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Marché des turbines à vapeur pour la production d’électricité Taille et part 2025 - 2034

ID du rapport: GMI14845
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Date de publication: October 2025
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme

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Taille du marché des turbines à vapeur pour la production d'électricité

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché des turbines à vapeur pour la production d'électricité était estimé à 1,04 milliard de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 424,4 millions de dollars (USD) en 2025 à 2,92 milliards de dollars (USD) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 23,9 %.
 

Principaux enseignements du marché des turbines à vapeur pour la production d'électricité

Taille du marché en 2024
1,04 milliard de dollars
Taille du marché en 2025
424,4 millions de dollars
Taille prévue du marché en 2034
2,92 milliards de dollars
TCAC (2025–2034)
23,9 %
Dominance régionale
Plus grand marché
Asie-Pacifique
Région à la croissance la plus rapide
Amérique du Nord
Principaux acteurs
  • Leader du marché : Siemens Energy dominait le marché avec une part supérieure à 12 % en 2024.

  • Principaux acteurs : les 5 principaux acteurs de ce marché comprennent Siemens Energy, GE Vernova, Mitsubishi Heavy Industries, Toshiba Energy Systems & Solutions, Doosan Škoda Power, qui détenaient collectivement une part de marché de 45 % en 2024.

Principaux facteurs de croissance du marché
  • Utilisation croissante de la cogénération pour répondre à la demande énergétique
  • Investissements croissants dans l'expansion des capacités de production d'électricité
  • Développement soutenu dans le secteur industriel
Opportunité
  • Adoption de turbines intégrant des énergies renouvelables
  • Expansion dans les économies émergentes
  • Projets de modernisation et de mise à niveau
Défis
  • Investissement initial élevé

  • L'industrialisation croissante, conjuguée au besoin accru d'un approvisionnement fiable en électricité, devrait stimuler la demande de centrales électriques captives et, ainsi, soutenir la croissance du marché. En outre, l'évolution favorable vers l'adoption de la technologie à cycle combiné, ainsi que la mise hors service progressive des unités thermiques conventionnelles, renforceront davantage le paysage industriel.
     
  • Les turbines à vapeur destinées à la production d'électricité sont des dispositifs mécaniques qui convertissent l'énergie thermique de la vapeur en énergie mécanique, laquelle est ensuite utilisée pour produire de l'électricité. Dans ces turbines, la vapeur à haute pression produite dans les chaudières se détend à travers une série d'aubes montées sur un rotor, provoquant sa rotation.
     
  • Les politiques réglementaires favorables visant à réduire les émissions de carbone, conjuguées à l'augmentation des investissements dans les technologies de cogénération et à cycle combiné, devraient accélérer la croissance du secteur. Par ailleurs, l'expansion des infrastructures industrielles, parallèlement aux efforts en cours pour remédier au déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité, améliorera davantage les perspectives du marché.
     
  • De plus, les pays en développement adoptent de plus en plus la production d'électricité à partir du gaz et d'autres sources d'énergie renouvelable. Par exemple, malgré le retrait des États-Unis de l'Accord de Paris sur le climat, peu de nouveaux projets de centrales au charbon sont planifiés. Cette demande contenue dans les principales régions a eu une incidence négative sur la situation globale.
     
  • Le marché des turbines à vapeur pour la production d'électricité était évalué à 282,7 millions de dollars (USD) en 2021 et a progressé à un TCAC d'environ 10 % jusqu'en 2024. Les politiques gouvernementales favorables dans les économies émergentes, conjuguées à l'augmentation des investissements publics dans les infrastructures, ont stimulé la croissance des industries énergivores (EIIs). Des secteurs clés tels que le ciment, la pâte à papier et le papier, les engrais et la pétrochimie, le fer et l'acier, ainsi que le textile, sont de grands consommateurs d'électricité.
     
  • Les préoccupations croissantes liées à la pollution environnementale, associées aux initiatives visant à réduire les émissions de carbone, devraient stimuler la demande de centrales de cogénération. Des investissements importants dans les centrales thermiques ultra-supercritiques et supercritiques, ainsi que l'adoption croissante de l'énergie géothermique, ont favorisé un environnement commercial propice à ces turbines.
     
