![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ00611 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、142ページ • 納品方法:Eメール(納期:3営業日) • 産業分類:エネルギー&電力 |
| Single User(1名利用) | ▷ お問い合わせ |
| Multi User(5名利用) | ▷ お問い合わせ |
| Corporate User(利用人数無制限) | ▷ お問い合わせ |
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
• 日本語翻訳版も取り扱っております。詳細は別途お問い合わせください。
レポート概要
世界の浮体式洋上風力発電プラットフォーム市場は、主要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、2025年の1億4,400万米ドルから2032年には11億5,700万米ドルに、年平均成長率(CAGR)37.0%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。
浮体式洋上風力発電プラットフォームは、深海で洋上風力タービンを支えるために浮力と復原力を利用する、設計された鋼、コンクリート、または鋼・コンクリート複合の支持構造体です。セミサブマーシブル型、スパーブイ型、TLP(テンションレッグプラットフォーム)型、バージ型などの構成は、タービンの重量、風荷重、波浪荷重、運転荷重を係留システムに伝達しながら、横揺れ、縦揺れ、上下動、ヨーイングを制御します。これにより、このプラットフォームは、着床式基礎の経済的な水深範囲を超えた風力資源に位置する設備にとって、極めて重要な装置となっています。
浮体式洋上風力発電プラットフォームのアップストリームバリューチェーンは、主に舶用および高強度構造用鋼材、鋼管、鉄筋、セメント、骨材、プレストレスト鋼材、溶接消耗品、船舶用防食塗料、亜鉛・アルミニウム犠牲陽極、グラウト材、恒久バラスト材で構成されています。ミッドストリームセグメントでは、浮体概念設計および詳細設計、流体力学・構造解析、船級承認、ブロック製作、鋼材溶接またはコンクリートプレキャストおよび打設、モジュール輸送、ヤード組立、腐食防止、バラストシステム統合、岸壁進水、品質検査が行われ、通常、浮体プラットフォーム技術プロバイダー、海洋エンジニアリング企業、造船所、重鉄鋼加工業者が共同で実施します。ダウンストリームセグメントは、洋上風力発電開発事業者、風力タービンメーカー、プロジェクトEPC請負業者、風力発電所運営事業者を結び、岸壁でのタービン統合、係留・アンカー設置、ダイナミックケーブル接続、統合ユニットの曳航、洋上での試運転、および深海・遠洋の実証用および商用浮体式洋上風力発電所の長期的な運転・保守にまで及びます。
ダウンストリームの観点からは、公益事業規模の系統連系発電が2025年収益の %を占め、2032年にはUS$百万に急増すると予測されています(2026年~2032年のCAGR:%)。
浮体式洋上風力発電プラットフォームの主要プレイヤー(MP ArchiMed、Aker Solutions ASA、Navantia–Windar、Blueocean Wind Group、CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding Company Limited、Eiffage S.A.、Wison New Energies Co., Ltd.、Offshore Oil Engineering Co., Ltd. (COOEC)、Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC)、TODA CORPORATION(戸田建設株式会社)など)が供給を支配しています。上位5社が世界収益の約%を占め、MP ArchiMedが2025年の売上高US$百万で首位となっています。
地域別展望:
北米は、2025年のUS$百万から2032年にはUS$百万に増加すると予測されています(CAGR %)。
アジア太平洋地域は、US$百万からUS$百万へと拡大するでしょう(CAGR %)。中国(2025年のUS$百万、シェア%から2032年には%に上昇)、日本(CAGR %)、韓国(CAGR %)、東南アジア(CAGR %)が牽引します。
ヨーロッパは、US$百万からUS$百万へと成長する見込みです(CAGR %)。ドイツは2032年までにUS$百万に達すると予測されています(CAGR %)。
レポートの範囲:
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、ステークホルダーに、バリューチェーン全体にわたる世界の浮体式洋上風力発電プラットフォーム市場の360°の視点を提供します。歴史的な収益データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長要因を明らかにしています。
市場をタイプ別およびアプリケーション別にセグメント化することで、本調査は市場規模、成長率、ニッチな機会、代替リスクを定量化し、ダウンストリーム顧客の分布パターンを分析しています。
詳細な地域別インサイトでは、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、MEA)を対象とし、20以上の国を深く分析し、支配的な製品、競争環境、ダウンストリームの需要トレンドを詳述しています。
重要な競合インテリジェンスでは、プレイヤー(収益、利益率、価格戦略、主要顧客)のプロファイルを作成し、製品ライン、アプリケーション、地域におけるトッププレイヤーのポジショニングを分析することで、戦略的強みを明らかにしています。
簡潔な産業チェーン概要では、アップストリーム、ミッドストリーム、およびダウンストリームの流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的なギャップと満たされていない需要を特定しています。
[市場セグメンテーション]
企業別:
MP ArchiMed
Aker Solutions ASA
Navantia–Windar
Blueocean Wind Group
CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding Company Limited
Eiffage S.A.
Wison New Energies Co., Ltd.
