世界の浮体式風力発電市場・予測 2025-2034

◆英語タイトル:Global Floating Wind Power Market Report and Forecast 2025-2034

Expert Market Researchが発行した調査報告書(EMR25DC0089)◆商品コード:EMR25DC0089
◆発行会社(リサーチ会社):Expert Market Research
◆発行日:2025年6月
◆ページ数:167
◆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
◆販売価格オプション(消費税別)
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

世界の浮体式風力発電市場規模は、2024年に約27億8,000万米ドルであった。2025年から2034年にかけて、市場は年平均成長率(CAGR)35.80%で成長し、2034年までに593億米ドルに達すると予測されている。

市場の主要トレンド

浮体式風力タービンは浮体構造物上に設置され、係留装置やアンカーによって安定化される。構造物の設計による質量と重量の配分方法が浮体式風力発電所の基盤を構成する。設置された風力タービンに浮力と安定性を提供するコンクリート、鋼鉄、またはハイブリッド基礎は、浮体式洋上風力プラットフォーム(FOWP)として知られる。

• 各国政府が掲げる炭素排出削減とカーボンニュートラル達成の野心的な目標が、浮体式風力発電市場の成長を後押ししている。消費者の電力消費量増加と、複数の国における再生可能エネルギー分野への政府投資拡大が、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源の導入を促進し、市場拡大を支えている。

• 浮体式タービンとプラットフォームは陸上での建設・設置後、沖合設置現場まで曳航できるため、環境影響の最小化や製造・設置の容易さといった複数の利点が提供され、市場成長を促進している。

• 空力性能の向上、安定性強化システムの開発、浮体式風力発電所の規模拡大といった急速な進歩が、タービンの効率性、安定性、拡張性の向上に寄与し、市場需要を牽引している。

浮体式風力発電市場セグメンテーション

「浮体式風力発電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ます:

水深別分類

• 浅海域(30メートル未満)
• 遷移海域(30~60メートル)
• 深海域(60メートル超)

タービン容量別区分

• 3MW以下
• 3MW~5MW
• 5MW超

地域別区分

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

タービン容量別市場シェア

浮体式洋上風力発電市場の分析によると、タービン容量ベースでは3MW~5MWセグメントが市場で大きなシェアを占めています。2022年に米国で新設された風力タービンの平均容量は3.2メガワット(MW)で、2021年比7%、1998~1999年比350%の増加を示しました。 2021年から2022年にかけて、3.5MW以上のタービンの割合が増加し、2.75MW~3.5MWのタービン設置台数も増加した。タービンの容量が高ければ、同じ量のエネルギーを生産するために必要なタービン数が減るため、最終的にコスト削減が実現される。

地域別市場シェア

北米は、政府による大規模な投資、米国東海岸の浮体式風力発電所や西海岸の浮体式風力発電プロジェクトの建設、再生可能エネルギー源を利用する世帯へのインセンティブ提供により、浮体式風力発電市場で大きなシェアを占めている。 米国は2035年までに15GWの浮体式風力発電、2050年までに110GWの洋上風力発電を追加する大胆な計画を掲げており、グリーン経済を大幅に拡大する基盤を整備中である。これにより北米市場の拡大が支えられ、浮体式風力発電市場全体の需要が強化される見込みだ。

競争環境

EMRの包括的レポートは、ポーターの5つの力モデルに基づく市場の詳細な評価とSWOT分析を提供します。本レポートでは、浮体式風力発電市場の主要プレイヤーについて、競争環境や合併・買収、投資、拡張計画などの最新動向を詳細に分析しています。

シーメンス・ガメサ・リニューアブル・エナジー(Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.U.)

シーメンス・ガメサ・リニューアブル・エナジーは再生可能エネルギー分野の世界的リーダーであり、世界最高水準の洋上・陸上風力タービン及び関連サービスをグローバルに提供しています。絶え間ないイノベーション、技術的卓越性への取り組み、各プロジェクト用途に合わせたソリューションにより、同社は世界中で約130GWの設備を導入しています。

ゼネラル・エレクトリック社

1892年設立のゼネラル・エレクトリック社は、エネルギー分野のグローバルリーダーとして、生産から消費までのエネルギーバリューチェーン全体にわたり、サービス、ソリューション、機器を提供しています。同社はニューヨーク証券取引所にGE(NYSE: GE)のティッカーシンボルで上場しています。

BW Ideol AS

BW Ideol ASは、エネルギーバリューチェーン全体におけるエネルギー輸送・インフラサービス分野の主要プロバイダーの一つです。同社は特に浮体式洋上風力発電、再生可能エネルギー、海洋プラットフォームなどを専門としています。BW Ideol ASは2010年に設立され、本社はフランス・プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏にあります。

