風力エネルギー複合材の世界市場2024:メーカー別、地域別、タイプ・用途別

◆英語タイトル:Global Wind Energy Composite Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030

GlobalInfoResearchが発行した調査報告書(GIR24CR348932)◆商品コード:GIR24CR348932
◆発行会社(リサーチ会社):GlobalInfoResearch
◆発行日:2024年8月
◆ページ数:約100
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:化学&材料
◆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 ❖

GlobalInfoResearch社の最新調査によると、世界の風力エネルギー複合材市場規模は2023年にxxxx米ドルと評価され、2030年までに年平均xxxx%でxxxx米ドルに成長すると予測されています。
本レポートは、世界の風力エネルギー複合材市場に関する詳細かつ包括的な分析です。メーカー別、地域別・国別、タイプ別、用途別の定量分析および定性分析を行っています。市場は絶え間なく変化しているため、本レポートでは競争、需給動向、多くの市場における需要の変化に影響を与える主な要因を調査しています。選定した競合企業の会社概要と製品例、および選定したいくつかのリーダー企業の2024年までの市場シェア予測を掲載しています。

*** 主な特徴 ***

風力エネルギー複合材の世界市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

風力エネルギー複合材の地域別・国別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

風力エネルギー複合材のタイプ別・用途別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

風力エネルギー複合材の世界主要メーカーの市場シェア、売上高(百万ドル)、販売数量、平均販売単価、2019-2024年

本レポートの主な目的は以下の通りです:

– 世界および主要国の市場規模を把握する
– 風力エネルギー複合材の成長の可能性を分析する
– 各製品と最終用途市場の将来成長を予測する
– 市場に影響を与える競争要因を分析する

本レポートでは、世界の風力エネルギー複合材市場における主要企業を、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、主要動向などのパラメータに基づいて紹介しています。本調査の対象となる主要企業には、LM Wind Power、TPI Composites、Sinoma Wind Power Blade、Zhongfu Lianzhong、TMT、Vestas、Siemens Gamesa、Suzlon、Enercon、Tecsis、MFG Wind、Nordex、Inox Wind、Jupiter Bach、Shandong Shuangyi Technologyなどが含まれます。

また、本レポートは市場の促進要因、阻害要因、機会、新製品の発売や承認に関する重要なインサイトを提供します。

*** 市場セグメンテーション

風力エネルギー複合材市場はタイプ別と用途別に区分されます。セグメント間の成長については2019-2030年の期間においてタイプ別と用途別の消費額の正確な計算と予測を数量と金額で提供します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットとすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。

[タイプ別市場セグメント]
ガラス繊維強化複合材料、炭素繊維強化複合材料、その他

[用途別市場セグメント]
ブレード、ナセル、その他

[主要プレーヤー]
LM Wind Power、TPI Composites、Sinoma Wind Power Blade、Zhongfu Lianzhong、TMT、Vestas、Siemens Gamesa、Suzlon、Enercon、Tecsis、MFG Wind、Nordex、Inox Wind、Jupiter Bach、Shandong Shuangyi Technology

[地域別市場セグメント]
– 北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)
– ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他)
– アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
– 南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他)
– 中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他)

※本レポートの内容は、全15章で構成されています。

第1章では、風力エネルギー複合材の製品範囲、市場概要、市場推計の注意点、基準年について説明する。

第2章では、2019年から2024年までの風力エネルギー複合材の価格、販売数量、売上、世界市場シェアとともに、風力エネルギー複合材のトップメーカーのプロフィールを紹介する。

第3章では、風力エネルギー複合材の競争状況、販売数量、売上、トップメーカーの世界市場シェアを景観対比によって強調的に分析する。

第4章では、風力エネルギー複合材の内訳データを地域レベルで示し、2019年から2030年までの地域別の販売数量、消費量、成長を示す。

第5章と第6章では、2019年から2030年まで、タイプ別、用途別に売上高を区分し、タイプ別、用途別の売上高シェアと成長率を示す。

第7章、第8章、第9章、第10章、第11章では、2019年から2024年までの世界の主要国の販売数量、消費量、市場シェアとともに、国レベルでの販売データを分析する。2025年から2030年までの風力エネルギー複合材の市場予測は販売量と売上をベースに地域別、タイプ別、用途別で掲載する。

