浮体式風力発電市場は2023年に30億米ドルを超え、2036年末までに2,730億米ドルに達すると推定されており、2024―2036年の予測期間中に43%のCAGRで成長しています。2024年には、浮体式風力発電の業界規模は約42.9億米ドルと評価されています。
浮体式風力発電市場は、クリーンエネルギー生成への世界的なシフトの拡大によって推進されています。国連機関によると、2030年までに、再生可能エネルギー源から得られる手頃な価格の電力が世界の電力供給の65%を占める可能性があります。2050年までに、電力業界の90%が脱炭素化され、炭素排出量が大幅に削減され、気候変動との戦いに役立つ可能性があります。したがって、気候変動と人口増加の影響に対処するために設定されたいくつかの世界的な気候目標が原因で、エネルギーの需要が急速に高まっています。
基準年 |
2023年 |
予測年 |
2024-2036年 |
CAGR |
約43% |
基準年市場規模(2023年) |
約30億米ドル |
予測年市場規模(2036年) |
2730億米ドル |
地域範囲 |
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浮体式風力発電市場 – 日本の見通し
日本の浮体式風力発電市場は、2024―2036年の予測期間中に大きなシェアを占めると予測されています。浮体式風力発電市場の拡大は、この地域での風力タービンの生産に対する日本政府による投資の増加によって牽引されています。例えば、2024年には、2050年までにカーボンニュートラルになるという国の目標に向けた一歩として、日本政府は排他的経済水域(EEZ)での洋上風力発電の開発を許可する現行法の改正案を承認しました。日本は、2040年までに最大45GWの洋上風力発電プロジェクトで、エネルギーミックスにおける石炭や液化天然ガス(LNG)などの化石燃料を置き換えたいと考えています。浮体式洋上風力発電はこの目標にとって不可欠です。日本は、2030年までに10GWの洋上風力発電プロジェクトを計画しています。
さらに、日本政府は気候変動の抑制と再生可能エネルギーの推進に引き続き取り組んでいます。日本は、エネルギーミックスを多様化し、化石燃料への依存を減らす取り組みの一環として、風力エネルギーへの投資を増やしています。さらに、固定価格買い取り制度や再生可能エネルギー目標などの支援的な規制枠組みと手順は、風力エネルギープロバイダーと投資家に安定性とインセンティブを提供します。これらのルールは、風力エネルギーの固定価格を保証し、この分野の成長を促進します。また、日本は風力エネルギーに関連する技術の進歩にも注力しています。同国は、深海の風力資源を活用し、グリッド統合機能を改善し、タービンの効率を高めるために、浮体式風力タービン技術の開発に研究開発に投資しています。全体として、これらの要因は、この地域の浮体式風力発電市場の拡大に影響を与えています。
調査競合他社と業界リーダー
過去のデータに基づく予測
会社の収益シェアモデル
地域市場分析
市場傾向分析
APAC市場予測
この地域の浮体式風力発電市場は、他のすべての地域の市場の中でも、2036年末までに約35%のシェアを占め、最大の市場になると予想されています。この地域の浮体式風力発電市場の成長は、石油・ガスセグメントの拡大によっても期待されています。また、洋上風力発電所の採用の増加と再生可能エネルギー源の急増も、この地域の市場成長を後押しするもう1つの要因です。
この地域の市場需要を牽引する要因には、風力エネルギー市場における世界のリーダーとしての中国の台頭、風力エネルギーバリューチェーンに沿った中国の拡大、そして世界最大かつ最も効率的な風力タービンの建設などがあります。政府は再生可能エネルギー源に投資しており、これがこの地域の市場拡大に影響を与えています。国務院によると、中国政府は昨年、太陽光発電に923.8億米ドル以上、風力発電に520億米ドル以上を投資しました。
ヨーロッパ市場統計
ヨーロッパ地域でも、予測期間中に、同地域での研究開発活動への投資増加により、浮体式風力発電市場は大幅に成長するです。これに加えて、気候とエネルギー目標の高まりも、同地域の市場需要を拡大するもう1つの重要な要因です。Wind Europe Organizationによると、2023年にはヨーロッパで18.3GWの新しい風力発電容量が追加されました。このうち16.2GWはEU-27によって設置されました。これは過去最高の量ですが、同ブロックの2030年のエネルギーと気候のコミットメントを満たすために必要な量の半分にも満たない量です。
英国の風力発電システムは、常に変化し、ダイナミックな環境です。海風のエネルギーを捕らえる広大な洋上風力発電所から、陸上風力タービンの本拠地である起伏のある丘陵まで、英国は再生可能エネルギー革命をリードしています。また、この地域の風力発電所の数が増えていることも、市場の成長を促進するもう1つの要因です。例えば、最大の風力発電所事業であるキンカーディン プロジェクトは、2014 年に開始されました。このプロジェクトには、Vestas V164-9.5 MW タービン 5 基と V80-2 MW タービン 1 基が含まれており、すべて Principle Power 設計の WindFloat® 半潜水型プラットフォームに搭載されています。
