水力タービン市場規模とシェア分析-成長トレンドと予測(2025年~2030年)
水力タービン市場レポートは、技術(反動、衝動)、容量(小規模(10MW未満)、中規模(10MW~100MW)、大規模(100MW超))、および地域(北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカ)で区分されます。

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「水力タービン市場規模、成長トレンドおよび展望2030」と題された本レポートによると、水力タービン市場は2025年から2030年の予測期間において、2.5%を超える年平均成長率(CAGR)を記録すると予測されています。本調査は2020年から2030年を対象期間とし、2024年を推定の基準年、2020年から2023年を過去データ期間としています。
市場は技術(反動タービン、衝動タービン)、容量(小型:10MW未満、中型:10MW~100MW、大型:100MW超)、および地域(北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ)に基づいてセグメント化されています。特にアジア太平洋地域は、最大の市場であり、最も急速に成長する市場となる見込みです。
市場の主要トレンドと洞察
1. 反動タービンの市場支配:
水力タービン市場において、反動タービンセグメントが最大の市場となると予測されています。これは、フランシス水車やカプラン水車といった反動タービン型の利用が増加しているためです。反動タービンは、圧力と水の動きの複合作用から動力を発生させ、低い有効落差と高い流速から最大の出力を得るために使用されます。水力発電所で利用されるタービンの約60%が反動タービンです。
フランシス水車は反動タービンの一種であり、水力発電所で最も広く使用されています。2017年時点で、米国の既存施設に設置されているタービンの約55%がフランシス水車でした。具体的な事例として、2018年5月にはBharat Heavy Electricals Limited(BHEL)がSJVN Arun-3 Power Development(SAPDC)から900MWのArun-3水力発電プロジェクト実施契約を獲得しました。この8,000万米ドルの契約に基づき、BHELは4基の垂直型225MWフランシス水車と発電機セットの設計、製造、供給、試運転を行う予定です。
カプラン水車は、低落差の場所に適しており、効率が優れているため、米国、中国、インドなどの国々で新しい発電所に設置が進んでおり、水力タービン市場の成長を促進しています。
2. アジア太平洋地域の市場支配:
アジア太平洋地域は、世界の水力発電消費量の約41%を占め、主に中国とインドからの需要が大きいです。2018年には、この地域の水力発電量は2017年と比較して4.2%増加しました。
中国は2018年に水力発電の設備容量において最も急速に成長した国であり、8.54GWを追加しました。これには揚水発電からの1.5GWが含まれ、中国の総設備容量は352GWに達しました。アジア太平洋地域で追加された容量の90%以上が中国によるものであり、これが水力タービン市場に豊富な機会を生み出すと期待されています。
インド政府は2018年5月、ジャンムー・カシミール州キシュトワール地区で1000MWのPakal Dul水力発電プロジェクトと330MWのKrishnaganga水力発電プロジェクトを開始しました。さらに、日本、ベトナム、韓国などの国々も水力発電部門への投資を進めており、水力タービン市場を活性化させています。水力発電産業は水力タービンの最大の最終利用者であり、近年アジア太平洋地域で著しい成長を遂げており、今後も最も急速に成長する地域となる見込みです。
3. アフリカにおける機会:
ナイジェリア、アンゴラ、ガーナなどのアフリカ諸国におけるエネルギー集約型産業の拡大は、近い将来、水力タービン市場に大きな機会をもたらすと期待されています。
競争環境
水力タービン市場は中程度に統合されています。主要なプレーヤーには、General Electric Co.、Siemens AG、Andritz AG、Litostroj Power Group、およびVoith GmbH & Co. KGaAなどが挙げられます。
このレポートは、世界の水力タービン市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の範囲、定義、および調査の前提条件について詳細に説明しています。
エグゼクティブサマリー
エグゼクティブサマリーでは、市場の主要な調査結果がまとめられています。水力タービン市場は、予測期間(2025年から2030年)において2.5%を超える年平均成長率(CAGR)を記録すると予測されています。主要な市場プレイヤーとしては、General Electric Co.、Siemens AG、Andritz AG、Litostroj Power Group、Voith GmbH & Co. KGaAなどが挙げられます。地域別では、アジア太平洋地域が予測期間中に最も高いCAGRで成長し、2025年には最大の市場シェアを占めると見込まれています。
市場概要
