レポートの説明


予測期間

2024-2028

市場規模 (2022)

120.8億米ドル

CAGR (2023-2028)

5.19%

最も急成長しているセグメント

発電

最大の市場

ヨーロッパ


世界の波力エネルギー変換器市場は、
2022年に1208000万米ドルと評価されており、2028年までの予測期間中に5.19%CAGRで堅調な成長が見込まれています。波力エネルギー変換器(WEC)市場は、再生可能エネルギー部門の専門分野であり、海洋波の運動エネルギーと位置エネルギーを利用して電気に変換するように設計された技術の開発、製造、展開、および商業化に焦点を当てています。本質的に、WECは、波によって運ばれるエネルギーを捕捉し、それを使用可能な形態の電気に変換するために、海洋またはその他の水域に戦略的に配置されたデバイスまたはシステムです。この市場には、ポイントアブソーバー、振動水柱、減衰器、およびその他の革新的な設計を含む、さまざまなWEC技術が含まれています。WEC市場の主な目的は、海洋の膨大な未開発のエネルギーポテンシャルを活用して、よりクリーンで持続可能なエネルギー源への世界的な移行に貢献することです。 世界の海洋で発生する波力エネルギーは、予測可能性、安定した利用可能性、化石燃料に比べて環境への影響が最小限であることから、再生可能エネルギーとして非常に有望視されています。世界中の政府や組織が気候変動と闘い、温室効果ガスの排出を削減する取り組みを強化する中、波力エネルギー変換器市場は、信頼性が高く環境に優しい電力源を提供するとともに、世界のエネルギーミックスの多様化に貢献する上で極めて重要な役割を果たしています。この市場は、技術の進歩、政策支援、より持続可能なエネルギーの未来の追求によって進化し続けています。

主要な市場推進要因

増大するエネルギー需要と再生可能エネルギー目標

人口増加と工業化の進展により、世界のエネルギー需要は引き続き増加しています。同時に、気候変動と環境の持続可能性に対する懸念から、世界中の政府や組織が野心的な再生可能エネルギー目標を設定しています。これらの要因の組み合わせにより、波力エネルギーコンバーター (WEC) 市場の大きな推進力となっています。波力エネルギーは、各国がクリーンエネルギー目標を達成するのに役立つ有望な再生可能エネルギー源です。化石燃料とは異なり、波力エネルギーは豊富で予測可能であり、有害な温室効果ガスを排出しません。各国が炭素排出量の削減に努める中、WEC 技術はエネルギーミックスの重要な構成要素として注目を集めています。政府は、補助金、税制優遇措置、規制支援を通じて波力エネルギープロジェクトの開発を奨励しています。その結果、世界の WEC 市場は大幅な成長を遂げており、研究、開発、および商用化への投資が増加しています。 商業化の取り組み。

WEC技術の進歩

技術の進歩は、世界の WEC 市場の成長の重要な原動力です。長年にわたり、波力エネルギー変換器の設計と効率は大きく進歩してきました。これらの技術革新により、波力エネルギー抽出の信頼性とコスト効率が向上しました。注目すべき進歩の 1 つは、WEC デバイス用のより堅牢で耐久性のある材料の開発です。この材料は、過酷な海洋環境に耐え、メンテナンス コストを削減できます。さらに、制御システムと予測メンテナンス技術の改善により、WEC システムの信頼性が向上しました。さらに、高度な計算ツールとモデリング手法の採用により、エンジニアは WEC デバイスの設計を最適化して、最大限のエネルギーを捕捉できるようになりました。これらの技術開発により、再生可能エネルギー分野で波力エネルギーがより競争力のある選択肢になっています。

エネルギー安全保障への注目の高まり

エネルギー安全保障は、世界中の国々にとって重大な懸念事項です。輸入化石燃料に大きく依存すると、供給途絶や価格変動の影響を受けやすくなります。これらのリスクを軽減するために、多くの政府はエネルギー源の多様化を図っています。波力エネルギーは、地元で利用可能で予測可能なエネルギー源を提供し、外部サプライヤーへの依存を減らします。その結果、政府や電力会社は、エネルギー安全保障を強化し、化石燃料輸入に関連する地政学的リスクを軽減するために、WEC プロジェクトへの投資を増やしています

環境意識の高まり

消費者や利害関係者の間で環境意識が高まるにつれ、クリーンで持続可能なエネルギー源の採用が進んでいます。化石燃料が大気汚染や水質汚染、生息地の破壊など環境に悪影響を与えることから、再生可能エネルギーの代替手段が重視されるようになりました。波力エネルギーは、最も環境に優しいエネルギー源の 1 つと考えられています。波力エネルギーは海洋生態系への影響が最小限で、稼働中に大気汚染物質や温室効果ガスを排出しません。この環境に優しい特性により、WEC 技術は、環境規制が厳しく、自然環境を保護したい地域にとって魅力的な選択肢となっています。

