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부유식 조력 발전 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 조석 에너지 변환기별, 지역별, 경쟁(2021-2031년)

Floating Tidal Power Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast Segmented By Tidal Energy Converters (Horizontal Axis Turbine, Vertical Axis Turbine, and Other Tidal Energy Converters), By Region & Competition, 2021-2031F

발행일: | 리서치사: 구분자 TechSci Research | 페이지 정보: 영문 180 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 부유식 조력 발전 시장은 2025년 4억 5,457만 달러에서 2031년까지 7억 6,278만 달러로 확대되고, CAGR은 9.01%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 이 기술은 해저에 고정된 바지선이나 반잠수식 구조물 등 부유식 구조물에 설치된 터빈을 이용해 조류 에너지를 활용하는 기술입니다. 주요 장점은 고정식 기초 설치가 현실적이지 않은 심해 환경에서도 발전이 가능하고, 고속 해류 자원을 활용할 수 있다는 점입니다. 시장 확대는 주로 세계 탈탄소화로의 전환과 간헐적인 재생에너지원과 달리 안정적인 기저부하 전력을 제공하는 조력 발전의 고유한 예측 가능성에 의해 주도되고 있습니다. 2024년까지 유럽 해양에너지의 누적 발전량은 106GWh에 달할 것으로 예상되며, 그 운영 신뢰성이 입증되어 기관투자자들의 신뢰도도 높아지고 있습니다. 이를 통해 재생에너지 포트폴리오에 대한 전략적 통합을 촉진하고 있습니다. 하지만, 이 분야는 성숙된 재생에너지에 비해 균등화발전비용(LCOE)이 높다는 문제에 직면해 있습니다. 이는 견고한 심해 플랫폼에 필요한 막대한 초기 투자비용과 높은 유지관리 비용에 기인하며, 정부의 지속적인 지원 없이는 민간 자금 조달을 가로막는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모(2025년) 4억 5,457만 달러
시장 규모(2031년) 7억 6,278만 달러
CAGR(2026-2031년) 9.01%
가장 빠르게 성장하는 부문 수평축 터빈
최대 시장 유럽

시장 성장 촉진요인

정부의 지원 정책과 재생에너지 보조금은 세계 부유식 조력 발전 시장의 주요 촉진요인으로, 높은 초기 설비 투자 비용이라는 문제를 직접적으로 해결하고 있습니다. 전용 슬롯이 확보된 차액정산계약(CfD)이나 고정가격임베디드제도(FIT)와 같은 수익 지원 메커니즘은 프로젝트의 리스크를 줄이고, 유틸리티 규모의 개발을 위한 민간 투자를 유치하는 데 필수적인 장기적인 가격 안정성을 제공합니다. 이를 통해 개발자는 시제품 제작 단계를 넘어 사업을 진행하고 공급망으로부터의 확약을 확보할 수 있습니다. 예를 들어, 2024년 9월에 실시된 영국의 6차 할당 라운드에서 28MW의 신규 조류 발전 용량에 대한 계약이 성공적으로 체결되어, 예산의 특정 할당량의 유효성을 입증했습니다. 동시에 부유식 터빈 및 계류 기술의 발전으로 균등화 발전 비용(LCOE)이 크게 감소하여 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 고가의 중량물 운반선이 필요 없는 '항만 견인 유지보수'와 심해에 신속하게 배치할 수 있는 확장 가능한 부유식 플랫폼과 같은 혁신은 견고한 산업 성장과 프로젝트 파이프라인을 촉진하고 있습니다. 향후 5년간 개발이 예정된 공적 자금에 의한 프로젝트는 165MW가 확정되었으며, 2025년 12월에는 Orbital Marine Power(Orbital Marine Power)의 700만 파운드에 달하는 대규모 민간 투자가 진행되었습니다.

