パラボラトラフ型CSP市場:規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025-2030年)
本レポートは、世界の集光型太陽熱発電パラボラトラフ市場のトレンドを対象とし、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)に区分されています。

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「パラボリックトラフCSP市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測(2025年~2030年)」に関する市場概要を以下にまとめます。
市場概要
パラボリックトラフCSP(集光型太陽熱発電)市場は、予測期間中に2%を超える年平均成長率(CAGR)を記録すると予想されています。この市場の成長は、太陽光発電(PV)セルの設置容量の増加によって抑制される見込みです。しかし、英国、フランス、米国などの国々が再生可能エネルギーへの移行を進め、2030年までに温室効果ガス排出量の削減を計画していることは、将来的にパラボリックトラフCSP市場に新たな機会をもたらす可能性があります。
過去には欧州が市場を支配していましたが、予測期間中にはアジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となり、この地域からの大きな需要が見込まれています。
主要な市場トレンド
1. 太陽光PVの導入増加が市場を抑制
太陽光発電(PV)セルの寿命が約50年であるのに対し、パラボリックトラフCSPの寿命は25~30年と短いため、この点が市場を抑制する要因となると予想されます。さらに、PVセルの低コストもパラボリックトラフCSP市場に悪影響を与えると考えられています。
太陽光PVの設置容量は、2010年の40,275メガワット(MW)から2018年には480,619MWへと大幅に増加しました。太陽光PVは、パラボリックトラフCSPと比較して、はるかに安価で、建設が容易かつ迅速であり、初期投資も少なくて済みます。また、日々の電力需要のために屋根に設置することも可能です。
一方、パラボリックトラフCSPは高価で、様々な部品を組み立てるのに時間がかかり、大規模な用途にはより広いスペースと高い初期投資が必要です。
大規模な太陽光PVプロジェクトの例として、インドのカルナータカ州にあるパヴァガダ太陽光発電所が挙げられます。これは世界最大の太陽光発電所で、2050MWの発電能力を持ち、2015年に着工し2019年に完成しました。また、中国のテンゲル砂漠太陽光発電所は、世界で2番目に大きい太陽光発電所で、1547MWのエネルギーを生成し、2015年に完成しています。
これらの理由から、より多くの人々が太陽光PVに投資しており、これがパラボリックトラフCSP市場の抑制要因となっています。
2. アジア太平洋地域が著しい成長を遂げる見込み
欧州は過去に最大のパラボリックトラフCSP設備を有していましたが、2015年以降は新規CSPプロジェクトに関して比較的活動が停滞しています。対照的に、アジア太平洋地域はパラボリックトラフCSPにおいて最も急速に成長している地域であり、2018年には23のCSPプロジェクト(稼働中、建設中、開発中)があり、そのうち12がパラボリックトラフCSPに基づいています。
特に中国とインドは、この成長を牽引しています。2018年には、中国とインドそれぞれに、稼働中、建設中、または開発中のパラボリックトラフCSPプロジェクトが6件ずつありました。中国は2018年に50MWのパラボリックトラフCSPを設置し、2019年にはさらに100MWの設置を発表しています。
2018年には、首航敦煌(Shouhang Dunhuang)の100MW溶融塩パラボリックトラフCSPプロジェクトの第2フェーズが稼働を開始しました。このプロジェクトの第2フェーズは、10,000基以上のヘリオスタットを持つ世界最大の単独太陽熱発電所という称号を得ています。
これらの点から、アジア太平洋地域はパラボリックトラフCSPにとって最も急速に成長している市場であり、予測期間中に多くの機会を創出する可能性が高いです。
競争環境
パラボリックトラフCSP市場は、中程度に統合されています。市場における主要なプレーヤーには、Acciona SA、Aalborg CSP、Abengoa SA、GlassPoint Solar, Inc.、およびRackamなどが含まれます。
本レポートは、パラボリックトラフ型集光型太陽熱発電(CSP)市場に関する包括的な分析を提供いたします。この調査は、市場の範囲、定義、および研究の前提条件を明確に設定し、市場の現状と将来の展望を深く掘り下げています。
エグゼクティブサマリーでは、主要な調査結果の概要が示され、調査方法論では、本研究の実施アプローチが詳細に説明されています。
市場概要の章では、まず市場の導入部分から始まり、2025年までの市場規模と需要予測が米ドル建てで詳細に提示されます。これに加え、市場に影響を与える最近のトレンドと動向、および各国政府の政策と規制が綿密に分析されています。市場ダイナミクスにおいては、市場成長を促進する主要な推進要因(Drivers)と、成長を妨げる可能性のある抑制要因(Restraints)が深く掘り下げられ、市場の変動要因が明確にされています。さらに、サプライチェーン全体の構造を明らかにするサプライチェーン分析、そしてポーターのファイブフォース分析(サプライヤーの交渉力、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、市場の構造的魅力と競争環境が多角的に評価されています。
