世界の風力タービンローターブレード市場・予測 2025-2034

■ 英語タイトル:Global Wind Turbine Rotor Blade Market Report and Forecast 2025-2034

調査会社Expert Market Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:EMR25DC1307)■ 発行会社/調査会社:Expert Market Research
■ 商品コード:EMR25DC1307
■ 発行日:2025年8月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:産業用オートメーション&機器
■ ページ数:155
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
■ 販売価格オプション(消費税別)
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*** レポート概要(サマリー)***

世界の風力タービンローターブレード市場は、2024年に約61億9000万米ドルの規模に達しました。2025年から2034年の予測期間において、市場は年平均成長率(CAGR)6.00%でさらに成長し、2034年までに約110億9000万米ドルに達すると予想されています。

風力エネルギー需要の増加が風力タービンローターブレード産業の成長を後押し

代替エネルギー源への需要高まりが風力タービンの利用を急増させており、これが風力タービンローターブレード市場の成長を牽引している。風力タービンの導入拡大は、石油資源の枯渇に起因する新たな効率的なエネルギー源の必要性増大に起因する。

風力タービンは環境に優しく、有限資源を一切使用しないため、ますます好まれるようになっている。したがって、エネルギー生成のための風力タービンの使用増加が、風力タービンローターブレード産業の成長を促進している。さらに、風力タービンのエネルギー効率と性能を向上させる革新的なローターブレードへの需要拡大が、業界成長を後押ししている。 耐久性と手頃な価格を実現するため、プラスチック、アルミニウム、木材などで作られた革新的な風力タービンローターブレードの使用が、市場の成長にさらなる弾みを与えている。

風力タービンローターブレード:市場セグメンテーション

風力タービンローターブレードは、運動エネルギーをトルクに変換する風力タービンの構成部品である。風力タービンの最適な機能に不可欠であり、通常は低慣性かつ優れた機械的強度を備えた3枚のブレードで構成され、タービンの円滑な作動を可能にする。これにより再生可能エネルギー発電に理想的な用途となる。

風力タービンローターブレードの主な設置場所は以下の通り:

• 陸上
• 海上

ブレード材料に基づく市場の大別は以下の通り:

• カーボンファイバー
• ガラスファイバー
• その他

EMRレポートは、以下の地域別風力タービンローターブレード市場を分析:

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

効率的な風力タービンローターブレードの開発が市場成長を促進

運用効率向上のために航空機翼の設計を取り入れた風力タービンローターブレードの開発が、市場の成長を後押しすると予想される。さらに、エポキシ樹脂やガラス繊維強化プラスチックなどの先進材料を用いた風力タービンローターブレードの製造が市場成長を活性化している。エネルギー効率向上のための軽量風力タービンローターブレード開発に向けた研究活動の増加が、市場成長にさらなる推進力を与えている。

各国政府による風力エネルギーへの投資増加が市場を牽引すると予測される。例えば英国政府は2021年3月、洋上風力発電所の拡張に9500万ポンドを投資すると発表した。さらに、持続可能な風力タービンの需要拡大がリサイクル可能な風力タービンローターブレードの開発を促進しており、これが市場成長を加速させると見込まれる。

世界の風力タービンローターブレード市場における主要企業

本レポートでは、世界の風力タービンローターブレード市場における以下の主要企業について、生産能力、市場シェア、生産能力拡張、工場の稼働停止、合併・買収などの最新動向を詳細に分析しています:

• TPI Composites Inc.
• Nordex SE
• Siemens Gamesa Renewable Energy SA
• Vestas Wind Systems A/S
• MFG Wind
• General Electric
• その他

