世界の小規模水力発電市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)

◆英語タイトル:Global Small Hydropower 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(EMR25DC0649)◆商品コード:EMR25DC0649
◆発行会社(リサーチ会社):Expert Market Research
◆発行日:2025年7月
◆ページ数:179
◆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 ❖

世界の小規模水力発電市場は2024年に約25億3000万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年平均成長率(CAGR)2.90%で拡大し、2034年までに約33億7000万米ドルの規模に達すると見込まれている。 この市場は、再生可能エネルギー生産の増加、分散型エネルギーソリューションへの需要拡大、持続可能性への注目の高まり、モジュール式・コンパクト水力発電ソリューションへの関心急増、技術進歩と革新によって牽引されている。

世界の小規模水力発電市場概要

特定のエネルギー需要に合わせて拡張可能なモジュール式・コンパクト水力発電ソリューションへの関心の高まりも顕著である。 これらのソリューションは、遠隔地や農村地域など様々な場所に設置・維持・適応しやすい。モジュール式ソリューションは、遠隔地コミュニティ、オフグリッド用途、小規模産業施設など用途別にカスタマイズ可能であり、多様なエネルギー需要に対応する汎用性を備えている。
小水力発電所はスマートグリッドへの統合が進み、発電と消費者の間でリアルタイム通信が可能となっている。 電力会社は、需要応答システムを通じて電力需要をより適切に管理し、エネルギー管理を改善し、小水力発電をスマートグリッドに統合することで電力の効率的な分配を確保でき、これにより小水力発電市場の成長が促進される。

従来型水力発電のインフラ整備に利用できる土地が限られている地域において、浮体式水力発電技術の重要性が増していることが、小水力発電市場の収益を牽引している。 浮体式水力発電プロジェクトは湖や貯水池に設置可能で、太陽光パネルと組み合わせることでハイブリッド再生可能エネルギープラットフォームとして活用できる。

世界の小水力発電市場の成長

従来、小水力発電市場は高い資本コスト、非常に複雑な規制プロセス、農村地域での認知度の低さといった障壁に直面し、小水力発電の需要を阻害していた。 市場関係者は政府補助金や優遇措置の獲得により初期投資負担を軽減し、これらの課題を克服した。タービン効率と自動化技術の進化も発電所運営コスト削減に寄与した。地方政府や地域社会の参画がプロジェクト承認を円滑化し、環境持続可能性とエコ設計への重視が高まったことで規制障壁も低減。これにより不利な地域への普及が拡大した。

小水力発電市場の重要な推進要因は、主に遠隔地や農村部におけるオフグリッド・分散型電力ソリューションであり、これが小水力発電市場の成長を牽引している。小水力発電システムは、従来型電力網の延伸が経済的に困難なこうした地域に特に適している。BRIC諸国など多くの開発途上国政府は、農村部の電化と工業化に注力している。 これにより小水力発電技術の採用が増加している。これらの技術は、集中型電力インフラへのアクセスが不足している地域に、信頼性が高く持続可能かつ費用対効果の高いエネルギー源を提供する。

主な動向と進展

再生可能エネルギーへの注目度の高まり、持続可能性への重視の強化、エネルギー貯蔵統合への関心の高まり、技術的進歩と革新が、小水力発電市場の拡大を後押ししている。

2024年8月

インド政府は小水力発電計画を積極的に推進しているが、今回は設置容量が25MWを超えないよう配慮している。IITルークリー校の研究により、7,133カ所で21,133MWの潜在能力が確認された。全国的な小水力発電開発のためのガイドラインと基準も策定されている。

2024年3月

欧州連合(EU)はナイジェリアで2つの新プロジェクトを開始した:農業産業向け小水力発電開発(SHP-DAIN)と循環型経済実践を通じたナイジェリアのネットゼロへのグリーン移行推進。国連工業開発機関(UNIDO)は900万ユーロの契約に基づき、小水力発電開発と循環型経済アプローチの高度化に焦点を当て、これらを3年間実施する。

