目次
1. 調査範囲と方法
1.1. 調査目的
1.2. 調査方法
1.3. 前提条件と限界
2. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場規模と推定
2.2. 市場概要
2.3. 調査範囲
2.4. 危機シナリオ分析
2.4.1. 浮体式発電所の世界市場におけるコビッド19の影響
2.5. 主な市場調査結果
2.5.1. 再生可能エネルギープロジェクトの増加
2.5.2. 洋上風力発電プロジェクトの増加傾向
2.5.3. 浮体式発電所では非再生可能エネルギー源が主流
2.5.4. 20.1mw~100mw の容量が急成長中
3. 市場ダイナミクス
3.1. 主な推進要因
3.1.1. クリーンエネルギー需要の急増
3.1.2. エネルギー産業への政府投資
3.2. 主な阻害要因
3.2.1. プロジェクトコストの高さ
3.2.2. 浮体式発電所の技術的課題
4. 主な分析
4.1. 船舶ベースの浮体式発電所の評価
4.1.1. 船舶ベースの浮体式発電所に関する開発
4.2. 主要市場動向
4.2.1. 内燃機関(ic)ベースの浮体式発電所の人気
4.2.2. 新設発電所の増加
4.2.3. 技術の進歩と革新
4.3. ポーターの5つの力分析
4.3.1. 買い手の力
4.3.2. 供給者の力
4.3.3. 代替
4.3.4. 新規参入
4.3.5. 業界のライバル関係
4.4. 成長見通しマッピング
4.4.1. ドイツの成長見通しマッピング
4.4.2. オランダの成長見通しマッピング
4.4.3. インドの成長展望マッピング
4.4.4. ブラジルの成長展望マッピング
4.5. 市場成熟度分析
4.6. 市場集中度分析
4.7. バリューチェーン分析
4.7.1. 原材料・部品サプライヤー
4.7.2. 相手先商標製品メーカー(OEM)
4.7.3. エンジニアリング・調達・建設(EPC)企業・デベロッパー
4.8. 主要な購買基準
4.8.1. 技術的信頼性と効率性
4.8.2. 費用対効果
4.8.3. 設置・展開の容易性
4.8.4. サプライヤーまたはメーカーの評判と実績
5. 電源別市場
5.1. 再生可能電源
5.1.1. 市場予測図
5.1.2. セグメント分析
5.2. 非再生可能電源
5.2.1. 市場予測図
5.2.2. セグメント分析
6. 容量別市場
6.1. 0 mw – 5 mw
6.1.1. 市場予測図
6.1.2. セグメント分析
6.2. 5.1MW – 20MW
6.2.1. 市場予測図
6.2.2. セグメント分析
6.3. 20.1MW – 100MW
6.3.1. 市場予測図
6.3.2. セグメント分析
6.4. 100.1MW – 250MW
6.4.1. 市場予測図
6.4.2. セグメント分析
6.5. 250mw以上
6.5.1. 市場予測図
6.5.2. セグメント分析
7. 地理的分析
7.1. 北米
7.1.1. 市場規模と予測
7.1.2. 北米浮体式発電所市場の促進要因
7.1.3. 北米浮体式発電所市場の課題
7.1.4. 北米浮体式発電所市場の規制枠組み
7.1.5. 北米浮体式発電所市場の主要企業
7.1.6. 国別分析
7.1.6.1. 米国
7.1.6.1.1. 浮体式発電所の市場規模と機会
7.1.6.2. カナダ
7.1.6.2.1. カナダの浮体式発電所市場規模&機会
ヨーロッパ
7.2.1. 市場規模と予測
欧州の浮体式発電所市場の促進要因
欧州の浮体式発電所市場の課題
7.2.4. 欧州の浮体式発電所市場の規制枠組み
7.2.5. 欧州の浮体式発電所市場における主要企業
7.2.6. 国別分析
7.2.6.1. イギリス
7.2.6.1.1. 浮体式発電所の市場規模と機会
7.2.6.2. ドイツ
7.2.6.2.1. ドイツの浮体式発電所市場規模と機会
フランス
7.2.6.3.1. フランスの浮体式発電所市場規模&機会
スペイン
スペインの浮体式発電所市場規模&機会
イタリア
イタリアの浮体式発電所市場規模&機会
7.2.6.6. オランダ
7.2.6.6.1. オランダの浮体式発電所市場規模&機会
7.2.6.7. ベルギー
7.2.6.7.1. ベルギーの浮体式発電所市場規模&機会
7.2.6.8. その他のヨーロッパ
7.2.6.8.1. その他のヨーロッパの浮体式発電所市場規模&機会
7.3. アジア太平洋
7.3.1. 市場規模と予測
7.3.2. アジア太平洋地域の浮体式発電所市場の促進要因
7.3.3. アジア太平洋地域の浮体式発電所市場の課題
7.3.4. アジア太平洋地域の浮体式発電所市場の規制枠組み
