洋上風力発電市場 - 2018~2028年の世界産業規模、シェア、トレンド、機会、予測、コンポーネント別(タービンと基礎構造)、場所別(浅水、遷移水、深海)、地域別、競合別

Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Power | Format: Report available in PDF / Excel Format

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洋上風力発電市場 - 2018~2028年の世界産業規模、シェア、トレンド、機会、予測、コンポーネント別(タービンと基礎構造)、場所別(浅水、遷移水、深海)、地域別、競合別

予測期間2024-2028
市場規模 (2022)367.1 億米ドル
CAGR (2023-2028)11.52%
最も急成長しているセグメントサブストラクチャ
最大市場ヨーロッパ

MIR Power Generation Transmission and Distribution

市場概要

世界の洋上風力発電市場は2022年に367億1,000万米ドルと評価され、2028年までの予測期間中に11.52%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。気候変動に対処し、温室効果ガスの排出を削減するという緊急の必要性が、洋上風力エネルギーの主な推進力となっています。政府や国際機関は気候変動を緩和するための野心的な目標を設定しており、洋上風力は化石燃料に代わるクリーンかつ再生可能なエネルギー源を提供します。

主要な市場推進要因

政府の政策と規制

政府の政策と規制は、世界の洋上風力市場の形成に極めて重要な役割を果たしています。過去数十年にわたり、多くの国が持続可能で信頼性の高い電力源としての洋上風力エネルギーの可能性を認識してきました。この可能性を活用するために、政府は洋上風力プロジェクトに対するインセンティブ、財政支援、および有利な規制環境を提供するさまざまな政策と規制を実施してきました。これらの政策は、投資を促進し、リスクを軽減し、業界の成長を促進するように設計されています。

このカテゴリの主な推進力の 1 つは、固定価格買い取り制度と電力購入契約 (PPA) です。これらのメカニズムは、洋上風力プロジェクトで生成された電力の固定価格を保証し、投資家に予測可能な収益源を提供します。さらに、政府は洋上風力発電設備に関連する高額な初期資本コストを相殺するために、税制優遇措置、助成金、補助金を提供することがよくあります。これらの財政的インセンティブは、洋上風力プロジェクトへの国内外の投資を促進します。

政府の関与のもう 1 つの重要な側面は、明確で一貫性のある規制フレームワークを確立することです。これらのフレームワークは、洋上風力プロジェクトの許可および承認プロセスを合理化し、煩雑な手続きを減らし、開発を迅速化します。政府はまた、洋上風力発電容量の目標とマイルストーンを設定しており、これにより業界の長期ビジョンが生まれ、投資家は市場の成長可能性に自信を持つことができます。さらに、洋上風力発電所の責任ある開発と運営を確実にするために、環境および安全基準が施行されています。

政府主導の取り組みは、洋上風力技術の進歩、コストの削減、効率性の向上を目的とした研究開発資金にも及びます。このような支援は、イノベーションと、より深い海域にアクセスしてプロジェクトの潜在的な場所を拡大できる浮体式風力タービンなどの次世代洋上風力技術の導入を促進します。

結論として、政府の政策と規制は世界の洋上風力市場の主な推進力であり、好ましい投資環境を作り出し、不確実性を減らし、持続可能な成長を促進しています。これらの対策は、よりクリーンなエネルギー源への世界的な移行に貢献するだけでなく、洋上風力セクターの経済発展と雇用創出も促進します。

技術の進歩とコスト削減

技術の進歩は、世界の洋上風力市場の大きな推進力であり、効率の向上、コストの削減、実行可能なプロジェクトサイトの拡大に貢献しています。技術が進化するにつれて、洋上風力はよりアクセスしやすくなり、経済的に競争力が増し、世界中で導入がさらに加速します。