  • Par exemple, en septembre 2025, Ghogha Dairy a inauguré une usine de CBG ultramoderne équipée d'une pompe intégrée de CBG-CNG. Cette installation traite quotidiennement 100 tonnes métriques de déchets organiques humides et produit environ 4 tonnes de CNG par jour. L'usine est entièrement automatisée et constitue une avancée importante vers le traitement décentralisé des déchets et la production d'énergie renouvelable.
     
  • Les efforts axés sur la conservation de l'énergie, associés à l'adoption croissante d'unités de production d'électricité à haut rendement énergétique, devraient stimuler la croissance du marché des turbines à vapeur en améliorant l'efficacité opérationnelle et en favorisant une production d'électricité durable et faiblement émettrice dans l'ensemble des secteurs.
     

Tendances du marché des turbines à vapeur pour la production d'électricité

  • Le marché des turbines à vapeur connaît une croissance régulière en raison de l'augmentation de la demande énergétique et de l'évolution vers des sources de production d'électricité faiblement émettrices. Ces turbines restent essentielles à la production d'électricité dans les centrales thermiques et à cycle combiné, car elles offrent une fiabilité, une efficacité et une durée de vie opérationnelle supérieures à celles d'autres technologies de turbines.
     
  • Les économies émergentes investissent massivement dans les infrastructures électriques afin de répondre à la hausse des besoins en électricité. Ces pays développent des centrales électriques au charbon, au gaz et à la biomasse, ce qui stimule la demande de turbines à vapeur avancées. Ces régions recherchent des turbines offrant un rendement élevé, un fonctionnement flexible et une compatibilité avec les technologies d’énergie propre.
     
  • Les avancées technologiques, telles que les turbines à vapeur supercritiques et ultra-supercritiques, améliorent le rendement des centrales et réduisent les émissions. Les fabricants se concentrent sur des conceptions compactes, des matériaux améliorés et des systèmes de surveillance numérique. Ces innovations aident les centrales électriques à optimiser leurs performances, à réduire leurs coûts de maintenance et à respecter des réglementations environnementales plus strictes, rendant le marché plus concurrentiel et davantage axé sur la technologie.
     
  • À titre de référence, en décembre 2024, la Chine a inauguré une unité de production d’électricité de 660 MW à lit fluidisé circulant (CFB) ultra-supercritique à la centrale électrique de Shaanxi Binchang. Développée par Harbin Electric Corporation, cette centrale présente les caractéristiques les plus avancées et la plus grande capacité par unité de sa catégorie.
     
  • La transition vers l’intégration des énergies renouvelables façonne les applications des turbines. Les turbines à vapeur sont de plus en plus associées à des projets de valorisation énergétique des déchets et de production d’énergie à partir de biomasse, créant des systèmes hybrides qui combinent production traditionnelle et production renouvelable. Cette diversification élargit les opportunités de marché, notamment dans les régions qui cherchent à réduire leur empreinte carbone tout en maintenant une alimentation électrique stable reposant sur une charge de base.
     
  • La croissance du secteur est soutenue par les initiatives gouvernementales visant à promouvoir l’efficacité énergétique et une production durable. Les incitations destinées à moderniser les centrales anciennes au moyen de turbines modernes et à adopter des systèmes de cogénération encouragent les investissements. La hausse de la consommation d’électricité, conjuguée à la nécessité de disposer de centrales à faibles émissions et à haut rendement, continuera de stimuler le marché mondial des turbines à vapeur à court terme.
     

Analyse du marché des turbines à vapeur pour la production d’électricité

Taille du marché des turbines à vapeur pour la production d’électricité, par capacité, 2022–2034 (millions de dollars (USD))
  • Selon la capacité, le secteur est segmenté en catégories de moins de 3 MW, de 3 MW à 50 MW et de plus de 50 MW à 100 MW. Le marché des turbines à vapeur pour la production d’électricité d’une puissance nominale de 3 MW à 50 MW détenait une part d’environ 70 % en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 25 % d’ici 2034.
     
