世界の波力・潮力エネルギー市場・予測 2025-2034

◆英語タイトル:Global Wave and Tidal Energy Market Report and Forecast 2025-2034

Expert Market Researchが発行した調査報告書(EMR25DC0327)◆商品コード:EMR25DC0327
◆発行会社(リサーチ会社):Expert Market Research
◆発行日:2025年7月
◆ページ数:152
◆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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❖ レポートの概要 ❖

世界の波力・潮力エネルギー市場は2024年に9億2000万米ドルの規模に達した。2025年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)21.20%で拡大し、2034年までに62億9000万米ドル規模に達すると予測されている。

波力・潮力エネルギー市場の成長

波力・潮力エネルギーは、海洋の潮汐や海流の自然運動を利用した再生可能エネルギー源である。発電において、潮力エネルギーは潮汐流と振幅を利用するのに対し、風力エネルギーは風による水の振動を利用する。これらは海流の上昇と下降時に発生し、太陽と月が地球に及ぼす重力の影響によって引き起こされる。 波力・潮力エネルギー市場の拡大は、いくつかの主要な要因によって推進されています。主な推進要因は、化石燃料から持続可能な代替エネルギーへの移行を促す、クリーンで再生可能なエネルギー源に対する需要の高まりです。例えば、英国政府は2030年までに電力の30%を洋上風力(潮力・波力エネルギーを含む)で発電する目標を設定しています。

さらに、政府や国際機関は温室効果ガス排出削減と気候変動対策の一環として、波力・潮力エネルギーへの投資重要性を認識しつつある。この認識が同分野の研究開発に対する多額の資金提供と支援につながっている。 例えば欧州連合(EU)は、潮力・波力エネルギーを含む洋上再生可能エネルギー開発に15億ユーロを拠出している。さらに、世界的に増加する波力・潮力エネルギープロジェクトが市場拡大に寄与している。業界報告書によれば、波力エネルギー生産に携わる企業は世界約100社、潮力発電プロジェクト開発に最近投資した国は20カ国以上に上る。

主要動向と進展

技術進歩、有利な政府インセンティブ・規制、海水淡水化需要の急増が、波力・潮力エネルギー市場の見通しに好影響を与えている

2024年6月

オーシャン・パワー・テクノロジーズ(OPT)は、PowerBuoysを用いた波力発電で約15メガワット時の発電を達成し、非系統連系型海洋エネルギー発電の商業的可能性を実証する画期的な成果を上げた。

2024年6月

マサチューセッツ州クリーンエネルギーセンターは、2026年までにニューベッドフォードに海洋再生可能エネルギー・イノベーションセンターを開設する計画。同施設は風力・波力・潮力発電に焦点を当て、ビジネスインキュベーター、ワークショップ、ネットワーキングスペースとして機能する。

2024年6月

イニャンガ・マリン・エナジー・グループとヴァーダント・モーレイズ社は、ウェールズ・モーレイズにおける4.9MWの潮流エネルギープロジェクト実施に向けた覚書(MoU)を締結。欧州最大規模の認可済み潮流エネルギー計画であり、潮流エネルギー産業の発展を加速させる。

2024年6月

ミネスト社とセヴ社は、フェロー諸島における潮流発電所向け電力購入契約(PPA)を更新・改定。 本契約には、潮流エネルギーの総合的価値をより適切に反映した調整済み電力価格が含まれており、2030年までに100%再生可能エネルギーシステムへの移行を可能とする。

技術進歩

技術進歩により、波力・潮流エネルギーシステムの効率性と費用対効果が向上している。例えば、浮体式装置、改良型係留システム、水中タービンの開発が進み、エネルギー捕捉能力が向上し、技術的な経済性が実現しつつある。

水力発電の拡大

水力発電の拡大は波力・潮力エネルギー市場成長の主要な推進要因である。これらの技術は水力発電を補完し、信頼性が高く安定した再生可能エネルギー源を提供できるためである。

政府のインセンティブと規制

政府の取り組みと有利な規制政策が波力・潮力エネルギーの導入を促進している。例えば米国、中国、欧州では、波力・潮力エネルギーシステムの設置を奨励するため、固定価格買取制度(FIT)や投資税額控除などの政策を実施している。

海水淡水化需要の急増

中東やアフリカなどの水不足地域を中心に、海水淡水化需要が増加していることが波力・潮力エネルギー技術の採用を促進している。これらの技術は淡水化プラントの動力源として活用可能である。

