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電力を生成する再生可能エネルギーの一形態です。風が吹くことで風車が回転し、その運動エネルギーが電気エネルギーに変換されます。風力エネルギーは、クリーンで持続可能なエネルギー源であり、化石燃料に依存することなく、環境への負荷を軽減する効果があります。 風力エネルギーの基本的な仕組みは、風の力によってブレードが回転し、その回転が発電機に伝わることで電気が生成されるというものです。主に風力発電所で利用され、これにより大量の電力を供給することが可能です。風力エネルギーは、陸上風力発電と offshore(洋上)風力発電の二つの大きなカテゴリーに分けられます。陸上風力発電は、通常は山や丘陵地帯、または農地で見られ、洋上風力発電は、波や風が強い海上に設置された風車によって行われます。 風力エネルギーの利用には多くの利点があります。最も顕著な点は、化石燃料を使用せずに電力を生成できることです。これにより、温室効果ガスの排出を削減し、地球温暖化の進行を抑制する助けになります。また、風力発電は持続可能であり、無限の供給源であるため、長期的に安定したエネルギー供給が期待できます。 しかし、風力エネルギーにはいくつかの課題も存在します。まず、発電量は風の強さに大きく依存するため、風が吹かない日や季節には発電が困難です。また、風力発電所の設置には、広大な土地や海域が必要になるため、土地利用や生態系への影響が懸念される場合もあります。さらに、風車の回転による騒音や土地の景観への影響も指摘されています。 風力エネルギーの関連技術には、風力発電に必要な機器やシステムが含まれます。具体的には、風車自体、発電機、制御装置、変電所、送電線などがあり、それぞれが効率的に連携して電力を供給します。最近では、ブレードの形状や素材の改良、発電機の効率向上、さらには風車の設置位置を最適化するための気象データの分析などが進められています。 特に注目される技術の一つは、洋上風力発電です。洋上に設置された風車は、陸上よりも風が強く持続的に吹くため、発電効率が高いとされています。また、洋上風力発電は、土地の制約を受けないため、設置可能な規模が大きいという利点もあります。最近の技術革新により、より大きくて効率的な風車が開発され、発電能力が向上しています。 風力エネルギーの用途は、主に電力供給です。家庭や企業、公共施設などに電力を供給するだけでなく、電力網と連携した大規模な発電所としても機能します。また、風力エネルギーはグリーン電力としての利用が進んでおり、環境に優しいエネルギー源としての需要が高まっています。 今後の風力エネルギーの展望としては、技術革新によるコスト削減と効率向上が鍵となります。また、再生可能エネルギーの利用が進む中で、風力エネルギーはエネルギーミックスの一環として重要な役割を果たすでしょう。再生可能エネルギーの普及は、エネルギーの自給率を向上させるとともに、持続可能な社会の実現に寄与すると期待されています。 このように、風力エネルギーは未来のエネルギー供給において重要な位置を占めており、持続可能な開発に向けての取り組みの一環として、ますます重要性が増しています。 |
*** 風力エネルギーの世界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%成長すると展望しています。
・世界の風力エネルギー市場における主要プレイヤーは?
→「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 ...」を風力エネルギー市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※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、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
*** 免責事項 ***
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