波力・潮力エネルギー市場規模と展望、2025-2033年

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## 波力・潮力エネルギー市場に関する詳細な分析レポート
### 市場概要
世界の波力・潮力エネルギー市場は、2024年に1911.81億米ドルの規模に達しました。この市場は、2025年には2299.9億米ドル、そして2033年には10088.69億米ドルにまで拡大すると予測されており、予測期間(2025年~2033年)における年平均成長率(CAGR)は20.3%という著しい成長が見込まれています。
波力・潮力エネルギーは、海洋表面波から捕捉される波力と、潮の満ち引きを利用する潮力から生成されるエネルギーの総称です。このエネルギーは、水の汲み上げ、海水淡水化、そして最も重要な電力生産といった多岐にわたる用途に活用されます。海洋は尽きることのないクリーンエネルギー源であり、波力・潮力エネルギーは、再生可能エネルギーの中でも最も高いエネルギー密度を持つ有望なグリーンテクノロジーの一つとして位置づけられています。特に、洋上風力や太陽光発電といった既存の再生可能エネルギー源が、土地の利用可能性や供給の不均衡、膨大な未開発ポテンシャルといった課題に直面する中で、波力・潮力エネルギーは将来的に主要な再生可能エネルギー源として大きな期待を集めています。
潮力エネルギーは、風力タービンに似たブレードが1分間に12~18回転するタービンを使用し、ギアボックスを介して発電機を駆動します。一方、波力エネルギーは風によって駆動される波から生成され、同様に電力に変換されます。これらの海洋由来のエネルギーは、化石燃料への依存度を低減し、環境問題に対処するための最も持続可能な電力源であると広く認識されています。
化石燃料の使用は、CO2排出量増加や大気汚染といった環境悪化の主要因であり、地球温暖化に壊滅的な影響を与えています。また、化石燃料資源の世界的な不均等な分布は、国際的な政治的安定や主権を脅かす潜在的な紛争の原因ともなり得ます。このため、多くの国々が他国への依存度を減らし、エネルギー安全保障を確保するために、ガス、石油、石炭といった化石燃料をより持続可能な代替エネルギー源に置き換えることを喫緊の課題としています。技術の進歩と開発優先順位のシフトが、再生可能エネルギー分野の加速を後押ししており、波力・潮力エネルギーはその中心的な役割を果たすことが期待されています。
### 市場成長の促進要因
波力・潮力エネルギー市場の成長を推進する主な要因は以下の通りです。
1. **環境保護と脱炭素化への世界的な取り組み:** 化石燃料の枯渇とそれに伴う環境への悪影響(特にCO2排出と地球温暖化)に対する懸念が世界的に高まっています。これに対応するため、各国政府や企業は、持続可能な代替エネルギー源への移行を強く推進しており、波力・潮力エネルギーはその有力な選択肢として注目されています。クリーンエネルギーへの転換は、環境保護だけでなく、エネルギー安全保障の強化にも寄与します。
2. **政府による強力な支援策と政策枠組み:** 各国政府は、波力・潮力エネルギーの普及を促進するために、様々な施策を講じています。これには、プロジェクトへの補助金支給、従来の火力発電プロジェクトの拡大に対する規制、再生可能エネルギー導入目標の設定などが含まれます。例えば、英国はクリーンエネルギー拡大のための政策を打ち出し、技術コストの削減、炭素排出量の削減、そして先進技術の開発に注力しています。中国やインドのような大規模なエネルギー需要を抱える国々では、波力・潮力エネルギープロジェクトがその需要を満たす上で重要な役割を果たすことが期待されており、これが市場の需要を押し上げています。
3. **技術革新と研究開発の進展:** 再生可能エネルギー分野全体で技術革新が加速しており、波力・潮力エネルギーも例外ではありません。波力・潮力エネルギー変換装置の効率向上、耐久性強化、設置・運用コストの削減に向けた研究開発が活発に行われています。多様な技術が波力・潮力源からの発電に利用されており、これが波力・潮力システムの開発機会を拡大しています。
4. **エネルギー安全保障の強化と政治的安定:** 化石燃料資源の偏在は、国際政治における不安定要素となり得ます。自国のエネルギー需要を国産の再生可能エネルギーで賄うことは、他国へのエネルギー依存度を低減し、国家の政治的安定と主権を保護する上で極めて重要です。波力・潮力エネルギーは、このエネルギー自給自足の目標達成に貢献する可能性を秘めています。
5. **海洋資源の豊富なポテンシャル:** 世界中の多くの国々が、広大な海洋表面と膨大なエネルギー生成能力を有しています。これまで未利用であったこの海洋のポテンシャルを活用することは、将来の主要な再生可能エネルギー源を確保する上で不可欠であり、これが波力・潮力エネルギー開発への関心を高めています。