  • L’expansion du secteur est portée par la décentralisation croissante de l’énergie et l’industrialisation rapide. Les turbines de capacité moyenne offrent des solutions économiques aux sites de production, aux systèmes de chauffage urbain et à la production municipale d’électricité. Leur puissance équilibrée convient aux zones où la connectivité au réseau est limitée ou l’approvisionnement instable. L’attention accrue portée à une énergie durable et distribuée devrait favoriser l’adoption régulière de ce segment à l’échelle mondiale.
     
  • Par exemple, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a établi des normes de performance pour les nouvelles sources applicables aux unités de production d’électricité des services publics alimentées par des combustibles fossiles (EGU). Ces normes sont codifiées dans le Code of Federal Regulations, à la section 40 CFR Part 60, sous-partie Da.
     
  • Le segment des capacités inférieures à 3 MW devrait dépasser 280 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Ces turbines à vapeur compactes sont particulièrement adaptées aux usines, aux projets d’électrification rurale et aux applications de production combinée de chaleur et d’électricité (CHP). Les producteurs privilégient des configurations modulaires qui permettent de simplifier l’installation, de réduire les difficultés d’exploitation et de limiter les besoins de maintenance, renforçant ainsi leur attrait sur les marchés émergents et dans les zones isolées
     
  • Le secteur de la production d’électricité par turbines à vapeur d’une puissance nominale supérieure à 50 MW et allant jusqu’à 100 MW était évalué à plus de 94,2 millions de dollars (USD) en 2024. Dans cette plage de puissance, les progrès technologiques mettent l’accent sur l’efficacité, la fiabilité et l’adaptabilité opérationnelle. L’utilisation de matériaux de qualité supérieure, l’optimisation de l’aérodynamique des aubages et les systèmes de commande avancés garantissent de solides performances dans des environnements soumis à de fortes pressions et températures.
     
  • L’intégration croissante de ces turbines à des sources renouvelables telles que la biomasse et les systèmes de récupération de chaleur fatale améliore non seulement la durabilité des centrales, mais optimise également l’utilisation des ressources, renforce l’efficacité globale et garantit le respect des réglementations environnementales, tout en réduisant considérablement les émissions de gaz à effet de serre et les coûts d’exploitation à long terme.
     
  • À titre de référence, l’EPA a mis en œuvre des normes plus strictes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des centrales électriques. En vertu de ces réglementations, les nouvelles installations au charbon et au gaz naturel destinées à la production de base doivent capter plus de 90 % des émissions de CO2 à l’aide de technologies adaptées. En outre, les limites applicables au mercure, à l’arsenic et à d’autres polluants toxiques ont été renforcées afin de tenir compte des progrès réalisés dans les technologies de contrôle environnemental.

 

Part des revenus du marché des turbines à vapeur pour la production d’électricité, par type d’échappement, 2024
  • Selon le type d’échappement, le secteur est divisé entre les turbines à condensation et les turbines sans condensation. Le marché des turbines à vapeur à condensation pour la production d’électricité détenait une part de 62,2 % en 2024 et devrait dépasser 1,2 milliard de dollars (USD) d’ici 2034.
     
  • Ces turbines sont privilégiées pour leur efficacité supérieure dans les centrales électriques de grande capacité, car elles peuvent gérer efficacement les variations de charge. Leurs performances les rendent particulièrement adaptées à la production de base, garantissant un approvisionnement en électricité stable et fiable. Face à l’augmentation des besoins énergétiques, l’adoption des turbines à vapeur à condensation progresse régulièrement dans le monde.
     
  • Le marché des turbines à vapeur sans condensation pour la production d’électricité était estimé à 648,7 millions de dollars (USD) en 2024. La modernisation continue du secteur industriel, associée aux initiatives gouvernementales en faveur de l’efficacité énergétique, devrait stimuler la croissance du marché. Les secteurs public et privé encouragent tous deux l’utilisation de turbines qui limitent les pertes d’énergie tout en répondant aux besoins en vapeur de procédé.
     
