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。 |