2022年3月

欧州連合(EU)はナイジェリアで2つのプロジェクトを開始した:農業産業向け小水力発電開発(SHP-DAIN)とナイジェリアのグリーン移行推進。900万ユーロのEU契約により資金提供される両プロジェクトはUNIDOが管理する。

2021年3月

オレゴン州ヒルズボロ市は、ポートランド拠点のスタートアップ企業InPipe Energyと共同で40万米ドル規模のマイクロ水力発電プロジェクトを開始。同社が開発したIn-PRV技術を活用し、飲料水パイプラインの過剰圧力を解消しながらクリーンエネルギーを生産する。

再生可能エネルギーへの注目高まる

各国が温室効果ガス排出削減への取り組みを強化する中、再生可能エネルギーへの関心の高まりが収益性の高い小水力発電市場の機会を生み出している。 小水力発電は、温室効果ガスを排出せずにベースロード電力と安定した電力を供給できるクリーンで再生可能なエネルギー源と見なされている。また、風力や太陽光といった間欠的な再生可能エネルギー源を支え、より信頼性が高く予測可能なエネルギー源を確保するため、再生可能エネルギー構成の多様化や送電網の安定性向上を目指す国々において、さらなる魅力を発揮している。 さらに、規制承認の迅速化、送電網の拡充、小水力発電プロジェクトの許可遅延削減に向けた政府投資が市場を後押ししている。2023年10月、米国エネルギー省(DOE)は国内66の水力発電施設が総額3,670万米ドル超の奨励金給付を受けると発表した。

持続可能性への重視の高まり

世界各国の政府がネットゼロ排出目標に注力する中、化石燃料依存からの脱却、エネルギーシステムの脱炭素化、気候変動対策の手段として小水力発電への関心が高まっている。小水力発電所による環境への影響は、大規模水力発電プロジェクトと比べて著しく小さく、水資源や資源の使用量も少ないため、この規模で生態系を著しく乱すことはない。 生物多様性や自然環境に関連する持続可能性目標に比例して、小水力発電市場の価値は増加している。主要プレイヤーはまた、河川生態系への影響を最小限に抑え、水生生物への危害を軽減するために使用される、新しいタービン設計や低影響ダム構造などの環境に優しい技術を設計している。予測期間中、開発者は小水力発電プロジェクトの持続可能性プロファイルを改善するために、低影響コンクリートやリサイクル鋼を含む環境に優しい材料を使用する可能性が高い。

エネルギー貯蔵統合への関心の高まり

エネルギー貯蔵統合への関心の高まりは、小水力発電市場の動向とダイナミクスを大きく形作っている。小水力発電は信頼性が高く安定したベースロード電力を提供するため、系統安定性の維持に不可欠である。さらに、エネルギー貯蔵と組み合わせることで、特にオフグリッド地域や遠隔地での利用において、小水力発電はより強靭性と柔軟性を獲得する。 小水力発電とエネルギー貯蔵を組み合わせることで、需要応答プログラムに活用可能となる。具体的には、需要の低い時間帯にエネルギーを貯蔵し、需要の高い時間帯に放出する。これにより、従来のバックアップ発電の必要性が減少し、ピーク負荷の管理を支援するため、小水力発電は系統運用事業者にとってより実現可能性が高く競争力のある選択肢となる。

技術的進歩と革新

水力発電技術をより費用対効果が高く、効率的で環境に優しいものにする技術的進歩と革新が、小水力発電市場の様相を一変させている。同じ水流からより多くの電力を生成でき、小水力発電プロジェクト向けに最適化された先進的なタービンの開発が、市場を後押しすると予想される。また、様々な小水力発電所には、リアルタイム監視、発電所運転の遠隔制御、データ分析のためのデジタル制御システムが装備されている。 こうしたプラントは、発電プロセスの最適化や非効率性の検出において運営者を支援する。さらに、水流、タービン性能、圧力、その他の運転パラメータを監視し、ダウンタイムを最小限に抑え、最適な効率を確保するためのAIベースのアルゴリズムやIoTセンサーの導入が増加している。AIや機械学習などの技術は予知保全も促進し、予測不可能なダウンタイムのリスクを低減し、運用コストを最小限に抑える。