経済的実現性と雇用創出

波力エネルギー プロジェクトの経済的実現可能性は、世界の WEC 市場の重要な推進力です。技術が進歩し、規模の経済が達成されるにつれて、波力エネルギーによる発電コストは低下すると予想されます。この傾向により、波力エネルギーは投資家やエネルギー開発者にとってより魅力的な選択肢となっています。さらに、WEC システムの導入により、製造、設置、保守の分野で雇用が創出されることも多く、特に沿岸地域では地域経済が活性化します。これらの経済的利益は、政府や企業が波力エネルギー インフラストラクチャの開発に投資する動機をさらに強めます。

国際協力と知識の共有

各国間の協力と世界規模の WEC コミュニティ内での知識共有は、業界の発展に重要な役割を果たします。多くの国が協力して、波力エネルギーの分野でのベスト プラクティス、研究成果、技術革新を共有しています。国際的なパートナーシップにより、WEC 技術の開発とプロジェクトの展開が迅速化されます。これらの協力は、グリッド統合、リソース評価、規制の枠組みなどの共通の課題に対処するのにも役立ち、世界の波力エネルギー コンバーター市場の成長を支援する環境を育みます。

結論として、世界の波力エネルギー変換器市場は、再生可能エネルギーの需要増加、技術の進歩、エネルギー安全保障への懸念、環境意識、経済的実現可能性、国際協力など、さまざまな要因の組み合わせによって推進されています。これらの推進要因が勢いを増し続けるにつれて、波力エネルギーの将来は有望になり、世界のクリーンエネルギーへの移行に大きく貢献する可能性があります。

政府の政策が市場を牽引する可能性が高い

固定価格買い取り制度と再生可能エネルギーのインセンティブ

固定価格買い取り制度(FiT)と再生可能エネルギーのインセンティブは、世界の波力発電(WEC)市場に大きな影響を与える重要な政府政策です。これらの政策は、WECプロジェクトの開発者と運営者に金銭的なインセンティブを提供し、波力エネルギーをより魅力的な投資にします。FiTの下では、政府は、指定された契約期間にわたって波力エネルギーから生成された電力の単位あたり固定の支払いを保証します。この保証された収入の流れは、プロジェクト開発者に予測可能な収入源を提供し、WECプロジェクトに関連する財務リスクを軽減します。さらに、税額控除、助成金、補助金などの再生可能エネルギーのインセンティブは、WECプロジェクトの財務的実行可能性をさらに高めます。政府は、再生可能エネルギーと気候変動緩和戦略の一環として、これらのインセンティブを使用してWEC技術の開発と展開を促進します。これらの政策は、波力エネルギーへの民間部門の投資を奨励し、イノベーションを推進し、 世界的なWEC市場の成長。

再生可能エネルギーポートフォリオ基準(RPS)とエネルギー移行目標

政府が設定する再生可能ポートフォリオ基準 (RPS) または同様のエネルギー移行目標では、国の総エネルギー生産量の一定割合を波力エネルギーを含む再生可能資源から得ることが義務付けられています。これらの政策は、WEC 技術の強力な市場推進力となります。政府は、再生可能エネルギーをエネルギーミックスに統合するための具体的な目標とタイムラインを設定します。これらの目標は、WEC 業界に明確さと長期計画を提供し、研究、開発、商業化への取り組みへの投資を促します。たとえば、欧州連合は、再生可能エネルギーの採用に関して野心的な目標を設定しており、2030 年までに最終エネルギー消費の 32% を再生可能エネルギーにすることを目標としています。このような目標は、ヨーロッパおよび同様の政策を持つ他の地域での WEC プロジェクトの展開を刺激します。

研究開発資金

研究開発 (R&D) に対する政府の資金提供は、WEC 部門におけるイノベーションの重要な推進力です。多くの政府は、学術機関と民間部門の両方で WEC R&D イニシアチブをサポートするために多額の予算を割り当てています。これらの資金は、WEC 技術の効率、信頼性、環境の持続可能性の向上に焦点を当てたプロジェクトをサポートすることがよくあります。また、業界関係者と研究機関のコラボレーションを促進し、イノベーションの文化を育むこともあります。政府支援の R&D プログラムは、新興の WEC 技術の商業化を加速し、最終的に波力エネルギーをより競争力のある信頼性の高い再生可能エネルギー源にします。

