世界の風力タービン市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)

◆英語タイトル:Global Wind Turbine Market Size and Share Outlook - Forecast Trends and Growth Analysis Report (2025-2034)

Expert Market Researchが発行した調査報告書(EMR25DC0002)◆商品コード:EMR25DC0002
◆発行会社(リサーチ会社):Expert Market Research
◆発行日:2025年6月
◆ページ数:185
◆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:産業用オートメーション&機器
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖

世界の風力タービン市場は、再生可能エネルギーの導入拡大、電力系統の安定化ニーズ、電気自動車の統合を背景に、2024年に1,125億米ドルの規模に達した。2025年から2034年の予測期間において、同業界は年平均成長率(CAGR)8.60%で成長し、2034年までに2,567億1,000万米ドルに達すると見込まれている。 市場は、再生可能エネルギー容量の増加、電化率の上昇、よりクリーンな電源への移行によって牽引される見込みである。

世界の風力タービン市場レポート概要

説明

価値

基準年

10億米ドル

2024

過去期間

10億米ドル

2018-2024

予測期間

10億米ドル

2025-2034

市場規模 2024

10億米ドル

112.50

市場規模 2034

10億米ドル

256.71

CAGR 2018-2024

パーセンテージ

CAGR 2025-2034

パーセント

8.60%

CAGR 2025-2034 – 地域別市場

アジア太平洋

9.0%

CAGR 2025-2034 – 国別市場

中国

13.0%

CAGR 2025-2034 – 国別市場

英国

10.6%

CAGR 2025-2034 – 構成部品別市場

ローターブレード

9.8%

CAGR 2025-2034 – 設置場所別市場

洋上

9.8%

風力タービン市場概要

世界の風力タービン市場価値は、最も成熟し拡張性のある再生可能エネルギー源の一つである風力発電の大規模導入を可能にすることで、ネットゼロ排出達成に極めて重要な役割を果たしている。陸上風力発電の均等化発電原価(LCOE)が2010年から2023年の間に0.089ドル/kWhから0.039ドル/kWhに低下したことで、風力タービンのコスト競争力はますます高まっている。 各国政府は風力発電容量の拡大に向けた取り組みを強化している。例えば、世界風力エネルギー評議会(GWEC)が2025年に発表したデータによると、欧州連合(EU)は2024年から2030年にかけて111GWの新規風力発電設備の設置を目標としており、中国は2023年だけで過去最高の75GWの風力発電容量を追加した。 こうした動向は、化石燃料への依存度低減、エネルギー安全保障の向上、そして世界的なエネルギー転換を推進する上で、風力エネルギーが果たす中心的な役割を浮き彫りにしている。

風力タービン市場の成長

技術革新と政策支援で世界的に急成長する風力発電

風力タービン産業は、コスト低下、技術進歩、強力な政策支援に後押しされ、著しい成長を遂げている。世界風力エネルギー評議会(GWEC)の予測によれば、洋上風力発電は新規設備容量に占める割合を拡大し、2024年から2030年にかけて11.8%から17.5%に上昇すると見込まれている。 さらに米国エネルギー省は、風力発電が2023年の10%強から2050年までに国内電力の30~35%を供給する可能性があると予測。一方インドは、500GWの非化石エネルギー目標の一環として、2030年までに風力発電容量を140GWに拡大する計画だ。 これらの目標は、タービンサイズの大型化、デジタル制御技術、系統連系の進歩に支えられた急成長市場を反映している。

同様に、2023年3月にはシーメンスガメサが最大出力15MWの洋上風力タービン「SG 14-236 DD」を発表した。 このモデルは北海の2.9GW規模「タイタン風力発電所」への導入が選定され、2026年に設置開始予定。同プロジェクトはドイツ国内300万世帯以上に電力を供給し、欧州の洋上風力発電拡大への意欲を反映している。

主要動向と最近の進展

世界の風力タービン市場は、タービン技術の進歩、洋上風力エネルギーへの投資拡大、再生可能エネルギー源への需要増加によって牽引されている。

2025年4月

シーメンス・ガメサは世界最高出力の陸上風力タービン「シーメンス・ガメサ SG 14-222 DD」(出力15MW)を発表。222メートルのローターを備え、微風条件下での最大発電量を実現。スペース制約のある立地向けに設計され、性能を向上させたため陸上・洋上プロジェクト双方に適応可能。

