世界の洋上風力タービン市場(~2030年):水深別(浅海(30m以下)、中間水深(30m~60m)、深海(60m以上))、設置方式別(固定式、浮体式)、タービン容量別(3MW以下、3~5MW、5MW以上)

■ 英語タイトル:Offshore Wind Turbine Market Size and Share Report by Water Depth (Shallow Water (up to 30 m), Transitional Water (30 m to 60 m), Deep Water (> 60 m)), Installation (Fixed, Floating), Turbine Capacity (Up to 3 MW, 3–5 MW, > 5 MW) - Global Industry Demand Forecast to 2030

調査会社P&S Intelligence社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:PS24JAN022)■ 発行会社/調査会社:P&S Intelligence
■ 商品コード:PS24JAN022
■ 発行日:2023年10月
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■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:エネルギー
■ ページ数:190
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール(受注後3営業日)
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*** レポート概要(サマリー)***

洋上風力タービン市場は、2023年には67億6,200万米ドルで、2024年から2030年にかけて21%の成長率で推移し、2030年には246億350万米ドルに達する見込みです。この背景には、多くの国々における政府の有望な政策の適用、再生可能エネルギー源への莫大な投資、洋上プラントにおける継続的な技術拡張があります。
浅海カテゴリーが最大の貢献者。これは、水深30メートルまでの洋上風力タービンで構成されるためで、この水深での風力タワーの設置はかなり容易で、資本支出も減少します。

さらに、浅水域は風力タワーの基礎を築くのに最適であり、深水域や過渡水域よりも高い適性を提供します。

さらに、過渡水域のカテゴリーはかなりのシェアを占めています。水深 30~60 メートルに設置される洋上風力タービンで、設置タイプは浮体式、タービン容量は 3~5MW です。
設置タイプ別では、浮体式カテゴリーが洋上風力発電市場で今後大きな成長を遂げるでしょう。エネルギー需要の増加に伴い、主要企業や国家は再生可能エネルギー、特に風力エネルギーを受け入れています。

固定基盤は水深50メートル以下の海域に制限されています。これが浮体式洋上風力タービンの成長を後押ししています。
APACは今後最も急速に成長し、今後数年間で21.6%の成長を遂げるでしょう。

これは主に、風力エネルギーを推奨する政府のイニシアティブの高まりや、エネルギー生成のための化石燃料の必要性を減少させることに重点が置かれるようになった結果、海、湖、海洋に多数の風車が設置されるという事実によるものです。
中国は、2023年までに6,430万kWの設置容量で業界をリードしています。これは、洋上風力の設置が毎年急増しているためです。例えば、広東省、福建省、江蘇省は、2023年にそれぞれ200万kW、350万kWの洋上風力発電容量を達成する予定です。

また、国内では、深海エネルギーを全国の電力網に接続するPOWERCHINA構想の下、2022年に初の大規模な深海洋上風力発電プロジェクトが始動しました。この種のミッションが円滑に行われるためには、高出力のタービンが必要であり、その結果、同国における同産業の成長が裏付けられました。

