レポートの説明


予測期間

2024-2028

市場規模 (2022)

59,123万米ドル

CAGR (2023-2028)

9.02%

最も急成長しているセグメント

浮体式潮力発電プラットフォーム

最大の市場

ヨーロッパ


世界の潮力発電市場は2022年に59,123万米ドルと評価され、2028年までの予測期間中に9.02%CAGRで堅調な成長が見込まれています。この市場は、再生可能エネルギーへの世界的なエネルギー移行と多くの先進国における新技術の導入により、今後も成長する可能性が高いと考えられます。

主要な市場推進要因

再生可能エネルギー需要

再生可能エネルギー源に対する需要の急増は、世界の潮力発電市場の急速な拡大の強力な原動力として浮上しています。世界が気候変動や温室効果ガス排出削減の必要性という差し迫った問題に取り組む中、クリーンかつ持続可能なエネルギーソリューションへの需要が高まっており、潮力発電は極めて重要な役割を果たす準備ができています。潮力発電市場を推進する主な要因の 1 つは、再生可能エネルギーへの世界的な移行です。化石燃料への依存が環境に及ぼす影響についての認識の高まりと、パリ協定などの協定に基づく炭素排出量削減の国際的取り組みにより、クリーンエネルギーの代替手段が重視されるようになりました。再生可能エネルギー源としての潮力発電は、これらの目標を達成するための魅力的なソリューションを提供します。

潮力エネルギーは、地球、月、太陽の間の重力を利用して発電します。潮の周期は天体の動きによって支配され、今後何億年も続くため、このプロセスは本質的に持続可能で無尽蔵です。有限の化石燃料とは異なり、潮力は信頼性が高く永続的なクリーン エネルギー源を提供します。潮力エネルギーの魅力は、その予測可能性によってさらに高まります。潮の周期は明確なパターンに従い、満潮と干潮の間隔が一定です。この予測可能性により、潮力エネルギーは信頼できるエネルギー源となり、増加する世界のエネルギー需要を満たす安定した電力供給が保証されます。

政府や政策立案者は、再生可能エネルギーポートフォリオにおける潮力エネルギーの重要性を認識しています。多くの国が、潮力発電プロジェクトの開発を促進するための支援政策、インセンティブ、補助金を導入しています。これらの措置は、この分野への投資、研究、革新を刺激し、世界舞台での成長を促進します。さらに、エネルギーミックスへの潮力発電の統合は、エネルギー安全保障に貢献します。エネルギー生成源を多様化することで、各国は不安定な化石燃料市場やエネルギー供給を混乱させる地政学的要因への依存度が低くなります。結論として、環境問題、国際的コミットメント、エネルギー安全保障の考慮によって促進される再生可能エネルギーに対する世界的な需要の高まりは、世界の潮力発電市場の拡大の強力な触媒として機能しています。潮力エネルギーの持続可能性、予測可能性、政府の支援により、潮力エネルギーはクリーンなエネルギーへの移行において極めて重要な役割を果たします。 気候変動の影響を緩和しながら世界のエネルギー需要を満たす準備が整った、より持続可能なエネルギー環境を実現します。

予測可能なエネルギー生成

予測可能なエネルギー生成は、世界の潮力発電市場の成長を牽引する強力な原動力として際立っています。エネルギーの信頼性と安定性が最も重要である時代に、潮力発電の本来の予測可能性は、ユニークで貴重な利点を提供します。潮力発電は月と太陽の引力によって駆動され、非常に予測可能でリズミカルな潮汐周期をもたらします。これらの周期は、毎日 2 回の満潮と 2 回の干潮で構成され、驚くほど規則的に発生し、何年も前に正確に予測できます。この予測可能性は、自然変動と断続性の影響を受ける風力や太陽光などの他の再生可能エネルギー源とは対照的です。

潮力エネルギーの信頼性は、電力網の運営者やエネルギー計画者にとって重要な資産です。正確なエネルギー予測とスケジュール設定が可能になり、効率的な電力網統合と負荷管理が可能になります。変動により電力網の安定性に問題が生じる可能性のある風力や太陽光などの変動エネルギー源とは異なり、潮力エネルギーは安定した信頼性の高い電力源を提供します。この予測可能性により、エネルギー貯蔵システムやバックアップ発電能力の必要性が減り、最終的には電力網全体の信頼性が向上します。