浮体式風力発電市場のその他の主要企業には、ベスタス・ウィンド・システムズA/S、エクイノールASA、斗山エナビリティ株式会社、ゴールドウィンド科学技術株式会社、丸紅株式会社、フローオーシャンAB、OW OFFSHORE S.L.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 主要な需要ドライバー
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 公的債務総額比率
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 世界の浮体式洋上風力発電市場分析
5.1 業界の主なハイライト
5.2 世界の浮体式洋上風力発電市場の歴史的推移(2018-2024年)
5.3 世界の浮体式洋上風力発電市場予測(2025-2034年)
5.4 水深別世界の浮体式洋上風力発電市場
5.4.1 浅海域(水深30メートル未満)
5.4.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.2 過渡水域(30~60メートル)
5.4.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.3 深海域(60メートル超)
5.4.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5 タービン容量別グローバル浮体式風力発電市場
5.5.1 3MW以下
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 3MW~5MW
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 5MW超
5.5.3.1 過去動向(2018-2024)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.6 地域別グローバル浮体式風力発電市場
5.6.1 北米
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 欧州
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 アジア太平洋地域
5.6.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6.4 ラテンアメリカ
5.6.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米浮体式風力発電市場分析
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 欧州浮体式風力発電市場分析
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)
7.4.2 予測動向(2025-2034)
7.5 その他
8 アジア太平洋浮体式風力発電市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024)
8.1.2 予測動向(2025-2034)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024)
8.2.2 予測動向(2025-2034)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ浮体式風力発電市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
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・アフリカ浮体式風力発電市場分析
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 競争環境
12.1 供給者選定
12.2 主要グローバルプレイヤー
12.3 主要地域プレイヤー
12.4 主要プレイヤーの戦略
12.5 企業プロファイル
12.5.1 シーメンス・ガメサ・リニューアブル・エナジー社(Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.U.)
12.5.1.1 会社概要
12.5.1.2 製品ポートフォリオ
12.5.1.3 対象地域と実績
12.5.1.4 認証
12.5.2 ヴェスタス・ウィンド・システムズA/S
12.5.2.1 会社概要
12.5.2.2 製品ポートフォリオ
12.5.2.3 市場規模と実績
12.5.2.4 認証
12.5.3 エキノールASA
12.5.3.1 会社概要
12.5.3.2 製品ポートフォリオ
12.5.3.3 対象地域と実績
12.5.3.4 認証
12.5.4 ゼネラル・エレクトリック社
12.5.4.1 会社概要
12.5.4.2 製品ポートフォリオ
12.5.4.3 対象地域と実績
12.5.4.4 認証
12.5.5 ドゥーサン・エナビリティ株式会社
12.5.5.1 会社概要
12.5.5.2 製品ポートフォリオ
12.5.5.3 顧客層の広がりと実績
12.5.5.4 認証
12.5.6 BW Ideol AS
12.5.6.1 会社概要
12.5.6.2 製品ポートフォリオ
12.5.6.3 顧客層の広がりと実績
12.5.6.4 認証
12.5.7 ゴールドウィンド・サイエンス&テクノロジー株式会社
12.5.7.1 会社概要
12.5.7.2 製品ポートフォリオ
12.5.7.3 顧客層と実績
12.5.7.4 認証
12.5.8 丸紅株式会社
12.5.8.1 会社概要
12.5.8.2 製品ポートフォリオ
12.5.8.3 市場規模と実績
12.5.8.4 認証
12.5.9 フローオーシャンAB
12.5.9.1 会社概要
12.5.9.2 製品ポートフォリオ
12.5.9.3 市場規模と実績
12.5.9.4 認証
12.5.10 OW OFFSHORE S.L.
12.5.10.1 会社概要
12.5.10.2 製品ポートフォリオ
12.5.10.3 顧客層と実績
12.5.10.4 認証
12.5.11 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 Floating Wind Power Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Floating Wind Power Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Floating Wind Power Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Floating Wind Power Market by Water Depth
5.4.1 Shallow Water (<30 metre)
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Transitional Water (30 - 60 metre)
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Deep Water (> 60 metre)
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Floating Wind Power Market by Turbine Capacity
5.5.1 Up to 3 MW
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 3 MW- 5MW
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Above 5 MW
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Floating Wind Power Market by Region
5.6.1 North America
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Europe
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Asia Pacific
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Latin America
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Middle East and Africa
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Floating Wind Power 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 Floating Wind Power 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 Floating Wind Power 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 Floating Wind Power 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 Floating Wind Power 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 for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Competitive Landscape
12.1 Supplier Selection
12.2 Key Global Players
12.3 Key Regional Players
12.4 Key Player Strategies
12.5 Company Profiles
12.5.1 Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.U.
12.5.1.1 Company Overview
12.5.1.2 Product Portfolio
12.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.1.4 Certifications
12.5.2 Vestas Wind Systems A/S
12.5.2.1 Company Overview
12.5.2.2 Product Portfolio
12.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.2.4 Certifications
12.5.3 Equinor ASA
12.5.3.1 Company Overview
12.5.3.2 Product Portfolio
12.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.3.4 Certifications
12.5.4 General Electric Co.
12.5.4.1 Company Overview
12.5.4.2 Product Portfolio
12.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.4.4 Certifications
12.5.5 Doosan Enerbility Co. Ltd.
12.5.5.1 Company Overview
12.5.5.2 Product Portfolio
12.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.5.4 Certifications
12.5.6 BW Ideol AS
12.5.6.1 Company Overview
12.5.6.2 Product Portfolio
12.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.6.4 Certifications
12.5.7 Goldwind Science & Technology Co., Ltd.
12.5.7.1 Company Overview
12.5.7.2 Product Portfolio
12.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.7.4 Certifications
12.5.8 Marubeni Corporation
12.5.8.1 Company Overview
12.5.8.2 Product Portfolio
12.5.8.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.8.4 Certifications
12.5.9 Flowocean AB
12.5.9.1 Company Overview
12.5.9.2 Product Portfolio
12.5.9.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.9.4 Certifications
12.5.10 OW OFFSHORE S.L.
12.5.10.1 Company Overview
12.5.10.2 Product Portfolio
12.5.10.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.10.4 Certifications
12.5.11 Others
※参考情報

