2034年9. 南米・中央アメリカ住宅地域熱供給市場の推進要因、課題、将来展望9.1 ラテンアメリカ住宅地域熱供給市場データ、2025年9.2 ラテンアメリカ住宅地域熱供給市場の将来(熱源別)、2024-2034年 (10億米ドル) 9.3 ラテンアメリカ住宅地域暖房市場:プラントタイプ別将来予測、2024-2034年(10億米ドル) 9.4 ラテンアメリカ住宅地域暖房市場:供給媒体別将来予測、2024-2034年(10億米ドル) 9.5 ラテンアメリカ住宅地域暖房市場:住宅建築タイプ別将来予測、2024-2034年(10億米ドル)
9.6 ラテンアメリカ住宅地域暖房市場将来予測(国別)、2024-2034年(10億米ドル)9.6.1 ブラジル住宅地域暖房市場規模、シェア及び機会(2034年まで)9.6.2 アルゼンチン住宅地域暖房市場規模、シェア及び機会(2034年まで)

10. 中東・アフリカ地域における住宅用地域暖房市場の展望と成長見通し10.1 中東・アフリカ地域の概要(2025年)10.2 中東・アフリカ地域における住宅用地域暖房市場の熱源別統計(2024-2034年、10億米ドル)
10.3 中東・アフリカ地域 住宅用地域暖房市場 プラントタイプ別統計、2024-2034年(10億米ドル)10.4 中東・アフリカ地域 住宅用地域暖房市場 配管媒体別統計、2024-2034年(10億米ドル)
10.5 中東・アフリカ地域における住宅用地域暖房市場統計:住宅建築タイプ別、2024-2034年(10億米ドル)10.6 中東・アフリカ地域における住宅用地域暖房市場統計:国別、2024-2034年(10億米ドル)10.6.1 中東地域における住宅用地域暖房市場の価値、動向、2034年までの成長予測
10.6.2 アフリカ住宅地域熱供給市場規模、動向、2034年までの成長予測11. 住宅地域熱供給市場の構造と競争環境11.1 住宅地域熱供給業界の主要企業11.2 住宅地域熱供給事業の概要11.3 住宅地域熱供給製品ポートフォリオ分析11.4 財務分析11.5 SWOT分析

12 付録 12.1 世界の住宅地域熱供給市場規模(トン) 12.1 世界の住宅地域熱供給貿易と価格分析 12.2 住宅地域熱供給親市場およびその他の関連分析 12.3 発行者の専門性 12.2 住宅地域熱供給業界レポートの情報源と方法論

 

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Summary

Residential District Heating Market is valued at US$105.4 billion in 2025 and is projected to grow at a CAGR of 6% to reach US$178.1 billion by 2034.

Residential District Heating Market – Executive Summary

The residential district heating market represents a central pillar of low-carbon urban energy systems, delivering space heating and domestic hot water to multiple buildings from shared generation and distribution infrastructure. Instead of individual boilers or heat pumps in every dwelling, district heating networks use insulated pipework to supply heat from central plants, which can integrate a wide mix of sources such as combined heat and power, industrial waste heat, waste-to-energy plants, biomass, geothermal resources, large heat pumps, and increasingly surplus renewable electricity via power-to-heat technologies. Key applications include dense apartment districts, social housing estates, mixed-use urban quarters, university and hospital campuses with adjacent residential blocks, and new master-planned communities where heat networks are designed in from the outset. Recent trends point toward lower-temperature networks, greater integration of renewable and recovered heat, digitalized control platforms, and consumer-centric service models that emphasize comfort, transparency, and energy efficiency. Market growth is driven by urbanization, tightening building and emissions regulations, fuel security concerns, and the need to decarbonize existing building stock without disruptive retrofits in every home. The competitive landscape brings together municipal and privately owned heat utilities, energy service companies, real estate developers, and technology providers covering heat generation, distribution, and advanced metering. While mature networks in long-established district heating regions illustrate strong technical and economic performance, expansion into new cities and countries still faces challenges around capital intensity, tariff and regulatory design, connection mandates, and consumer awareness. Overall, the residential district heating market is shifting from a legacy perception of central fossil-based plants toward flexible, multi-source, low-carbon heat infrastructures that can evolve over time, providing a platform for deep building sector decarbonization and resilient urban energy services.