小水力発電市場の動向

立法改革、社会的受容性、投資が主要な市場動向である。

• タービンと発電機の技術革新により、プロジェクトの効率向上とコスト削減が可能となり、小水力発電市場に新たな潮流をもたらす。
• 政府は政策とインセンティブを通じて小水力発電プロジェクトへの支援を強化し、資金供給の確保を図るべきである。
• AIとリアルタイム監視を活用したデジタル技術の統合により、性能向上と系統連系を実現。

世界小水力発電市場の機会

• 様々な発展途上国・未開発国の政府が農村電化改善プログラムを相次いで開始しており、小水力発電市場の成長を促進。
• 遠隔地への効率的な電力供給のため、BRICs諸国政府は工業化拡大に注力。 こうした地域では送電網が存在しないため、小水力発電設備の需要増加が見込まれる。これは小水力発電の市場需要に追加的な影響を与える。小水力発電施設は、送電網へのアクセスが脆弱な地域にも最適である。

市場の制約要因

• 小水力発電プロジェクトは、用地開発、インフラ整備、規制順守、設備導入に多額の資本投資を要するため、新規参入者やスタートアップ企業の市場参入が困難である。
• 生態系破壊や水資源管理に関連する環境懸念が、小水力発電市場の発展を阻害する可能性がある。こうした懸念は規制上の障壁を生み、プロジェクトの複雑性を増大させ、許可遅延や長期にわたる環境影響評価につながる。
• 特定の地域における規制上のハードルや複雑な許可プロセスは、コスト増、遅延、開発者への不確実性の増加を通じて、市場拡大を困難にする。
• 地形的制約、他の水利用ニーズとの競合、環境保護政策により、一部地域では小水力発電に適した設置場所が限られている。

小水力発電産業のセグメンテーション

「グローバル小水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する:

容量に基づく市場区分:

• 1MW以下
• 2~10MW
• その他

種類別では、市場は以下の区分に分けられます:

• マイクロ水力発電
• ミニ水力発電

構成要素別では、市場は以下の区分に分けられます:

• 電気機械設備
• 電気インフラ
• 土木工事

地域別では、市場は以下の区分に分けられます:

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

小水力発電市場のシェア

容量別分析

小水力発電の成長は、クリーンエネルギーへの需要、効率性、政府支援によって推進されています。

クリーンで再生可能なエネルギーへの需要の高まりと、持続可能な発電を支援する政府のインセンティブが、より多くの水力発電システムの導入を後押ししています。 小水力発電市場分析によれば、1MW以下の容量プロジェクトはオフグリッドや遠隔地での応用において魅力的であり、農村電化のための経済的に実行可能な解決策を提供している。2~10MWの範囲は規模の経済性と効率的なエネルギー生産が特徴である。これにはタービン技術の向上、環境影響の低減、エネルギー安全保障への注目の高まり、脱炭素化が含まれ、これらが市場の成長を牽引している。

タイプ別市場分析

マイクロ水力発電は、遠隔地における分散型オフグリッドエネルギーソリューションとして注目を集めている。

マイクロ水力発電市場は上昇傾向にあり、分散型オフグリッドエネルギーソリューションとして技術は成熟段階にある。孤立地域や農村部に理想的だ。こうしたシステムは通常100kW未満の規模で、低コスト、環境に優しく、土木工事を最小限に抑えた比較的簡単な設置が可能である。 これらは信頼性の高い小規模発電を提供し、特に中央送電網の届かない地域コミュニティに恩恵をもたらす。ミニ水力発電(100kW~2MW)への需要が増加しており、地域産業や農業用途向けに、中規模で手頃な価格の再生可能エネルギーソリューションへの需要拡大が確実視されている。