さらに、潮力発電の一貫性は、エネルギー需要パターンとよく一致しています。多くの地域では、朝や夕方など予測可能な時間帯に電力需要がピークに達しますが、これは潮の満ち引き​​と一致することがよくあります。エネルギー供給と需要のこの一致を利用すると、エネルギー利用を最適化し、無駄とエネルギーコストを削減できます。潮力エネルギーの信頼性は、投資家やプロジェクト開発者にとって魅力的な重要な要素です。一貫したエネルギー出力が保証されると、プロジェクト計画、資金調達、リスク管理が簡素化されます。投資家は、高い信頼度で収益を予測できる場合、潮力エネルギープロジェクトを支援する傾向があります。要約すると、潮力発電のエネルギー生成の予測可能性は、世界市場拡大の魅力的な原動力です。これは、断続的な再生可能エネルギー源に関連する課題に対処するだけでなく、グリッドの安定性、エネルギー計画、投資の魅力を高めます。 エネルギー。世界がより信頼性が高く持続可能なエネルギーソリューションを求める中、潮力発電の信頼性は、世界のエネルギー転換において極めて重要な役割を果たすことになりそうです。

環境への影響が少ない

潮力発電の環境への影響の低さは、世界の潮力発電市場にとって魅力的な原動力となるでしょう。気候変動に対処し、温室効果ガスの排出を削減するという緊急の必要性に取り組んでいる世界において、潮力エネルギーの環境に優しい性質は大きな利点として際立っています。潮力発電は、その稼働中に温室効果ガスをほとんど排出しません。有害な汚染物質を放出し、地球温暖化の一因となる化石燃料とは異なり、潮力発電は地球、月、太陽の間の重力を利用して発電します。つまり、潮力エネルギーに関連する炭素フットプリントは著しく低く、よりクリーンで持続可能なエネルギー源への移行に不可欠な要素となります。さらに、潮力発電プロジェクトは、他の再生可能エネルギーと比較して、地域の生態系に与える影響が最小限です。たとえば、大規模な水力発電ダムは、河川の生態系や魚の移動パターンを乱すことがよくあります。 対照的に、潮力タービンは通常海底に設置されるため、海洋生物や周囲の環境への影響は限定的です。これにより、生息地の破壊に関する懸念が軽減され、海洋生態系との共存が可能になります。

風力発電所などの一部の再生可能エネルギー施設に伴う美観や騒音公害も、潮力エネルギー施設には存在しません。潮力タービンは水中で静かに稼働し、ほとんどが人目につかないため、沿岸地域の自然の美しさが保たれ、観光業や地元コミュニティとの潜在的な衝突が減少します。潮力発電の環境的利点は、気候目標を達成し、国の二酸化炭素排出量を削減することを目指す政府や政策立案者にとって魅力的な選択肢となっています。各国が持続可能なエネルギー源への移行に努める中、潮力発電の環境影響の低さは、この分野への投資、研究、開発の増加を促すものと考えられます。これは、世界の潮力発電市場の成長につながり、地球にとってより環境に優しく持続可能な未来を確保することに貢献します。

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主な市場の課題

高い資本コスト

高い資本コストは世界の潮力発電市場における大きな障害となり、その広範な採用と成長を妨げています。潮力エネルギーは信頼性が高く持続可能な電力源として計り知れない可能性を秘めていますが、その開発に必要な多額の初期投資は、投資家とプロジェクト開発者の両方にとって大きな課題となっています。潮力発電プロジェクトでは、潮力タービン、水中発電機、関連するグリッド接続などの特殊なインフラストラクチャの設計、エンジニアリング、構築に多額の資金が必要です。これらのコンポーネントの構築と展開に関連するコストは法外に高い場合があり、潜在的な利害関係者が市場参入をためらう原因となっています。さらに、水中インフラストラクチャの開発には海洋工学の専門知識が必要であり、これがコストと複雑さをさらに高めることがよくあります。

こうした高額な資本コストの背後にある主な要因の 1 つは、潮力エネルギー システムの特殊性です。潮流が強く、海水による腐食や、予測できない水中の状況など、厳しい海洋環境に耐えられるように構築する必要があります。こうした課題に耐えられる機器の設計、製造、保守には、プロジェクト費用がさらにかかります。また、高額な資本コストは、プロジェクト資金調達に関する懸念も引き起こします。潮力発電プロジェクトへの資金確保は、この新興技術に関連するリスクが認識されているため、困難になる可能性があります。特に風力や太陽光などのより確立された再生可能エネルギー源と比較すると、貸し手や投資家は、初期費用がこれほど高額なプロジェクトにコミットすることを躊躇するかもしれません。

