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市場調査レポート
商品コード
1620580

洋上風力タービンブレードの市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2024~2032年予測

Offshore Wind Turbine Blade Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2024 - 2032


出版日
ページ情報
英文 100 Pages
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2~3営業日
カスタマイズ可能
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洋上風力タービンブレードの市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2024~2032年予測
出版日: 2024年10月29日
発行: Global Market Insights Inc.
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

世界の洋上風力タービンブレード市場は、2023年に107億米ドルと評価され、2024~2032年にかけてCAGR 13.3%で大きく成長すると予測されています。

洋上風力タービンは、海上環境に設置するために特別に設計された大型の風力発電機であり、風力エネルギーを利用して電力を生産し、海底ケーブルを通じて岸に送電します。産業の情勢は、タービンブレードの製造とモニタリングにおける人工知能と予知保全技術の統合が進むにつれて進化しています。こうしたスマートな製造プロセスは、迅速なプロトタイピングとカスタマイズに道を開き、ブレード設計の技術的進歩を加速させています。さらに、材料の進歩により、強度を維持しながらより長く軽いブレードの製造が可能になり、その採用がさらに促進されています。

サイズ別に分類すると、90m以上セグメントは2032年までに3,650万米ドルを超えると予想されています。この成長の原動力となっているのは、風力タービンの効率を高め、各タービンからのエネルギー出力を最大化しようとする協調的な取り組みにより、より大型で強力な風力タービンに対する需要が高まっていることです。材料の進歩により、ブレードの耐久性と性能が向上しています。ローターの高速化と構造荷重の低減を可能にするブレード設計の革新により、超長ブレードは商業的なオフショアプロジェクトでますます現実味を帯びてきています。さらに、特に極端な気象条件下でのブレード設計を最適化するためのシミュレーションモデルの開発を目的とした政府のインセンティブは、市場の成長をさらに促進します。

容量では、5MW以上セグメントは、2032年までCAGR11.5%以上で成長すると予想されます。この成長の原動力となるのは、洋上風力発電所における大容量システムに対する旺盛な需要と、経済をもたらす技術の進歩です。平準化エネルギーコスト(LCOE)の削減により、様々な地域で大型タービンの導入がより現実的になっています。再生可能エネルギーに対する支援的な規制の枠組みや財政的なインセンティブは、市場力学を強化すると予想されます。さらに、洋上風力エネルギー生産における施策と費用対効果に関する考慮は、将来を形成する上で重要な役割を果たすと考えられます。

市場範囲
開始年 2023年
予測年 2024~2032年
開始金額 107億米ドル
予測金額 454億米ドル
CAGR 13.3%

アジア太平洋の洋上風力タービンブレード市場は、2032年までに355億米ドルを超えると予測されています。アジア太平洋諸国は、野心的な洋上風力エネルギー目標を設定し、このセグメントの成長を促進する支援的な政府施策を実施しています。厳しい海洋条件に耐えられるよう設計された高性能タービンブレードへの需要が高まっており、市場の成長と拡大を後押ししています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 産業洞察

  • 産業エコシステム
  • 規制状況
  • 産業への影響要因
    • 促進要因
    • 産業の潜在的リスク・課題
  • 成長可能性分析
  • ポーター分析
  • PESTEL分析

第4章 競合情勢

  • イントロダクション
  • 戦略ダッシュボード
  • イノベーションと技術の展望

第5章 市場規模・予測:サイズ別、2021~2032年

  • 主要動向
  • 31~60m
  • 61~90m
  • 90m以上

第6章 市場規模・予測:容量別、2021~2032年

  • 主要動向
  • 3MW以下
  • 3~5MW
  • 5MW以上

第7章 市場規模・予測:材料別、2021~2032年

  • 主要動向
  • 炭素繊維
  • ガラス繊維

第8章 市場規模・予測:地域別、2021~2032年

  • 主要動向
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • アイルランド
    • ドイツ
    • デンマーク
    • フランス
    • オランダ
    • ベルギー
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • ベトナム
    • 台湾
  • 中東・アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • チリ
    • アルゼンチン

第9章 企業プロファイル

  • Doosan Heavy Industries & Construction
  • Envision Energy
  • GE Renewable Energy
  • Goldwind
  • Hitachi Energy
  • MingYang Smart Energy
  • Nordex SE
  • Senvion
  • Shanghai Electric Wind Power
  • Suzlon Energy
  • Vestas Wind Systems
目次
Product Code: 12018

The Global Offshore Wind Turbine Blade Market was valued at USD 10.7 billion in 2023 and is projected to experience significant growth at 13.3% CAGR from 2024 to 2032. Offshore wind turbines are large, wind-powered generators specifically designed for installation in maritime environments, where they harness wind energy to produce electricity, which is then transmitted to shore via underwater cables. The industry's landscape is evolving with the increasing integration of artificial intelligence and predictive maintenance technologies in the manufacturing and monitoring of turbine blades. These smart manufacturing processes are paving the way for rapid prototyping and customization, accelerating technological advancements in blade design. Additionally, advances in materials have enabled the production of longer and lighter blades that maintain their strength, further promoting their adoption.