洋上風力における重要な技術の進歩の 1 つは、より大型で効率的なタービンの開発です。これらのタービンは風からより多くのエネルギーを捕捉できるため、発電量が増加し、プロジェクト全体のコストが削減されます。さらに、ブレードの設計、材料、製造技術の改善により、タービンの性能が向上し、信頼性とコスト効率が向上しました。

基礎構造の革新は、技術進歩のもう 1 つの重要な側面です。従来の固定底基礎は、水深と海況の点で制限がありますが、浮体式プラットフォームなどの革新により、より深い海域やより遠隔地での洋上風力発電の設置が可能になります。潜在的なプロジェクトサイトの拡大により、業界の拡張性が向上し、主要場所をめぐる競争が減少します。

デジタル化とデータ分析も、洋上風力発電の運用と保守の最適化において重要な役割を果たしています。センサーと監視システムは、タービンのパフォーマンスに関するリアルタイムのデータを提供するため、予測保守が可能になり、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。高度なソフトウェアソリューションは、オペレーターが情報に基づいた決定を下し、エネルギー収量を向上させ、風力タービンの寿命を延ばすのに役立ちます。

技術の進化に伴い、洋上風力セクターのコストは低下し続けています。規模の経済と製造および設置技術の進歩がコスト削減に貢献しています。さらに、サプライヤーと開発者間の競争が激化し、価格競争力が高まり、コストがさらに削減されています。洋上風力発電のコスト低下により、政府や投資家にとって魅力的な選択肢となり、市場の成長が促進されています。

結論として、技術の進歩により、洋上風力エネルギーの競争力、効率、アクセス性が向上し、世界の洋上風力市場が牽引されています。これらのイノベーションは、業界の持続可能性に貢献しているだけでなく、よりクリーンかつ信頼性の高いエネルギー源への全体的な移行にも貢献しています。


MIR Segment1

市場の需要とエネルギー移行の目標

市場の需要と世界のエネルギー移行の目標が、世界の洋上風力市場の拡大を推進しています。世界が化石燃料への依存を減らし、よりクリーンかつ持続可能なエネルギー源への移行を目指す中、洋上風力はこれらの目標を達成するための重要なプレーヤーとして浮上しています。

市場の需要を刺激する主な要因の 1 つは、気候変動に対抗するための再生可能エネルギー源の必要性が高まっていることです。洋上風力は信頼性が高く安定したエネルギー供給を提供し、化石燃料から生成される電力の大部分を置き換える可能性があります。この需要は、環境への懸念と、温室効果ガスの排出を削減したいという要望によって推進されています。なぜなら、洋上風力エネルギーは低炭素でクリーンな電源だからです。

政府や国際機関が設定したエネルギー移行目標は、洋上風力を含む再生可能エネルギー技術の急速な導入を推進しています。多くの国が再生可能エネルギー容量と温室効果ガス削減の野心的な目標を掲げており、洋上風力はこれらの計画の重要な要素です。これらの目標は強力な市場牽引力を生み出し、大規模な洋上風力プロジェクトへの投資と開発を促しています。

洋上風力は、安定した一貫したエネルギー供給を提供できるという利点もあります。この信頼性は、各国がエネルギーミックスを多様化し、太陽光や陸上風力などの断続的な再生可能エネルギー源への依存を減らそうとしているときに特に貴重です。洋上風力はグリッドの安定性とエネルギー安全保障に貢献できるため、エネルギー計画者にとって魅力的な選択肢となっています。

さらに、洋上風力市場はよりグローバル化しており、プロジェクトは新しい地域や国に拡大しています。市場とプロジェクトの場所の多様化により、洋上風力技術の需要が広がり、より回復力があり持続可能な産業が生まれます。より多くの国が洋上風力の可能性を認識して市場に参入するにつれて、洋上風力の成長と重要性はさらに高まります。

結論として、市場の需要とエネルギー移行の目標は、世界の洋上風力市場の重要な推進力です。気候変動に対抗するための持続可能で信頼性の高いエネルギー源の必要性と、再生可能エネルギーに対する野心的な目標が相まって、洋上風力は世界のエネルギー分野で中心的な位置を占めるようになっています。

