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市場調査レポート
商品コード
2011932
風力タービン用複合材料の世界市場:繊維タイプ別、樹脂タイプ別、製造プロセス別、コンポーネント別、用途別、地域別 - 予測(~2030年)Wind Turbine Composites Market by Fiber Type (Glass, Carbon), Resin Type (Epoxy, Polyurethane), Manufacturing Process, Component (Blades, Nacelles), Application (Onshore, Offshore) and Region - Global Forecast to 2030 |
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カスタマイズ可能
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| 風力タービン用複合材料の世界市場:繊維タイプ別、樹脂タイプ別、製造プロセス別、コンポーネント別、用途別、地域別 - 予測(~2030年) |
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出版日: 2026年04月03日
発行: MarketsandMarkets
ページ情報: 英文 325 Pages
納期: 即納可能
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概要
世界の風力タービン用複合材料の市場規模は、2025年に推定176億7,000万米ドルであり、2030年までに288億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間にCAGRで10.3%の拡大が見込まれています。
再生可能エネルギーへの世界的な移行に加え、より大型で高性能なタービンへのニーズの増大が、風力タービン用複合材料市場の成長を後押ししています。メーカー各社が微風条件下でもエネルギーを効率的に取り込むために採用している、より長く空力特性に優れたブレードの開発には、最適な強度対重量比を実現する材料が求められます。
| 調査範囲 | |
|---|---|
| 調査対象期間 | 2021年~2030年 |
| 基準年 | 2024年 |
| 予測期間 | 2025年~2030年 |
| 単位 | 100万/10億米ドル |
| セグメント | 繊維タイプ、樹脂タイプ、製造プロセス、コンポーネント、用途 |
| 対象地域 | 欧州、北米、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米 |
ガラス繊維と炭素繊維強化ポリマーの組み合わせは、タービンが大きな機械的負荷に耐えつつ、タービンの駆動系やタワー支持構造の軽量化を実現する上で不可欠な材料特性を提供します。洋上風力発電所のプレゼンスが拡大し、稼働期間を通じて構造的完全性を維持しつつタービンの保守費用を削減するため、これらの材料の採用数が急速に伸びています。

「金額ベースでは、エポキシ樹脂が予測期間に2番目に高いCAGRを記録する見込みです。」
エポキシ樹脂は、その機械的特性により大型のタービンブレードを支えることが可能であるため、風力タービン用複合材料市場において2番目に高いCAGRを記録すると予測されています。エポキシ樹脂が市場をリードし続けているのは、メーカーが真空含浸工法(VARTM)へ移行しているためです。このプロセスでは、軽量かつ高性能な製品を製造するために、エポキシ樹脂特有の低収縮性と強力な接着性が求められます。洋上風力発電設備への需要の高まりと、リサイクル可能なエポキシ樹脂システムの開発が、力強い成長軌道をもたらしています。
「金額ベースでは、陸上風力タービンセグメントが予測期間に2番目に高いCAGRを記録する見込みです。」
陸上風力発電用途は主に、世界的な普及、洋上設備と比較した高いコスト効率から、風力タービン用複合材料市場において2番目に高いCAGRを記録すると予測されます。陸上風力発電は、確立されたサプライチェーンと単純な設置方法の恩恵を受けており、急速な拡大が可能であるのに対し、洋上風力発電はその潜在能力を最大限に発揮するまでに時間を要します。この確立されたセグメントが堅調な成長を維持しているのは、業界が既存のタービンを先進複合材料ブレードで継続的に更新しており、これにより低風速時でもより効率的なエネルギー回収が可能となっているためです。
「金額ベースでは、欧州が予測期間に2番目に高いCAGRを記録する見込みです。」