Key Insights:

o Centralized heat networks as an alternative to individual systems: Residential district heating replaces dispersed boilers and combustion appliances with shared infrastructure, enabling coordinated planning, operation, and decarbonization at system level. This structural shift reduces the need for gas distribution and chimney systems in each building and simplifies compliance with evolving emissions and safety standards. For cities, treating heat as a networked utility supports long-term strategies for climate mitigation, air quality improvement, and infrastructure optimization in dense urban areas.
o Decarbonization of existing building stock without mass appliance replacement: One of the strongest arguments for residential district heating is the ability to decarbonize heat supply by changing fuels and technologies at a central plant rather than upgrading equipment in every dwelling. As heat sources transition from fossil fuels to biomass, waste heat, geothermal, and large heat pumps, connected households benefit from lower-carbon heat with minimal disruption. This system flexibility is especially valuable in older building stock where deep retrofits are technically complex or socially challenging.
o Integration of diverse and local heat sources: District heating networks can harness a wide variety of local and otherwise wasted heat resources that are impractical to use at individual building scale. Examples include industrial process heat, data center cooling loads, metro tunnels, wastewater, and low-grade geothermal sources. Central plants can blend these streams with conventional boilers, cogeneration units, or large heat pumps, adjusting the mix over time as technologies and policies evolve. This multi-source architecture improves resilience and reduces dependence on imported fuels.
o Transition toward lower-temperature and next-generation networks: New and upgraded residential district heating systems are moving toward lower supply temperatures, which reduce heat losses in distribution and enable wider use of low-grade renewable and recovered heat. Lower temperatures also improve efficiency of large heat pumps and condensing boilers and align better with modern low-temperature emitters in buildings. This evolution requires coordinated design of networks, substations, and in-building systems but offers significant long-term energy and emissions savings.
o Role of district heating in integrated urban energy planning: Residential heat networks are increasingly planned in conjunction with district cooling, electricity networks, mobility infrastructure, and land-use strategies. Central energy centers can host multiple technologies and serve mixed residential, commercial, and public buildings, optimizing asset utilization across seasons and load profiles. For municipalities, integrating district heating into zoning, building codes, and development agreements ensures that new neighborhoods are “heat-network ready,” reducing retrofitting needs later.
o Digitalization, metering, and consumer engagement: Advanced metering, building substations with remote control, and digital platforms enable precise billing, performance monitoring, and fault detection across residential customers. Real-time data helps operators optimize supply temperatures, flow rates, and generation dispatch, while giving residents transparency on consumption and costs. User-friendly portals and smart thermostats can support behavioral change, encourage energy savings, and strengthen trust in district heating as a modern, responsive service rather than a rigid utility product.
o Business models, tariffs, and regulatory frameworks: The success of residential district heating hinges on viable long-term business models that balance investor returns with affordability and fairness for households. Tariff design must reflect the capital-intensive nature of networks while providing clear signals for efficient use and building-level efficiency investments. Regulatory frameworks, connection policies, and consumer protection rules vary widely by region and strongly influence investor appetite, network expansion speed, and public perception of district heating services.
o Interaction with building energy efficiency and renovation: The performance of residential district heating is closely linked to building envelope quality and in-dwelling heat distribution systems. Efficient buildings reduce peak loads and pipe sizes, improving economics for both operators and customers. Conversely, poorly insulated dwellings can lead to higher bills and negative perceptions even if the network is efficient. Coordinating heat network development with building renovation programs and social housing upgrades can unlock synergies and support equitable, inclusive decarbonization pathways.
o Competition and complementarity with individual low-carbon heating technologies: Residential district heating competes with and complements options such as individual heat pumps, hybrid systems, and advanced gas appliances. In dense urban zones with strong waste-heat availability and limited space for outdoor units, networks often provide superior system-level efficiency and urban benefits. In lower-density suburbs and rural areas, individual solutions may remain more practical. Policymakers and planners increasingly view district heating as one pillar in a diversified heat strategy rather than a universal solution.
o Capital intensity, risk sharing, and long-term investment horizons: Developing residential district heating networks requires substantial upfront investment in pipes, plants, and customer connections, with cost recovery spread over long periods. This reality demands robust risk-sharing arrangements among municipalities, utilities, developers, and financiers. Clear long-term policy signals, anchor loads from public or social housing, and phased network expansion strategies help reduce risk and attract capital. As more successful projects demonstrate reliable performance and stable cash flows, the market for district heating investments is gradually broadening.

