水力発電の世界市場(~2030)

◆英語タイトル:Hydropower Market Research Report Forecast to 2030

Market Research Futureが発行した調査報告書(MRF24NOV186)◆商品コード:MRF24NOV186
◆発行会社(リサーチ会社):Market Research Future
◆発行日:2024年5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:129
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:エネルギー&電力
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❖ レポートの概要 ❖

市場概要水力発電市場の市場規模は、2022年の時点で2,228億3,910万米ドルと推定されます。水力発電市場は2030年までに3兆3,344億4,710万米ドルを開発すると予測され、予測期間中(2023年~2030年)の年間成長率(CAGR)は5.5%です。水力発電は、水力発電と呼ばれ、水の流れや落下のエネルギーを利用して発電する持続可能な電源です。このサイクルには、発電機に付随するタービンを通して水を調整することが含まれ、水の運動エネルギーが電気エネルギーに変換されます。水力発電は、ダムからの制御された水流を利用するか、流水の枠組みにおける水路の通常の開発を利用するかにかかわらず、世界的な電力時代において重要な役割を担っています。水力発電は、活動中にオゾン層破壊物質を直接流出させることがないため、完璧なエネルギー源とみなされ、世界中の電力を供給するための維持可能で広く使用されている戦略となっています。

水力発電市場は、持続可能な主要電源として世界的に重要な発展を遂げています。水の力で発電する水力発電は、その信頼性、汎用性、オゾン層を破壊する物質の流出量の少なさから、以前から注目されてきました。巨大・中型水力発電市場は、環境変化の懸念に対処し、石油製品への依存を減らすための持続可能な電源への関心の高まりに後押しされ、一貫した発展を遂げています。水力発電所は、巨大なダムから小規模な流水式発電所まで、世界的なエネルギー変動において重要な役割を担っています。
世界の水力発電市場は今、選択的エネルギー源への注目の高まりに後押しされ、旺盛な人気を博しています。世界が環境変化の困難と化石燃料の副産物を減少させる必要性と格闘する中、水力発電はより経済的なエネルギーシーンへの進歩の中心的な参加者として浮上しています。水力発電は、水を流すエネルギーを利用して発電するため、その本質的な利点が国や企業、そして消費者に認められています。

水力発電への関心が高まっている本質的な原動力のひとつは、その生態系維持能力です。石油派生物とは対照的に、水力発電は、破壊的なオゾン層破壊物質を排出することなく電力を生産する持続可能な電源です。世界中の地域がよりクリーンで環境に優しいエネルギーの選択肢を求める中、水力発電は堅実で生態系に無害な選択肢として際立っています。さらに、水力発電プロジェクトは寿命が長いことが多く、長期にわたって安定した信頼性の高い電力を供給することができます。

市場セグメントの洞察
水力発電市場は、発電容量によって小水力発電、大・中水力発電、マイクロ・ピコ水力発電、ミニ水力発電の4つに分類されます。
また、耐火ブリックス、断熱材、電気・電力インフラ、土木建設、電気機械設備、その他といった構成要素に基づくカテゴリーに分けられます。

地域別洞察
アジア太平洋地域は、CAGR 6.4%で主要かつ最も急速に発展している地域です。同地域は予測期間終了までに992億3,230万米ドルの価値がつくと予測されています。ヨーロッパ地域は、CAGR 4.8%の健全な2番目に大きな発展部分でした。

主要プレイヤー
Stakraft Sweden社、Siemens AG社(ドイツ)、Andritz Hydro GmbH社、Engie社(フランス)、China Three Gorges Corporation社、Voith GmbH社、Alfa Laval社、ABB Ltd社、Engie社、Tata Power Corporation社、Fortum社、Norsk Hydro SA社がこの市場における主要な競合企業です。