波力・潮力エネルギー市場の動向

クリーンで再生可能なエネルギー源への需要拡大が市場成長の主要な推進力となっている。政府や組織は温室効果ガス排出削減と気候変動対策の目標を掲げており、カナダもこの目標達成に向けて取り組んでいる。同国には推定35,700メガワット(MW)の潮力エネルギー潜在能力があり、これは1億1,300万トン以上のCO2排出削減に相当し、道路から2,400万台以上の自動車を排除する効果を持つ。

波力・潮力エネルギー分野における政府の多額の資金提供、インセンティブ、研究開発支援は、波力・潮力エネルギー市場の発展に影響を与えている。2022年10月、米国エネルギー省は河川・潮力エネルギーシステムの技術革新に3,500万米ドルの資金提供を発表した。 さらに、2021年6月にイスラエル・ヤッファでエコウェーブ・パワー社が設置した波力変換装置(イスラエルエネルギー省が資金提供)や、世界最大級の潮力発電プロジェクトである英国のメイジェン計画の開始といった最近の進展も、市場成長に寄与している。

波力・潮力エネルギー産業のセグメンテーション

EMRのレポート「波力・潮力エネルギー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:

タイプ別市場区分

• 波力エネルギー
• 潮力エネルギー

技術別市場区分

• 潮汐流発電機
• 振動水柱式発電機
• 潮汐タービン
• 潮汐堰
• 潮汐フェンス

用途別市場区分

• 発電
• 脱塩

地域別市場区分

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

波力・潮力エネルギー市場シェア

波力エネルギーと潮力エネルギーの両技術は、再生可能で持続可能なエネルギー源への世界的な移行において重要な役割を果たしている

波力エネルギー分野はより大きな市場シェアを占めており、これは潮力エネルギー技術と比較して波力エネルギーシステムがより発展し、市場で広く利用されているためである。政府や投資家は、その比較的単純な構造と安定した電力生成能力から波力エネルギーを好む傾向にある。 また、潮力エネルギーと比較して波力エネルギーはより成熟した実証済み技術と見なされており、これが市場での優位性に寄与している。2023年時点で、米国の波力エネルギー年間潜在量は推定2.64兆キロワット時であり、これは同国のユーティリティ規模発電総量の63%に相当する。

一方、潮汐エネルギー分野も波力・潮力エネルギー市場レポートにおいて重要な部分を占める。水は空気より密度が高いため、より低速の回転でより多くの発電が可能となり、風力や太陽光エネルギーよりも効率的である。さらに、潮汐は規則的で予測可能な性質を持つため、予測精度が高く、採用が拡大している貴重な再生可能エネルギー源となっている。

発電分野は世界的な電力需要の増加により大きな市場シェアを占める

人口増加に伴う電力消費量の拡大により、発電分野は波力・潮力エネルギー市場で大きなシェアを占めている。加えて、都市化の進展も家庭やオフィスにおける潮力・波力などの信頼性の高い発電源への需要を後押ししている。 2023年、英国のSIMAC社が開発したMeyGenプロジェクトは、潮汐エネルギーから50GWhのクリーン電力を発電するという重要なマイルストーンを達成した。さらに、タービン技術と設計の改良により、発電効率の向上とコスト削減が期待されている。

淡水化セグメントは、中東や北アフリカなど淡水へのアクセスが限られる地域において、波力・潮力エネルギー市場の成長に大きく寄与すると見込まれています。さらに、政府や民間企業は、特に波力や潮力といった再生可能エネルギー源を利用する淡水化技術に多額の投資を行っています。 例えば、オーシャン・パワー・テクノロジーズ社は最近、波の運動エネルギーを利用して海水淡水化プラント向け電力を生成する「パワーブイ」システムの導入成功を発表した。

波力・潮力エネルギー市場の主要企業

市場プレイヤーは、各地域での市場シェア拡大に向け、研究開発活動への大規模投資と新たな製造施設の建設を進めている。

オーシャン・パワー・テクノロジーズ社

オーシャン・パワー・テクノロジーズ社は1984年に設立され、米国ニュージャージー州に本社を置く。この再生可能エネルギー企業は、遠隔海洋アプリケーション向けの電力・通信ソリューションおよびサービスを提供している。

ウェロ社

ウェロ社は2008年に設立され、フィンランド・エスポーに本社を置く。このハイテクで革新的な企業は、シンプルで環境に優しい中性波力エネルギー変換装置の開発・提供で知られている。

トカルドB.V.

