分散型浮力モジュール市場(タイプ別:海底および水面下、用途別:ライザーシステム、フローライン、洋上風力発電ケーブル、アンビリカルなど)- グローバル業界分析、規模、シェア、成長、動向、および2024年~2034年の予測

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分散型浮力モジュール市場に関する本レポートは、2024年から2034年までの期間における市場規模、成長、予測を詳細に分析しています。2023年には8,090万米ドルと評価された世界の分散型浮力モジュール市場は、2024年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)6.5%で成長し、2034年末には1億6,150万米ドルに達すると予測されています。本レポートでは、2020年から2022年までの過去データも提供されており、市場の動向を包括的に把握することが可能です。
市場概要と分散型浮力モジュール(DBM)の定義
分散型浮力モジュール(DBM)は、一般的に、表面船舶やプラットフォームと水没構造物を隔てる領域で使用されるシステムです。これらはクランプ技術を用いてパイプラインの任意の長さに設置することができ、主に水中の様々な浮体構造物に浮力と位置制御を提供することを目的としています。浮力コンポーネントは二つの部分から構成されます。一つは、クランプを利用してライザーの所定の位置にしっかりと固定されるアセンブリであり、もう一つは、円周ストラップで固定され、クランプの周りに機械的にロックされる浮力部分です。アナリストの見解では、浮体式太陽光発電所の採用増加とクリーンで再生可能なエネルギー源への需要増加が、分散型浮力モジュール市場の価値を押し上げていると指摘されています。これらのモジュールは、浮体式太陽光発電所で浮力を生み出し、重量を均等に分散させ、水害から発電所を保護するために不可欠です。また、カスタマイズ可能な構成を可能にし、太陽光発電所の安定性と寿命を向上させます。さらに、波力発電装置、ビルエネルギー管理、配水ネットワークなどの洋上再生可能エネルギー設備においても、浮力と安定性を提供するために利用されています。
市場の主要な推進要因
1. 浮体式太陽光発電所の採用増加:
浮体式太陽光発電所、または浮体式PVシステムは、屋根やテラスのような固体構造物ではなく、湖、貯水池、盆地などの水域に設置される太陽光発電システムです。これらは従来の陸上型太陽光発電所と同様に機能しますが、水上に設置される点が特徴です。これらの太陽光発電所は、高密度ポリエチレンなどの浮力材で構築された堅牢な浮体プラットフォームに搭載され、漂流を防ぐために固定されます。発電された電力は水中ケーブルを介して送電塔に送られ、再生可能エネルギーと海洋技術を統合することで、環境的に持続可能な方法で電力を生産します。浮体式太陽光発電所では、浮力モジュール、防錆材、垂直・水平フレーム、点検用足場などが、浮力生成、重量の均等分散、水害からの発電所保護のために使用されます。例えば、2022年には華能国際電力(HPI)が中国山東省徳州市で世界最大の320MW浮体式PVプロジェクトを完了しました。このように、世界中で浮体式太陽光発電所の採用が増加していることが、分散型浮力モジュール市場の成長を大きく後押ししています。
2. クリーンで再生可能なエネルギー源への需要増加:
分散型浮力モジュールは、波力発電装置、ビルエネルギー管理、配水ネットワークなどの洋上再生可能エネルギー設備において、浮力と安定性を提供するために広く利用されています。世界のエネルギー需要の増加と化石燃料供給の減少は、風力、水力、太陽光などの再生可能エネルギー源への重点を強化しています。クリーンエネルギーソリューションへの投資が増加することで、政府、産業界、消費者は持続可能性目標を達成し、気候変動と戦うために炭素排出量を削減することが可能になります。洋上パイプ浮力は、固定式海底設置が実現不可能な深海域で浮体構造物を支える上で重要な役割を果たします。Water Power Canadaによると、カナダ政府と産業パートナーは2020年に水力発電インフラに100億米ドル以上を投資しました。このように、クリーンで再生可能なエネルギーの必要性の高まりと、洋上再生可能エネルギーインフラ開発への堅調な投資が、分散型浮力モジュール市場規模を拡大させています。
地域別展望
