洋上風力タービンのグローバル市場:浅海(30m以下)、中間水深(30m~60m)、深海(60m以上)

【英語タイトル】Offshore Wind Turbine Market Size and Share Report by Water Depth (Shallow Water (up to 30 m), Transitional Water (30 m to 60 m), Deep Water (> 60 m)), Installation (Fixed, Floating), Turbine Capacity (Up to 3 MW, 3–5 MW, > 5 MW) - Global Industry Demand Forecast to 2030

P&S Intelligenceが出版した調査資料(PS24JAN022)・商品コード:PS24JAN022
・発行会社(調査会社):P&S Intelligence
・発行日:2023年10月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:190
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後3営業日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー
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❖ レポートの概要 ❖

洋上風力タービン市場は、2023年には67億6,200万米ドルで、2024年から2030年にかけて21%の成長率で推移し、2030年には246億350万米ドルに達する見込みです。この背景には、多くの国々における政府の有望な政策の適用、再生可能エネルギー源への莫大な投資、洋上プラントにおける継続的な技術拡張があります。
浅海カテゴリーが最大の貢献者。これは、水深30メートルまでの洋上風力タービンで構成されるためで、この水深での風力タワーの設置はかなり容易で、資本支出も減少します。

さらに、浅水域は風力タワーの基礎を築くのに最適であり、深水域や過渡水域よりも高い適性を提供します。

さらに、過渡水域のカテゴリーはかなりのシェアを占めています。水深 30~60 メートルに設置される洋上風力タービンで、設置タイプは浮体式、タービン容量は 3~5MW です。
設置タイプ別では、浮体式カテゴリーが洋上風力発電市場で今後大きな成長を遂げるでしょう。エネルギー需要の増加に伴い、主要企業や国家は再生可能エネルギー、特に風力エネルギーを受け入れています。

固定基盤は水深50メートル以下の海域に制限されています。これが浮体式洋上風力タービンの成長を後押ししています。
APACは今後最も急速に成長し、今後数年間で21.6%の成長を遂げるでしょう。

これは主に、風力エネルギーを推奨する政府のイニシアティブの高まりや、エネルギー生成のための化石燃料の必要性を減少させることに重点が置かれるようになった結果、海、湖、海洋に多数の風車が設置されるという事実によるものです。
中国は、2023年までに6,430万kWの設置容量で業界をリードしています。これは、洋上風力の設置が毎年急増しているためです。例えば、広東省、福建省、江蘇省は、2023年にそれぞれ200万kW、350万kWの洋上風力発電容量を達成する予定です。

また、国内では、深海エネルギーを全国の電力網に接続するPOWERCHINA構想の下、2022年に初の大規模な深海洋上風力発電プロジェクトが始動しました。この種のミッションが円滑に行われるためには、高出力のタービンが必要であり、その結果、同国における同産業の成長が裏付けられました。

世界中で再生可能エネルギーへの大規模な投資が行われているため、洋上風力タービンの需要は増加傾向にあり、今後も増え続けるでしょう。

第1章. 調査範囲
1.1. 調査目的
1.2. 市場の定義
1.3. 分析期間
1.4. セグメント別市場規模内訳
1.4.1. 水深別の市場規模内訳
1.4.2. 市場規模の内訳:設置場所別
1.4.3. 市場規模の内訳:タービン容量別
1.4.4. 市場規模の内訳:地域別
1.5. 市場データ報告単位
1.5.1. 金額
1.6. 主要ステークホルダー
第2章. 調査方法
2.1. 二次調査
2.1.1. 有料
2.1.2. 無報酬
2.1.3. P&Sインテリジェンスデータベース
2.2. 一次調査
2.3. 市場規模の推定
2.4. データの三角測量
2.5. 通貨換算レート
2.6. 調査の前提条件
2.7. 注意事項
第3章. エグゼクティブサマリー
第4章. 市場指標
第5章. 産業動向
5.1. 市場動向
5.1.1. トレンド
5.1.2. 促進要因
5.1.3. 阻害要因/課題
5.1.4. 促進要因/阻害要因の影響分析
5.2. COVID-19の影響
5.3. ポーターのファイブフォース分析
5.3.1. 買い手の交渉力
5.3.2. サプライヤーの交渉力
5.3.3. 新規参入の脅威
5.3.4. ライバルの激しさ
5.3.5. 代替品の脅威
第6章 世界市場
6.1. 概要
6.2. 市場収益:水深別(2017年〜2030年)
6.3. 市場収益:設置場所別(2017年〜2030年)
6.4. 市場収益:タービン容量別(2017年〜2030年)
6.5. 市場収益:地域別(2017年〜2030年)
第7章 北米市場
7.1. 概要
7.2. 市場収益:水深別(2017年~2030年)
7.3. 市場収益:設置場所別(2017年〜2030年)
7.4. 市場収益:タービン容量別(2017年〜2030年)
7.5. 市場収益:国別(2017年〜2030年)
第8章. ヨーロッパ市場
8.1. 概要
8.2. 市場収益:水深別(2017年~2030年)
8.3. 市場収益:設置場所別(2017年〜2030年)
8.4. 市場収益:タービン容量別(2017年〜2030年)
8.5. 市場収益:国別(2017年〜2030年)
第9章. アジア太平洋市場
9.1. 概要
9.2. 市場収益:水深別(2017年~2030年)
9.3. 市場収益:設置場所別(2017年〜2030年)
9.4. 市場収益:タービン容量別(2017年〜2030年)
9.5. 市場収益:国別(2017年〜2030年)
第10章. 中南米市場
10.1. 概要
10.2. 市場収益:水深別(2017年~2030年)
10.3. 市場収益:設置場所別(2017年〜2030年)
10.4. 市場収益:タービン容量別(2017年〜2030年)
10.5. 市場収益:国別(2017年〜2030年)
第11章. 中東・アフリカ市場
11.1. 概要
11.2. 市場収益:水深別(2017年~2030年)
11.3. 市場収益:設置場所別(2017年〜2030年)
11.4. 市場収益:タービン容量別(2017年〜2030年)
11.5. 市場収益:国別(2017年〜2030年)
第12章. 競争状況
12.1. 市場参入企業一覧と提供製品
12.2. 主要プレーヤーの競合ベンチマーキング
12.3. 主要プレーヤーの製品ベンチマーク
12.4. 最近の戦略的展開
第13章. 企業情報
第14章. 付録
14.1. 略語
14.2. 出典および参考文献
14.3. 関連報告書