さらに、潮力発電プロジェクトに関連する長期の投資回収期間も、投資家のさらなる妨げとなります。潮力発電プロジェクトが投資収益を生み出し始めるまでには数年かかることが多く、投資回収期間が短い他の再生可能エネルギー源と比較すると魅力が低くなります。

潮力発電部門における高額資本コストの課題に対処するには、多面的なアプローチが必要です。これには、機器コストの削減、設置プロセスの合理化、潮力エネルギーシステムの全体的な効率の向上を目的とした継続的な研究開発の取り組みが含まれます。政府のインセンティブ、補助金、および財政支援メカニズムも、投資家と開発者の経済的負担を軽減する上で重要な役割を果たします。結論として、高額資本コストという手ごわい障壁は、世界の潮力発電市場にとって大きな課題となっています。この課題を克服するには、継続的な技術革新、コスト削減戦略、および政府、投資家、および業界関係者間の協力的な取り組みが必要になります。これらの障壁が徐々に取り除かれるにつれて、よりクリーンで持続可能なエネルギーの未来に貢献する潮力の可能性はますます実現可能になります

地理的な適用範囲が限られている

潮力発電の地理的な適用範囲が限られていることが、この再生可能エネルギー源の世界的成長の大きな障害となっている。潮力発電は、非常に有望で環境に優しいものの、特定の地理的条件、主に強く予測可能な潮流の存在に依存するという制約がある。この固有の制限により、潮力発電プロジェクトを開発できる範囲が制限され、ひいては世界の潮力発電市場の全体的な拡大が妨げられている。潮力発電は、沿岸地域、河口、および特定の狭い水路に典型的に見られる、大きな潮位差を特徴とする地域で最も効果的である。これらの場所では、満潮と干潮の間の水位が大きく変動し、発電に利用できる強い潮流が生じる。その結果、潮の変動が限られているか一貫性がない地域では、実行可能な潮力発電プロジェクトの前提条件が欠如しており、ポットの範囲が狭まっている。 重要な開発。

この地理的制約により、世界の潮力発電市場にはいくつかの課題が生じる可能性があります。 資源の可用性: 経済的に実行可能な潮力発電プロジェクトを支えるために必要な潮力資源を有する沿岸地域は、世界的に見てごくわずかです。 資源の可用性が限られているため、潮力エネルギーを利用できる地域の数が限られています。 インフラ コスト: 遠隔地や地理的に制約のある場所で潮力発電プロジェクトを開発すると、多くの場合、インフラ コストが高くなります。 これらの地域への特殊な機器や輸送手段が必要になるため、プロジェクト費用が膨らむ可能性があります。 グリッド統合の課題: 潮力発電プロジェクトを都市中心部から遠く離れた場所に配置すると、生成された電気を既存のグリッド インフラストラクチャに統合する際に課題が生じる可能性があります。既存のグリッド インフラストラクチャは、このような遠隔地のエネルギー源向けに設計されていない可能性があります。

環境への影響: 場合によっては、最も適した潮力資源がある地域が、生態学的に敏感な地域でもあることがあります。潜在的な環境への影響と潮力発電の利点のバランスを取ることは、複雑な課題となる可能性があります。土地利用の対立: 沿岸地域は、船舶、漁業、観光、保護活動など、さまざまな利害関係者によって共有されることがよくあります。土地と資源の利用をめぐる対立は、プロジェクトの開発と許可を複雑にする可能性があります。潮力発電の地理的制限を克服するには、イノベーションと技術の進歩が不可欠です。研究者と開発者は、弱い潮流やさまざまな沿岸環境など、より広範な条件で潮力エネルギーを捕捉する方法を模索しています。この研究は、潮力エネルギーの地理的適用範囲を拡大し、世界中のより多くの地域でより実行可能なオプションにすることを目的としています。結論として、潮力発電の地理的適用範囲が限られていることは、 大きな課題ではありますが、技術の範囲を広げ、さまざまな環境条件に適応させるための継続的な取り組みにより、世界の潮力発電市場の継続的な発展と成長に希望が生まれます。

