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市場調査レポート
商品コード
1503387
波エネルギー・潮汐エネルギー市場の2030年までの予測:コンポーネント別、ロケーション別、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析Wave & Tidal Energy Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Component (Turbines, Generators, Subsea Cables and Other Components), Location, Technology, Application, End User and By Geography |
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カスタマイズ可能
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波エネルギー・潮汐エネルギー市場の2030年までの予測:コンポーネント別、ロケーション別、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析 |
出版日: 2024年06月06日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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Stratistics MRCによると、世界の波エネルギー・潮汐エネルギー市場は2024年に10億2,000万米ドルを占め、2030年には175億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは9.4%です。
波力エネルギーと潮汐エネルギーは、海洋の動きから得られる再生可能なエネルギーです。波エネルギーは、風によって発生する表面波の上下運動を利用し、点吸収器や振動水柱などの様々な技術によって電力に変換します。一方、潮汐エネルギーは、月と太陽の引力によって引き起こされる潮の干満からエネルギーを得る。
2020年の世界波エネルギー・潮汐エネルギー開発報告書(WSHPDR)によると、波エネルギー・潮汐エネルギーは世界の総電力設備容量の約1.5%、総再生可能エネルギー容量の4.5%、総水力発電容量の7.5%を占めています。
再生可能エネルギー目標への注目の高まり
世界各国政府は、二酸化炭素排出量の削減とエネルギー安全保障の強化という野心的な目標を設定し、波エネルギー・潮汐エネルギーのような持続可能なエネルギー源への投資を奨励しています。このような取り組みは、研究開発を促進し、技術効率を向上させ、規模の経済によってコストを下げ、市場機会を拡大します。さらに、海洋エネルギーの予測可能な性質は、信頼性の高い発電を保証するため、波エネルギー・潮汐エネルギーは、世界の長期的な再生可能エネルギー目標の達成に不可欠なものとなっています。
環境への影響
波エネルギー・潮汐エネルギープロジェクトは、海洋生態系や野生生物の生息地への妨害など、環境に影響を与える可能性があります。波力変換装置や潮流タービンなどのインフラの設置や運用は、魚類や海洋哺乳類の行動に影響を与え、土砂輸送を混乱させ、沿岸のプロセスを変化させる可能性があります。こうした影響に対する懸念は、厳しい規制要件、プロジェクトの遅延、緩和措置のための操業コストの増加、市民の反対につながる可能性があります。
有利な規制の枠組みとインセンティブ
政府は、波・潮汐プロジェクトを含む再生可能エネルギー開発を促進するために、固定価格買取制度、税額控除、補助金、助成金などのインセンティブを提供することが多いです。明確で支持的な規制政策は、プロジェクトの承認を合理化し、グリッド統合を促進し、環境基準の遵守を保証します。こうした措置は、民間資本を呼び込むだけでなく、技術やプロジェクト管理におけるイノベーションを促進し、波エネルギー・潮汐エネルギーソリューションの商業的実現可能性と拡張性を促進します。
技術的課題
波エネルギー・潮汐エネルギーの技術的課題には、過酷な海洋環境に耐える堅牢な装置、エネルギー変換効率の最適化、長期にわたる信頼性の確保などがあります。こうした課題は、高い開発コストや、性能やメンテナンスに関する不確実性につながります。こうした要因が投資家を躊躇させ、プロジェクト・リスクを増大させ、市場の成長を鈍化させています。
COVID-19の影響
COVID-19の流行は、プロジェクトのスケジュールの遅延、サプライチェーンの混乱、経済の不確実性による投資の減少を引き起こし、波エネルギー・潮汐エネルギー市場に影響を与えました。封鎖措置により現場での建設やテストが妨げられ、プロジェクトの展開や運用の進歩に遅れが生じました。こうした課題にもかかわらず、政府や業界利害関係者は研究開発努力を支援し続け、経済状況が安定し再生可能エネルギーへの需要が持続するにつれて成長を再開することを目指しています。
予測期間中、発電分野が最大となる見込み
発電分野は有利な成長が見込まれます。波力エネルギーと潮汐エネルギーは、有望な再生可能エネルギー発電源です。波や潮の運動エネルギーを利用するこれらの技術は、自然の動きを電力に変換します。予測可能な発電パターンを提供し、送電網の安定に貢献します。化石燃料に代わる持続可能なエネルギーとして、波エネルギー・潮汐エネルギーは世界のエネルギーミックスを多様化する上で大きな可能性を秘めています。
予測期間中にCAGRが最も高くなると予想されるのは商用セグメント
予測期間中、CAGRが最も速く成長すると予測されるのは商業セグメントです。波力エネルギーと潮汐エネルギーは、その再生可能な性質と予測可能な利用可能性から、商業用途でますます求められるようになっています。企業は、これらのエネルギーを効率的に利用する技術を開発し、信頼性の高い電力供給のためにグリッドシステムに統合することを目指しています。持続可能なエネルギー源として、波エネルギー・潮汐発電は、化石燃料への依存を減らそうとする商業企業にとって長期的な利益をもたらします。
アジア太平洋地域では、再生可能エネルギーへの注目の高まりと沿岸インフラ整備によって、波エネルギー・潮汐エネルギー市場が勢いを増しています。日本、韓国、オーストラリアのような国々は、波エネルギー・潮汐エネルギープロジェクトに多額の投資をして先導しています。これらの国々は、広大な海岸線と海洋工学における強力な技術力から利益を得ています。クリーン・エネルギーと二酸化炭素排出量削減を推進する政府の政策が、市場の成長をさらに後押ししています。
北米では、政府と民間部門がエネルギー源の多様化と温室効果ガス排出量の削減を目指しているため、波エネルギー・潮汐エネルギー市場が成長しています。米国とカナダは、豊富な海岸線と強力な技術的専門知識を背景に、波エネルギー・潮汐エネルギー技術の研究・開発・展開をリードしています。資金援助、規制の枠組み、産学連携などの取り組みが、技術革新とプロジェクトの拡張性を促進しています。
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.