市場セグメンテーションでは、地理的観点から市場が分析されており、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の地域に区分されています。
競争環境の章では、市場における主要プレーヤーの動向に焦点を当てています。具体的には、合併、買収、提携、合弁事業といった戦略的活動が詳細に分析され、各企業が市場での地位を強化するためにどのような戦略を採用しているかが明らかにされています。Acciona SA、Sener Ingenieria y Sistemas SA、Spain’s TSK Electronica y Electricidad、Sopogy, Inc.、Aalborg CSP、Abengoa SA、GlassPoint Solar, Inc.、Rackamといった主要企業のプロファイルが提供され、それぞれの事業内容や市場戦略が紹介されています。
市場機会と将来のトレンドに関する章では、今後の成長機会と市場の方向性が示されています。
本レポートの主要な調査結果は以下の通りです。
* 市場規模と成長: パラボリックトラフ型CSP市場は、予測期間(2025年~2030年)において2%を超える年平均成長率(CAGR)を記録すると予測されております。
* 主要企業: Acciona SA、Aalborg CSP、Abengoa SA、GlassPoint Solar, Inc.が、この市場における主要なプレーヤーとして挙げられています。
* 地域別成長: アジア太平洋地域は、予測期間(2025年~2030年)において最も高いCAGRで成長すると推定されており、市場の成長を牽引する地域となる見込みです。
* 地域別シェア: 2025年時点では、ヨーロッパがパラボリックトラフ型CSP市場において最大の市場シェアを占めると予測されております。
* 対象期間: 本レポートは、2020年から2024年までの過去の市場規模データに加え、2025年から2030年までの市場規模予測を提供し、市場の動向を包括的にカバーしています。
これらの詳細な分析と予測は、市場参加者が将来の戦略を立案し、競争優位性を確立するための貴重な基盤となるでしょう。


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. エグゼクティブサマリー
3. 調査方法
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 最近の動向と発展
- 4.4 政府の政策と規制
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4.5 市場のダイナミクス
- 4.5.1 推進要因
- 4.5.2 阻害要因
- 4.6 サプライチェーン分析
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4.7 ポーターの5つの力分析
- 4.7.1 供給者の交渉力
- 4.7.2 消費者の交渉力
- 4.7.3 新規参入の脅威
- 4.7.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.7.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
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5.1 地域
- 5.1.1 北米
- 5.1.2 ヨーロッパ
- 5.1.3 アジア太平洋
- 5.1.4 その他の地域
6. 競争環境
- 6.1 合併、買収、提携、合弁事業
- 6.2 主要企業が採用する戦略
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6.3 主要企業プロファイル
- 6.3.1 Acciona SA
- 6.3.2 Sener Ingenieria y Sistemas SA
- 6.3.3 スペインのTSK Electronica y Electricidad
- 6.3.4 Sopogy, Inc.
- 6.3.5 Aalborg CSP
- 6.3.6 Abengoa SA
- 6.3.7 GlassPoint Solar, Inc.
- 6.3.8 Rackam
7. 市場機会と将来のトレンド
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パラボラトラフ型CSP(Concentrated Solar Power、集光型太陽熱発電)は、太陽光を集めて熱エネルギーに変換し、その熱で発電を行うシステムの一種です。この技術は、大規模な電力供給を目的として開発され、特に日照時間の長い地域でその真価を発揮します。
定義
パラボラトラフ型CSPは、放物線状に湾曲した多数の鏡(パラボラミラー)を並べ、太陽光を一点ではなく線状に集光する方式を採用しています。これらの鏡は、太陽の動きを追尾しながら、その焦点に配置されたレシーバーチューブ(集熱管)に太陽光を集めます。レシーバーチューブ内には、合成油や溶融塩などの熱媒体(HTF: Heat Transfer Fluid)が循環しており、集光された太陽熱によって高温に加熱されます。この高温の熱媒体は、熱交換器を通じて水を蒸気に変え、その蒸気でタービンを回して発電機を駆動し、電力を生成します。このシステムの特徴は、太陽光を直接電気に変換する太陽光発電(PV)とは異なり、熱エネルギーを介して発電を行う点にあります。これにより、熱を貯蔵する蓄熱システムと組み合わせることで、太陽が沈んだ後や曇りの日でも安定した電力供給が可能となる、ディスパッチャブルな再生可能エネルギー源としての価値を持ちます。