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❖ レポートの目次 ❖

Chapter 1. Research Scope

1.1. Research Objectives

1.2. Market Definition

1.3. Analysis Period

1.4. Market Size Breakdown by Segments

1.4.1. market size breakdown, by water depth

1.4.2. market size breakdown, by installation

1.4.3. market size breakdown, by turbine capacity

1.4.4. Market size breakdown, by region

1.5. Market Data Reporting Unit

1.5.1. Value

1.6. Key Stakeholders

Chapter 2. Research Methodology

2.1. Secondary Research

2.1.1. Paid

2.1.2. Unpaid

2.1.3. P&S Intelligence database

2.2. Primary Research

2.3. Market Size Estimation

2.4. Data Triangulation

2.5. Currency Conversion Rates

2.6. Assumptions for the Study

2.7. Notes and Caveats

Chapter 3. Executive Summary

Chapter 4. Market Indicators

Chapter 5. Industry Outlook

5.1. Market Dynamics

5.1.1. Trends

5.1.2. Drivers

5.1.3. Restraints/challenges

5.1.4. Impact analysis of drivers/restraints

5.2. Impact of COVID-19

5.3. Porter’s Five Forces Analysis

5.3.1. Bargaining power of buyers

5.3.2. Bargaining power of suppliers

5.3.3. Threat of new entrants

5.3.4. Intensity of rivalry

5.3.5. Threat of substitutes

Chapter 6. Global Market

6.1. Overview

6.2. Market Revenue, by Water Depth (2017–2030)

6.3. Market Revenue, by Installation (2017–2030)

6.4. Market Revenue, by Turbine Capacity (2017–2030)

6.5. Market Revenue, by Region (2017–2030)

Chapter 7. North America Market

7.1. Overview

7.2. Market Revenue, by Water Depth (2017–2030)

7.3. Market Revenue, by Installation (2017–2030)

7.4. Market Revenue, by Turbine Capacity (2017–2030)

7.5. Market Revenue, by Country (2017–2030)

Chapter 8. Europe Market

8.1. Overview

8.2. Market Revenue, by Water Depth (2017–2030)

8.3. Market Revenue, by Installation (2017–2030)

8.4. Market Revenue, by Turbine Capacity (2017–2030)

8.5. Market Revenue, by Country (2017–2030)

Chapter 9. APAC Market

9.1. Overview

9.2. Market Revenue, by Water Depth (2017–2030)

9.3. Market Revenue, by Installation (2017–2030)

9.4. Market Revenue, by Turbine Capacity (2017–2030)

9.5. Market Revenue, by Country (2017–2030)

Chapter 10. LATAM Market

10.1. Overview

10.2. Market Revenue, by Water Depth (2017–2030)

10.3. Market Revenue, by Installation (2017–2030)

10.4. Market Revenue, by Turbine Capacity (2017–2030)

10.5. Market Revenue, by Country (2017–2030)

Chapter 11. MEA Market

11.1. Overview

11.2. Market Revenue, by Water Depth (2017–2030)

11.3. Market Revenue, by Installation (2017–2030)

11.4. Market Revenue, by Turbine Capacity (2017–2030)

11.5. Market Revenue, by Country (2017–2030)

Chapter 12. Competitive Landscape

12.1. List of Market Players and their Offerings

12.2. Competitive Benchmarking of Key Players

12.3. Product Benchmarking of Key Players

12.4. Recent Strategic Developments

Chapter 13. Company Profiles

13.1. Nordex SE

13.1.1. Business overview

13.1.2. Product and service offerings

13.1.3. Key financial summary

13.2. Orsted A/S

13.2.1. Business overview

13.2.2. Product and service offerings