2025年3月

電力会社オーストリードは、北海に1.4ギガワット(GW)の洋上風力発電所を建設する計画を最終決定した。2027年までに稼働開始を予定しており、英国の140万世帯に電力を供給する。これは同国の再生可能エネルギー目標達成に大きく貢献する。欧州とアジアで投資が大幅に増加する中、洋上風力分野における重要な前進となる。

2025年2月

ベスタスは、ヴァッテンフォール社の「ノルドリヒト-1」洋上風力プロジェクト向けに、自社製V236-15.0MW風力タービン68基の受注を獲得した。本プロジェクトの総設備容量は1,020MWで、うち980MWが系統連系され、さらに40MWの予備容量を確保する。 この設置は米国における広範な潮流の一部であり、同国では過去10年間で風力発電量が倍増し、2030年までに再生可能エネルギー比率50%達成という目標に貢献している。

2024年10月

GEリニューアブル・エナジーは英国ドッガーバンク洋上風力発電所へのHaliade-X 14MWタービン設置を完了。世界最大出力の洋上風力タービンとなった。 全長107メートルのブレードは年間67GWhの電力を発電し、1基あたり16,000世帯に電力を供給する。

浮体式風力タービンの開発

高効率化とメガワット当たりのコスト削減への継続的な需要が、風力タービン技術の飛躍的進歩をもたらした。 洋上タービンでは、浮体式風力タービンの開発など大きな進歩が見られ、より深い海域でより強い風速を利用できるようになりました。2023年には、ノルウェーで世界初の完全稼働型浮体式洋上風力発電所「Hywind Tampen」が88MWの容量で商業運転を開始し、この技術の実用性を示しました。 同様に陸上タービンも、大型ローターブレードと高塔化により低風速地域での発電量最大化を実現している。

洋上風力発電への投資拡大

政府政策とエネルギーシステムの脱炭素化急務を背景に、洋上風力発電への投資は世界的に急増している。 国際再生可能エネルギー機関(IRENA)によれば、洋上風力発電容量は2030年までに10倍(228GW)に、2050年までに1,000GWに拡大すると予測されている。欧州連合(EU)は2030年までに洋上風力容量を60GWに増強することを公約している。 さらに米国では、政府が2030年までに30GWの洋上風力発電容量を導入する目標を掲げ、今後10年間で120億米ドルの投資が見込まれるなど、大きな進展を見せている。マサチューセッツ州の3.6GW規模の「ヴァインヤード・ウィンド」プロジェクトなど、大規模洋上風力発電所の開発が相次いでいる。

再生可能エネルギー需要の増加と雇用創出

再生可能エネルギー源への需要増加が風力タービン市場の拡大を後押ししている。世界風力エネルギー協会(GWEC)によると、2024年に世界全体で117GWの新規容量が導入され、2030年までにほぼ1TWに達すると予測されている。中国、米国、欧州が導入を主導している。 風力産業は主要な雇用創出源にもなっている。2025年時点で、風力タービン製造部門だけで世界150万人以上を雇用。各国がエネルギー網の脱炭素化を目指す中、タービン製造・運用・保守分野での雇用拡大は継続すると見込まれる。さらに風力エネルギー関連職種は多様化しており、プロジェクト開発・エンジニアリング・物流分野での雇用が大幅に増加している。

風力タービン技術の進歩

風力タービンブレードと全体設計の進歩は、タービンの発電能力を大幅に向上させます。例えば、2023年に実施されたNRELの研究では、技術革新により2025年までに経済的に実現可能な風力発電容量を80%以上増加させる可能性が示されました。さらに、ブレード角度を調整し発電機速度を制御する柔軟な制御機構を用いることで、プラント運営者は個々のタービンを制御し、下流タービンへの影響を最小化できます。 これにより既存施設では年間エネルギー生産量を1~2%増加させることが可能となる。

