![]() | • レポートコード:MRC-PRF26M0497 • 出版社/出版日:Prof Research / 2026年5月 • レポート形態:英語、PDF、118ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:Industrial Equipment |
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レポート概要
波力発電装置市場 戦略的分析 2026
市場の概要と戦略的展望
2026年の波力発電装置(WEC)の世界市場は、実験的な試作段階から「資金調達可能な」海洋エネルギー発電所の産業化へと根本的な転換を遂げつつある。2026年初頭には6,000万米ドルから1億1,000万米ドルの規模と評価されるこのセクターは、従来の「ニッチな再生可能エネルギー」という役割を超え、ブルーエコノミーおよび沿岸電力網のレジリエンスを支える重要な柱となりつつある。この進化は、風力や太陽光と比較してより高いエネルギー密度と予測可能な電力プロファイルを提供する、多様化された再生可能エネルギーミックスの緊急な必要性によって推進されている。
2026年の市場ロジックによれば、成功はもはや発電量だけで測られるのではなく、既存の沿岸インフラとの統合能力や、機関投資家の資本を惹きつける能力によって判断されるようになっている。波力発電(WEC)の産業化は、大規模な共同プロジェクトによって促進されています。例えば、3,000万ユーロ規模のEUプロジェクト「POWER-Farm」は、2050年までに欧州主要国における電力の最大17%を供給可能な主流の再生可能エネルギー分野として、波力エネルギーの実証を目指しています。2026年から2031年までの予測年平均成長率(CAGR)は4.6%から7.9%の間になると見込まれており、開発事業者が量産化と標準化された導入プロトコルへと移行するにつれ、着実な拡大が反映される見通しです。
地域別市場分析
波力発電の地理的分布は、地域ごとの海洋政策、系統連系可能な沿岸インフラの可用性、およびエネルギー資産の戦略的な再配分によって再構築されつつあります。
● 欧州:現在、推定市場シェア35%~42%を占める世界最大の拠点である。EUによる集中的な資金提供と、好ましい海洋空間計画が主導的な役割を果たしている。英国海域におけるCorPower Ocean社のPOWER-Farmイニシアチブのようなプロジェクトは、商業的実現可能性のベンチマークを確立しつつある。同地域は、石油・ガス・洋上風力産業から受け継がれた成熟した洋上サプライチェーンの恩恵を受けており、組立および保守業務の迅速な拡大が可能となっている。
● 北米:25%から30%のシェアを占める北米は、インフラ統合型波力発電の主要な拠点である。2026年4月にロサンゼルス港(AltaSea)でEco Wave Power社のパイロットプロジェクトが成功裏に完了したことは、その有効性を裏付ける重要な事例となっている。このプロジェクトは、高価な海底アンカーや海底ケーブルを必要とせず、既存の桟橋や防波堤に直接波力発電システムを設置することの実現可能性を実証している。同時に、北米のエネルギー業界では大規模な資本移動が見られます。例えば、2025年末にPine Wave Energy Partnersが東テキサスのガス資産をRockcliff Energy IIIに売却した事例は、エネルギー投資家が化石燃料資産を統合し、多角化された移行ポートフォリオのキャッシュフローを最適化しようとする広範な傾向を如実に示しています。
● アジア太平洋地域:18%から24%のシェアを占めるアジア太平洋地域は、島国による取り組みや、INGINEやHann-Ocean Energyといった企業による技術の急速な現地化が特徴である。日本、韓国、オーストラリアの各政府は、遠隔地の沿岸コミュニティや海水淡水化プラントへの電力供給を目的として、沿岸域の波力発電(WEC)を優先的に推進している。中国も洋上波力発電(WEC)の能力強化を加速させており、洋上風力発電所と統合可能な大規模な浮体式プラットフォームに注力している。
● 南米:市場の4%から7%を占めるチリとブラジルが、主要な探査地域として台頭している。南太平洋の高エネルギーのうねりは、世界で最も安定した波力資源の一つを提供しており、カーネギー・クリーン・エナジーやエコ・ウェーブ・パワーといった国際的な開発企業が、同地域での実現可能性調査に参入している。
● 中東・アフリカ(MEA):市場シェアの3%から6%を占めるMEA市場は、主に波力エネルギーと水資源安全保障の交点に焦点を当てている。GCC諸国における海水淡水化プロジェクトでは、水の生産と化石燃料のエネルギー消費を切り離す手段として、波力駆動の揚水システムが検討されている。
用途およびセグメント分析
波力発電装置への需要は、海岸からの距離や海洋環境との相互作用に基づき、専門的な技術的用途に分類される。
● 沖合:このセグメントは、大容量の浮体式または水中設置型のポイントアブソーバーおよびアッテネーターに焦点を当てている。沖合環境は最高のエネルギー密度を提供する一方で、係留、極限の嵐への耐性、送電といった面で重大な課題を抱えている。2026年の技術進化は、穏やかな条件下では高い効率を維持しつつ、波浪の急激な増大時には余剰エネルギーを放出できる「先進的な係留およびPTO(動力取り出し)」システムを中心に進んでいる。
● 沿岸域:比較的浅い水域(10~25メートル)に設置される、振動式波浪エネルギー変換装置などの沿岸域システムは、洋上設備に比べて送電網への接続が容易で、維持管理コストも低いため、注目を集めている。これらのシステムは沿岸の工業地帯への電力供給に利用されることが多く、「パワーファーム」クラスターの主要なセグメントとなっている。
● 海岸線:このセグメントは、防波堤や港湾壁などの既存インフラを活用できることから、需要が急増している。Eco Wave Powerのロサンゼルスでのパイロット事業が実証したように、海岸線システムは洋上建設や海底ケーブル敷設の複雑さを回避できるため、都市沿岸環境や港湾運営において最も費用対効果の高いソリューションとなっている。