本包括的レポートは、業界のマクロおよびミクロの側面を調査しています。EMRレポートは、SWOT分析およびポーターの5つの力モデル分析を提供することで、市場に関する深い洞察を提供します。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界ベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーインサイト
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務総額比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 世界の風力タービンローターブレード市場分析
5.1 主要業界ハイライト
5.2 世界の風力タービンローターブレード市場の歴史的動向(2018-2024年)
5.3 世界の風力タービンローターブレード市場予測(2025-2034年)
5.4 設置場所別世界の風力タービンローターブレード市場
5.4.1 陸上
5.4.1.1 歴史的動向(2018-2024年)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 海上風力
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5 ブレード材質別グローバル風力タービンローターブレード市場
5.5.1 カーボンファイバー
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 グラスファイバー
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 その他
5.6 地域別グローバル風力タービンローターブレード市場
5.6.1 北米
5.6.1.1 過去動向(2018-2024)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 欧州
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.3 アジア太平洋地域
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6.4 ラテンアメリカ
5.6.4.1 過去動向(2018-2024)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034)
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米風力タービンローターブレード市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024)
6.2.2 予測動向(2025-2034)
7 欧州風力タービンローターブレード市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域風力タービンローターブレード市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ風力タービンローターブレード市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034年)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024)
9.3.2 予測動向(2025-2034)
9.4 その他
10 中東・アフリカ風力タービンローターブレード市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034年)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034年)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024年)
10.4.2 予測動向(2025-2034年)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競争の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 競争環境
13.1 サプライヤー選定
13.2 主要グローバルプレイヤー
13.3 主要地域プレイヤー
13.4 主要プレイヤーの戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 TPIコンポジッツ社
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 顧客層と実績
13.5.1.4 認証
13.5.2 ノードックス社
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 市場リーチと実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 シーメンス・ガメサ・リニューアブル・エナジー社
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 市場リーチと実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 ヴェスタス・ウィンド・システムズA/S
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 対象地域と実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 MFGウィンド
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 対象地域と実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 ゼネラル・エレクトリック
13.5.6.1 会社概要
13.5.6.2 製品ポートフォリオ
13.5.6.3 対象地域と実績
13.5.6.4 認証
13.5.7 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Wind Turbine Rotor Blade Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Wind Turbine Rotor Blade Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Wind Turbine Rotor Blade Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Wind Turbine Rotor Blade Market by Location of Deployment
5.4.1 Onshore
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Offshore
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Wind Turbine Rotor Blade Market by Blade Material
5.5.1 Carbon Fibre
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Glass Fibre
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Others
5.6 Global Wind Turbine Rotor Blade Market by Region
5.6.1 North America
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Europe
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Asia Pacific
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Latin America
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Middle East and Africa
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Wind Turbine Rotor Blade Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Wind Turbine Rotor Blade Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Wind Turbine Rotor Blade Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Wind Turbine Rotor Blade Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Wind Turbine Rotor Blade Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 TPI Composites Inc.
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 Nordex SE
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 Vestas Wind Systems A/S
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 MFG Wind
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 General Electric
13.5.6.1 Company Overview
13.5.6.2 Product Portfolio
13.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.6.4 Certifications
13.5.7 Others
※参考情報

風力タービンローターブレードは、風力発電システムの重要な構成要素であり、風のエネルギーを機械的エネルギーに転換する役割を担っています。これらのブレードは、風が当たることで回転し、その回転運動が発電機に伝達されて電気を生成します。風力タービンのサイズに応じて、ローターブレードは数メートルから数十メートルに達することがあり、一般的には軽量かつ強靭な材料が使用されています。
風力タービンのローターブレードの設計は、空力的な効率を最大限に引き出すことを目的としています。ブレードの形状や角度は、風の流れを受けて最も効率的に回転できるように計算されて作られています。特に、ブレードの翼断面形状(エアフォイル)は、風を捉えることで揚力を生み出すため、非常に重要な要素です。空気力学の原則に基づき、これらの形状は流体力学のシミュレーションを用いて最適化されます。

風力タービンローターブレードには主に二つの種類があります。ひとつは水平軸風力タービン用のブレードで、もうひとつは垂直軸風力タービン用のブレードです。水平軸風力タービンは最も一般的なタイプで、ブレードは回転軸が地面と水平になるように設計されています。一方、垂直軸風力タービンのブレードは、回転軸が地面と垂直に配置されているため、風向きに関係なく発電が可能です。

風力タービンローターブレードの材料には、主に複合材料が使用されており、特にガラス繊維や炭素繊維が一般的です。これらの材料は高い強度と軽量性を兼ね備えており、風の力を効率的に受け止めるための理想的な選択肢です。また、ブレードの製造プロセスには、手作業での成形や最新の自動化技術が導入されており、製品の一貫性と品質を保っています。

これらのブレードは、風力発電所だけでなく、様々な用途に利用されています。例えば、オフショア風力発電においては、海上での強風や波の影響を受けることがあるため、特に強度や耐久性が求められます。また、小型風力タービンでは、家庭用や農業用の電力供給としても利用されており、地域エネルギーの自給自足に寄与しています。

風力タービンローターブレードの関連技術も多岐にわたります。例えば、発電効率を向上させるための最適化技術や、リアルタイムでの風速・風向計測を行うセンサ技術があります。また、ブレードのメンテナンスに関しても、無人機を用いた点検技術や、ドローンを使用した障害物検知などが進化しています。これにより、タービンの運転効率を高め、不具合の早期発見が可能となっています。

風力タービンローターブレードは、持続可能なエネルギーをサポートするための中核をなす技術であり、今後もその重要性は増していくと考えられています。再生可能エネルギーの拡大により、さらに多くの研究が行われ、技術革新が進むことで、より効率的で環境に優しいブレードが開発されることが期待されます。これにより、持続可能な社会の実現に向けた一助となることが見込まれています。


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