시장의 과제

세계 부유식 조력 발전 시장 성장의 주요 장애물은 기존 재생에너지 기술에 비해 평균 발전비용(LCOE)이 높다는 점입니다. 부유식 플랫폼의 개발 및 도입에는 막대한 초기 투자가 필요한 반면, 열악한 해양 환경으로 인해 고가의 지속적인 유지보수가 필수적이어서 운영비용이 상승하고 있습니다. 이러한 재정적 부담으로 인해 풍력, 태양광 등 검증된 수익을 기대할 수 있는 저위험 대안을 선호하는 민간 투자자들에게 부유식 조력 발전의 매력은 떨어지고 있습니다. 그 결과, 이 부문은 수익성 격차를 메우기 위해 정부 보조금에 크게 의존하고 있으며, 사실상 상업적 확장은 강력한 법적 지원이 있는 지역으로만 제한되어 있습니다. 2024년 해양에너지위원회(Marine Energy Council)의 데이터에 따르면 영국의 조력 발전 프로젝트는 메가와트시당 약 172파운드에 계약을 체결했는데, 이는 현재 성숙한 해상풍력 발전 시장 가격을 크게 상회하는 가격이며, 심각한 경제적인 문제를 부각시켰습니다. 심각한 경제적인 문제를 부각시키고 있습니다. 규모 확대로 인한 상당한 비용 절감 없이는 정부 지원 시범 프로젝트를 넘어 광범위한 상업적 도입에 필요한 독립적인 민간 자본을 끌어들이기 어려울 것입니다.

시장 동향

세계의 부유식 조력 발전 시장을 형성하는 두 가지 주요 트렌드는 다음과 같습니다. 첫째, 그린 수소 생산 시설과의 통합은 전력망 혼잡과 에너지 저장에 대한 효과적인 해결책이 될 수 있습니다. 부유식 조류 발전 플랫폼과 전해 장치를 연계하여 잉여 운동 에너지를 저장 가능한 연료로 전환할 수 있어 전력망에 대한 즉각적인 송전 제한을 피하면서 산업의 탈탄소화를 위한 새로운 수익원을 창출할 수 있습니다. 이러한 시너지 효과는 기술적으로 실현 가능한 것으로 입증되었으며, 유럽해양에너지센터(EMEC)가 2025년 12월에 실시한 시험에서 조력 발전, 축전지, 그린수소 제조를 결합하여 주기적인 발전을 안정화시키는데 성공하여 조수류가 연속적인 산업 공정을 구동할 수 있는 능력을 입증했습니다. 구동할 수 있는 능력을 입증하였습니다. 둘째, 개발업체들이 해양 공간의 최적화와 인프라 비용의 대폭적인 절감을 추구하는 가운데, 부유식 풍력-조력 하이브리드 플랫폼의 등장이 주목받고 있습니다. 이러한 하이브리드 시스템은 공통 계류줄과 해저 케이블을 이용하여 발전 설비를 동일한 위치에 배치함으로써 해수면 면적당 에너지 수율을 향상시키고, 예측 가능한 조석 주기를 통해 풍력 발전의 불안정성을 완화합니다. 이 접근법은 구상 단계에서 실행 단계로 발전하고 있으며, 전력 계통에 보다 안정적인 기저부하 전력을 공급하는 것을 목표로 하고 있습니다. 그 좋은 예가 Orbital Marine Power사의 'EURO-TIDES' 프로젝트입니다. 이 프로젝트는 부유식 조력 터빈과 풍력 발전을 통합한 9.6MW 규모의 어레이를 구축하여 상업적으로 실현 가능한 하이브리드 운전을 목표로 하고 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 부유식 조력 발전 시장의 2025년과 2031년 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 부유식 조력 발전 시장의 주요 성장 촉진 요인은 무엇인가요?
  • 부유식 조력 발전 시장의 주요 과제는 무엇인가요?
  • 부유식 조력 발전 시장의 주요 동향은 무엇인가요?
  • 부유식 조력 발전 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 무엇인가요?
  • 부유식 조력 발전 시장의 최대 시장은 어디인가요?