産業バリューチェーンおよびバリュープール分析
2026年の波力エネルギーセクターのバリューチェーンは、特注の組立から、海洋工学、先端材料、パワーエレクトロニクスからなる専門的なエコシステムへと進化している。
● 材料科学および構造物製造:このチェーンは、過酷な海洋環境に20年以上耐えうる耐食性合金や複合材料の調達から始まる。ここでの主要な「バリュープール」は、生物付着や材料疲労を最小限に抑える、軽量かつ高強度の船体および構造部材の開発にある。
● 動力取り出し装置(PTO)および制御システム:これは、波の機械的運動を電気に変換する高利益率の分野である。戦略的価値は、CorPower社の高周波位相制御システムやAWS Ocean Energy社のアルキメデス・ウェーブスイング技術など、独自のPTO設計に集中しています。入射する波の周波数との共振を最適化するソフトウェア定義の制御が、重要な差別化要因となります。
● 海上物流および設置:この段階には、専用の展開船や遠隔操作車両(ROV)が含まれます。海底への大規模な影響を伴わない「低影響設置」プロトコルを提供できる企業が、高い利益率を獲得しています。
● 運用、保守、資産管理:最後の段階には、リアルタイム監視と予知保全が含まれます。2026年には、デジタルツインと自律型水中検査の統合が主要なトレンドとなり、海洋エネルギーに従来伴っていた高い運用コスト(OPEX)を削減します。
主要市場プレーヤーの概要
● オーシャン・パワー・テクノロジーズ
オーシャン・パワー・テクノロジーズ(OPT)は、米国市場における基盤的なプレーヤーであり、遠隔海洋用途向けのPB3パワーブイおよびハイブリッド電力システムを専門としています。同社の技術的アプローチは「持続的な電力供給と通信」に重点を置いており、防衛、環境モニタリング、石油・ガス分野向けに自律型ソリューションを提供しています。2026年、OPTの中核的な強みは、波力エネルギーを高密度バッテリー貯蔵および衛星通信と統合し、海洋データ収集のための「海底パワーハブ」を構築する能力にある。同社の戦略的展開は防衛・セキュリティ分野へとますます向かっており、長期監視や自律型水中機(AUV)のドッキングステーションに必要なエネルギーを供給している。深海環境において「エネルギー・アズ・ア・サービス(Energy-as-a-Service)」を提供する同社の能力は、依然として主要な競争上の強みとなっている。
● エコ・ウェーブ・パワー
エコ・ウェーブ・パワーは、海岸線に統合された波力発電技術のパイオニアであり、人工構造物に設置するモジュール式の「フローター」で知られている。2026年4月、ロサンゼルス港でのパイロットプロジェクトが成功裏に完了し、画期的な成果が得られた。シェル・インターナショナルとの共同で実施されたこのプロジェクトは、主要な都市港湾環境において、厳格な契約上のマイルストーンを達成できる同技術の能力を実証した。エコ・ウェーブ・パワーのコアコンピタンスは「インフラ統合」アプローチにあり、これにより、洋上ケーブル敷設や海底アンカー設置を回避することで、設備投資(CAPEX)を大幅に削減している。同社の戦略的展開は、世界的な港湾パートナーシップに焦点を当て、波力エネルギーを港湾インフラ近代化の自然な延長線上に位置づけています。同社の技術レイアウトは、陸上からのメンテナンスアクセスを容易にするよう設計されており、波力エネルギー導入における歴史的な主要障壁の一つに対処しています。
● CorPower Ocean
CorPower Oceanは現在、欧州における波力エネルギー産業化の取り組みにおいて技術的リーダーであり、2025年12月時点で3,000万ユーロ規模のEUプロジェクト「POWER-Farm」を主導していることがその好例です。同社の技術構成は、高周波の「WaveSpring」位相制御システムを採用しており、小型で軽量な装置でも高いエネルギー回収を可能にしています。同社のコアコンピタンスは、「Bankable Power Density(資金調達可能な電力密度)」を実現する能力にあり、これにより波力発電所がメガワット当たりのコスト面で洋上風力発電と競合できることを保証しています。CorPowerの戦略的展開には、大西洋および北海における大規模な商業展開を支援するため、EU域内での製造能力の拡大が含まれます。同社は、世界で最も過酷な海洋環境下における装置の「耐久性と拡張性」を実証することに注力している。
● カーネギー・クリーン・エナジー
オーストラリアのリーダー企業であるカーネギー・クリーン・エナジーは、水面からは見えないように独自に設計され、極限の気象条件にも耐える水中設置型ポイントアブソーバー「CETO」技術で知られている。同社の技術的レイアウトは「水中運転」を重視しており、これにより装置を水面の最高エネルギーの砕波から保護します。カーネギーのコアコンピタンスは、波力エネルギーと海水淡水化および島のマイクログリッドを統合し、「ゼロエミッションの水と電力」ソリューションを提供することにあります。2026年、同社の戦略的焦点は欧州およびアジア太平洋(APAC)市場にあり、長年にわたる試験データの蓄積を活用して、沿岸の波力発電所プロジェクトの資金調達を確保することを目指しています。同社の戦略的取り組みには、波の形状を予測してPTO(動力取り出し装置)の応答をリアルタイムで最適化する「ディープラーニング制御」アルゴリズムの開発が含まれます。
● SINN Power