環境規制と許可

波力エネルギー プロジェクトの責任ある開発を確実にするために、政府は環境規制と許可手続きを実施しています。これらのポリシーは、海洋生態系、漁業、沿岸コミュニティを保護し、波力エネルギー リソースの持続可能な使用を促進するように設計されています。環境影響評価 (EIA) と許可要件により、WEC プロジェクトが地元の生態系と生物多様性に害を及ぼさないことが保証されます。政府はまた、騒音レベル、電磁場、および海洋生物へのその他の潜在的な影響の基準も設定しています。明確な規制の枠組みを提供することで、政府は環境問題に関連するリスクを軽減し、環境への悪影響を最小限に抑えながら WEC 市場が繁栄できるようにします。

グリッド統合サポート

波力エネルギーを既存のエネルギー グリッドに統合することは、複雑な作業になる可能性があります。政府は、グリッドの互換性と相互接続をサポートするポリシーを実施することで、この統合を促進する上で重要な役割を果たします。これらのポリシーには、グリッド オペレーターが波力エネルギーに対応するための金銭的インセンティブ、グリッド インフラストラクチャのアップグレードの合理化された許可プロセス、グリッド管理とストレージ技術を改善するための研究イニシアチブなどが含まれます。効率的なグリッド統合により、WEC システムから生成された電力が消費者に効果的に届けられ、波力エネルギーがエネルギー ミックスの信頼性が高くアクセスしやすい部分になります。

輸出と貿易促進

政府は、WEC の技術と専門知識の輸出と国際貿易を積極的に推進することがよくあります。この政策は、国内の製造業者と技術開発者が国際市場を開拓し、世界的なプロジェクトで協力することを奨励します。輸出促進政策には、貿易使節団、国際パートナーシップを確立するための外交努力、WEC 製品とサービスを輸出する企業に対する金銭的インセンティブなどが含まれます。政府は、国内消費だけでなく輸出市場においても、WEC 業界のリーダーになることの潜在的な経済的利益を認識しています。

結論として、政府の政策は世界の波力エネルギー変換器 (WEC) 市場に大きな影響を与えます。固定価格買い取り制度、再生可能エネルギーポートフォリオ基準、研究開発資金、環境規制、グリッド統合サポート、輸出促進などの政策はすべて、WEC 業界の成長と発展に貢献し、世界規模でより実行可能で持続可能なクリーンエネルギー源となっています

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主な市場の課題

技術的な複雑さと信頼性

世界の波力エネルギー変換器 (WEC) 市場は、技術的な複雑さと信頼性という大きな課題に直面しています。海洋波の力を一貫して利用できる効率的で信頼性の高い WEC システムの開発と導入は、決して簡単なことではありません。この課題には、いくつかの要因が関係しています。

過酷な海洋環境: WEC デバイスは、地球上で最も過酷な環境の 1 つで動作します。海の波、過酷な気象条件、腐食性の海水などの容赦ない力にさらされます。これらの要因により、機械の摩耗、構造的損傷、腐食が発生する可能性があり、これらはすべて WEC システムの信頼性に影響します。WEC デバイスの耐久性と寿命を確保することは、業界にとって大きな課題です。

複雑な機械および油圧システム: 多くの WEC 設計には、波の動的な力に耐える複雑な機械および油圧システムが関係しています。これらのシステムの機能性と信頼性を確保することは困難です。小さな故障でも発電量が失われ、メンテナンス コストが増加する可能性があるためです。さらに、これらのシステムの複雑さにより、製造およびメンテナンスの費用が増加する可能性があります。

エネルギー変換効率: エネルギー変換効率を最大化することは、WEC 市場における永続的な課題です。波エネルギーは本質的に変動性があり予測不可能であるため、このエネルギーを高効率で一貫して捕捉して電気に変換できるシステムを設計することは困難です。波の状態は急速に変化する可能性があり、WEC デバイスは最適なパフォーマンスを維持するためにこれらの変化に適応する必要があります。

遠隔地での保守と修理: WEC 設備の多くは遠隔地や沖合にあり、保守や修理のためのアクセスはロジスティック的に困難で費用もかかります。これらの場所で WEC システムを迅速かつ効率的に保守できるようにするのは、運用上の大きな課題です。

テストとプロトタイピングのコスト: WEC プロトタイプの開発とテストにはコストと時間がかかります。多くの設計では、パフォーマンスと信頼性を向上させるために、実際の状況で広範囲にわたるテストが必要です。テストとプロトタイピングに必要な資金を確保することは、業界の中小企業や新興企業にとって障壁となる可能性があります。

技術的な複雑さと信頼性の課題を克服することは、世界の WEC 市場の継続的な成長と成功に不可欠です。これらの課題に対処するには、研究開発の取り組みと、業界関係者と学術機関の協力が不可欠です。さらに、WEC 技術とテスト手順の標準化は、より信頼性が高くコスト効率の高いソリューションに貢献します。