### 市場の阻害要因
波力・潮力エネルギー市場の成長を妨げる主な要因は以下の通りです。
1. **高額な初期投資と運用コスト:** 波力・潮力エネルギープロジェクトは、発電設備の建設、設置、および維持管理に多大な初期投資と運用コストを必要とします。特に、海洋という過酷な環境下での設備設置やメンテナンスは、陸上施設に比べて費用が高く、これがプロジェクトの商業化を阻む大きな障壁となっています。
2. **資金調達チャネルの不足と商業展開の遅れ:** 高額なコストにもかかわらず、波力・潮力エネルギープロジェクトは、まだ大規模な商業展開に至っておらず、十分な資金調達チャネルが確立されていません。投資家は、技術的リスクや収益性の不確実性を懸念し、大規模な投資に慎重な姿勢を見せることが多いため、プロジェクトの立ち上げが困難となる場合があります。
3. **特定の設置場所要件と環境への影響:** 波力・潮力エネルギー発電施設は、潮の流れが速い場所や波のエネルギーが豊富な場所といった特定の地理的条件を必要とします。また、潮力タービンのブレードが海洋哺乳類や魚類に衝突する可能性など、生態系への潜在的な影響も懸念されています。これらの環境への配慮は、設置場所の選定や運用において厳格な規制を課し、市場の成長を制限する要因となり得ます。
4. **波力・潮力エネルギー源の間欠性:** 波力は天候や海象に左右され、潮力も潮汐サイクルによって変動するため、一部の波力・潮力源は間欠的な性質を持つことがあります。これにより、安定した電力供給を保証するための蓄電システムや他の発電方法との組み合わせが必要となり、システム全体の複雑性とコストが増加します。
5. **社会経済的、安全保障上、環境上の制約:** 上述のコストや環境影響に加え、地域住民との合意形成、漁業権や航行権との調整、そして海洋インフラの安全性確保といった様々な社会経済的・安全保障上の制約も、波力・潮力エネルギープロジェクトの展開を困難にする可能性があります。
### 市場機会
波力・潮力エネルギー市場には、以下のような大きな成長機会が存在します。
1. **政府の積極的な政策支援とインセンティブ制度:** 各国政府は、大規模プロジェクトの段階的開発を許可したり、堅固な政策枠組みやインセンティブ制度(例えば、固定価格買取制度や税制優遇措置)を導入したりすることで、波力・潮力エネルギーへの投資を積極的に促進しています。これにより、プロジェクト開発のリスクが軽減され、投資家にとって魅力的な環境が生まれています。
2. **再生可能エネルギーの予測可能性と安定性への期待:** 波力・潮力エネルギー、特に潮力エネルギーは、潮汐の動きが予測可能であるため、他の再生可能エネルギー源(太陽光や風力)と比較して、より安定した電力供給源となる可能性を秘めています。この予測可能性は、電力系統の安定化に貢献し、エネルギーミックスにおける重要な役割を果たすことが期待されています。
3. **技術革新によるコスト競争力の向上:** 多くのプロジェクトが開発マイルストーンに到達し、投資資金を獲得し、プロトタイプのテストを行うなど、着実に成長を遂げています。これにより、特定のニッチ市場においては、波力・潮力エネルギーがコスト競争力を持つ段階に近づいています。ユーティリティスケールでの開発に向けた重要なステップとして、経験の構築と実証が最も効果的な方法であると考えられています。
4. **多様な発電技術の開発:** 波力・潮力源から電力を生成するための多様な技術が開発されており、これが波力・潮力システム開発の展望を広げています。異なる環境条件や規模に応じた最適な技術を選択できることで、市場全体の適用範囲が拡大し、さらなる成長が期待されます。
5. **輸出機会とグローバルリーダーシップ:** 波力・潮力エネルギー分野における技術的リーダーシップを持つ国々(例えば英国)は、この分野で培った専門知識と技術を世界市場に輸出する大きな機会を得ています。これは、グリーン転換を実践し、経済成長を促進する上で重要な役割を果たします。
### セグメント分析
#### 技術別セグメント
世界の波力・潮力エネルギー市場は、大きく「波力エネルギー」と「潮力エネルギー」の2つの技術セグメントに分けられます。
* **波力エネルギー:**
波力エネルギー市場は、潮力エネルギー市場と比較して規模が小さい現状にあります。しかし、アジア太平洋地域の日本、タイ、フィリピン、インドにおける投資増加により、大幅な成長が予測されています。2017年から2021年の間に世界で設置された波力発電所は少数にとどまり、その大半は定格出力50kW未満の小規模な波力エネルギー変換装置(WEC)でした。CETO5(240kW)やWaveRoller(300kW)のような一部の比較的大出力デバイスもプロジェクトに含まれていますが、まだ商業化の初期段階にあります。
* **潮力エネルギー:**