SINN Powerは、波力発電と洋上風力・太陽光発電を単一の浮体式プラットフォーム上で組み合わせた「ハイブリッド海洋エネルギーシステム」に注力するドイツのエンジニアリング専門企業です。同社の技術構成は高度にモジュール化されており、設置場所の具体的な資源プロファイルに基づいてエネルギーアレイをカスタマイズすることが可能です。同社のコアコンピタンスは、様々な海洋構造物に容易に統合可能な「標準化パワーモジュール」の設計である。2026年、SINN Powerは「グリーンポート」および「洋上水素」分野に注力し、電解に必要な安定したベースロード電力を供給する。同社の戦略的方向性は技術コンサルティングとコンポーネント供給にあり、他の海洋開発事業者にとっての「イネーブラー(実現支援者)」としての地位を確立している。
● AMOG Holdings
AMOG Holdingsは、海洋石油・ガス産業に深く根ざした、高度なエンジニアリングコンサルティングおよび技術開発企業です。同社が波力発電市場に参入するきっかけとなったのは、深海環境における簡素さと堅牢性を追求して設計された「シーソー(Sea-Saw)」型波力発電装置(WEC)です。AMOGの中核となる強みは、高度な流体力学モデリングと構造工学の専門知識にあり、これにより同社の装置は50年に一度の規模の暴風雨にも耐えうることを保証しています。同社の技術的レイアウトは、波力発電の効率化のために最適化された従来の海洋係留技術の活用を重視している。2026年の戦略的焦点は、海洋石油・ガス資産の「エネルギー多様化」にあり、オペレーターがプラットフォームを再生可能エネルギー源へ移行できるよう支援する。
● NEMOS
NEMOSは、浮体と固定タワーの相対運動を利用する独自の「タワー型」波力発電装置で知られる、欧州の専門開発企業である。同社の技術構成は、高エネルギーの沿岸環境向けに設計されており、メンテナンスのために装置に容易にアクセスできる。NEMOSの中核となる強みは、駆動システムの「機械的精度」にあり、波のヒーブ(上下動)とサージ(前後動)の両方の成分からエネルギーを捕捉することで、高い変換効率を実現している。2026年、同社の戦略的動きには、バルト海におけるパイロットファームの展開が含まれており、遠隔地の沿岸産業や研究ステーションの電力需要をターゲットとしている。同社の戦略的特徴は、「長寿命と低い運用コスト(OPEX)」に重点を置いている点にある。
● OceanEnergy
OceanEnergyは、振動水柱(OWC)原理に基づく世界最大級の浮体式波力発電装置「OE35」の開発企業である。同社の技術的構成は「高容量ベースロード」に重点を置いており、各装置は国家送電網に向けて相当な電力を発電することができる。同社のコアコンピタンスは「OWC設計の簡素さ」にあり、海水と接触する可動部品が少なく、機械的故障や腐食のリスクを低減しています。2026年、OceanEnergyはハワイにある米海軍の波力エネルギー試験場での成功した試験結果を活用し、北米および欧州の電力市場に注力しています。同社の戦略的展開には、複数ユニットからなるユーティリティ規模のファームを支援するための製造拠点の拡大が含まれます。
● Wave Swell
Wave Swellは、「単方向振動水柱(OWC)」技術におけるオーストラリアのパイオニアであり、従来のOWC設計に比べて大幅な効率向上を実現しています。同社の技術構成は、防波堤などの沿岸防護構造物への統合を想定して設計されています。Wave Swellの中核となる強みは、水面上で完全に動作する空気タービンシステムの「シンプルさとコスト効率」です。2026年には、アジア太平洋(APAC)および南米市場での存在感を拡大し、海面上昇やエネルギー不足に直面する地域に向けて「沿岸防護・発電」ソリューションを提供する予定です。同社の戦略的取り組みには、土木建設会社が容易に仕様決定できる標準化された「防波堤ユニット」の開発が含まれます。
● INGINE
INGINEは、「沿岸波力発電」分野における韓国のリーディングカンパニーであり、浅海域の波のサージエネルギーを利用するINGEN-WECシステムに注力しています。同社の技術構成は、潮位差が小さく、波高が中程度の海域向けに最適化されています。INGINEの中核となる強みは、「コスト効率の高い沿岸展開」であり、陸上設置型の電力変換システムを活用することで、海底電子機器を最小限に抑えています。2026年には、インドネシアとベトナムにおける「島の脱炭素化」イニシアチブにおいて重要な役割を果たしています。同社の戦略的取り組みには、「地域密着型サプライチェーン」への強い注力が含まれており、現地の造船および鉄鋼加工を活用することで、プロジェクトのカーボンフットプリントとコストを削減しています。
● AWS Ocean Energy
AWS Ocean Energyは、波が頭上を通過する際の水圧変化に極めて敏感に反応する水中圧力差利用装置「Archimedes Waveswing」で知られています。同社のコアコンピタンスは、支配的な波の状態に合わせて装置を「動的に調整」し、幅広い条件下でエネルギー捕獲効率を最大化することです。2026年、AWSは「産業向け海底電力」に注力し、洋上養殖や遠隔海底採掘事業に必要なエネルギーを供給しています。同社の技術的設計は「環境への配慮」を重視しており、装置は完全に水中に沈められ、音響的な干渉を最小限に抑えています。戦略的な動きとしては、主要な洋上石油・ガスサービスプロバイダーとの提携により、海底インフラ向けに再生可能電力を供給することが挙げられます。
戦略的機会
2026年の波力発電装置市場は、世界経済がより分散化され、強靭な海洋エネルギーシステムへと移行する中で、高付加価値の機会を呈しています。
● 沿岸インフラとの統合:「エコ・ウェーブ・パワー」のロサンゼルスでのパイロット事業の成功は、「インフラ・園芸」分野における巨大な機会を浮き彫りにしています。主要な港湾、防波堤、海岸防護壁のすべてが、波力エネルギーの統合が可能な候補地となります。これにより、業界で最もコストがかかる海底工事や海底ケーブル敷設を回避できるため、沿岸の都市拠点において、波力エネルギーは太陽光や風力と競合できるものとなります。
● グリーン水素と洋上電解:2026年から2031年にかけて、波力発電による「グリーン水素ハブ」が出現する見込みです。波力エネルギーは風力に比べて出力変動が比較的少ないため、洋上電解に理想的な候補となります。これは、世界の海運および産業部門向けに統合された「Power-to-X」ソリューションを提供できる開発者にとって、数十億ドル規模のビジネスチャンスとなります。