欧州が風力タービン用複合材料市場において2番目に高いCAGRを記録すると予測されています。これは、同地域が広範な洋上風力プロジェクトを実施していることに加え、2030年までに再生可能エネルギー技術の採用率を40%とすることを義務付けるネットゼロ産業法(NZIA)を通じて、厳格な施行メカニズムを確立しているためです。同地域の成長は、成熟した研究開発(R&D)エコシステムによってさらに加速されています。このエコシステムは、欧州の持続可能性基準に準拠した完全リサイクル可能なブレードの研究を通じて、循環型経済プログラムを確立しています。また、古い風力発電所をより大型で高効率なタービンに置き換えるという現在の動向が、エネルギー効率を向上させる先進の炭素繊維・ガラス繊維複合材料への需要を促進しています。
当レポートでは、世界の風力タービン用複合材料市場について調査分析し、主な促進要因と抑制要因、製品開発とイノベーション、競合情勢に関する知見を提供しています。
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
第2章 エグゼクティブサマリー
第3章 重要な知見
- 風力タービン用複合材料市場における企業にとって魅力的な機会
- 風力タービン用複合材料市場:用途別、地域別
- 風力タービン用複合材料市場:繊維タイプ別
- 風力タービン用複合材料市場:樹脂タイプ別
- 風力タービン用複合材料市場:製造プロセス別
- 風力タービン用複合材料市場:コンポーネント別
- 風力タービン用複合材料市場:国別
第4章 市場の概要
- 市場力学
- 促進要因
- 抑制要因
- 機会
- 課題
- アンメットニーズとホワイトスペース
- 風力タービン用複合材料市場におけるアンメットニーズ
- ホワイトスペースの機会
- 相互接続された市場と部門横断的な機会
- 相互接続された市場
- 部門横断的な機会
- 新たなビジネスモデルとエコシステムの変化
- 新たなビジネスモデル
- エコシステムの変化
- Tier 1/2/3企業による戦略的な動き
第5章 業界動向
- ポーターのファイブフォース分析
- マクロ経済指標
- GDPの動向と予測
- 世界の風力エネルギー業界の動向
- バリューチェーン分析
- エコシステム分析
- 価格設定の分析
- 平均販売価格:主要企業別
- 平均販売価格の推移:地域別
- 貿易分析
- 輸入シナリオ(HSコード7019)
- 輸出シナリオ(HSコード7019)
- 輸入シナリオ(HSコード681511)
- 輸出シナリオ(HSコード681511)
- 主な会議とイベント(2026年~2027年)
- カスタマービジネスに影響を与える動向/混乱
- 投資と資金調達のシナリオ
- ケーススタディ分析
- ガラス繊維ブレードがBERGEY WINDPOWERの風力タービンの性能を向上させる
- QUANTUMの樹脂注入技術が風力タービンコンポーネントを変革する
- 炭素繊維強化プラスチックスパーキャップ:メガ風力ブレードの剛性の向上
- 風力タービン用複合材料市場に対する2025年の米国関税の影響
- 主な関税率
- 価格の影響の分析
- 国/地域への影響
- 最終用途産業への影響
第6章 技術、特許、デジタル技術、AIの採用による戦略的破壊
- 主な新技術
- 真空含浸工法(VARTM)
- フィラメントワインディング
- プルトリュージョン
- プリプレグ成形
- 補完技術
- AFP
- 積層造形(3Dプリンティング)
- 技術/製品ロードマップ
- 短期|基盤構築と初期商業化(2025年~2027年)
- 中期|拡張と標準化(2027年~2030年)
- 長期|大規模な商業化と破壊的変化(2030年~2035年以降)
- 特許分析
- 調査手法
- 文献タイプ
- 考察
- 特許の法的地位
- 管轄権分析
- 上位出願者
- GEN ELECTRICによる特許のリスト
- 将来の用途
- 浮体式洋上風力発電所:深海設置向け先進軽量複合材料ブレード・構造
- 超大型ローターシステム:高強度複合材料により1億枚を超えるブレードを実現し、エネルギー収量を向上させる
- リサイクル可能ブレード技術:持続可能な熱可塑性樹脂とバイオベース複合材料ソリューション
- 洋上過酷環境:タービン寿命を延ばす耐腐食性複合材料構造
- ハイブリッド材料システム:性能を最適化する炭素繊維複合材料とガラス繊維複合材料の統合
- 風力タービン用複合材料市場に対するAI/生成AIの影響
- 主なユースケースと市場の将来性
- 風力タービン用複合材料加工におけるベストプラクティス
- 風力タービン用複合材料市場におけるAI導入のケーススタディ
- 相互接続された隣接エコシステムと市場参入企業への影響
- 風力タービン用複合材料市場における生成AIの採用に対する顧客の準備状況
- 成功事例と実世界での応用例
- SIEMENS GAMESA:AIを活用した製造と品質保証
- VESTAS:構造健全性のためのデジタルツイン統合
- LM WIND POWER:ジェネレーティブデザイン・循環型経済
第7章 持続可能性と規制情勢
- 地域の規制と遵守事項
- 規制機関、政府機関、その他の組織
- 業界標準
- 持続可能性への取り組み
- 持続可能性への影響と規制政策構想
- 認証、ラベル表示、環境基準
第8章 顧客情勢と購買行動
- 意思決定プロセス
