
Kindly complete the form below to receive a free sample of this Report
Según el análisis de MRFR, el tamaño del mercado de turbinas de gas se estimó en 38.841,92 (millones de USD) en 2024. Se espera que la industria del mercado de turbinas de gas crezca de 40.325,78 (millones de USD) en 2025 a 56.509,45 (millones de USD) hasta 2034, con una CAGR (tasa de crecimiento) que se espera que sea de alrededor del 3,82% durante el período de pronóstico (2025 - 2034). Una turbina de gas es un motor de combustión en el centro de una central eléctrica que puede convertir gas natural u otros combustibles líquidos en energía mecánica. Esta energía impulsa un generador que produce la energía eléctrica que circula por las líneas eléctricas hasta los distintos usuarios finales. La turbina de gas funciona según el principio del ciclo Brayton, que implica la compresión, combustión y expansión de un fluido de trabajo, generalmente aire o una mezcla de aire y combustible. En esencia, una turbina de gas consta de tres componentes principales: el compresor, la cámara de combustión y la turbina. El compresor desempeña un papel vital en el proceso al presurizar el aire entrante, aumentando su densidad y preparándolo para la combustión. El aire comprimido se mezcla con una cantidad cuidadosamente medida de combustible en la cámara de combustión, donde se quema, liberando una cantidad increíblemente alta de energía en forma de gases calientes. Estos gases calientes, a temperatura y presión elevadas, se dirigen hacia el componente de la turbina. A medida que el gas fluye a través de la turbina, se expande, provocando que sus álabes giren rápidamente. Esta rotación es la que genera la energía mecánica necesaria para impulsar el compresor y, a su vez, cualquier equipo o maquinaria conectada. Han dominado la propulsión de buques de guerra durante muchos años, pero su potencial aún no se ha desarrollado plenamente en el sector del transporte marítimo comercial.
Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas
La demanda de turbinas de gas en el mercado está impulsada por la creciente demanda de soluciones de generación de energía confiables y eficientes. A medida que la economía global continúa expandiéndose, la necesidad de fuentes de energía constantes y confiables se vuelve más crítica. Las industrias, los negocios y las áreas residenciales requieren un suministro estable de electricidad para funcionar eficazmente. Además, según datos publicados por las Naciones Unidas, la población mundial se ha más que triplicado desde mediados del siglo XX, pasando de una estimación de 2.500 millones en 1950 a 8.000 millones a mediados de noviembre de 2022. Esto incluye un aumento de 1.000 millones de personas desde 2010 y 2.000 millones desde 1998. Se proyecta que, durante los próximos 30 años, la población aumentará en casi 2.000 millones, alcanzando los 9.700 millones en 2050, y podría alcanzar un máximo de unos 10.400 millones a mediados de la década de 2080. Este aumento de la población se traducirá en un aumento de la demanda de electricidad. Las turbinas de gas desempeñan un papel crucial para satisfacer esta demanda, ya que proporcionan una fuente fiable y eficiente de generación de energía. Además, según la Administración Internacional de Energía, se prevé que la demanda mundial de electricidad experimente un crecimiento más rápido durante los próximos tres años, con una tasa de crecimiento anual promedio del 3,4 % para 2026. Por lo tanto, se prevé que el crecimiento de la demanda impulse la demanda de soluciones de generación de energía confiables y eficientes, como las turbinas de gas, durante el período de pronóstico.
Una de las ventajas significativas de las turbinas de gas es su capacidad para generar energía con alta eficiencia. Las turbinas de gas modernas alcanzan tasas de eficiencia superiores al 60 % en operaciones de ciclo combinado, donde se utilizan turbinas de gas y de vapor en tándem para producir electricidad. Esta alta eficiencia se traduce en un menor consumo de combustible por unidad de electricidad generada, lo que resulta en ahorros de costos y un menor impacto ambiental. A medida que los costos del combustible continúan fluctuando, los beneficios económicos de la generación eficiente de energía son cada vez más importantes tanto para los productores de energía como para los usuarios finales.
Además, la confiabilidad de las turbinas de gas es un factor crítico que impulsa su demanda. Las turbinas de gas están diseñadas para operar de forma continua y pueden proporcionar un suministro de energía estable con un tiempo de inactividad mínimo. Esta confiabilidad es esencial para las industrias que requieren un suministro constante de energía, como la manufactura, la atención médica y los centros de datos. En regiones donde los cortes de energía pueden interrumpir gravemente las operaciones y generar pérdidas económicas significativas, la confiabilidad de las turbinas de gas garantiza que las empresas mantengan su productividad y eficiencia. Las consideraciones ambientales son otro factor que impulsa la demanda de turbinas de gas. En comparación con las centrales eléctricas de carbón, las turbinas de gas producen niveles significativamente más bajos de gases de efecto invernadero y contaminantes. Esto las convierte en una opción más ecológica para la generación de energía, en línea con los esfuerzos globales para reducir las emisiones de carbono y combatir el cambio climático. Por ejemplo, GE ha recibido USD 6.6 millones en fondos federales de la Oficina de Energía Fósil y Gestión del Carbono del Departamento de Energía de EE. UU. para desarrollar tecnologías innovadoras que permitan lograr la combustión del 100% de hidrógeno en las turbinas de gas Clase F de GE. Esta financiación permitirá a GE acelerar la transición hacia un futuro donde el hidrógeno sea el combustible principal para sus turbinas de gas Clase F, que actualmente cuentan con más de 1600 unidades instaladas en todo el mundo. Además, los gobiernos y los organismos reguladores implementan cada vez más normas de emisiones estrictas, y las turbinas de gas, con sus menores emisiones, están bien posicionadas para cumplir con estos requisitos. Por lo tanto, a medida que el mundo continúa buscando soluciones energéticas sostenibles y confiables, el mercado de turbinas de gas está listo para un crecimiento continuo.