Offshore Oil Engineering Co., Ltd. (COOEC)
Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC)
TODA CORPORATION(戸田建設株式会社)
Ferrovial N.V.
CS WIND Corporation
CCCC Fourth Harbor Engineering Co., Ltd.
タイプ別セグメント:
Semi-submersible(セミサブマーシブル型)
Spar(スパー型)
Barge(バージ型)
Tension-leg Platform (TLP)(テンションレッグプラットフォーム(TLP)型)
主要構造材料別セグメント:
Steel Floating Type(鋼製浮体型)
Concrete Floating Type(コンクリート製浮体型)
Hybrid Floating Type(ハイブリッド浮体型)
アプリケーション別セグメント:
Utility-scale Grid-connected Power Generation(公益事業規模の系統連系発電)
Technology Demonstration and Offshore Testing(技術実証および洋上試験)
Power Supply for Offshore Industrial Facilities(洋上産業施設への電力供給)
Integrated Marine Industry Applications(統合型海洋産業アプリケーション)
地域別セグメント:
北米
米国
カナダ
メキシコ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
インド
オーストラリア
ベトナム
インドネシア
マレーシア
フィリピン
シンガポール
その他のアジア諸国
ヨーロッパ
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
ベネルクス
ロシア
その他のヨーロッパ諸国
中南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の中南米諸国
中東・アフリカ
GCC諸国
エジプト
イスラエル
南アフリカ
その他の中東・アフリカ諸国
[章の概要]
第1章:浮体式洋上風力発電プラットフォームの調査範囲を定義し、市場をタイプ別およびアプリケーション別などにセグメント化し、セグメント規模と成長可能性を強調しています。
第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までのグローバル収益と販売を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定しています。
第3章:プレイヤーの状況を分析しています。収益と収益性でランク付けし、製品タイプ別のプレイヤーパフォーマンスを詳述し、M&Aの動きと共に集中度を評価しています。
第4章:高利益率の製品セグメントを明らかにしています。収益、ASP(平均販売価格)、および技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調しています。
第5章:ダウンストリーム市場の機会をターゲットとしています。アプリケーション別に市場規模を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別に主要顧客のプロファイルを作成しています。
第6章:北米:アプリケーション別および国別に市場規模を分解し、主要プレイヤーのプロファイルを作成し、成長ドライバーと障壁を評価しています。
第7章:ヨーロッパ:アプリケーション別およびプレイヤー別に地域市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘しています。
第8章:アジア太平洋:アプリケーション別、地域/国別に市場規模を定量化し、トッププレイヤーのプロファイルを作成し、高い潜在的拡大分野を明らかにしています。
第9章:中南米:アプリケーション別、国別に市場規模を測定し、トッププレイヤーのプロファイルを作成し、投資機会と課題を特定しています。
第10章:中東・アフリカ:アプリケーション別、国別に市場規模を評価し、主要プレイヤーのプロファイルを作成し、投資の見通しと市場の障害を概説しています。
第11章:プレイヤーを詳細にプロファイルしています。製品仕様、収益、利益率を詳述し、トップティアプレイヤーの2025年売上を製品タイプ別、アプリケーション別、地域別に分解し、SWOT分析と最近の戦略的動向を提示しています。
第12章:バリューチェーンとエコシステム:アップストリーム、ミッドストリーム、およびダウンストリームのチャネルを分析しています。
第13章:市場ダイナミクス:ドライバー、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探求しています。
第14章:実行可能な結論と戦略的提言。
[本レポートの価値]
標準的な市場データを超えて、この分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下を可能にします。
高成長地域(第6章~第10章)および高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分することができます。
コストおよび需要インテリジェンスを活用して、サプライヤー(第12章)および顧客(第5章)と有利に交渉することができます。
競合他社の事業、利益率、戦略に関する詳細なインサイト(第3章および第11章)により、競合他社を出し抜くことができます。
データに基づいた地域別およびセグメント別戦略(第12章~第14章)により、予測される数十億ドル規模の機会を最大限に活用することができます。
この360°のインテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと変えることができます。
1 本調査の範囲
1.1 浮体式風力発電用下部構造の概要:定義、特性、および主要な属性