7.3.5. アジア太平洋地域の浮体式発電所市場における主要企業
7.3.6. 国別分析
中国
7.3.6.1.1. 中国の浮体式発電所市場規模と機会
日本
日本の浮体式発電所市場の規模と機会
インド
7.3.6.3.1. インドの浮体式発電所市場規模&機会
7.3.6.4. 韓国
韓国の浮体式発電所の市場規模と機会
7.3.6.5. オーストラリア&ニュージーランド
オーストラリア・ニュージーランド浮体式発電所市場規模・機会
7.3.6.6. インドネシア
7.3.6.6.1. インドネシアの浮体式発電所市場規模&機会
ベトナム
ベトナムの浮体式発電所市場規模・機会
7.3.6.8. その他のアジア太平洋地域
7.3.6.8.1. その他のアジア太平洋地域の浮体式発電所市場規模&機会
7.4. その他の地域
7.4.1. 市場規模と予測
7.4.2. その他の地域の浮体式発電所市場の促進要因
7.4.3. その他の地域の浮体式発電所市場の課題
7.4.4. その他の地域の浮体式発電所市場の規制枠組み
7.4.5. その他の地域の浮体式発電所市場における主要企業
7.4.6. 地域分析
7.4.6.1. ラテンアメリカ
7.4.6.1.1. ラテンアメリカの浮体式発電所市場規模と機会
7.4.6.2. 中東・アフリカ
7.4.6.2.1 中東・アフリカの浮体式発電所市場規模&機会
8. 競争環境
8.1. 主要な戦略的展開
8.1.1. M&A
8.1.2. 製品の発表と開発
8.1.3. パートナーシップと契約
8.1.4. 事業拡張と売却
8.2. 会社プロファイル
1. BW IDEOL
2. CIEL & TERRE INTERNATIONAL
3. FLOATING POWER PLANT A/S
4. GENERAL ELECTRIC
5. KARPOWERSHIP
6. KYOCERA CORPORATION
7. MAN ENERGY SOLUTIONS SE
8. MITSUBISHI CORPORATION
9. OCEAN SUN
10. SEATWIRL AB
11. SIEMENS AG
12. UPSOLAR GROUP CO LTD
13. VIKRAM SOLAR LIMITED
14. WARTSILA CORPORATION
表1: 浮体式発電所市場スナップショット
表2:浮体式発電所の世界市場、供給源別、過去年度、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表3:浮体式発電所の世界市場:供給源別、予測年度、2024年~2032年(単位:百万ドル)
表4: 再生可能電源の世界市場、地域別、過去年度、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表5: 再生可能電源の世界市場、地域別、予測年度、2024-2032年(単位:百万ドル)
表6: 非再生可能電源の世界市場、地域別、過去数年間、2018-2022年(単位:百万ドル)
表7: 非再生可能電源の世界市場、地域別、予測年度、2024-2032年(単位:百万ドル)
表8: 浮体式発電所の世界市場、容量別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表9: 浮体式発電所の世界市場、容量別、予測年度、2024-2032年(単位:百万ドル)
表10: 0 mw~5 mwの世界市場、地域別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表11: 0MW〜5MWの世界市場、地域別、予測年度、2024年〜2032年(単位:百万ドル)
表12: 5.1MW〜20MWの世界市場、地域別、過去数年間、2018年〜2022年(単位:百万ドル)
表13:5.1MW~20MWの世界市場、地域別、予測年度、2024年~2032年(単位:百万ドル)
表14:20.1MW~100MWの世界市場、地域別、過去数年間、2018~2022年(単位:百万ドル)
表15:20.1MW~100MWの世界市場、地域別、予測年度、2024年~2032年(単位:百万ドル)
表16:100.1mw~250mwの世界市場、地域別、過去数年間、2018~2022年(単位:百万ドル)
表17:100.1mw~250mwの世界市場、地域別、予測年度、2024~2032年(単位:百万ドル)
表18:250mw超の世界市場、地域別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表19:250mw以上の世界市場、地域別、予測年数、2024年~2032年(単位:百万ドル)
