浮体式風力発電の世界市場予測(~2027年)

◆英語タイトル:Floating Wind Power Market Forecasts to 2028 – Global Analysis By Water Depth (Shallow Water, Transitional Water and Deep Water), Turbine Capacity (Up to 3 MW, 3 MW - 5 MW and Above 5 MW) and By Geography

Stratistics MRCが発行した調査報告書(SMR23MR215)◆商品コード:SMR23MR215
◆発行会社(リサーチ会社):Stratistics MRC
◆発行日:2022年9月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
◆ページ数:約150
◆レポート形式:英語 / Eメール
◆納品方法:英語
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:発電
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❖ レポートの概要 ❖

ストラティスティックスMRC社は、世界の浮体式風力発電市場規模が2022年77.8億ドルから2028年460.9億ドルになり、予測期間中に年平均34.5%で成長すると予測しています。本報告書では、浮体式風力発電の世界市場を調査し、エグゼクティブサマリー、序論、市場動向分析、ファイブフォース分析、水深別(浅水域、遷移水域、深海域)分析、タービン容量別(3MW以下、3MW-5MW、5MW以上)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ)分析、最近の動向、企業情報など、次のように掲載しています。また、企業情報としては、Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., Senvion S.A, Adwen GmbH, Nordex SE, Hitachi, GoldWind, Envision Energy, Ming Yang Smart Energy Group Co., MHI Vestas Offshore Wind , ABB, GEなどが含まれています。
・エグゼクティブサマリー
・序論
・市場動向分析
・ファイブフォース分析
・世界の浮体式風力発電市場規模:水深別
- 浅水域における市場規模
- 遷移水域における市場規模
- 深海域における市場規模
・世界の浮体式風力発電市場規模:タービン容量別
- 3MW以下タービンの市場規模
- 3MW-5MWタービンの市場規模
- 5MW以上タービンの市場規模
・世界の浮体式風力発電市場規模:地域別
- 北米の浮体式風力発電市場規模
- ヨーロッパの浮体式風力発電市場規模
- アジア太平洋の浮体式風力発電市場規模
- 南米の浮体式風力発電市場規模
- 中東・アフリカの浮体式風力発電市場規模
・最近の動向
・企業情報

According to Stratistics MRC, the Global Floating Wind Energy Market is accounted for $7.78 billion in 2022 and is expected to reach $46.09 billion by 2028 growing at a CAGR of 34.5% during the forecast period. A floating structure is used to mount floating wind power in offshore regions that are impractical for fixed foundations due to the great depth of the sea. The majority of nations globally achieve their renewable energy goal in large part because to offshore wind generation. The market for floating wind power is being driven by the adoption of renewable energy sources and rising energy demand.

According to the World Energy Investment Report 2021 by International Energy Agency (IEA), renewable energy will have the largest share of around 70% of the total USD 530 million, which could be used for a new power generation plant. Demand for carbon-neutral electricity from consumers has led to technological development and a well-established supply chain as the future energy.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Floating Wind Energy Market include Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., Senvion S.A, Adwen GmbH, Nordex SE, Hitachi, GoldWind, Envision Energy, Ming Yang Smart Energy Group Co., MHI Vestas Offshore Wind , ABB, GE, Suzlon Energy Limited

Key Developments:

In June, 2021 – Hitachi ABB Power Grids launched a portfolio of transformer products for offshore floating applications designed to overcome the challenging surroundings and endure the physically demanding conditions on floating structures. The selection will enable much larger capacities of wind to be competently garnered and integrated into the global energy system, directly supporting the evolution of a sustainable energy future.

In June, 2021 – Siemens Gamesa and Siemens Energy signed an MoU with Odfjell Oceanwind to collaborate on the development of Mobile Offshore Wind Units. Odfjell Oceanwind develops, owns, and operates a fleet of floating units to provide electricity to micro-grid or off-grid customers.