● ブルーエコノミーと自律型データハブ:「ブルーエコノミー向け地域密着型電力」の提供には大きな機会がある。洋上養殖や自律型海底モニタリングが拡大するにつれ、オーシャン・パワー・テクノロジーズ社の「PowerBuoy」のような、信頼性の高い分散型エネルギー源への需要が急増するだろう。これは、電力単価よりも信頼性と自律性が優先される、高利益率の専門市場である。
市場の課題
技術の成熟度は高いものの、2026年の産業環境においては、いくつかの構造的・環境的な障壁が依然として残っている。
● 高金利と資本配分:2026年初頭における高金利環境の継続は、資本集約的な海洋エネルギープロジェクトにとって主要な課題であり続けている。POWER-Farmプロジェクトは多額の助成金を確保しているものの、「商業用波力発電所」への移行には、より低い借入コストが必要となる。メーカーは、機関投資家にとってのプロジェクトリスクを低減するため、「全寿命信頼性」と標準化された保守プロトコルを実証しなければならない。
● 海洋規制および環境コンプライアンス:海洋空間計画や環境影響評価という複雑な状況を乗り切ることは、依然として大きなボトルネックとなっている。開発者は、自社の装置が回遊経路、海洋生息地、または航路に干渉しないことを確実にしなければならない。無毒で生体適合性のある材料が求められることは、装置の製造において材料科学的な複雑さとコストの負担を増大させる。
● サプライチェーンと専門的な海事人材:現在、洋上風力発電のブームにより逼迫している洋上エンジニアや専門的な設置船の世界的な不足は、大きなボトルネックとなっている。波力発電開発業者は、同じ海事人材やインフラを巡って競争せざるを得ず、その結果、設置および維持管理のコストが押し上げられている。
マクロ経済および地政学的な影響分析
世界の波力発電装置市場は、「エネルギー主権」をめぐる広範な争いと、重要な技術的リーダーシップの地域化を直接反映している。
● 地政学的リショアリングとエネルギー自立:2026年、波力エネルギーは沿岸国にとって「戦略的備蓄」と見なされる。欧州および北米の政策は、中央集権的でしばしば不安定な世界エネルギー市場への依存を減らすため、国内の海洋エネルギー産業を積極的に推進している。3,000万ユーロ規模のPOWER-Farmプロジェクトは、他の経済圏が同等の規模を達成する前に、欧州がこの分野での主導権を確保しようとする明確な意思表示である。これにより製造の地域化が進んでおり、国内企業は「国家エネルギー安全保障」イニシアチブを通じて多大な支援を受けている。
● 地政学的優先課題としての「ブルーエコノミー」:海洋資源の持続可能な開発は、今や最優先の地政学的課題となっている。波力発電は、ブルーエコノミーの「エネルギーの基幹」と見なされている。海域における地政学的緊張により、各国は排他的経済水域(EEZ)を確保するため、より強靭で自律的な洋上発電システムの構築を迫られている。これにより、本土の送電網インフラに依存せず稼働可能な、地域密着型で強靭な海洋発電ハブへの移行が加速している。
● 資産の再配分と資本のシフト:2025年後半に予定されている、パイン・ウェーブ・エナジー・パートナーズ(Pine Wave Energy Partners)のガス資産をロッククリフ・エナジーIII(Rockcliff Energy III)へ売却する動きは、より広範なマクロ経済的な再編を意味している。大規模なエネルギー・ポートフォリオの再編が進んでおり、従来の化石燃料資産は(クオンタム・キャピタル・グループのような)大手プライベート・エクイティ・ファームの収益創出手段として統合される一方、以前の所有者は再生可能エネルギーや移行技術(トランジション・テック)のプラットフォームへと移行している。このシフトは、波力発電分野の「トランジション・リーダー」たちに対し、新たなベンチャー・プロジェクト資本の供給源をもたらしている。
● 為替変動と資材コスト:アジア諸国通貨に対する米ドルおよびユーロの変動性は、世界中から高性能部品を調達するメーカーにとって課題となっている。2026年には、「現地化による為替ヘッジ」への明確な動きが見られ、開発業者は為替リスクと物流コストを最小限に抑えるため、主要な展開市場(英国のCorPowerなど)に現地の組立拠点を建設している。この傾向は「ブルーエコノミーの地域化」を加速させ、沿岸地域に地域密着型の産業クラスターを生み出している。
レポート目次目次
第1章 レポートの概要 1
1.1 調査範囲 1
1.2 調査方法 2
1.2.1 データソース 2
1.2.2 前提条件 4
1.3 略語および頭字語 5
第 2 章 世界の波力発電装置市場の背景とマクロ経済への影響 6
2.1 製品開発の背景 6
2.2 世界のマクロ経済環境の分析 7
2.2.1 世界の GDP の動向と再生可能エネルギーへの移行に向けた投資 8
2.2.2 インフレおよび船舶用鋼材価格の変動による影響 10
2.3 地政学的紛争が波力発電装置市場に与える影響 12
2.3.1 エネルギー主権とブルーエコノミーに関する戦略的イニシアチブ 13
2.3.2 海洋工学および重要部品におけるサプライチェーンの混乱 15
2.4 世界の波力発電装置市場の出荷量および市場規模(2021-2026年) 17
第3章 タイプ別世界の波力発電装置市場 19
3.1 タイプ別市場規模および市場規模分析(2021-2026年) 19
3.2 ポイントアブソーバー 20
3.3 振動水柱(OWC) 21
3.4 振動波浪サージコンバーター(OWSC) 22
3.5 減衰装置および越流装置 23
第4章 用途別世界波力発電コンバータ市場 25
4.1 用途別市場規模および市場分析(2021-2026年) 25
4.2 沿岸域 26
4.3 海岸線 28
4.4 沖合 30
