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해상풍력 터빈 블레이드 시장 기회, 성장 촉진요인, 산업 동향 분석 및 예측(2024-2032년)

Offshore Wind Turbine Blade Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2024 - 2032

발행일: | 리서치사: Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 100 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계 해상 풍력 터빈 블레이드 시장은 2023년 107억 달러로 평가되었고, 2024-2032년간 연평균 13.3%로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 해상 풍력 터빈은 해상 환경에 설치하기 위해 특별히 설계된 대형 풍력 발전기로, 풍력에너지를 사용하여 전력을 생산하고 해저 케이블을 통해 해안으로 전력을 전송합니다. 산업 환경은 터빈 블레이드 제조 및 모니터링에 인공지능과 예지보전 기술의 통합이 진행되면서 진화하고 있습니다. 이러한 스마트 제조 공정은 신속한 프로토타이핑과 커스터마이징의 길을 열어 블레이드 설계의 기술적 진보를 가속화하고 있습니다. 또한, 재료의 발전으로 강도를 유지하면서 더 길고 가벼운 블레이드를 생산할 수 있게 되면서 블레이드의 채택이 더욱 가속화되고 있습니다.

크기별로 분류하면, 90m 이상 부문은 2032년까지 3,650만 달러 이상에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 원동력은 풍력 터빈의 효율을 높이고 각 터빈의 에너지 출력을 극대화하려는 공동의 노력으로 인해 더 크고 강력한 풍력 터빈에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 재료의 발전으로 블레이드의 내구성과 성능이 향상되고 있습니다. 로터 속도를 높이고 구조적 하중을 줄일 수 있는 블레이드 설계의 혁신으로 인해 초장축 블레이드는 상업용 해양 프로젝트에서 점점 더 현실화되고 있습니다. 또한, 특히 극한의 기상 조건에서 블레이드 설계를 최적화하기 위한 시뮬레이션 모델 개발을 위한 정부 인센티브는 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

용량 측면에서 5MW 이상 부문은 2032년까지 연평균 11.5% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 원동력은 해상 풍력 발전소의 대용량 시스템에 대한 강력한 수요와 경제성을 가져오는 기술 발전입니다. 균등화 에너지 비용(LCOE)의 감소로 인해 다양한 지역에서 대형 터빈의 도입이 더욱 현실화되고 있습니다. 재생 가능 에너지에 대한 지원적인 규제 프레임워크와 재정적 인센티브는 시장 역학을 강화할 것으로 예상됩니다. 또한, 해상 풍력에너지 생산에 있어서의 정책 및 비용 효율성에 대한 고려는 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.

시장 범위
시작 연도 2023년
예측 연도 2024-2032년
시작 금액 107억 달러
예상 금액 454억 달러
CAGR 13.3%

아태지역 해상풍력 터빈 블레이드 시장은 2032년까지 355억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 아시아태평양 국가들은 해상 풍력에너지에 대한 야심찬 목표를 설정하고 이 부문의 성장을 가속하기 위한 정부 지원 정책을 시행하고 있습니다. 혹독한 해양 조건을 견딜 수 있도록 설계된 고성능 터빈 블레이드에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장과 확장을 촉진하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 조사 범위

제2장 주요 요약

제3장 산업 인사이트

  • 산업 에코시스템
  • 규제 상황
  • 산업에 대한 영향요인
    • 성장 촉진요인
    • 산업의 잠재적 리스크와 과제
  • 성장 가능성 분석
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석

제4장 경쟁 구도

  • 서론
  • 전략 대시보드
  • 혁신과 기술 전망

제5장 시장 규모와 예측 : 사이즈별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 31-60m
  • 61-90m
  • 90 m이상

제6장 시장 규모와 예측 : 용량별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 3 MW이하
  • 3-5MW
  • 5MW 이상

제7장 시장 규모와 예측 : 재료별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 탄소섬유
  • 유리섬유

제8장 시장 규모와 예측 : 지역별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 아일랜드
    • 독일
    • 덴마크
    • 프랑스
    • 네덜란드
    • 벨기에
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 한국
    • 베트남
    • 대만
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카공화국
    • 이집트
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 칠레
    • 아르헨티나

제9장 기업 개요

  • Doosan Heavy Industries & Construction
  • Envision Energy
  • GE Renewable Energy
  • Goldwind
  • Hitachi Energy
  • MingYang Smart Energy
  • Nordex SE
  • Senvion
  • Shanghai Electric Wind Power
  • Suzlon Energy
  • Vestas Wind Systems
LSH 25.01.09

The Global Offshore Wind Turbine Blade Market was valued at USD 10.7 billion in 2023 and is projected to experience significant growth at 13.3% CAGR from 2024 to 2032. Offshore wind turbines are large, wind-powered generators specifically designed for installation in maritime environments, where they harness wind energy to produce electricity, which is then transmitted to shore via underwater cables. The industry's landscape is evolving with the increasing integration of artificial intelligence and predictive maintenance technologies in the manufacturing and monitoring of turbine blades. These smart manufacturing processes are paving the way for rapid prototyping and customization, accelerating technological advancements in blade design. Additionally, advances in materials have enabled the production of longer and lighter blades that maintain their strength, further promoting their adoption.

