再生可能エネルギー分野における複合材料:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2026~2031年)
Composite Materials In Renewable Energy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2~3営業日
- 商品コード
- 2122489
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概要
Mordor Intelligenceによると、再生可能エネルギー分野における複合材料の市場規模は2025年に101億6,000万米ドルと評価され、2026年の109億7,000万米ドルから2031年までに161億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2026~2031年)におけるCAGRは7.99%となる見込みです。

本レポートでは、産業を繊維タイプ別(ガラス繊維強化プラスチック(GFRP)、その他)、樹脂マトリックス別(エポキシ、ポリエステル、その他)、製造プロセス別(真空インフュージョン、プリプレグ/オートクレーブ、その他)、用途別(風力発電、太陽光発電、その他)、地域別(アジア太平洋、北米、その他)に分類しています。市場予測は金額(米ドル)ベースで提示されています。
世界の再生可能エネルギー分野における複合材料市場の動向と洞察
金属構造物に比べた軽量化
複合材料への置き換えにより、洋上風力発電、水素タンク、潮力発電装置における構造物の質量が削減され、積載効率が向上し、輸送の物流負担が軽減されています。潮力発電用ブレードの重量を13.76%削減したことで、鋼製代替品と比較して発電出力が46.1%向上しました。航空宇宙セグメントでは、ライナーレス型V型炭素複合材料タンクの開発が、液体水素推進への移行を支えており、間接的に再生可能エネルギー用グレードの繊維に対する需要を増加させています。三菱化学のC/SiCセラミックマトリックス複合材料は1,500°Cに耐えることができ、ヘリオスタット受光器や核融合炉のハードウェアへの道を開いています。こうした進歩は、再生可能エネルギー市場において、複合材料がなぜ高温・腐食性環境下でアルミニウムや鋼に取って代わり続けているのかを如実に示しています。
風力タービンブレードの長尺化に伴う需要の高まり
Siemens・エナジーのローター直径276mの21MWプロトタイプは、ブレード長が150mに近づくにつれて、ガラス繊維だけでは達成不可能な剛性対重量比の目標を満たすために、炭素繊維製スパーキャップが必要となることを示しています。高靭性エポキシ樹脂による接合を可能にしたセグメント化されたブレード構造は、空力弾性的な完全性を維持しつつ、輸送を容易にします。ZEBRAコンソーシアムは、Arkema社の「エリウム(Elium)」樹脂を用いて、世界最大の完全リサイクル可能な熱可塑性樹脂製ブレードの開発を完了しました。これは、クローズドループ型プラットフォームに対する産業的な実用化が整ったことを示しています。天然繊維と合成繊維を混合したハイブリッド積層構造は、耐衝撃性を向上させるとともに、埋め込み炭素量を低減します。これは、2050年までに150GWを達成するというEUの洋上風力発電目標と合致しており、これにより世界の炭素繊維需要が倍増する可能性があります。
研究開発費と金型製造費の高額な設備投資
自動繊維配置ラインは1台あたり500万~1,000万米ドル、100メートルを超えるブレード用の金型は1セットあたり200万米ドルを超えるため、投資回収までに数年もの間、資本が拘束されます。認証プログラムは多くの場合5~7年を要し、中堅のイノベーターにとって運転資金の需要が長期化します。ヘクセル社が2025年に実施した3億米ドルの社債発行は、プロセス技術のリーダーシップを維持するために必要な資金力を如実に示しています。熱可塑性樹脂の採用はコストをさらに押し上げます。これは、オーブン、プレス機、溶接装置が熱硬化性樹脂の生産ラインとは異なるため、並行して設備を整備する必要が生じ、中小メーカーの競合力を阻害するからです。
セグメント分析
このセグメントは2025年に最大の売上高貢献を果たし、再生可能エネルギー市場における複合材料のシェアのうち、GFRPが54.70%を占めました。炭素繊維のCAGR8.39%は、ローター直径が120mを超えるケースを反映しており、そこでは剛性と疲労性能が、5~10倍のコストプレミアムを正当化しています。SGL Carbonによる80m以上のブレードの供給契約は、航空宇宙セグメントからエネルギーセグメントへの垂直統合の動きを示しています。バサルト繊維と天然繊維を混合したファイバーハイブリッド積層材は、埋め込み炭素を削減しつつ必要な弾性率を維持し、中規模タービンクラスの選択肢を拡大しています。ドイツにおけるバイオ由来リグニン繊維の調査は、将来的なコスト削減の手段となり得ますが、商業規模での生産量はまだ限定的です。リサイクル炭素繊維は、機械的リサイクルにより元の引張強度の60~70%が維持されるため、二次構造材への採用が着実に進んでいます。これにより、原料の多様化が進み、原料価格の変動も緩和されています。
エポキシ樹脂は、成熟したサプライチェーンと高い耐疲労性により、2025年においても売上高シェア45.20%を維持しました。しかし、OEM各社が循環型経済の要件を満たすべく競い合う中、バイオ樹脂と再生樹脂はCAGR7.88%で拡大しています。ダウ社とベスタス社は、層間靭性を高めつつ迅速なプルトラージョン加工を可能にする、ポリウレタン製スパーキャップ用化学組成の認定を取得しました。シコミン社のSGi 128バイオエポキシゲルコートは、再生可能原料を35%含有し、防火性に優れたソリューションを実現しています。エリウム社などの熱可塑性マトリックスは、修復性や溶融リサイクルという追加の利点を提供し、再生可能エネルギー市場における複合材料をクローズドループ経済へと転換させています。
