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市場調査レポート
商品コード
1641781
クリーンエネルギーインフラの世界市場:インフラタイプ別、最終用途別 - 機会分析と産業予測、2024年~2033年Clean Energy Infrastructure Market By Infrastructure Type, By End-Use : Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2024-2033 |
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クリーンエネルギーインフラの世界市場:インフラタイプ別、最終用途別 - 機会分析と産業予測、2024年~2033年 |
出版日: 2024年11月01日
発行: Allied Market Research
ページ情報: 英文 289 Pages
納期: 2~3営業日
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世界のクリーンエネルギーインフラ市場は、2023年に7,000億米ドルとなり、2033年までには1兆8,000億米ドルに達し、2024年から2033年までのCAGRは9.2%で成長すると推定されています。
クリーンエネルギーインフラとは、風力、太陽光、水力、地熱、バイオエネルギーなど再生可能で環境に優しいエネルギー源からエネルギーを発電、貯蔵、分配、管理するシステム、施設、技術のネットワークを指します。これらのインフラは、従来の化石燃料に基づくエネルギー生産が環境に与える影響を軽減するよう設計された、持続可能なエネルギーシステムへの世界のシフトにおいて、極めて重要な役割を果たしています。このシフトは、気候変動、天然資源の枯渇、エネルギー安全保障の必要性に対する懸念の高まりによって推進されています。クリーンエネルギーインフラは、環境に害を与えることなく二酸化炭素排出量を削減し、経済・社会開発を促進するという世界の目標を達成するために不可欠です。
技術の進歩は、クリーンエネルギーインフラの変革において極めて重要な役割を果たしており、効率と価格の両立を推進しています。技術革新の主要分野のひとつがエネルギー貯蔵です。電池技術、特にリチウムイオンや、固体電池やフロー電池などの次世代ソリューションの進歩は、再生可能エネルギーのより信頼性の高い貯蔵を可能にしています。これにより、風力や太陽光のような断続的なエネルギー源を、余剰エネルギーを確実に貯蔵し、発電量が低い期間に展開することで、より適切に管理することができます。大規模なエネルギー貯蔵システムは、電力網への統合が進んでおり、供給を安定させ、24時間365日のクリーンエネルギー発電への移行を可能にしています。国際再生可能エネルギー機関によると、2022年の世界の水力発電設備容量は1,393ギガワット(GW)に達し、2021年比で2.19%増加しました。水力発電の設備容量は、今後の水力発電プロジェクトや技術の進歩によって増加すると予想されます。これらすべての要因が、予測期間中の世界のクリーンエネルギーインフラ市場の成長を促進すると予想されます。
しかし、初期投資コストの高さは、クリーンエネルギーインフラの拡大にとって大きな課題となっています。太陽光発電所や風力発電所などの再生可能エネルギープロジェクトの建設や、既存のエネルギーグリッドへの必要なアップグレードには、多額の先行投資資金が必要となります。これらのコストは、先端技術の調達だけでなく、設置、土地の取得、より広い送電網との統合も含みます。資金調達へのアクセスが限られている地域、特に新興諸国にとって、このようなプロジェクトを開始するために必要な資金を確保することは、手ごわい障壁となり得ます。このような資金面のハードルは、これらの技術が長期的な経済的・環境的利益をもたらすにもかかわらず、クリーンエネルギーの採用をしばしば遅らせます。
民間部門は、政府の強力なインセンティブや収益性の保証がなければ、再生可能エネルギーのインフラに多額の投資をすることに消極的です。伝統的な化石燃料エネルギー源は、サプライチェーンやインフラが確立していることが多く、短期的には経済的に魅力的です。その結果、再生可能エネルギープロジェクトは、初期費用が高く、長期的な収益に依存するため、市場環境の変動や政策転換に左右される可能性があり、よりリスクの高い投資と認識されています。これらすべての要因が、世界のクリーンエネルギーインフラ市場の成長を妨げています。
マイクログリッドと分散型発電技術の台頭は、地域レベルでのエネルギー生産と消費を可能にし、大規模な集中型エネルギーグリッドへの依存を減らします。この変化は、エネルギーインフラが不安定な地域や自然災害の多い地域では特に魅力的で、分散型システムはエネルギーの安全性と回復力を提供します。さらに、分散型システムは、コミュニティや企業がエネルギー需要を発電、貯蔵、管理する力を与え、クリーンエネルギー製品やサービスの新たな市場を創出しています。2022年12月、Bangalore Electricity Supply Company Limited(BESCOM)は、系統連系屋根上ソーラー・イニシアチブの第2段階を開始しました。このフェーズはソーラーパネルの設置拡大を目的としたもので、BESCOMは連邦新再生可能エネルギー省(MNRE)から10MWのソーラー容量を導入するよう指令を受けました。この取り組みは、分散型エネルギー発電を奨励する広範な戦略の一環です。2022年11月、ミシガン州の分散型発電プログラムは37%増加し、3,709の新規顧客を迎えました。この増加により、参加者総数は14,262人となり、分散型発電の設置件数は14,446件となりました。このプログラムは主に太陽光発電に焦点を当て、顧客が自家発電を行い、家庭のエネルギー費用を削減できるようにするものです。これらすべての要因が、世界のクリーンエネルギーインフラ市場に新たな成長機会を提供すると予想されます。
クリーンエネルギーインフラ市場は、インフラタイプ、最終用途、地域に区分されます。インフラタイプ別では、発電設備、エネルギー貯蔵システム、トランスミッション、配電ネットワークに分類されます。最終用途ベースでは、市場は住宅用、商業用、産業用に分類されます。地域別では北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分類されます。