  • Ces turbines sont essentielles dans les systèmes de cogénération, car elles produisent simultanément de l’électricité et de la chaleur de procédé, ce qui favorise leur adoption dans les industries à forte intensité énergétique. L’utilisation de matériaux avancés, l’optimisation de la conception des aubages et l’amélioration des cycles thermodynamiques réduisent les besoins de maintenance et prolongent la durée de vie opérationnelle.
     
  • Selon la technologie, le secteur est subdivisé en cycle vapeur, cycle combiné et cogénération. Le secteur des turbines à vapeur pour la production d’électricité en cogénération enregistrera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 23 % entre 2025 et 2034.
     
  • La cogénération à base de turbines à vapeur, ou production combinée de chaleur et d’électricité, est un système énergétique efficace qui produit simultanément de l’électricité et de l’énergie thermique utile à partir d’une seule source de combustible. Contrairement aux centrales conventionnelles qui rejettent la chaleur excédentaire, ce système la récupère et l’utilise pour les procédés industriels, le chauffage ou le refroidissement, maximisant ainsi l’efficacité énergétique du combustible et réduisant les coûts de l’énergie.
     
  • La production d’électricité en cycle combiné associe des turbines à gaz à des turbines à vapeur afin d’atteindre une efficacité supérieure. La turbine à gaz produit de l’électricité tout en rejetant des gaz d’échappement chauds, qui sont ensuite récupérés par un générateur de vapeur à récupération de chaleur (HRSG) pour produire de la vapeur. Cette vapeur entraîne une turbine à vapeur, ce qui permet d’extraire un maximum d’énergie à partir d’une seule source de combustible.
     
  • La production d’électricité par cycle vapeur avec des turbines à vapeur reste un pilier de la production conventionnelle d’électricité. Dans ce procédé, la vapeur haute pression issue des chaudières se détend dans les turbines, transformant l’énergie thermique en énergie mécanique. L’arbre de la turbine entraîne un générateur pour produire de l’électricité, le cycle de Rankine assurant une conversion efficace de l’énergie dans de nombreuses centrales électriques.

 

Taille du marché américain des turbines à vapeur pour la production d’électricité, 2022–2034 (millions USD)
  • Les États-Unis dominaient le marché nord-américain des turbines à vapeur pour la production d’électricité, avec une part de 65,9 % en 2024 et un chiffre d’affaires de 10,5 millions USD. Les perspectives florissantes du secteur manufacturier ont stimulé la demande de turbines à vapeur destinées à la production d’électricité. En outre, l’adoption croissante de la cogénération devrait renforcer le panorama sectoriel.
     
  • Par exemple, une étude de l’AIE a révélé que la consommation mondiale d’électricité a fortement augmenté en 2024, progressant de 1 080 TWh. Cette croissance représente près du double de l’augmentation annuelle moyenne enregistrée au cours de la décennie précédente, reflétant la hausse de la demande énergétique portée par l’industrialisation et l’électrification à l’échelle mondiale.
     
  • Le marché nord-américain des turbines à vapeur pour la production d’électricité devrait atteindre 165 millions USD d’ici 2034. L’adoption croissante de la cogénération devrait stimuler les opportunités de marché. Toutefois, les installations de turbines à vapeur destinées à la production d’électricité thermique devraient connaître une croissance limitée, plusieurs grands pays ayant annoncé des plans visant à éliminer progressivement les centrales électriques alimentées au charbon au cours de la période de prévision.
     
  • Le marché européen des turbines à vapeur était estimé à 63,9 millions USD en 2024. Le secteur devrait progresser, porté par l’adoption croissante de la cogénération et l’expansion régulière du secteur industriel. En outre, le déploiement accru de centrales électriques au gaz à cycle combiné, soutenu par une solide croissance industrielle, favorisera une adoption plus large des turbines.
     