最新の分散型浮力モジュール市場分析によると、2023年には欧州が世界市場で最大のシェアを占めました。これは、エネルギー部門に関連する環境問題への対応としてのグリーンエネルギー手法の採用増加、低い運用コスト、そして都市化と近代化の進展が市場のダイナミクスを牽引しているためです。北米は予測期間中にかなりの市場拡大が見込まれています。都市化の進展、可処分所得の増加、環境およびグリーンエネルギー発電方法への意識の高まりが、この地域の市場成長を促進しています。特にカナダにおける発電所の増加と産業開発プロジェクトの成長は、北米において重要な分散型浮力モジュール市場の機会を創出すると予想されます。本レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの各地域が対象とされています。
競争環境と主要企業
世界の分散型浮力モジュール市場で事業を展開する企業は、パイプ浮力モジュールの需要増加に対応するため、強化された機能を備えた水中浮力装置や海底浮力モジュールを開発しています。主要企業としては、Trelleborg Group、AIS、Matrix Composites & Engineering、Balmoral Comtec Ltd、DeepWater Buoyancy, Inc.、Koil Energy Solutions、Shinyang Tech CO., Ltd.などが挙げられます。これらの企業は、企業概要、製品ポートフォリオ、販売拠点、主要子会社または販売代理店、戦略と最近の動向、主要財務情報など、様々なパラメータに基づいて本レポートでプロファイルされています。
最近の主な動向:
* 2024年4月、AIS CRP Subseaは西オーストラリアで浮力供給契約を獲得しました。同社は、西オーストラリア沖のインド洋に位置する大規模ガス田に分散型浮力モジュール(DBM)を供給する予定です。
* 2023年10月、Trelleborg Groupは、海上および洋上安全ソリューションの世界的リーダーであるVIKING Life-Saving Equipment A/S(VIKING)と独占的な複数年販売契約を締結しました。この契約に基づき、TrelleborgはVIKINGが製造する非常に安全で効率的なFender Davitシステムの独占販売代理店となり、顧客に最高品質で信頼性の高い製品を提供するというコミットメントをさらに強化しました。
市場分析とセグメンテーション
本レポートの市場分析には、セグメント分析と地域レベル分析が含まれています。さらに、定性分析として、市場の推進要因、阻害要因、機会、主要トレンド、ポーターのファイブフォース分析、バリューチェーン分析、および主要トレンド分析が詳細に検討されています。
市場セグメンテーションは以下の通りです。
* タイプ別:
* Subsea(海底)
* Subsurface(地中)
* 用途別:
* Riser Systems(ライザーシステム)
* Flowlines(フローライン)
* Wind Farm Cables(洋上風力発電ケーブル)
* Umbilical(アンビリカル)
* Others(その他)
対象地域と国:
* 北米: 米国、カナダ
* 欧州: ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン
* アジア太平洋: 日本、中国、インド、オーストラリア&ニュージーランド
* ラテンアメリカ: ブラジル、メキシコ
* 中東・アフリカ: GCC諸国、南アフリカ
レポートの形式とカスタマイズ
本レポートは電子版(PDF)とExcel形式で提供されます。カスタマイズの範囲および価格については、要望に応じて利用可能です。
よくあるご質問
Q: 2022年の分散型浮力モジュール市場規模はどのくらいでしたか?
A: 2022年には8,090万米ドルと評価されました。
Q: 分散型浮力モジュール事業は2031年までにどのように成長すると予想されていますか?
A: 2023年から2031年にかけて、年平均成長率 (CAGR) 6.5%で成長すると予測されています。
Q: 分散型浮力モジュールの需要を牽引する主な要因は何ですか?
A: 浮体式太陽光発電所の導入増加と、クリーンで再生可能なエネルギー源への需要増加です。
Q: 2022年における世界の分散型浮力モジュール産業で主要な地域はどこでしたか?
A: 2022年にはヨーロッパが世界市場において優位を占めました。
Q: 主要な分散型浮力モジュールメーカーはどこですか?
