目次
第1章. 世界の潮力発電市場レポートの範囲と調査方法
1.1. 調査目的
1.2. 調査方法
1.2.1. 予測モデル
1.2.2. デスクリサーチ
1.2.3. トップダウンおよびボトムアップアプローチ
1.3. 調査の特性
1.4. 調査範囲
1.4.1. 市場の定義
1.4.2. 市場セグメンテーション
1.5. 調査の前提
1.5.1. 対象範囲と除外項目
1.5.2. 制限事項
1.5.3. 調査対象期間
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. CEO/CXOの視点
2.2. 戦略的インサイト
2.3. ESG分析
2.4. 主な調査結果
第3章. 世界の潮力発電市場における市場要因分析
3.1. 世界の潮力発電市場を形成する市場要因(2024-2035年)
3.2. 推進要因
3.2.1. 化石燃料への代替需要の急増
3.2.2. 気候変動対策への取り組みの強化
3.3. 制約要因
3.3.1. 複雑な許認可手続きおよび環境影響評価
3.4. 機会
3.4.1. 沿岸地域のエネルギー安全保障への懸念の高まり
第4章. 世界の潮力発電産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 買い手の交渉力
4.1.2. 供給者の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合他社間の競争
4.2. ポーターの5つの力による予測モデル(2024-2035年)
4.3. PESTEL分析
4.3.1. 政治的
4.3.2. 経済的
4.3.3. 社会的
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境的
4.3.6. 法的
4.4. 主要な投資機会
4.5. 主要な成功戦略(2025年)
4.6. 市場シェア分析(2024-2025年)
4.7. 2025年の世界価格分析と動向
4.8. アナリストの推奨事項と結論
第5章. 2025-2035年のタイプ別世界潮力発電市場規模と予測
5.1. 市場の概要
5.2. 世界の潮力エネルギー市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
5.3. 潮位差
5.3.1. 主要国別内訳の推定値および予測(2024年~2035年)
5.3.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
5.4. 潮流/潮汐流
5.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
5.4.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
第6章. 用途別世界潮力発電市場規模および予測(2025-2035年)
6.1. 市場の概要
6.2. 世界の潮力エネルギー市場のパフォーマンス – 潜在力分析 (2025)
6.3. 発電
6.3.1. 主要国別内訳の推定および予測、2024-2035年
6.3.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.4. 海水淡水化
6.4.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
6.4.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
6.5. 環境保護
6.5.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
6.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
第7章. 地域別世界の潮力発電市場規模および予測、2025–2035年
7.1. 成長する潮力発電市場、地域市場の概要
7.2. 主要国および新興国
7.3. 北米潮力発電市場
7.3.1. 米国の潮力発電市場
7.3.1.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
7.3.1.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
7.3.2. カナダの潮力発電市場
7.3.2.1. タイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
7.3.2.2. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
7.4. 欧州の潮力発電市場
7.4.1. 英国の潮力発電市場
7.4.1.1. タイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
7.4.1.2. 用途別規模および予測、2025-2035年
7.4.2. ドイツの潮力発電市場
7.4.2.1. タイプ別規模および予測、2025-2035年
7.4.2.2. 用途別規模および予測、2025-2035年
7.4.3. フランスの潮力発電市場
7.4.3.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.4.3.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.4.4. スペインの潮力発電市場
7.4.4.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.4.4.2. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
7.4.5. イタリアの潮力発電市場
7.4.5.1. タイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
7.4.5.2. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
7.4.6. その他のヨーロッパの潮力発電市場
7.4.6.1. タイプ別規模および予測、2025-2035年
7.4.6.2. 用途別規模および予測、2025-2035年
7.5. アジア太平洋地域の潮力発電市場
7.5.1. 中国の潮力発電市場
7.5.1.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.1.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.2. インドの潮力発電市場
7.5.2.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.2.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.3. 日本の潮力発電市場
7.5.3.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.3.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.4. オーストラリアの潮力発電市場
7.5.4.1. タイプ別規模および予測、2025-2035年
7.5.4.2. 用途別規模および予測、2025-2035年
7.5.5. 韓国の潮力発電市場
7.5.5.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
7.5.5.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
7.5.6. その他のアジア太平洋地域(APAC)の潮力発電市場
7.5.6.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
7.5.6.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.6. ラテンアメリカ潮力発電市場
7.6.1. ブラジル潮力発電市場
7.6.1.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.6.1.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.6.2. メキシコの潮力発電市場
7.6.2.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.6.2.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.7. 中東およびアフリカの潮力発電市場
7.7.1. UAEの潮力発電市場
7.7.1.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.7.1.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.7.2. サウジアラビア(KSA)の潮力発電市場
7.7.2.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.7.2.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.7.3. 南アフリカの潮力発電市場
7.7.3.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.7.3.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
第8章. 競合分析
8.1. 主要市場戦略
8.2. シーメンス・エナジー
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 財務実績(データの入手状況による)