初期資本コストと投資リスクが高い

初期資本コストの高さと投資リスクは、世界の波力エネルギー変換器 (WEC) 市場にとって大きな課題となっています。WEC システムの導入と商品化には多額の資金投資が必要になることが多く、この課題に寄与する主な要因がいくつかあります。

研究開発コスト: WEC 技術の開発と改良は、費用と時間のかかるプロセスです。企業は、商業化を検討する前に、研究、設計、試作に多額の投資をする必要があります。これらの先行研究開発コストは、特に新興企業や中小企業にとって障壁となる可能性があります。

製造および導入費用: WEC デバイスの製造と導入には多額の資本支出が必要です。過酷な海洋環境に耐えられる堅牢で信頼性の高いシステムを構築するにはコストがかかります。さらに、WEC デバイスの沖合への設置はコストがかかり、技術的にも困難で、特殊な船舶と設備が必要になります。

運用および保守コスト: WEC システムには、継続的な運用および保守コストが必要です。これには、デバイスの寿命と信頼性を確保するための定期的な検査、修理、保守が含まれます。多くの WEC 設備は遠隔地または沖合に設置されているため、運用コストがさらに高くなる可能性があります。

投資リスク: WEC 技術の商業的実現可能性に関する不確実性は、投資家にとって大きなリスクとなります。新興産業であるため、波力エネルギーの長期的なパフォーマンス、規制サポート、市場需要に関して依然として不確実性があります。この投資リスクは、潜在的な投資家を遠ざけ、この分野への資本の流れを妨げる可能性があります。

市場競争: 再生可能エネルギー分野は競争が激しく、風力や太陽光などの確立された技術が市場を独占しています。商業化の初期段階にある波力エネルギーにとって、これらの確立された業界と競争することは困難です。

 

初期資本コストの高さと投資リスクという課題に対処することは、世界の WEC 市場の成長にとって極めて重要です。政府、業界関係者、金融機関は、これらの課題を軽減するためのインセンティブ、助成金、資金調達オプションを提供することで重要な役割を果たすことができます。さらに、波力エネルギーの長期的な経済的および環境的利点を実証することで、より多くの民間投資を誘致し、WEC プロジェクトに関連するリスクを軽減することができます。政府、業界関係者、金融機関の連携は、この課題を克服し、信頼性が高く持続可能なエネルギー源としての波力エネルギーの可能性を解き放つために不可欠です。

セグメント別インサイト

テクノロジーインサイト

振動体コンバーター(OBC)セグメントは、2022年に最大の市場シェアを獲得し、予測期間中もそれを維持すると予想されています。OBCは、比較的高いエネルギー変換効率で知られています。これらのデバイスは、海洋波の運動エネルギーを効率的に捕捉し、それを電気に変換します。波エネルギーの大部分を使用可能な電力に変換する能力により、商業用波力エネルギープロジェクトにとって魅力的な選択肢となっています。OBCは波の作用に応じて予測可能な動きを示すため、設計と操作が簡素化されます。振動体の定期的な前後の動きは正確に予測できるため、入ってくる波と正確に位置合わせできます。この予測可能性により、エネルギーの捕捉とグリッド統合が強化されます。OBCは、多くの場合、モジュール式でスケーラブルな設計を特徴としており、さまざまな波の状態やプロジェクトのサイズに適応できます。この柔軟性により、開発者は特定の波力エネルギーに合わせてOBCアレイのサイズと容量をカスタマイズできます。 海洋資源とエネルギー需要の要件を満たす必要があります。OBC は一般的に環境への影響が比較的低いです。水中の騒音や乱れが最小限に抑えられるため、他の WEC 技術に比べて海洋生態系への影響が軽減されます。この環境適合性は、規制当局の承認と一般の受け入れを得るために不可欠です。OBC は多くの場合、シンプルさとメンテナンスのしやすさを考慮して設計されています。機械部品は比較的アクセスしやすく、メンテナンス作業は特殊な機器や長時間のダウンタイムを必要とせずに実行できます。これにより、運用コストが削減され、OBC ベースのプロジェクトの全体的な経済的実現可能性が高まります。OBC は、市場で有利な位置に立つ商業的成熟度と準備レベルに達しています。この成熟度は、OBC 技術の改良と関連するリスクの削減に役立った長年の研究、開発、および実証プロジェクトの結果です。OBC は、さまざまな構成で設計できます。 G ポイント吸収装置とヒービングブイにより、さまざまな波の状態やプロジェクトの場所に適応する汎用性が実現します。この適応性は、競争力と幅広い適用性に貢献します。多くの政府と研究機関が OBC 技術の開発と導入に投資しています。これらの投資により、進歩が加速し、信頼性が向上し、コストが削減され、世界の WEC 市場における OBC の地位が強化されました。OBC は、さまざまな地域での導入とグリッド接続プロジェクトの成功実績が増えており、運用上の信頼性と有効性の証拠となっています。この実績は投資家を引き付け、さらなる採用を促進します。