第5章 地域別世界の波力発電コンバーター市場 32
5.1 地域別市場規模および市場規模の分析(2021年~2026年) 32
5.2 北米の波力発電コンバーター市場分析 34
5.2.1 北米の市場規模および市場規模(2021年~2026年) 34
5.2.2 主要地域別北米市場(米国、カナダ、メキシコ) 36
5.3 欧州の波力発電装置市場分析 38
5.3.1 欧州の市場規模および市場規模(2021-2026年) 38
5.3.2 主要地域別欧州市場(英国、フランス、スペイン、ポルトガル、北欧諸国) 40
5.4 アジア太平洋地域の波力発電コンバータ市場分析 43
5.4.1 アジア太平洋地域の市場規模と市場規模(2021-2026年) 43
5.4.2 アジア太平洋地域の主要地域別市場(中国、日本、オーストラリア、韓国、台湾(中国)) 45
5.5 ラテンアメリカ波力発電コンバーター市場分析 48
5.5.1 ラテンアメリカ市場の出荷量および市場規模(2021-2026年) 48
5.5.2 主要地域別ラテンアメリカ市場(ブラジル、チリ) 49
5.6 中東・アフリカ波力発電コンバーター市場分析 51
5.6.1 中東・アフリカの市場規模および市場規模(2021-2026年) 51
5.6.2 主要地域別の中東・アフリカ市場(南アフリカ、UAE) 52
第6章 波力発電コンバータの製造プロセスおよび特許分析 54
6.1 製造および洋上設置のプロセスフロー 54
6.2 コア技術:動力取り出し (PTO)システムおよび係留ソリューション 56
6.3 世界の波力発電コンバーター特許動向分析 58
第7章 産業チェーンおよびバリューチェーン分析 60
7.1 バリューチェーンの概要 60
7.2 上流の原材料および海洋部品サプライヤー(複合材料、鋼材、PTOモジュール) 62
7.3 中流のシステム統合および製造 64
7.4 ダウンストリーム:電力会社および洋上オペレーター 65
第8章 世界の波力発電コンバーターの輸出入分析 67
8.1 波力発電モジュールの世界の輸入量および輸入額(2021-2026年) 67
8.2 波力発電モジュールの世界の輸出量および輸出額(2021-2026年) 69
第9章 競争環境と市場集中率 71
9.1 市場集中率(CR3、CR5) 71
9.2 主要企業の競争力ランキング(2025年) 72
9.3 戦略的提携、パイロットプロジェクト、および合弁事業 74
第10章 主要企業分析 76
10.1 Ocean Power Technologies 76
10.1.1 会社概要および PB3 PowerBuoy テクノロジー 76
10.1.2 SWOT 分析 77
10.1.3 Ocean Power Technologies の波力発電コンバーターの売上、価格、コスト、粗利益率(2021-2026) 78
10.1.4 Ocean Power Technologies の市場シェア(2021-2026) 79
10.2 エコ・ウェーブ・パワー 80
10.2.1 会社概要およびショアライン技術 80
10.2.2 SWOT分析 81
10.2.3 エコ・ウェーブ・パワーの波力発電コンバーターの売上、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 82
10.2.4 エコ・ウェーブ・パワーの市場シェア(2021-2026年) 83
10.3 カーネギー・クリーン・エナジー 84
10.3.1 会社概要およびCETO技術 84
10.3.2 SWOT分析 85
10.3.3 カーネギー・クリーン・エナジーの波力発電コンバーターの売上、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 86
10.3.4 カーネギー・クリーン・エナジーの市場シェア(2021-2026年) 87
10.4 SINN Power 88
10.4.1 会社概要 88
10.4.2 SWOT分析 89
10.4.3 SINN Powerの波力発電コンバーターの販売、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 90
10.4.4 SINN Powerの市場シェア(2021-2026年) 91
10.5 AMOG Holdings 92
10.5.1 会社概要 92
10.5.2 SWOT分析 93
10.5.3 AMOG Holdingsの波力発電コンバーターの売上、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 94
10.5.4 AMOG Holdingsの市場シェア(2021-2026年) 95
10.6 NEMOS 96
10.6.1 会社概要 96
10.6.2 SWOT分析 97
10.6.3 NEMOSの波力発電コンバーターの販売、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 98
10.6.4 NEMOSの市場シェア(2021-2026年) 99
10.7 OceanEnergy 100
10.7.1 会社概要 100
10.7.2 SWOT分析 101
10.7.3 OceanEnergyの波力発電コンバーターの販売、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 102
10.7.4 OceanEnergy の市場シェア(2021-2026) 103
10.8 Wave Swell 104
10.8.1 会社概要 104
10.8.2 SWOT 分析 105
10.8.3 Wave Swell 波力発電装置の売上、価格、コスト、粗利益率(2021-2026) 106
10.8.4 Wave Swell の市場シェア(2021-2026) 107
10.9 INGINE 108
10.9.1 会社概要 108
10.9.2 SWOT分析 109
