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Marché de l'énergie éolienne terrestre - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions segmentées par application (gestion de la puissance de pointe, stockage d'énergie, réponse à la demande, réponse en fréquence et stabilité du système), par utilisateur final (industriel, commercial et résidentiel), par connectivité au réseau (hors réseau et sur réseau), par capacité


Published on: 2024-12-11 | No of Pages : 320 | Industry : Power

Publisher : MIR | Format : PDF&Excel

Marché de l'énergie éolienne terrestre - Taille de l'industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions segmentées par application (gestion de la puissance de pointe, stockage d'énergie, réponse à la demande, réponse en fréquence et stabilité du système), par utilisateur final (industriel, commercial et résidentiel), par connectivité au réseau (hors réseau et sur réseau), par capacité

Période de prévision2024-2028
Taille du marché (2022)42,35 milliards USD
TCAC (2023-2028)10,02 %
Segment à la croissance la plus rapideGestion de la puissance de pointe
Marché le plus importantEurope

MIR Power Generation Transmission and Distribution

Aperçu du marché

Marché mondial de l'énergie éolienne terrestre

Principaux moteurs du marché

Le marché mondial de l'énergie éolienne terrestre a connu une croissance et une transformation remarquables au cours des dernières décennies. Poussée par le besoin de sources d'énergie plus propres et durables et par un engagement mondial en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'énergie éolienne terrestre est devenue un acteur de premier plan dans le paysage énergétique mondial. Dans cette analyse complète, nous nous pencherons sur les principaux moteurs et tendances qui façonnent le marché mondial de l'énergie éolienne terrestre, en les expliquant en détail pour fournir une compréhension approfondie de la dynamique de l'industrie.

Changement climatique et préoccupations environnementales

L'un des moteurs les plus critiques du marché mondial de l'énergie éolienne terrestre est le besoin urgent de lutter contre le changement climatique et d'atténuer ses effets. La combustion de combustibles fossiles pour la production et le transport d'électricité contribue de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre, entraînant le réchauffement climatique et la dégradation de l'environnement. L'énergie éolienne terrestre offre une alternative durable en produisant de l'électricité sans émettre de dioxyde de carbone (CO2) ou d'autres polluants nocifs. Alors que les gouvernements du monde entier s'engagent à réduire les émissions dans le cadre d'accords internationaux tels que l'Accord de Paris, le rôle de l'énergie éolienne dans la décarbonisation du secteur de l'énergie devient de plus en plus vital. De nombreux pays ont établi des objectifs et des politiques en matière d'énergie renouvelable pour passer à des sources d'énergie plus propres, réduire la dépendance aux combustibles fossiles et lutter contre le changement climatique. Ces objectifs incluent souvent des objectifs spécifiques pour l'installation de capacités d'énergie éolienne terrestre. Par exemple, l'Union européenne s'est fixé des objectifs ambitieux pour atteindre une part significative de sa consommation d'énergie à partir d'énergies renouvelables, l'énergie éolienne jouant un rôle central. De telles politiques créent un environnement réglementaire favorable et des incitations pour les projets d'énergie éolienne terrestre, stimulant la croissance du marché.