According to Stratistics MRC, the Global Wave & Tidal Energy Market is accounted for $1.02 billion in 2024 and is expected to reach $17.57 billion by 2030 growing at a CAGR of 9.4% during the forecast period. Wave and tidal energy refer to renewable forms of energy derived from the movement of oceans. Wave energy harnesses the up-and-down motion of surface waves generated by wind, converting it into electricity through various technologies such as point absorbers or oscillating water columns. Tidal energy, on the other hand, captures the energy from the ebb and flow of tides caused by gravitational forces from the moon and sun.
According to the World Wave and Tidal Energy Development Report (WSHPDR), 2020, wave and tidal energy represented approximately 1.5% of the world's total electricity installed capacity, 4.5% of the total renewable energy capacity, and 7.5% of the total hydropower capacity in the year.
Increasing focus on renewable energy goals
Governments worldwide are setting ambitious targets to reduce carbon emissions and enhance energy security, incentivizing investments in sustainable energy sources like wave and tidal energy. This commitment fosters research and development, improves technology efficiency, lowers costs through economies of scale, and expands market opportunities. Moreover, the predictable nature of ocean energy ensures reliable electricity generation, making wave and tidal energy integral to achieving long-term renewable energy goals globally.
Environmental impact
Wave and tidal energy projects can have environmental impacts such as disturbance to marine ecosystems and wildlife habitats. Installation and operation of infrastructure like wave energy converters and tidal turbines may affect fish and marine mammal behaviour, disrupt sediment transport, and alter coastal processes. Concerns over these impacts can lead to stringent regulatory requirements, project delays, increased operational costs for mitigation measures, and public opposition.
Favourable regulatory frameworks& incentives
Governments often offer incentives such as feed-in tariffs, tax credits, grants, and subsidies to promote renewable energy development, including wave and tidal projects. Clear and supportive regulatory policies streamline project approvals, facilitate grid integration, and ensure compliance with environmental standards. These measures not only attract private capital but also foster innovation in technology and project management, driving forward the commercial viability and scalability of wave and tidal energy solutions.
Technological challenges
Technological challenges in wave and tidal energy include the need for robust devices capable of withstanding harsh marine environments, optimizing energy conversion efficiency, and ensuring reliability over extended periods. These challenges lead to high development costs and uncertainties regarding performance and maintenance. Such factors deter investors and increase project risks, slowing market growth.
Covid-19 Impact
The covid-19 pandemic impacted the wave and tidal energy market by causing delays in project timelines, disruptions in supply chains, and reduced investment due to economic uncertainty. Lockdown measures hindered on-site construction and testing, leading to setbacks in project deployment and operational advancements. Despite these challenges, governments and industry stakeholders continued to support research and development efforts, aiming to resume growth as economic conditions stabilize and demand for renewable energy persists.
The power generation segment is expected to be the largest during the forecast period
The power generation segment is estimated to have a lucrative growth. Wave and tidal energy represent promising renewable sources for power generation. Harnessing the kinetic energy of waves and tides, these technologies convert natural movements into electricity. They offer predictable generation patterns, contributing to grid stability. As sustainable alternatives to fossil fuels, wave and tidal energy hold significant potential in diversifying the global energy mix.
The commercial segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The commercial segment is anticipated to witness the fastest CAGR growth during the forecast period. Wave and tidal energy are increasingly sought after in commercial applications for their renewable nature and predictable availability. Companies are developing technologies to harness these energies efficiently, aiming to integrate them into grid systems for reliable power supply. As sustainable energy sources, wave and tidal power offer long-term benefits for commercial enterprises seeking to reduce reliance on fossil fuels.
In the Asia-Pacific region, the wave and tidal energy market is gaining momentum driven by increasing focus on renewable energy sources and coastal infrastructure development. Countries like Japan, South Korea, and Australia are leading the way with significant investments in wave and tidal energy projects. These nations benefit from their extensive coastlines and strong technological capabilities in marine engineering. Government policies promoting clean energy and reducing carbon emissions further support market growth.
In North America, the wave and tidal energy market is growing as governments and private sectors seek to diversify energy sources and reduce greenhouse gas emissions. The United States and Canada lead in research, development, and deployment of wave and tidal energy technologies, driven by abundant coastlines and strong technical expertise. Initiatives such as funding support, regulatory frameworks, and collaborations between industry and academia are fostering innovation and project scalability.
Key players in the market
Some of the key players profiled in the Wave & Tidal Energy Market include Aquamarine Power, Atlantis Resources, AW-Energy, BioPower Systems, Bombora Wave Power, Carnegie Clean Energy, CorPower Ocean, Eco Wave Power, Minesto, OpenHydro, Orbital Marine Power, Pelamis Wave Power, Seabased, Tocardo International BV, Wello Oy, Mocean Energy.
In March 2024, Scottish renewable energy company Orbital Marine Power was confirmed as the technology partner for the proposed Orcas Power and Light Cooperative (OPALCO) site in Washington State's Rosario Strait near Blakely Island. This follows the U.S. Department of Energy's (DOE) selection of two marine energy projects to receive USD 6 million to develop a pilot site for tidal energy research, development, and demonstration in 2021.
In June 2021, Mocean Energy commenced testing its Blue X wave energy prototype at the European Marine Energy (EMEC) in Orkney. The wave energy machine was recently towed from Kirkwall to EMEC's Scapa flow test site for commission for initial sea trials.