A: Trelleborg Group、AIS、Matrix Composites & Engineering、Balmoral Comtec Ltd、DeepWater Buoyancy, Inc.、Koil Energy Solutions、Shinyang Tech CO., Ltd. などです。
この市場レポートは、分散型浮力モジュール(Distributed Buoyancy Module)市場に関する包括的な分析を提供しています。まず、エグゼクティブサマリーでは、世界の市場見通し、需要側のトレンド、主要な事実と数値、市場に影響を与えるトレンド、そしてTMR(Technology Market Research)が特定する成長機会の枠組みが提示されます。これは、レポート全体の主要な洞察と結論を簡潔にまとめたものとなっております。
次に、「市場概要」セクションでは、市場の全体像が詳細に解説されています。具体的には、市場のセグメンテーション、主要な進展、市場の定義、主要な市場トレンドが網羅されています。さらに、市場のダイナミクスとして、成長を促進する要因(Drivers)、阻害する要因(Restraints)、そして新たな機会(Opportunities)が深く掘り下げられています。このセクションでは、2020年から2034年までの世界の分散型浮力モジュール市場の収益(US$ Mn)に関する分析と予測が提供されます。また、ポーターのファイブフォース分析を通じて競争環境が評価され、規制状況についても詳細に検討されています。バリューチェーン分析では、原材料サプライヤー、主要メーカー、主要サプライヤー、潜在顧客のリストが示され、製品仕様分析、生産概要、コスト構造分析といった多角的な視点から市場が分析されております。
COVID-19パンデミック後の経済回復に関する分析も重要な要素です。ここでは、分散型浮力モジュールのサプライチェーンへの影響と、危機後の需要回復状況が評価されます。また、2023年の生産量分析では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカといった主要地域ごとの生産状況が明らかにされています。現在の地政学的シナリオが市場に与える影響についても、独立したセクションで考察されております。
価格トレンド分析と予測(2020年~2034年、US$/トン)では、タイプ別および地域別の価格動向が詳細に分析されています。さらに、世界の分散型浮力モジュール市場の分析と予測は、タイプ別(サブシー、サブサーフェス)およびアプリケーション別(ライザーシステム、フローライン、ウィンドファームケーブル、アンビリカル、その他)にそれぞれ2020年から2034年までの市場価値(US$ Mn)予測と市場の魅力度評価が提供されます。これらのセクションでは、各分類の導入と定義も含まれております。
地域別の世界の分散型浮力モジュール市場分析と予測(2020年~2034年)では、主要な調査結果が示され、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカといった各地域における市場価値(US$ Mn)予測と市場の魅力度が評価されます。さらに、各地域に特化した詳細な分析が展開されており、例えば北米市場では、主要な調査結果に加え、タイプ別、アプリケーション別、そして米国およびカナダといった国別の市場価値予測が2020年から2034年までの期間で提供され、市場の魅力度分析も行われております。
ヨーロッパ市場についても同様に、主要な調査結果、タイプ別、アプリケーション別の市場価値予測に加え、ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア・CIS、その他のヨーロッパ諸国といった国・サブ地域別の市場価値予測が、それぞれタイプ別およびアプリケーション別に詳細に分析されています。アジア太平洋市場では、中国、日本、インド、ASEAN諸国、その他のアジア太平洋地域における同様の分析が提供されます。ラテンアメリカ市場ではブラジルとメキシコ、中東・アフリカ市場ではGCC諸国と南アフリカに焦点を当て、各地域内の主要国・サブ地域における市場の動向が詳細に予測・評価されております。これらの地域別分析は、市場の地域ごとの特性と成長機会を深く理解するために不可欠な情報を提供しています。
「競争環境」セクションでは、2023年における世界の分散型浮力モジュール市場の企業シェア分析が提示されます。また、Trelleborg Group、AIS、Matrix Composites & Engineering、Balmoral Comtec Ltd、DeepWater Buoyancy, Inc、Koil Energy Solutions、Shinyang Tech CO., Ltd.といった主要企業の詳細な企業プロファイルが含まれています。各プロファイルには、企業収益、事業概要、製品セグメント、地理的拠点、生産能力/工場詳細、戦略的パートナーシップ、能力拡張、新製品イノベーションなどの情報が網羅されており、市場における主要プレーヤーの戦略と動向を把握することができます。
最後に、一次調査からの主要な洞察がまとめられ、補足情報として付録が提供されます。このレポートは、分散型浮力モジュール市場の現状と将来の展望を、多角的かつ詳細なデータに基づいて包括的に理解するための貴重な情報源となっております。
表一覧
表 01: 世界の分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年
表 02: 世界の分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表 03: 世界の分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、地域別、2020-2034年
表 04: 北米の分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年
表 05: 北米の分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表 06: 北米の分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、国別、2020-2034年
表 07: 米国の分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年
表 08: 米国の分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表 09: カナダの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年
表 10: カナダの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表 11: 欧州の分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年
表 12: 欧州の分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表 13: 欧州の分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年
表 14: ドイツの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年
表 15: ドイツの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表 16: フランスの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年
表 17: フランスの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表 18: 英国の分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年
表 19: 英国の分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表 20: イタリアの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年
表 21: イタリアの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表 22: スペインの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年