  • Par exemple, la Powering Past Coal Alliance, lancée par le Royaume-Uni et d’autres pays et qui compte désormais 28 pays membres, illustre la manière dont des politiques gouvernementales fortes en faveur de l’adoption d’énergies propres et renouvelables pourraient limiter la croissance et la demande de turbines à vapeur traditionnelles dans les services publics européens.
     
  • Le secteur des turbines à vapeur pour la production d’électricité en Asie-Pacifique devrait progresser à un TCAC supérieur à 20 % d’ici 2034. Il devrait bénéficier de l’expansion de projets de production d’électricité thermique à grande échelle, de la croissance du secteur industriel et de perspectives favorables pour l’utilisation de l’énergie géothermique. Les plans régionaux ambitieux visant à accroître la capacité de production d’électricité devraient dynamiser la dynamique du marché.
     
  • Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient environ 6 % de la part du marché des turbines à vapeur pour la production d’électricité en 2024. Le secteur est principalement soutenu par une industrialisation rapide et l’augmentation de la capacité de production d’électricité. La hausse des besoins en électricité, stimulée par la croissance de la production manufacturière nationale, devrait accroître les installations de centrales électriques.
     
  • À titre d’illustration, le Groupe de la Banque africaine de développement (AfDB) a lancé la Stratégie d’industrialisation afin de favoriser la transformation économique du continent. Cette initiative met l’accent sur le développement du secteur industriel, la mise en place de cadres réglementaires favorables, la stimulation des échanges commerciaux et l’intégration de l’Afrique dans les chaînes de valeur nationales et mondiales.
     
  • La production agricole importante de la région fournit des combustibles issus de la biomasse, notamment la bagasse, utilisés dans des installations de cogénération équipées de turbines à vapeur, ce qui favorisera le secteur en Amérique latine. Ces systèmes soutiennent la production décentralisée d’électricité, réduisent la dépendance aux combustibles fossiles et convertissent efficacement la chaleur en énergie mécanique pour approvisionner en électricité un large éventail de territoires.
     
  • À titre d’illustration, la CNE travaille en coordination avec d’autres organismes de réglementation, notamment la Superintendence of Electricity and Fuels (SEC) et le National Electrical Coordinator, afin de garantir que les turbines à vapeur respectent les exigences opérationnelles et de sécurité dans l’ensemble du réseau électrique. Elle collabore également avec l’Instituto Nacional de Normalización (INN) afin d’aligner les normes nationales sur des référentiels internationaux tels que l’ISO et la CEI.
     

Part de marché des turbines à vapeur pour la production d’électricité

  • Les cinq principaux acteurs du secteur des turbines à vapeur pour la production d’électricité — Siemens Energy, GE Vernova, Mitsubishi Heavy Industries, Toshiba Energy Systems & Solutions et Doosan Škoda Power — représentaient environ 45 % des parts de marché en 2024.
     
  • Le marché se caractérise par un paysage hautement concurrentiel et technologiquement avancé, porté par la demande mondiale croissante d’électricité et la transition vers des sources d’énergie plus propres et plus efficaces. Il est dominé par de grands fabricants multinationaux, mais des opportunités existent pour les acteurs spécialisés et régionaux proposant des solutions personnalisées.
     
  • Siemens Energy figure parmi les leaders mondiaux du secteur des turbines et est spécialisée dans les turbines à vapeur et à gaz destinées à la production d’électricité. La société propose une gamme complète de turbines à vapeur répondant à diverses applications, notamment dans les centrales conventionnelles, nucléaires et hybrides à énergies renouvelables. Elle met l’accent sur le rendement élevé, la fiabilité et la durabilité environnementale de ses conceptions de turbines.
     
  • GE Vernova est spécialisée dans les turbines à vapeur et à gaz destinées à la production d’électricité. La société propose également des services complets, notamment de modernisation et de mise à niveau, afin d’améliorer les performances des turbines et de prolonger leur durée d’exploitation. Son engagement en faveur de l’innovation et de la durabilité en fait un acteur clé du paysage énergétique mondial.
     