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界の浮体式風力発電用下部構造市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 半潜水式
1.2.3 スパー
1.2.4 バージ
1.2.5 テンションレッグプラットフォーム(TLP)
1.3 主要構造材料別の市場区分
1.3.1 主要構造材料別の世界の浮体式風力発電下部構造市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 鋼製浮体式
1.3.3 コンクリート製浮体式
1.3.4 ハイブリッド浮体式
1.4 用途別市場区分
1.4.1 用途別世界の浮体式風力発電下部構造市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 ユーティリティ規模の系統連系発電
1.4.3 技術実証および洋上試験
1.4.4 洋上産業施設向け電力供給
1.4.5 統合海洋産業用途
1.5 仮定および制限事項
1.6 調査目的
1.7 調査対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界の浮体式風力発電用サブストラクチャーの売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の浮体式風力発電用サブストラクチャーの売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年、2025年、2032年
2.2.2 地域別売上高(過去実績および予測)(2021年~2032年)
2.2.3 地域別売上高ベースの世界市場シェア(2021年~2032年)
2.2.4 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
3 競争環境
3.1 世界の浮体式風力発電用下部構造メーカーの売上高ランキングおよび収益性
3.1.1 主要企業別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.1.2 主要企業の世界売上高ランキング(2024年対2025年)
3.1.3 売上高に基づくティア別分類(Tier 1、Tier 2、Tier 3)
3.1.4 主要企業別の粗利益率(2021年対2025年)
3.2 世界の浮体式風力発電用下部構造メーカーの本社所在地およびサービス提供地域
3.3 製品タイプ別主要企業の市場シェア
3.3.1 半潜水式:主要企業別の市場シェア
3.3.2 スパール型:主要企業別の市場シェア
3.3.3 バージ:主要企業別市場シェア
3.3.4 テンションレッグプラットフォーム(TLP):主要企業別市場シェア
3.4 世界の浮体式風力発電用下部構造市場の集中度と動向
3.4.1 世界の市場集中度
3.4.2 市場参入・撤退分析
3.4.3 戦略的動き:M&A、事業拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界浮体式風力発電下部構造市場
4.1.1 タイプ別世界売上高(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別売上高ベースの世界市場シェア(2021年~2032年)
4.2 主要構造材料別世界浮体式風力発電下部構造市場
4.2.1 主要構造材料別世界売上高(2021年~2032年)
4.2.2 主要構造材料別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
4.3 主要な製品特性と差別化要因
4.4 サブタイプ動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.4.1 高成長ニッチ市場と導入推進要因
4.4.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.4.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界浮体式風力発電サブストラクチャ売上高
5.1.1 用途別世界売上高(過去実績および予測)(2021-2032年)
5.1.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 下流顧客分析
5.2.1 地域別主要顧客
5.2.2 用途別主要顧客
6 北米
6.1 北米市場規模(2021年~2032年)
6.2 2025年の北米主要企業の売上高
6.3 北米浮体式風力発電用下部構造市場規模(用途別)(2021年~2032年)
6.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
6.5 北米における浮体式風力発電用下部構造市場の規模(国別)
6.5.1 北米における売上高の推移(国別)
6.5.2 米国
6.5.3 カナダ
6.5.4 メキシコ
7 欧州
7.1 欧州の市場規模(2021年~2032年)
7.2 2025年の欧州主要企業の売上高
7.3 用途別欧州浮体式風力発電用下部構造市場規模(2021-2032年)
7.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
7.5 国別欧州浮体式風力発電用下部構造市場規模
7.5.1 国別欧州売上高の推移
7.5.2 ドイツ
7.5.3 フランス
7.5.4 英国
7.5.5 イタリア
7.5.6 ロシア
8 アジア太平洋地域
8.1 アジア太平洋地域の市場規模(2021-2032年)
8.2 2025年のアジア太平洋地域主要企業の売上高
8.3 用途別アジア太平洋地域浮体式風力発電用下部構造市場規模(2021-2032年)
8.4 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
8.5 アジア太平洋地域の浮体式風力発電用下部構造市場規模(地域別)
8.5.1 アジア太平洋地域の売上高動向(地域別)
8.6 中国
8.7 日本
8.8 韓国