市場概要のセクションでは、2025年までの市場規模と需要予測(米ドル建て)、および水力発電量と予測(TWh建て)が詳細に分析されています。また、最近のトレンドと開発、政府の政策と規制、市場の推進要因と抑制要因を含む市場ダイナミクスについても掘り下げています。市場の構造と競争環境は、サプライチェーン分析とポーターのファイブフォース分析(サプライヤーと消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の激しさ)を通じて評価されています。
市場セグメンテーション
市場は、以下の3つの主要なセグメントに分類されています。
1. 技術別:
* リアクション型
* インパルス型
2. 容量別:
* 小型(10MW未満)
* 中型(10MW~100MW)
* 大型(100MW超)
3. 地理別:
* 北米
* ヨーロッパ
* アジア太平洋
* 南米
* 中東・アフリカ
競争環境
競争環境のセクションでは、主要プレイヤーによる合併・買収、合弁事業、提携、および合意が分析されています。また、主要企業が採用している戦略や、General Electric Company、Siemens AG、Andritz AG、Canyon Industries Inc.、Voith GmbH & Co. KGaA、Gilbert Gilkes & Gordon Ltd、Kirloskar Brothers Ltd、Norcan Hydraulic Turbine Inc.、Litostroj Power Group、WWS-Wasserkraft GmbHなどの主要企業のプロファイルも含まれています(リストは網羅的ではありません)。
市場の機会と将来のトレンド
市場の機会と将来のトレンドに関するセクションでは、今後の成長分野と市場を形成する可能性のある動向が特定されています。
調査対象期間
このレポートは、2020年から2024年までの水力タービン市場の過去の市場規模をカバーし、2025年から2030年までの市場規模を予測しています。


1. はじめに
- 1.1 調査範囲
- 1.2 市場の定義
- 1.3 調査の前提条件
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概要
- 4.1 はじめに
- 4.2 市場規模と需要予測(2025年までの米ドル十億単位)
- 4.3 水力発電量と予測(2025年までのTWh単位)
- 4.4 最近の動向と発展
- 4.5 政府の政策と規制
-
4.6 市場のダイナミクス
- 4.6.1 推進要因
- 4.6.2 阻害要因
- 4.7 サプライチェーン分析
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4.8 ポーターの5つの力分析
- 4.8.1 供給者の交渉力
- 4.8.2 消費者の交渉力
- 4.8.3 新規参入の脅威
- 4.8.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.8.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
-
5.1 テクノロジー
- 5.1.1 反動
- 5.1.2 衝動
-
5.2 容量
- 5.2.1 小規模 (10MW未満)
- 5.2.2 中規模 (10MW – 100MW)
- 5.2.3 大規模 (100MW超)
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5.3 地域
- 5.3.1 北米
- 5.3.2 ヨーロッパ
- 5.3.3 アジア太平洋
- 5.3.4 南米
- 5.3.5 中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 主要プレーヤーが採用した戦略
-
6.3 企業プロファイル
- 6.3.1 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
- 6.3.2 シーメンスAG
- 6.3.3 アンドリッツAG
- 6.3.4 キャニオン・インダストリーズ株式会社
- 6.3.5 フォイトGmbH & Co. KGaA
- 6.3.6 ギルバート・ギルケス&ゴードン株式会社
- 6.3.7 キルロスカール・ブラザーズ株式会社
- 6.3.8 ノーキャン・ハイドロリック・タービン株式会社
- 6.3.9 リトストロイ・パワー・グループ
- 6.3.10 WWS-ヴァッサークラフトGmbH
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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水力タービンは、水の持つ位置エネルギーや運動エネルギーを回転運動の機械エネルギーに変換する装置であり、主に水力発電所において発電機を駆動し、電力を生み出すために利用されます。地球上で最も古くから利用されてきた再生可能エネルギー源の一つである水力発電の中核をなす設備であり、その歴史は古く、現代においても重要な役割を担っています。水の流れを羽根車(ランナー)に当て、その回転力を利用するという基本的な原理は共通していますが、水の利用方法や構造によって様々な種類が存在します。