13.2.3. Key financial summary

13.3. General Electric Company

13.3.1. Business overview

13.3.2. Product and service offerings

13.3.3. Key financial summary

13.4. Vestas Wind System A/S

13.4.1. Business overview

13.4.2. Product and service offerings

13.4.3. Key financial summary

13.5. Sinovel Wind Group Co., Ltd.

13.5.1. Business overview

13.5.2. Product and service offerings

13.6. Mingyang Smart Energy Group Co., Ltd

13.6.1. Business overview

13.6.2. Product and service offerings

13.6.3. Key financial summary

13.7. Xinjiang Goldwind Science Technology Co. Ltd

13.7.1. Business overview

13.7.2. Product and service offerings

13.7.3. Key financial summary

13.8. Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.U.

13.8.1. Business overview

13.8.2. Product and service offerings

13.8.3. Key financial summary

13.9. Envision Energy USA Limited

13.9.1. Business overview

13.9.2. Product and service offerings

13.10. Nexans S.A.

13.10.1. Business overview

13.10.2. Product and service offerings

13.10.3. Key financial summary

13.11. Ocean Breeze Energy GmbH & Co. KG

13.11.1. Business overview

13.11.2. Product and service offerings

13.12. E.ON SE

13.12.1. Business overview

13.12.2. Product and service offerings

13.12.3. Key financial summary

13.13. Northland Power Inc

13.13.1. Business overview

13.13.2. Product and service offerings

13.13.3. Key financial summary

13.14. Equinor ASA

13.14.1. Business overview

13.14.2. Product and service offerings

13.14.3. Key financial summary

13.15. Suzlon Energy Ltd.

13.15.1. Business overview

13.15.2. Product and service offerings

13.15.3. Key financial summary

Chapter 14. Appendix

14.1. Abbreviations

14.2. Sources and References

14.3. Related Reports


※参考情報

洋上風力タービンとは、海の上に設置される風力発電装置であり、風の力を電力量に変換する装置です。この技術は再生可能エネルギーの一環として注目されており、温室効果ガスの排出を減少させる重要な手段とされています。洋上風力は、陸上の風力発電と比較して、風速が高く、風が安定しているため、発電効率が良いという特長があります。

洋上風力タービンの種類には、主に固定式と浮体式の2つのタイプがあります。固定式タービンは、海底に直接設置されるもので、浅海域での使用に適しています。具体的には、モノパイル、ジャケット、重力式の設置方法があります。モノパイルは、長柱状の構造物が海底に埋め込まれ、タービンがその上に取り付けられる形式です。ジャケット型は、鋼鉄製のフレーム構造で海底に固定され、より深い場所でも使用可能です。重力式は、コンクリート製の基礎が水の重さで安定するように設計されています。

一方、浮体式タービンは、海面に浮かぶように設計された基礎に取り付けられており、深海の風力資源の利用が可能です。浮体式には、セミサブマージド型、スパー型、バルク型などの異なる構造があります。これらは特に波の高さが大きい海域や、深海のエネルギー資源の利用に向いています。

洋上風力タービンの用途は、主に電力の発電です。発電された電力は、一般的には陸上の電力網へ供給され、家庭や企業で使用されます。また、一部の国では電力の他に水素製造などの用途にも使用されるようになっています。洋上風力発電は、再生可能エネルギーの中で特に規模が大きく、効率的な発電方法とされており、今後のエネルギー政策の中心技術とされています。

関連技術としては、風力タービンの設計、材料技術、海洋エンジニアリング、電力変換技術などが挙げられます。タービンの設計には、気流解析や耐久性解析が必要であり、これらを行うためには高度なシミュレーション技術が求められます。また、海洋環境は過酷であるため、腐食対策や波動の影響を考慮した設計も欠かせません。

さらに、発電した電力を効率的に送電するためには、送電ケーブルや変電所の技術も重要です。予測される需要の変動に応じた電力の調整能力も求められています。電力の安定供給を実現するためには、エネルギー管理システムも必要です。

洋上風力タービンの導入が進む中で、持続可能な発展の側面も考慮されるべき重要な要素です。タービンの設置により、海洋生態系への影響が指摘されるケースもあります。従って、環境への配慮を忘れずに、適切な場所での設置や維持管理が重要です。これにより、自然環境を保護しつつ、エネルギーのニーズに応えていくことが求められています。

今後、洋上風力タービンはますます重要な役割を果たすと考えられます。各国での導入の加速や技術革新は、新たな可能性を広げていると言えます。このような背景を踏まえつつ、洋上風力発電のさらなる発展を期待しています。


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