10.9.3 INGINE 波力エネルギー変換装置の販売、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 110
10.9.4 INGINE 市場シェア(2021-2026年) 111
10.10 AWS Ocean Energy 112
10.10.1 会社概要 112
10.10.2 SWOT 分析 113
10.10.3 AWS Ocean Energy 波力発電コンバーターの売上、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 114
10.10.4 AWS Ocean Energy の市場シェア(2021-2026年) 115
10.11 CorPower Ocean 116
10.11.1 会社概要 116
10.11.2 SWOT分析 117
10.11.3 CorPower Oceanの波力発電コンバーターの販売、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 118
10.11.4 CorPower Oceanの市場シェア(2021-2026年) 119
10.12 Limerick Wave 120
10.12.1 会社概要 120
10.12.2 SWOT分析 121
10.12.3 Limerick Waveの波力発電コンバーターの販売、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 122
10.12.4 Limerick Waveの市場シェア(2021-2026年) 123
10.13 アレシフェ・エナジー・システムズ 124
10.13.1 会社概要 124
10.13.2 SWOT分析 125
10.13.3 アレシフェ・エナジー・システムズの波力発電コンバーターの販売、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 126
10.13.4 アレシフェ・エナジー・システムズの市場シェア(2021-2026) 127
10.14 アキュムレイテッド・オーシャン・エナジー 128
10.14.1 会社概要 128
10.14.2 SWOT分析 129
10.14.3 Accumulated Ocean Energy 波力発電コンバーターの売上、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 130
10.14.4 Accumulated Ocean Energy 市場シェア(2021-2026年) 131
10.15 Hann-Ocean Energy 132
10.15.1 会社概要 132
10.15.2 SWOT分析 133
10.15.3 Hann-Ocean Energyの波力発電コンバーターの販売、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 134
10.15.4 Hann-Ocean Energy の市場シェア(2021-2026) 135
10.16 Aquanet Power 136
10.16.1 会社概要 136
10.16.2 SWOT 分析 137
10.16.3 Aquanet Powerの波力発電コンバーターの販売、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 138
10.16.4 Aquanet Powerの市場シェア(2021-2026年) 139
10.17 Able Technologies 140
10.17.1 会社概要 140
10.17.2 SWOT分析 141
10.17.3 Able Technologiesの波力エネルギー変換装置の販売、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 142
10.17.4 Able Technologiesの市場シェア(2021-2026年) 143
10.18 AW Energy 144
10.18.1 会社概要 144
10.18.2 SWOT分析 145
10.18.3 AW Energyの波力発電コンバーターの売上、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 146
10.18.4 AW Energy の市場シェア(2021-2026) 147
10.19 Applied Technologies 148
10.19.1 会社概要 148
10.19.2 SWOT 分析 149
10.19.3 アプライド・テクノロジーズの波力発電コンバーターの売上高、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 150
10.19.4 アプライド・テクノロジーズの市場シェア(2021-2026年) 151
10.20 SENERグループ 152
10.20.1 会社概要 152
10.20.2 SWOT 分析 153
10.20.3 SENER グループの波力発電コンバーターの売上、価格、コスト、粗利益率(2021-2026) 154
10.20.4 SENER グループの市場シェア(2021-2026) 155
10.21 レゾリュート・マリン 156
10.21.1 会社概要 156
10.21.2 SWOT分析 157
10.21.3 レゾリュート・マリンの波力発電コンバーターの売上、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 158
10.21.4 レゾリュート・マリンの市場シェア(2021-2026年) 159
10.22 ボンボラ・ウェーブ 160
10.22.1 会社概要 160
10.22.2 SWOT分析 161
10.22.3 ボンボラ・ウェーブの波力発電装置の販売、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 162
