世界の風力タービン保護市場(~2029年):機器別(ブレード、ナセル、タワー)

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風力タービン保護市場は、2024年の推定17億米ドルから2029年には28億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)の年平均成長率は10.5%です。風力発電の拡大は、地球温暖化防止のために不可欠な取り組みのひとつです。しかし、従来の電源と比較した風力エネルギーの競争力は、風力タービンの比較的高い運用コストやメンテナンスコストによって左右されるエネルギーコストによって左右されます。したがって、風力タービン保護の市場ダイナミクスは、企業が提供するソリューションの成長と進歩にかかっています。

風力タービン保護市場における魅力的な機会
アジア太平洋地域
アジア太平洋地域は、風力エネルギー容量の設置ベースの増加、急速な工業化、都市化、エネルギー需要の増加により、予測期間中に風力タービン保護市場で最大のシェアを占めると予測されています。
風力タービン保護市場の成長は、再生可能エネルギー源に対する需要の増加に起因しています。
新製品の発売や技術の進歩は、今後5年間の市場プレイヤーに有利な機会を提供するでしょう。
アジア太平洋地域は、風力エネルギーの設備容量の増加により最大の市場です。
景気後退は、風力タービン保護ソリューションの採用の減速により、世界的に風力タービン保護メーカーの収益に悪影響を及ぼすと予想されます。

世界の風力タービン保護市場のダイナミクス
原動力:再生可能エネルギー源に対する需要の高まり
先進国では近年、再生可能エネルギーによる電力生産が大きく伸びています。風力エネルギーは、再生可能エネルギーを生産するための最も重要な方法の1つです。再生可能エネルギー源の利用によるエネルギー生産の増加には多くの利点があります。膨大かつ継続的なエネルギー供給が保証されるだけでなく、温室効果ガスや二酸化炭素の排出が極めて少ない、あるいはほとんどゼロであるなど、環境面でもメリットがあります。
再生可能エネルギー源は持続可能であるため、枯渇の心配がありません。石油、ガス、石炭などの再生不可能なエネルギー源は、その性質上、枯渇の恐れがあり、また、エネルギー生産過程で温室効果ガスやその他の有害物質を排出し、環境に悪影響を及ぼします。ブラジルやインドなどの新興国は、非再生可能エネルギー源の負担を減らすため、風力エネルギーの生産を増やしています。
化石燃料への依存を減らし、再生可能エネルギーによる発電を重視することは、先進国にとっても発展途上国にとっても重要な目標です。したがって、風力発電設備の増加が風力タービン保護市場の原動力になると予想されます。

機会: 風力保護コーティング材料の効率向上に向けた研究開発の拡大
ナノ加工ポリマーを使用した風力タービン表面保護用の改良型浸食防止コーティングの開発の可能性は、各企業によって推進されています。各社は、グラフェンやハイブリッドナノ補強材を含むソリューションの研究開発に投資し、耐浸食性能を高めています。グラフェンとハイブリッド強化ポリマーコーティングは、非強化ポリウレタンよりも浸食防止効果が高く、寿命は最大で数倍長くなります。極端な天候以外にも、ポリマー/セラミック複合材料からなるナノエンジニアリング多機能コーティング材料は、風力タービンのブレードに大きな損傷を与える落雷からもブレードを保護することができます。これらのコーティングは、その場での3D導電ネットワークを提供し、雷電流を安全に放電させます。
しかし、これらの高度な技術は、従来の保護ソリューションに比べてコストが高い。グラフェンは高価な材料です。LEPソリューションを製造するための効果的な補強には、一定の特性を持つ高品質のグラフェンが不可欠です。品質を維持しながらこれらの高度なコーティング材料の生産を拡大することは、依然としてコスト集約的なプロセスです。さらに、グラフェンベースの材料で風力タービンブレードをコーティングするには、そのユニークな特性のために特殊な技術と設備が必要です。

制約:風力タービン設置のための高額な設備投資
風力発電のコストは年々低下していますが、機能的な風力発電プロジェクトを立ち上げるための初期資本コストは依然として高いままです。従来の燃料を使用する発電所とは対照的に、コストの大半はプロジェクトの燃料費ではありません。コストの70%以上は風力タービン(ローターブレードはその一部)だけによるもので、残りのコストは設備の設置やメンテナンスにかかります。そのため、事業開始時の費用負担が最も大きくなり、新規事業開始の足かせとなっています。この影響は、一般的な経済情勢が思わしくなく、投資家が莫大な資本を投じることを躊躇する近年において特に顕著です。風力タービンの建設や設置とは別に、プロジェクトの立地や風力資源の質によって異なるタービンの負荷率や稼働率によってもコストが上昇する可能性があります。この初期コストの高さが、風力タービン保護市場の成長抑制要因となっています。