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 고객의 목소리

제5장 세계의 부유식 조력 발전 시장 전망

제6장 북미의 부유식 조력 발전 시장 전망

제7장 유럽의 부유식 조력 발전 시장 전망

제8장 아시아태평양의 부유식 조력 발전 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 부유식 조력 발전 시장 전망

제10장 남미의 부유식 조력 발전 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 부유식 조력 발전 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 회사 소개 및 면책조항

KTH 26.06.08

The Global Floating Tidal Power Market is set for substantial growth, projected to increase from USD 454.57 Million in 2025 to USD 762.78 Million by 2031, at a 9.01% CAGR. This technology harnesses tidal current energy using turbines mounted on buoyant structures, such as barges or semi-submersibles, anchored to the seabed. Its key advantage lies in enabling energy generation in deep-water environments where fixed-bottom foundations are impractical, thus accessing high-velocity marine resources. The market's expansion is primarily driven by the global shift towards decarbonization and the inherent predictability of tidal power, which offers a stable baseload unlike intermittent renewable sources. By 2024, cumulative ocean energy production in Europe reached 106 GWh, demonstrating operational reliability and increasing institutional confidence, thereby fostering strategic integration into renewable energy portfolios. However, the sector faces challenges due to its high Levelized Cost of Energy (LCOE) relative to mature renewables, stemming from the significant upfront capital and expensive maintenance required for robust deep-water platforms, which hinders private financing without sustained government support.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 454.57 Million
Market Size 2031USD 762.78 Million
CAGR 2026-20319.01%
Fastest Growing SegmentHorizontal Axis Turbine
Largest MarketEurope

Market Driver

Supportive government policies and renewable energy subsidies are the primary drivers for the Global Floating Tidal Power Market, directly addressing its high initial capital expenditures. Revenue support mechanisms, including ring-fenced Contracts for Difference (CfD) and Feed-in Tariffs, provide crucial long-term price certainty that de-risks projects and attracts private investment for utility-scale deployments, allowing developers to advance beyond prototypes and secure supply chain commitments. For instance, the UK's Allocation Round 6 in September 2024 successfully awarded contracts for 28 MW of new tidal stream capacity, underscoring the effectiveness of ring-fenced budget allocations. Concurrently, advancements in floating turbine and mooring technologies are propelling market expansion by significantly reducing the Levelized Cost of Energy (LCOE). Innovations like tow-to-port maintenance, which obviates the need for costly heavy-lift vessels, and scalable floating platforms for rapid deep-water deployment, are fostering robust industrial growth and project pipelines, with a confirmed 165 MW of publicly funded projects slated for deployment over the next five years and significant private investments like Orbital Marine Power's £7 million in December 2025.

Market Challenge

The predominant obstacle to the growth of the Global Floating Tidal Power Market is its high Levelized Cost of Energy (LCOE) compared to established renewable technologies. The development and deployment of floating platforms demand substantial upfront capital, while the harsh marine environment necessitates expensive ongoing maintenance, inflating operational costs. This financial burden makes floating tidal power less attractive to private investors who prefer lower-risk alternatives with proven returns, such as wind and solar. Consequently, the sector remains heavily dependent on government subsidies to bridge this viability gap, effectively limiting commercial expansion to regions with robust legislative support. Data from the Marine Energy Council in 2024 revealed UK tidal stream projects secured contracts at approximately £172 per megawatt-hour, a price significantly exceeding current market rates for mature offshore wind, underscores the profound economic challenge. Without a substantial reduction in these costs through greater scale, the industry will struggle to attract the independent private capital necessary for widespread commercial adoption beyond government-funded pilot projects.