Water Depth Covered:
• Shallow Water
• Transitional Water
• Deep Water

Turbine Capacity Covered:
• Up to 3 MW
• 3 MW – 5 MW
• Above 5 MW

Regions Covered:
• North America
US
Canada
Mexico
• Europe
Germany
UK
Italy
France
Spain
Rest of Europe
• Asia Pacific
Japan
China
India
Australia
New Zealand
South Korea
Rest of Asia Pacific
• South America
Argentina
Brazil
Chile
Rest of South America
• Middle East & Africa
Saudi Arabia
UAE
Qatar
South Africa
Rest of Middle East & Africa

❖ レポートの目次 ❖

1 Executive Summary
2 Preface
2.1 Abstract
2.2 Stake Holders
2.3 Research Scope
2.4 Research Methodology
2.4.1 Data Mining
2.4.2 Data Analysis
2.4.3 Data Validation
2.4.4 Research Approach
2.5 Research Sources
2.5.1 Primary Research Sources
2.5.2 Secondary Research Sources
2.5.3 Assumptions
3 Market Trend Analysis
3.1 Introduction
3.2 Drivers
3.3 Restraints
3.4 Opportunities
3.5 Threats
3.6 Product Analysis
3.7 Emerging Markets
3.8 Impact of Covid-19
4 Porters Five Force Analysis
4.1 Bargaining power of suppliers
4.2 Bargaining power of buyers
4.3 Threat of substitutes
4.4 Threat of new entrants
4.5 Competitive rivalry
5 Global Floating Wind Power Market, By Water Depth
5.1 Introduction
5.2 Shallow Water
5.3 Transitional Water
5.4 Deep Water
6 Global Floating Wind Power Market, By Turbine Capacity
6.1 Introduction
6.2 Up to 3 MW
6.3 3 MW – 5 MW
6.4 Above 5 MW
7 Global Floating Wind Power Market, By Geography
7.1 Introduction
7.2 North America
7.2.1 US
7.2.2 Canada
7.2.3 Mexico
7.3 Europe
7.3.1 Germany
7.3.2 UK
7.3.3 Italy
7.3.4 France
7.3.5 Spain
7.3.6 Rest of Europe
7.4 Asia Pacific
7.4.1 Japan
7.4.2 China
7.4.3 India
7.4.4 Australia
7.4.5 New Zealand
7.4.6 South Korea
7.4.7 Rest of Asia Pacific
7.5 South America
7.5.1 Argentina
7.5.2 Brazil
7.5.3 Chile
7.5.4 Rest of South America
7.6 Middle East & Africa
7.6.1 Saudi Arabia
7.6.2 UAE
7.6.3 Qatar
7.6.4 South Africa
7.6.5 Rest of Middle East & Africa
8 Key Developments
8.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
8.2 Acquisitions & Mergers
8.3 New Product Launch
8.4 Expansions
8.5 Other Key Strategies
9 Company Profiling
9.1 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.
9.2 Senvion S.A
9.3 Adwen GmbH
9.4 Nordex SE
9.5 Hitachi
9.6 GoldWind
9.7 Envision Energy
9.8 Ming Yang Smart Energy Group Co.
9.9 MHI Vestas Offshore Wind
9.10 ABB
9.11 GE
9.12 Suzlon Energy Limited
List of Tables
Table 1 Global Floating Wind Power Market Outlook, By Region (2020-2028) ($MN)
Table 2 Global Floating Wind Power Market Outlook, By Water Depth (2020-2028) ($MN)
Table 3 Global Floating Wind Power Market Outlook, By Shallow Water (2020-2028) ($MN)
Table 4 Global Floating Wind Power Market Outlook, By Transitional Water (2020-2028) ($MN)
Table 5 Global Floating Wind Power Market Outlook, By Deep Water (2020-2028) ($MN)
Table 6 Global Floating Wind Power Market Outlook, By Turbine Capacity (2020-2028) ($MN)
Table 7 Global Floating Wind Power Market Outlook, By Up to 3 MW (2020-2028) ($MN)
Table 8 Global Floating Wind Power Market Outlook, By 3 MW – 5 MW (2020-2028) ($MN)
Table 9 Global Floating Wind Power Market Outlook, By Above 5 MW (2020-2028) ($MN)
Table 10 North America Floating Wind Power Market Outlook, By Country (2020-2028) ($MN)
Table 11 North America Floating Wind Power Market Outlook, By Water Depth (2020-2028) ($MN)
Table 12 North America Floating Wind Power Market Outlook, By Shallow Water (2020-2028) ($MN)
Table 13 North America Floating Wind Power Market Outlook, By Transitional Water (2020-2028) ($MN)
Table 14 North America Floating Wind Power Market Outlook, By Deep Water (2020-2028) ($MN)