構成要素の洞察

小水力発電の成長は、電気機械設備、インフラ、土木工事の進歩によって推進されている。

小水力発電のエコシステムは、電気機械設備、電気インフラ、土木工事という3つの主要要素によって支えられています。小水力発電業界の分析によれば、発電機、タービン、制御システムを含む電気機械設備は、水流を電力に変換する上で極めて重要な役割を果たします。

変圧器、系統連系設備、送電システムを含む電気インフラは、効率的なエネルギー分配を保証します。 一方、土木工事はダム、堰、発電所の建設を指す。より効率的なタービンの開発や送電網統合の改善など、各要素の進歩が市場拡大を牽引すると予想される。

小水力発電市場の地域別インサイト

北米小水力発電市場の機会

北米における小水力発電の需要予測は、クリーンエネルギー需要の増加と有利な政府政策によって牽引されている。 米国では、小水力発電プロジェクトが国内水力発電総容量の約3%を占めており、エネルギー省が積極的に開発を推進している。カナダも、特に遠隔地において小水力発電の未開発ポテンシャルを大きく有している。再生可能エネルギーとエネルギー貯蔵ソリューションへの注目度の高まり、およびグリーンプロジェクトへのインセンティブと資金提供が相まって、北米全域における小水力発電市場の成長を加速させると予想される。

欧州の小水力発電市場の動向

欧州の小水力発電市場の拡大は、同地域の強力な再生可能エネルギー政策と野心的な持続可能性目標によって推進されている。欧州小水力発電協会(ESHA)によれば、小水力発電は欧州の再生可能電力総生産量の約10%を占める。ノルウェー、オーストリア、フランスなどの国々が主導的立場にあり、数千の小水力発電所が稼働している。 欧州連合(EU)のグリーンディールやグリーンエネルギー技術への優遇措置が市場成長をさらに加速させ、地域全体で持続可能かつ分散型のエネルギーソリューションを推進している。

アジア太平洋地域における小水力発電市場の動向

アジア太平洋地域では、エネルギー需要の増加と再生可能エネルギーに対する政府の強力な支援により、小水力発電産業が拡大している。中国、インド、ネパールなどの国々は豊富な水資源を活用するため、小水力発電プロジェクトに投資を進めている。 特に中国は数千の小水力発電所を既に稼働させており、地域をリードしている。国際エネルギー機関(IEA)によれば、有利な政策、補助金、インフラ整備に支えられ、小水力発電は地域の再生可能エネルギー目標達成に大きく貢献している。

ラテンアメリカ小水力発電市場インサイト

ラテンアメリカの小水力発電市場は、再生可能エネルギー需要の増加と政府支援により勢いを増している。 ブラジル、チリ、アルゼンチンなどの国々は、広大な河川システムを活用して小水力発電プロジェクトを開発している。ラテンアメリカエネルギー機構(OLADE)によれば、小水力発電は地域の再生可能エネルギー容量に大きく貢献しており、15,000MW以上の潜在能力が確認されている。各国政府は、エネルギー安全保障と持続可能性を支援するため、プロジェクト開発を加速させるインセンティブ、税制優遇措置、資金調達を提供している。

中東・アフリカ地域における小水力発電市場の推進要因

中東・アフリカ(MEA)地域における小水力発電市場は、エネルギー需要の増加、持続可能な電力ソリューションの必要性、再生可能エネルギーを促進する政府の取り組みによって牽引されている。エチオピアなど同地域の多くの国々は、未開発の水力発電ポテンシャルの活用に注力している。豊富な河川システムと進行中のインフラ開発を背景に、小水力発電は費用対効果に優れ、環境に優しいエネルギー源を提供している。

競争環境

世界の小水力発電市場プレイヤーは、エネルギー利用効率の向上、持続可能性、未開発水力ポテンシャルの活用に取り組んでいる。さらに、小水力システムに用いられる技術の最適化とインフラの高度化を重視している。小水力発電企業の取り組みは、コスト削減、プロジェクト実現可能性の向上、再生可能エネルギー目標の支援に向けられており、これにより小水力発電は発展途上国と先進国双方の市場において実現可能な解決策となっている。