インフラメンテナンス

インフラのメンテナンスは、世界の潮力発電市場において大きな課題となっており、潮力エネルギー プロジェクトの成長と持続可能性を阻害する可能性があります。潮力発電は、再生可能で予測可能なエネルギー生成など、数多くの利点がありますが、これらのシステムが稼働する海中の独特な環境には、複雑でコストのかかるメンテナンス要件があります。潮力発電インフラのメンテナンスにおける主な懸念事項の 1 つは、過酷な海洋環境です。潮力タービンと関連機器は、腐食性の海水に浸され、強力な潮流にさらされるため、摩耗が加速する可能性があります。この厳しい環境では、インフラの寿命と信頼性を確保するために、定期的な検査、メンテナンス、修理が必要です。

水中の潮力発電設備にアクセスして整備することは、それ自体が物流上の大きな課題です。検査や整備にはダイバーや遠隔操作型無人探査機 (ROV) が必要になることが多く、コストと時間がかかります。さらに、整備作業を潮の満ち引き​​に合わせて調整する必要があるため、スケジュールが複雑になります。水中での作業は通常、潮流が最も弱い干潮時にしか行えないからです。整備上のもう 1 つの懸念は、生物付着です。フジツボや藻などの海洋生物が、時間の経過とともに水中の設備に蓄積し、潮力タービンの効率に影響を及ぼし、ブレードの抵抗を増大させます。この生物付着には、性能低下を防ぐために定期的な清掃と防汚対策が必要です。

構造の健全性も、潮力発電インフラのメンテナンスにおいて重要な考慮事項です。潮流や水中の力にさらされる部品は、損傷や摩耗がないか検査し、安全で効率的な運用を確保するために、必要な修理や交換を速やかに行う必要があります。さらに、発電した電力を送電網に送る電気システムと送電網接続のメンテナンスも重要です。海底電力ケーブルと電気部品は損傷を受けやすく、電力損失や潜在的な危険を防ぐために監視とメンテナンスが必要です。

潮力発電のインフラ整備の課題に対処するには、材料科学と工学における継続的な研究と革新が必要です。腐食性の海洋環境に耐えられる材料とコーティングの開発、およびより堅牢で保守しやすいコンポーネントの設計が不可欠です。さらに、自律型水中ビークル (AUV) や遠隔操作ビークル (ROV) などの高度な検査技術は、保守プロセスの合理化とコスト削減に役立ちます。結論として、インフラ整備は、これらのシステムが稼働する過酷な水中環境のため、世界の潮力発電市場において大きな課題となっています。これらの保守課題に対処することは、潮力エネルギー プロジェクトの長期的な成功と持続可能性にとって不可欠であり、これらの障害を克服し、この有望な再生可能エネルギー源の可能性を最大限に引き出すには、継続的な研究と革新が不可欠です。

主要な市場動向

技術の進歩

技術の進歩は、世界の潮力発電市場の成長を促進する大きな触媒となるでしょう。再生可能エネルギー分野では技術革新が引き続き急増しており、潮力発電は最先端の開発の恩恵を受け、より効率的で、費用対効果が高く、環境に優しいものとなっています。重要な進歩の 1 つは、潮力タービンの設計の改善です。水平軸タービンや垂直軸タービンなどの革新的なタービン設計により、エネルギーの捕捉効率が向上し、メンテナンスの必要性が軽減されます。さらに、高度な材料とコーティングの統合により、過酷な海洋環境における潮力発電インフラの耐久性と寿命が向上しています。さらに、スマート グリッド技術とエネルギー貯蔵ソリューションの統合により、断続的な潮力発電の問題に対処しています。これにより、グリッドへのより信頼性が高く一貫した電力供給が可能になり、ベースロード エネルギー源としての全体的な実行可能性が向上します。

さらに、予測分析と機械学習アルゴリズムの使用により、潮流パターンを正確に予測し、それに応じてタービンの動作を最適化することで、潮力発電が最適化されています。全体として、これらの技術の進歩により、潮力発電システムのエネルギー出力が増加するだけでなく、エネルギーの均等化コストも低下し、再生可能エネルギーポートフォリオの拡大を目指す政府や投資家にとって、潮力発電はより魅力的な選択肢となっています。技術が進歩し続けるにつれて、世界の潮力発電市場は、より持続可能で多様なエネルギーミックスへの移行において重要な役割を果たす態勢が整っています。