世界中で再生可能エネルギーへの大規模な投資が行われているため、洋上風力タービンの需要は増加傾向にあり、今後も増え続けるでしょう。

第1章. 調査範囲
1.1. 調査目的
1.2. 市場の定義
1.3. 分析期間
1.4. セグメント別市場規模内訳
1.4.1. 水深別の市場規模内訳
1.4.2. 市場規模の内訳:設置場所別
1.4.3. 市場規模の内訳:タービン容量別
1.4.4. 市場規模の内訳:地域別
1.5. 市場データ報告単位
1.5.1. 金額
1.6. 主要ステークホルダー
第2章. 調査方法
2.1. 二次調査
2.1.1. 有料
2.1.2. 無報酬
2.1.3. P&Sインテリジェンスデータベース
2.2. 一次調査
2.3. 市場規模の推定
2.4. データの三角測量
2.5. 通貨換算レート
2.6. 調査の前提条件
2.7. 注意事項
第3章. エグゼクティブサマリー
第4章. 市場指標
第5章. 産業動向
5.1. 市場動向
5.1.1. トレンド
5.1.2. 促進要因
5.1.3. 阻害要因/課題
5.1.4. 促進要因/阻害要因の影響分析
5.2. COVID-19の影響
5.3. ポーターのファイブフォース分析
5.3.1. 買い手の交渉力
5.3.2. サプライヤーの交渉力
5.3.3. 新規参入の脅威
5.3.4. ライバルの激しさ
5.3.5. 代替品の脅威
第6章 世界市場
6.1. 概要
6.2. 市場収益:水深別(2017年〜2030年)
6.3. 市場収益:設置場所別(2017年〜2030年)
6.4. 市場収益:タービン容量別(2017年〜2030年)
6.5. 市場収益:地域別(2017年〜2030年)
第7章 北米市場
7.1. 概要
7.2. 市場収益:水深別(2017年~2030年)
7.3. 市場収益:設置場所別(2017年〜2030年)
7.4. 市場収益:タービン容量別(2017年〜2030年)
7.5. 市場収益:国別(2017年〜2030年)
第8章. ヨーロッパ市場
8.1. 概要
8.2. 市場収益:水深別(2017年~2030年)
8.3. 市場収益:設置場所別(2017年〜2030年)
8.4. 市場収益:タービン容量別(2017年〜2030年)
8.5. 市場収益:国別(2017年〜2030年)
第9章. アジア太平洋市場
9.1. 概要
9.2. 市場収益:水深別(2017年~2030年)
9.3. 市場収益:設置場所別(2017年〜2030年)
9.4. 市場収益:タービン容量別(2017年〜2030年)
9.5. 市場収益:国別(2017年〜2030年)
第10章. 中南米市場
10.1. 概要
10.2. 市場収益:水深別(2017年~2030年)
10.3. 市場収益:設置場所別(2017年〜2030年)
10.4. 市場収益:タービン容量別(2017年〜2030年)
10.5. 市場収益:国別(2017年〜2030年)
第11章. 中東・アフリカ市場
11.1. 概要
11.2. 市場収益:水深別(2017年~2030年)
11.3. 市場収益:設置場所別(2017年〜2030年)
11.4. 市場収益:タービン容量別(2017年〜2030年)
11.5. 市場収益:国別(2017年〜2030年)
第12章. 競争状況
12.1. 市場参入企業一覧と提供製品
12.2. 主要プレーヤーの競合ベンチマーキング
12.3. 主要プレーヤーの製品ベンチマーク
12.4. 最近の戦略的展開
第13章. 企業情報
第14章. 付録
14.1. 略語
14.2. 出典および参考文献
14.3. 関連報告書