アプリケーションインサイト

発電セグメントは2022年に最大の市場シェアを占め、予測期間中に急速な成長を遂げると予測されています。電気は世界中で基本的かつ需要の高いエネルギー形態です。世界の人口が増加し、工業化が進むにつれて、電力需要は増加し続けています。波力発電はこの需要に合致しており、再生可能エネルギー源でエネルギーミックスを多様化する機会を提供します。世界中の政府や組織は、気候変動と闘い、温室効果ガスの排出を削減するために、野心的な再生可能エネルギー目標を設定しています。波力エネルギーはクリーンかつ持続可能な再生可能エネルギー源であると考えられており、これらの目標を達成するための重要なプレーヤーとなっています。電気は既存のエネルギーグリッドに簡単に統合できるため、広範囲に使用するための実用的な選択肢となっています。波力エネルギーは電気に変換して既存のグリッドインフラストラクチャに直接供給できるため、信頼性が高くスケーラブルな電源を提供します。 r. WEC 技術の進歩により、波力エネルギーを効率的に電力に変換する能力が大幅に向上しました。これらの進歩により、波力発電は経済的に実現可能となり、他の再生可能エネルギー源との競争力が高まりました。電力市場は、世界最大かつ最も確立されたエネルギー市場の 1 つです。発電に重点を置くことで、WEC 技術は、明確に定義されたインフラストラクチャと消費者需要を持つ既存の市場に参入することができます。WEC システムから生成された電力は、後で使用できるように簡単に保存できるため、波力エネルギーの断続的な性質に対処できます。バッテリーなどのエネルギー貯蔵ソリューションにより、波の状態が変動する場合でも、信頼性が高く安定した電力供給が可能になります。波力エネルギーによる発電は環境に優しく、稼働中に温室効果ガスやその他の有害な汚染物質を排出しません。これは、よりクリーンなエネルギー源への世界的な移行と一致し、持続可能性の目標をサポートします。P 波力発電は、地域に根ざした予測可能なエネルギー源を利用することで、エネルギーの自立に貢献します。沿岸地域では、輸入化石燃料への依存度が減り、エネルギーの安全性が高まります。波力発電の経済性はますます有利になっています。技術が成熟し、規模の経済が達成されるにつれて、波力発電のコストは従来のエネルギー源とより競争力を持つようになりました。多くの政府は、波力発電を含む再生可能エネルギー源からの発電に特化したインセンティブ、補助金、規制支援を提供しています。これらの政策は、WEC プロジェクトへの投資を奨励し、発電を主要な用途として推進しています。

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地域別インサイト

ヨーロッパ

波力エネルギー変換器の最大の市場はヨーロッパで、2022年には市場シェアの大部分を占めました。これは、ヨーロッパで波力エネルギー技術が早期に導入されたためです。イギリス、ポルトガル、デンマーク、ノルウェーは、ヨーロッパの波力エネルギー変換器市場の主要国です。

英国は、ヨーロッパにおける波力エネルギー変換器の主要市場です。これは、政府が波力エネルギー技術の開発を強力に支援しているためです。英国政府は、波力エネルギーの研究開発に 1 872 万ドル以上を投資しています。

ポルトガルは、ヨーロッパにおける波力エネルギー変換器のもう一つの主要市場です。これは、同国が豊富な波力エネルギー資源を有しているためです。ポルトガルの海岸線は 1,700 キロメートル以上あり、平均波高は 2 メートルです。

デンマークは、ヨーロッパにおける波力エネルギー変換器の主要市場でもあります。これは、同国が再生可能エネルギーに重点を置いているためです。デンマークは、2030 年までに電力の 50% を再生可能エネルギーで発電するという目標を掲げています。

ノルウェーは、ヨーロッパにおける波力エネルギー変換器のもう一つの主要市場です。これは、同国が持続可能なエネルギーに取り組んでいるためです。ノルウェーは、2030 年までに温室効果ガスの排出量を 40% 削減するという目標を掲げています。

 