El mercado de turbinas de gas, según su tipo, se ha segmentado en: Industrial, de servicio pesado y Aeroderivadas. En 2023, el segmento de servicio pesado impulsó el mercado de turbinas de gas al mantener una participación de mercado sustancial. Las turbinas de gas de servicio pesado están diseñadas para la generación de energía a gran escala y aplicaciones industriales, y se caracterizan por su construcción robusta y alta eficiencia. Este segmento se divide a su vez en tres clases: Clase E, Clase F y Clase H, cada una representando avances tecnológicos y de rendimiento. Las turbinas Clase E se utilizan típicamente en aplicaciones que requieren un rendimiento y una eficiencia moderados. Son conocidas por su fiabilidad y se emplean a menudo en la generación de energía de carga base, donde el suministro constante de energía es crucial. Las turbinas Clase E operan a temperaturas más bajas en comparación con sus homólogas de Clase F y H, lo que permite una mayor vida útil y menores costes de mantenimiento. Sin embargo, son menos eficientes que las clases superiores, lo que las hace adecuadas para regiones con menores requisitos de eficiencia o donde los costes de capital son una preocupación principal. Las turbinas Clase F representan un avance tecnológico significativo, ofreciendo una mayor eficiencia y rendimiento en comparación con los modelos Clase E. Estas turbinas pueden operar a temperaturas y presiones más altas, lo que mejora su eficiencia térmica y potencia de salida.
Según la Capacidad Registrada, el mercado de turbinas de gas se segmenta en menos de 40 MW, de 40 a 120 MW, de 121 a 300 MW y más de 300 MW. En 2023, el segmento de 40 a 120 MW impulsó el mercado de turbinas de gas, con una participación de mercado sustancial durante el período de evaluación. Se proyecta que registre la mayor tasa de crecimiento durante el período proyectado. Las turbinas de gas con una capacidad de 40 a 120 MW se emplean a menudo en proyectos de generación de energía de tamaño mediano, incluyendo centrales eléctricas de pico, aplicaciones industriales y sistemas de cogeneración.
Este segmento logra un equilibrio entre eficiencia y producción, lo que lo convierte en una opción popular para las empresas de servicios públicos y los productores de energía independientes que buscan satisfacer la demanda fluctuante de energía sin invertir excesivamente en infraestructura de mayor tamaño. Estas turbinas son especialmente adecuadas para aplicaciones donde la capacidad de arranque rápido es esencial, como durante los períodos de demanda máxima o en respuesta a fuentes de energía renovables intermitentes como la eólica y la solar. Su capacidad de arranque rápido y operación eficiente les permite complementar los sistemas de energía renovable, proporcionando energía de respaldo cuando la generación solar o eólica es insuficiente.
Según el usuario final, el mercado de turbinas de gas se segmenta en generación de energía, petróleo y gas. Gas, Marina, Plantas de Proceso y Otros. En 2023, el segmento de Generación de Energía impulsó el Mercado de Turbinas de Gas, manteniendo una participación de mercado sustancial durante el período de evaluación. Se proyecta que registre la mayor tasa de crecimiento durante el período proyectado. El segmento de generación de energía es el más grande y significativo del Mercado de Turbinas de Gas. Las turbinas de gas desempeñan un papel fundamental en la producción de electricidad, especialmente en las centrales eléctricas de ciclo combinado, conocidas por su alta eficiencia y bajas emisiones. Estas centrales utilizan turbinas de gas y de vapor para generar más electricidad con la misma cantidad de combustible, en comparación con las centrales eléctricas tradicionales de ciclo único. La versatilidad y confiabilidad de las turbinas de gas las convierten en una opción atractiva para las empresas de servicios públicos y los productores independientes de energía. Pueden arrancar y parar rápidamente, lo que proporciona una valiosa estabilidad de la red y energía de respaldo, lo cual es crucial a medida que aumenta la integración de fuentes de energía renovables intermitentes como la eólica y la solar. En 2022, el segmento de ciclo combinado impulsó el mercado de turbinas de gas, manteniendo una cuota de mercado sustancial durante el período de evaluación. Se proyecta que registre la mayor tasa de crecimiento durante el período proyectado. Las turbinas de gas de ciclo combinado (CCGT) representan una tecnología más avanzada y eficiente en el mercado de turbinas de gas, integrando sistemas de turbinas de gas y de vapor para maximizar la producción de energía y minimizar las emisiones. En un sistema CCGT, una turbina de gas genera electricidad quemando combustible y produciendo gases de escape a alta temperatura, que luego se utilizan para impulsar una turbina de vapor. La turbina de vapor utiliza el calor residual de los gases de escape de la turbina de gas para generar electricidad adicional, mejorando significativamente la eficiencia térmica general.
