(株)マーケットリサーチセンター

グローバル市場調査レポート販売 www.marketresearch.jp

市場調査資料

先進的風力タービンブレード材料市場(繊維タイプ:ガラス繊維、炭素繊維、その他;樹脂タイプ:エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂、その他)- グローバル産業分析、規模、シェア、成長、トレンド、予測、2024年~2034年

世界市場規模・動向資料のイメージ
※本ページの内容は、英文レポートの概要および目次を日本語に自動翻訳したものです。最終レポートの内容と異なる場合があります。英文レポートの詳細および購入方法につきましては、お問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

「先進風力タービンブレード材料市場」に関するこの詳細な市場レポートは、世界の風力エネルギー産業における重要な動向と将来の展望を包括的に分析しています。本レポートは、2023年の市場規模から2034年までの成長予測、主要な推進要因、材料技術の進化、地域別の市場動向、競争環境、そして詳細な市場セグメンテーションに至るまで、多岐にわたる情報を提供しています。風力発電の普及が加速する中で、ブレード材料の革新は、効率性、耐久性、持続可能性の向上に不可欠であり、本レポートはその現状と将来の方向性を示唆しています。

2023年における世界の先進風力タービンブレード材料市場は、50億米ドルと評価されました。この市場は、2024年から2034年の予測期間において、年平均成長率(CAGR)6.3%で着実に成長すると予測されており、2034年末には98億米ドルに達すると見込まれています。この成長は、再生可能エネルギーへの世界的な移行と、風力発電技術の継続的な進歩によって強く推進されています。本レポートでは、2020年から2022年までの過去データも利用可能であり、市場の動向を深く理解するための基盤を提供しています。定量的単位としては、価値は米ドル(Bn)、数量はトンで示されています。

市場の成長を牽引する主要な要因は二つ挙げられます。一つ目は「化石燃料依存度の低減」です。世界的に、発電における化石燃料への依存を減らす動きが加速しており、これに伴い風力や太陽光といった再生可能エネルギー源の導入が拡大しています。例えば、米国エネルギー省(DOE)の2023年報告書によると、米国の洋上、陸上、分散型風力エネルギー生産量は、2022年と比較して15%増加し、52,687MWに達しました。また、炭素排出量削減への注力も市場規模を拡大させています。風力発電の広範な導入は、炭素排出量の大幅な削減に貢献しており、Global Wind Energy Councilのデータによれば、2020年には風力エネルギーが世界で2億トン以上のCO2排出回避に寄与しました。1MWhの風力エネルギーは、平均して75トン、すなわち1,500ポンドの二酸化炭素排出を回避するとされています。

二つ目の推進要因は「材料の研究開発(R&D)」です。先進風力タービンブレード材料市場では、ハイブリッド複合材料や天然繊維といった新興技術が注目を集めています。ハイブリッド複合材料は、分子レベルで有機および無機要素を組み合わせることができ、炭素アラミド強化エポキシやガラス強化エポキシ複合材料が風力タービンブレードの製造に最も一般的に使用されています。一方、天然繊維は、効率的で耐久性があり、環境に優しいブレードの開発に利用可能です。アロエベラ、竹、バナナ、サイザル麻などが潜在的な候補として挙げられ、これらは合成繊維を補完し、コスト削減、性能向上、環境持続可能性の改善に貢献すると期待されています。主要な市場プレーヤーは、非再生可能資源への依存を減らすために、ハイブリッド複合材料に天然繊維を組み込むことに注力しており、これによりブレード製造に伴う炭素排出量の削減や、より良い使用済みオプションの提供が可能になります。