8.9 オーストラリア
8.10 インド
8.11 東南アジア
8.11.1 インドネシア
8.11.2 ベトナム
8.11.3 マレーシア
8.11.4 フィリピン
8.11.5 シンガポール
9 中南米
9.1 中南米市場規模(2021-2032年)
9.2 2025年の中南米主要企業の売上高
9.3 中南米における浮体式風力発電用下部構造市場の規模(用途別)(2021年~2032年)
9.4 中南米の投資機会と主な課題
9.5 中南米における浮体式風力発電用下部構造市場の規模(国別)
9.5.1 中南米の売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
9.5.2 ブラジル
9.5.3 アルゼンチン
10 中東・アフリカ
10.1 中東・アフリカの市場規模(2021年~2032年)
10.2 2025年の中東・アフリカの主要企業の売上高
10.3 中東・アフリカの浮体式風力発電用下部構造市場の規模(用途別)(2021年~2032年)
10.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
10.5 中東・アフリカの浮体式風力発電用下部構造市場規模(国別)
10.5.1 中東・アフリカの売上高動向(国別)(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 GCC諸国
10.5.3 イスラエル
10.5.4 エジプト
10.5.5 南アフリカ
11 企業概要
11.1 MP ArchiMed
11.1.1 MP ArchiMed 企業情報
11.1.2 MP ArchiMed 事業概要
11.1.3 MP ArchiMed 浮体式風力発電用下部構造の製品特徴および属性
11.1.4 MP ArchiMedの浮体式風力発電用下部構造の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.1.5 2025年のMP ArchiMedの浮体式風力発電用下部構造の製品別売上高
11.1.6 2025年のMP ArchiMedの浮体式風力発電用下部構造の用途別売上高
11.1.7 2025年のMP ArchiMed浮体式風力発電用下部構造の地域別売上高
11.1.8 MP ArchiMed浮体式風力発電用下部構造のSWOT分析
11.1.9 MP ArchiMedの最近の動向
11.2 Aker Solutions ASA
11.2.1 Aker Solutions ASA 企業情報
11.2.2 Aker Solutions ASA 事業概要
11.2.3 Aker Solutions ASA 浮体式風力発電用下部構造の製品特徴および属性
11.2.4 Aker Solutions ASA 浮体式風力発電用下部構造の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.2.5 2025年のAker Solutions ASAの浮体式風力発電用下部構造の製品別売上高
11.2.6 2025年のAker Solutions ASAの浮体式風力発電用下部構造の用途別売上高
11.2.7 2025年のAker Solutions ASAの浮体式風力発電用下部構造の地域別売上高
11.2.8 Aker Solutions ASAの浮体式風力発電用下部構造に関するSWOT分析
11.2.9 Aker Solutions ASAの最近の動向
11.3 Navantia–Windar
11.3.1 Navantia–Windar Corporationに関する情報
11.3.2 Navantia–Windarの事業概要
11.3.3 ナバンティア・ウィンダーの浮体式風力発電用下部構造の製品特徴および属性
11.3.4 ナバンティア・ウィンダーの浮体式風力発電用下部構造の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.3.5 2025年のナバンティア・ウィンダー社製浮体式風力発電用下部構造の製品別売上高
11.3.6 2025年のナバンティア・ウィンダー社製浮体式風力発電用下部構造の用途別売上高
11.3.7 2025年のナバンティア・ウィンダー社製浮体式風力発電用下部構造の地域別売上高
11.3.8 ナバンティア・ウィンダーの浮体式風力発電用下部構造に関するSWOT分析
11.3.9 ナバンティア・ウィンダーの最近の動向
11.4 ブルーオーシャン・ウィンド・グループ
11.4.1 ブルーオーシャン・ウィンド・グループの企業情報
11.4.2 ブルーオーシャン・ウィンド・グループの事業概要
11.4.3 ブルーオーシャン・ウィンド・グループの浮体式風力発電用下部構造物の製品特徴と属性
11.4.4 ブルーオーシャン・ウィンド・グループの浮体式風力発電用下部構造物の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.4.5 ブルーオーシャン・ウィンド・グループの浮体式風力発電用下部構造の2025年製品別売上高
11.4.6 ブルーオーシャン・ウィンド・グループの浮体式風力発電用下部構造の2025年用途別売上高
11.4.7 ブルーオーシャン・ウィンド・グループの浮体式風力発電用下部構造の2025年地域別売上高
11.4.8 ブルーオーシャン・ウィンド・グループの浮体式風力発電用下部構造に関するSWOT分析
11.4.9 ブルーオーシャン・ウィンド・グループの最近の動向
11.5 中国船舶工業集団(CSSC)黄浦文沖造船有限公司
11.5.1 中国船舶工業集団(CSSC)黄浦文沖造船有限公司の企業情報
11.5.2 CSSC黄浦文崇造船有限公司の事業概要
11.5.3 CSSC黄浦文崇造船有限公司の浮体式風力発電用下部構造物の製品特徴および属性
11.5.4 CSSC黄浦文崇造船有限公司の浮体式風力発電用下部構造物の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.5.5 CSSC黄浦文崇造船株式会社の浮体式風力発電用下部構造物の2025年製品別売上高
