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시장보고서
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부유식 해상 풍력발전 시장 예측(-2034년) : 컴포넌트별, 수심별, 기술별, 최종사용자별, 지역별 세계 분석Floating Offshore Wind Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Component, Water Depth, Technology, End User and By Geography |
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Stratistics MRC에 따르면 세계의 부유식 해상 풍력발전 시장은 2026년에 115억 달러 규모에 달하며, 예측 기간 중 CAGR 16.2%로 성장하며, 2034년까지 381억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.
부유식 해상 풍력발전은 부력 구조물에 설치된 풍력 터빈으로 구성되어 있으며, 계류 로프를 이용해 해저에 고정되므로 고정식 기초로는 설치하기 어려운 심해 지역에도 설치할 수 있습니다. 해상에서 가동함으로써, 이러한 시스템은 더 강력하고 안정적인 바람을 포착할 수 있으며, 그 결과 더 높은 발전량을 실현합니다. 이 재생에너지 기술은 화석 연료에 대한 의존도를 낮추고 토지 점유를 제한함으로써 전 세계의 기후 목표 달성을 지원합니다. 일본, 노르웨이, 미국 등 연안 해역이 깊은 국가들에서 주목을 받고 있습니다. 비용 및 기술적 과제는 여전히 크지만, 설계 및 인프라 분야의 지속적인 혁신을 통해 전 세계에서 상업적 실현 가능성이 가속화되고 있습니다.
국제재생에너지기구(IRENA)에 따르면 2023년 기준 전 세계 부유식 해상 풍력발전의 설비 용량은 185 MW에 달하며, 11 GW를 초과하는 프로젝트가 계획 단계에 있습니다. IRENA는 2050년까지 부유식 해상 풍력이 해상 풍력발전 총 용량의 최대 15%를 공급하게 될 것이며, 고정식 기초를 설치하기에 부적합한 심해 지역에서도 도입이 가능해질 것으로 전망하고 있습니다.
청정 에너지로의 전환에 대한 강력한 수요
부유식 해상 풍력발전 업계를 주도하는 주요 요인은 전 세계에서 더욱 깨끗하고 지속가능한 에너지 시스템으로의 전환입니다. 각국 정부는 탄소 중립 목표 달성을 적극적으로 추진하고 있으며, 화석 연료를 대체할 에너지의 이용을 장려하고 있으며, 이것이 재생에너지의 확대를 지원하고 있습니다. 부유식 해상 풍력발전 기술을 통해 고정식 터빈으로는 적합하지 않은 심해역에서도 발전이 가능해지며, 광대한 해양 자원의 활용이 실현됩니다. 엄격한 환경 규제와 정책, 그리고 재정적 인센티브 또한 그 성장을 더욱 지원하고 있습니다. 또한 도시화와 전기화로 인해 전 세계에서 전력 수요가 증가하고 있는 점도 수요를 더욱 부추기고 있습니다. 이에 따라 부유식 해상 풍력발전은 탄소 배출량을 효과적으로 감축하기 위한 전 세계적인 노력에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다.
높은 초기 투자 및 설치 비용
부유식 해상 풍력발전 업계에 있으며, 가장 큰 제약 요인은 막대한 초기 투자비와 설치 비용입니다. 부유 구조물, 계류 시스템 및 심해 인프라의 건설에는 기존의 풍력발전 프로젝트보다 훨씬 더 많은 자금이 필요합니다. 특수한 선박, 첨단 엔지니어링 솔루션, 전문 인력이 필요하므로 프로젝트 전체 비용은 더욱 높아집니다. 또한 투자자들은 이를 위험이 높은 것으로 인식하는 경우가 많아, 그 결과 자금 조달 비용이 증가하고 자금 확보가 지연되는 경향이 있습니다. 이러한 자금 관련 문제로 인해 특히 신흥 시장에서 대규모 도입이 어려워지고 있습니다. 이 기술은 장기적인 에너지적 이점이 있는 반면, 막대한 초기 투자 비용으로 인해 여전히 신속한 상용화와 세계적 확산이 저해되고 있습니다.
심해 지역으로의 전개
부유식 해상 풍력발전의 중요한 성장 기회는 에너지 생산을 위해 거의 활용되지 않고 있는 심해 지역에 접근할 수 있다는 점입니다. 기존의 고정식 풍력 터빈은 얕은 수심에 한정되어 있지만, 부유식 플랫폼이라면 풍황이 더 강하고 안정적인 훨씬 깊은 해역에도 도입할 수 있습니다. 이를 통해 발전 잠재력이 크게 향상됩니다. 일본, 노르웨이, 미국 등 연안 해역이 깊은 국가들은 큰 이점을 누릴 수 있을 것으로 보입니다. 전 세계에서 청정 에너지 수요가 증가함에 따라 이러한 심해 해역을 활용하는 것은 재생에너지 발전 용량을 확대하고 장기적인 산업 발전을 지원하는 유력한 방안이 될 것입니다.