課題 風力タービンの複雑なメンテナンス要件
風力タービンは高さ100メートルを超える巨大な構造物です。点検、メンテナンス、清掃のためにブレードにアクセスするには、特殊な機器と訓練を受けた人材が必要です。これらの風力タービンは、厳しい風、雨、温度変化、紫外線放射にさらされる過酷な条件で運転されます。このような条件が摩耗や損傷を悪化させ、メンテナンスをより困難にしています。エネルギーを最大限に利用するためには、ブレードは空気力学的な形状を保つ必要があります。わずかな腐食や侵食でも、効率が損なわれ、タービン全体の性能が低下する可能性があります。
さらに、亀裂、剥離、落雷などの可能性のある問題が大きな損傷を引き起こす前に事前に検出するには、これらの構造物の広範な監視が必要です。これらの要因はすべて、風力タービン保護市場の成長にとって課題となります。

世界の風力タービン保護市場のエコシステム分析
この市場の主要企業には、風力タービン保護製品の老舗で財務的に安全なメーカーが含まれます。これらの企業は市場で長く事業を展開しており、差別化された製品ポートフォリオ、最新の製造技術、強固な販売・マーケティングネットワークを持っています。この市場の主要企業には、BASF SE(ドイツ)、3M(米国)、Akzo Nobel N.V.(オランダ)、Trelleborg AB(スウェーデン)、Hempel A/S(デンマーク)などがあります。

保護タイプ別では、コーティングセグメントが予測期間中に最も速い市場になる見込み。
保護タイプ別では、風力タービン保護市場はコーティング、テープ&フィルムに分けられます。風力タービン保護市場では、コーティング分野が最速となる見込みです。風力発電用コーティング剤は、ブレード、タワー、ボルト、マグネット用に配合されています。ブレードは常に空中を移動し、天候にさらされるため、ほとんどのコーティングはブレード用です。ブレードにコーティングが必要な理由は、ブレードの孔食がタービンの効率を低下させる不安定な高調波を発生させるほど表面を荒らす可能性があるためで、その結果、メンテナンスと修理のコストが増加します。

エンドユーザー別では、陸上セグメントが予測期間中最大のセグメントであり続けると予想されます。
陸上部門では、メンテナンスと修理のためのアクセスが沖合に比べ容易であるため、設置が容易であることから、風力タービン保護市場の最大セグメントであり続けると予想されます。これにより、専門的な設備や人員の必要性が減り、プロセスの費用対効果が高まります。陸上風力タービンは、道路、送電線、通信網など、確立されたインフラから恩恵を受けることがよくあります。そのため、追加のインフラ整備の必要性が減り、コストと時間の節約につながります。

アジア太平洋地域が風力タービン保護市場の急成長地域に
アジア太平洋地域は、風力タービン保護市場において最も急成長している地域です。これは、同地域の人口増加と経済成長が著しく、その結果エネルギー需要が増加しているためです。中国、インド、日本を中心とするアジア太平洋地域の風力発電設備容量は、エネルギー需要と再生可能エネルギー目標を満たすために急速に拡大しています。アジア太平洋地域は、急速な発電容量の増加、支援政策、洋上風力発電の拡大、タービンフリートの老朽化、技術の進歩が相まって、風力タービン保護ソリューションの市場として最も急成長しています。

風力タービン保護市場の最新動向
2021年6月、Hempel A/SはDas Lack Enertherm (DLE)から画期的な技術を取得し、ダブルインパクト戦略の一環として、断熱コーティングを開発し、作業員の安全性を高め、環境フットプリントを低減します。
2024年6月、アクゾノーベルN.V.は、英国のフェリング工場に世界初の専用風力タービンブレード試験施設を開設しました。この施設は、インターナショナル・プロテクション・コーティング・ブランドの開発をサポートするもので、毎秒176メートルの雨による浸食シミュレーションを実行することができます。この施設には、過酷な気象条件をシミュレートするための1,000リットルの水リサイクルタンクがあり、毎週の雨浸食試験の回数を3倍に増やすことを目指しています。
2021年2月、BASF社はテキサス州の生産拠点におけるエネルギーバランスの強化とCO2排出量削減のため、EDFエナジー・ノース・アメリカと契約。この契約には、2つの事業所で35MWの風力発電PPA、フリーポート事業所で55MWの太陽光発電PPAが含まれています。
主な市場プレーヤー
風力タービン保護市場の主なプレーヤーは以下の通り
BASF SE (Germany)
3M (US)
Akzo Nobel N.V. (Netherlands)
Trelleborg AB (Sweden)
Hempel A/S (Denmark)
Sika AG (Switzerland)
Belzona International Limited (UK)
Teknos Group (Finland)
Kraiburg Holding (Germany)
Dupont (US)
Aerox (Spain)
PPG Industries, Inc. (US)
Jotun (Norway)
LM WIND POWER (Denmark)
Sherwin-Williams Company (US)
Polytech (Denmark)
GEV Wind Power Limited (UK)
Mankiewicz (Germany)
Thermion (US)
PES-Performance (UK)
Parafix Tapes & Conversions Limited (UK)
Covestro AG (Germany)
Dopag India Pvt Ltd (Germany)
Tesa Tapes Private Limited (Germany)
KG (Germany)