第12章、市場ダイナミクス、促進要因、阻害要因、トレンド、ポーターズファイブフォース分析。

第13章、風力エネルギー複合材の主要原材料、主要サプライヤー、産業チェーン。

第14章と第15章では、風力エネルギー複合材の販売チャネル、販売代理店、顧客、調査結果と結論について説明する。

❖ レポートの目次 ❖

1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の風力エネルギー複合材のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
ガラス繊維強化複合材料、炭素繊維強化複合材料、その他
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の風力エネルギー複合材の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
ブレード、ナセル、その他
1.5 世界の風力エネルギー複合材市場規模と予測
1.5.1 世界の風力エネルギー複合材消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の風力エネルギー複合材販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の風力エネルギー複合材の平均価格(2019年-2030年)

2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:LM Wind Power、TPI Composites、Sinoma Wind Power Blade、Zhongfu Lianzhong、TMT、Vestas、Siemens Gamesa、Suzlon、Enercon、Tecsis、MFG Wind、Nordex、Inox Wind、Jupiter Bach、Shandong Shuangyi Technology
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの風力エネルギー複合材製品およびサービス
Company Aの風力エネルギー複合材の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの風力エネルギー複合材製品およびサービス
Company Bの風力エネルギー複合材の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報

3 競争環境:メーカー別風力エネルギー複合材市場分析
3.1 世界の風力エネルギー複合材のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の風力エネルギー複合材のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の風力エネルギー複合材のメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 風力エネルギー複合材のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における風力エネルギー複合材メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における風力エネルギー複合材メーカー上位6社の市場シェア
3.5 風力エネルギー複合材市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 風力エネルギー複合材市場:地域別フットプリント
3.5.2 風力エネルギー複合材市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 風力エネルギー複合材市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携

4 地域別消費分析
4.1 世界の風力エネルギー複合材の地域別市場規模
4.1.1 地域別風力エネルギー複合材販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 風力エネルギー複合材の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 風力エネルギー複合材の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の風力エネルギー複合材の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の風力エネルギー複合材の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の風力エネルギー複合材の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の風力エネルギー複合材の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの風力エネルギー複合材の消費額(2019年-2030年)

5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の風力エネルギー複合材のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の風力エネルギー複合材のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の風力エネルギー複合材のタイプ別平均価格(2019年-2030年)

6 用途別市場セグメント
6.1 世界の風力エネルギー複合材の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の風力エネルギー複合材の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の風力エネルギー複合材の用途別平均価格(2019年-2030年)

7 北米市場
7.1 北米の風力エネルギー複合材のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の風力エネルギー複合材の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の風力エネルギー複合材の国別市場規模
7.3.1 北米の風力エネルギー複合材の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の風力エネルギー複合材の国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)

8 欧州市場
8.1 欧州の風力エネルギー複合材のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の風力エネルギー複合材の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の風力エネルギー複合材の国別市場規模
8.3.1 欧州の風力エネルギー複合材の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の風力エネルギー複合材の国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)

9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の風力エネルギー複合材のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の風力エネルギー複合材の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の風力エネルギー複合材の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の風力エネルギー複合材の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の風力エネルギー複合材の地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)

10 南米市場
10.1 南米の風力エネルギー複合材のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の風力エネルギー複合材の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の風力エネルギー複合材の国別市場規模
10.3.1 南米の風力エネルギー複合材の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の風力エネルギー複合材の国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)

11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの風力エネルギー複合材のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの風力エネルギー複合材の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの風力エネルギー複合材の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの風力エネルギー複合材の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの風力エネルギー複合材の国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)

12 市場ダイナミクス
12.1 風力エネルギー複合材の市場促進要因
12.2 風力エネルギー複合材の市場抑制要因
12.3 風力エネルギー複合材の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係

13 原材料と産業チェーン
13.1 風力エネルギー複合材の原材料と主要メーカー
13.2 風力エネルギー複合材の製造コスト比率
13.3 風力エネルギー複合材の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析

14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 風力エネルギー複合材の主な流通業者
14.3 風力エネルギー複合材の主な顧客