Market Trends

Two key trends are shaping the Global Floating Tidal Power Market. Firstly, the integration with green hydrogen production facilities offers an effective solution for grid congestion and energy storage. By linking floating tidal platforms with electrolyzers, excess kinetic energy can be converted into a storable fuel, bypassing immediate grid export limitations and creating new revenue streams for industrial decarbonization. This synergy has proven technically feasible, validating tidal streams' capability to power continuous industrial processes, as demonstrated by the European Marine Energy Centre's (EMEC) successful test in December 2025 combining tidal power, battery storage, and green hydrogen production to stabilize cyclic generation. Secondly, the emergence of hybrid floating wind-tidal platforms is gaining traction as developers seek to optimize marine space and significantly reduce infrastructure costs. These hybrid systems utilize shared mooring lines and subsea cabling to co-locate generation assets, boosting energy yield per sea area and mitigating wind intermittency with predictable tidal cycles. This approach is progressing from concept to execution, aiming to deliver a more stable baseload to utility grids, exemplified by Orbital Marine Power's EURO-TIDES project which targets a 9.6 MW array integrating floating tidal turbines with wind generation for commercially viable hybrid operation.

Key Market Players

  • Andritz AG
  • Nova Innovation Ltd
  • Orbital Marine Power Ltd
  • MAKO Turbines Pty Ltd
  • SIMEC Atlantis Energy Ltd
  • Hydroquest SAS
  • Sustainable Marine Energy Ltd
  • Lockheed Martin Corporation

Report Scope

In this report, the Global Floating Tidal Power Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Floating Tidal Power Market, By Tidal Energy Converters

  • Horizontal Axis Turbine
  • Vertical Axis Turbine
  • Other Tidal Energy Converters

Floating Tidal Power Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Floating Tidal Power Market.

Available Customizations:

Global Floating Tidal Power Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Floating Tidal Power Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Tidal Energy Converters (Horizontal Axis Turbine, Vertical Axis Turbine, Other Tidal Energy Converters)
    • 5.2.2. By Region
    • 5.2.3. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Floating Tidal Power Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Tidal Energy Converters
    • 6.2.2. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Floating Tidal Power Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Tidal Energy Converters
    • 6.3.2. Canada Floating Tidal Power Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Tidal Energy Converters
    • 6.3.3. Mexico Floating Tidal Power Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Tidal Energy Converters

7. Europe Floating Tidal Power Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Tidal Energy Converters
    • 7.2.2. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Floating Tidal Power Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Tidal Energy Converters
    • 7.3.2. France Floating Tidal Power Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Tidal Energy Converters
    • 7.3.3. United Kingdom Floating Tidal Power Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Tidal Energy Converters
    • 7.3.4. Italy Floating Tidal Power Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Tidal Energy Converters
    • 7.3.5. Spain Floating Tidal Power Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Tidal Energy Converters

8. Asia Pacific Floating Tidal Power Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Tidal Energy Converters
    • 8.2.2. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Floating Tidal Power Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Tidal Energy Converters
    • 8.3.2. India Floating Tidal Power Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Tidal Energy Converters
    • 8.3.3. Japan Floating Tidal Power Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Tidal Energy Converters
    • 8.3.4. South Korea Floating Tidal Power Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Tidal Energy Converters
    • 8.3.5. Australia Floating Tidal Power Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Tidal Energy Converters

9. Middle East & Africa Floating Tidal Power Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Tidal Energy Converters
    • 9.2.2. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Floating Tidal Power Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Tidal Energy Converters
    • 9.3.2. UAE Floating Tidal Power Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Tidal Energy Converters
    • 9.3.3. South Africa Floating Tidal Power Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Tidal Energy Converters

10. South America Floating Tidal Power Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Tidal Energy Converters
    • 10.2.2. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Floating Tidal Power Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Tidal Energy Converters
    • 10.3.2. Colombia Floating Tidal Power Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Tidal Energy Converters
    • 10.3.3. Argentina Floating Tidal Power Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Tidal Energy Converters

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Floating Tidal Power Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Andritz AG
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. Nova Innovation Ltd
  • 15.3. Orbital Marine Power Ltd
  • 15.4. MAKO Turbines Pty Ltd
  • 15.5. SIMEC Atlantis Energy Ltd
  • 15.6. Hydroquest SAS
  • 15.7. Sustainable Marine Energy Ltd
  • 15.8. Lockheed Martin Corporation

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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