Table 15 North America Floating Wind Power Market Outlook, By Turbine Capacity (2020-2028) ($MN)
Table 16 North America Floating Wind Power Market Outlook, By Up to 3 MW (2020-2028) ($MN)
Table 17 North America Floating Wind Power Market Outlook, By 3 MW – 5 MW (2020-2028) ($MN)
Table 18 North America Floating Wind Power Market Outlook, By Above 5 MW (2020-2028) ($MN)
Table 19 Europe Floating Wind Power Market Outlook, By Country (2020-2028) ($MN)
Table 20 Europe Floating Wind Power Market Outlook, By Water Depth (2020-2028) ($MN)
Table 21 Europe Floating Wind Power Market Outlook, By Shallow Water (2020-2028) ($MN)
Table 22 Europe Floating Wind Power Market Outlook, By Transitional Water (2020-2028) ($MN)
Table 23 Europe Floating Wind Power Market Outlook, By Deep Water (2020-2028) ($MN)
Table 24 Europe Floating Wind Power Market Outlook, By Turbine Capacity (2020-2028) ($MN)
Table 25 Europe Floating Wind Power Market Outlook, By Up to 3 MW (2020-2028) ($MN)
Table 26 Europe Floating Wind Power Market Outlook, By 3 MW – 5 MW (2020-2028) ($MN)
Table 27 Europe Floating Wind Power Market Outlook, By Above 5 MW (2020-2028) ($MN)
Table 28 Asia Pacific Floating Wind Power Market Outlook, By Country (2020-2028) ($MN)
Table 29 Asia Pacific Floating Wind Power Market Outlook, By Water Depth (2020-2028) ($MN)
Table 30 Asia Pacific Floating Wind Power Market Outlook, By Shallow Water (2020-2028) ($MN)
Table 31 Asia Pacific Floating Wind Power Market Outlook, By Transitional Water (2020-2028) ($MN)
Table 32 Asia Pacific Floating Wind Power Market Outlook, By Deep Water (2020-2028) ($MN)
Table 33 Asia Pacific Floating Wind Power Market Outlook, By Turbine Capacity (2020-2028) ($MN)
Table 34 Asia Pacific Floating Wind Power Market Outlook, By Up to 3 MW (2020-2028) ($MN)
Table 35 Asia Pacific Floating Wind Power Market Outlook, By 3 MW – 5 MW (2020-2028) ($MN)
Table 36 Asia Pacific Floating Wind Power Market Outlook, By Above 5 MW (2020-2028) ($MN)
Table 37 South America Floating Wind Power Market Outlook, By Country (2020-2028) ($MN)
Table 38 South America Floating Wind Power Market Outlook, By Water Depth (2020-2028) ($MN)
Table 39 South America Floating Wind Power Market Outlook, By Shallow Water (2020-2028) ($MN)
Table 40 South America Floating Wind Power Market Outlook, By Transitional Water (2020-2028) ($MN)
Table 41 South America Floating Wind Power Market Outlook, By Deep Water (2020-2028) ($MN)
Table 42 South America Floating Wind Power Market Outlook, By Turbine Capacity (2020-2028) ($MN)
Table 43 South America Floating Wind Power Market Outlook, By Up to 3 MW (2020-2028) ($MN)
Table 44 South America Floating Wind Power Market Outlook, By 3 MW – 5 MW (2020-2028) ($MN)
Table 45 South America Floating Wind Power Market Outlook, By Above 5 MW (2020-2028) ($MN)
Table 46 Middle East & Africa Floating Wind Power Market Outlook, By Water Depth (2020-2028) ($MN)
Table 47 Middle East & Africa Floating Wind Power Market Outlook, By Shallow Water (2020-2028) ($MN)
Table 48 Middle East & Africa Floating Wind Power Market Outlook, By Transitional Water (2020-2028) ($MN)
Table 49 Middle East & Africa Floating Wind Power Market Outlook, By Deep Water (2020-2028) ($MN)
Table 50 Middle East & Africa Floating Wind Power Market Outlook, By Turbine Capacity (2020-2028) ($MN)
Table 51 Middle East & Africa Floating Wind Power Market Outlook, By Up to 3 MW (2020-2028) ($MN)
Table 52 Middle East & Africa Floating Wind Power Market Outlook, By 3 MW – 5 MW (2020-2028) ($MN)
Table 53 Middle East & Africa Floating Wind Power Market Outlook, By Above 5 MW (2020-2028) ($MN)