風力タービンブレードに最も一般的に使用される先進材料には、ガラス繊維強化ポリエステル、エポキシ樹脂、炭素繊維、アラミド(ケブラー)などがあります。近年では、木材エポキシや木材繊維エポキシといった木材複合材料も注目を集めています。ガラス繊維強化ポリマー(GFRP)は、その高い強度対重量比と成形容易性から、風力タービンブレードの主要材料として採用されており、風力エネルギーを電気エネルギーに変換する高い効率に貢献しています。エポキシ樹脂もまた、風力ローターブレードやその他の構造要素の製造に適しており、高い耐摩耗性、紫外線耐性、無溶剤性といった特性を持っています。多くのブレードメーカーは、軽量性、耐疲労性、良好な接着性、冷却後の収縮の少なさからエポキシ樹脂を好んで使用しており、風力タービンで使用されるエポキシ樹脂の約3分の2がエポキシ樹脂複合ブレードに利用されています。風力タービンローターブレードの製造プロセスとしては、真空注入法とプリプレグ法が最も広く利用されています。特に長尺ブレードの製造においては、真空注入法の使用頻度が高く、この方法はより軽量で強度が高く、先進的な複合構造の作成に寄与します。プリプレグ法では、繊維がさらなる加工の前にエポキシ樹脂で事前に含浸されます。

地域別分析によると、アジア太平洋地域が2023年に最大の市場シェアを占めました。この地域の市場成長は、風力発電所の数の増加によって大きく推進されています。例えば、2024年6月には、GE Vernovaの陸上風力事業が日本の北海道石狩市に位置する石狩八幡沢風力発電所の稼働開始を発表しました。また、2024年4月には、デンマークを拠点とする再生可能エネルギー企業であるØrstedが、台湾で大彰化1号および2a号洋上風力発電所を開設しました。北米地域においても、風力タービンブレードの革新に対する資金提供の増加が市場シェアを拡大させています。2023年には、米国DOEのエネルギー効率・再生可能エネルギー局が、同省の6つのクリーンエネルギー製造イノベーション研究所の一つである先進複合材料製造イノベーション研究所(IACMI)への資金再提供を決定しました。

本市場分析は、セグメント分析と地域レベル分析の両方を含んでいます。さらに、定性分析として、市場の推進要因、阻害要因、機会、主要なトレンド、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。これにより、市場の包括的な理解と将来の戦略策定に役立つ洞察が提供されます。

競争環境の分析には、2023年時点の企業別市場シェア分析が含まれています。企業プロファイルセクションでは、各企業の概要、製品ポートフォリオ、販売拠点、主要な子会社または販売代理店、戦略と最近の動向、および主要な財務情報が網羅されています。本レポートでプロファイルされている主要企業には、Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.U.、LM Wind Power、TPI Composites、Vestas、NORDEX SE、Taishan Fiberglass Inc.、Gurit Services AG、The National Renewable Energy Laboratoryなどが含まれます。最近の主要な動向としては、2024年6月にTPI Composites Inc.が、風力市場におけるコアビジネスに注力するため、自動車事業を投資会社であるClear Creek Investments LLCに売却することに合意しました。また、2024年3月には、風力発電材料サプライヤーであるSwancorが、パートナーであるSiemens Gamesaと意向表明書(LOI)を締結し、SiemensのRecyclableBlade生産能力を強化することで合意しました。Siemens Gamesaは、2040年までに完全にリサイクル可能な風力タービンの実現を目指しています。

市場は以下の基準で詳細にセグメント化されています。繊維タイプ別ではガラス繊維、炭素繊維、その他。樹脂タイプ別ではエポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂、その他。ブレードサイズ別では50メートル以下、50メートル超。用途別では陸上風力タービン、洋上風力タービンに分類されます。

本レポートは、北米(米国、カナダ)、ヨーロッパ(ドイツ、英国、フランス、イタリア、ロシアおよびCIS諸国)、アジア太平洋(日本、中国、インド、ASEAN諸国)、ラテンアメリカ(ブラジル、メキシコ)、中東・アフリカ(南アフリカ、GCC諸国)といった主要地域および国々を対象としています。

レポートは電子形式(PDFおよびExcel)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、リクエストに応じて利用可能となっています。