水力タービンは、その動作原理から大きく「衝動水車」と「反動水車」に分類されます。衝動水車は、ノズルから高速で噴射される水の運動エネルギーを利用して羽根車を回転させる方式で、高落差・小流量の地点に適しています。代表的なものにペルトン水車があり、バケットと呼ばれる特殊な形状の羽根に水流を当てて効率よく回転力を得ます。一方、反動水車は、水の圧力エネルギーと運動エネルギーの両方を利用して羽根車を回転させる方式で、低・中落差、大流量の地点に広く適用されます。反動水車の中では、中落差・中流量に最も広く普及しているフランシス水車が挙げられます。これは、ガイドベーンで水流の方向と量を調整し、羽根車に効率よく水を導く構造を持っています。また、低落差・大流量に適したカプラン水車は、プロペラ型の羽根の角度を調整できるため、流量変動に対応しやすく、高い効率を維持できる特徴があります。その他、フランシス水車とカプラン水車の中間的な特性を持つ斜流水車や、発電機と水車が一体化し、低落差でも大流量を扱えるチューブラ水車、小水力発電に適したシンプルな構造のクロスフロー水車など、多様なニーズに応じた水車が開発・利用されています。
水力タービンの主な用途は、言うまでもなく水力発電です。大規模な水力発電所では、基幹電源として安定した電力供給を担い、電力系統の安定化に貢献しています。特に、揚水発電所では、電力需要が少ない夜間などに余剰電力を用いて下部貯水池から上部貯水池へ水を汲み上げ、電力需要が高まる昼間にその水を放流して発電するピーク電源として機能し、電力系統全体の需給バランス調整に不可欠な存在です。また、近年では、地域活性化や災害時の独立電源として、中小水力発電所の導入が進んでおり、これらにも様々な種類の水力タービンが利用されています。かつては製粉や製材、紡績などの産業動力源としても広く利用されていましたが、現代ではそのほとんどが発電を目的としています。
水力タービンを取り巻く関連技術も多岐にわたります。タービンの回転エネルギーを電気エネルギーに変換する「発電機」は不可欠な要素です。また、安定した落差と水量を確保するための「ダム」や「堰」、水をタービンまで導く「水路」や「圧力管」といった土木構造物も重要です。タービンの回転数や出力、水量を調整し、安定した発電を行うための「制御システム」は、ガバナや自動電圧調整装置などを含み、発電所の安全かつ効率的な運用を支えます。揚水発電においては、水を汲み上げるための「ポンプ技術」が不可欠であり、発電と揚水の両方の機能を併せ持つ「ポンプ水車」が開発されています。さらに、高い水圧や高速回転、長期間の使用に耐えうる「材料技術」(特に耐食性・高強度ステンレス鋼など)は、タービンの寿命と信頼性を左右します。近年では、タービンの設計最適化やキャビテーション抑制のために「流体解析・シミュレーション技術」が不可欠となっており、IoTやAIを活用した運転監視、予知保全、効率最適化への応用も進んでいます。
水力タービンの市場背景を見ると、地球温暖化対策や脱炭素社会への移行の中で、CO2排出量の少ない再生可能エネルギーとしての水力発電の重要性が再認識されています。太陽光や風力発電と比較して天候に左右されにくく、安定した電力供給が可能である点は大きな強みです。特に揚水発電は、変動性の高い再生可能エネルギーの導入拡大に伴う電力系統の安定化に不可欠な役割を担っています。新興国、特にアジア、アフリカ、南米などでは、経済発展に伴う電力需要の増加に対応するため、新たな水力発電プロジェクトが活発に進行しており、水力タービンの需要が高まっています。一方、先進国では、既存設備の老朽化に伴うリプレースや、最新技術を導入した効率向上を目的とした改修需要が市場を牽引しています。また、日本では固定価格買取制度(FIT制度)の後押しもあり、地域活性化や災害時の独立電源としての「中小水力発電」が注目され、導入が進んでいます。しかし、ダム建設による生態系への影響や住民移転といった環境・社会的な課題も存在するため、環境アセスメントの重要性が増しており、持続可能な開発が求められています。
将来展望としては、水力タービンのさらなる「効率向上」が期待されます。流体解析技術の進化や新素材の導入により、より少ない水量でより多くの電力を生み出す高効率なタービンの開発が進むでしょう。また、中小水力発電の普及を後押しするため、設置が容易でコスト効率の良い「小型化・モジュール化」されたタービンの開発も進むと見られます。環境への配慮は今後ますます重要となり、魚道設置や河川生態系への影響を最小限に抑える設計など、「環境調和型水力発電」の技術開発が加速するでしょう。IoTによる遠隔監視・制御、AIによる運転最適化、予知保全といった「デジタル技術との融合」は、運用コストの削減と信頼性向上に大きく貢献します。さらに、太陽光や風力発電といった他の再生可能エネルギーとの「ハイブリッドシステム」の一部として、水力タービンが電力系統全体の安定供給に貢献する役割も拡大する可能性があります。既存の老朽化した水力発電所の設備更新や性能向上改修は引き続き重要な市場であり、未開発の小規模河川や農業用水路など、これまで利用されていなかった場所での水力発電の可能性も探られています。水力タービンは、持続可能な社会の実現に向け、今後もその技術革新と普及が期待される重要なエネルギー変換装置です。