主要な市場の課題

初期資本コストが高い

世界の洋上風力市場が直面している大きな課題の 1 つは、洋上風力発電所の開発と設置に関連する初期資本コストが高いことです。洋上風力プロジェクトには、風力タービン、基礎、変電所、海底ケーブルなどのインフラへの多額の投資が必要です。これらの初期費用は、陸上風力発電やその他の従来のエネルギー源に比べてかなり高額です。

洋上風力発電プロジェクトの主なコスト要因は、大型で耐久性のあるタービンブレード、複雑な基礎構造、海底ケーブルなどの特殊な部品の設計と製造です。さらに、洋上設置用の船舶、設備、熟練労働者の必要性が、プロジェクト全体のコストに加算されます。多くの場合、洋上風力発電プロジェクトは、困難で過酷な海洋環境にあるため、プロジェクトの耐久性と寿命を確保するために、追加のエンジニアリングと建設作業が必要になります。

初期資本コストが高いことは、開発者と投資家の両方にとって参入障壁となる可能性があります。特に、財源が限られている地域や予算の制約が厳しい地域では、開始および完了できるプロジェクトの数が制限される可能性があります。これらのコストを削減することは、洋上風力発電をより経済的に競争力のあるものにし、利用しやすくするために不可欠です。

この課題に対処するには、タービンの設計、基礎技術、設置方法の革新が不可欠です。コスト効率の高いサプライチェーンの開発と部品の標準化は、規模の経済を通じてコストを削減するのに役立ちます。さらに、政府は、オフショア風力発電プロジェクトをより経済的に実現可能にするための財政的インセンティブ、助成金、補助金を提供することで役割を果たすことができ、この分野へのさらなる投資を奨励することができます。

グリッド接続とインフラストラクチャ

グリッド接続とインフラストラクチャの課題は、世界のオフショア風力発電市場の成長に対する重大な障害となっています。オフショア風力発電所は通常、遠隔地にあり、陸上の電力網から遠く離れていることもよくあります。これらの風力発電所をグリッドに接続するのは複雑でコストのかかる作業です。

グリッド接続の主な課題は、オフショア風力タービンから陸上のグリッドに電力を転送する海底ケーブルの敷設にあります。これらの高電圧海底ケーブルは、厳しい海洋条件に耐えられるように慎重に設計する必要があり、敷設は技術的に困難でコストがかかる場合があります。さらに、洋上風力発電所を送電網に接続するには、送電網の強化とアップグレードが必要となり、送電網の増強に対応しなければならなくなり、プロジェクトのコストとスケジュールがさらに長くなります。

相互接続の遅延や送電のボトルネックにより、洋上風力プロジェクトの展開が妨げられ、潜在的なエネルギー生産が無駄になる可能性があります。場合によっては、適切な送電網接続がないために、開発者が洋上風力発電所の容量を制限せざるを得なくなり、プロジェクトの全体的なエネルギー生成と経済的実現可能性に影響を及ぼしています。

これらの課題に対処するには、政府と業界関係者が、増加する洋上風力容量に対応するために、送電網インフラの改善と送電網の拡張に投資する必要があります。これには、新しい変電所インフラの構築、既存の陸上送電網のアップグレード、洋上風力のより広範なエネルギーシステムへの統合の最適化が含まれます。効率的な送電網接続を確保するには、洋上風力発電開発者と送電網運用者との協力と調整が不可欠です。


MIR Regional

環境と規制に関する懸念

環境と規制に関する懸念は、世界の洋上風力発電市場における大きな課題です。洋上風力発電所の開発と運用は、海洋生態系、野生生物、地域社会への影響など、さまざまな環境影響を及ぼす可能性があります。規制と許可のプロセスは、再生可能エネルギーの生成と環境保護のバランスをとることを目的としていますが、これらの複雑さにより、プロジェクトの遅延やコストの増加につながる可能性があります。