よくある質問

Q. 2023年における世界の先進風力タービンブレード材料市場の規模はどのくらいでしたか?
A. 2023年の市場規模は50億米ドルでした。

Q. 予測期間中、先進風力タービンブレード材料産業はどのように成長すると予想されますか?
A. 2024年から2034年にかけて、年平均成長率 (CAGR) 6.3%で成長すると予測されています。

Q. 先進風力タービンブレード材料の需要を牽引する主要な要因は何ですか?
A. 化石燃料への依存度低減と、材料の研究開発です。

Q. 2023年、世界の先進風力タービンブレード材料市場において主要な地域はどこでしたか?
A. 2023年にはアジア太平洋地域が主要な地域でした。

Q. 主要な先進風力タービンブレード材料メーカーはどこですか?
A. Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.U.、LM Wind Power、TPI Composites、Vestas、NORDEX SE、Taishan Fiberglass Inc.、Gurit Services AG、The National Renewable Energy Laboratoryなどです。


この市場レポートは、「先進風力タービンブレード材料」市場に関する包括的な分析と2020年から2034年までの予測を提供いたします。

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、およびTMRの成長機会ホイールについて概説しております。これにより、市場全体の動向と将来性に関する高レベルな理解を深めることができます。

市場概要のセクションでは、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、および市場のダイナミクス(推進要因、阻害要因、機会)を詳細に分析しております。また、2020年から2034年までの先進風力タービンブレード材料の世界市場の量(トン)と収益(US$ Bn)の分析と予測、ポーターのファイブフォース分析、規制状況、バリューチェーン分析(製造業者、ディーラー/販売業者、潜在顧客のリストを含む)、製品仕様分析、生産概要、およびコスト構造分析も含まれており、市場の構造と機能に関する深い洞察を提供いたします。

さらに、COVID-19パンデミック後の経済回復に関する分析も行っており、先進風力タービンブレード材料のサプライチェーンへの影響と危機後の需要回復について考察しております。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評価しており、外部環境要因が市場に及ぼす影響を理解する上で重要な情報を提供いたします。

生産量分析(トン)では、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカといった主要地域ごとの生産状況を詳細に報告しております。価格トレンド分析と予測(US$/トン、2020-2034年)では、繊維タイプ別および地域別の価格比較分析を提供しており、市場における価格変動の要因と将来の動向を把握することができます。

市場分析と予測は、様々なセグメントにわたって詳細に行われております。具体的には、以下の要素に基づいた2020年から2034年までの世界市場の量(トン)と価値(US$ Bn)の予測が含まれております。

* 繊維タイプ別: ガラス繊維、炭素繊維、その他の繊維タイプに分類し、それぞれの市場の魅力度を分析しております。
* 樹脂タイプ別: エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂、その他の樹脂タイプに分類し、それぞれの市場の魅力度を分析しております。
* ブレードサイズ別: 50メートル以下、50メートル超のブレードサイズに分類し、それぞれの市場の魅力度を分析しております。
* 用途別: 陸上風力タービン、洋上風力タービンに分類し、それぞれの市場の魅力度を分析しております。

地域別の市場分析と予測も広範にわたって実施されており、主要な調査結果とともに、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの各地域における市場の量(トン)と価値(US$ Bn)の予測が提供されております。各地域の市場の魅力度も評価されており、地域ごとの投資機会を特定するのに役立ちます。

特に、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの各地域については、さらに詳細な分析が行われております。これらの地域では、繊維タイプ別、樹脂タイプ別、ブレードサイズ別、用途別の市場予測に加え、各国およびサブ地域ごとの詳細な市場予測も提供されております。例えば、北米では米国とカナダ、欧州ではドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア・CIS、アジア太平洋では中国、日本、インド、ASEAN、ラテンアメリカではブラジル、メキシコ、中東・アフリカではGCC諸国と南アフリカといった主要国・地域が個別に分析されており、地域市場の特性と成長機会を深く掘り下げております。

競争環境のセクションでは、市場プレーヤーの競争マトリックス(企業のティアおよび規模別)、2023年の市場シェア分析、および市場フットプリント分析(繊維タイプ別、用途別)が提供されております。また、Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.U.、LM Wind Power、TPI Composites、Vestas、NORDEX SE、Taishan Fiberglass Inc.、Gurit Services AG、The National Renewable Energy Laboratoryといった主要企業の詳細な企業プロファイルも掲載されており、各社の収益、事業概要、製品セグメント、地理的フットプリント、生産能力、戦略的提携、能力拡張、新製品イノベーションなどが網羅されております。これにより、主要な市場参加者の戦略と市場での位置付けを理解することができます。