El mercado global de turbinas de gas se caracteriza por una intensa competencia, impulsada por avances tecnológicos, estrictas regulaciones ambientales y la creciente demanda de soluciones energéticas más limpias. Entre los actores clave del mercado se encuentran General Electric (GE), Siemens, Mitsubishi Power, Ansaldo Energia y Solar Turbines Incorporated, cada uno de los cuales se esfuerza por obtener una ventaja competitiva mediante la innovación, alianzas estratégicas y una oferta integral de servicios.
General Electric (GE) sigue siendo una fuerza dominante en el mercado de turbinas de gas, aprovechando su amplia cartera de turbinas de alta eficiencia y sus robustas redes de servicio. El enfoque de GE en soluciones digitales, como el Internet Industrial de las Cosas (IIoT), mejora la eficiencia operativa y el mantenimiento predictivo, ofreciendo una importante propuesta de valor a los clientes. Siemens, otro líder del mercado, prioriza la sostenibilidad y la eficiencia en su oferta de turbinas de gas. Los avances tecnológicos de Siemens, como las turbinas de gas de clase HL, buscan lograr una mayor eficiencia y menores emisiones, en consonancia con los objetivos ambientales globales. Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) se ha ganado una importante cuota de mercado gracias al suministro de turbinas de gas fiables y eficientes. El enfoque estratégico de MHPS en la integración de fuentes de energía renovables con la tecnología de turbinas de gas la posiciona favorablemente en el cambiante panorama energético. Las turbinas de gas de la Serie J de la compañía son conocidas por su alta eficiencia y su capacidad para operar con hidrógeno, lo que responde a la transición de la industria hacia soluciones más ecológicas. Ansaldo Energia, con una sólida presencia en Europa y una presencia global en expansión, prioriza la innovación y la flexibilidad en sus turbinas de gas. Las turbinas de Ansaldo están diseñadas para satisfacer diversas necesidades del mercado, desde capacidades nominales industriales hasta la generación de energía a gran escala. La inversión de la empresa en investigación y desarrollo (I+D) y las colaboraciones con instituciones de investigación subrayan su compromiso con el avance de la tecnología de turbinas de gas. Solar Turbines Incorporated, filial de Caterpillar Inc., se centra en el suministro de turbinas de gas para capacidades de clasificación industriales y comerciales. La estrategia de Solar Turbines incluye ofrecer soluciones a medida que satisfagan las necesidades específicas de los clientes, desde petróleo y gas hasta generación de energía y capacidades de clasificación marina. El énfasis de la empresa en la sostenibilidad y el cumplimiento de las normativas ambientales fortalece su posición en el mercado. Los actores emergentes y los fabricantes regionales también están logrando avances significativos al ofrecer soluciones rentables y específicas para cada región. El panorama competitivo se ve moldeado aún más por fusiones, adquisiciones, empresas conjuntas y asociaciones estratégicas, lo que permite a las empresas ampliar sus capacidades tecnológicas y su alcance de mercado. Además, la creciente integración de las tecnologías digitales y la transición continua hacia las fuentes de energía renovables están redefiniendo la dinámica competitiva. Las empresas que se adaptan rápidamente a estos cambios e innovan eficazmente están preparadas para liderar el mercado.
Siemens Energy: Siemens Energy es líder mundial en el sector energético, dedicado a proporcionar soluciones innovadoras que impulsan la transición hacia un futuro energético sostenible. Como entidad independiente, Siemens Energy se fundó en 2020, con más de 150 años de experiencia en el sector energético. La compañía opera en toda la cadena de valor energética y ofrece una cartera integral que incluye soluciones de generación, transmisión y energías renovables.
General Electric: General Electric (GE), conglomerado global con sede en Boston, Massachusetts, es líder en diversas industrias e impulsa la innovación y el progreso a través de su sólida cartera de negocios. Fundada en 1892 por Thomas Edison y Charles Coffin, GE se ha convertido en una corporación multifacética que opera en más de 100 países en sectores como la aviación, la salud, las energías renovables y la electricidad. GE Aviation es una división destacada, reconocida por su diseño y fabricación de motores de aeronaves y sistemas integrados para aeronaves comerciales y militares. Con un enfoque en la eficiencia del combustible y la tecnología de vanguardia, GE Aviation desempeña un papel fundamental en la mejora de los viajes aéreos globales.
Kindly complete the form below to receive a free sample of this Report
“I am very pleased with how market segments have been defined in a relevant way for my purposes (such as "Portable Freezers & refrigerators" and "last-mile"). In general the report is well structured. Thanks very much for your efforts.”