10.22.4 ボンボラ・ウェーブの市場シェア(2021-2026年) 163
第11章 世界の波力発電装置市場の予測(2027-2031年) 164
11.1 市場規模および規模の予測 164
11.2 タイプ別予測(2027-2031年) 166
11.3 用途別予測(2027-2031年) 168
11.4 主要地域別予測(2027-2031年) 170
第12章 市場動向 172
12.1 市場の推進要因(脱炭素化、洋上マイクログリッド) 172
12.2 市場の制約要因(高い均等化発電原価、環境耐性) 173
12.3 市場の機会と技術動向 174
第13章 調査結果と結論 176
表一覧
表1 世界の波力発電コンバーター市場の出荷量および市場規模(2021-2026年) 17
表2 世界の波力発電コンバーター市場の出荷量(タイプ別)(2021-2026年) 19
表3 世界の波力発電コンバーター市場規模(タイプ別)(2021-2026年) 20
表4 用途別世界波力発電装置市場規模(2021-2026年) 25
表5 用途別世界波力発電装置市場規模(2021-2026年) 26
表6 北米波力発電装置市場規模および主要地域別市場規模(2021-2026年) 36
表7 欧州の波力発電コンバーター市場規模および主要地域別市場規模(2021-2026年) 40
表8 アジア太平洋地域の波力発電コンバーター市場規模および主要地域別市場規模(2021-2026年) 46
表9 世界の波力発電コンバーター業界における主要特許 59
表10 世界の波力エネルギーモジュールの輸出入データ(2021-2026年) 68
表11 売上高別主要企業の競争力ランキング(2025年) 73
表12 Ocean Power Technologiesの波力エネルギー変換装置の販売量、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 78
表13 Eco Wave Powerの波力発電装置の販売量、価格、原価、粗利益率(2021-2026年) 82
表14 Carnegie Clean Energyの波力発電装置の販売量、価格、原価、粗利益率(2021-2026年) 86
表15 SINN Power 波力発電コンバーターの販売数量、価格、原価、粗利益率(2021-2026年) 90
表16 AMOG Holdings 波力発電コンバーターの販売数量、価格、原価、粗利益率(2021-2026年) 94
表17 NEMOS 波力発電装置の販売数量、価格、原価および粗利益率(2021-2026年) 98
表18 OceanEnergy 波力発電装置の販売数量、価格、原価および粗利益率(2021-2026年) 102
表 19 Wave Swell 波力発電装置の販売数量、価格、原価、粗利益率(2021-2026年) 106
表 20 INGINE 波力発電装置の販売数量、価格、原価、粗利益率(2021-2026年) 110
表 21 AWS Ocean Energy 波力発電装置の販売、価格、コスト、粗利益率(2021-2026) 114
表 22 CorPower Ocean 波力発電装置の販売、価格、コスト、粗利益率(2021-2026) 118
表 23 Limerick Wave 波力発電コンバーターの販売数量、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 122
表 24 Arrecife Energy Systems 波力発電コンバーターの販売数量、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 126
表 25 Accumulated Ocean Energy 波力発電コンバーターの販売、価格、コスト、粗利益率 (2021-2026) 130
表 26 Hann-Ocean Energy 波力発電コンバーターの販売、価格、コスト、粗利益率 (2021-2026年) 134
表27 アクアネット・パワー社製波力発電装置の販売数量、価格、原価および粗利益率(2021-2026年) 138
表28 エイブル・テクノロジーズ社製波力発電装置の販売数量、価格、原価および粗利益率(2021-2026年) 142
表29 AW Energy 波力発電コンバーターの販売数量、価格、原価および粗利益率 (2021-2026) 146
表30 Applied Technologies 波力発電コンバーターの販売数量、価格、原価および粗利益率 (2021-2026) 150
表31 SENER Group 波力発電コンバーターの販売数量、価格、 原価および粗利益率(2021-2026年) 154
表32 レゾリュート・マリン社 波力発電コンバーターの販売数量、価格、原価および粗利益率(2021-2026年) 158
表33 ボンボラ・ウェーブ社 波力発電コンバーターの販売数量、価格、原価および粗利益率(2021-2026年) 162
表34 タイプ別世界波力発電コンバーター市場規模予測(2027-2031年) 167
表35 用途別世界波力発電コンバーター市場規模予測(2027-2031年) 169
表36 主要地域別世界波力発電コンバーター市場規模予測(2027-2031年) 171
図表一覧
図1 世界の波力発電装置市場規模の成長率(2021-2026年) 18
図2 海洋再生可能エネルギー投資に対する地政学的影響 14
図3 世界の波力発電装置市場規模のタイプ別シェア(2021-2026年) 20
図4 用途別世界波力発電コンバーター市場規模シェア(2021-2026年) 26
図5 地域別世界波力発電コンバーター市場規模シェア(2021-2026年) 33
図6 波力発電コンバーターの製造および導入フローチャート 55
図7 波力発電コンバーター産業チェーンのマッピング 61
図8 市場シェア別世界競争力ランキング(2025年) 72