本レポートは、一次調査からの主要な洞察も提供し、付録にて補足情報を提供することで、先進風力タービンブレード材料市場における意思決定者にとって貴重な情報源となることを目指しております。


表一覧

表01:世界の先進風力タービンブレード材料市場規模(トン)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表02:世界の先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表03:世界の先進風力タービンブレード材料市場規模(トン)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表04:世界の先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表05:世界の先進風力タービンブレード材料市場規模(トン)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表06:世界の先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表07:世界の先進風力タービンブレード材料市場規模(トン)予測、用途別、2020-2034年

表08:世界の先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年

表09:世界の先進風力タービンブレード材料市場規模(トン)予測、地域別、2020-2034年

表10:世界の先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、地域別、2020-2034年

表11:北米の先進風力タービンブレード材料市場規模(トン)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表12:北米の先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表13:北米の先進風力タービンブレード材料市場規模(トン)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表14:北米の先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表15:北米の先進風力タービンブレード材料市場規模(トン)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表16:北米の先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表17:北米の先進風力タービンブレード材料市場規模(トン)予測、用途別、2020-2034年

表18:北米の先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年

表19:北米の先進風力タービンブレード材料市場規模(トン)予測、国別、2020-2034年

表20:北米の先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、国別、2020-2034年

表21:米国の先進風力タービンブレード材料市場規模(トン)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表22:米国の先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表23:米国の先進風力タービンブレード材料市場規模(トン)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表24:米国の先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表25:米国の先進風力タービンブレード材料市場規模(トン)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表26:米国の先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表27:米国の先進風力タービンブレード材料市場規模(トン)予測、用途別、2020-2034年

表28:米国の先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年

表29:カナダの先進風力タービンブレード材料市場規模(トン)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表30:カナダの先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表31:カナダの先進風力タービンブレード材料市場規模(トン)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表32:カナダの先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表33:カナダの先進風力タービンブレード材料市場規模(トン)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表34:カナダの先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表35:カナダの先進風力タービンブレード材料市場規模(トン)予測、用途別、2020-2034年

表36:カナダの先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年

表37:欧州の先進風力タービンブレード材料市場規模(トン)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表38:欧州の先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表3

表67:英国先進風力タービンブレード材料市場数量(トン)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表68:英国先進風力タービンブレード材料市場金額(10億米ドル)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表69:英国先進風力タービンブレード材料市場数量(トン)予測、用途別、2020-2034年

表70:英国先進風力タービンブレード材料市場金額(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年

表71:イタリア先進風力タービンブレード材料市場数量(トン)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表72:イタリア先進風力タービンブレード材料市場金額(10億米ドル)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表73:イタリア先進風力タービンブレード材料市場数量(トン)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表74:イタリア先進風力タービンブレード材料市場金額(10億米ドル)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表75:イタリア先進風力タービンブレード材料市場数量(トン)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表76:イタリア先進風力タービンブレード材料市場金額(10億米ドル)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表77:イタリア先進風力タービンブレード材料市場数量(トン)予測、用途別、2020-2034年

表78:イタリア先進風力タービンブレード材料市場金額(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年

表79:ロシア・CIS先進風力タービンブレード材料市場数量(トン)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表80:ロシア・CIS先進風力タービンブレード材料市場金額(10億米ドル)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表81:ロシア・CIS先進風力タービンブレード材料市場数量(トン)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表82:ロシア・CIS先進風力タービンブレード材料市場金額(10億米ドル)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表83:ロシア・CIS先進風力タービンブレード材料市場数量(トン)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表84:ロシア・CIS先進風力タービンブレード材料市場金額(10億米ドル)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表85:ロシア・CIS先進風力タービンブレード材料市場数量(トン)予測、用途別、2020-2034年

表86:ロシア・CIS先進風力タービンブレード材料市場金額(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年