기상 이변 및 환경 위험
부유식 해상 풍력발전 업계에 있으며, 주요 위협은 혹독한 기상 조건과 가혹한 해양 환경에 노출되는 것입니다. 해상 풍력 터빈은 폭풍, 높은 파도, 강풍, 그리고 바닷물로 인한 부식을 견뎌내야 합니다. 이 모든 요인들은 설비에 손상을 입히고 성능을 저하시킬 가능성이 있습니다. 이처럼 예측 불가능한 환경에서 안정성을 유지하는 것은 기술적 고장이나 가동 중단 위험을 높입니다. 또한 기후 변화로 인해 기상 양상이 더욱 극단화되면서 불확실성이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 가혹한 조건은 유지관리비 증가를 초래할 뿐만 아니라, 작업원의 안전에 대한 우려도 야기합니다. 그 결과, 투자자들의 신뢰가 떨어지면서 고위험 해역에서의 부유식 해상 풍력발전 프로젝트 확대가 주춤할 가능성이 있습니다.
COVID-19 위기는 부유식 해상 풍력발전 업계에 부정적 영향과 긍정적 영향 모두를 가져왔습니다. 당초, 전 세계적인 봉쇄 조치로 인해 공급망이 차질을 빚으면서 필수 장비의 생산이 지연되고, 설치 작업의 진척도 더뎌졌습니다. 이동 제한으로 인해 작업자들이 해상 현장에 도착하지 못하게 되어, 프로젝트 지연 및 유지보수상의 문제가 발생했습니다. 그러나 팬데믹을 계기로, 경제 회복 전략의 일환으로 재생에너지에 대한 전 세계의 관심이 높아졌습니다. 각국 정부는 장기적인 해상 풍력발전 개발을 지원하기 위한 경제 부양책과 녹색 회복 자금을 도입했습니다. 이 분야는 일시적인 침체와 비용 증가를 겪었지만, 전 세계에서 규제가 완화된 후 꾸준히 회복되어 성장 궤도를 유지했습니다.
예측 기간 중 부유식 플랫폼 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 전망됩니다.
부유식 플랫폼 부문은 기존 기초를 사용할 수 없는 심해 지역에서 터빈을 설치하는 데 필수적이기 때문에 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이들은 외해 환경에서도 풍력 터빈을 안정적으로 유지하고 지속적으로 가동하기 위한 주요 구조적 기반으로서 기능합니다. 해상 풍력발전 설비의 증가와 반잠수식, 스퍼 부이, 텐션 레그 등 플랫폼 공학의 발전에 힘입어 그 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 가혹한 해양 환경에서도 내구성, 안정성, 그리고 높은 신뢰성을 발휘합니다. 전 세계에서 해상 풍력발전 프로젝트가 더 깊은 해역으로 확대됨에 따라 첨단이고 효율적인 부유식 플랫폼 기술에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다.
예측 기간 중 독립 발전 사업자(IPP) 부문이 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 중, 독립 발전 사업자(IPP) 부문은 재생에너지 프로젝트에 대한 투자를 확대하고 있으며, 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이 기업은 에너지 자산의 다각화를 도모하고, 전력 구매 계약을 통해 장기적인 수익을 확보하기 위해 해상 풍력발전 개발에 대한 참여를 확대하고 있습니다. 이러한 재무 구조와 적응력 덕분에 첨단 기술 및 대규모 프로젝트를 신속하게 도입할 수 있게 되었습니다. 청정 에너지에 대한 수요가 증가하는 데 더해, 정부의 적극적인 정책 지원도 이러한 성장을 더욱 지원하고 있습니다. 세계 에너지 정세가 점점 더 치열해지는 가운데, IPP는 부유식 해상 풍력발전 설비의 급속한 확대에 있으며, 주요한 역할을 수행하고 있습니다.
