1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
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 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の風力タービン部品市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 部品別市場分析
6.1 ローターブレード
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ギアボックス
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 発電機
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ナセル
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 タワー
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 その他
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 風力タービンタイプ別市場分析
7.1 系統連系型
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 独立型
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 風力発電所タイプ別市場分析
8.1 陸上風力発電
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 洋上風力発電
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ地域
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 Enercon GmbH
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 GEリニューアブル・エナジー
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 ノルデックスSE
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 ノーザン・パワー・システムズ社(分散型エネルギーシステムズ社)
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 シーメンス・ガメサ・リニューアブル・エナジー(シーメンスAG)
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 Sinovel Wind Group Co. Ltd.
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 スズルン・エナジー株式会社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 ユナイテッド・パワー社(ユナイテッド・パワー・テクノロジー)
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 ベスタス・ウィンド・システムズA/S
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務状況
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 新疆金風科技股份有限公司
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
14.3.10.4 SWOT分析
図2:世界:風力タービン部品市場:売上高(10億米ドル)、2017-2022年
図3:世界:風力タービン部品市場:部品別内訳(%)、2022年
図4:世界:風力タービン部品市場:風力タービンタイプ別内訳(%)、2022年
図5:世界:風力タービン部品市場:風力発電所タイプ別内訳(%)、2022年
図6:世界:風力タービン部品市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界:風力タービン部品市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図8:世界:風力タービン部品(ローターブレード)市場:売上高(100万米ドル)、2017年及び2022年
図9:世界:風力タービン部品(ローターブレード)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図10:世界:風力タービン部品(ギアボックス)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図11:世界:風力タービン部品(ギアボックス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図12:世界:風力タービン部品(発電機)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図13:世界:風力タービン部品(発電機)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図14:世界:風力タービン部品(ナセル)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図15:世界:風力タービン部品(ナセル)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図16:世界:風力タービン部品(タワー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図17:世界:風力タービン部品(タワー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図18:世界:風力タービン部品(その他部品)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図19:世界:風力タービン部品(その他部品)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図20:世界:風力タービン部品(系統連系型)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図21:世界:風力タービン部品(系統連系型)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図22:世界:風力タービン部品(独立型)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図23:世界:風力タービン部品(スタンドアロン)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図24:世界:風力タービン部品(陸上)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図25:グローバル:風力タービン部品(陸上)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図26:グローバル:風力タービン部品(洋上)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図27:世界:洋上風力タービン部品市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図28:北米:風力タービン部品市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図29:北米:風力タービン部品市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図30:米国:風力タービン部品市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図31:米国:風力タービン部品市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図32:カナダ:風力タービン部品市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図33:カナダ:風力タービン部品市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図34:アジア太平洋地域:風力タービン部品市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図35:アジア太平洋地域:風力タービン部品市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図36:中国:風力タービン部品市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図37:中国:風力タービン部品市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図38:日本:風力タービン部品市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図39:日本:風力タービン部品市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図40:インド:風力タービン部品市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図41:インド:風力タービン部品市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図42:韓国:風力タービン部品市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図43:韓国:風力タービン部品市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図44:オーストラリア:風力タービン部品市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図45:オーストラリア:風力タービン部品市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図46:インドネシア:風力タービン部品市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図47: インドネシア:風力タービン部品市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図48:その他:風力タービン部品市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図49:その他:風力タービン部品市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図50:欧州:風力タービン部品市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図51:欧州:風力タービン部品市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図52:ドイツ:風力タービン部品市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図53:ドイツ:風力タービン部品市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図54:フランス:風力タービン部品市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図55:フランス:風力タービン部品市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図56:イギリス:風力タービン部品市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図57:英国:風力タービン部品市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図58:イタリア:風力タービン部品市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図59:イタリア:風力タービン部品市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図60:スペイン:風力タービン部品市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図61:スペイン:風力タービン部品市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図62:ロシア:風力タービン部品市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図63:ロシア:風力タービン部品市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図64:その他:風力タービン部品市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図65:その他地域:風力タービン部品市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図66:ラテンアメリカ:風力タービン部品市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図67:ラテンアメリカ:風力タービン部品市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図68:ブラジル:風力タービン部品市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図69:ブラジル:風力タービン部品市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図70:メキシコ:風力タービン部品市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図71:メキシコ:風力タービン部品市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図72:その他:風力タービン部品市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図73:その他地域:風力タービン部品市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図74:中東・アフリカ:風力タービン部品市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図75:中東・アフリカ地域:風力タービン部品市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図76:グローバル:風力タービン部品産業:SWOT分析
図77:グローバル:風力タービン部品産業:バリューチェーン分析
図78:グローバル:風力タービン部品産業:ポーターの5つの力分析
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Wind Turbine Components Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Component
6.1 Rotator Blade
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Gearbox
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Generator
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Nacelle
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Tower
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Others
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Wind Turbine Type
7.1 Grid Connected
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Standalone
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Wind Farm Type
8.1 Onshore
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Offshore
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Enercon GmbH
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 GE Renewable Energy
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Nordex SE
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 Northern Power Systems Corp. (Distributed Energy Systems Corp.)