風力タービン市場の動向

再生可能エネルギー推進と技術革新を背景に風力タービン市場が成長

再生可能電力の急速な増加が風力タービン市場成長の核心的推進力である。 国際エネルギー機関(IEA)によると、世界の風力発電量は2023年の2,100テラワット時(TWh)から2030年までに3,000TWhに達すると予測されている。洋上風力は主要セグメントとして台頭しており、2023年の64ギガワット(GW)から2050年までに世界全体で500GWの容量が見込まれている。 主な技術革新には、浮体式洋上風力プラットフォーム、高層タービンタワー、デジタル風力発電所分析が含まれる。英国などの国々は、英国エネルギー安全保障戦略(BESS)で定められた2030年までに洋上風力50GW達成を目指す。競争入札や許可手続きの効率化を通じた導入加速がこれらの要因で推進されている。こうした動向は、クリーンで安定的かつ拡張可能な電力供給における風力発電の役割を支えている。

風力タービン市場の機会

新興技術とリパワリングが大きな機会を創出

浮体式洋上風力技術、風力・太陽光ハイブリッドシステム、タービンリパワリングにおいて大きな機会が生まれ、風力タービン市場の拡大を支えている。世界銀行は、特に日本、米国西海岸、地中海の深海域において、世界的に7,000GW以上の浮体式風力発電ポテンシャルがあると推定している。 2025年4月、日本は初の商業規模浮体式風力発電プロジェクト(総出力250MW)を承認し、2028年までに稼働予定である。

老朽化した風力発電所のリパワリングも機会となる:ドイツだけでも16GW以上のタービンが15年以上経過しており、更新対象となる。さらに、デジタル風力発電所管理ツールによりリアルタイム性能最適化が可能となり、保守コスト削減と出力最大化が実現している。

風力タービン市場の制約要因

• 風力タービンプロジェクト(特に洋上)は、設備・系統連系・海洋物流に多額の先行投資を要する。この資本集約性は中小開発業者や新興市場にとって障壁となる。
• 希土類磁石・鋼材・造船所容量の不足を含むグローバルサプライチェーンの制約が風力タービン納入を遅延させている。欧州では風力発電所の許可取得に最大7年を要し、需要増にもかかわらず導入が遅れている。
• 風力発電の普及率が高まるにつれ、系統運用者は変動する供給と需要のバランス調整に困難を抱えている。系統インフラとエネルギー貯蔵への並行投資がなければ、一部の地域では風力発電の恩恵が十分に発揮されない可能性がある。

風力タービン産業のセグメンテーション

「EMRの報告書『風力タービン市場レポートおよび予測 2025-2034』は、以下のセグメントに基づく詳細な市場分析を提供している:

軸タイプ別分類

• 水平軸型
• 垂直軸型

設置場所別分類

• 陸上
• 海上

構成部品別分類

• ローターブレード
• ギアボックス
• 発電機
• ナセル

用途別分類

• 産業用
• 商業用
• 住宅用
• 公益事業用

地域別分類

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

風力タービン市場シェア

水平軸風力タービンは高い効率と出力で市場を支配

風力タービン市場分析によると、水平軸セグメントは2023年に最大の収益源でした。水平軸風力タービンは、同じ風量からより多くの電力を生成でき、部品へのアクセスが容易であるため、垂直軸風力タービンよりも効率的です。 さらに、このタイプのブレードは垂直軸ブレードに比べてサイズがはるかに大きく、他の軸タイプと比較してより多くのエネルギーを発電できる。

垂直軸風力タービンは軸が地面に対して垂直である。これらはエネルギー需要が高くない小規模な場所に適している。さらに、これらのブレードは水平軸タイプの風力タービンに比べて騒音が少なく、回転速度も低い。

陸上風力タービンが世界の風力発電容量を牽引

陸上セグメントは世界の風力タービン市場で最大のシェアを占める。陸上風力エネルギーとは、陸上に設置された風力タービンが空気の自然運動によって発電する電力である。この種の風力タービンは建設に要する時間と資源が少なく、したがって洋上風力タービンに比べて低コストである。 国際エネルギー機関のデータによると、2023年に設置された総風力発電容量1015GWのうち、93%が陸上システムによるものでした。