11.5.6 CSSC黄浦文崇造船株式会社の浮体式風力発電用下部構造物の2025年用途別売上高
11.5.7 CSSC黄浦文沖造船株式会社の2025年地域別浮体式風力発電用下部構造物の売上高
11.5.8 CSSC黄浦文沖造船株式会社の浮体式風力発電用下部構造物のSWOT分析
11.5.9 CSSC黄浦文沖造船株式会社の最近の動向
11.6 Eiffage S.A.
11.6.1 エイファージュ(Eiffage S.A.)の企業情報
11.6.2 エイファージュ(Eiffage S.A.)の事業概要
11.6.3 エイファージュ(Eiffage S.A.)の浮体式風力発電用下部構造物の製品特徴および属性
11.6.4 エイファージュ(Eiffage S.A.)の浮体式風力発電用下部構造物の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.6.5 エイファージュS.A.の最近の動向
11.7 ウィソン・ニュー・エナジーズ株式会社
11.7.1 ウィソン・ニュー・エナジーズ株式会社の企業情報
11.7.2 ウィソン・ニュー・エナジーズ株式会社の事業概要
11.7.3 ウィソン・ニュー・エナジーズ株式会社の浮体式風力発電用下部構造物の製品特徴および属性
11.7.4 ウィソン・ニュー・エナジーズ株式会社の浮体式風力発電用下部構造の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.7.5 ウィソン・ニュー・エナジーズ株式会社の最近の動向
11.8 オフショア・オイル・エンジニアリング株式会社(COOEC)
11.8.1 オフショア・オイル・エンジニアリング株式会社(COOEC) 企業情報
11.8.2 オフショア・オイル・エンジニアリング株式会社(COOEC) 事業概要
11.8.3 オフショア・オイル・エンジニアリング株式会社(COOEC) 浮体式風力発電用下部構造の製品特徴および属性
11.8.4 オフショア・オイル・エンジニアリング株式会社(COOEC)の浮体式風力発電用下部構造の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.8.5 オフショア・オイル・エンジニアリング株式会社(COOEC)の最近の動向
11.9 上海振華重工株式会社(ZPMC)
11.9.1 上海振華重工株式会社(ZPMC) 企業情報
11.9.2 上海振華重工株式会社(ZPMC) 事業概要
11.9.3 上海振華重工株式会社(ZPMC) 浮体式風力発電用下部構造物の製品特徴および属性
11.9.4 上海振華重工株式会社(ZPMC)の浮体式風力発電用下部構造の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.9.5 上海振華重工株式会社(ZPMC)の最近の動向
11.10 トーダ株式会社
11.10.1 トーダ株式会社 企業情報
11.10.2 トーダ株式会社 事業概要
11.10.3 トーダ株式会社 浮体式風力発電用下部構造物の製品特徴および属性
11.10.4 トーダ株式会社 浮体式風力発電用下部構造物の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.10.5 同社の直近10件の動向
11.11 フェロビアルN.V.
11.11.1 フェロビアルN.V. 企業情報
11.11.2 フェロビアルN.V. 事業概要
11.11.3 フェロビアルN.V. 浮体式風力発電用下部構造の製品特徴および属性
11.11.4 フェロヴィアルN.V.の浮体式風力発電用下部構造の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.11.5 フェロヴィアルN.V.の最近の動向
11.12 CS WIND社
11.12.1 CS WIND社の企業情報
11.12.2 CS WIND社の事業概要
11.12.3 CS WIND Corporationの浮体式風力発電用下部構造の製品特徴および属性
11.12.4 CS WIND Corporationの浮体式風力発電用下部構造の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.12.5 CS WIND Corporationの最近の動向
11.13 CCCC Fourth Harbor Engineering Co., Ltd.
11.13.1 CCCCフォース・ハーバー・エンジニアリング株式会社 企業情報
11.13.2 CCCCフォース・ハーバー・エンジニアリング株式会社 事業概要
11.13.3 CCCCフォース・ハーバー・エンジニアリング株式会社 浮体式風力発電用下部構造の製品特徴および特性
11.13.4 CCCCフォース・ハーバー・エンジニアリング社の浮体式風力発電用下部構造の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.13.5 CCCCフォース・ハーバー・エンジニアリング社の最近の動向
12 浮体式風力発電用下部構造のバリューチェーンおよびエコシステム分析
12.1 浮体式風力発電用下部構造のバリューチェーン(エコシステム構造)
12.2 上流部門の分析
12.2.1 主要技術、プラットフォーム、インフラ
12.3 中流部門の分析
12.4 下流部門の販売モデルおよび流通ネットワーク
12.4.1 販売チャネル
12.4.2 販売代理店
13 浮体式風力発電用下部構造市場の動向
13.1 業界の動向と進化
13.2 市場の成長要因と新たな機会
13.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14 世界の浮体式風力発電用下部構造に関する調査の主な結果
15 付録
15.1 調査方法論
15.1.1 方法論/調査アプローチ
15.1.1.1 調査プログラム/設計
15.1.1.2 市場規模の推計
15.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
15.1.2 データソース
15.1.2.1 二次情報源
15.1.2.2 一次情報源
15.2 著者情報
表1. タイプ別世界浮体式風力発電下部構造市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 主要構造材料別世界浮体式風力発電下部構造市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 用途別 世界の浮体式風力発電用サブストラクチャ市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表4. 地域別 世界の浮体式風力発電用サブストラクチャ売上高の年平均成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表5. 地域別世界浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表6. 地域別世界浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表7. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表8. 地域別世界浮体式風力発電下部構造の売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表9. 企業別世界浮体式風力発電下部構造の売上高に基づく市場シェア(2021年~2026年)
表10. 主要企業の順位変動(2024年対2025年) (売上高ベース)
表11. 浮体式風力発電用下部構造の売上高に基づく世界企業のティア別分類(Tier 1、Tier 2、Tier 3)、2025年
表12. 浮体式風力発電用下部構造の企業別平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表13. 世界の浮体式風力発電用サブストラクチャ企業の本社所在地
表14. 世界の浮体式風力発電用サブストラクチャ市場の集中率(CR5)