8.2.5. 製品・サービスポートフォリオ
8.2.6. 最近の動向
8.2.7. 市場戦略
8.2.8. SWOT分析
8.3. アンドリッツAG
8.4. EDFリニューアブルズ
8.5. オービタル・マリン・パワー
8.6. 三菱重工業
8.7. アトランティス・リソーシズ社
8.8. Simec Atlantis Energy
8.9. ロッキード・マーティン社
8.10. ゼネラル・エレクトリック
8.11. HydroQuest
8.12. Minesto AB
8.13. Sustainable Marine Energy
8.14. Voith GmbH & Co. KGaA
8.15. 東芝
8.16. Nautricity Ltd.
図1. 世界の潮力発電市場、調査方法
図2. 世界の潮力発電市場、市場推計手法
図3. 世界の市場規模推計および予測手法
図4. 世界の潮力発電市場、2025年の主要トレンド
図5. 世界の潮力発電市場、2024~2035年の成長見通し
図6. 世界の潮力発電市場、ポーターの5つの力モデル
図7. 世界の潮力発電市場、PESTEL分析
図8. 世界の潮力発電市場、バリューチェーン分析
図9. 用途別潮力発電市場、2025年および2035年
図10. セグメント別潮力発電市場、2025年および2035年
図11. セグメント別潮力発電市場、2025年および2035年
図12. セグメント別潮力発電市場、2025年および2035年
図13. 潮力発電市場のセグメント別内訳(2025年および2035年)
図14. 北米潮力発電市場(2025年および2035年)
図15. 欧州潮力発電市場(2025年および2035年)
図16. アジア太平洋地域潮力発電市場(2025年および2035年)
図17. ラテンアメリカ潮力発電市場(2025年および2035年)
図18. 中東・アフリカ潮力発電市場(2025年および2035年)
図19. 世界の潮力発電市場:企業別市場シェア分析(2025年)
………….
| ※参考情報 潮力エネルギーは、海の潮の満ち引きによって生まれるエネルギーを指します。潮の満ち引きは、月や太陽の引力によって引き起こされる自然現象であり、この現象を利用して電力を生成することが可能です。潮力エネルギーは、再生可能なエネルギー源の一つとして注目されており、環境に優しいエネルギーの供給方法とされています。 潮力エネルギーの主な種類には、潮流発電と潮汐発電があります。潮流発電は、潮の流れ、つまり潮流を利用して発電する方法です。潮流は、海流と違い、主に潮の満ち引きによって生じる流れを指し、これを利用して水中に設置した水車のような装置で発電します。一方、潮汐発電は、潮の高さの変化、すなわち潮の満ち引きそのものを利用して発電します。この方式では、ダムのような構造物を築き、満潮時に水を貯め、干潮時にその水を放出してタービンを回すことで電力を生成します。 潮力エネルギーの用途には、主に電力供給が挙げられます。特に、海に面した地域や島国においては、潮力エネルギーは地元の電力供給の重要な選択肢となることがあります。また、潮力発電は、太陽光や風力と組み合わせることで、再生可能エネルギー全体の安定性を向上させる効果も期待されています。このように、潮力エネルギーは、特に再生可能エネルギーの導入が進められている現在、重要なエネルギー源としての地位を確立しつつあります。 潮力エネルギーに関連する技術として、発電装置の設計や運用があります。潮流発電では、主に水中に設置されたプロペラ型のタービンや、流体の動きを利用した発電機が開発されています。また、潮汐発電においては、大規模なダムを設置するための土木技術や、水流の管理システムが重要です。これらの技術は、環境への影響を最小限に抑えることを目的として進化しており、より効率的で持続可能なエネルギー生成方法を模索しています。 一方で、潮力エネルギーの利用にはいくつかの課題も存在します。まず、発電施設の設置場所に関しては、潮の動きが強く、発電効率が高まる地域が望まれますが、そうした地域は環境保護の観点から注意が必要です。生態系への影響や、漁業への悪影響などが懸念されるため、計画段階から環境への配慮が欠かせません。また、設備の建設コストやメンテナンスの手間も、潮力エネルギーの導入を妨げる要因の一つです。 しかしながら、これらの課題に対処しつつ、潮力エネルギーの開発を進める事例も増えてきています。各国では、潮力発電の実証プラントが建設され、運営が行われています。特にフランスや韓国、カナダなどでは、潮汐発電が活用されており、その成果が注目されています。さらに、技術の進歩によって、潮流発電の効率が向上し、実現可能性が高まりつつある状況です。 潮力エネルギーは、持続可能な未来を支える重要なエネルギー源の一つです。再生可能エネルギーの導入が求められる時代において、潮力エネルギーはそのポテンシャルを最大限に引き出すべく、様々な技術や政策が進められることでしょう。私たちが求める持続可能な社会の実現に向けて、潮力エネルギーの役割はますます重要になってくると考えられます。今後も潮力エネルギーの研究や技術開発が進展し、より環境に配慮したエネルギー利用が実現することを期待しています。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