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Siemens Gamesa Renewable Energy (Siemens AG)
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Sinovel Wind Group Co. Ltd.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 Suzlon Energy Ltd.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 United Power Inc (United Power Technology)
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Vestas Wind Systems A/S
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 風力タービンは、風のエネルギーを電力に変換する装置であり、再生可能エネルギーの中でも非常に重要な役割を担っています。風力タービンは、主要なコンポーネントから構成されており、それぞれがタービンの性能や効率に大きく影響します。 風力タービンの主要なコンポーネントには、ブレード、ナセル、タワー、ギアボックス、発電機、制御システムがあります。ブレードは風を受けて回転し、その運動エネルギーをナセルに伝えます。ナセルはタービンの上部に位置し、ブレードの回転エネルギーを機械的エネルギーに変換する役割を果たします。ナセル内にはギアボックスや発電機があり、これらが連携して電力を生成します。 タワーは、ナセルとブレードを高所に設置するための構造物であり、風の強さを最大限に利用するための重要な要素です。タワーの高さは風力タービンの性能に大きく関わるため、タワーの設計には慎重な考慮が必要です。 ギアボックスは、ブレードの回転速度を発電機が必要とする速度に変換する役割を果たします。風の速度が変化するため、ギアボックスは風力タービンの効率を高めるために非常に重要な要素です。発電機は、ギアボックスからの機械的エネルギーを電力に変換する役割を持ち、風力タービンの心臓部とも言える部分です。 制御システムは、風力タービンの運転を監視し、最適な運転条件を維持する役割を果たします。風速や風向きの変化に応じてタービンのブレード角を調整することで、発電効率を最大化し、安全性を確保します。 風力タービンの種類には、水平軸風力タービンと垂直軸風力タービンがあります。水平軸風力タービンは、最も一般的なタイプであり、ブレードが横に並んだ形状をしています。これに対して、垂直軸風力タービンは、ブレードが地面に対して垂直に配置されており、ユニークなデザインを持っています。水平軸風力タービンは通常、風が吹いている方向に対して最大の効率を発揮しますが、垂直軸風力タービンは風向に左右されにくい特性を持っています。 風力タービンは、主に電力供給に使用されます。大規模な風力発電所では、多くの風力タービンを設置して電力を大量に生産し、電力網に供給します。さらに、小型の風力タービンは、家庭や小規模な施設の電力供給にも利用されており、オフグリッドのエネルギー供給手段としても注目されています。 関連技術としては、風力発電用のセンサー技術があります。これらのセンサーは風速、風向、温度、振動などのデータを測定し、リアルタイムでタービンの運転状態を監視する役割を果たします。さらに、データ解析技術を用いて、運転パフォーマンスの最適化やメンテナンスの予測を行うことが可能です。 また、風力タービンの設計においては、コンピュータシミュレーションや流体力学の技術も重要です。これにより、タービンの形状や材料の選定が行われ、より効率的な発電が実現されます。最近では、人工知能(AI)を活用した予測モデルや制御アルゴリズムが導入され、運転効率や安全性の向上に寄与しています。 風力タービンの展望としては、より効率的で環境に優しい技術が求められています。海上風力発電や浮遊式風力タービンなど、新しい技術の開発は、風力発電の可能性を一層広げています。再生可能エネルギーへの移行が進む中、風力タービンは持続可能な未来を築くための重要な要素であり続けるでしょう。 |