商用規模の導入

商業規模の導入は、世界の潮力発電市場の成長の原動力となるでしょう。世界が気候変動と戦うために持続可能で再生可能なエネルギー源を求める中、潮力発電は信頼性が高く環境に優しい選択肢として際立っています。小規模なパイロット プロジェクトから大規模な商業設備への移行が勢いを増しており、潮力エネルギーを利用する大きな可能性が解き放たれています。

こうした商業展開には、いくつかの利点があります。まず、技術の効率性と信頼性を向上させるための貴重なデータと洞察が得られるため、潮力発電の経済的実現可能性が高まります。次に、多額の投資が集まり、イノベーションとインフラ開発が促進されます。政府や業界が炭素排出量の削減に取り組む中、潮力発電の予測可能性と安定したエネルギー生成は、魅力的な選択肢となります。さらに、商業規模の展開により、潮力発電は世界のエネルギーミックスの信頼できる一部として確立され、化石燃料への依存が減り、より環境に優しい未来に貢献します。この大規模プロジェクトへの移行は、間違いなく世界の潮力発電市場を前進させ、再生可能エネルギー分野で重要な役割を果たすことになります。潮力発電の商業化は、より持続可能で回復力のあるエネルギーの未来に向けた極めて重要なステップです。

セグメント別インサイト

発電方法の洞察

浮体式潮力発電プラットフォーム部門は、世界の潮力発電市場で大きなシェアを占めています。潮力エネルギーは、年間を通じて量と方向が一定している潮流を利用するため、高出力の非常に効率的な再生可能エネルギー源となっています。潮力発電市場では最近、浮体式発電システムの導入が増加しています。このシステムでは、タービンが特定の方法で配置され、標準的な可動ビームに取り付けられています。固定構造物に比べて、より多くのエネルギーを生成します。

米国エネルギー省は、海洋エネルギーと技術を開発するための水力発電プログラムを実施しています。202210月、米国エネルギー省は、現在影響が無視できるほど小さいセクターを後押しする措置の一環として、潮力および河川流エネルギーシステムを推進するために3,500万米ドルの資金提供を行うことに合意しました。このような開発により、浮体式/インストリーム潮力エネルギープラットフォームの設置が拡大し、市場が大幅に拡大する可能性があります。

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地域別インサイト

ヨーロッパは世界の潮力発電市場で重要な役割を果たしており、最近ヨーロッパでは一連の潮力発電所の稼働や送電網への接続が計画されています。この地域で最も注目されているのは、英国やデンマークなどの国です。

エディンバラ大学の専門家が実施した2021年の研究によると、潮流だけで英国の現在の年間電力需要の11%を生産できる可能性があり、これは前年の太陽光とバイオマスの合計貢献と同じです。さらに、20225月、Minestoはデンマークのフェロー諸島のヴェストマンナにあるDragon 4潮力発電所の試運転の最初の週を完了し、エネルギー生産とすべての重要な操作の検証を行いました。MinestoDeep Green Kiteテクノロジーは、流れの少ない潮流と海流のある場所では費用対効果に優れています。

こうした発展により、この地域の潮力発電市場の成長における地位が向上する可能性が高い。

最近の動向

  • 20233月、東南アジアで初めて、シンガポールで系統外の潮力発電実証が始まりました。NYKは、海洋再生可能エネルギーソリューション開発会社であるブルーエナジーソリューションズがシンガポール本島から約14キロ離​​れたサトゥム島のラッフルズ灯台沖で実施しているこの実証プロジェクトに参加しました。このプロジェクトの目標は、潮力発電と供給の商業化です。
  • 20233月、ウォルトンマリーナは、ミナス盆地でのビッグムーンパワーの潮力発電プロジェクトを支援しました。同社は、この施設を使用して浮体式機械用のアンカーを打ち上げる予定です。
  • 20229月、フランス企業のサベラは、インドネシア国営企業PT PLN(ペルセロ)およびPT Meindo Elang Indahと戦略的提携を結び、世界最大の群島国家で世界初の潮力発電ファームを建設するための実現可能性調査を実施しました。

 

主要な市場プレーヤー

  • Andritz AG
  • Nova Innovation Ltd
  • Orbital Marine Power Ltd
  • MAKO Turbines Pty Ltd
  • SIMEC Atlantis Energy Ltd
  • Hydroquest SAS
  • Sustainable Marine Energy Ltd
  • Lockheed Martin Corporation 