예측 기간 중 유럽 지역은 초기 단계부터 해상 풍력발전에 주력해 온 점, 강력한 규제적 지원, 그리고 풍부한 연안 자원을 바탕으로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 영국, 노르웨이, 네덜란드 등 주요 국가들은 야심 찬 청정 에너지 및 배출 감축 목표를 바탕으로 대규모 프로젝트를 적극적으로 추진하고 있습니다. 또한 이 지역은 첨단인 해양 인프라, 효율적인 공급망, 해상 풍력발전 구상에 대한 정부의 일관된 지원의 혜택을 누리고 있습니다. 견고한 규제 체계와 관민 양측의 막대한 투자가 그 주도적 지위를 더욱 공고히 하고 있습니다. 그 결과, 해당 지역은 부유식 해상 풍력발전 분야의 설비 도입 수 및 발전 용량 증가 측면에서 계속해서 세계 1위의 위치를 유지하고 있습니다.
예측 기간 중 아시아태평양은 에너지 수요 증가, 급속한 산업 성장, 그리고 재생에너지 도입을 위한 강력한 정책적 인센티브에 힘입어 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 한국, 호주를 비롯한 주요 경제국들은 배출량 감축과 에너지 믹스의 다각화를 도모하기 위해 해상 풍력발전 설비에 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 이 지역의 광활한 해안선, 심해 지역이라는 입지 조건, 그리고 지속적으로 향상되고 있는 해상 엔지니어링 역량이 강력한 개발 잠재력을 가져다주고 있습니다. 증가하는 외국인 직접 투자와 지원적인 규제 환경이 맞물려 프로젝트 추진을 더욱 가속화하고 있습니다. 그 결과, 아시아태평양은 전 세계에서 가장 빠르게 성장하고 있는 부유식 해상 풍력발전의 거점으로 자리매김하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Floating Offshore Wind Market is accounted for $11.5 billion in 2026 and is expected to reach $38.1 billion by 2034 growing at a CAGR of 16.2% during the forecast period. Floating offshore wind power consists of wind turbines mounted on buoyant structures that are secured to the seabed using mooring lines, allowing installation in deep ocean areas unsuitable for fixed foundations. By operating farther offshore, these systems capture stronger and steadier wind flows, resulting in higher energy output. This renewable technology reduces dependence on fossil fuels and limits land occupation, supporting global climate goals. It is gaining attention in countries with deep coastal zones like Japan, Norway, and the United States. Although costs and technical challenges remain significant, continuous innovation in design and infrastructure is accelerating its commercial viability worldwide.
According to the International Renewable Energy Agency, Global floating offshore wind capacity reached 185 MW by 2023, with more than 11 GW of projects in the pipeline. IRENA projects floating wind could supply up to 15% of total offshore wind capacity by 2050, enabling deployment in deep-water regions unsuitable for fixed foundations.
Strong demand for clean energy transition
A key factor driving the floating offshore wind industry is the worldwide move toward cleaner and more sustainable energy systems. Governments are actively pursuing net-zero emissions targets and encouraging alternatives to fossil fuels, boosting renewable energy expansion. Floating offshore wind technology allows power generation in deep sea regions unsuitable for fixed turbines, unlocking vast ocean resources. Strict environmental regulations, climate policies, and financial incentives are further supporting its growth. Additionally, rising global electricity needs driven by urbanization and electrification is strengthening demand. This positions floating offshore wind as an important contributor to global efforts to reduce carbon emissions effectively.
High initial capital and installation costs
A major limitation for the floating offshore wind industry is the very high upfront investment and installation expenses. Building floating structures, anchoring systems, and deep-sea infrastructure demands far greater funding than traditional wind projects. The need for specialized ships, advanced engineering solutions, and expert labor further raises overall project costs. In addition, investors often perceive higher risks, which increase financing costs and slow funding availability. These financial challenges make large-scale deployment difficult, particularly in emerging markets. Even though the technology offers long-term energy benefits, the heavy initial expenditure continues to hinder its rapid commercialization and global expansion.
Expansion into deep-water offshore regions
A significant growth opportunity for floating offshore wind is the ability to access deep ocean areas that remain largely unused for energy production. Conventional fixed-bottom turbines are restricted to shallow waters, but floating platforms allow deployment in much deeper seas with stronger and steadier wind conditions. This greatly enhances electricity generation potential. Nations with deep coastal waters, including Japan, Norway, and the United States, stand to gain considerable advantages. With rising global demand for clean energy, utilizing these offshore deep-water zones presents a strong pathway for expanding renewable capacity and supporting long-term industry development.
Extreme weather and environmental risks
A major threat to the floating offshore wind industry is the exposure to severe weather and difficult ocean conditions. Offshore turbines must withstand storms, heavy waves, strong winds, and corrosion caused by saltwater, all of which can harm equipment and disrupt performance. Maintaining stability in such unpredictable environments increases the chances of technical failures and operational interruptions. Climate change is also making weather patterns more extreme, adding further uncertainty. These harsh conditions raise maintenance expenses and pose safety concerns for workers. As a result, investor confidence may decline, slowing the expansion of floating offshore wind projects in high-risk marine areas.
