風力発電用ベアリングの世界市場 2025年

• 英文タイトル:Global Bearings in Wind Power Market 2025

Global Bearings in Wind Power Market 2025「風力発電用ベアリングの世界市場  2025年」(市場分析)調査資料です。• レポートコード:MRCUM50919SP1
• 発行年月:2025年8月
• レポート形態:英文PDF
• 納品方法:Eメール(納期:2~3日)
• 産業分類:材料
• ライセンス価格(※お支払方法:銀行振込、請求書払い)
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※当レポートは英文です。日本語版はありません。
※下記記載のレポート概要・目次・セグメント項目・企業名などは最新情報ではない可能性がありますので、ご購入の前にサンプルを依頼してご確認ください。


レポート概要

市場概要
本調査によると、世界の風力発電用ベアリング市場は2023年に約57億米ドル規模で評価され、2030年には137億米ドル規模に達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は13.3%と高水準を示しており、再生可能エネルギーへの移行が市場拡大の大きな原動力となっています。
国際風力エネルギー協会が発表した「Global Wind Report 2023」によれば、2024年には世界の陸上風力の年間新規設備容量が初めて100GWを超える見通しです。さらに2025年には洋上風力の年間新規設備容量が25GWに達し、今後5年間で新規の送電網連系容量は680GWに達するとされています。ただし、米国と欧州では2025年に風力タービンおよび部品の供給不足が予測されており、各国政府が供給網への投資を拡大しなければ、成長が阻害される懸念が示されています。一方、中国は世界最大かつ最も成長の早い市場であり、世界全体の半分以上を占めています。中国国家エネルギー局の統計によれば、中国の風力発電設備容量は約4億キロワットに達し、世界一の地位を維持しています。
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産業チェーンの発展と市場の現状
風力発電用ベアリングは、風力タービンの主要部品であり、主軸、ヨー機構、ピッチ制御、エンジン、ギアボックスなどに使用されています。これらの部品は、風力タービンの安定性と効率に直結するため、極めて重要な役割を果たしています。市場は陸上風力用と洋上風力用に大別され、それぞれに適したベアリング設計が進んでいます。特に洋上風力は大型化と長寿命化が求められ、より高性能なベアリング需要が急増しています。
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地域別市場分析
北米と欧州は政策的支援や環境規制により安定した成長を遂げています。北米では再生可能エネルギー投資が活発化し、風力発電拡大に伴い関連部品市場も拡大しています。欧州は再生可能エネルギー先進地域であり、洋上風力を中心に新たな需要が広がっています。
アジア太平洋地域は、特に中国を中心に世界市場を牽引しています。中国は国内需要の強さと政策支援、製造基盤の優位性を背景に圧倒的な存在感を示しています。さらに日本、韓国、インドも風力発電の導入を拡大しており、関連部品需要が増大しています。
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市場動向と課題
市場の成長要因として、再生可能エネルギー推進政策、技術革新、電力需要増加が挙げられます。特に風力タービンの大型化に伴い、ベアリングの高耐久性・高信頼性が求められています。一方で、課題としては原材料価格の変動、製造コストの高さ、供給網の制約が存在します。さらに、洋上風力における設置環境の過酷さは製品開発の大きな技術的課題となっています。
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市場規模とセグメンテーション
市場は「主軸ベアリング」「ヨーベアリング」「ピッチベアリング」「エンジンベアリング」「ギアボックスベアリング」に分類されます。主軸ベアリングはタービンの心臓部として最大の需要を占めています。ヨーベアリングとピッチベアリングは回転制御に不可欠であり、大型化するタービンに対応するため高い信頼性が求められています。応用分野は「水平軸風力タービン」と「垂直軸風力タービン」に大別され、現状では水平軸が主流を占めていますが、研究開発の進展により垂直軸の利用も拡大する可能性があります。
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企業分析
主要企業として、NSK、SKF、Timken、Liebherr、NTN Bearing、Rollix、Rothe Erde、Schaeffler Group、NKE、Koyo、Galperti、DYZV、ZWZ Bearing、Zhejiang Tianma Bearing、LYC、China Jingye、Luoyang Xinneng Bearing、Shanghai United Bearing、Sinojitが挙げられます。これらの企業は、それぞれ技術力や製造規模、地域的強みを活かして競争力を維持しています。欧州勢のSKFやSchaeffler Groupは高品質技術で国際市場をリードし、日本のNSKやNTN Bearingは精密技術で高い評価を得ています。中国のDYZVやZWZ Bearingはコスト競争力と供給力を背景にシェアを拡大しています。
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消費者動向と技術革新
風力発電事業者や設備メーカーは、長寿命かつ低メンテナンスのベアリングを強く求めています。これに応えるため、企業は新素材や表面処理技術、潤滑システムの開発に注力しています。さらにIoTを活用したモニタリング技術が導入され、予知保全による効率化が進んでいます。
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競争環境と差別化戦略
競争環境は激化しており、各社は技術力強化とサービス拡充により差別化を図っています。SKFやTimkenは先進的な設計力を活かして高付加価値市場に注力し、中国企業は大量供給と価格競争力で新興市場を拡大しています。環境規制への対応力、カスタマイズ製品の提供、そしてグローバルな供給網の構築が競争優位の鍵となります。
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将来展望と市場予測
今後の市場は、再生可能エネルギー推進と風力発電導入拡大に伴い、持続的に成長すると予測されます。特に洋上風力の拡大は、より高耐久で革新的なベアリング需要を大きく押し上げると見込まれます。2025年以降は供給網の逼迫が課題となりますが、各国の政策支援と企業の投資拡大により解決が進むと考えられます。2030年に向けて、風力発電用ベアリング市場は再生可能エネルギー産業の中核としてますます重要性を増すでしょう。
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結論
風力発電用ベアリング市場は、高い成長率と持続的な需要拡大に支えられ、今後も拡大を続けると見込まれます。企業は研究開発投資と国際展開を強化し、顧客は長寿命で高性能な製品を求めています。地域特性を踏まえた戦略と技術革新が、激化する競争環境における成功の鍵となります。再生可能エネルギーシフトの中心に位置づけられるこの市場は、2030年に向けて大きな成長ポテンシャルを持ち、世界のエネルギー産業において不可欠な役割を果たしていくと考えられます。