発電方式別

潮力エネルギーコンバーター

地域別

  • 潮力発電
  • 浮体式潮力発電プラットフォーム
  • 潮流発電
  • ダイナミック潮力発電
  • 水平軸タービン
  • 垂直軸タービン
  • その他
  • 北米
  • ヨーロッパ
  • 南米
  • 中東・アフリカ
  • アジア太平洋

レポートの範囲:

このレポートでは、世界の潮力発電市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに以下に詳述する業界動向についても説明しています。

·         世界の潮力発電市場、発電方法別:

o   潮力発電

o   浮体式潮力発電プラットフォーム

o   潮流生成

o   ダイナミック潮力発電

·         世界の潮力発電市場、潮力エネルギー変換器別:

o   タービン

o   垂直軸タービン

o   その他

·         世界の潮力発電市場、地域別:

o   北米

§  アメリカ

§  カナダ

§  メキシコ

o   アジア太平洋

§  中国

§  インド

§  日本

§  韓国

§  インドネシア

o   ヨーロッパ

§  ドイツ

§  イギリス

§  フランス

§  ロシア

§  スペイン

o   南アメリカ

§  ブラジル

§  アルゼンチン

o   中東・アフリカ

§  サウジアラビア

§  南アフリカ

§  エジプト

§  アラブ首長国連邦

§  イスラエル

競争環境

企業プロファイル: 世界の潮力発電市場に参入してい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、特定の市場データに基づく世界潮力発電市場レポートで、企業の特定のニーズに合わせたカスタマイズを提供します。レポートには次のカスタマイズ オプションが用意されています。

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。

世界の潮力発電市場は、近日公開予定のレポートです。このレポートを早めに受け取りたい場合、またはリリース日を確認したい場合は、sales@techsciresearch.com までお問い合わせください。