Residential District Heating Market Reginal analysis

North America: In North America, the residential district heating market is relatively niche but gaining attention in dense urban cores, university towns, and cold-climate cities seeking building-sector decarbonization. Existing steam and hot-water networks in older cities are being modernized, gradually shifting from fossil-fired boilers toward combined heat and power, biomass, and large heat pumps. New residential connections are emerging around campus communities, mixed-use redevelopments, and social housing upgrades where centralized plants can replace aging in-building systems. Municipal climate plans and state or provincial clean-heat policies are starting to recognize district heating as a strategic tool, particularly when paired with demand-side efficiency programs. However, fragmented utility structures, competition from individual gas and electric heat pumps, and the capital intensity of new networks temper the pace of expansion.

Europe: In Europe, residential district heating is most mature, forming a backbone of urban heat supply in many Nordic, Baltic, Central, and Eastern European countries. Networks originally built around coal and gas are being progressively decarbonized through biomass, waste-to-energy, industrial waste heat, geothermal, and large-scale heat pumps linked to renewable electricity. New low-temperature systems are being rolled out in high-efficiency residential districts and brownfield regeneration projects, often backed by EU and national funding for clean heat infrastructure. Municipal ownership or regulated private utilities are common, enabling long-term planning and integration with building retrofit strategies and social housing policies. Increasingly, connection to district heating is encouraged or mandated in designated zones, making it a central instrument in national and city-level net-zero roadmaps.

Asia-Pacific: In Asia-Pacific, the residential district heating market is highly concentrated in colder-climate countries and regions where large urban systems already serve millions of apartments. In some markets, long-established networks originally supplied by coal-fired combined heat and power plants are undergoing modernization toward cleaner fuels, better controls, and lower distribution temperatures. Rapid urbanization and high-rise residential construction in cold regions create opportunities for new or expanded networks that avoid proliferation of individual boilers. Policy focus on air quality, especially in areas affected by winter smog, is driving a shift from small coal or oil stoves to centralized hot water networks. At the same time, in milder climates within the region, district heating remains limited, and district cooling or individual systems play a more prominent role in residential comfort conditioning.

Middle East & Africa: In the Middle East & Africa, residential district heating is relatively limited, reflecting predominantly warm climates and stronger emphasis on cooling rather than heating loads. However, in higher-altitude or cooler-climate pockets, as well as in mixed-use developments that require both heating and domestic hot water, there is emerging interest in shared energy centers combining heating, cooling, and sometimes power generation. Industrial zones, new cities, and large campus-style developments occasionally evaluate heat networks where process heat or waste heat is available. In parts of Africa with cooler seasons, small-scale networks linked to public housing, hospitals, or universities can provide more efficient and cleaner alternatives to individual biomass or fossil-fired heating. Overall, district heating remains a niche, with future prospects tied mainly to integrated low-carbon district energy concepts rather than stand-alone heating.

South & Central America: In South & Central America, the residential district heating market is nascent, reflecting largely temperate to warm climates and limited tradition of centralized heat supply. Nonetheless, selected cooler regions and higher-altitude cities are beginning to explore district energy solutions for combined heating, domestic hot water, and occasionally cooling. Opportunities exist around university campuses, hospital clusters, and dense residential redevelopments where centralized plants can leverage biomass, geothermal, industrial waste heat, or cogeneration. Interest is also growing in using district heating as part of broader urban regeneration and social housing initiatives, where improving comfort and air quality are key goals. Progress is currently constrained by limited experience, regulatory frameworks still focused on electricity and gas, and competing priorities for infrastructure investment, but demonstration projects are laying groundwork for future residential connections.

