世界の風力タービン用ローターブレード市場予測2023年-2028年

【英語タイトル】Wind Turbine Rotor Blade Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23AP090)・商品コード:IMARC23AP090
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年2月21日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:143
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー
◆販売価格オプション(消費税別)
Single UserUSD3,999 ⇒換算¥623,844見積依頼/購入/質問フォーム
Five UserUSD4,999 ⇒換算¥779,844見積依頼/購入/質問フォーム
EnterprisewideUSD5,999 ⇒換算¥935,844見積依頼/購入/質問フォーム
販売価格オプションの説明
※お支払金額:換算金額(日本円)+消費税
※納期:即日〜2営業日(3日以上かかる場合は別途表記又はご連絡)
※お支払方法:納品日+5日以内に請求書を発行・送付(請求書発行日より2ヶ月以内に銀行振込、振込先:三菱UFJ銀行/H&Iグローバルリサーチ株式会社、支払期限と方法は調整可能)
❖ レポートの概要 ❖

IMARC社の本調査レポートでは、2022年に216億ドルであった世界の風力タービン用ローターブレード市場規模が、2028年までに283億ドルに拡大し、予測期間中にCAGR8.52%で成長すると予想しています。本書は、風力タービン用ローターブレードの世界市場を調査・分析し、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、ブレード材料別(カーボン繊維、ガラス繊維、その他 )分析、ブレード長さ別(5メートル以下、45-60メートル、60メートル以上)分析、設置場所別(オンショア、オフショア)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東・アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ポーターズファイブフォース分析、価格分析、競争状況などの項目を整理しています。また、本書には、Acciona S.A.、Enercon GmbH、INOX Wind Limited、LM Wind Power (General Electric Company)、Moog Inc.、Nordex SE、SGS S.A.、Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (Siemens Energy AG)、Suzlon Energy Limited and Vestas Wind Systems A/S.などの企業情報が含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界の風力タービン用ローターブレード市場規模:ブレード材料別
- カーボン繊維における市場規模
- ガラス繊維における市場規模
- その他における市場規模
・世界の風力タービン用ローターブレード市場規模:ブレード長さ別
- 5メートル以下ブレードの市場規模
- 45-60メートルブレードの市場規模
- 60メートル以上ブレードの市場規模
・世界の風力タービン用ローターブレード市場規模:設置場所別
- オンショアにおける市場規模
- オフショアにおける市場規模
・世界の風力タービン用ローターブレード市場規模:地域別
- 北米の風力タービン用ローターブレード市場規模
- アジア太平洋の風力タービン用ローターブレード市場規模
- ヨーロッパの風力タービン用ローターブレード市場規模
- 中南米の風力タービン用ローターブレード市場規模
- 中東・アフリカの風力タービン用ローターブレード市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ポーターズファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

The global wind turbine rotor blade market size reached US$ 21.6 Billion in 2022. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 28.3 Billion by 2028, exhibiting a growth rate (CAGR) of 8.52% during 2023-2028.

A wind turbine rotor blade is an indispensable airfoil-shaped component designed to produce electricity by absorbing kinetic energy to torque through aerodynamic forces around a central hub. It usually encompasses three blades in a tip-speed ratio (TSR) structure that offers low inertia and optimal mechanical strength. Apart from this, the wind turbine rotor blade aids in sweeping and capturing more area and wind, enabling faster tip turns, and converting this energy into rotary motions. Based on these properties, it finds extensive applications in various onshore and offshore locations to sail and generate renewable energy. At present, wind turbine motors are commercially available in varying blade shapes, inclination angles, configurations, and sizes.

Wind Turbine Rotor Blade Market Trends:
The increasing need for alternative energy sources and the extensive employment of wind energy power generation technology to maximize electricity production has supplemented product usage across the globe. This is further supported by the rising demand for efficient energy sources and the ongoing depletion of petroleum-based resources. In line with this, escalating environmental concerns have prompted governments to promote the uptake of eco-friendly assets, such as wind turbines, to mitigate carbon emissions, which is acting as another growth-inducing factor. Moreover, the rising employment of various materials, such as aluminum, wood, and plastics, to engineer advanced wind turbine rotor blades at cost-effective prices is supporting the market growth. Additionally, the advent of aircraft wing structures designed product variants to improve operational efficiency and the incorporation of glass fiber reinforced plastics and epoxy in wind turbine rotor blades are contributing to the market growth. Other factors, such as ongoing wind system installation across offshore areas and strategic collaborations amongst key players to launch lightweight, recyclable wind rotor blades, are creating a positive outlook for the market.

Key Market Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each sub-segment of the global wind turbine rotor blade market report, along with forecasts at the global, regional and country level from 2023-2028. Our report has categorized the market based on blade material, blade length and location of deployment.

Breakup by Blade Material:
Carbon Fiber
Glass Fiber
Others

Breakup by Blade Length:
Below 45 Meters
45-60 Meters
Above 60 Meters

Breakup by Location of Deployment:
Onshore
Offshore

Breakup by Region:
North America
United States
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
India
South Korea
Australia
Indonesia
Others
Europe
Germany
France
United Kingdom
Italy
Spain
Russia
Others
Latin America
Brazil
Mexico
Others
Middle East and Africa

Competitive Landscape:
The competitive landscape of the industry has also been examined along with the profiles of the key players being Acciona S.A., Enercon GmbH, INOX Wind Limited, LM Wind Power (General Electric Company), Moog Inc., Nordex SE, SGS S.A., Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (Siemens Energy AG), Suzlon Energy Limited and Vestas Wind Systems A/S.