トカルドB.V.は2020年に設立された再生可能エネルギー半導体製造企業で、本社はオランダ・ウィリンガーウェルフにあります。同社は信頼性の高い潮流エネルギー供給を実現する発電ソリューションの開発・設計・製造で知られています。

カーネギー・ウェーブ・エナジー社

カーネギー・ウェーブ・エナジー社は、AIと電気機器を用いて海洋波のエネルギーを捕獲し電気に変換するCETO波力エネルギー技術を開発・商業化しています。1987年に設立され、本社は西オーストラリア州ノースフリーマントルにあります。

世界の波力・潮力エネルギー市場におけるその他の主要企業には、SIMEC Atlantis Energy LTD. (SAE)、Eco Wave Power Ltd.、Verdant Power, Inc.、CorPower Ocean AB、Mocean Energy Ltd.などが含まれる。

地域別波力・潮力エネルギー市場分析

アジア太平洋地域は再生可能エネルギーの導入と発電が急速に進んでいることから、市場をリードすると予想される

アジア太平洋地域は、予測期間中に最大の市場シェアを獲得すると見込まれている。これは、汚染のない再生可能エネルギー源の利用促進に向け、地域内の各政府が環境規制や取り組みを強化しているためである。中国における新たな国家試験場の開設と、同国における発電プロセス開発への注目の高まりが相まって、アジア太平洋地域の波力・潮力エネルギー市場の成長をさらに後押ししている。

北米は波力・潮力技術の開発・導入・研究・開発への大規模投資により、この市場におけるもう一つの主要プレイヤーである。同地域には優れた沿岸立地が多数存在し、業界拡大を支える強固な規制環境が整っている。政府の補助金・税制優遇措置・支援プログラムによる後押しが市場をさらに加速させている。 北米最大の市場はカナダであり、潮流エネルギー研究の主要機関であるFORCEや、海洋エネルギー産業における戦略的研究プロジェクトなどの取り組みが展開されている。

波力・潮力エネルギー市場レポート概要

波力・潮力エネルギー市場規模
波力・潮力エネルギー市場成長
波力・潮力エネルギー市場動向
波力・潮力エネルギー市場シェア
波力・潮力エネルギー関連企業
波力・潮力エネルギー市場地域別分析

❖ 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 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 世界の波力・潮力エネルギー市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 世界の波力・潮力エネルギー市場の歴史的推移(2018-2024年)
5.3 世界の波力・潮力エネルギー市場予測(2025-2034)
5.4 世界の波力・潮力エネルギー市場(タイプ別)
5.4.1 波力エネルギー
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 潮汐エネルギー
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5 技術別グローバル波力・潮力エネルギー市場
5.5.1 潮流発電機
5.5.1.1 過去動向(2018-2024)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 振動水柱式発電機
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 潮汐タービン
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.4 潮汐ダム
5.5.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.5 潮汐フェンス
5.5.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.5.2 予測動向(2025-2034年)
5.6 用途別グローバル波力・潮力エネルギー市場
5.6.1 発電
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 脱塩
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.7 地域別世界波力・潮力エネルギー市場
5.7.1 北米
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 欧州
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 アジア太平洋地域
5.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034)
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 過去動向(2018-2024)
5.7.5.2 予測動向(2025-2034)
6 北米波力・潮力エネルギー市場分析
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 欧州波力・潮力エネルギー市場分析
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 アジア太平洋地域の波力・潮力エネルギー市場分析
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)
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 ラテンアメリカ波力・潮力エネルギー市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(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・アフリカ波力・潮力エネルギー市場分析
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)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024)
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 市場動向
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 供給業者の選定
12.2 主要グローバル企業
12.3 主要地域企業
12.4 主要企業の戦略
12.5 企業概要
12.5.1 Ocean Power Technologies, Inc.
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 カーネギー・ウェーブ・エナジー社
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 対象地域と実績
12.5.2.4 認証
12.5.3 SIMEC Atlantis Energy LTD. (SAE)
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 Eco Wave Power Ltd.
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 ヴァーダント・パワー社
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 対象地域と実績
12.5.5.4 認証
12.5.6 コーパワー・オーシャン社
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 対象地域と実績
12.5.6.4 認証
12.5.7 モシアン・エナジー社
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 対象地域と実績
12.5.7.4 認証
12.5.8 Wello Oy
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 対象人口層と実績
12.5.8.4 認証
12.5.9 トカルド・ビーブイ
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 対象人口層と実績
12.5.9.4 認証
12.5.10 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 Wave and Tidal Energy Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Wave and Tidal Energy Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Wave and Tidal Energy Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Wave and Tidal Energy Market by Type
5.4.1 Wave Energy
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Tidal Energy
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Wave and Tidal Energy Market by Technology
5.5.1 Tidal Stream Generator
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Oscillating Water Columns
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Tidal Turbines
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Tidal Barrages
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Tidal Fences
5.5.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Wave and Tidal Energy Market by Application
5.6.1 Power Generation
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Desalination
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global Wave and Tidal Energy Market by Region
5.7.1 North America
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Europe
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Asia Pacific
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Latin America
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Middle East and Africa
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Wave and Tidal Energy 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 Wave and Tidal Energy 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 Wave and Tidal Energy 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 Wave and Tidal Energy 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 Wave and Tidal Energy 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 Ocean Power Technologies, Inc.
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 Carnegie Wave Energy Ltd.
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 SIMEC Atlantis Energy LTD. (SAE)
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 Eco Wave Power Ltd.
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 Verdant Power, Inc.
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 CorPower Ocean AB
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 Mocean Energy 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 Wello Oy
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 Tocardo B.V.
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 Others
※参考情報