潮力エネルギー技術は、2021年の世界売上高シェアにおいて99.8%を占め、圧倒的な市場優位性を示しています。過去数年間で、潮力エネルギー変換装置の開発は着実に進展しており、MeyGenプロジェクトは潮力技術の商業化に向けた最も重要な一歩として認識されています。ヨーロッパは潮力技術革新の最前線にあり、Atlantis Resources、Andritz Hydro-Hammerfest、Openhydroといった主要なテクノロジー企業は、2017年から2021年の間に潮力エネルギー技術の商業化に向けて実質的な進歩を遂げました。これらの企業の製品は、英国、フランス、カナダ、米国などで実用化の準備が整っています。
#### 地域別セグメント
世界の波力・潮力エネルギー市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに区分されます。
* **アジア太平洋地域:**
2021年には、アジア太平洋地域が世界の波力・潮力エネルギー市場売上高の42.5%を占め、最大の市場シェアを保持しました。この地域では、公共資金制度、環境規制、政府の行動、そして競争が海洋エネルギー技術の拡大を促進すると予測されています。持続可能なエネルギーに対する需要の高まりに対応するため、メーカーは革新的な設計と製造プロセスの開発に積極的に取り組んでいます。アジア太平洋地域は、世界の波力・潮力エネルギーにとって最も重要かつ収益性の高い市場の一つです。予測期間を通じて、著しい経済成長、国民の意識向上、豊富な資源、そしてオープンな試験場の進歩が市場の拡大に貢献すると見込まれています。
特に中国は、波力・潮力エネルギー市場において目覚ましい存在感を示しています。2021年には、中国の国立試験場がいくつかの変更を受け、現在、山東省威海市の小規模サイト、浙江省のフルスケール潮力エネルギーサイト、広東省万山島のフルスケール波力エネルギーサイトの3か所で開発作業が進められています。日本、タイ、フィリピン、インドといった国々での投資拡大も、この地域の波力エネルギー市場の成長を大きく後押しすると期待されています。
* **北米地域:**
北米市場では、近年いくつかの進展が見られます。米国では、2022年の総発電量の約16.7%が再生可能エネルギー源によるものでした。この地域において、カナダは海洋技術の重要な市場を形成しており、特にノバスコシア州がカナダの州レベルで主要な市場となると予測されています。カナダは北米の波力・潮力エネルギー市場において最大のシェアを占めていると推定されており、その強力な規制枠組みが国の波力・潮力エネルギー事業の著しい成長を後押ししています。2010年以降、2021年までに合計8000万米ドル以上の国庫資金が海洋エネルギーに充てられてきました。大西洋に面するカナダ東部の海事州であるノバスコシア州は、潮流発電研究の主要拠点であるFORCEの開発に1100万米ドルを直接投資しました。さらに、ノバスコシア州は海洋エネルギーに関する様々な戦略的研究も支援しています。国内では、ブリティッシュコロンビア州デント島にWater Wall Turbine社が設置した潮流タービンや、キーツ島にMermaid Power Corporation社が設置したNeptune波力エネルギー装置など、いくつかの海洋エネルギー技術の導入事例があります。
* **ヨーロッパ地域:**
ヨーロッパは、潮力エネルギー技術革新の最前線に位置しています。Atlantis Resources、Andritz Hydro-Hammerfest、Openhydroといった主要な技術企業がこの地域を拠点とし、彼らの製品は英国、フランス、カナダ、米国などでの利用準備が整っています。MeyGenプロジェクトに代表されるように、商業化に向けた大規模な取り組みが活発に行われています。
* **ラテンアメリカ、中東・アフリカ:**
これらの地域も世界の波力・潮力エネルギー市場のセグメントとして認識されていますが、提供された情報には具体的な詳細な記述は含まれていません。しかし、世界的な再生可能エネルギーへの移行の流れの中で、これらの地域においても将来的な成長の可能性を秘めていると考えられます。
このレポートは、波力・潮力エネルギー市場が、環境問題への対応、技術革新、そして政府の強力な支援策に支えられ、今後も力強い成長を続けることを示唆しています。高コストや商業化の課題は依然として存在しますが、これらを克服するための取り組みが加速しており、持続可能な未来への貢献が期待されます。


Report Coverage & Structure
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- 競合状況
- 波力・潮力エネルギー市場 プレーヤー別シェア
- M&A契約と提携分析
- 市場プレーヤー評価
- BioPower Systems Pty. Ltd.