- バイヤーのステークホルダーと購入評価基準
- 購買プロセスにおける主なステークホルダー
- 購入基準
- 採用障壁と内部課題
- さまざまな用途におけるアンメットニーズ
- 市場の収益性
- 潜在的な収益
- コスト動向
- 利益拡大の機会:用途別
第9章 風力タービン用複合材料市場:樹脂タイプ別
- エポキシ
- ポリウレタン
- その他の樹脂タイプ
第10章 風力タービン用複合材料市場:繊維タイプ別
- ガラス繊維
- 炭素繊維
- その他の繊維タイプ
第11章 風力タービン用複合材料市場:製造プロセス別
- VARTM/VI
- フィラメントワインディング
- その他の製造プロセス
第12章 風力タービン用複合材料市場:コンポーネント別
- ブレード
- ナセル
- その他のコンポーネント
第13章 風力タービン用複合材料市場:用途別
- 陸上風力タービン
- 洋上風力タービン
第14章 風力タービン用複合材料市場:地域別
- 北米
- 北米の風力タービン用複合材料市場:繊維タイプ別
- 北米の風力タービン用複合材料市場:樹脂タイプ別
- 北米の風力タービン用複合材料市場:製造プロセス別
- 北米の風力タービン用複合材料市場:コンポーネント別
- 北米の風力タービン用複合材料市場:用途別
- 北米の風力タービン用複合材料市場:国別
- 欧州
- 欧州の風力タービン用複合材料市場:繊維タイプ別
- 欧州の風力タービン用複合材料市場:樹脂タイプ別
- 欧州の風力タービン用複合材料市場:製造プロセス別
- 欧州の風力タービン用複合材料市場:コンポーネント別
- 欧州の風力タービン用複合材料市場:用途別
- 欧州の風力タービン用複合材料市場:国別
- アジア太平洋
- アジア太平洋の風力タービン用複合材料市場:繊維タイプ別
- アジア太平洋の風力タービン用複合材料市場:樹脂タイプ別
- アジア太平洋の風力タービン用複合材料市場:製造プロセス別
- アジア太平洋の風力タービン用複合材料市場:コンポーネント別
- アジア太平洋の風力タービン用複合材料市場:用途別
- アジア太平洋の風力タービン用複合材料市場:国別
- 南米
- 南米の風力タービン用複合材料市場:繊維タイプ別
- 南米の風力タービン用複合材料市場:樹脂タイプ別
- 南米の風力タービン用複合材料市場:製造プロセス別
- 南米の風力タービン用複合材料市場:コンポーネント別
- 南米の風力タービン用複合材料市場:用途別
- 南米の風力タービン用複合材料市場:国別
- 中東・アフリカ
- 中東・アフリカの風力タービン用複合材料市場:繊維タイプ別
- 中東・アフリカの風力タービン用複合材料市場:樹脂タイプ別
- 中東・アフリカの風力タービン用複合材料市場:製造プロセス別
- 中東・アフリカの風力タービン用複合材料市場:コンポーネント別
- 中東・アフリカの風力タービン用複合材料市場:用途別
- 中東・アフリカの風力タービン用複合材料市場:国別
第15章 競合情勢
- 概要
- 主要参入企業の戦略/強み
- 収益分析
- 市場シェア分析
- TORAY INDUSTRIES, INC.
- EXXONMOBIL CORPORATION
- EVONIK
- CHINA JUSHI CO., LTD.
- CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP CORPORATION
- ブランド/製品の比較
- 企業の評価マトリクス:主要企業(2024年)
- 企業の評価と財務指標
- 競合シナリオ
第16章 企業プロファイル
- 主要企業
- GURIT SERVICES AG
- CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP CORPORATION
- HEXCEL CORPORATION
- TORAY INDUSTRIES, INC.
- CHINA JUSHI CO., LTD.
- ROCHLING SE & CO. KG
- SGL CARBON
- DOWAKSA
- EXEL COMPOSITES
- EVONIK
- ARKEMA
- TEIJIN LIMITED
- OWENS CORNING
- EXXONMOBIL CORPORATION
- HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC
- その他の企業
- PULTREX
- EPSILON COMPOSITE
- AERON COMPOSITE LIMITED
- WESTLAKE CORPORATION
- ELAN COMPOSITES
- NORTHERN LIGHT COMPOSITES
- JIUDING NEW MATERIAL CO., LTD.
- HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS
- INDORE COMPOSITE
- RELIANCE INDUSTRIES LTD.