インフラタイプ別では、発電施設分野が市場を独占しており、予測期間中のCAGRは9.2%です。クリーンエネルギーインフラは発電施設において重要な役割を果たし、化石燃料から持続可能なエネルギー源への移行を可能にします。公益事業規模の太陽光発電所では、ソーラートラッカーやエネルギー貯蔵システムといった先進技術の利用が効率を高めています。ソーラートラッカーは、PVパネルが太陽の進路に沿うことを可能にし、一日を通してエネルギーを最大限に取り込みます。蓄電池は、曇天時や夜間に使用する余剰電力を蓄えることで、間欠性の問題に対処します。
最終用途別では、予測期間中のCAGRが8.9%である産業分野が市場を独占しています。産業部門のクリーンエネルギー移行における最重要戦略のひとつは、再生可能エネルギー源の統合です。太陽光発電と風力発電は、その拡張性とコストの低下により、有力な選択肢として浮上しています。現在、多くの産業施設では、太陽エネルギーを利用するため、屋上や敷地内にソーラーパネルを設置しています。太陽光や風力に加え、有機廃棄物や製品別を利用できる産業では、バイオマスエネルギーが人気を集めています。バイオマスは電気や熱に変換できるため、従来のエネルギー源に代わる持続可能なエネルギー源となります。製紙、食品加工、農業など、大量の有機廃棄物を排出する産業は、バイオマスエネルギーシステムの恩恵を受けるのに特に適した立場にあります。
地域別に見ると、市場は北米、欧州、アジア太平洋、中東、ラテンアメリカで分析されています。アジア太平洋は、2023年に世界のクリーンエネルギーインフラ市場シェアの3分の1以上を占め、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。アジア太平洋は、主要なクリーンエネルギー部品の世界の製造拠点です。中国はソーラーパネルの世界生産を独占しており、世界供給のかなりのシェアを生産しています。同国の広範な製造能力は風力タービンやバッテリーにも及んでおり、エネルギー貯蔵や電気自動車に不可欠なリチウムイオンバッテリーの生産では中国と韓国がリードしています。
主要な調査結果
本レポートで可能なカスタマイズ(追加費用とスケジュールが必要です。)
The global clean energy infrastructure market was valued at $0.7 trillion in 2023 and is estimated to reach $1.8 trillion by 2033, growing at a CAGR of 9.2% from 2024 to 2033.
Clean energy infrastructure refers to the network of systems, facilities, and technologies that generate, store, distribute, and manage energy from renewable and environmentally friendly sources such as wind, solar, hydropower, geothermal, and bioenergy. These infrastructures play a pivotal role in the global shift toward sustainable energy systems, designed to mitigate the environmental impacts of traditional fossil fuel-based energy production. This shift is driven by growing concerns about climate change, the depletion of natural resources, and the need for energy security. Clean energy infrastructure is essential for achieving global targets for reducing carbon emissions and promoting economic and social development without harming the environment.
Technological advancements are playing a pivotal role in transforming clean energy infrastructure, driving both efficiency and affordability. One of the key areas of innovation is energy storage. Advances in battery technology, particularly lithium-ion and next-generation solutions such as solid-state and flow batteries, are enabling more reliable storage of renewable energy. This allows for better management of intermittent energy sources like wind and solar by ensuring that surplus energy can be stored and deployed during periods of low generation. Large-scale energy storage systems are increasingly being integrated into power grids, stabilizing supply and enabling the shift to 24/7 clean energy generation. According to the International Renewable Energy Agency, in 2022, the global hydropower installed capacity reached 1,393 gigawatts (GW), representing a rise of 2.19% compared to 2021. The hydropower installed capacity is expected to grow with the upcoming hydro projects and technological advancements. All these factors are expected to drive the growth of the global clean energy infrastructure market during the forecast period.