※参考情報

浮体式風力発電は、海洋や深海に設置される風力発電システムの一種で、固定式の風力タービンが設置できない水深の深い場所でも発電が可能です。この技術は、再生可能エネルギーの中でも特に注目されており、クリーンな電力生成に向けた新たなアプローチとして期待されています。
浮体式風力発電の主な種類には、いくつかのタイプがあります。その中には、特に広く用いられている「スパー型」「半潜水型」「バージ型」の三つがあります。まず、スパー型は、大きな浮体にタービンを固定し、垂直に立てた支柱で海底に繋がれた構造です。この方式は安定性が高く、比較的浅い水域でも運用が可能です。次に、半潜水型は、浮体が水面下に浮き、タービンがその上に設置される形式です。この型は、波の影響を受けにくくするため、発電効率が良いとされています。最後にバージ型は、バージとも呼ばれる平たい浮体の上にタービンが設置され、底部で海水に浮かぶ形式です。これらの型はいずれも、潮の流れや波の力を利用して電力を生成することが可能で、浮体式風力発電の利点を最大限に活かすことができます。

浮体式風力発電の用途としては、主に電力生成がありますが、その活用範囲は広がりつつあります。地域によっては、オフショアの電力供給だけでなく、海上での水素製造や、電力のバックアップシステムとしての使用も視野に入れられています。特に、離島や電力供給が困難な地域では、浮体式風力発電が持つ特性が非常に有用です。また、一般の電力供給に加えて、脱炭素社会の実現に向けた重要な役割を果たすと期待されています。

関連技術についても触れておくと、浮体式風力発電は、発電だけでなく、その周辺技術の発展と密接に関係しています。例えば、浮体を安定させるためのブイ技術や、設置のためのアンカー技術、海洋環境の影響を測定するセンシング技術などがあります。また、リアルタイムで風速や波高を計測し、最適な発電運用を行うためのデータ解析技術も欠かせません。これらの技術の進化により、浮体式風力発電のコストダウンや効率向上が実現されているのです。

さらに、浮体式風力発電は、環境への影響にも配慮しなければなりません。設置場所の選定や、周辺生態系への配慮を行いながら、持続可能な発電を目指すことが求められています。特に、海洋生物への影響を最小限に抑えるための技術開発も重要な課題です。

日本においては、浮体式風力発電が注目されている背景には、国土の特性やエネルギー政策が影響しています。日本の海岸線は長大で、浅海域に発電所を設置することが難しいため、深海における浮体式風力発電の導入が期待されています。また、国が進める「再生可能エネルギーの主力電源化」に向けて、浮体式風力発電の研究や実証プラントの設立が進められています。これにより、持続可能なエネルギーの確保とともに、産業の活性化も目指されています。

浮体式風力発電は、クリーンエネルギーとしての可能性を持つだけでなく、技術としての発展性や社会への貢献が期待されている分野です。これからの発展が非常に楽しみであり、国や地域におけるエネルギーの在り方を変えていく可能性を秘めています。再生可能エネルギーを次世代に引き継ぐために、浮体式風力発電の進化に期待が高まります。


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