❖ レポートの目次 ❖

目次
1 要約
1.1 水力発電市場:容量別
1.2 水力発電市場:コンポーネント別
1.3 水力発電市場:地域別
2 市場紹介
2.1 定義
2.2 調査範囲
2.3 調査目的
2.4 市場構造
3 調査方法
3.1 調査プロセス
3.2 一次調査
3.3 二次調査
3.4 市場規模の推定
3.5 トップダウン&ボトムアップアプローチ
3.6 予測モデル
3.7 前提条件のリスト
4 市場ダイナミクス
4.1 はじめに
4.2 ドライバー
4.2.1 代替エネルギー源の需要増加
4.2.2 電力需要の増加による水力発電の需要拡大
4.3 阻害要因
4.3.1 安定しないエネルギー供給
4.4 機会
4.4.1 IoTと水力発電の統合
5 市場要因分析
5.1 世界の水力発電産業の展望
5.2 サプライチェーン分析
5.2.1 原材料サプライヤー
5.2.2 水力発電メーカー&サプライヤー
5.2.3 流通・販売チャネル
5.2.4 エンドユーザー
5.3 ポーターのファイブフォースモデル
5.3.1 サプライヤーの交渉力
5.3.2 買い手の交渉力
5.3.3 参入者の脅威
5.3.4 代替品の脅威
5.3.5 ライバルの激しさ
5.3.6 コロナウイルス発生が世界の水力発電市場に与える影響
6 水力発電の世界市場、容量別
6.1 概要
6.1.1 水力発電:容量別市場予測・推計、2019-2030年
6.2 発泡ポリエチレン
7 水力発電の世界市場:コンポーネント別
7.1 概要
7.1.1 水力発電:コンポーネント別市場予測・推計、2019-2030年
7.2 農業
8 水力発電の世界市場、地域別
8.1 概要
8.2 北米
8.2.1 米国
8.2.2 カナダ
8.3 欧州
8.3.1 ドイツ
8.3.2 ロシア
8.3.3 イタリア
8.3.4 フランス
8.3.5 スペイン
8.3.6 イギリス
8.3.7 スウェーデン
8.3.8 フィンランド
8.3.9 ノルウェー
8.3.10 デンマーク
8.3.11 その他のヨーロッパ
8.4 アジア太平洋
8.4.1 中国
8.4.2 インド
8.4.3 日本
8.4.4 韓国
8.4.5 オーストラリア・ニュージーランド
8.4.6 その他のアジア太平洋地域
8.5 ラテンアメリカ
8.5.1 ブラジル
8.5.2 メキシコ
8.5.3 アルゼンチン
8.5.4 ラテンアメリカの他の地域
8.6 中東・アフリカ
8.6.1 GCC諸国
8.6.2 南アフリカ
8.6.3 その他の中東・アフリカ地域
9 競争環境
9.1 はじめに
9.2 競合のベンチマーク
9.3 世界の水力発電戦略分析
9.4 主要開発
9.4.1 アワード
9.4.2 合意
9.4.3 容量拡大
9.4.4 ジョイントベンチャー
9.4.5 パートナーシップ
9.4.6 投資
9.4.7 合併と買収
9.4.8 契約
10 会社概要
Stakraft Sweden
Siemens AG (Germany)
Andritz Hydro GmbH
Engie (France)
China Three Gorges Corporation
Voith GmbH
Alfa Laval
ABB Ltd
Engie
Tata Power Corporation
Fortum
Norsk Hydro SA are the leading companies in this market
who compete based on market presence
quality
and price.


※参考情報

水力発電とは、水の持つポテンシャルエネルギーや運動エネルギーを利用して電力を生成する発電方法です。穏やかな水流から巨大なダムによる貯水まで、さまざまな形態が存在します。水力発電は、再生可能エネルギーの一つであり、環境に優しい発電方法として広く利用されています。
水力発電の種類には、大きく分けて4つの主要なタイプがあります。まず、貯水式水力発電です。これは大きなダムを建設し、水を貯めることで高い位置に水を保持し、必要に応じて水を放流して発電します。この方式は、発電量を調整しやすく、蓄電的な役割を果たすことも可能です。

次に、流水式水力発電があります。これは、川や滝の流れを直接利用して発電する方法で、一般的に発電所の近くに設置される小規模の設備に適しています。この方式は、自然の水流を利用するため、環境への影響が少ないという利点があります。

3つ目は、ポンプ貯水式水力発電です。この方式は、余剰電力を利用して水を上流にポンプで汲み上げ、貯めた水を放流して発電します。これにより、電力需要が高まる時間帯に発電を行うことができ、電力需要の変動に柔軟に対応できます。

最後に、潮汐力発電があります。海の潮の満ち引きを利用して発電する方式で、特に海岸部での導入が期待されています。潮汐は予測可能であり、安定した発電が可能です。

水力発電の用途は多岐に渡りますが、主には電力供給が挙げられます。家庭や工場、農業など様々な分野で利用されており、特に山間部や水資源が豊富な地域では重要な電力供給源となっています。また、地域のインフラとしてダムを利用することにより、灌漑や飲料水供給などの役割も果たしています。

水力発電に関連する技術には、タービン、ジェネレーター、ダム、調整池などがあります。タービンが水の運動エネルギーを回転運動に変え、その回転をジェネレーターで電力に変換します。タービンには、フランシスタービンやペラタービンなど、利用する水の特性に応じて様々な種類があります。ダムは水を貯めるための構造物で、一度建設すれば長期間にわたって利用できますが、その建設には環境への影響を考慮する必要があります。

水力発電の利点は、多くの面で評価されています。まずは、再生可能エネルギーであり、温室効果ガスの排出がほとんどないため、環境に優しいという点です。また、発電量の調整が比較的容易であり、他の再生可能エネルギーと組み合わせることで、より安定した電力供給が実現できます。さらに、ダムや貯水池を通じて、地域の灌漑や水供給にも寄与することが多いです。

しかし、水力発電にはいくつかの課題も存在します。例えば、ダムの建設には莫大なコストがかかり、地域の住民や生態系に悪影響を及ぼす可能性もあります。特に大規模なダムは、流域の生態系に対して大きな影響を与えることがあるため、慎重な計画と配慮が必要です。

また、水力発電は自然条件に大きく依存しているため、干ばつや気候変動による水資源の変動が発電量に影響を与えることもあります。このような課題を克服するために、技術革新や再生可能エネルギーの複合的な活用が求められています。

今後も水力発電は、持続可能な社会を築く上で重要な役割を果たすことが期待されています。特に再生可能エネルギーの重要性が増す中で、水力発電の活用方法や技術が進化し、環境にも配慮した発電方法として発展していくことでしょう。これにより、より多くの地域で安定した電力供給が可能になり、持続可能なエネルギー社会の実現に寄与することが期待されています。


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