ローターブレード設計の進歩が風力タービンの効率を向上

ローターブレードは世界の風力タービン市場において支配的な地位を占めています。 現代の風力タービンは、掃引面積と発電出力を増加させるため、ガラス繊維や炭素繊維で作られたより長く軽量な複合材ブレードを採用している。2024年現在、陸上タービン用ローターブレードは最大85メートルに達し、洋上ブレードはシーメンス・ガメサのSG 14-236 DD(115メートルブレード)のように100メートルを超えるものも存在する。

ギアボックスはタービンブレードの低速回転を、発電可能な高速回転に変換する。主な用途はギア付き風力タービンであり、低コストのため陸上設置では依然として一般的である。

産業部門が世界の風力タービン導入を主導

世界の風力タービン市場は産業セグメントが主導している。風力エネルギーは産業がESG目標を達成し、操業の脱炭素化を図り、高騰する電力コストを相殺するのに役立つ。 重工業、鉱業、化学産業では、自社敷地内またはPPA(電力購入契約)ベースの風力発電プロジェクトへの投資が増加している。例えばタタ・スチールは2024年11月、インドで120MWの風力発電プロジェクトを実施し、産業用電力供給により年間5万トンの二酸化炭素排出量を削減すると発表した。

さらに商業セグメントは主に、データセンターやビジネス環境におけるエネルギー需要に対応している。 アマゾンとグーグルの世界的な電力需要の40%以上は現在風力で賄われており、2024年にはデータセンター向け電力供給のため、米国と欧州における風力PPAポートフォリオを拡大した。

風力タービン市場地域別分析

2025-2034年 CAGR – 国別市場

中国

13.0%

英国

10.6%

インド

9.9%

ドイツ

9.8%

オーストラリア

7.8%

日本

7.5%

フランス

7.4%

イタリア

5.8%

アメリカ

カナダ

サウジアラビア

ブラジル

メキシコ

アジア太平洋地域が風力タービン市場の成長を牽引、中国とインドが大きな貢献

アジア太平洋地域は最も成長が速い地域であり、中国が主導している。中国だけで2023年に55GWの新規容量を追加し、累積総量は430GWに達した。インドも2023年に2.5GWの新規設置で復活を見せ、2030年までに140GWを目指す。 オーストラリア、ベトナム、韓国は陸上・洋上風力双方に投資する新興市場である。日本と韓国は浮体式洋上風力プロジェクトに注力しており、複数ギガワット規模の開発が計画中だ。野心的な国家目標、支援政策、石炭からの転換の緊急性により、アジア太平洋地域の市場は2030年までに600GWの設置容量を超えると予測される。

北米の風力タービン産業は脱炭素目標と良好な風力資源に牽引される

北米の風力タービン産業は、政府のインセンティブ、脱炭素目標、良好な風力資源に後押しされ急速に発展している。2023年時点で米国の風力発電容量は147GWに達し、この年だけで10.2GW以上が追加された。 テキサス州は40GW超の設置容量で首位を維持し、アイオワ州とオクラホマ州が続く。洋上風力も拡大しており、マサチューセッツ州沖のVineyard Wind 1プロジェクトは2025年までに800MWの発電が予定されている。 カナダは15GW以上の風力発電容量を有し、アルバータ州とオンタリオ州が主要な貢献州である。今後、北米市場は2030年までに総風力発電容量200GWに達すると予測されており、これは大規模プロジェクトと地方における分散型発電の両方によって推進される。

競争環境

世界の風力タービン市場は、技術革新、再生可能エネルギー需要の増加、支援政策に後押しされ、急速に進化している。 主要企業は、効率向上、コスト削減、世界的なエネルギー転換の加速を目的として、洋上・陸上タービンの技術革新、大容量モデルの開発、デジタル化に投資している。

ベスタス・ウィンド・システムズA/S

1945年設立、デンマークに本社を置くベスタス・ウィンド・システムズA/Sは、陸上・洋上市場における風力タービンの設計、製造、設置、保守を専門とする持続可能なエネルギーソリューションを提供する。 同社は88カ国以上に設備を設置し、世界中で164GW以上の風力タービンを設置している。