  • Mitsubishi Heavy Industries figure parmi les principaux fabricants mondiaux de turbines à vapeur et fournit des solutions à haut rendement pour les centrales thermiques, nucléaires et à cycle combiné. Reconnue pour sa technologie ultra-supercritique et ses performances fiables, MHI met l’accent sur l’amélioration du rendement, la réduction des émissions et la fourniture de services de modernisation, ce qui en fait un acteur clé du marché mondial des turbines.
     
  • Toshiba Energy Systems & Solutions figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication de turbines à vapeur et fournit des unités de grande capacité pour les centrales thermiques et nucléaires. La société se concentre sur des conceptions avancées, un rendement élevé et la fiabilité, tout en proposant des services de modernisation et de maintenance afin de prolonger la durée de vie des turbines et d’optimiser leurs performances dans diverses applications énergétiques.
     
  • Doosan Škoda Power est l’un des principaux fabricants de turbines à vapeur et propose des solutions personnalisées pour diverses applications, notamment les centrales nucléaires, de cogénération et d’énergies renouvelables. Reconnue pour sa fiabilité et ses technologies avancées, la société fournit des services de modernisation et de maintenance qui contribuent à prolonger la durée de vie des turbines, à améliorer leurs performances et à soutenir la production d’énergie durable dans le monde entier.
     

Entreprises du marché des turbines à vapeur pour la production d’électricité

  • Au premier trimestre de l’exercice 2025, Siemens Energy a enregistré un chiffre d’affaires de 9,4 milliards de dollars (USD), un bénéfice avant éléments exceptionnels de 505 millions de dollars (USD), un résultat net de 266 millions de dollars (USD) et un flux de trésorerie disponible de 1,6 milliard de dollars (USD). Un carnet de commandes solide de 143 milliards de dollars (USD) et des cessions d’actifs stratégiques soulignent sa solidité opérationnelle et sa capacité à répondre à la demande croissante d’énergie.
     
  • En 2024, GE Vernova a enregistré un chiffre d’affaires d’environ 34,9 milliards de dollars (USD) et un résultat net de 1,6 milliard de dollars (USD), correspondant à une marge nette de 4,5 %. La société a atteint une marge d’EBITDA ajusté de 10,2 %, témoignant de solides performances opérationnelles. Elle reste concentrée sur l’innovation et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle afin de soutenir une croissance durable à long terme dans ses différentes divisions énergétiques.
     
  • En 2024, Mitsubishi Heavy Industries a déclaré un chiffre d’affaires d’environ 33,8 milliards de dollars (USD), tandis que les prises de commandes ont atteint près de 47,5 milliards de dollars (USD), soit une hausse de 5,8 % sur un an. Le bénéfice d’exploitation a progressé de 35,6 % pour atteindre 2,6 milliards de dollars (USD), avec une marge d’EBITDA de 10,8 %, tandis que le résultat net a augmenté de 10,6 % pour s’établir à 1,7 milliard de dollars (USD), témoignant de solides performances opérationnelles et d’une bonne efficacité. La société continue de se concentrer sur sa croissance dans ses segments Energy Systems, Plants & Infrastructure, ainsi que Aircraft, Defense & Space, tout en développant ses capacités technologiques, en renforçant sa présence mondiale et en préservant sa résilience financière afin d’accroître la valeur à long terme pour ses actionnaires.
     

Les principaux acteurs présents sur le marché des turbines à vapeur pour la production d’électricité sont les suivants :

  • Ansaldo Energia
  • Bharat Heavy Electricals
  • Chart Industries
  • Chola Turbo
  • Doosan Škoda Power
  • EBARA CORPORATION
  • Fuji Electric
  • GE Vernova
  • Hangzhou Turbine Power Group
  • Kawasaki Heavy Industries
  • MAN Energy Solutions
  • Mitsubishi Heavy Industries
  • NCON Turbo Tech
  • Shin Nippon Machinery
  • Siemens Energy
  • Sumitomo Heavy Industries
  • Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
  • Trillium Flow Technologies
  • Triveni Turbine
  • Turbotech Precision Engineering
     