However, High initial investment costs present a significant challenge to the expansion of clean energy infrastructure. The construction of renewable energy projects such as solar plants, wind farms, and the necessary upgrades to existing energy grids demands substantial upfront capital. These costs encompass not only the procurement of advanced technology but also the installation, land acquisition, and integration with the broader power grid. For regions with limited access to financing, particularly developing countries, securing the necessary funds to initiate such projects can be a formidable barrier. This financial hurdle often delays the adoption of clean energy, despite the long-term economic and environmental benefits these technologies can deliver.
The private sector is reluctant to invest heavily in renewable energy infrastructure without strong government incentives or assurances of profitability. Traditional fossil fuel energy sources often have established supply chains and infrastructure, making them more financially attractive in the short term. As a result, renewable energy projects are perceived as riskier investments due to their higher initial costs and the reliance on long-term returns, which can be influenced by fluctuating market conditions and policy shifts. All these factors hamper the global clean energy infrastructure market growth.
The rise of microgrids and distributed generation technologies allows energy production and consumption at the local level, reducing dependence on large, centralized energy grids. This shift is particularly attractive in regions with unstable energy infrastructure or in areas prone to natural disasters, where decentralized systems offer energy security and resilience. Additionally, decentralized systems are empowering communities and businesses to generate, store, and manage their energy needs, creating a new market for clean energy products and services. In December 2022, Bangalore Electricity Supply Company Limited (BESCOM) launched Phase 2 of its grid-connected rooftop solar initiative. This phase aimed at expanding the installation of solar panels, with BESCOM receiving a directive from the Union Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) to deploy 10 MW of solar capacity. This effort is part of a broader strategy to encourage distributed energy generation. In November 2022, Michigan's distributed generation program experienced a 37% increase, welcoming 3,709 new customers. This growth brought the total number of participants to 14,262 and the total number of distributed generation installations to 14,446. The program primarily focused on solar energy, allowing customers to generate their own electricity and reduce their household energy expenses. All these factors are anticipated to offer new growth opportunities for the global clean energy infrastructure market.
The clean energy infrastructure market is segmented into infrastructure type, end-use, and region. On the basis of infrastructure type, the market is classified into power generation facilitates, energy storage systems, transmission, and distribution networks. On the basis of end-use, the market is classified into residential, commercial, and industrial. Based on region the market is divided into North America, Europe, Asia-Pacific, and LAMEA.
On the basis of infrastructure type, the power generation facilities segment is the dominated the market representing the CAGR of 9.2% during the forecast period. Clean energy infrastructure plays a vital role in power generation facilities, enabling the transition from fossil fuels to sustainable energy sources. In utility-scale solar power plants, the use of advanced technology such as solar trackers and energy storage systems enhances efficiency. Solar trackers allow PV panels to follow the sun's path, maximizing energy capture throughout the day. Energy storage, in the form of batteries, addresses the intermittency issue by storing excess electricity for use during cloudy periods or nighttime.
On the basis of end-use, the industrial segment is the dominated the market representing the CAGR of 8.9% during the forecast period. One of the foremost strategies in the industrial sector's clean energy transition is the integration of renewable energy sources. Solar and wind power have emerged as prominent choices due to their scalability and decreasing costs. Many industrial facilities are now installing solar panels on their rooftops or within their premises to harness solar energy. In addition to solar and wind, biomass energy is gaining traction in industries with access to organic waste or by-products. Biomass can be converted into electricity or heat, offering a sustainable alternative to traditional energy sources. Industries such as paper, food processing, and agriculture, which generate significant amounts of organic waste, are particularly well-positioned to benefit from biomass energy systems.
Region-wise, the market is analyzed across North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East, and Latin America. The Asia-Pacific region accounted for more than one-third of the global clean energy infrastructure market share in 2023 and is expected to maintain its dominance during the forecast period. Asia-Pacific is the world's manufacturing hub for key clean energy components. China dominates the global production of solar panels, producing a significant share of the world's supply. The country's extensive manufacturing capabilities extend to wind turbines and batteries, with China and South Korea leading in the production of lithium-ion batteries crucial for energy storage and electric vehicles.
The major players operating in the clean energy infrastructure market include NextEra Energy, Inc., Enel Spa, Iberdrola, Canadian Solar, First Solar, SunPower Corporation, ACCIONA ENERGIA, Suzlon Energy Limited, Adani Group., and Tata Power.
Key findings of the study
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