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*** レポート目次(コンテンツ)***

Chapter 1. Research Scope

1.1. Research Objectives

1.2. Market Definition

1.3. Analysis Period

1.4. Market Size Breakdown by Segments

1.4.1. market size breakdown, by water depth

1.4.2. market size breakdown, by installation

1.4.3. market size breakdown, by turbine capacity

1.4.4. Market size breakdown, by region

1.5. Market Data Reporting Unit

1.5.1. Value

1.6. Key Stakeholders

Chapter 2. Research Methodology

2.1. Secondary Research

2.1.1. Paid

2.1.2. Unpaid

2.1.3. P&S Intelligence database

2.2. Primary Research

2.3. Market Size Estimation

2.4. Data Triangulation

2.5. Currency Conversion Rates

2.6. Assumptions for the Study

2.7. Notes and Caveats

Chapter 3. Executive Summary

Chapter 4. Market Indicators

Chapter 5. Industry Outlook

5.1. Market Dynamics

5.1.1. Trends

5.1.2. Drivers

5.1.3. Restraints/challenges

5.1.4. Impact analysis of drivers/restraints

5.2. Impact of COVID-19

5.3. Porter’s Five Forces Analysis

5.3.1. Bargaining power of buyers

5.3.2. Bargaining power of suppliers

5.3.3. Threat of new entrants

5.3.4. Intensity of rivalry

5.3.5. Threat of substitutes

Chapter 6. Global Market

6.1. Overview

6.2. Market Revenue, by Water Depth (2017–2030)

6.3. Market Revenue, by Installation (2017–2030)

6.4. Market Revenue, by Turbine Capacity (2017–2030)

6.5. Market Revenue, by Region (2017–2030)

Chapter 7. North America Market

7.1. Overview

7.2. Market Revenue, by Water Depth (2017–2030)

7.3. Market Revenue, by Installation (2017–2030)

7.4. Market Revenue, by Turbine Capacity (2017–2030)

7.5. Market Revenue, by Country (2017–2030)

Chapter 8. Europe Market

8.1. Overview

8.2. Market Revenue, by Water Depth (2017–2030)

8.3. Market Revenue, by Installation (2017–2030)

8.4. Market Revenue, by Turbine Capacity (2017–2030)

8.5. Market Revenue, by Country (2017–2030)

Chapter 9. APAC Market

9.1. Overview

9.2. Market Revenue, by Water Depth (2017–2030)

9.3. Market Revenue, by Installation (2017–2030)

9.4. Market Revenue, by Turbine Capacity (2017–2030)

9.5. Market Revenue, by Country (2017–2030)

Chapter 10. LATAM Market

10.1. Overview

10.2. Market Revenue, by Water Depth (2017–2030)

10.3. Market Revenue, by Installation (2017–2030)

10.4. Market Revenue, by Turbine Capacity (2017–2030)

10.5. Market Revenue, by Country (2017–2030)

Chapter 11. MEA Market

11.1. Overview

11.2. Market Revenue, by Water Depth (2017–2030)

11.3. Market Revenue, by Installation (2017–2030)

11.4. Market Revenue, by Turbine Capacity (2017–2030)

11.5. Market Revenue, by Country (2017–2030)

Chapter 12. Competitive Landscape

12.1. List of Market Players and their Offerings

12.2. Competitive Benchmarking of Key Players

12.3. Product Benchmarking of Key Players

12.4. Recent Strategic Developments

Chapter 13. Company Profiles

13.1. Nordex SE

13.1.1. Business overview

13.1.2. Product and service offerings

13.1.3. Key financial summary

13.2. Orsted A/S

13.2.1. Business overview

13.2.2. Product and service offerings

13.2.3. Key financial summary

13.3. General Electric Company

13.3.1. Business overview

13.3.2. Product and service offerings

13.3.3. Key financial summary

13.4. Vestas Wind System A/S

13.4.1. Business overview

13.4.2. Product and service offerings

13.4.3. Key financial summary

13.5. Sinovel Wind Group Co., Ltd.

13.5.1. Business overview

13.5.2. Product and service offerings

13.6. Mingyang Smart Energy Group Co., Ltd

13.6.1. Business overview

13.6.2. Product and service offerings

13.6.3. Key financial summary

13.7. Xinjiang Goldwind Science Technology Co. Ltd

13.7.1. Business overview

13.7.2. Product and service offerings

13.7.3. Key financial summary

13.8. Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.U.