Actualités du secteur des turbines à vapeur pour la production d’électricité

  • En septembre 2025, Doosan Škoda Power s’est vu attribuer par ORLEN Group un contrat de 147 millions de dollars (USD) portant sur la fourniture de deux turbines à vapeur à contre-pression DST-S10 de 55 MW et d’un générateur pour la centrale de production de chaleur et d’électricité de Plock, en Pologne. Le projet prévoit la modernisation des unités de turbines TG4 et TG5, avec une réalisation par phases tandis que les systèmes existants restent opérationnels. Les nouvelles turbines permettront d’améliorer l’efficacité de 9 % par rapport aux systèmes précédents, contribuant ainsi à réduire les coûts d’exploitation et l’impact environnemental.
     
  • En juin 2025, Kawasaki a obtenu une commande de Hanwha Impact Corporation pour un groupe turbo-alternateur à vapeur de 8 MW, qui sera installé dans la centrale de valorisation énergétique de récupération d’Ulsan, en Corée du Sud. La nouvelle unité remplacera une turbine fournie précédemment et assurera une production d’électricité destinée aux besoins propres, tout en améliorant l’efficacité énergétique et en réduisant les émissions de CO2. En outre, la fabrication sera réalisée dans l’usine Kobe Works de Kawasaki, qui fournira également une assistance sur site pour l’installation et la mise en service.
     
  • En février 2025, Siemens Energy fournira des turbines à vapeur destinées aux centrales électriques modulaires Generation 3+ de Rolls-Royce SMR dans le cadre d’un accord de partenariat mondial. Les turbines, dont la puissance s’échelonnera de 20 MW à 1 900 MW, feront partie d’une solution complète de systèmes de turbines comprenant la conception, la fabrication, l’installation et la mise en service. Ces systèmes contribueront au déploiement de petits réacteurs modulaires (SMR) construits en usine, qui visent à fournir des solutions d’énergie nucléaire évolutives et à faibles émissions sur plusieurs marchés internationaux.
     
  • En mars 2023, Chart Industries a finalisé l’acquisition de Howden dans le cadre d’une transaction de 4,4 milliards de dollars (USD), élargissant son portefeuille d’équipements fixes et tournants destinés à des applications dans les secteurs des gaz industriels, de l’hydrogène, du GNL, du traitement de l’eau et du captage du carbone. L’acquisition inclut 750 ingénieurs et étend l’empreinte opérationnelle de Chart à plus de 35 pays. Cette opération stratégique renforce les capacités régionales d’exécution des projets et les services après-vente, qui représenteront environ 30 % de l’activité combinée. En outre, la société prévoit d’intégrer les plateformes numériques de Howden, Uptime et Ventsim, à son offre.
     

Le rapport d’étude sur le marché des turbines à vapeur pour la production d’électricité propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) et de volume (MW) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de conception

  • À réaction
  • À action

Marché, par type d’échappement

  • À condensation
  • Sans condensation

Marché, par combustible

  • Pétrole et gaz
  • Centrales de valorisation énergétique des déchets
  • Biomasse

Marché, par capacité

  • < 3 MW
  • 3 MW - 50 MW
  • > 50 MW - 100 MW

Marché, par technologie

  • Cycle vapeur
  • Cycle combiné
  • Cogénération

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
    • Mexique 
  • Europe
    • Royaume-Uni
    • France
    • Russie
    • Allemagne
    • Espagne
    • Italie
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Japon
    • Corée du Sud
    • Inde
    • Australie
    • Indonésie
    • Malaisie
    • Thaïlande
  • Moyen-Orient & Afrique
    • Arabie saoudite
    • Émirats arabes unis
    • Iran
    • Égypte
    • Afrique du Sud
    • Nigeria
    • Turquie
    • Maroc
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Chili

 