Residential District Heating Market Analytics:
The report employs rigorous tools, including Porter’s Five Forces, value chain mapping, and scenario-based modelling, to assess supply–demand dynamics. Cross-sector influences from parent, derived, and substitute markets are evaluated to identify risks and opportunities. Trade and pricing analytics provide an up-to-date view of international flows, including leading exporters, importers, and regional price trends. Macroeconomic indicators, policy frameworks such as carbon pricing and energy security strategies, and evolving consumer behaviour are considered in forecasting scenarios. Recent deal flows, partnerships, and technology innovations are incorporated to assess their impact on future market performance.

Residential District Heating Market Competitive Intelligence:
The competitive landscape is mapped through OG Analysis’s proprietary frameworks, profiling leading companies with details on business models, product portfolios, financial performance, and strategic initiatives. Key developments such as mergers & acquisitions, technology collaborations, investment inflows, and regional expansions are analysed for their competitive impact. The report also identifies emerging players and innovative startups contributing to market disruption. Regional insights highlight the most promising investment destinations, regulatory landscapes, and evolving partnerships across energy and industrial corridors.

Countries Covered:
• North America — Residential District Heating Market data and outlook to 2034
o United States
o Canada
o Mexico
• Europe — Residential District Heating Market data and outlook to 2034
o Germany
o United Kingdom
o France
o Italy
o Spain
o BeNeLux
o Russia
o Sweden
• Asia-Pacific — Residential District Heating Market data and outlook to 2034
o China
o Japan
o India
o South Korea
o Australia
o Indonesia
o Malaysia
o Vietnam
• Middle East and Africa — Residential District Heating Market data and outlook to 2034
o Saudi Arabia
o South Africa
o Iran
o UAE
o Egypt
• South and Central America — Residential District Heating Market data and outlook to 2034
o Brazil
o Argentina
o Chile
o Peru

* We can include data and analysis of additional countries on demand.

Research Methodology:

This study combines primary inputs from industry experts across the Residential District Heating value chain with secondary data from associations, government publications, trade databases, and company disclosures. Proprietary modelling techniques, including data triangulation, statistical correlation, and scenario planning, are applied to deliver reliable market sizing and forecasting.

Key Questions Addressed:
• What is the current and forecast market size of the Residential District Heating industry at global, regional, and country levels?

• Which types, applications, and technologies present the highest growth potential?

• How are supply chains adapting to geopolitical and economic shocks?

• What role do policy frameworks, trade flows, and sustainability targets play in shaping demand?

• Who are the leading players, and how are their strategies evolving in the face of global uncertainty?
• Which regional “hotspots” and customer segments will outpace the market, and what go-to-market and partnership models best support entry and expansion?

• Where are the most investable opportunities—across technology roadmaps, sustainability-linked innovation, and M&A—and what is the best segment to invest over the next 3–5 years?

Your Key Takeaways from the Residential District Heating Market Report:
• Global Residential District Heating Market size and growth projections (CAGR), 2024-2034
• Impact of Russia-Ukraine, Israel-Palestine, and Hamas conflicts on Residential District Heating trade, costs, and supply chains
• Residential District Heating Market size, share, and outlook across 5 regions and 27 countries, 2023-2034
• Residential District Heating Market size, CAGR, and market share of key products, applications, and end-user verticals, 2023-2034
• Short- and long-term Residential District Heating Market trends, drivers, restraints, and opportunities
• Porter’s Five Forces analysis, technological developments, and Residential District Heating supply chain analysis
• Residential District Heating trade analysis, Residential District Heating Market price analysis, and Residential District Heating supply/demand dynamics
• Profiles of 5 leading companies—overview, key strategies, financials, and products
• Latest Residential District Heating Market news and developments

Additional Support:
With the purchase of this report, you will receive
• An updated PDF report and an MS Excel data workbook containing all market tables and figures for easy analysis.
• 7-day post-sale analyst support for clarifications and in-scope supplementary data, ensuring the deliverable aligns precisely with your requirements.
• Complimentary report updates to incorporate the latest available data and the impact of recent market developments.

* The updated report will be delivered within 3 working days.