表20:浮体式発電所の世界市場、地域別展望、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表21:浮体式発電所の世界市場、地域別展望、予測年数、2024年~2032年(単位:百万ドル)
表22:北米の浮体式発電所市場、国別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表23:北米浮体式発電所市場:国別、予測年度、2024年~2032年(単位:百万ドル)
表24:北米の浮体式発電所市場で事業を展開する主要企業
表25:ヨーロッパの浮体式発電所市場:国別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表26:ヨーロッパの浮体式発電所市場:国別、予測年度、2024年~2032年(単位:百万ドル)
表27:ヨーロッパの浮体式発電所市場で事業を展開する主要企業
表28:アジア太平洋地域の浮体式発電所市場:国別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表29:アジア太平洋地域の浮体式発電所市場:国別、予測年度、2024年~2032年(単位:百万ドル)
表30:アジア太平洋地域の浮体式発電所市場で事業を展開する主要企業
表31:世界のその他の地域の浮体式発電所市場、地域別、過去年度、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表32:その他の地域の浮体式発電所市場:地域別、予測年度、2024年~2032年(単位:百万ドル)
表33:その他の地域の浮体式発電所市場で事業を展開する主要企業
表34:M&Aリスト
表35:製品発表&開発リスト
表36:パートナーシップ&契約リスト
表37:事業拡大・売却リスト
図表一覧
図1:主な市場動向
図2:ポーターの5つの力分析
図3:ドイツの成長見通しマッピング
図4: オランダの成長展望マッピング
図5: インドの成長展望マッピング
図6: ブラジルの成長見通しマッピング
図7: 市場成熟度分析
図8: 市場集中度分析
図9: バリューチェーン分析
図10: 主な購買基準
図11: 浮体式発電所の世界市場、成長の可能性、供給源別、2023年
図12: 浮体式発電所の世界市場、再生可能電源別、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図13:浮体式発電所の世界市場、非再生可能電源別、2024年〜2032年(単位:百万ドル)
図14:浮体式発電所の世界市場、成長性、容量別、2023年
図15:浮体式発電所の世界市場、0 mw~5 mw別、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図16:浮体式発電所の世界市場:5.1 mw~20 mw別、2024~2032年(単位:百万ドル)
図17:浮体式発電所の世界市場:20.1MW~100MW別、2024~2032年(単位:百万ドル)
図18:浮体式発電所の世界市場:100.1MW~250MW別、2024~2032年(単位:百万ドル)
図19:浮体式発電所の世界市場:250mw以上別、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図20:北米浮体式発電所市場、国別見通し、2023年・2032年(単位)
図21:米国の浮体式発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図 22:カナダ浮体式発電所市場、2024 年~2032 年(単位:百万ドル)
図23:ヨーロッパ浮体式発電所市場、国別見通し、2023年・2032年(単位)
図24:イギリス浮体式発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図25:ドイツ浮体式発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図26:フランス浮体式発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図27:スペイン浮体式発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図28:イタリア浮体式発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図29:オランダ浮体式発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図30:ベルギー浮体式発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図31:その他のヨーロッパの浮体式発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図32:アジア太平洋浮体式発電所市場、国別見通し、2023年・2032年(単位)