主な環境上の懸念の 1 つは、海洋の生息地と生態系への潜在的な影響です。洋上風力タービンと関連インフラストラクチャの設置は、海底を乱し、地元の海洋生物を混乱させ、生息地の喪失につながる可能性があります。さらに、建設中および運用中の水中騒音は、クジラやイルカなどの海洋哺乳類に影響を与える可能性があります。洋上風力発電プロジェクトの持続可能性を確保するには、これらの環境影響を慎重に評価し、緩和策を講じる必要があります。

規制上のハードルと許可プロセスは長く複雑になる可能性があり、開発者は広範な環境影響評価を受け、さまざまな利害関係者と協議する必要があります。許可と承認の取得が遅れると、プロジェクトが大幅に遅れ、コストが増加する可能性があります。さらに、規制は国や地域によって異なる場合があり、国際的な開発者にとっては複雑さが増します。

これらの課題に対処するには、協力的なアプローチが必要です。開発者、環境団体、政府は、再生可能エネルギーの開発と環境保護のバランスをとるために協力する必要があります。洋上風力発電プロジェクトが環境に与える影響を最小限に抑えるには、ベストプラクティス、緩和策、適応管理戦略を実施する必要があります。異なる管轄区域間で規制プロセスを合理化および調和させることも、遅延や不確実性を軽減するのに役立ち、規制環境をより簡単にナビゲートできるようになります。

主要な市場動向

浮体式洋上風力発電所

世界の洋上風力発電市場における顕著な動向の 1 つは、浮体式洋上風力発電所の急速な成長です。従来の固定底式洋上風力発電構造は比較的浅い海域で成功を収めてきましたが、浮体式風力発電技術により、より深い海域やより遠隔地でのプロジェクトが可能になり、洋上風力発電の可能性が広がっています。

浮体式洋上風力タービンは海底に固定されるのではなく、係留索によって海底に繋がれます。この革新により、非常に深い水域や海底条件の厳しい地域など、従来の固定基礎が実現できない地域でも洋上風力発電を設置できるようになります。また、沖合のより強力で安定した風力資源の利用も可能になり、エネルギー生成能力が向上する可能性があります。

日本、フランス、米国、ノルウェーを含むいくつかの国は、浮体式風力発電技術の開発と実装に多額の投資を行っています。特に、世界初の商業規模の浮体式風力発電所であるスコットランドのHywindプロジェクトは、このアプローチの実現可能性を実証しました。技術が進歩し、コストが低下し続けるにつれて、浮体式洋上風力発電は、開発者や投資家にとってますます魅力的な選択肢になりつつあります。

この傾向は、洋上風力市場に変革をもたらすと予想されています。浮体式洋上風力発電は、世界の洋上風力発電能力を大幅に拡大し、新しい開発分野を開拓し、再生可能エネルギー目標の達成に貢献する可能性があります。また、浅瀬の沿岸地域が限られている国々にとっては、洋上風力エネルギーを活用し、化石燃料への依存を減らす機会も生まれます。

国境を越えたコラボレーションと多国籍プロジェクト

世界の洋上風力発電市場におけるもう 1 つの重要な傾向は、多国籍洋上風力発電プロジェクトのコラボレーションと開発の増加です。この傾向は、エネルギー安全保障の向上の必要性、規模の経済性の追求、共有の洋上資源の使用を最適化したいという要望など、いくつかの要因によって推進されています。

洋上風力発電における国境を越えたコラボレーションの注目すべき例の 1 つは、ヨーロッパの北海地域です。オランダ、ベルギー、イギリス、ドイツ、デンマークなど、北海周辺の国々は、この風力に恵まれた地域の潜在能力を活用するために共同プロジェクトやパートナーシップを開始しています。彼らは、相互接続された洋上風力発電所を建設し、送電網接続のためのインフラを共有することで、全体的なコストを削減し、エネルギー生成の効率を向上させるために協力しています。