浮体式風力発電は、風力発電設備を海上に設置する形態の一つで、特に深海においても安定して運用可能な技術です。一般的な陸上風力発電や浅海の風力発電とは異なり、浮体式の風力発電は水面に浮かぶ構造体を使用するため、海水深が深い場所でも設置できることが大きな特徴です。この技術により、風力発電の導入範囲が広がり、より多くのクリーンエネルギーを得ることが可能になります。
浮体式風力発電の構造は、風車と浮体から成り立っています。浮体は、一般にポンツーン型、スパー型、タワー型などの形状を持ち、それぞれが特有の特長を持っています。ポンツーン型は、安定性が高く、広い水面にわたって均等に荷重を分散させることができます。スパー型は、浮力と安定性を兼ね備え、強風や波の影響を受けにくい設計になっています。タワー型は、特に構造上の軽量化が図られ、風の力を効率よく捕らえることができるようになっています。

浮体式風力発電の主な用途は、クリーンエネルギーの生産です。再生可能エネルギーが求められる現代において、風力発電は重要な役割を果たしています。特に浮体式風力発電は、海上での風の方が陸上に比べて安定しているため、高い発電効率が期待できます。また、浮体式は風車の設置が容易であり、他の海洋産業と共存する余地もあるため、漁業や観光などとも組み合わせて利用できます。

関連技術としては、浮体式風力発電のための設計・施工技術が挙げられます。特に、浮体の浮力や安定性を著しく向上させる技術や、海洋環境下における耐久性を確保するための材料開発が進められています。また、浮体式風力発電を支えるためには、風車のブレードや発電機、電力変換装置などの効率的な設計が重要です。これらの機器は、海洋環境に適した耐腐食性やメンテナンス性を兼ね備えている必要があります。

浮体式風力発電は、環境への影響を最小限に抑えつつエネルギーを生産する方法として、多くの国で研究と実証プロジェクトが進められています。特に北欧諸国や日本など、風速が安定した海域を持つ国々では、これが重視されており、将来的なエネルギー戦略の一環として大きな展望が期待されています。

技術の進化に伴い、浮体式風力発電のコストが次第に低下していることも重要なポイントです。数年前までコストが高く、商業ベースでの運用が難しいとされていた技術ですが、近年の技術革新や量産効果により、経済性が向上しています。そのため、今後はさらに多くのプロジェクトが発足し、実用化が進むことが期待されているのです。

浮体式風力発電は、持続可能な社会に向けた重要な一歩として、多くの国や地域で活用されるポテンシャルを秘めています。今後の開発と普及が進むことで、クリーンエネルギーのさらなる拡大と、二酸化炭素排出削減への貢献が期待されます。これは、地球環境を守るための力強い手段となるでしょう。


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★リサーチレポート[ 世界の浮体式風力発電市場・予測 2025-2034(Global Floating Wind Power Market Report and Forecast 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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