13.8.1. Business overview

13.8.2. Product and service offerings

13.8.3. Key financial summary

13.9. Envision Energy USA Limited

13.9.1. Business overview

13.9.2. Product and service offerings

13.10. Nexans S.A.

13.10.1. Business overview

13.10.2. Product and service offerings

13.10.3. Key financial summary

13.11. Ocean Breeze Energy GmbH & Co. KG

13.11.1. Business overview

13.11.2. Product and service offerings

13.12. E.ON SE

13.12.1. Business overview

13.12.2. Product and service offerings

13.12.3. Key financial summary

13.13. Northland Power Inc

13.13.1. Business overview

13.13.2. Product and service offerings

13.13.3. Key financial summary

13.14. Equinor ASA

13.14.1. Business overview

13.14.2. Product and service offerings

13.14.3. Key financial summary

13.15. Suzlon Energy Ltd.

13.15.1. Business overview

13.15.2. Product and service offerings

13.15.3. Key financial summary

Chapter 14. Appendix

14.1. Abbreviations

14.2. Sources and References

14.3. Related Reports


※参考情報

洋上風力タービンは、海上に設置される風力発電機の一種で、風の力を利用して電気エネルギーを生成します。近年、エネルギー問題の解決や温室効果ガスの削減が重要視される中、再生可能エネルギーの一環として注目を集めています。洋上風力発電は、陸上に比べて風速が高く、一定しているため、より効率的な発電が可能です。

洋上風力タービンには、主に二つの種類があります。一つは、固定式タービンで、海底に基礎を打ち込んで設置されるタイプです。このタイプは、比較的浅い海域に設置されることが多く、経済的な面でのメリットがあります。もう一つは、浮体式タービンで、深海に設置され、海面に浮かぶ構造を持っています。このタイプは、より深い海域でも利用可能で、従来の固定式タービンでは設置が難しい場所でも発電が可能です。

洋上風力タービンの用途は主に電力供給です。発電した電力は、直接送電網に接続され、地域社会や産業へ供給されます。また、発電所が大型化することで、大規模な電力供給が可能になります。これにより、都市部の電力需要にも対応できるため、安定したエネルギー供給が期待されます。

関連技術には、風力タービンの設計技術や浮体式装置の開発、電力送信技術などが含まれます。タービンの設計には、風の力を最大限に活用するための翼の形状や回転速度の最適化が必要です。また、浮体式タービンにおいては、耐波性や安定性を考慮した設計が求められます。電力送信技術では、発電した電力を効率よく地上に送るためのケーブル技術や、海上でのメンテナンス技術が重要となります。

洋上風力タービンの設置には、環境への配慮も必要です。海洋生態系への影響を最小限に抑えるために、設置地点の選定や設置工法の検討が行われています。また、発電所の運転に伴う音や視覚的な影響についても、事前に調査し、対策を講じることが求められます。

最近では、洋上風力発電をさらに発展させるための取り組みが進められています。例えば、グリーン水素の生成といった新たな分野でも、洋上風力発電の電力を利用する動きがあります。水素は、再生可能エネルギーから生成可能なエネルギーキャリアとして注目されており、将来的なエネルギーシステムにおいて重要な要素となります。

洋上風力タービンの普及に伴い、多くの国が政策を打ち出し、導入を進めています。特に欧州では、2030年までに大量の洋上風力発電を導入する計画が立てられ、技術開発や投資が活発に行われています。このような動きにより、洋上風力発電は今後ますます重要なエネルギー源となると考えられます。

今後の課題としては、コストの低減やメンテナンスの効率化、さらなる技術革新が挙げられます。特に、浮体式タービンのコストを削減することが、深海設置の普及には重要です。また、洋上風力発電の導入が進む中で、発電所のメンテナンスを効率よく行うためのロボット技術やドローン技術の活用が期待されています。

洋上風力タービンは、持続可能なエネルギーの未来を築くために重要な役割を果たします。今後、さらなる技術革新や政策の進展により、より多くの地域での導入が進むことが期待されます。再生可能エネルギーの普及は、環境保護や経済活動の持続可能性に寄与し、私たちの未来に多大な影響を与えるでしょう。


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※当市場調査資料(PS24JAN022 )"世界の洋上風力タービン市場(~2030年):水深別(浅海(30m以下)、中間水深(30m~60m)、深海(60m以上))、設置方式別(固定式、浮体式)、タービン容量別(3MW以下、3~5MW、5MW以上)" (英文:Offshore Wind Turbine Market Size and Share Report by Water Depth (Shallow Water (up to 30 m), Transitional Water (30 m to 60 m), Deep Water (> 60 m)), Installation (Fixed, Floating), Turbine Capacity (Up to 3 MW, 3–5 MW, > 5 MW) - Global Industry Demand Forecast to 2030)はP&S Intelligence社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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