表87:その他のヨーロッパ先進風力タービンブレード材料市場数量(トン)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表88:その他のヨーロッパ先進風力タービンブレード材料市場金額(10億米ドル)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表89:その他のヨーロッパ先進風力タービンブレード材料市場数量(トン)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表90:その他のヨーロッパ先進風力タービンブレード材料市場金額(10億米ドル)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表91:その他のヨーロッパ先進風力タービンブレード材料市場数量(トン)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表92:その他のヨーロッパ先進風力タービンブレード材料市場金額(10億米ドル)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表93:その他のヨーロッパ先進風力タービンブレード材料市場数量(トン)予測、用途別、2020-2034年

表94:その他のヨーロッパ先進風力タービンブレード材料市場金額(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年

表95:アジア太平洋先進風力タービンブレード材料市場数量(トン)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表96:アジア太平洋先進風力タービンブレード材料市場金額(10億米ドル)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表97:アジア太平洋先進風力タービンブレード材料市場数量(トン)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表98:アジア太平洋先進風力タービンブレード材料市場金額(10億米ドル)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表99:アジア太平洋先進風力タービンブレード材料市場数量(トン)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表100:アジア太平洋先進風力タービンブレード材料市場金額(10億米ドル)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表101:アジア太平洋先進風力タービンブレード材料市場数量(トン)予測、用途別、2020-2034年

表102:アジア太平洋先進風力タービンブレード材料市場金額(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年

表103:アジア太平洋先進風力タービンブレード材料市場数量(トン)予測、国・地域別、2020-2034年

表104:アジア太平洋先進風力タービンブレード材料市場金額(10億米ドル)予測、国・地域別、2020-2034年

表105:中国先進風力タービンブレード材料市場数量(トン)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表106:中国先進風力タービンブレード材料市場金額(10億米ドル)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表132:ASEAN 先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表133:ASEAN 先進風力タービンブレード材料市場量(トン)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表134:ASEAN 先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表135:ASEAN 先進風力タービンブレード材料市場量(トン)予測、用途別、2020-2034年

表136:ASEAN 先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年

表137:アジア太平洋地域のその他の地域 先進風力タービンブレード材料市場量(トン)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表138:アジア太平洋地域のその他の地域 先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表139:アジア太平洋地域のその他の地域 先進風力タービンブレード材料市場量(トン)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表140:アジア太平洋地域のその他の地域 先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表141:アジア太平洋地域のその他の地域 先進風力タービンブレード材料市場量(トン)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表142:アジア太平洋地域のその他の地域 先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表143:アジア太平洋地域のその他の地域 先進風力タービンブレード材料市場量(トン)予測、用途別、2020-2034年

表144:アジア太平洋地域のその他の地域 先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年

表145:ラテンアメリカ 先進風力タービンブレード材料市場量(トン)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表146:ラテンアメリカ 先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表147:ラテンアメリカ 先進風力タービンブレード材料市場量(トン)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表148:ラテンアメリカ 先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表149:ラテンアメリカ 先進風力タービンブレード材料市場量(トン)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表150:ラテンアメリカ 先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表151:ラテンアメリカ 先進風力タービンブレード材料市場量(トン)予測、用途別、2020-2034年

表152:ラテンアメリカ 先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年

表153:ラテンアメリカ 先進風力タービンブレード材料市場量(トン)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年

表154:ラテンアメリカ 先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年

表155:ブラジル 先進風力タービンブレード材料市場量(トン)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表156:ブラジル 先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表157:ブラジル 先進風力タービンブレード材料市場量(トン)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表158:ブラジル 先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表159:ブラジル 先進風力タービンブレード材料市場量(トン)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表160:ブラジル 先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表161:ブラジル 先進風力タービンブレード材料市場量(トン)予測、用途別、2020-2034年

表162:ブラジル 先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年

表163:メキシコ 先進風力タービンブレード材料市場量(トン)予測、繊維タイプ別、2020-2

表194:GCCの先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表195:GCCの先進風力タービンブレード材料市場量(トン)予測、用途別、2020-2034年

表196:GCCの先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年

表197:南アフリカの先進風力タービンブレード材料市場量(トン)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表198:南アフリカの先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表199:南アフリカの先進風力タービンブレード材料市場量(トン)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表200:南アフリカの先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表201:南アフリカの先進風力タービンブレード材料市場量(トン)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表202:南アフリカの先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表203:南アフリカの先進風力タービンブレード材料市場量(トン)予測、用途別、2020-2034年