Siemens AG

1847年設立、ドイツに本拠を置くSiemens AGは、複数の産業分野で事業を展開しており、風力エネルギー事業部門としてSiemens Gamesa Renewable Energy(SGRE)を擁する。SGREは洋上風力発電の主要企業であり、世界中で130GW以上を供給している。 シーメンスはデジタルツイン技術と状態監視システムを統合し、タービンのライフサイクルと信頼性を向上させ、スマートエネルギーインフラへの世界的移行に対応している。

ゼネラル・エレクトリック・カンパニー

1892年設立、米国ニューヨークに本社を置くゼネラル・エレクトリック(GE)は、エネルギー、航空、医療分野で事業を展開している。 GE傘下のGEリニューアブル・エナジーは風力・水力・太陽光発電に注力。2025年時点でGEは世界中に5万基以上の風力タービンを設置。特に北米・アジア市場において、風力発電と蓄電池を組み合わせたハイブリッド風力貯蔵システムの開発を先導し、間欠性問題や系統安定性の課題解決に取り組んでいる。

ゴールドウィンド・サイエンス・アンド・テクノロジー株式会社

1998年に設立され、中国北京に本社を置くゴールドウィンドは、世界最大級の風力タービンメーカーの一つである。同社は永久磁石直結駆動(PMDD)技術に注力し、信頼性が高くメンテナンスコストの低い風力ソリューションを提供している。ゴールドウィンドは100GW以上の風力発電容量を設置しており、大規模風力発電所における予知保全の強化とO&Mコスト削減のため、デジタル風力発電所プラットフォームやスマート運用センターへの投資も行っている。

風力タービン市場レポートにおけるその他の主要企業には、エンビジョン・グループ、明陽スマートエネルギーグループ、ノルデックスSE、エネルコンGmbH、スズルン・エナジー・リミテッド、上海電気風力発電集団有限公司などが含まれる。

❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 総公的債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 世界の風力タービン市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 世界の風力タービン市場の歴史的推移(2018-2024年)
5.3 世界の風力タービン市場予測(2025-2034)
5.4 軸タイプ別世界の風力タービン市場
5.4.1 水平軸
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 垂直軸型
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5 設置場所別グローバル風力タービン市場
5.5.1 陸上
5.5.1.1 過去動向(2018-2024)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 海洋風力
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6 部品別グローバル風力タービン市場
5.6.1 ローターブレード
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 ギアボックス
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.3 発電機
5.6.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6.4 ナセル
5.6.4.1 過去動向(2018-2024)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.5 その他
5.7 用途別グローバル風力タービン市場
5.7.1 産業用
5.7.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.2 商業用
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.3 住宅用
5.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034)
5.7.4 公益事業
5.7.4.1 過去動向(2018-2024)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034)
5.8 地域別グローバル風力タービン市場
5.8.1 北米
5.8.1.1 過去動向(2018-2024)
5.8.1.2 予測動向(2025-2034)
5.8.2 欧州
5.8.2.1 過去動向(2018-2024)
5.8.2.2 予測動向(2025-2034)
5.8.3 アジア太平洋地域
5.8.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.4 ラテンアメリカ
5.8.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.4.2 予測動向(2025-2034)
5.8.5 中東・アフリカ
5.8.5.1 過去動向(2018-2024)
5.8.5.2 予測動向(2025-2034)
6 北米風力タービン市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州風力タービン市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域風力タービン市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024年)
8.4.2 予測動向(2025-2034年)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去の実績推移(2018-2024年)
8.5.2 予測推移(2025-2034年)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ風力タービン市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去の実績推移(2018-2024年)
9.1.2 予測推移(2025-2034年)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ風力タービン市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
12.1 主要ステークホルダー
12.2 バリューチェーンの段階
13 調達に関する洞察
13.1 契約条件
13.2 コスト構造
13.2.1 原材料
13.2.2 ユーティリティ
13.2.3 労務費
13.2.4 固定費
13.2.5 価格設定モデル
13.3 ベンダー選定基準
13.4 地域レベルにおける供給者と購入者の力関係
13.4.1 需要
13.4.2 供給
13.4.3 原材料/原料の入手可能性
13.4.4 供給者の力
13.4.5 購入者の力
13.5 調達戦略:ベストプラクティス
14 競争環境
14.1 供給者選定
14.2 主要グローバルプレイヤー
14.3 主要地域プレイヤー
14.4 主要プレイヤー戦略
14.5 企業プロファイル
14.5.1 ヴェスタス・ウィンド・システムズA/S
14.5.1.1 会社概要
14.5.1.2 製品ポートフォリオ
14.5.1.3 市場展開と実績
14.5.1.4 認証取得状況
14.5.2 シーメンスAG
14.5.2.1 会社概要
14.5.2.2 製品ポートフォリオ
14.5.2.3 市場展開と実績
14.5.2.4 認証
14.5.3 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
14.5.3.1 会社概要
14.5.3.2 製品ポートフォリオ
14.5.3.3 市場展開と実績
14.5.3.4 認証
14.5.4 ゴールドウィンド・サイエンス&テクノロジー株式会社
14.5.4.1 会社概要
14.5.4.2 製品ポートフォリオ
14.5.4.3 顧客層と実績
14.5.4.4 認証
14.5.5 エンビジョン・グループ
14.5.5.1 会社概要
14.5.5.2 製品ポートフォリオ
14.5.5.3 市場規模と実績
14.5.5.4 認証
14.5.6 明陽スマートエネルギーグループ
14.5.6.1 会社概要
14.5.6.2 製品ポートフォリオ
14.5.6.3 市場規模と実績
14.5.6.4 認証
14.5.7 ノードックスSE
14.5.7.1 会社概要
14.5.7.2 製品ポートフォリオ
14.5.7.3 対象地域と実績
14.5.7.4 認証
14.5.8 エネルコンGmbH
14.5.8.1 会社概要
14.5.8.2 製品ポートフォリオ
14.5.8.3 市場カバー率と実績
14.5.8.4 認証
14.5.9 スズロン・エナジー・リミテッド
14.5.9.1 会社概要
14.5.9.2 製品ポートフォリオ
14.5.9.3 市場カバー率と実績
14.5.9.4 認証
14.5.10 上海電気風力発電グループ株式会社
14.5.10.1 会社概要
14.5.10.2 製品ポートフォリオ
14.5.10.3 市場規模と実績
14.5.10.4 認証
14.5.11 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Wind Turbine Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Wind Turbine Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Wind Turbine Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Wind Turbine Market by Axis Type
5.4.1 Horizontal
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Vertical
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Wind Turbine Market by Installation
5.5.1 Onshore
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Offshore
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Wind Turbine Market by Component
5.6.1 Rotator Blade
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Gearbox
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Generator
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Nacelle
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Others
5.7 Global Wind Turbine Market by Application
5.7.1 Industrial
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Commercial
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Residential
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Utility
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8 Global Wind Turbine Market by Region
5.8.1 North America
5.8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2 Europe
5.8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.3 Asia Pacific
5.8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.4 Latin America
5.8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.5 Middle East and Africa
5.8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Wind Turbine Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Wind Turbine Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Wind Turbine Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Wind Turbine Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Wind Turbine Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators of Demand
11.4 Key Indicators of Price
12 Value Chain Analysis
12.1 Key Stakeholders
12.2 Stages in the Value Chain
13 Procurement Insights
13.1 Contract Terms
13.2 Cost Structure
13.2.1 Raw Material
13.2.2 Utility
13.2.3 Labour Cost
13.2.4 Fixed Cost
13.2.5 Pricing Model
13.3 Vendor Selection Criteria
13.4 Supplier and Buyer Power at Regional Level
13.4.1 Demand
13.4.2 Supply
13.4.3 Raw Material/Feedstock Availability
13.4.4 Supplier Power
13.4.5 Buyer Power
13.5 Procurement Strategy: Best Practices
14 Competitive Landscape
14.1 Supplier Selection
14.2 Key Global Players
14.3 Key Regional Players
14.4 Key Player Strategies
14.5 Company Profile
14.5.1 Vestas Wind Systems A/S
14.5.1.1 Company Overview
14.5.1.2 Product Portfolio
14.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.1.4 Certifications
14.5.2 Siemens AG
14.5.2.1 Company Overview
14.5.2.2 Product Portfolio
14.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.2.4 Certifications
14.5.3 General Electric Company
14.5.3.1 Company Overview
14.5.3.2 Product Portfolio
14.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.3.4 Certifications
14.5.4 Goldwind Science&Technology Co.,Ltd.
14.5.4.1 Company Overview
14.5.4.2 Product Portfolio
14.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.4.4 Certifications
14.5.5 Envision Group
14.5.5.1 Company Overview
14.5.5.2 Product Portfolio
14.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.5.4 Certifications
14.5.6 Mingyang Smart Energy Group
14.5.6.1 Company Overview
14.5.6.2 Product Portfolio
14.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.6.4 Certifications
14.5.7 Nordex SE
14.5.7.1 Company Overview
14.5.7.2 Product Portfolio
14.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.7.4 Certifications
14.5.8 Enercon GmbH
14.5.8.1 Company Overview
14.5.8.2 Product Portfolio
14.5.8.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.8.4 Certifications
14.5.9 Suzlon Energy Limited
14.5.9.1 Company Overview
14.5.9.2 Product Portfolio
14.5.9.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.9.4 Certifications
14.5.10 Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd.
14.5.10.1 Company Overview
14.5.10.2 Product Portfolio
14.5.10.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.10.4 Certifications
14.5.11 Others
※参考情報