When categorized by size, the segment of blades greater than 90 meters is expected to exceed USD 36.5 million by 2032. This growth is driven by a rising demand for larger and more powerful wind turbines, as there is a concerted effort to enhance efficiency and maximize energy output from each turbine. Advancements in materials are improving the durability and performance of blades. Innovations in blade designs that allow for higher rotor speeds and reduced structural loads are making ultra-long blades increasingly viable for commercial offshore projects. Moreover, government incentives aimed at developing simulation models for optimizing blade design-especially in extreme weather conditions-will further propel market growth.

In terms of capacity, the segment for turbines exceeding 5 megawatts is anticipated to grow at a CAGR of over 11.5% through 2032. This growth is fueled by a strong demand for high-capacity systems in offshore wind farms, along with technological advancements that lead to economies of scale. The reduction of the Levelized Cost of Energy (LCOE) has made larger turbine deployments more feasible in various regions. Supportive regulatory frameworks and financial incentives for renewable energy are expected to enhance market dynamics. Additionally, considerations related to policy and cost-effectiveness in offshore wind energy production will play a crucial role in shaping the future.

Market Scope
Start Year2023
Forecast Year2024-2032
Start Value$10.7 Billion
Forecast Value$45.4 Billion
CAGR13.3%

In the Asia Pacific, the offshore wind turbine blade market is projected to surpass USD 35.5 billion by 2032, fueled by increasing funds in renewable energy and advancements in turbine technology across the region. Countries within Asia Pacific are setting ambitious offshore wind energy targets and implementing supportive government policies that foster growth in this sector. There is a growing demand for high-performance turbine blades designed to endure challenging marine conditions, driving the market growth and expansion.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

  • 1.1 Research Design
  • 1.2 Base estimates & calculations
  • 1.3 Forecast model
  • 1.4 Primary research & validation
    • 1.4.1 Primary sources
    • 1.4.2 Data mining sources
  • 1.5 Market Definitions

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem
  • 3.2 Regulatory landscape
  • 3.3 Industry impact forces
    • 3.3.1 Growth drivers
    • 3.3.2 Industry pitfalls & challenges
  • 3.4 Growth potential analysis
  • 3.5 Porter's analysis
    • 3.5.1 Bargaining power of suppliers
    • 3.5.2 Bargaining power of buyers
    • 3.5.3 Threat of new entrants
    • 3.5.4 Threat of substitutes
  • 3.6 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive landscape, 2024

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Strategic dashboard
  • 4.3 Innovation & technology landscape

Chapter 5 Market Size and Forecast, By Size, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 31 - 60 m
  • 5.3 61 - 90 m
  • 5.4 >90 m

Chapter 6 Market Size and Forecast, By Capacity, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 < 3 MW
  • 6.3 3 - 5 MW
  • 6.4 > 5 MW

Chapter 7 Market Size and Forecast, By Material, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Carbon Fiber
  • 7.3 Glass Fiber

Chapter 8 Market Size and Forecast, By Region, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 U.S.
    • 8.2.2 Canada
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 UK
    • 8.3.2 Ireland
    • 8.3.3 Germany
    • 8.3.4 Denmark
    • 8.3.5 France
    • 8.3.6 Netherlands
    • 8.3.7 Belgium
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 China
    • 8.4.2 Japan
    • 8.4.3 South Korea
    • 8.4.4 Vietnam
    • 8.4.5 Taiwan
  • 8.5 Middle East & Africa
    • 8.5.1 South Africa
    • 8.5.2 Egypt
  • 8.6 Latin America
    • 8.6.1 Brazil
    • 8.6.2 Chile
    • 8.6.3 Argentina

Chapter 9 Company Profiles

  • 9.1 Doosan Heavy Industries & Construction
  • 9.2 Envision Energy
  • 9.3 GE Renewable Energy
  • 9.4 Goldwind
  • 9.5 Hitachi Energy
  • 9.6 MingYang Smart Energy
  • 9.7 Nordex SE
  • 9.8 Senvion
  • 9.9 Shanghai Electric Wind Power
  • 9.10 Suzlon Energy
  • 9.11 Vestas Wind Systems
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