表15. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表16. 主な合併・買収、事業拡大計画、研究開発投資
表17. タイプ別世界浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表18. タイプ別世界浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表19. 主要構造材料別 世界の浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表20. 主要構造材料別 世界の浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表21. 主要な製品特性と差別化要因
表22. 用途別世界の浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表23. 用途別世界の浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表24. 浮体式風力発電用下部構造の高成長セクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026-2032年)
表25. 地域別主要顧客
表26. 用途別主要顧客
表27. 北米における浮体式風力発電用下部構造の成長促進要因および市場障壁
表28. 北米における浮体式風力発電用下部構造の売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表29. 欧州の浮体式風力発電用下部構造の成長促進要因と市場障壁
表30. 欧州の浮体式風力発電用下部構造の売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表31. アジア太平洋地域の浮体式風力発電用下部構造の成長促進要因と市場障壁
表32. アジア太平洋地域の浮体式風力発電用下部構造の売上高成長率(CAGR):地域別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表33. 中南米の浮体式風力発電用下部構造における投資機会と主な課題
表34. 中南米の浮体式風力発電用下部構造の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表35. 中東・アフリカにおける浮体式風力発電用下部構造の投資機会と主な課題
表36. 中東・アフリカにおける浮体式風力発電用下部構造の売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表37. MP ArchiMed Corporationに関する情報
表38. MP ArchiMedの概要および主要事業
表39. MP ArchiMedの製品の特徴および属性
表40. MP ArchiMedの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表41. 2025年のMP ArchiMedの製品別売上高構成比
表42. 2025年のMP ArchiMedの用途別売上高構成比
表43. 2025年のMP ArchiMedの地域別売上高構成比
表44. MP ArchiMedの浮体式風力発電用下部構造に関するSWOT分析
表45. MP ArchiMedの最近の動向
表46. Aker Solutions ASAの企業情報
表47. Aker Solutions ASAの概要および主要事業
表48. Aker Solutions ASAの製品の特徴および属性
表49. Aker Solutions ASAの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表50. 2025年のAker Solutions ASAの製品別売上高構成比
表51. 2025年のAker Solutions ASAの用途別売上高構成比
表52. 2025年のAker Solutions ASAの地域別売上高構成比
表53. Aker Solutions ASAの浮体式洋上風力発電用下部構造に関するSWOT分析
表54. Aker Solutions ASAの最近の動向
表55. Navantia–Windar社の企業情報
表56. ナバンティア・ウィンダーの概要および主要事業
表57. ナバンティア・ウィンダーの製品の特徴と属性
表58. ナバンティア・ウィンダーの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表59. 2025年のナバンティア・ウィンダーの製品別売上高構成比
表60. 2025年のナバンティア・ウィンダーの用途別売上高構成比
表61. 2025年のナバンティア・ウィンダーの地域別売上高構成比
表62. ナバンティア・ウィンダーの浮体式風力発電用下部構造に関するSWOT分析
表63. ナバンティア・ウィンダーの最近の動向
表64. ブルーオーシャン・ウィンド・グループの企業情報
表65. ブルーオーシャン・ウィンド・グループの概要および主要事業
表66. ブルーオーシャン・ウィンド・グループの製品の特徴と属性
表67. ブルーオーシャン・ウィンド・グループの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表68. 2025年のブルーオーシャン・ウィンド・グループの製品別売上高構成比
表69. ブルーオーシャン・ウィンド・グループの2025年における用途別売上高構成比
表70. ブルーオーシャン・ウィンド・グループの2025年における地域別売上高構成比
表71. ブルーオーシャン・ウィンド・グループの浮体式風力発電用下部構造に関するSWOT分析
表72. ブルーオーシャン・ウィンド・グループの最近の動向
表73. CSSC黄浦文沖造船有限公司の企業情報
表74. CSSC黄浦文崇造船有限公司の概要および主要事業
表75. CSSC黄浦文崇造船有限公司の製品の特徴および属性
表76. CSSC黄浦文崇造船有限公司の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表77. CSSC黄浦文沖造船株式会社の2025年における製品別売上高構成比
表78. CSSC黄浦文沖造船株式会社の2025年における用途別売上高構成比
表79. CSSC黄浦文沖造船株式会社の2025年における地域別売上高構成比
表80. CSSC黄浦文沖造船株式会社の浮体式風力発電用下部構造に関するSWOT分析
表81. CSSC黄浦文沖造船株式会社の最近の動向
表82. Eiffage S.A.の企業情報
表83. Eiffage S.A.の概要および主要事業
表84. Eiffage S.A.の製品の特徴および属性
表85. エイファージュ(Eiffage S.A.)の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表86. エイファージュ(Eiffage S.A.)の最近の動向
表87. ウィソン・ニュー・エナジーズ(Wison New Energies Co., Ltd.)の企業情報
表88. ウィソン・ニュー・エナジーズ(Wison New Energies Co., Ltd.)の概要および主要事業
表89. Wison New Energies Co., Ltd.の製品の特徴と属性
表90. Wison New Energies Co., Ltd.の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表91. Wison New Energies Co., Ltd.の最近の動向
表92. Offshore Oil Engineering Co., Ltd. (COOEC)の企業情報
表93. オフショア・オイル・エンジニアリング株式会社(COOEC)の概要および主要事業
表94. オフショア・オイル・エンジニアリング株式会社(COOEC)の製品の特徴と属性
表95. オフショア・オイル・エンジニアリング株式会社(COOEC)の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表96. オフショア・オイル・エンジニアリング株式会社(COOEC)の最近の動向