15 調査結果と結論

16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項

*** 表一覧 ***

・世界の風力エネルギー複合材のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の風力エネルギー複合材の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の風力エネルギー複合材のメーカー別販売数量
・世界の風力エネルギー複合材のメーカー別売上高
・世界の風力エネルギー複合材のメーカー別平均価格
・風力エネルギー複合材におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社と風力エネルギー複合材の生産拠点
・風力エネルギー複合材市場:各社の製品タイプフットプリント
・風力エネルギー複合材市場:各社の製品用途フットプリント
・風力エネルギー複合材市場の新規参入企業と参入障壁
・風力エネルギー複合材の合併、買収、契約、提携
・風力エネルギー複合材の地域別販売量(2019-2030)
・風力エネルギー複合材の地域別消費額(2019-2030)
・風力エネルギー複合材の地域別平均価格(2019-2030)
・世界の風力エネルギー複合材のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の風力エネルギー複合材のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の風力エネルギー複合材のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の風力エネルギー複合材の用途別販売量(2019-2030)
・世界の風力エネルギー複合材の用途別消費額(2019-2030)
・世界の風力エネルギー複合材の用途別平均価格(2019-2030)
・北米の風力エネルギー複合材のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の風力エネルギー複合材の用途別販売量(2019-2030)
・北米の風力エネルギー複合材の国別販売量(2019-2030)
・北米の風力エネルギー複合材の国別消費額(2019-2030)
・欧州の風力エネルギー複合材のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の風力エネルギー複合材の用途別販売量(2019-2030)
・欧州の風力エネルギー複合材の国別販売量(2019-2030)
・欧州の風力エネルギー複合材の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の風力エネルギー複合材のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の風力エネルギー複合材の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の風力エネルギー複合材の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の風力エネルギー複合材の国別消費額(2019-2030)
・南米の風力エネルギー複合材のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の風力エネルギー複合材の用途別販売量(2019-2030)
・南米の風力エネルギー複合材の国別販売量(2019-2030)
・南米の風力エネルギー複合材の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの風力エネルギー複合材のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの風力エネルギー複合材の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの風力エネルギー複合材の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの風力エネルギー複合材の国別消費額(2019-2030)
・風力エネルギー複合材の原材料
・風力エネルギー複合材原材料の主要メーカー
・風力エネルギー複合材の主な販売業者
・風力エネルギー複合材の主な顧客

*** 図一覧 ***

・風力エネルギー複合材の写真
・グローバル風力エネルギー複合材のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル風力エネルギー複合材のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル風力エネルギー複合材の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル風力エネルギー複合材の用途別売上シェア、2023年
・グローバルの風力エネルギー複合材の消費額(百万米ドル)
・グローバル風力エネルギー複合材の消費額と予測
・グローバル風力エネルギー複合材の販売量
・グローバル風力エネルギー複合材の価格推移
・グローバル風力エネルギー複合材のメーカー別シェア、2023年
・風力エネルギー複合材メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・風力エネルギー複合材メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル風力エネルギー複合材の地域別市場シェア
・北米の風力エネルギー複合材の消費額
・欧州の風力エネルギー複合材の消費額
・アジア太平洋の風力エネルギー複合材の消費額
・南米の風力エネルギー複合材の消費額
・中東・アフリカの風力エネルギー複合材の消費額
・グローバル風力エネルギー複合材のタイプ別市場シェア
・グローバル風力エネルギー複合材のタイプ別平均価格
・グローバル風力エネルギー複合材の用途別市場シェア
・グローバル風力エネルギー複合材の用途別平均価格
・米国の風力エネルギー複合材の消費額
・カナダの風力エネルギー複合材の消費額
・メキシコの風力エネルギー複合材の消費額
・ドイツの風力エネルギー複合材の消費額
・フランスの風力エネルギー複合材の消費額
・イギリスの風力エネルギー複合材の消費額
・ロシアの風力エネルギー複合材の消費額
・イタリアの風力エネルギー複合材の消費額
・中国の風力エネルギー複合材の消費額
・日本の風力エネルギー複合材の消費額
・韓国の風力エネルギー複合材の消費額
・インドの風力エネルギー複合材の消費額
・東南アジアの風力エネルギー複合材の消費額
・オーストラリアの風力エネルギー複合材の消費額
・ブラジルの風力エネルギー複合材の消費額
・アルゼンチンの風力エネルギー複合材の消費額
・トルコの風力エネルギー複合材の消費額
・エジプトの風力エネルギー複合材の消費額
・サウジアラビアの風力エネルギー複合材の消費額
・南アフリカの風力エネルギー複合材の消費額
・風力エネルギー複合材市場の促進要因
・風力エネルギー複合材市場の阻害要因
・風力エネルギー複合材市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・風力エネルギー複合材の製造コスト構造分析
・風力エネルギー複合材の製造工程分析
・風力エネルギー複合材の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
※参考情報