フォイト社(Voith GmbH & Co. KGaA)

フォイト社は1867年にドイツで設立された世界有数の機械エンジニアリング企業である。ロボット工学、油圧、空圧、冷却、水力発電コンポーネント、ブレーキシステム、モーター、トランスミッション分野のソリューションを提供。対象セグメントは原材料、エネルギー、輸送、自動車、製紙産業を含む。 原材料、エネルギー、輸送・自動車、製紙の各市場において、フォイトは幅広いシステム、製品、サービス、デジタルアプリケーションで業界基準を確立しています。

アンドリッツ AG

1852年に設立されたオーストリア企業アンドリッツ AG は、多様な産業向けに設備、機械、サービスを提供する主要サプライヤーの一つです。 対象産業には、金属加工、水力発電、パルプ・製紙、鉄鋼産業、都市・産業用固液分離アプリケーション、飼料、バイオマスペレット化などが含まれます。

シーメンスAG

シーメンスAGは1847年設立のドイツに本社を置く技術企業です。主にデジタルトランスフォーメーション、輸送、インフラ、発電・送電分野を扱っています。 発電、配電、インテリジェントインフラ、分散型エネルギーシステム分野の業界リーダーとして、同社はプロセス産業および製造業における自動化、デジタル化、電化を重点領域として事業を展開していく。