図9 オーシャン・パワー・テクノロジーズの波力発電コンバーター市場シェア(2021-2026年) 79
図10 エコ・ウェーブ・パワーの波力発電コンバーター市場シェア(2021-2026年) 83
図11 カーネギー・クリーン・エナジーの波力発電装置市場シェア(2021-2026年) 87
図12 シン・パワーの波力発電装置市場シェア(2021-2026年) 91
図13 AMOGホールディングスの波力発電装置市場シェア(2021-2026年) 95
図14 NEMOS 波力発電コンバーター市場シェア(2021-2026年) 99
図15 OceanEnergy 波力発電コンバーター市場シェア(2021-2026年) 103
図16 Wave Swell 波力発電コンバーター市場シェア(2021-2026年) 107
図17 INGINE 波力発電コンバーター市場シェア(2021-2026年) 111
図18 AWS Ocean Energy 波力発電コンバーター市場シェア(2021-2026年) 115
図19 CorPower Ocean 波力発電コンバーター市場シェア(2021-2026年) 119
図20 Limerick Waveの波力発電コンバーター市場シェア(2021-2026年) 123
図21 Arrecife Energy Systemsの波力発電コンバーター市場シェア(2021-2026年) 127
図22 Accumulated Ocean Energyの波力発電コンバーター市場シェア(2021-2026年) 131
図23 Hann-Ocean Energyの波力発電装置市場シェア(2021-2026年) 135
図24 Aquanet Powerの波力発電装置市場シェア(2021-2026年) 139
図25 Able Technologiesの波力発電装置市場シェア(2021-2026年) 143
図26 AW Energyの波力発電装置市場シェア(2021-2026年) 147
図27 Applied Technologiesの波力発電装置市場シェア(2021-2026年) 151
図28 SENER Groupの波力発電装置市場シェア(2021-2026年) 155
図29 Resolute Marineの波力発電コンバーター市場シェア(2021-2026年) 159
図30 Bombora Waveの波力発電コンバーター市場シェア(2021-2026年) 163
図31 世界の波力発電コンバーター市場規模予測(2027-2031年) 165
| ※波力発電装置(Wave Energy Converter)は、海の波のエネルギーを電気エネルギーに変換する装置です。この技術は、再生可能エネルギーの一種として注目されており、海洋環境の特性を活かして持続可能なエネルギー資源として利用されます。波の動きは無限に近いエネルギーを生み出すため、波力発電は将来的なエネルギー供給の一つの解決策となる可能性があります。 波力発電装置にはいくつかの種類があります。まず、浮体式波力発電装置は、波によって上下に動く浮体を利用してエネルギーを生成します。この方式は、比較的シンプルな構造を持ちながらも、効率的なエネルギー変換が可能です。 次に、オスカー式およびポイントアブソーバー式の装置があります。オスカー式は、波の動きを利用して長いアームが動き、その動きで発電します。一方でポイントアブソーバー式は、波の上に設置された浮体が水面の波形に応じて上下し、その運動エネルギーを発電に変える仕組みています。これらは、それぞれ異なる規模や設置場所に応じて選択されることがあります。 また、波力発電装置は、波の影響を受けることから、様々な設置スタイルがあります。例えば、岸から少し離れた位置に設置するオフショア型、そして浜辺近くに設置するインショア型などがあります。オフショア型は規模が大きく、広範囲の波エネルギーを集めることができるため、発電効率が高いですが、建設コストやメンテナンスが課題となります。インショア型は、設置が容易でコストも比較的低いため、小規模な発電所として地域の電力供給を担うことができる場合があります。 波力発電装置の用途は多岐にわたります。主に、再生可能エネルギーの供給源として、電力網に繋げて電気を供給します。ただし、エネルギー変換効率や安定性の面では、まだ課題が残っていますので、他の再生可能エネルギーと組み合わせたハイブリッドシステムが期待されています。また、独立した電力供給が求められる孤立した地域や島嶼においても、波力発電は貴重なエネルギー資源となります。 波力発電装置に関連する技術も進展しています。一つは、センサー技術の向上です。波の動きをリアルタイムで把握することで、より効率的な運転が可能になります。さらに、データ解析やAI(人工知能)を利用して、波の予測や発電量の最適化が図られています。また、材料工学の進歩により、耐久性やコストパフォーマンスに優れた素材が開発されつつあり、これが波力発電装置の性能向上にも寄与しています。 さらに、波力発電は他の再生可能エネルギー技術と組み合わせることで、相互補完的な役割を果たす可能性があります。風力発電や太陽光発電と連携させることで、発電の安定性を向上させる効果が期待されています。特に、波と風は異なる自然条件の下で変動するため、これらを組み合わせることで、一年を通して安定した電力供給が実現できると考えられています。 このように、波力発電装置は、持続可能なエネルギーの供給源としての可能性を秘めており、今後の技術革新や研究開発により、その導入が進むことが期待されています。エネルギー需給が厳しい現代社会において、波力発電は重要な役割を果たすことでしょう。以上のように、波力発電装置は地域の電力需求を支え、新たなクリーンエネルギーの選択肢として今後も注目されていくと考えられます。 |

• 日本語訳:波力発電装置の世界市場2026年
• レポートコード:MRC-PRF26M0497 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