バルト海は、国境を越えた協力が勢いを増しているもう 1 つの地域です。バルト海諸国は、洋上風力プロジェクトを相互接続して共有の洋上送電網を作成し、国間での再生可能エネルギーの移転を促進する可能性を模索しています。このような協力は、エネルギー安全保障を強化するだけでなく、再生可能エネルギーをより広範な欧州エネルギー市場に統合することを促進します。

国境を越えた協力は、欧州以外の地域でも推進されています。たとえば、米国とカナダは、両国間で共有されている風力資源を活用し、エネルギー生成能力を高めることを目的として、メイン湾での共同洋上風力プロジェクトの開発を模索しています。

この傾向は、各国が洋上風力セクターでの協力の利点を認識するにつれて、引き続き拡大すると予想されます。多国籍プロジェクトにより、洋上風力資源の最適化、インフラ コストの共有、より堅牢で相互接続されたエネルギー システムの作成が可能になります。洋上風力発電が拡大し成熟するにつれ、国境を越えたコラボレーションは、再生可能エネルギーの目標を達成し、世界の洋上風力市場の持続可能性を高める上で重要な役割を果たすでしょう。

セグメント別インサイト

コンポーネント別インサイト

タービンセグメントは、2022年に支配的なセグメントとして浮上しました。洋上風力タービンの顕著なトレンドの1つは、タービンの容量とサイズの継続的な増加です。タービンメーカーは、より多くの風力エネルギーを捕捉し、洋上風力発電所の全体的な効率を向上させるために、より大きく強力なタービンを開発しています。現代のタービンは、容量が10メガワット(MW)を超えることが多く、15MW以上に達するものもあります。大型タービンの利点:大型タービンには、エネルギー出力の向上、発電メガワット時あたりの設置およびメンテナンスコストの削減、同じ容量に必要なタービンの数が少ないため環境への影響の削減など、いくつかの利点があります。ただし、これらの巨大なタービンには、専用の設置船とインフラストラクチャが必要です。

浮体式風力タービンは、特に固定底構造が実現不可能な深海の地域で注目を集めています。これらのタービンは係留ラインを使用して海底に繋がれているため、深海でも稼働できます。浮体式タービンは、広大な洋上風力資源を解放し、世界の洋上風力市場を拡大する可能性があります。浮体式風力タービンの継続的な技術進歩により、効率、安定性、費用対効果が向上しています。日本、フランス、米国などの国は、浮体式洋上風力プロジェクトを商業化するために研究開発に投資しています。

タービンメーカー間の激しい競争により、この分野でのイノベーションとコスト削減が促進されています。メーカーは、信頼性、効率性、耐久性に優れた最先端のタービン技術を生み出すために研究開発に投資しています。一部の国では、国内の洋上風力産業を後押しするために、現地でのタービン製造を促進しています。このアプローチは、雇用の創出、輸送コストの削減、地域経済の発展に役立ちます。

ロケーション インサイト

浅水セグメントは、予測期間中に急速な成長を遂げると予測されています。浅水洋上風力発電プロジェクトは、通常、水深 60 メートルまでの海域に位置し、より広範な世界の洋上風力発電市場における重要なセグメントを占めています。浅水洋上風力発電プロジェクトは、通常、海岸に近い比較的穏やかな海洋環境に位置します。これらの場所は、開発が容易で、陸上インフラに近いこと、深海プロジェクトに比べて設置および保守コストが低いことから好まれています。浅水プロジェクトは、広大な浅い沿岸地域がある地域で顕著です。これには、北海の浅い海域が洋上風力発電所の急速な成長を促進した英国、オランダ、ドイツなどの北欧諸国が含まれます。

