1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の風力エネルギー市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 コンポーネント別市場構成
6.1 タービン
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 サポート構造
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 電気インフラ
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 定格別市場
7.1 ≤ 2 MW
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 >2 ≤ 5 MW
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 >5 ≤ 8 MW
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 >8 ≤ 10 MW
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 >10 ≤ 12 MW
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 > 12 MW
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 設置場所別市場
8.1 オフショア
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 オンショア
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 タービンタイプ別市場
9.1 水平軸
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 垂直軸
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
10 用途別市場
10.1 ユーティリティ
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 産業用
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 商業用
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 住宅用
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
11 地域別市場構成
11.1 北米
11.1.1 米国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 欧州
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 中南米
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場内訳
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 長所
12.3 弱点
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターズファイブフォース分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の程度
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレーヤー
16.3 主要プレーヤーのプロフィール
16.3.1 ABB Ltd.
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.1.3 財務
16.3.1.4 SWOT分析
16.3.2 アメレン・コーポレーション
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.2.3 財務
16.3.2.4 SWOT 分析
16.3.3 Avangrid Inc.
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.3.3 財務
16.3.4 Dnv(デット・ノルスケ・ベリタス・グループ)
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.5 エネルコンGmbH
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.5.3 SWOT分析
16.3.6 ゼネラル・エレクトリック社
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.6.3 財務
16.3.6.4 SWOT 分析
16.3.7 ゴールドウインド
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.8 ネクステラ・エナジー・リソーシズ LLC
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.8.3 財務
16.3.8.4 SWOT 分析
16.3.9 ノルデックスSE
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.9.3 財務
16.3.9.4 SWOT 分析
16.3.10 シーメンス
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.10.3 財務
16.3.10.4 SWOT分析
16.3.11 ヴェスタス・ウインド・システムズ A/S
16.3.11.1 会社概要
16.3.11.2 製品ポートフォリオ
16.3.11.3 財務
16.3.11.4 SWOT分析
16.3.12 ウインドワールド(インド)リミテッド
16.3.12.1 会社概要
16.3.12.2 製品ポートフォリオ
16.3.13 エクセル・エナジー社
16.3.13.1 会社概要
16.3.13.2 製品ポートフォリオ
16.3.13.3 財務
16.3.13.4 SWOT分析
| ※参考情報 風力エネルギーは、風の運動エネルギーを利用して発電する再生可能エネルギーの一つです。風は自然に存在するエネルギー源であり、その利用は古くから行われてきました。具体的には、風車が回転する際に発生する力を使って電気を生み出すことができます。 風力エネルギーの基本的な原理は、風が風車のブレードに当たることでブレードが回転し、その回転運動が発電機に伝わり電気を生産するというものです。この過程は、風の速度や風車の設計によって効率が大きく変わります。風車には一般的に、水平軸風車と垂直軸風車の二つのタイプがあります。水平軸風車が主流で、ブレードが水平方向に回転します。一方、垂直軸風車はブレードが垂直に配置され、風の方向に関わらず一定の効率で動作します。 風力エネルギーの利点は多岐にわたります。まず、再生可能エネルギーであるため、化石燃料のように枯渇する心配がありません。加えて、温室効果ガスの排出を抑えることができ、地球温暖化対策としても重要な役割を果たします。また風力発電所は比較的低コストで建設でき、運用コストも安価であるため、経済的にも有利なエネルギー源です。 風力エネルギーの用途は主に発電ですが、他にも様々な利用方法があります。例えば、小型の風力発電機は、農場や農業用施設、孤立した地域の電力供給に利用されることがあります。また、風力エネルギーは直接的にポンプを動かすなど、機械的な動力源としても利用されることがあります。風力を利用した発電は、特に風の強い地域での設置が推奨され、大規模な風力発電所が設置される場合が多いです。 現代の風力エネルギー技術には、さまざまな関連技術があります。例えば、風速や風向を測定するための気象観測装置や、発電効率を向上させるための制御技術があります。また、風力発電の依存度を下げながら、エネルギーの安定供給を実現するために、蓄電池やスマートグリッド技術が用いられることもあります。これにより、不安定な風の強さや持続時間に対応し、電力の供給と需要を調整することが可能になります。 日本においては、風力エネルギーは再生可能エネルギーの中でも重要な部分を占めています。特に、福島県を中心に行われた offshore(洋上)風力発電プロジェクトは、大規模な取り組みとして注目されています。海上に設置することで、強い風を利用できる可能性が高まり、電力の安定供給が期待されます。 しかしながら、風力エネルギーには課題も存在します。風の強さや方向が変化するため、発電量が安定しないことがあり、これが電力システムへの影響を及ぼす場合があります。また、風力発電所が設置される地域では、景観や生態系への影響が懸念されることがあり、地域住民との合意形成が必要なケースもあります。 風力エネルギーは、持続可能な社会を実現するための重要なエネルギー源とされています。国際的なエネルギー政策の中でも、再生可能エネルギーへのシフトが進められており、風力発電の導入拡大が期待されています。技術の進歩によって、より効率的で環境に配慮した風力エネルギーの利用が促進されることでしょう。今後も、風力エネルギーが果たす役割はますます重要になってくると考えられます。 |
❖ 世界の風力エネルギー市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・風力エネルギーの世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の風力エネルギーの世界市場規模を897億米ドルと推定しています。
・風力エネルギーの世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の風力エネルギーの世界市場規模を1,646億米ドルと予測しています。
・風力エネルギー市場の成長率は?
→IMARC社は風力エネルギーの世界市場が2024年~2032年に年平均6.8%成長すると予測しています。
・世界の風力エネルギー市場における主要企業は?
→IMARC社は「ABB Ltd.、Ameren Corporation、Avangrid、Inc. (Iberdrola S.A)、Dnv (Det Norske Veritas group)、Enercon GmbH、General Electric Company、Goldwind、NextEra Energy Resources、LLC、Nordex SE、Siemens AG、Vestas Wind Systems A/S、Wind World (India) Limited and Xcel Energy Inc.など ...」をグローバル風力エネルギー市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