北米

2022年、北米は波力エネルギー変換器の市場規模で第2位でした。米国はこの市場をリードする国です。米国政府は波力エネルギー技術の開発に財政支援を行っています。

米国エネルギー省は、波力エネルギーの研究開発に 1 億ドル以上を投資しています。米国海軍も、艦船で使用する波力エネルギー技術に投資しています。

最近の動向

  • 20231月、カーネギークリーンエナジーは、ヨーロッパウェーブPCPから2,000万米ドルの資金提供を受けた契約を獲得しました。この資金は、カーネギーのCETO 6波力エネルギーコンバーター技術の開発と展開を支援するために使用されます。CETO 6は、波の上下運動を利用して発電する浮体式波力エネルギーコンバーターです。
  • 202212月、オーシャンパワーテクノロジーズ(OPT)は、シェルベンチャーからの戦略的投資を発表しました。この投資は、OPTの波力エネルギーコンバーター技術の開発と商業化を支援するために使用されます。OPTの技術は、波の振動運動を利用して発電します。
  • 202211月、アクアマリンパワーは1,087万米ドルの資金調達ラウンドを発表しました。この資金調達ラウンドはEDPベンチャーズが主導し、他の投資家も参加しました。この資金は、アクアマリンパワーのウェーブドラゴン波力エネルギーコンバーター技術の開発と展開を支援するために使用されます。ウェーブドラゴンは、浮体式波力エネルギーコンバーターです。 波の振動運動を利用して発電する波力変換器。
  • 202210月、Salt Power544万米ドルの資金調達ラウンドを発表しました。資金調達ラウンドはEIT InnoEnergyが主導し、他の投資家も参加しました。この資金は、Salt Powerの波力エネルギー変換器技術の開発と展開を支援するために使用されます。Salt Powerの技術は、波の振動運動を利用して発電します。
  • 20229月、Sea Wave Energy326万米ドルの資金調達ラウンドを発表しました。資金調達ラウンドはEIB InnovFin Energy Transition Europeが主導し、他の投資家も参加しました。この資金は、Sea Wave Energyの波力エネルギー変換器技術の開発と展開を支援するために使用されます。Sea Wave Energyの技術は、波の振動運動を利用して発電します。

主要な市場プレーヤー

  • Ocean Power Technologies (OPT)
  • Eco Wave Power
  • CorPower Ocean
  • Wello Oy
  • CalWave Power Technologies Inc.
  • Carnegie Clean Energy Limited
  • Aquamarine Powerc Ltd
  • Orbital Marine Power
  • AWS Ocean Energy

テクノロジー別

場所別

アプリケーション別

地域別

  • 振動水柱
  • 振動体コンバーター
  • オーバートップコンバーター
  • 陸上
  • 海上
  • 沿岸
  • 発電
  • 淡水化
  • 水の汲み上げ
  • 環境保護
  • 北米
  • ヨーロッパ
  • アジア太平洋
  • 南米
  • 中東・アフリカ

レポートの範囲: 

このレポートでは、世界の波力エネルギー変換器市場は、以下に詳述されている業界動向に加えて、次のカテゴリに分類されています。

·         波力エネルギー変換器市場、技術別:

o   振動水柱

o   振動体コンバーター

o   オーバートップコンバータ

·         波力エネルギー変換器市場、地域別:

o   陸上

o   オフショア

o   沿岸地域

·         波力エネルギー変換器市場、用途別

o   発電

o   水の淡水化

o   水の汲み上げ

o   環境保護

·         地域別波力エネルギー変換器市場:

o   北米

§  アメリカ

§  カナダ

§  メキシコ

o   ヨーロッパ

§  フランス

§  イギリス

§  イタリア

§  ドイツ

§  スペイン

o   アジア太平洋

§  中国

§  インド

§  日本

§  オーストラリア

§  韓国

o   南アメリカ

§  ブラジル

§  アルゼンチン

§  コロンビア

o   中東・アフリカ

§  南アフリカ

§  サウジアラビア

§  アラブ首長国連邦

競争環境

企業プロファイル: 世界の波力エネルギー変換器市場に存在する主要企業の詳細な分析。

利用可能なカスタマイズ:

Tech Sci Research は、提供された市場データに基づく世界の波力エネルギー変換器市場レポートで、企業の特定のニーズに応じたカスタマイズを提供します。レポートでは、次のカスタマイズ オプションが利用可能です。

企業情報

  • 追加の市場プレーヤー(最大 5 社)の詳細な分析とプロファイリング。

世界の波力エネルギー コンバーター市場は、近日公開予定のレポートです。このレポートの早期配信をご希望の場合、またはリリース日を確認したい場合は、[email protected] までお問い合わせください。"