世界の小規模水力発電市場レポートにおけるその他の主要企業には、東芝エネルギーシステムズ株式会社(ESS)やキャニオン・ハイドロなどが挙げられる。

❖ 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 公的総債務比率
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 世界の小水力発電市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 世界の小水力発電市場の歴史的推移(2018-2024年)
5.3 世界の小水力発電市場予測(2025-2034)
5.4 容量別世界の小水力発電市場
5.4.1 1MW以下
5.4.1.1 市場シェア
5.4.1.2 過去動向(2018-2024)
5.4.1.3 予測動向(2025-2034)
5.4.2 2-10MW
5.4.2.1 市場シェア
5.4.2.2 過去動向(2018-2024)
5.4.2.3 予測動向(2025-2034)
5.4.3 その他
5.5 タイプ別グローバル小水力発電市場
5.5.1 マイクロ水力発電
5.5.1.1 市場シェア
5.5.1.2 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.3 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 ミニ水力発電
5.5.2.1 市場シェア
5.5.2.2 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.3 予測動向(2025-2034年)
5.6 世界の小規模水力発電市場:構成要素別
5.6.1 電気機械設備
5.6.1.1 市場シェア
5.6.1.2 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.3 予測動向(2025-2034)
5.6.2 電気インフラ
5.6.2.1 市場シェア
5.6.2.2 過去動向(2018-2024)
5.6.2.3 予測動向(2025-2034)
5.6.3 土木工事
5.6.3.1 市場シェア
5.6.3.2 過去動向(2018-2024)
5.6.3.3 予測動向(2025-2034)
5.7 地域別世界小水力発電市場
5.7.1 北米
5.7.1.1 市場シェア
5.7.1.2 過去動向(2018-2024年)
5.7.1.3 予測動向(2025-2034年)
5.7.2 欧州
5.7.2.1 市場シェア
5.7.2.2 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.3 予測動向(2025-2034)
5.7.3 アジア太平洋
5.7.3.1 市場シェア
5.7.3.2 過去動向(2018-2024)
5.7.3.3 予測動向(2025-2034)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 市場シェア
5.7.4.2 過去動向(2018-2024年)
5.7.4.3 予測動向(2025-2034年)
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 市場シェア
5.7.5.2 過去動向(2018-2024年)
5.7.5.3 予測動向(2025-2034年)
6 北米小水力発電市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 市場シェア
6.1.2 過去動向(2018-2024年)
6.1.3 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 市場シェア
6.2.2 過去動向(2018-2024年)
6.2.3 予測動向(2025-2034年)
7 欧州小水力発電市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 市場シェア
7.1.2 過去動向(2018-2024年)
7.1.3 予測動向(2025-2034)
7.2 ドイツ
7.2.1 市場シェア
7.2.2 過去動向(2018-2024)
7.2.3 予測動向(2025-2034)
7.3 フランス
7.3.1 市場シェア
7.3.2 過去動向(2018-2024年)
7.3.3 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 市場シェア
7.4.2 過去動向(2018-2024年)
7.4.3 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域小水力発電市場分析
8.1 中国
8.1.1 市場シェア
8.1.2 過去動向(2018-2024年)
8.1.3 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 市場シェア
8.2.2 過去動向(2018-2024年)
8.2.3 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 市場シェア
8.3.2 過去動向(2018-2024年)
8.3.3 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 市場シェア
8.4.2 過去動向(2018-2024年)
8.4.3 予測動向(2025-2034年)
8.5 オーストラリア
8.5.1 市場シェア
8.5.2 過去動向(2018-2024年)
8.5.3 予測トレンド(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ小水力発電市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 市場シェア
9.1.2 過去トレンド(2018-2024)
9.1.3 予測トレンド(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 市場シェア
9.2.2 過去動向(2018-2024年)
9.2.3 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 市場シェア
9.3.2 過去動向(2018-2024年)
9.3.3 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ小水力発電市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 市場シェア
10.1.2 過去動向(2018-2024年)
10.1.3 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 市場シェア
10.2.2 過去動向(2018-2024年)
10.2.3 予測動向(2025-2034年)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 市場シェア
10.3.2 過去動向(2018-2024年)
10.3.3 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 市場シェア
10.4.2 過去動向(2018-2024)
10.4.3 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 購買者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競争の激しさ
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
13 競争環境
13.1 サプライヤー選定
13.2 主要グローバルプレイヤー
13.3 主要地域プレイヤー
13.4 主要プレイヤーの戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 フォイト社(Voith GmbH & Co. KGaA)
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 顧客層と実績
13.5.1.4 認証取得状況
13.5.2 アンドリッツ社(ANDRITZ AG)
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 市場規模と実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 Siemens AG
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 市場規模と実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 東芝エネルギーシステムズ株式会社(「ESS」)
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 対象地域と実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 キャニオン・ハイドロ
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 顧客層の広がりと実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 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 Small Hydropower Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Small Hydropower Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Small Hydropower Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Small Hydropower Market by Capacity
5.4.1 Up to 1 MW
5.4.1.1 Market Share
5.4.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 2- 10 MW
5.4.2.1 Market Share
5.4.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Others
5.5 Global Small Hydropower Market by Type
5.5.1 Micro Hydropower
5.5.1.1 Market Share
5.5.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Mini Hydropower
5.5.2.1 Market Share
5.5.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Small Hydropower Market by Component
5.6.1 Electromechanical Equipment
5.6.1.1 Market Share
5.6.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Electric infrastructure
5.6.2.1 Market Share
5.6.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Civil Works
5.6.3.1 Market Share
5.6.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global Small Hydropower Market by Region
5.7.1 North America
5.7.1.1 Market Share
5.7.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Europe
5.7.2.1 Market Share
5.7.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Asia Pacific
5.7.3.1 Market Share
5.7.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Latin America
5.7.4.1 Market Share
5.7.4.2 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Middle East and Africa
5.7.5.1 Market Share
5.7.5.2 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.3 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Small Hydropower Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Market Share
6.1.2 Historical Trend (2018-2024)
6.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Market Share
6.2.2 Historical Trend (2018-2024)
6.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Small Hydropower Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Market Share
7.1.2 Historical Trend (2018-2024)
7.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Market Share
7.2.2 Historical Trend (2018-2024)
7.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Market Share
7.3.2 Historical Trend (2018-2024)
7.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Market Share
7.4.2 Historical Trend (2018-2024)
7.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Small Hydropower Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Market Share
8.1.2 Historical Trend (2018-2024)
8.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Market Share
8.2.2 Historical Trend (2018-2024)
8.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Market Share
8.3.2 Historical Trend (2018-2024)
8.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Market Share
8.4.2 Historical Trend (2018-2024)
8.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Market Share
8.5.2 Historical Trend (2018-2024)
8.5.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Small Hydropower Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Market Share
9.1.2 Historical Trend (2018-2024)
9.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Market Share
9.2.2 Historical Trend (2018-2024)
9.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Market Share
9.3.2 Historical Trend (2018-2024)
9.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Small Hydropower Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Market Share
10.1.2 Historical Trend (2018-2024)
10.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Market Share
10.2.2 Historical Trend (2018-2024)
10.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Market Share
10.3.2 Historical Trend (2018-2024)
10.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Market Share
10.4.2 Historical Trend (2018-2024)
10.4.3 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 Value Chain Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 Voith GmbH & Co. KGaA
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 ANDRITZ AG.
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 Siemens AG
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation ("ESS")
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 Canyon Hydro
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 Others
※参考情報