目次

1. 製品概要
1.1. 市場の定義
1.2. 市場の範囲
1.3. 対象市場
1.4. 学習期間の考慮
1.5. 主要な市場セグメンテーション
2. 研究方法
2.1. 研究の目的
2.2. ベースライン方法論
2.3. 主要な業界パートナー
2.4. 主要な団体と二次資料
2.5. 予測方法
2.6. データの三角測量と検証
2.7. 前提と制限
3. 概要
4. お客様の声
5. 世界の潮力発電市場の見通し
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. 発電方式別(潮汐発電、浮体式潮力発電、潮流発電、動的潮力発電)
5.2.2. 潮力発電装置(水平軸タービン、垂直軸タービン、その他の潮力発電装置)
5.2.3. 地域別
5.3. 企業別(2022年)
5.4. マーケットマップ
6. 北米潮力発電市場の見通し
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. 発電方式別
6.2.2. 潮力発電装置による
6.2.3. 国別
6.3. 北米: 国別分析
6.3.1. 米国の潮力発電市場の見通し
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. 発電方式別
6.3.1.2.2. 潮力発電装置による
6.3.2. カナダの潮力発電市場の見通し
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. 発電方式別
6.3.2.2.2. 潮力発電装置による
6.3.3. メキシコの潮力発電市場の見通し
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. 発電方式別
6.3.3.2.2. 潮力発電装置による
7. アジア太平洋地域の潮力発電市場の見通し
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. 発電方式別
7.2.2. 潮力発電装置による
7.2.3. 国別
7.3. アジア太平洋地域: 国別分析
7.3.1. 中国潮力発電市場の見通し
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. 発電方式別
7.3.1.2.2. 潮力発電装置による
7.3.2. インドの潮力発電市場の見通し
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. 発電方式別
7.3.2.2.2. 潮力発電装置による
7.3.3. 日本潮力発電市場の見通し
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. 発電方式別
7.3.3.2.2. 潮力発電装置による
7.3.4. 韓国の潮力発電市場の見通し
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. 発電方式別
7.3.4.2.2. 潮力発電装置による
7.3.5. インドネシアの潮力発電市場の見通し
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. 発電方式別
7.3.5.2.2. 潮力発電装置による
8. 欧州潮力発電市場の見通し
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. 発電方式別
8.2.2. 潮力発電装置による
8.2.3. 国別
8.3. ヨーロッパ: 国別分析
8.3.1. ドイツの潮力発電市場の見通し
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. 発電方式別
8.3.1.2.2. 潮力発電装置による
8.3.2. 英国の潮力発電市場の見通し
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. 発電方式別
8.3.2.2.2. 潮力発電装置による
8.3.3. フランスの潮力発電市場の見通し
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. 発電方式別
8.3.3.2.2. 潮力エネルギー変換器による
8.3.4. ロシアの潮力発電市場の見通し
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. 発電方式別
8.3.4.2.2. 潮力発電装置による
8.3.5. スペインの潮力発電市場の見通し
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. 発電方式別
8.3.5.2.2. 潮力発電装置による
9. 南米潮力発電市場の見通し
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. 発電方式別
9.2.2. 潮力発電装置による
9.2.3. 国別
9.3. 南米: 国別分析
9.3.1. ブラジルの潮力発電市場の見通し
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. 発電方式別
9.3.1.2.2. 潮力発電装置による
9.3.2. アルゼンチン潮力発電市場の見通し
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. 発電方式別
9.3.2.2.2. 潮力発電装置による
10. 中東およびアフリカの潮力発電市場の見通し
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. 発電方式別
10.2.2. 潮力発電装置による
10.2.3. 国別
10.3. 中東・アフリカ: 国別分析
10.3.1. サウジアラビアの潮力発電市場の見通し
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. 発電方式別
10.3.1.2.2. 潮力発電装置による
10.3.2. 南アフリカの潮力発電市場の見通し
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. 発電方式別
10.3.2.2.2. 潮力発電装置による
10.3.3. UAEの潮力発電市場の見通し
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. 発電方式別
10.3.3.2.2. 潮力エネルギー変換器による
10.3.4. イスラエルの潮力発電市場の見通し
10.3.4.1. 市場規模と予測
10.3.4.1.1. 値による
10.3.4.2. 市場シェアと予測
10.3.4.2.1. 発電方式別
10.3.4.2.2. 潮力発電装置による
10.3.5. エジプトの潮力発電市場の見通し
10.3.5.1. 市場規模と予測
10.3.5.1.1. 値による
10.3.5.2. 市場シェアと予測
10.3.5.2.1. 発電方式別
10.3.5.2.2. 潮力発電装置による
11. 市場の動向
11.1. ドライバー
11.2. チャレンジ
12. 市場の動向と発展
13. 企業プロフィール
13.1. Andritz AG   
13.1.1. 事業概要
13.1.2. 主要収益と財務
13.1.3. 最近の開発
13.1.4. 主要人員
13.1.5. 主要製品/サービス
13.2. Nova Innovation Ltd
13.2.1. 事業概要
13.2.2. 主要収益と財務
13.2.3. 最近の開発
13.2.4. 主要人員
13.2.5. 主要製品/サービス
13.3. Orbital Marine Power Ltd   
13.3.1. 事業概要
13.3.2. 主要収益と財務
13.3.3. 最近の開発
13.3.4. 主要人員
13.3.5. 主要製品/サービス
13.4.   MAKO Turbines Pty Ltd    
13.4.1. 事業概要
13.4.2. 主要収益と財務
13.4.3. 最近の開発
13.4.4. 主要人員
13.4.5. 主要製品/サービス
13.5 SIMEC Atlantis Energy Ltd   
13.5.1. 事業概要
13.5.2. 主要収益と財務
13.5.3. 最近の開発
13.5.4. 主要人員
13.5.5. 主要製品/サービス
13.6  Hydroquest SAS   
13.6.1. 事業概要
13.6.2. 主要収益と財務
13.6.3. 最近の開発
13.6.4. 主要人員
13.6.5. 主要製品/サービス
13.7. Sustainable Marine Energy Ltd   
13.7.1. 事業概要
13.7.2. 主要収益と財務
13.7.3. 最近の開発
13.7.4. 主要人員
13.7.5. 主要製品/サービス
13.8. Lockheed Martin Corporation  
13.8.1. 事業概要
13.8.2. 主要収益と財務
13.8.3. 最近の開発
13.8.4. 主要人員
13.8.5. 主要製品/サービス
14. 戦略的提言

図と表

よくある質問

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2022年の世界の潮力発電市場の市場規模は5億9,123万米ドルでした。

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浮体式潮力発電プラットフォームは、2022 年の世界潮力発電市場における主要なセグメントでした。

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この技術のコストが法外に高く、環境への影響もあるため、市場は非常に阻害されています。

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再生可能エネルギーへの世界的なエネルギー転換と多くの先進国における新技術の導入により、市場は将来的に成長する可能性が高いと考えられます。"