目次

1. 製品概要
2. 研究方法
3. 概要
4. 顧客の声
5. 世界の波力エネルギー変換器市場の見通し
5.1. 市場規模と予測
5.1.1. 値による
5.2. 市場シェアと予測
5.2.1. 技術別(振動水柱、振動体コンバータ、オーバートップコンバータ)
5.2.2. 場所別(陸上、海上、沿岸)
5.2.3. 用途別(発電、淡水化、揚水、環境保護)
5.2.4. 地域別
5.2.5. 企業別(2022年)
5.3. マーケットマップ
6. 北米の波力エネルギー変換器市場の見通し
6.1. 市場規模と予測
6.1.1. 値による
6.2. 市場シェアと予測
6.2.1. テクノロジー別
6.2.2. 場所別
6.2.3. アプリケーション別
6.2.4. 国別
6.3. 北米: 国別分析
6.3.1. 米国の波力エネルギー変換器市場の見通し
6.3.1.1. 市場規模と予測
6.3.1.1.1. 値による
6.3.1.2. 市場シェアと予測
6.3.1.2.1. テクノロジー別
6.3.1.2.2. 場所別
6.3.1.2.3. アプリケーション別
6.3.2. カナダの波力エネルギー変換器市場の見通し
6.3.2.1. 市場規模と予測
6.3.2.1.1. 値による
6.3.2.2. 市場シェアと予測
6.3.2.2.1. テクノロジー別
6.3.2.2.2. 場所別
6.3.2.2.3. アプリケーション別
6.3.3. メキシコの波力エネルギー変換器市場の見通し
6.3.3.1. 市場規模と予測
6.3.3.1.1. 値による
6.3.3.2. 市場シェアと予測
6.3.3.2.1. テクノロジー別
6.3.3.2.2. 場所別
6.3.3.2.3. アプリケーション別
7. 欧州波力エネルギー変換器市場の見通し
7.1. 市場規模と予測
7.1.1. 値による
7.2. 市場シェアと予測
7.2.1. テクノロジー別
7.2.2. 場所別
7.2.3. アプリケーション別
7.2.4. 国別
7.3. ヨーロッパ: 国別分析
7.3.1. ドイツの波力エネルギー変換器市場の見通し
7.3.1.1. 市場規模と予測
7.3.1.1.1. 値による
7.3.1.2. 市場シェアと予測
7.3.1.2.1. テクノロジー別
7.3.1.2.2. 場所別
7.3.1.2.3. アプリケーション別
7.3.2. 英国の波力エネルギー変換器市場の見通し
7.3.2.1. 市場規模と予測
7.3.2.1.1. 値による
7.3.2.2. 市場シェアと予測
7.3.2.2.1. テクノロジー別
7.3.2.2.2. 場所別
7.3.2.2.3. アプリケーション別
7.3.3. イタリアの波力エネルギー変換器市場の見通し
7.3.3.1. 市場規模と予測
7.3.3.1.1. 値による
7.3.3.2. 市場シェアと予測
7.3.3.2.1. テクノロジー別
7.3.3.2.2. 場所別
7.3.3.2.3. アプリケーション別
7.3.4. フランスの波力エネルギー変換器市場の見通し
7.3.4.1. 市場規模と予測
7.3.4.1.1. 値による
7.3.4.2. 市場シェアと予測
7.3.4.2.1. テクノロジー別
7.3.4.2.2. 場所別
7.3.4.2.3. アプリケーション別
7.3.5. スペインの波力エネルギー変換器市場の見通し
7.3.5.1. 市場規模と予測
7.3.5.1.1. 値による
7.3.5.2. 市場シェアと予測
7.3.5.2.1. テクノロジー別
7.3.5.2.2. 場所別
7.3.5.2.3. アプリケーション別
8. アジア太平洋地域の波力エネルギー変換器市場の見通し
8.1. 市場規模と予測
8.1.1. 値による
8.2. 市場シェアと予測
8.2.1. テクノロジー別
8.2.2. 場所別
8.2.3. アプリケーション別
8.2.4. 国別
8.3. アジア太平洋地域: 国別分析
8.3.1. 中国波力エネルギー変換器市場の見通し
8.3.1.1. 市場規模と予測
8.3.1.1.1. 値による
8.3.1.2. 市場シェアと予測
8.3.1.2.1. テクノロジー別
8.3.1.2.2. 場所別
8.3.1.2.3. アプリケーション別
8.3.2. インドの波力エネルギー変換器市場の見通し
8.3.2.1. 市場規模と予測
8.3.2.1.1. 値による
8.3.2.2. 市場シェアと予測
8.3.2.2.1. テクノロジー別
8.3.2.2.2. 場所別
8.3.2.2.3. アプリケーション別
8.3.3. 日本波力エネルギー変換器市場の見通し
8.3.3.1. 市場規模と予測
8.3.3.1.1. 値による
8.3.3.2. 市場シェアと予測
8.3.3.2.1. テクノロジー別
8.3.3.2.2. 場所別
8.3.3.2.3. アプリケーション別
8.3.4. 韓国の波力エネルギー変換器市場の見通し
8.3.4.1. 市場規模と予測
8.3.4.1.1. 値による
8.3.4.2. 市場シェアと予測
8.3.4.2.1. テクノロジー別
8.3.4.2.2. 場所別
8.3.4.2.3. アプリケーション別
8.3.5. オーストラリアの波力エネルギー変換器市場の見通し