種類
パラボラトラフ型CSPには、主に熱媒体の種類と蓄熱方式によっていくつかのバリエーションが存在します。
熱媒体としては、最も一般的に使用されるのが合成油で、約400℃までの温度に対応します。より高温での運用を目指すシステムでは、溶融塩が熱媒体として採用されることもあります。溶融塩は500℃以上の高温に耐えられ、熱容量も大きいため、効率的な蓄熱システムとの相性が良いとされています。また、熱媒体を介さずにレシーバーチューブ内で直接水を蒸気に変える直接蒸気発生(DSG: Direct Steam Generation)方式も研究・実用化が進められています。DSGは熱交換器が不要になるため、システムが簡素化され、熱損失を低らす可能性がありますが、運転制御がより複雑になるという課題もあります。
蓄熱方式においては、溶融塩を用いた蓄熱システムが主流です。高温の溶融塩を貯蔵タンクに蓄えることで、数時間から半日程度の電力供給を可能にし、夜間やピーク時の電力需要に対応できる柔軟性を提供します。これにより、太陽光発電の最大の課題である間欠性を克服し、ベースロード電源に近い役割を果たすことが期待されています。
用途
パラボラトラフ型CSPの主な用途は、大規模な電力供給です。特に、日照条件が良好で広大な土地が利用可能な砂漠地帯や乾燥地域において、数メガワットから数百メガワット規模の発電所が建設されています。スペイン、米国、中国、中東などが主要な導入地域です。
近年では、電力供給だけでなく、産業プロセス熱(SHIP: Solar Industrial Process Heat)としての利用も注目されています。食品加工、化学、繊維、鉱業など、様々な産業で必要とされる中・高温の熱を太陽熱で供給することで、化石燃料の使用量を削減し、CO2排出量の削減に貢献します。また、海水淡水化プラントと組み合わせることで、電力と真水を同時に供給する複合システムとしても利用されています。
関連技術
パラボラトラフ型CSPは、単独で機能するだけでなく、様々な関連技術と組み合わされることでその価値を最大化します。
まず、他の集光型太陽熱発電技術との比較が挙げられます。例えば、太陽光を一点に集めて超高温を得るタワー型CSP(セントラルレシーバー型)は、より高い発電効率と大規模な蓄熱能力を持ち、パラボラトラフ型よりもさらに高温での運用が可能です。また、フレネル反射鏡型CSPは、よりシンプルな構造でコスト削減を目指す技術です。
重要な関連技術として、熱エネルギー貯蔵(TES: Thermal Energy Storage)システムがあります。特に溶融塩蓄熱は、パラボラトラフ型CSPのディスパッチャブル性を支える中核技術です。
その他、高温・高圧の蒸気を効率的に電気に変換する蒸気タービンや発電機、太陽の動きを正確に追尾するトラッキングシステム、高反射率と耐久性を持つ鏡面材料、そして熱媒体を効率的に循環させるポンプや配管システムなどが挙げられます。これらの技術は、パラボラトラフ型CSPの性能と信頼性を向上させる上で不可欠です。
市場背景
世界のエネルギー市場において、パラボラトラフ型CSPは再生可能エネルギー源の一つとして重要な位置を占めています。特に、スペインや米国では初期の導入が進み、その後、中国、中東、北アフリカ地域(MENA地域)などで大規模プロジェクトが展開されています。これらの地域は、豊富な日射量と広大な土地というCSPに適した条件を備えています。
市場を牽引する要因としては、地球温暖化対策としてのCO2排出量削減目標、エネルギー安全保障の強化、そして再生可能エネルギーの導入拡大政策(固定価格買取制度など)が挙げられます。パラボラトラフ型CSPは、蓄熱システムにより夜間や悪天候時にも発電できるため、太陽光発電や風力発電のような間欠性のある電源を補完し、電力系統の安定化に貢献できる点が評価されています。
一方で、初期投資コストの高さ、広大な土地の必要性、冷却水の使用量(特に乾燥地域での課題)、そして太陽光発電(PV)の急速なコスト低下による競争激化といった課題も抱えています。これらの課題を克服し、さらなるコストダウンと効率化が市場拡大の鍵となります。
将来展望
将来的に、パラボラトラフ型CSPは、再生可能エネルギーの主力電源の一つとして、その役割をさらに拡大していくと期待されています。
技術革新の方向性としては、さらなるコスト削減が最優先課題です。これには、より安価で高性能な鏡面材料の開発、高温に耐える熱媒体やレシーバーチューブの改良、蓄熱システムの効率化と低コスト化、そして建設・運用プロセスの最適化などが含まれます。また、AIやIoT技術を活用した発電所の運転最適化も進められるでしょう。
ディスパッチャブル電源としての価値を最大限に引き出すため、蓄熱容量のさらなる拡大や、太陽光発電(PV)や風力発電とのハイブリッド化も重要な戦略となります。これにより、再生可能エネルギーの導入比率が高まる電力系統において、安定供給と系統安定化に貢献する役割が期待されます。
新たな用途としては、水素製造のための熱源としての利用や、高効率な海水淡水化システムとの統合、さらには産業プロセスへの直接的な熱供給の拡大が挙げられます。地理的にも、MENA地域、中国、インド、オーストラリアなど、日照条件に恵まれた新興国市場での導入が加速すると見られています。
パラボラトラフ型CSPは、単なる発電技術に留まらず、エネルギー貯蔵、系統安定化、産業利用など多岐にわたる機能を持つことで、持続可能な社会の実現に向けた重要なピースとなるでしょう。