表204:南アフリカの先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年

表205:中東・アフリカのその他の地域の先進風力タービンブレード材料市場量(トン)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表206:中東・アフリカのその他の地域の先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、繊維タイプ別、2020-2034年

表207:中東・アフリカのその他の地域の先進風力タービンブレード材料市場量(トン)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表208:中東・アフリカのその他の地域の先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、樹脂タイプ別、2020-2034年

表209:中東・アフリカのその他の地域の先進風力タービンブレード材料市場量(トン)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表210:中東・アフリカのその他の地域の先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、ブレードサイズ別、2020-2034年

表211:中東・アフリカのその他の地域の先進風力タービンブレード材料市場量(トン)予測、用途別、2020-2034年

表212:中東・アフリカのその他の地域の先進風力タービンブレード材料市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年


*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***


グローバル市場調査資料の総合販売サイト

[参考情報]
先進的風力タービンブレード材料とは、風力発電の効率向上とコスト削減を目指し、従来の材料を凌駕する性能を持つブレード製造に用いられる素材群を指します。これらは、軽量性、高強度、高剛性、優れた疲労耐性、耐腐食性、そしてリサイクル性といった特性を追求し、大型化するブレードの要求に応えるために開発されています。ブレードの長寿命化、メンテナンス頻度の低減、そして最終的には発電コスト(LCOE)の削減に大きく貢献します。

現在主流の材料はガラス繊維強化プラスチック(GFRP)ですが、より大型で高性能なブレードには炭素繊維強化プラスチック(CFRP)が採用され始めています。CFRPはGFRPに比べて軽量で剛性が高く、ブレードのたわみを抑え、より長いブレードの設計を可能にします。また、GFRPとCFRPを組み合わせたハイブリッド複合材料も、コストと性能のバランスを取るために利用されています。コア材としては、バルサ材やPVCフォーム、PETフォームなどが軽量化とせん断強度確保のために用いられます。さらに、環境負荷低減を目指し、玄武岩繊維や麻、亜麻などの天然繊維を用いた複合材料の研究開発も進められています。樹脂としてはエポキシ樹脂が一般的ですが、リサイクル性を考慮した熱可塑性樹脂の採用も検討されています。ブレード表面には、風雨や紫外線による劣化を防ぐための特殊コーティングや、着氷防止コーティングも施されます。

これらの先進材料は、主に陸上および洋上風力発電所の大型タービンブレードに用いられます。特に、洋上風力発電では、より長く、より耐久性の高いブレードが求められるため、その重要性は増しています。ブレードの軽量化は、タワーやナセル、基礎構造への負荷を軽減し、全体の建設コスト削減に寄与します。また、高剛性材料の使用は、ブレードの空力性能を最適化し、より多くの風エネルギーを捕捉することを可能にします。これにより、発電効率が向上し、過酷な環境下でのブレードの運用寿命を延ばすことができます。結果として、風力発電の経済性と持続可能性を高める上で不可欠な要素となっています。

先進的ブレード材料の性能を最大限に引き出すためには、様々な関連技術が不可欠です。製造技術では、真空アシスト樹脂注入成形(VARIM)や樹脂トランスファー成形(RTM)といった高度な複合材成形プロセスが、高品質なブレード製造に貢献しています。また、自動繊維配置(AFP)や自動テープ積層(ATL)などの自動化技術は、製造精度と効率を向上させます。設計・シミュレーション技術としては、計算流体力学(CFD)による空力性能の最適化や、有限要素解析(FEA)による構造解析、疲労寿命予測が重要です。さらに、非破壊検査(NDT)や構造ヘルスモニタリング(SHM)技術は、ブレードの健全性をリアルタイムで監視し、予知保全を可能にします。ブレードのライフサイクル全体を考慮したリサイクル技術の開発も進められており、使用済みブレードからの繊維回収や、熱可塑性複合材料を用いたリサイクル可能なブレードの実現が期待されています。これらの技術が複合的に連携することで、次世代の風力タービンブレードが実現されます。