Auteurs:  Ankit Gupta , Shubham Chaudhary
Questions fréquemment posées(FAQ):
Quelle était la taille du marché des turbines à vapeur pour la production d’électricité en 2024 ?
La taille du marché s’élevait à 1,04 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 23,9 % jusqu’en 2034, sous l’effet de l’industrialisation et de la demande croissante en production captive d’électricité fiable.
Quelle devrait être la valeur du marché des turbines à vapeur destinées à la production d’électricité en 2034 ?
Le marché des turbines à vapeur destinées à la production d’électricité devrait atteindre 2,92 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, porté par l’adoption de la technologie de cogénération, l’intégration des cycles combinés et l’expansion du secteur industriel.
Quelle est la taille actuelle du marché des turbines à vapeur pour la production d’électricité en 2025 ? Traduction :
La taille du marché devrait atteindre 424,4 millions de dollars (USD) en 2025.
Quel chiffre d’affaires le segment de capacité de 3 MW à 50 MW a-t-il généré en 2024 ?
Le marché des turbines à vapeur destinées à la production d’électricité, d’une puissance nominale de 3 à 50 MW, représentait environ 70 % en 2024, porté par l’essor de la décentralisation énergétique et l’industrialisation rapide.
Quelle était la valeur du segment des systèmes d’échappement à condensation en 2024 ?
Les systèmes d’échappement à condensation détenaient 62,2 % de part de marché en 2024.
Quelles sont les perspectives de croissance de la technologie de cogénération de 2025 à 2034 ?
Les turbines à vapeur destinées à la production d’électricité en cogénération devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 23 % d’ici 2034, sous l’effet de l’efficacité des systèmes combinés de chaleur et d’électricité et de l’augmentation des besoins d’efficacité énergétique dans l’industrie.
Quelle région domine le marché des turbines à vapeur pour la production d’électricité ?
Le marché des turbines à vapeur destinées à la production d’électricité en Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 20 % d’ici 2034. L’industrialisation rapide, les projets thermiques de grande envergure et l’ambitieuse expansion de la capacité de production électrique soutiennent la position dominante de la région.
Quelles sont les tendances à venir sur le marché des turbines à vapeur pour la production d’électricité ?
Les principales tendances comprennent l’adoption de technologies de turbines ultra-supercritiques et avancées, l’intégration de sources d’énergie renouvelables telles que la biomasse et la valorisation énergétique des déchets, l’expansion des systèmes de cogénération, ainsi que la rénovation et la modernisation des installations existantes afin d’améliorer leur efficacité.
Qui sont les principaux acteurs du marché des turbines à vapeur pour la production d’électricité ?
Les principaux acteurs comprennent Ansaldo Energia, Bharat Heavy Electricals, Chart Industries, Chola Turbo, Doosan Škoda Power, EBARA CORPORATION, Fuji Electric, GE Vernova, Hangzhou Turbine Power Group, Kawasaki Heavy Industries, MAN Energy Solutions, Mitsubishi Heavy Industries, NCON Turbo Tech, Shin Nippon Machinery, Siemens Energy, Sumitomo Heavy Industries, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, Trillium Flow Technologies, Triveni Turbine et Turbotech Precision Engineering.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.

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  1. 1. Conception de la recherche et supervision des analystes

    Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.

    Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration de données et analyse de marché

    L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.

  4. 4. Dimensionnement du marché

    Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et hypothèses clés

    Chaque prévision comprend une documentation explicite de :

    • ✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation

    • ✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique

    • ✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)

    • ✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.

    Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par les experts

    • ✓ Vérification de la réalité du marché

Confiance & crédibilité

10+
Années de service
Prestation cohérente depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfactions
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001-2015
150+
Analystes de recherche
Dans plus de 20 secteurs industriels
95%
Rétention client
Valeur relationnelle sur 5 ans

Sources de données vérifiées

  • Publications commerciales

    Revues sectorielles, publications commerciales et médias spécialisés

  • Bases de données industrielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Dépôts réglementaires

    Dossiers de marchés publics et documents de politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts

  • Entretiens avec des experts

    Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques

  • Archives GMI

    Plus de 13 000 études publiées dans plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers

Paramètres étudiés et évalués

Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Ankit Gupta, Shubham Chaudhary
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