Baisse des coûts et avancées technologiques

Les progrès de la technologie des éoliennes et les économies d'échelle ont conduit à une réduction significative du coût de production de l'énergie éolienne terrestre. Les éoliennes plus grandes et plus efficaces peuvent capter davantage d’énergie éolienne, réduisant ainsi le coût actualisé de l’électricité (LCOE). En conséquence, l’énergie éolienne terrestre est devenue de plus en plus compétitive par rapport aux combustibles fossiles conventionnels. Des innovations telles que des tours plus hautes, des pales plus longues et des systèmes de contrôle avancés ont amélioré l’efficacité et l’intégration au réseau. Cette baisse des coûts a fait de l’énergie éolienne terrestre une option attrayante pour les services publics et les consommateurs. La sécurité énergétique et la diversification des sources d’énergie sont des considérations essentielles pour de nombreux pays. L’énergie éolienne terrestre fournit une source indigène et nationale de production d’électricité, réduisant ainsi la dépendance aux combustibles fossiles importés. Cela améliore la sécurité énergétique en réduisant la vulnérabilité aux ruptures d’approvisionnement et aux fluctuations de prix sur les marchés mondiaux de l’énergie. Les pays dont les portefeuilles énergétiques diversifiés incluent l’énergie éolienne sont mieux équipés pour gérer les risques liés à l’énergie. L’industrie de l’énergie éolienne terrestre a un impact considérable sur la création d’emplois et les économies locales. La construction, l’exploitation et l’entretien des parcs éoliens nécessitent une main-d’œuvre qualifiée, ce qui crée des opportunités d’emploi dans les zones rurales et urbaines. En outre, la chaîne d’approvisionnement de l’énergie éolienne terrestre, y compris la fabrication d’éoliennes et de composants, génère une activité économique. En conséquence, les gouvernements et les régions considèrent souvent l’énergie éolienne terrestre comme un moyen de stimuler la croissance économique et de réduire le chômage. Les entreprises adoptent de plus en plus d’objectifs de durabilité et de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs opérations. De nombreuses grandes entreprises investissent dans des projets d’énergie renouvelable, notamment des parcs éoliens, pour réduire leur empreinte carbone et atteindre les objectifs de durabilité. Ces accords d’exploitation des entreprises fournissent des flux de revenus stables aux développeurs d’énergie éolienne terrestre et stimulent de nouveaux investissements dans le secteur. La sensibilisation du public aux questions environnementales et le soutien aux énergies renouvelables ont considérablement augmenté. Les communautés accueillent souvent favorablement les projets d’énergie éolienne terrestre en raison de leurs avantages environnementaux perçus et du potentiel de développement économique local. Le soutien public peut faciliter l’obtention de permis et les approbations réglementaires pour les parcs éoliens, ce qui permet aux développeurs de concrétiser plus facilement leurs projets. L’intégration avec d’autres technologies, telles que les systèmes de stockage d’énergie et les réseaux intelligents, améliore la fiabilité et la flexibilité de l’énergie éolienne. Le stockage d’énergie permet de stocker l’excédent d’énergie éolienne pour une utilisation ultérieure, réduisant ainsi l’intermittence associée à la production éolienne. Associée à des systèmes avancés de gestion du réseau, l'énergie éolienne terrestre peut jouer un rôle plus important dans la fourniture d'une électricité stable et fiable.


MIR Segment1

Expansion de l'énergie éolienne offshore terrestre

L'énergie éolienne offshore terrestre gagne du terrain dans le monde entier. Les parcs éoliens offshore offrent l'avantage de vents plus forts et plus constants, ce qui conduit à une production d'énergie plus élevée. À mesure que la technologie et l'expérience dans l'éolien offshore se développent, les pays ayant accès aux ressources offshore investissent massivement dans ce secteur. L'expansion de l'éolien offshore contribue à la croissance globale du marché de l'énergie éolienne terrestre.

Principaux défis du marché

Contraintes foncières et spatiales, stockage d'énergie et intégration au réseau

L'un des défis fondamentaux de l'énergie éolienne terrestre est son intermittence et sa variabilité inhérentes. Les éoliennes produisent de l'électricité lorsque le vent souffle, ce qui n'est pas constant. Cette variabilité peut entraîner des fluctuations de la production d'énergie, ce qui rend difficile la garantie d'un approvisionnement énergétique stable et fiable. Les opérateurs de réseau doivent gérer efficacement cette variabilité pour maintenir un réseau électrique équilibré et sécurisé. Pour résoudre le problème de l'intermittence, les solutions de stockage d'énergie sont essentielles pour stocker l'excès d'énergie lorsque le vent est fort et la restituer lorsque le vent est calme. Bien que des progrès aient été réalisés dans les technologies de stockage d'énergie, il existe encore une marge de progression en termes d'efficacité et de rentabilité. De plus, l'intégration de l'énergie éolienne terrestre dans les réseaux électriques existants peut être complexe et peut nécessiter des mises à niveau substantielles du réseau et des investissements dans les infrastructures. Les parcs éoliens terrestres nécessitent des superficies importantes pour accueillir les turbines et les infrastructures associées. Dans les régions densément peuplées, il peut être difficile de trouver des terrains adaptés au développement de parcs éoliens. De plus, des conflits d'utilisation des terres peuvent survenir lorsque les projets éoliens entrent en concurrence avec l'agriculture, les zones résidentielles et d'autres utilisations des terres. Les parcs éoliens offshore ont atténué certains de ces problèmes, mais présentent leurs propres défis, notamment les coûts de construction et de maintenance. Les projets d'énergie éolienne terrestre, à la fois terrestres et offshore, peuvent avoir des impacts environnementaux. Les collisions entre les oiseaux et les chauves-souris et les pales des éoliennes sont préoccupantes, tout comme les perturbations potentielles de l'habitat. Une sélection minutieuse du site et des mesures d'atténuation sont nécessaires pour minimiser ces impacts. De plus, la production et l'élimination des composants des éoliennes comportent des considérations environnementales, telles que l'approvisionnement en matériaux et le recyclage. La production d'éoliennes nécessite des métaux et matériaux de terres rares spécifiques, tels que le néodyme et le dysprosium pour les aimants. Assurer un approvisionnement stable de ces matériaux peut être un défi en raison de facteurs géopolitiques, des fluctuations du marché et des préoccupations concernant l'épuisement des ressources. Des efforts sont en cours pour développer des matériaux alternatifs et réduire la dépendance aux éléments de terres rares.