表 23: スペインの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表 24: ロシア&CISの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年
表 25: ロシア&CISの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表 26: その他の欧州の分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年
表 27: その他の欧州の分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表 28: アジア太平洋の分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年
表 29: アジア太平洋の分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表 30: アジア太平洋の分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年
表 31: 中国の分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別 2020-2034年
表 32: 中国の分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表 33: 日本の分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年
表 34: 日本の分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表 35: インドの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年
表 36: インドの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表 37: ASEANの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年
表 38: ASEANの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表 39: その他のアジア太平洋の分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年
表 40: その他のアジア太平洋の分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表 41: ラテンアメリカの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年
表 42: ラテンアメリカの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表 43: ラテンアメリカの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年
表 44: ブラジルの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年
表 45: ブラジルの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表 46: メキシコの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年
表 47: メキシコの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表 48: その他のラテンアメリカの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年
表 49: その他のラテンアメリカの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表 50: 中東&アフリカの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年
表 51: 中東&アフリカの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表 52: 中東&アフリカの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年
表 53: GCCの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年
表 54: GCCの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表 55: 南アフリカの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年
表 56: 南アフリカの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表 57: その他の中東&アフリカの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2034年
表 58: その他の中東&アフリカの分散型浮力モジュール市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
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分散型浮力モジュールとは、水中構造物や機器に対し、複数の独立した浮力体を用いて浮力を分散的に供給するシステムを指します。これは、単一の大型浮力体とは異なり、モジュール化された小さな浮力要素を複数配置することで、より柔軟かつ精密な浮力調整を可能にします。主に深海環境下でのパイプライン、ライザー、海底機器などの支持や設置、回収作業において、その安定性と信頼性から重要な役割を果たしています。個々のモジュールが独立しているため、一部が損傷してもシステム全体の機能が維持されやすいという冗長性も大きな特徴です。
分散型浮力モジュールには、その構成材料や機能、取り付け方法によっていくつかの種類があります。材料としては、深海の高圧環境に耐えうる高強度・低密度のシンタクチックフォーム(合成発泡体)が広く用いられます。これは微小な中空球を樹脂に分散させたもので、優れた耐圧性と浮力効率を持ちます。また、比較的浅い水深では、空気やガスを充填するタンク式のモジュールも利用されます。機能面では、一定の浮力を提供する固定浮力型と、ポンプやバラストタンクを用いて浮力を調整できる可変浮力型があります。取り付け方法では、パイプラインに巻き付けるカラー型や、構造物の表面に固定するパネル型、あるいは構造物自体に浮力機能が組み込まれた一体型などが見られます。
この技術は多岐にわたる分野で活用されています。最も主要な用途は、石油・ガス産業における海底パイプラインやライザーの支持です。これにより、パイプラインの座屈防止、フリースパンの解消、設置時の張力軽減などが図られます。また、海底生産設備やROV(遠隔操作無人探査機)、AUV(自律型無人探査機)などの水中機器の設置・回収時における中性浮力の確保や、重量物の吊り上げにも利用されます。近年では、洋上風力発電の浮体基礎や係留ラインの支持、波力発電装置の安定化など、再生可能エネルギー分野での応用も進んでいます。さらに、深海観測装置の設置や、沈没物の引き揚げ作業など、海洋科学研究やサルベージ作業においてもその重要性が増しています。
分散型浮力モジュールの開発と運用には、様々な関連技術が不可欠です。まず、高圧環境下で性能を維持するシンタクチックフォームや複合材料といった「材料科学」が基盤となります。次に、水中での抵抗を最小限に抑えるための「流体力学」に基づく形状設計や、潮流による影響を評価する技術も重要です。可変浮力モジュールにおいては、ポンプ、バルブ、センサーなどを統合した精密な「制御システム」が求められます。また、モジュールの設置や回収には、ROV/AUV技術や重量物運搬船を用いた「サブシー設置技術」が不可欠です。構造物との統合設計や応力解析には「構造工学」の知識が、長期的な健全性維持のためには圧力、温度、腐食などを監視する「モニタリングシステム」がそれぞれ重要な役割を担っています。これらの技術が複合的に連携することで、分散型浮力モジュールは安全かつ効率的に機能します。