- 概要
- 企業情報
- 収益
- 平均販売価格 (ASP)
- SWOT分析
- 最近の動向
- Blue Energy Canada Inc.
- Nova Innovation Ltd.
- Applied Technologies Company, Ltd.
- Aqua-Magnetics Inc.
- Ocean Power Technologies Inc.
- Aquagen Technologies
- Carnegie Wave Energy Ltd.
- Corpower Ocean AB
- Ocean Renewable Power Company, LLC
- Orbital Marine Power
- SIMEC Atlantis Energy Ltd
- Verdant Power, Inc.
- Eco Wave Power AB
- Pelamis Wave Power
- 調査方法
- 調査データ
- 二次データ
- 主要な二次情報源
- 二次情報源からの主要データ
- 一次データ
- 一次情報源からの主要データ
- 一次情報の内訳
- 二次および一次調査
- 主要な業界インサイト
- 市場規模の推定
- ボトムアップアプローチ
- トップダウンアプローチ
- 市場予測
- 調査の前提条件
- 前提条件
- 制限事項
- リスク評価
- 付録
- 議論ガイド
- カスタマイズオプション
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- 免責事項
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

波力・潮力エネルギーは、海洋が持つ膨大な自然エネルギーを電力に変換する再生可能エネルギーの一種でございます。具体的には、波の運動を利用する波力エネルギーと、潮の満ち引きに伴う海水の流れや水位差を利用する潮力エネルギーを総称する言葉として用いられます。これらは、化石燃料に依存しないクリーンなエネルギー源として、地球温暖化対策やエネルギー安全保障の観点から世界中で注目されており、その技術開発が進められています。
まず、波力エネルギーについてご説明いたします。波力発電は、波の運動エネルギーを電力に変換する技術で、主な方式が三つございます。一つ目の「振動水柱型」は、海中の空気室内の水面が波で上下する際、空気を圧縮・膨張させ、その空気流でタービンを回す仕組みです。二つ目の「可動体型」は、波の動きに合わせて揺れる浮体や構造物の運動を油圧ポンプや発電機に伝えます。これには、波の進行方向と平行に配置される「減衰型」や、一点で波のエネルギーを吸収する「点吸収体型」などがございます。三つ目の「越波型」は、波が斜面を駆け上がり、貯水池に貯められた水がタービンの駆動に利用される方式です。安定した波が継続的に発生する海域でのポテンシャルが期待されます。
次に、潮力エネルギーについてでございます。潮力発電は、潮汐作用を利用して発電する技術であり、主に二つの方式がございます。一つ目の「潮流発電」は、海底や海中に設置された水中タービンが、潮の満ち引きによる海水の流れ(潮流)によって回転し、発電します。潮流が速い海域に適しており、効率的な発電が可能です。二つ目の「潮汐力発電」は、湾や入り江にダム(堰)を建設し、潮の干満により生じる水位差を利用して水車を回し発電する方式です。フランスのラ・ランス潮汐発電所が代表例であり、潮汐のサイクルが予測可能なため、安定した発電が期待できます。この他に、「動的潮汐力発電」という構想もございますが、これは研究段階です。
波力・潮力エネルギーは、大規模な電力供給源として送電網へ接続し、一般家庭や産業施設へ電力を供給するほか、離島や遠隔地での独立電源、海水淡水化プラントの動力源、海洋観測ブイの電源など、多様な用途での活用が期待されています。
波力・潮力エネルギーの実用化には、多岐にわたる関連技術の開発が不可欠です。厳しい海洋環境下での長期運用に耐えうる「材料技術」では、塩害や生物付着に強い耐食性・耐久性を持つ材料開発が重要です。発電装置を安定して固定する「係留技術」、発電した電力を陸上へ送る「海底ケーブル技術」、発電量の変動を補う「貯蔵技術」も欠かせません。また、海洋生態系への影響を抑える「環境影響評価技術」、波浪や潮流を正確に予測し発電効率を最大化する「予測・制御技術」、海中設備の遠隔監視や保守・修理を行う「メンテナンス技術」なども普及に不可欠です。これらの技術の複合的な発展により、波力・潮力エネルギーは、持続可能な社会を支える重要な柱となることが期待されています。