Principales tendances du marché

L'une des tendances les plus marquantes du marché de l'énergie éolienne terrestre est l'expansion rapide des projets éoliens offshore. Les parcs éoliens offshore, situés dans des plans d'eau tels que les océans et les mers, bénéficient de régimes de vent plus forts et plus constants que les sites terrestres. À mesure que la technologie progresse et que les développeurs acquièrent de l'expérience, la capacité éolienne offshore a augmenté, en particulier en Europe, aux États-Unis et en Asie. Les principaux facteurs à l'origine de cette tendance sont les suivants 


MIR Regional

Rendements énergétiques plus élevés 

Raccordement au réseau 

Technologie éolienne flottante 

Progrès technologiques et turbines plus grandes

La technologie des éoliennes continue d'évoluer rapidement, l'accent étant mis sur l'augmentation de l'efficacité et la réduction des coûts. FrançaisLes principales tendances dans ce domaine comprennent 

Des turbines plus grandes

Des matériaux avancés 

Numérisation et technologie intelligente 

Informations sectorielles

Informations sur la capacité éolienne

Le segment des éoliennes à grande vitesse a dominé le marché en 2022. Étant donné qu'il existe des turbines qui fonctionnent séparément et fournissent de l'électricité d'environ 2,3 MW, les projets à grande vitesse éolienne devraient dominer le marché.

Informations régionales

La région Europe s'est imposée comme le leader du marché mondial de l'énergie éolienne terrestre avec une part de revenus importante en 2022

Développements récents

  • En février 2021, Continuum Onshore Wind Energy Ltd, sponsorisée par Clean Energy Investing Ltd, basée à Singapour, la filiale indirecte à 100 % d'une entité de fonds Morgan Stanley, New Haven Infrastructure Partners, a annoncé ses plans

    L'entreprise va émettre sa première obligation verte de 500 à 600 millions USD qui sera cotée au SGX. Le produit de l'émission sera utilisé pour refinancer la dette de projet de six de ses entités opérationnelles et pour mettre en place des projets éoliens en Inde. Cela devrait favoriser la croissance du marché.

    En février 2021, le ministère des Infrastructures et de l'Énergie a déclaré qu'il réévaluait les projets et les plans d'investissement en coopération avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Quatre parcs éoliens en Albanie sont sur le point de perdre les licences qu'ils ont obtenues en 2007 et 2008. Cela devrait entraver la croissance de l'énergie éolienne terrestre dans le pays.

    En 2021, un accord de 43 milliards USD a été signé par le gouvernement sud-coréen.

    Il devrait s'agir du plus grand complexe éolien offshore au monde, le pays cherchant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. L'accord implique 33 entités différentes, telles que les gouvernements régionaux, le producteur d'électricité KEPCO et de grandes entreprises privées, dont Doosan Heavy Industries & Construction et SK E&S.

Acteurs clés du marché

  • Siemens Energy
  • Vestas Wind Systems
  • Siemens Gamesa Renewable Énergie
  • Énergie renouvelable de General Electric (GE)
  • Goldwind
  • Envision Energy
  • Nordex SE
  • Suzlon Energy
  • Orsted
  • NextEra Energy Resources
  • China Guodian Corporation (China Energy)

Par application

 

Par utilisateur final

 

Par connectivité au réseau

 

Par capacité éolienne

Par région

  • Gestion de la puissance de pointe
  • Stockage d'énergie
  • Réponse à la demande
  • Réponse en fréquence
  • Système Stabilité
  • Sur site
  • Cloud
  • Hors réseau
  • Sur réseau
  • Vitesse du vent élevée
  • Vitesse du vent moyenne
  • Vent faible Vitesse
  • Amérique du Nord
  • Europe
  • Amérique du Sud
  • Moyen-Orient et Afrique
  • Asie-Pacifique

Table of Content

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