1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
原動力
– 再生可能エネルギーによる電力生産の増加
– 風力タービンの寿命延長と運用コスト削減のための保護ソリューションに対する需要の高まり
阻害要因
– 風力タービン設置への高額投資
可能性
– 風力保護コーティング材料の効率向上のための研究開発(R&D)の拡大
課題
– 厳しい環境規制の下での費用対効果の高い保護材料の開発
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱
5.4 バリューチェーン分析
5.5 エコシステム分析
5.6 ケーススタディ分析
コベストロは株洲時新材料技術(TMT)と共同で、風力タービンブレード用ポリウレタン樹脂を開発・導入。
ポリテック社は、R&D試験システムの雨浸食試験機を導入し、雨浸食に対する製品の耐久性を検証。
研究者は、高度なコーティングやブレード設計など、的を絞った浸食防止策を実施することで、西ヨーロッパで風力タービンブレードへの雨浸食の影響を軽減しました。
5.7 技術分析
主要技術
– 最先端の保護コーティング
隣接技術
– 防氷コーティング
5.8 貿易分析
輸出シナリオ(HSコード320890)
輸入シナリオ(HSコード320890)
輸出シナリオ(HSコード850231)
輸入シナリオ(HSコード850231)
5.9 特許分析
5.10 主要会議とイベント(2023-2024年
5.11 価格分析
指標価格動向(保護種類別
平均販売価格(ASP)動向、地域別
5.12 投資と資金調達のシナリオ
5.13 関税と規制の状況
風力タービン保護ソリューションに関連する関税
規制機関、政府機関、その他の組織
法規制
5.14 ポーターの5つの力分析
新規参入者の脅威
供給者の交渉力
買い手の交渉力
代替品の脅威
競合の激しさ
5.15 主要な利害関係者と購買基準
購買プロセスにおける主要な利害関係者
購入基準
市場、保護タイプ別
74
6.1 導入
6.2 コーティング
多様な環境条件に設置される風力タービンの耐久性向上とメンテナンスコスト削減を目的としたコーティング用途の増加が市場を牽引
ポリウレタン塗料
– 高い耐久性、接着強度、耐候性が需要を牽引
エポキシ塗料
– 優れた耐久性と信頼性が需要を促進
その他のコーティング
6.3 テープ&フィルム
塗布の容易さ、浸食や紫外線からの保護が需要を後押し
装置別市場
82
7.1 導入
7.2 タワー
タワー保護ソリューションの進歩が需要を促進
7.3 ブレード
風力タービンの効率と寿命を確保するために風力タービンのブレードを保護する必要性が需要を牽引
7.4 ナセル
過酷な環境ストレスや運転ストレスから重要部品を保護する用途が市場を牽引
7.5 その他
風力タービン保護市場、エンドユーザー別
89
8.1 導入
8.2 オンショア
風力タービン部品の耐久性と性能向上の必要性が需要を後押し
8.3 オフショア
過酷な海洋環境に耐える堅牢なソリューションが需要を牽引
風力タービン保護市場、地域別
94
9.1 はじめに
9.2 北米
北米の風力タービン保護市場への景気後退の影響
– 米国
– カナダ
– メキシコ
9.3 アジア太平洋
アジア太平洋地域の風力タービン保護市場への景気後退の影響
中国
– 風力タービン産業の拡大が需要を牽引
インド
– さまざまな財政的・金融的優遇措置による民間投資による風力発電プロジェクトの促進が需要を牽引
オーストラリア
– 陸上風力発電所の存在が需要を牽引
日本
– エネルギー源の多様化と風力発電容量の増加が市場の成長を促進
その他のアジア太平洋地域
9.4 南米
南米の風力タービン保護市場への景気後退の影響
– ブラジル
– アルゼンチン
– その他の南米
9.5 中東・アフリカ
中東・アフリカの風力タービン保護市場への景気後退の影響
– 南アフリカ
– エジプト
– ヨルダン
– その他の中東・アフリカ
9.6 ヨーロッパ
欧州の風力タービン保護市場への景気後退の影響
– ドイツ
– スペイン
– イギリス
– フランス
– スウェーデン
– その他のヨーロッパ
競争状況
136
10.1 概要
10.2 主要プレーヤーの戦略/勝利への権利(2021~2023年
10.3 市場シェア分析、2023年
10.4 収益分析、2019-2023年
10.5 企業評価マトリックス:主要プレーヤー、2023年
スター
新興リーダー
広範なプレーヤー
参加企業
企業フットプリント:主要プレーヤー、2023年
– 全体フットプリント
– エンドユーザー・フットプリント
– 地域別フットプリント
– 保護タイプ別フットプリント
– 機器のフットプリント
10.6 企業評価マトリクス:新興企業/SM(2023年
先進企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競合ベンチマーキング:新興企業/中小企業、2023年
– 主要新興企業/SMEのリスト
– 主要新興企業/SMEの競争ベンチマーク
10.7 競争シナリオとトレンド
製品発売
その他
取引
事業拡大
10.8 会社の評価と財務指標
10.9 ブランド/製品の比較
会社概要
153
11.1 主要プレーヤー

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