When categorized by size, the segment of blades greater than 90 meters is expected to exceed USD 36.5 million by 2032. This growth is driven by a rising demand for larger and more powerful wind turbines, as there is a concerted effort to enhance efficiency and maximize energy output from each turbine. Advancements in materials are improving the durability and performance of blades. Innovations in blade designs that allow for higher rotor speeds and reduced structural loads are making ultra-long blades increasingly viable for commercial offshore projects. Moreover, government incentives aimed at developing simulation models for optimizing blade design-especially in extreme weather conditions-will further propel market growth.

In terms of capacity, the segment for turbines exceeding 5 megawatts is anticipated to grow at a CAGR of over 11.5% through 2032. This growth is fueled by a strong demand for high-capacity systems in offshore wind farms, along with technological advancements that lead to economies of scale. The reduction of the Levelized Cost of Energy (LCOE) has made larger turbine deployments more feasible in various regions. Supportive regulatory frameworks and financial incentives for renewable energy are expected to enhance market dynamics. Additionally, considerations related to policy and cost-effectiveness in offshore wind energy production will play a crucial role in shaping the future.

Market Scope
Start Year2023
Forecast Year2024-2032
Start Value$10.7 Billion
Forecast Value$45.4 Billion
CAGR13.3%

In the Asia Pacific, the offshore wind turbine blade market is projected to surpass USD 35.5 billion by 2032, fueled by increasing funds in renewable energy and advancements in turbine technology across the region. Countries within Asia Pacific are setting ambitious offshore wind energy targets and implementing supportive government policies that foster growth in this sector. There is a growing demand for high-performance turbine blades designed to endure challenging marine conditions, driving the market growth and expansion.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

  • 1.1 Research Design
  • 1.2 Base estimates & calculations
  • 1.3 Forecast model
  • 1.4 Primary research & validation
    • 1.4.1 Primary sources
    • 1.4.2 Data mining sources
  • 1.5 Market Definitions

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem
  • 3.2 Regulatory landscape
  • 3.3 Industry impact forces
    • 3.3.1 Growth drivers
    • 3.3.2 Industry pitfalls & challenges
  • 3.4 Growth potential analysis
  • 3.5 Porter's analysis
    • 3.5.1 Bargaining power of suppliers
    • 3.5.2 Bargaining power of buyers
    • 3.5.3 Threat of new entrants
    • 3.5.4 Threat of substitutes
  • 3.6 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive landscape, 2024

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Strategic dashboard
  • 4.3 Innovation & technology landscape

Chapter 5 Market Size and Forecast, By Size, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 31 - 60 m
  • 5.3 61 - 90 m
  • 5.4 >90 m

Chapter 6 Market Size and Forecast, By Capacity, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 < 3 MW
  • 6.3 3 - 5 MW
  • 6.4 > 5 MW

Chapter 7 Market Size and Forecast, By Material, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Carbon Fiber
  • 7.3 Glass Fiber

Chapter 8 Market Size and Forecast, By Region, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 U.S.
    • 8.2.2 Canada
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 UK
    • 8.3.2 Ireland
    • 8.3.3 Germany
    • 8.3.4 Denmark
    • 8.3.5 France
    • 8.3.6 Netherlands
    • 8.3.7 Belgium
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 China
    • 8.4.2 Japan
    • 8.4.3 South Korea
    • 8.4.4 Vietnam
    • 8.4.5 Taiwan
  • 8.5 Middle East & Africa
    • 8.5.1 South Africa
    • 8.5.2 Egypt
  • 8.6 Latin America
    • 8.6.1 Brazil
    • 8.6.2 Chile
    • 8.6.3 Argentina

Chapter 9 Company Profiles

  • 9.1 Doosan Heavy Industries & Construction
  • 9.2 Envision Energy
  • 9.3 GE Renewable Energy
  • 9.4 Goldwind
  • 9.5 Hitachi Energy
  • 9.6 MingYang Smart Energy
  • 9.7 Nordex SE
  • 9.8 Senvion
  • 9.9 Shanghai Electric Wind Power
  • 9.10 Suzlon Energy
  • 9.11 Vestas Wind Systems