Key Questions Answered in This Report
1. What was the size of the global wind turbine rotor blade market in 2022?
2. What is the expected growth rate of the global wind turbine rotor blade market during 2023-2028?
3. What are the key factors driving the global wind turbine rotor blade market?
4. What has been the impact of COVID-19 on the global wind turbine rotor blade market?
5. What is the breakup of the global wind turbine rotor blade market based on the blade material?
6. What is the breakup of the global wind turbine rotor blade market based on the blade length?
7. What is the breakup of the global wind turbine rotor blade market based on location of deployment?
8. What are the key regions in the global wind turbine rotor blade market?
9. Who are the key players/companies in the global wind turbine rotor blade market?

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

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 市場規模推定
2.4.1 ボトムアップ手法
2.4.2 トップダウン手法
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ローターブレード市場
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 ブレード材質別市場分析
6.1 炭素繊維
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ガラス繊維
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 その他
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 ブレード長別市場分析
7.1 45メートル未満
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 45-60メートル
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 60メートル以上
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 設置場所別市場分析
8.1 陸上
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 洋上
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
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 欧州
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
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 競争の度合い
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 アコニアS.A.
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 エネルコンGmbH
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 SWOT分析
14.3.3 INOX Wind Limited
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 LM Wind Power (General Electric Company)
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 SWOT分析
14.3.5 Moog Inc.
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 ノルデックスSE
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 SGS S.A.
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
14.3.8 シーメンス・ガメサ・リニューアブル・エナジー S.A. (シーメンス・エナジー AG)
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 スズルン・エナジー・リミテッド
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 ベスタス・ウィンド・システムズA/S
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



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 Rotor Blade Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Blade Material
6.1 Carbon Fiber
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Glass Fiber
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Others
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Blade Length
7.1 Below 45 Meters
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 45-60 Meters
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Above 60 Meters
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Location of Deployment
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 Acciona S.A.
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 Enercon GmbH
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 SWOT Analysis
14.3.3 INOX Wind Limited
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 LM Wind Power (General Electric Company)
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 SWOT Analysis
14.3.5 Moog Inc.
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 Nordex SE
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 SGS S.A.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.8 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (Siemens Energy AG)
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Suzlon Energy Limited
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 Vestas Wind Systems A/S
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

風力タービン用ローターブレードは、風力エネルギーを電力に変換するための重要なコンポーネントです。これらのブレードは、風の力を受けて回転し、その回転運動を発電機に伝える役割を果たします。ローターブレードの設計と性能は、風力発電システム全体の効率や出力に直接影響を与えるため、非常に重要です。
まず、ローターブレードの基本的な構造について説明します。一般的に、ブレードは細長い形状をしており、翼型の断面を持っています。この形状は、風を受けることによって揚力を生み出すように設計されています。ローターブレードは通常、軽量で強度が高い材料で製造されます。よく使用される材料には、ガラス繊維強化プラスチックやカーボンファイバーなどがあります。これらの素材は、ブレードが高い風速に耐えられるようにしながら、必要な軽量性を維持するために選ばれています。

ローターブレードの種類にはさまざまなものがありますが、一般的には3つの主要なタイプに分類されます。一つ目は水平軸風車用のブレードで、最も広く用いられているタイプです。このタイプのブレードは、風が一定の方向から吹くことを前提に設計されています。二つ目は垂直軸風車用のブレードで、風の方向に依存せずに発電が可能ですが、一般的には効率が劣ります。三つ目は、新しい技術として開発されている変形型ブレードで、複雑な形状を持ち、風の流れに応じて自己調整を行います。この技術は、ブレードの性能を最適化する可能性があります。

ローターブレードの用途は主に風力発電ですが、その他にも風洞実験や風力資源評価の際に使用されることがあります。ブレードの性能を最大限に引き出すためには、風速や風向き、地形などの様々な要因を考慮する必要があります。また、近年では、再生可能エネルギーの重要性が増す中で、風力発電技術が進化し続けています。

関連技術としては、ブレードの設計や製造プロセス、及びそのメンテナンス技術が挙げられます。例えば、コンピュータ・流体力学(CFD)を用いたブレードの最適化設計が行われています。これにより、風の流れに応じた最も効率的な形状を模索することが可能となります。また、製造技術も進化しており、3Dプリンティングや自動化技術が導入されつつあります。

さらに、ローターブレードの寿命や性能を維持するための点検やメンテナンス技術も重要です。新しいセンサー技術やデータ分析技術が導入され、リアルタイムでブレードの状態を監視し、予防保全を行うことが可能になっています。これにより、故障を未然に防ぎ、運用コストを削減することが期待されます。

他にも、風力発電の発展に伴い、環境への配慮や音の問題、野生動物への影響についても多くの研究が行われています。特に、ブレードが鳥類やコウモリに与える影響には注意が払われ、設計段階からこれらの問題を考慮する必要があります。

総じて、風力タービン用ローターブレードは、持続可能なエネルギー供給のために不可欠な要素であり、今後も様々な技術的進歩が期待されます。効率的かつ環境に配慮した風力発電の実現には、ローターブレードの研究開発がますます重要な役割を果たすことでしょう。


★調査レポート[世界の風力タービン用ローターブレード市場予測2023年-2028年] (コード:IMARC23AP090)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[世界の風力タービン用ローターブレード市場予測2023年-2028年]についてメールでお問い合わせ


◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