表97. 上海振華重工株式会社(ZPMC)の企業情報
表98. 上海振華重工株式会社(ZPMC)の概要および主要事業
表99. 上海振華重工株式会社 (ZPMC)製品の特徴と属性
表100. 上海振華重工株式会社(ZPMC)の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表101. 上海振華重工株式会社(ZPMC)の最近の動向
表102. トーダ株式会社の企業情報
表103. トーダ株式会社の概要および主要事業
表104. トーダ株式会社の製品の特徴と属性
表105. トーダ株式会社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表106. トーダ株式会社の最近の動向
表107. フェロビアルN.V.の企業情報
表108. フェロビアルN.V.の概要および主要事業
表109. フェロビアルN.V.の製品の特徴と属性
表110. フェロビアルN.V.の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表111. フェロビアルN.V.の最近の動向
表112. CS WIND Corporation 企業情報
表113. CS WIND Corporation 概要および主要事業
表114. CS WIND Corporation 製品の特徴および属性
表115. CS WIND Corporation 売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表116. CS WIND Corporation 最近の動向
表117. CCCCフォース・ハーバー・エンジニアリング株式会社 企業情報
表118. CCCCフォース・ハーバー・エンジニアリング株式会社 概要および主要事業
表119. CCCCフォース・ハーバー・エンジニアリング株式会社 製品の特徴および属性
表120. CCCCフォース・ハーバー・エンジニアリング株式会社 売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表121. CCCCフォースハーバー・エンジニアリング株式会社の最近の動向
表122. 技術、プラットフォーム、インフラ
表123. 販売代理店一覧
表124. 市場動向と市場の変遷
表125. 市場の推進要因と機会
表126. 市場の課題、リスク、および制約要因
表127. 本レポートのための調査プログラム/設計
表128. 二次情報源からの主要データ
表129. 一次情報源からの主要データ
図表一覧
図1. タイプ別世界浮体式風力発電下部構造市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図2. 半潜水式製品の画像
図3. スパー式製品の画像
図4. バージ式製品の画像
図5. テンションレッグプラットフォーム(TLP)製品の画像
図6. 主要構造材料別世界浮体式風力発電下部構造市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図7. 鋼製浮体式製品の写真
図8. コンクリート製浮体式製品の写真
図9. ハイブリッド型浮体式製品の写真
図10. 世界の浮体式風力発電下部構造市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図11. 用途別世界浮体式風力発電下部構造市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図12. ユーティリティ規模の系統連系発電
図13. 技術実証および洋上試験
図14. 洋上産業施設向け電力供給
図15. 統合海洋産業用途
図16. 浮体式風力発電下部構造に関する本レポートの対象期間
図17. 世界の浮体式風力発電下部構造の売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図18. 世界の浮体式風力発電下部構造の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図19. 地域別 世界の浮体式風力発電下部構造の売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図20. 地域別 世界の浮体式風力発電下部構造の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図21. 世界の浮体式風力発電下部構造の売上高ベースの市場シェアランキング (2025年)
図22. 売上高寄与度別のティア別分布(2021年対2025年)
図23. 2025年の半潜水式構造物における売上高ベースの市場シェア(企業別)
図24. 2025年のスパー型構造物における売上高ベースの市場シェア(企業別)
図25. 2025年のバージ別売上高ベースの市場シェア(企業別)
図26. 2025年のテンションレッグプラットフォーム(TLP)別売上高ベースの市場シェア(企業別)
図27. 世界の浮体式風力発電用下部構造のタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図28. 世界の浮体式風力発電用下部構造の主要構造材料別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図29. 世界の浮体式風力発電用下部構造の用途別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図30. 北米の浮体式風力発電用下部構造の売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図31. 2025年の北米における浮体式風力発電用下部構造の主要5社の売上高(百万米ドル)
図32. 用途別北米浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図33. 米国の浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図34. カナダの浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図35. メキシコの浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図36. 欧州の浮体式風力発電用下部構造の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図37. 2025年の欧州における浮体式風力発電用下部構造物市場の上位5社の売上高(百万米ドル)
図38. 用途別欧州浮体式風力発電用下部構造物市場売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図39. ドイツの浮体式風力発電用下部構造物市場売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図40. フランスにおける浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図41. 英国における浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図42. イタリアにおける浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図43. ロシアの浮体式風力発電用下部構造物の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図44. アジア太平洋地域の浮体式風力発電用下部構造物の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図45. アジア太平洋地域の主要8社の2025年の浮体式風力発電用下部構造物の売上高(百万米ドル)