浅水プロジェクトは、主に固定底基礎構造に基づいています。これらの構造には、海底に固定されたモノパイル、ジャケット、重力式基礎などがあります。固定底基礎は浅瀬に適しており、安定性とコスト効率に優れています。基礎の材料と設計は、浅瀬の比較的穏やかな海洋条件に耐えられるように最適化されています。たとえば、モノパイルは浅瀬でよく使用され、海底に打ち込まれた鋼鉄またはコンクリート構造で構成されています。

浅瀬プロジェクトには、多くの場合、多数のタービンが含まれるため、規模の経済が可能になります。タービンのサイズと容量が増加し続けるにつれて、浅瀬プロジェクトの規模と全体的な容量が拡大しています。このスケーラビリティは、エネルギー生産とプロジェクトの経済性を最適化するという点で有利です。浅瀬は人口密集地や産業の中心地に近接しているため、再生可能エネルギーの需要が高まります。浅瀬での大規模なプロジェクトは、かなりのエネルギー生成を提供でき、各国が再生可能エネルギー目標を達成するのに役立ちます。

地域別インサイト

2022年にはヨーロッパが最大の市場シェアを占め、支配的な地域として浮上しました。ヨーロッパは、洋上風力発電市場の開発と拡大において先駆的な地域であり、業界のトレンド、政策、技術の形成において中心的な役割を果たしてきました。以下は、世界の洋上風力発電市場におけるヨーロッパのセグメントの分析です。

ヨーロッパは、最大の設置容量と相当数の稼働中の洋上風力発電所を擁し、洋上風力発電市場における世界的リーダーとしての地位を確立しています。この地域は、洋上風力発電技術と政策の推進において先駆者となっています。ヨーロッパでは、欧州連合の野心的な再生可能エネルギー目標、脱炭素化への国家の取り組み、および好ましい政策枠組みに牽引されて、洋上風力発電容量が急速に増加しています。この地域は、広大な海岸線と浅瀬を活用し、洋上風力発電の開発に役立っています。

欧州政府と欧州連合は、洋上風力発電の成長を促進する上で重要な役割を果たしてきました。固定価格買い取り制度、オークション、グリーン証明書などの政策手段は、投資家に金銭的なインセンティブを提供し、安定した規制環境を作り出しました。

北海とバルト海地域は、洋上風力開発の中心地となっています。英国、ドイツ、オランダ、デンマークなど、これらの海に隣接する国では、大規模なプロジェクトが展開されています。この地域は浅い海域であるため、固定底基礎に最適です。北海とバルト海地域は歴史的にヨーロッパの洋上風力開発を支配してきましたが、現在、この産業は地中海、アイルランド海、大西洋など、ヨーロッパの他の地域にも拡大しています。

ヨーロッパは野心的な洋上風力発電容量目標を設定しており、今後数十年で設置容量を大幅に拡大する計画です。欧州グリーンディールと EU の洋上再生可能エネルギー戦略は、2030 年までに 60 GW、2050 年までに 300 GW の洋上風力発電の実現を目指しています。

結論として、ヨーロッパは、その強力な政策枠組み、技術革新、脱炭素化への取り組みにより、世界の洋上風力発電市場をリードし続けています。ヨーロッパが野心的な再生可能エネルギー目標に向けて前進するにつれ、この地域の洋上風力発電部門は、クリーンかつ持続可能なエネルギー源への移行において極めて重要な役割を果たすことが期待されています。

主要市場プレーヤー

  • ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
  • シーメンス・ガメサ・リニューアブル・エナジー・ソシエダ・アノニマ
  • 上海電気風力発電設備株式会社
  • ABB リミテッド
  • 斗山重工建設
  • 日立製作所
  • Nordex SE
  • Schneider Electric SE
  • Ming Yang Smart Energy Group Co
  • Rockwell Automation (US)             

コンポーネント別

場所別

地域別

  • タービン
  • 下部構造
  • 浅い水
  • 遷移水
  • 深海
  • 北米
  • ヨーロッパ
  • アジア太平洋
  • 南米
  • 中東およびアフリカ

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