8.3.5.1. 市場規模と予測
8.3.5.1.1. 値による
8.3.5.2. 市場シェアと予測
8.3.5.2.1. テクノロジー別
8.3.5.2.2. 場所別
8.3.5.2.3. アプリケーション別
9. 南米の波力エネルギー変換器市場の見通し
9.1. 市場規模と予測
9.1.1. 値による
9.2. 市場シェアと予測
9.2.1. テクノロジー別
9.2.2. 場所別
9.2.3. アプリケーション別
9.2.4. 国別
9.3. 南米: 国別分析
9.3.1. ブラジルの波力エネルギー変換器市場の見通し
9.3.1.1. 市場規模と予測
9.3.1.1.1. 値による
9.3.1.2. 市場シェアと予測
9.3.1.2.1. テクノロジー別
9.3.1.2.2. 場所別
9.3.1.2.3. アプリケーション別
9.3.2. アルゼンチンの波力エネルギー変換器市場の見通し
9.3.2.1. 市場規模と予測
9.3.2.1.1. 値による
9.3.2.2. 市場シェアと予測
9.3.2.2.1. テクノロジー別
9.3.2.2.2. 場所別
9.3.2.2.3. アプリケーション別
9.3.3. コロンビアの波力エネルギー変換器市場の見通し
9.3.3.1. 市場規模と予測
9.3.3.1.1. 値による
9.3.3.2. 市場シェアと予測
9.3.3.2.1. テクノロジー別
9.3.3.2.2. 場所別
9.3.3.2.3. アプリケーション別
10. 中東およびアフリカの波力エネルギー変換器市場の見通し
10.1. 市場規模と予測
10.1.1. 値による
10.2. 市場シェアと予測
10.2.1. テクノロジー別
10.2.2. 場所別
10.2.3. アプリケーション別
10.2.4. 国別
10.3. MEA: 国別分析
10.3.1. 南アフリカの波力エネルギー変換器市場の見通し
10.3.1.1. 市場規模と予測
10.3.1.1.1. 値による
10.3.1.2. 市場シェアと予測
10.3.1.2.1. テクノロジー別
10.3.1.2.2. 場所別
10.3.1.2.3. アプリケーション別
10.3.2. サウジアラビアの波力エネルギー変換器市場の見通し
10.3.2.1. 市場規模と予測
10.3.2.1.1. 値による
10.3.2.2. 市場シェアと予測
10.3.2.2.1. テクノロジー別
10.3.2.2.2. 場所別
10.3.2.2.3. アプリケーション別
10.3.3. UAE波力エネルギー変換器市場の見通し
10.3.3.1. 市場規模と予測
10.3.3.1.1. 値による
10.3.3.2. 市場シェアと予測
10.3.3.2.1. テクノロジー別
10.3.3.2.2. 場所別
10.3.3.2.3. アプリケーション別
11. 市場の動向
12. 市場の動向と発展
13. 競争環境
13.1.   Ocean Power Technologies (OPT)
13.2.   Eco Wave Power
13.3.   CorPower Ocean
13.4.   Wello Oy
13.5.   CalWave Power Technologies Inc.
13.6.   Carnegie Clean Energy Limited
13.7.   Aquamarine Powerc Ltd
13.8.   Orbital Marine Power
13.9.      AWS Ocean Energ
14. 戦略的提言
15. 当社についてと免責事項"

図と表

よくある質問

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2022年の世界の波力エネルギー変換器市場の市場規模は120.8億米ドルでした。

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振動体変換器(OBC)セグメントは、2022年に最大の市場シェアを獲得し、予測期間中もそれを維持すると予想されています。OBCは、比較的高いエネルギー変換効率で知られています。これらのデバイスは、海洋波の運動エネルギーを効率的に捕捉し、それを電気に変換します。波エネルギーの大部分を使用可能な電力に変換できるため、商業的な波力エネルギープロジェクトにとって魅力的な選択肢となっています。

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発電セグメントは2022年に最大の市場シェアを占め、予測期間中に急速な成長を遂げると予測されています。電気は世界中で基本的かつ需要の高いエネルギー形態です。世界の人口が増加し、工業化が進むにつれて、電力需要は増加し続けています。波力発電はこの需要に合致しており、再生可能エネルギー源でエネルギーミックスを多様化する機会を提供します。

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再生可能エネルギー源からの電力需要の高まりと波力エネルギー資源の利用可能性の拡大は、世界の波力エネルギー変換器市場の主な推進力となっています。"