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Table of Contents

1. Table of Contents
1.1 List of Tables
1.2 List of Figures

2. Global Residential District Heating Market Summary, 2025
2.1 Residential District Heating Industry Overview
2.1.1 Global Residential District Heating Market Revenues (In US$ billion)
2.2 Residential District Heating Market Scope
2.3 Research Methodology

3. Residential District Heating Market Insights, 2024-2034
3.1 Residential District Heating Market Drivers
3.2 Residential District Heating Market Restraints
3.3 Residential District Heating Market Opportunities
3.4 Residential District Heating Market Challenges
3.5 Tariff Impact on Global Residential District Heating Supply Chain Patterns

4. Residential District Heating Market Analytics
4.1 Residential District Heating Market Size and Share, Key Products, 2025 Vs 2034
4.2 Residential District Heating Market Size and Share, Dominant Applications, 2025 Vs 2034
4.3 Residential District Heating Market Size and Share, Leading End Uses, 2025 Vs 2034
4.4 Residential District Heating Market Size and Share, High Growth Countries, 2025 Vs 2034
4.5 Five Forces Analysis for Global Residential District Heating Market
4.5.1 Residential District Heating Industry Attractiveness Index, 2025
4.5.2 Residential District Heating Supplier Intelligence
4.5.3 Residential District Heating Buyer Intelligence
4.5.4 Residential District Heating Competition Intelligence
4.5.5 Residential District Heating Product Alternatives and Substitutes Intelligence
4.5.6 Residential District Heating Market Entry Intelligence

5. Global Residential District Heating Market Statistics – Industry Revenue, Market Share, Growth Trends and Forecast by segments, to 2034
5.1 World Residential District Heating Market Size, Potential and Growth Outlook, 2024- 2034 ($ billion)
5.1 Global Residential District Heating Sales Outlook and CAGR Growth By Heat Source, 2024- 2034 ($ billion)
5.2 Global Residential District Heating Sales Outlook and CAGR Growth By Plant Type, 2024- 2034 ($ billion)
5.3 Global Residential District Heating Sales Outlook and CAGR Growth By Distribution Medium, 2024- 2034 ($ billion)
5.4 Global Residential District Heating Sales Outlook and CAGR Growth By Residential Building Type, 2024- 2034 ($ billion)
5.5 Global Residential District Heating Market Sales Outlook and Growth by Region, 2024- 2034 ($ billion)

6. Asia Pacific Residential District Heating Industry Statistics – Market Size, Share, Competition and Outlook
6.1 Asia Pacific Residential District Heating Market Insights, 2025
6.2 Asia Pacific Residential District Heating Market Revenue Forecast By Heat Source, 2024- 2034 (US$ billion)
6.3 Asia Pacific Residential District Heating Market Revenue Forecast By Plant Type, 2024- 2034 (US$ billion)
6.4 Asia Pacific Residential District Heating Market Revenue Forecast By Distribution Medium, 2024- 2034 (US$ billion)
6.5 Asia Pacific Residential District Heating Market Revenue Forecast By Residential Building Type, 2024- 2034 (US$ billion)
6.6 Asia Pacific Residential District Heating Market Revenue Forecast by Country, 2024- 2034 (US$ billion)
6.6.1 China Residential District Heating Market Size, Opportunities, Growth 2024- 2034
6.6.2 India Residential District Heating Market Size, Opportunities, Growth 2024- 2034
6.6.3 Japan Residential District Heating Market Size, Opportunities, Growth 2024- 2034
6.6.4 Australia Residential District Heating Market Size, Opportunities, Growth 2024- 2034