波力・潮力エネルギーは、海洋に存在する波や潮の動きから得られる再生可能エネルギーの一種です。これらのエネルギー源は、地球の自然なプロセスによって生成されるため、持続可能なエネルギーとして注目されています。波力エネルギーは、波の上下運動からエネルギーを抽出するもので、潮力エネルギーは、潮の干満によって生じる水の流れからエネルギーを得る方法です。
波力エネルギーは、主に海洋の波によって引き起こされる運動エネルギーを利用します。波は風の影響で発生し、その波の高さや周期に応じてエネルギー量が変わります。このエネルギーを捕えるための技術には、浮体式装置やピストン型デバイス、オシロスコープ型装置などがあります。これらの装置は、波の運動を電力に変換するために複雑なメカニズムを搭載しています。

一方、潮力エネルギーは、満潮と干潮の差、つまり潮の流れを活用します。潮流が強い場所では、潮の流れが一定の方向に動くことから、これを利用した発電装置が開発されています。潮力発電の代表的な方式には、潮流タービンや潮汐発電所があります。潮流タービンは、風力発電の風車のような構造を持っており、潮の流れで回転することでエネルギーを生成します。

波力・潮力エネルギーの用途は広範囲にわたります。これらの技術は、発電だけでなく、海洋のインフラ、特に沿岸地域の防災システムや水の浄化、さらには養殖業などでも活用されています。例えば、波の力を利用して水を抽出し灌漑に使うことや、波力発電所を設置することで地域のエネルギー自給率を高めることが可能です。

関連技術としては、電力変換技術やエネルギー貯蔵技術が挙げられます。波力や潮力から得られるエネルギーは、自然の条件に依存しがちで、出力が不安定なため、エネルギーを蓄える方法も併せて考慮する必要があります。例えば、バッテリー技術や圧縮空気エネルギー貯蔵などが利用され、安定した電力供給を実現するための取り組みが進められています。

波力・潮力エネルギーは、環境に優しいエネルギー源としての可能性が高く、温室効果ガスの排出削減やエネルギーの多様化に寄与することが期待されています。ただし、コストや技術的な課題、環境への影響など、解決すべき問題も多く残されています。

日本においても、沿岸地域での波力・潮力エネルギーの導入が進められており、いくつかの商業化された発電所が運用されています。また、研究開発も活発で、国や民間企業が連携して新しい技術の実用化に向けた取り組みを進めています。

今後、波力・潮力エネルギーは、再生可能エネルギーの一環としてさらなる普及が期待されます。特に、海洋資源が豊富な日本においては、他の再生可能エネルギーとともに、エネルギーの安定供給や脱炭素社会の実現に寄与する重要な役割を果たすことでしょう。これからも、波力・潮力エネルギーに関する研究と技術開発が進展し、持続可能な未来に向けた新たなエネルギー源として重要性が増していくことが期待されます。


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★リサーチレポート[ 世界の波力・潮力エネルギー市場・予測 2025-2034(Global Wave and Tidal Energy 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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