風力エネルギー複合材とは、風力発電における性能向上や軽量化を目的とした材料であり、複数の異なる材料を組み合わせて作られたものです。具体的には、通常高強度の繊維と樹脂などの基材を組み合わせた複合材料が使用されます。この複合材は風力タービンのブレード、塔、ナセル(機械室)など、風力発電システムの各部品に幅広く利用されています。

風力エネルギー複合材の主な特徴としては、まず軽量性があります。風力タービンのブレードは長大であるため、軽量であることが性能に大きく寄与します。軽量化によりタービンの設置やメンテナンスが容易になり、運転効率も向上します。さらに、複合材料は優れた強度と剛性を有し、風の力に耐えるための必要な特性を持っています。これにより、耐久性が高く、長寿命の風力タービンを実現することが可能になります。

また、風力エネルギー複合材は腐食に対する抵抗性も持っています。風力タービンは波や雨、その他の気象要因に常にさらされているため、耐候性の高い材料が求められます。このため、樹脂系複合材は特に有利です。さらに、複合材料は形状の自由度が高く、設計において柔軟性があるため、タービンブレードの効率的な形状設計が可能となります。

種類としては、ガラス繊維強化プラスチック(GFRP)や炭素繊維強化プラスチック(CFRP)が主に使用されます。GFRPはコスト面や加工のしやすさから広く利用されている一方で、CFRPはその軽さと高強度から、特に高性能なタービンのブレードに用いられます。また、複合材だけでなく、金属と樹脂を組み合わせたハイブリッド材料も開発されています。これにより、軽量かつ高強度な構造が実現できるのです。

風力エネルギー複合材の用途は多岐にわたります。主には風力タービンのブレードに使用されますが、その他にもタービンの構造部分や、設置基盤などにも利用されます。特に、タービンのブレードの設計では流体力学的特性を考慮することが重要であり、複合材の特性を最大限に活かすことが求められます。さらに、最近では再生可能エネルギーの普及に伴い、廃棄物問題も考慮されているため、リサイクル可能な複合材料の開発も進められています。

関連技術としては、材料の製造技術や加工技術が挙げられます。特に、オートメーション化された製造プロセスの導入が進んでおり、これにより効率的で高品質な製品が提供できるようになっています。加えて、センサー技術やIoTを活用した監視システムの導入も進んでおり、風力タービンの状態をリアルタイムで把握し、メンテナンスを効率化するための技術が発展しています。

環境への配慮から、リサイクル技術の進展も重要なテーマです。現在、風力タービンの寿命が約20年から30年とされており、運用終了後の素材の適切な処理が求められています。複合材を効果的にリサイクルするための研究も行われており、環境負荷を低減する取り組みが進められています。

今後の展望としては、風力エネルギー複合材の性能はさらに向上することが期待されます。「材料科学」の進展により、新たな高性能材料の発見や、より効率的な製造プロセスが生まれることでしょう。さらには、再生可能エネルギーの需要がますます高まる中で、風力発電所の設計も進化し、多様な環境に対応できる材料が求められていくと考えられます。

風力エネルギー複合材は、エネルギーの効率的な活用を促進するための重要な技術といえます。これにより、持続可能な社会の実現に向けた一助となることでしょう。長期的には、風力発電が環境負荷の低減に貢献し、経済の発展と調和した形で進化していく姿が期待されます。科学や技術は進化し続けており、風力エネルギー複合材もその一環として、新たな可能性を開いていくことになるでしょう。


❖ 免責事項 ❖
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