図46. アジア太平洋地域の浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図47. インドネシアの浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図48. 日本の浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図49. 韓国における浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図50. オーストラリアにおける浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図51. インドにおける浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図52. インドネシアの浮体式風力発電用下部構造物の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図53. ベトナムの浮体式風力発電用下部構造物の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図54. マレーシアの浮体式風力発電用下部構造物の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図55. フィリピンの浮体式風力発電用下部構造物の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図56. シンガポールの浮体式風力発電用下部構造物の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図57. 中南米の浮体式風力発電用下部構造物の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図58. 中南米における2025年の浮体式風力発電用下部構造市場トップ5企業の売上高(百万米ドル)
図59. 中南米の浮体式風力発電用下部構造市場売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図60. ブラジルの浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. アルゼンチンの浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. 中東・アフリカの浮体式風力発電用下部構造の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. 中東・アフリカ地域における2025年の浮体式風力発電用下部構造市場トップ5企業の売上高(百万米ドル)
図64. 中東・アフリカ地域の浮体式風力発電用下部構造市場売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021-2032年)
図65. GCC諸国の浮体式風力発電用下部構造市場売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図66. イスラエルの浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図67. エジプトの浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図68. 南アフリカの浮体式風力発電用下部構造の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図69. 浮体式風力発電用下部構造のバリューチェーン図
図70. 流通チャネル(直接販売対流通)
図71. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図72. データの三角検証
図73. インタビュー対象となった主要幹部
| ※浮体式風力発電は、水深が深く、従来の着床式風力発電機の設置が困難な海域において、風力エネルギーを効率的に利用するための画期的な技術です。その核心をなすのが「基礎構造(Floating Wind Substructures)」であり、これは洋上に風力タービンを浮かせ、厳しい海洋環境下でその安定性を保つための土台を指します。世界的に利用可能な浅瀬は限られているため、より豊富で安定した風況が得られる深海域へ進出するために、この技術は不可欠となっています。 この浮体式基礎構造の主な用途は、陸上から遠く離れた沖合の広大な海域で、安定した強い風力を電力に変えることにあります。これにより、着床式では利用できなかった多くの海域が風力発電の対象となり、世界のエネルギー供給に大きく貢献する可能性を秘めています。また、沿岸部から離れた場所に設置することで、景観への影響や漁業活動との競合といった課題を緩和する効果も期待されています。 浮体式基礎構造には、主に三つの代表的な種類が存在します。 一つ目は「スパー型(Spar Buoy)」です。これは細長い円筒状の構造で、喫水が非常に深く、底部にバラストを積むことで安定性を確保しています。水面下の喫水が深いため、波や風による揺れに強く、非常に安定しているのが特徴です。しかし、深い喫水を必要とするため、設置できる水深が限定され、また建造や曳航にも特別な設備が必要となる場合があります。 二つ目は「セミサブ型(Semi-submersible)」です。複数の浮力体(カラム)を水平なポンツーンで連結した構造で、広い基盤によって浮力と安定性を確保しています。喫水がスパー型ほど深くなく、より幅広い水深に対応可能です。港で組み立ててから設置海域まで曳航できるため、設置作業が比較的容易な場合が多く、現在の浮体式風力発電において最も広く採用されている主流の一つとなっています。 三つ目は「TLP型(Tension Leg Platform)」です。これはプラットフォームを海底に設置された強固なアンカーに、ピンと張った複数の係留索(テザー)で固定する方式です。浮力によってテザーに常に上向きの張力を持たせることで、垂直方向の動きを極めて効果的に抑制し、非常に高い安定性と低い揺れを実現します。喫水が浅く済むため、建造コストを抑えられる可能性もありますが、海底への確実なアンカー設置と、テザーの張力を維持するための精密な設計が求められます。 これらの基礎構造を支える関連技術も非常に重要です。 まず「係留システム」です。これは基礎構造を所定の位置に固定するためのもので、チェーン、ワイヤーロープ、合成繊維などの様々な種類の係留索と、ドラッグアンカー、サクションアンカー、重力式アンカーといった多様なアンカーが組み合わされます。プラットフォームの動きを適切に抑制し、厳しい海洋環境下でも長期的な健全性を確保するために、高度な設計と解析が不可欠です。 次に「動的ケーブル(Dynamic Cable)」です。浮体式風力タービンで発電された電力を海底ケーブル網へ送るためのケーブルで、常にプラットフォームの動きに対応して柔軟に変形できる特性が求められます。海流や波による負荷、プラットフォームの揺れによる疲労に耐えうる設計が不可欠であり、様々な配線構成(例えば、レイジーウェーブやスティープウェーブなど)が研究・実用化されています。 さらに、「設置・運用技術」も重要な要素です。大型の浮体構造物を港で効率的に建造し、安全に設置海域まで曳航する技術、そして沖合という過酷な環境下でのメンテナンスや修理を効率的に行うための遠隔監視システムや自動化された保守ロボットなどの技術開発も精力的に進められています。 浮体式風力発電の基礎構造は、世界のエネルギー転換において極めて重要な役割を担っています。これらの技術の進化により、地理的な制約を超えて質の高い風力資源を最大限に活用できる可能性が広がり、持続可能な社会の実現に大きく貢献していくことが期待されています。技術のさらなる成熟とコスト低減が、この分野の普及を加速させる鍵となるでしょう。 |

• 日本語訳:浮体式風力発電の基礎構造の世界市場展望・分析・予測(~2032年):半潜水式、スパー式、バージ式、テンションレッグプラットフォーム(TLP)
• レポートコード:MRC6TCOQ00611 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