The COVID-19 crisis affected the floating offshore wind industry in both negative and positive ways. At the beginning, global lockdowns interrupted supply chains, delayed production of essential equipment, and slowed installation work. Restrictions on movement also prevented workers from reaching offshore sites, leading to project delays and maintenance issues. However, the pandemic strengthened global focus on renewable energy as part of economic recovery strategies. Governments introduced stimulus programs and green recovery funding that supported long-term offshore wind development. Although the sector experienced temporary setbacks and cost increases, it recovered steadily and continued its growth trajectory after restrictions were lifted worldwide.
The floating platforms segment is expected to be the largest during the forecast period
The floating platforms segment is expected to account for the largest market share during the forecast period as they are essential for deploying turbines in deep-sea locations where traditional foundations cannot be used. They act as the primary structural base that keeps wind turbines stable and operational in open ocean conditions. Growing offshore wind installations and improvements in platform engineering, including semi-submersible, spar-buoy, and tension-leg designs, are strengthening their demand. These systems provide durability, balance, and reliable performance even in challenging marine environments. As offshore wind projects expand into deeper waters worldwide, the need for advanced and efficient floating platform technologies continues to rise steadily.
The independent power producers (IPPs) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the independent power producers (IPPs) segment is predicted to witness the highest growth rate because they are increasingly investing in renewable energy projects. These companies are expanding their involvement in offshore wind development to diversify energy assets and secure long-term revenue through power purchase agreements. Their financial strength and adaptability enable quicker adoption of advanced technologies and large-scale projects. Rising demand for clean energy, along with favorable policy support from governments, is further boosting their growth. As the global energy landscape becomes more competitive, IPPs are becoming major contributors to the rapid expansion of floating offshore wind installations.
During the forecast period, the Europe region is expected to hold the largest market share because of its early focus on offshore wind development strong regulatory support and extensive coastal resources. Major countries such as the United Kingdom, Norway and Netherlands are actively developing large scale projects supported by ambitious clean energy and emissions reduction targets. The region also benefits from advanced maritime infrastructure efficient supply chains and consistent government backing for offshore wind initiatives Strong regulatory systems and significant investments from both public and private sectors reinforce its leadership position As a result it remains the global leader in installations and capacity growth of floating offshore wind sector
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, driven by increasing energy demand rapid industrial growth and strong policy incentives for renewable energy adoption. Major economies including China Japan South Korea and Australia are investing heavily in offshore wind capacity to reduce emissions and diversify energy mix. The region's extensive coastline deep water sites and improving offshore engineering capabilities provide strong development potential. Rising foreign direct investments along with supportive regulatory environments are further accelerating project deployment. Consequently, Asia Pacific is becoming the fastest growing hub for floating offshore wind expansion worldwide
Key players in the market
Some of the key players in Floating Offshore Wind Market include Aker Solutions, BW Ideol, Equinor ASA, GE Vernova, Goldwind, Hexicon AB, Mingyang Smart Energy Group Co., Ltd., Ocean Winds, Orsted A/S, Principle Power, RWE, Saipem SpA, SBM Offshore, Shell, Siemens Gamesa Renewable Energy, Technip Energies, Vestas Wind Systems A/S and X1 Wind.
In June 2026, Aker Solutions has secured a sizeable contract with Tussa Energi to supply all electromechanical equipment for the Tussa II hydropower plant, located in the Volda region of western Norway. The contract is part of a major capacity expansion project developed by Tussa Energi. The existing facility will be modernized after the new plant is commissioned, and kept in operation as additional capacity.
In December 2025, GE Vernova has signed an agreement with Greenvolt Power to supply onshore wind turbines for the Gurbanesti wind farm in Calarasi county, Romania. The contractual scope covers the supply, installation, and commissioning of 42 units of 6.1MW, 158m rotor turbines. This marks the second major onshore wind agreement for GE Vernova Romania within two months, following an earlier announcement to deliver another 42 turbines for the Ialomita wind farm in the country.
In September 2024, X1 Wind has signed a memorandum of understanding (MoU) with mooring line manufacturer FibreMax. X1 Wind's floating wind solution features passive weathervaning and self-orientation capabilities, achieved through the integration of a Single Point Mooring (SPM) system with a small tension leg platform (TLP) mooring system.