水深別(浅い、過渡的、深い)
深海セグメントは、2036年に約60%の最大の市場シェアを獲得すると予測されています。このセグメントの成長は、深海での浮体式風力発電所の利点によるものです。この種の設備の主な利点は、水深が深いほど風が速く、曲がりくねったルートが障害物が少ないほど、より多くの風力エネルギーを収集できることです。浮体式基礎は、大陸棚が狭い特定の国で大規模な風力発電所を設置するための新しい手段となり、浮体式風力発電の需要が高まると考えられています。
タービン容量別(最大3MW、3MW-5MW、5MW以上)
5MWは、予測期間中に大幅な成長率で成長すると予測されています。このセグメントの成長は、より大きなタービンの需要の高まりによるものです。風力発電所の容量の選択は、通常、予測される発電量と資本の可用性によって影響を受けます。風力発電所開発には多額の資本支出が前提条件となるため、より容量の大きい風力発電所は、長期的な収益を重視した、より実行可能な投資とみなされることが多い。
また、ますます大型化する風力タービンへの傾向は、規模の経済性、敷地や沖合の場所の不足、技術の習得曲線など、いくつかの要因によって促進されてきた。市場はこの傾向を反映しており、開発が承認される新しい風力発電所プロジェクトは、容量が 5 MW を超えることが多い。
浮体式風力発電市場の詳細な分析には、次のセグメントが含まれます。
水深別 |
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タービン容量別 |
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浮体式風力発電市場の成長要因ー
国際エネルギー機関によると、2021年の一時停止の後、風力エネルギーへの投資は2022年に20%急増し、成長の回復を示し、2023年には大幅な容量開発の見通しを高めています。最大の発電技術である太陽光発電を除き、投資は過去最高の1,850億米ドルに達しました。この金額は、積極的な政府目標、有利な政策、強力な競争力により、今後数年間で増加するです。
例えば、2023年には、EDP NEWやその他の技術パートナーの協力を得て、INESC TEC主導のATLANTISプロジェクトが浮体式洋上風力発電プラットフォームでの自律ロボットのテストの第1フェーズを無事に完了しました。このプロジェクトの一環として、海中、水上、空中のテストプラットフォーム(アトランティステストセンター)が設立され、洋上風力発電所の維持管理と検査に不可欠な自律ロボット技術とソリューションを展示しました。
当社の浮体式風力発電市場調査によると、以下はこの市場の課題です。
風力タービンは、ハリケーン、激しい嵐、波の動きによる損傷を受ける可能性があります。浮体式風力タービンの開発は、風力発電所の事前開発の初期費用、法的認可、技術的側面、エンジニアリングの取り組み、および同様の制約などの要因によってさらに妨げられています。
深海オフショア作業用の電力ケーブル接続の最適化、タービンブレードの性能を向上させるための現在の製造技術の修正、および FOWT 設備に存在する風と波の複合荷重の解析方法の改善はすべて、専門家とプロフェッショナルの必要性の増加につながります。
競争上の優位性を獲得するため、多くの地域および世界の企業が常に最先端の技術を開発しています。市場拡大を促進するため、多くの企業が提携やコラボレーションの計画、合併や買収を進めています。
浮体式風力発電市場を支配する注目の企業
º 会社概要
º 事業戦略
º 主要製品
º 業績
º 主要業績指標
º リスク分析
º 最近の展開
º 地域プレゼンス
º SWOT分析
Ans: アジア太平洋地域は、予測期間中に35%の最大の市場シェアを占めると予想されています。
Ans: 市場の主要プレーヤーは、Hitachi Ltd.、 MHI Vestas Japan Co.、 Ltd、 Toshiba Energy Systemsなどです。
Ans: 浮体式風力発電市場規模は、2024―2036年の予測期間中に43%のCAGRで拡大し、2036年末までに2,730億米ドルを超えると予測されています。
Ans: 日本政府はこの地域での風力タービンの生産への投資を増やしているため、予測期間中に日本はかなりの成長を見せています。
Ans: Nippon Telegraph と Telephone Corporationは、風力発電用の風車を連続的に点検できる世界初の技術の実証実験に取り組んでいます。この技術では、2機のドローンが微弱な無線信号で通信しながら対象構造物を囲むように編隊飛行し、受信した信号の変化を調べることで、フレネルゾーン内の対象構造物の損傷の有無を検出します。