図 33:中国浮体式発電所市場、2024 年~2032 年(単位:百万ドル)
図34:日本の浮体式発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図35:インド浮体式発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図36:韓国浮体式発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図37:オーストラリア・ニュージーランド浮体式発電所市場、2024年〜2032年(単位:百万ドル)
図 38:インドネシア浮体式発電所市場、2024-2032 年(単位:百万ドル)
図39:ベトナムの浮体式発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図40:その他のアジア太平洋地域の浮体式発電所市場、2024年〜2032年(単位:百万ドル)
図 41: その他の地域の浮体式発電所市場、地域別見通し、2023 年と 2032 年 (単位:%)
図42:ラテンアメリカの浮体式発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図43:中東・アフリカ浮体式発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
| ※参考情報 浮体式発電所とは、海や湖などの水面に浮かぶ構造物を利用して電力を生成する発電所のことです。主に再生可能エネルギーの利用が進む中で、特に風力発電や太陽光発電に注目が集まっています。この発電システムは、水上での設置が可能なため、土地不足の問題を解決したり、既存の発電所の周辺環境への影響を軽減したりすることができるのが特徴です。 浮体式発電所にはいくつかの種類があります。その中でも最も一般的なものが浮体式風力発電です。これは、特に深海地域で高い風速を活用するために開発されたもので、従来の陸上風力発電に比べてより大きな電力を生成することができます。これにより、風力エネルギーの利用潜在能力を最大限に引き出すことが可能です。 また、浮体式太陽光発電も注目されています。これは、水面に設置された浮体にソーラーパネルを搭載し、太陽光を活用して電力を生成する仕組みです。この方法は、水面の温度が安定しているため、太陽光パネルの効率を高めることができるという利点があります。また、水面の蒸発を抑制する効果もあり、一石二鳥の効果を得られます。 浮体式発電所の用途は多岐にわたります。まず、再生可能エネルギーの供給源としての利用に加え、難燃性の発電施設として位置付けられています。特に自然災害のリスクが高い地域において、風や波の影響を受けにくいという特性から、非常時の電力供給基地としての役割も期待されています。 さらに、浮体式発電所の設置は、陸上の発電施設が環境に与える影響を軽減する手段としても利用されています。例えば、陸地に建設することが難しい地域において、海の上での設置が可能であるため、環境の保護や生態系への影響を最小限に抑えながら電力を得ることができます。 浮体式発電所の関連技術についても触れておきます。この発電所は、さまざまな技術的要素によって支えられています。例えば、浮体の安定性を確保するための設計技術、水上での設置工事を可能にする浮上基盤の開発、発電した電力を陸上に送るための電力変換システムなどが挙げられます。これらの技術は、浮体式発電の効率や安全性を向上させるために不可欠です。 最近では、浮体式発電所の導入が進むことにより、各国政府や企業が積極的に投資を行っています。特に欧米諸国では、2050年までに温室効果ガスの排出を大幅に削減する目標を掲げており、その中で浮体式再生可能エネルギーの導入が重要な戦略として位置づけられています。 浮体式発電所は、地球温暖化防止に寄与するだけでなく、エネルギーの自給自足を実現するための手段ともなり得ます。適切な技術開発と運用の工夫を通じて、持続可能な社会の実現に貢献できる可能性を秘めた重要なプロジェクトと言えるでしょう。今後もさらなる研究開発が進み、より高効率で環境に優しい新しい発電モデルが市場に登場することが期待されます。 |
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