7. Europe Residential District Heating Market Data, Penetration, and Business Prospects to 2034
7.1 Europe Residential District Heating Market Key Findings, 2025
7.2 Europe Residential District Heating Market Size and Percentage Breakdown By Heat Source, 2024- 2034 (US$ billion)
7.3 Europe Residential District Heating Market Size and Percentage Breakdown By Plant Type, 2024- 2034 (US$ billion)
7.4 Europe Residential District Heating Market Size and Percentage Breakdown By Distribution Medium, 2024- 2034 (US$ billion)
7.5 Europe Residential District Heating Market Size and Percentage Breakdown By Residential Building Type, 2024- 2034 (US$ billion)
7.6 Europe Residential District Heating Market Size and Percentage Breakdown by Country, 2024- 2034 (US$ billion)
7.6.1 Germany Residential District Heating Market Size, Trends, Growth Outlook to 2034
7.6.2 United Kingdom Residential District Heating Market Size, Trends, Growth Outlook to 2034
7.6.2 France Residential District Heating Market Size, Trends, Growth Outlook to 2034
7.6.2 Italy Residential District Heating Market Size, Trends, Growth Outlook to 2034
7.6.2 Spain Residential District Heating Market Size, Trends, Growth Outlook to 2034

8. North America Residential District Heating Market Size, Growth Trends, and Future Prospects to 2034
8.1 North America Snapshot, 2025
8.2 North America Residential District Heating Market Analysis and Outlook By Heat Source, 2024- 2034 ($ billion)
8.3 North America Residential District Heating Market Analysis and Outlook By Plant Type, 2024- 2034 ($ billion)
8.4 North America Residential District Heating Market Analysis and Outlook By Distribution Medium, 2024- 2034 ($ billion)
8.5 North America Residential District Heating Market Analysis and Outlook By Residential Building Type, 2024- 2034 ($ billion)
8.6 North America Residential District Heating Market Analysis and Outlook by Country, 2024- 2034 ($ billion)
8.6.1 United States Residential District Heating Market Size, Share, Growth Trends and Forecast, 2024- 2034
8.6.1 Canada Residential District Heating Market Size, Share, Growth Trends and Forecast, 2024- 2034
8.6.1 Mexico Residential District Heating Market Size, Share, Growth Trends and Forecast, 2024- 2034

9. South and Central America Residential District Heating Market Drivers, Challenges, and Future Prospects
9.1 Latin America Residential District Heating Market Data, 2025
9.2 Latin America Residential District Heating Market Future By Heat Source, 2024- 2034 ($ billion)
9.3 Latin America Residential District Heating Market Future By Plant Type, 2024- 2034 ($ billion)
9.4 Latin America Residential District Heating Market Future By Distribution Medium, 2024- 2034 ($ billion)
9.5 Latin America Residential District Heating Market Future By Residential Building Type, 2024- 2034 ($ billion)
9.6 Latin America Residential District Heating Market Future by Country, 2024- 2034 ($ billion)
9.6.1 Brazil Residential District Heating Market Size, Share and Opportunities to 2034
9.6.2 Argentina Residential District Heating Market Size, Share and Opportunities to 2034

10. Middle East Africa Residential District Heating Market Outlook and Growth Prospects
10.1 Middle East Africa Overview, 2025
10.2 Middle East Africa Residential District Heating Market Statistics By Heat Source, 2024- 2034 (US$ billion)
10.3 Middle East Africa Residential District Heating Market Statistics By Plant Type, 2024- 2034 (US$ billion)
10.4 Middle East Africa Residential District Heating Market Statistics By Distribution Medium, 2024- 2034 (US$ billion)
10.5 Middle East Africa Residential District Heating Market Statistics By Residential Building Type, 2024- 2034 (US$ billion)
10.6 Middle East Africa Residential District Heating Market Statistics by Country, 2024- 2034 (US$ billion)
10.6.1 Middle East Residential District Heating Market Value, Trends, Growth Forecasts to 2034
10.6.2 Africa Residential District Heating Market Value, Trends, Growth Forecasts to 2034

11. Residential District Heating Market Structure and Competitive Landscape
11.1 Key Companies in Residential District Heating Industry
11.2 Residential District Heating Business Overview
11.3 Residential District Heating Product Portfolio Analysis
11.4 Financial Analysis
11.5 SWOT Analysis

12 Appendix
12.1 Global Residential District Heating Market Volume (Tons)
12.1 Global Residential District Heating Trade and Price Analysis
12.2 Residential District Heating Parent Market and Other Relevant Analysis
12.3 Publisher Expertise
12.2 Residential District Heating Industry Report Sources and Methodology

 

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