地域別分析
アジア太平洋は、2025年の再生可能エネルギー分野における複合材料の市場規模の44.30%を占めており、2031年までCAGR8.03%で成長する見込みです。中国はエンドツーエンドのサプライチェーンを擁し、この地域の中心的存在となっていますが、2024年のリサイクル基準によりコンプライアンスコストが増加しており、これにより、現地に根ざした統合型大手企業が有利な立場に立っています。インドの24億米ドル規模の「水素ミッション」や、防衛セグメントにおける炭素繊維の推進は、国内生産へのインセンティブを強化しています。日本のペロブスカイトロードマップは、柔軟な複合材基板を活用して2040年までに38.3GWを達成することを目指しており、この転換は世界の太陽光モジュール構造を再構築する可能性があります。韓国は造船のノウハウを活用して洋上風力発電用複合材市場に参入しており、一方、オーストラリアは内陸のリザーバーで浮体式太陽光発電の実証実験を行っており、地域による使用事例の多様性を示しています。
北米では、「インフレーション削減法」による3,690億米ドルの資金提供の恩恵を受けており、国内調達比率による優遇措置が、テキサス州、ニューヨーク州、オンタリオ州における工場拡大を後押ししています。GE Vernovaによる6億米ドル規模の製造拠点拡充は、太平洋横断の物流リスクを低減するリショアリングの動きを象徴しています。カナダの航空宇宙用複合材料クラスターは、オートクレーブ外成形法の潮力タービン外殻への転用を支援しており、一方、メキシコではコスト競合労働力により、ソーラーラック輸出用のプルトラクション成形業者が集まっています。この地域の課題は、輸入への過度な依存を防ぐために繊維生産を拡大することですが、2027年までにこのギャップを埋めることを目指す合弁事業がいくつか進められています。
欧州は規制面での影響力を発揮し、リサイクル性や埋め込み炭素に関する世界の基準を主導しています。ZEBRAプロジェクトにおける熱可塑性樹脂製ブレードの成功は、欧州を技術の先駆者としての地位に押し上げています。ドイツのリグニン繊維パイロットラインは研究開発におけるリーダーシップを象徴している一方、フランスは航空宇宙セグメントの知見を活用して高弾性率プリプレグの改良を進めています。英国国立複合材料センター(National Composites Centre)のSusWINDプログラムは、複数のリサイクルチャネルの有効性を実証しており、OEMに設計の柔軟性をもたらしています。北海とバルト海における洋上風力発電の拡大が繊維需要の持続的な増加を牽引していますが、エネルギーコストの高騰により、利益率を維持するためには自動化が不可欠となっています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測(ME)シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 金属構造物に比べた軽量化
- 風力タービンブレードの長尺化に伴う需要の高まり
- 再生可能エネルギーの導入に対する政府の姿勢
- 熱可塑性リサイクル可能ブレードプラットフォームの商用化
- 浮体式太陽光発電設備と潮力発電設備における3Dプリンティング複合材料部品の採用拡大
- 市場抑制要因
- 研究開発費と金型製造費の高額な設備投資
- リサイクルと埋立禁止措置の遵守にかかるコスト
- 一部の複合材料の耐久性と耐火性に関する懸念
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 繊維タイプ別
- ガラス繊維強化プラスチック(GFRP)
- 炭素繊維強化プラスチック(CFRP)
- 繊維強化プラスチック(FRP)
- その他の繊維タイプ(ハイブリッド繊維、その他)
- 樹脂マトリックス別
- エポキシ
- ポリエステル
- ポリウレタン
- 熱可塑性樹脂
- バイオ樹脂・再生樹脂
- 製造プロセス別
- 真空インフュージョン
- プリプレグ/オートクレーブ
- 引抜成形
- 自動繊維配置・3Dプリンティング
- 圧縮成形(SMC、BMC)
- 用途別
- 風力発電
- 太陽光発電
- 水力発電
- その他の用途(グリーン水素とエネルギー貯蔵容器)
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- Changzhou Tiansheng New Materials Co. Ltd
- EPSILON Composite SAS
- EURO-COMPOSITES
- Evonik Industries AG
- Exel Composites
- GE Vernova
- Gurit Services AG
- Jiangsu Hengshen Co.,Ltd
- Hexcel Corporation
- HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS
- LM WIND POWER
- Mitsubishi Chemical Group Corporation
- Norco Composites & GRP
- Owens Corning
- Plastic Reinforcement Fabrics Ltd
- SGL Carbon
- Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.U
- Solvay
- TEIJIN LIMITED
- TORAY INDUSTRIES, INC.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2~3営業日