風力タービンは、風のエネルギーを利用して電気を生成する装置です。風力発電は再生可能エネルギーの一つであり、地球温暖化の抑制や化石燃料依存の減少を目指す上で重要な役割を果たしています。風力タービンは、風の動きによってブレードが回転し、その回転運動を発電機に伝えて電気を生成します。
風力タービンの基本的な構成要素は、タービンのブレード、発電機、タワー、制御装置、そして必要に応じてブレーキシステムなどです。ブレードは風を受けて回転し、発電機がその回転を電気に変換します。タワーはブレードを高い位置に設置することで、より強い風を受けることができるようになっています。また、制御装置は風の状況や発電の効率を最適化する役割を持っています。

風力タービンの種類には主に直立型と水平型の2つがあります。直立型タービンは、ブレードを垂直に配置しており、主に低風速の地域や都市部に適しています。一方、水平型タービンは、ブレードが地面と平行に回転する形状をしており、一般的に高い発電効率を持つため、広範囲に設置されることが多いです。

風力タービンの用途は主に電力の生成ですが、これに加えて農業や観光業、科学研究など様々な分野での利用が進んでいます。風力発電所によって生成された電力は、地域の電力網に供給され、家庭や工場などで使用されます。特に、自然エネルギーを利用することで、環境への負荷を軽減するのに寄与します。

風力発電には、関連技術として風況解析技術や発電効率を向上させるための制御技術、そしてタービンの設計や材料技術があります。風況解析技術は、風の強さや方向の変化を予測し、最適なタービンの設置場所を決定するために使用されます。また、風力タービンの発電効率を向上させるためには、ブレードの形状や材料の選定が重要であり、新しい技術の開発が進められています。

さらに、風力発電はその特性から、エネルギーの貯蔵技術とも密接に関連しています。風は一定の周期で変動するため、発電量が安定しないことがあります。このため、蓄電池やポンピング水力発電などの技術を組み合わせて、エネルギーの貯蔵を行うことで、供給の安定性を高めることが求められています。

最近のトレンドとして、オフショア風力発電が注目されています。海上に設置される風力タービンは、陸上よりも風況が安定している場合が多く、より高い発電量を確保することが可能です。特に、日本のように海に囲まれた国では、オフショア風力発電の導入が重要視されています。

風力タービンの導入が進むことで、持続可能な社会への移行が期待されています。風力発電は二酸化炭素を排出せず、環境に優しい電力源となります。このため、多くの国では風力発電の導入を促進する政策が取られており、国際的な協力も進んでいます。風力タービンは未来のエネルギー供給の一翼を担う存在であり、技術の進歩とともにその役割はますます重要になっていくでしょう。


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★リサーチレポート[ 世界の風力タービン市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)(Global Wind Turbine Market Size and Share Outlook - Forecast Trends and Growth Analysis Report (2025-2034))]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
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