小規模水力発電は、自然の水流を利用して電力を生成する再生可能エネルギーの一形態です。一般的に、出力が100kw未満の水力発電所を小規模水力発電と定義しています。この技術は、比較的小さなダムや水流を利用するため、環境への影響が少なく、地域社会においても持続可能なエネルギー供給の手段として注目されています。
小規模水力発電の概念は、地域密着型のエネルギー生産の重要性から生まれました。大規模な水力発電所とは異なり、小規模水力発電は特定の地域の水資源を活用することで、電力の地産地消を可能にします。これにより、輸送コストの削減やエネルギー供給の安定性向上が期待されます。また、小型の設備ゆえ、導入が比較的容易で、初期投資が少なくて済むことも大きな利点です。

小規模水力発電には、いくつかの種類があります。1つは、ダム式発電です。これは、貯水池を利用して水の落下位置を高くすることで発電します。もう1つは、自然流発電と呼ばれる方式です。これは、自然な川の流水を直接利用して発電機を回す方法で、ダムを設置する必要がないため、環境への影響が少ないとされています。さらに、パルス式発電という方式もあり、これは水流の脈動を利用して発電します。これらの方式によって、地域の特性に応じた水力発電システムを柔軟にチューニングすることが可能です。

小規模水力発電の用途は多岐にわたります。まず、農村部や僻地において電力が不足している地域に、安定したエネルギー供給を行う手段として非常に有効です。また、観光地の施設やキャンプ場、さらには地域の学校や病院など、特定の施設への電力供給も行われています。最近では、オフグリッドシステムとして、小規模水力発電を復旧の一環として利用する動きも見られます。これにより、災害時の電力供給源としても期待されています。

関連技術としては、発電機やタービン技術が挙げられます。水の流れを電力に変換するためのタービンは、効率が重要です。近年では、より効率的で小型化されたタービンが開発され、設置場所や流量に応じて最適なモデルを選ぶことができるようになりました。また、これらのタービンと発電機を組み合わせたシステムは、高い発電効率を維持しつつメンテナンスも容易になるよう工夫がされています。

さらに、情報通信技術の進化により、リモートモニタリングや自動運転システムの導入も進んでいます。発電所の運転状況をリアルタイムでモニターし、必要に応じて即座に対処できる仕組みは、発電効率の向上に寄与します。これにより、運営コストの低減や障害の早期発見が期待され、最適な運用が可能となります。

小規模水力発電は、持続可能なエネルギー開発と地域経済の活性化を同時に実現できる魅力的な技術です。国連の持続可能な開発目標(SDGs)においても、クリーンエネルギーの重要性が叫ばれており、小規模水力発電はその一翼を担う存在として位置づけられています。これからのエネルギー政策において、小規模水力発電の導入と普及促進は、地域活性化や環境保護の観点からもますます重要なテーマになるでしょう。地域の水資源をうまく活用することで、持続可能な未来を目指す取り組みが進むことを期待しています。


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★リサーチレポート[ 世界の小規模水力発電市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)(Global Small Hydropower 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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