目次
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1. 市場概観
 1.1 製品概要と風力発電用ベアリングの適用範囲
 1.2 市場推計上の留意点および基準年
 1.3 タイプ別市場分析
  1.3.1 概観:タイプ別世界消費価値の比較(2019年・2023年・2030年)
  1.3.2 主ベアリング
  1.3.3 ヨーベアリング
  1.3.4 ピッチベアリング
  1.3.5 エンジン用ベアリング
  1.3.6 変速機ベアリング
 1.4 用途別市場分析
  1.4.1 概観:用途別世界消費価値の比較(2019年・2023年・2030年)
  1.4.2 水平軸風力タービン
  1.4.3 垂直軸風力タービン
 1.5 世界市場規模と予測
  1.5.1 世界の消費価値(2019年・2023年・2030年)
  1.5.2 世界の販売数量(2019年〜2030年)
  1.5.3 世界の平均価格(2019年〜2030年)
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2. メーカー別プロフィール
 2.1 NSK
  2.1.1 企業情報の概要
  2.1.2 主要事業領域
  2.1.3 風力発電用ベアリングの製品・サービス
  2.1.4 販売数量・平均価格・収益・粗利益率・市場シェア(2019年〜2024年)
  2.1.5 最近の開発・更新情報
 2.2 SKF
  2.2.1 企業情報/2.2.2 主要事業/2.2.3 製品・サービス/2.2.4 指標(販売数量等)/2.2.5 最新動向
 2.3 Timken
 2.4 Liebherr
 2.5 NTN Bearing
 2.6 Rollix
 2.7 Rothe Erde
 2.8 Schaeffler Group
 2.9 NKE
 2.10 Koyo
 2.11 Galperti
 2.12 DYZV
 2.13 ZWZ Bearing
 2.14 Zhejiang Tianma Bearing
 2.15 LYC
 2.16 China Jingye
 2.17 Luoyang Xinneng Bearing
 2.18 Shanghai United Bearing
 2.19 Sinojit
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3. 競合環境:メーカー別の風力発電用ベアリング
 3.1 メーカー別世界販売数量(2019年〜2024年)
 3.2 メーカー別世界収益(2019年〜2024年)
 3.3 メーカー別世界平均価格(2019年〜2024年)
 3.4 市場シェア分析(2023年)
  3.4.1 メーカー収益および市場シェアに基づく出荷状況(2023年)
  3.4.2 上位三社の市場シェア(2023年)
  3.4.3 上位六社の市場シェア(2023年)
 3.5 全社的フットプリント分析
  3.5.1 地域別フットプリント
  3.5.2 企業別製品タイプ・フットプリント
  3.5.3 企業別用途フットプリント
 3.6 新規参入企業と参入障壁(技術・資本・品質認証・供給網)
 3.7 合併・買収・契約・協業の動向
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4. 地域別消費分析
 4.1 地域別の世界市場規模
  4.1.1 地域別販売数量(2019年〜2030年)
  4.1.2 地域別消費価値(2019年〜2030年)
  4.1.3 地域別平均価格(2019年〜2030年)
 4.2 北米の消費価値(2019年〜2030年)
 4.3 欧州の消費価値(2019年〜2030年)
 4.4 アジア太平洋の消費価値(2019年〜2030年)
 4.5 南米の消費価値(2019年〜2030年)
 4.6 中東・アフリカの消費価値(2019年〜2030年)
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5. タイプ別市場セグメント
 5.1 タイプ別世界販売数量(2019年〜2030年)
 5.2 タイプ別世界消費価値(2019年〜2030年)
 5.3 タイプ別世界平均価格(2019年〜2030年)
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6. 用途別市場セグメント
 6.1 用途別世界販売数量(2019年〜2030年)
 6.2 用途別世界消費価値(2019年〜2030年)
 6.3 用途別世界平均価格(2019年〜2030年)
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7. 北米
 7.1 タイプ別販売数量(2019年〜2030年)
 7.2 用途別販売数量(2019年〜2030年)
 7.3 国別市場規模
  7.3.1 国別販売数量(2019年〜2030年)
  7.3.2 国別消費価値(2019年〜2030年)
  7.3.3 米国の市場規模と予測(2019年〜2030年)
  7.3.4 カナダの市場規模と予測(2019年〜2030年)
  7.3.5 メキシコの市場規模と予測(2019年〜2030年)
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8. 欧州
 8.1 タイプ別販売数量(2019年〜2030年)
 8.2 用途別販売数量(2019年〜2030年)
 8.3 国別市場規模
  8.3.1 国別販売数量(2019年〜2030年)
  8.3.2 国別消費価値(2019年〜2030年)
  8.3.3 ドイツの市場規模と予測(2019年〜2030年)
  8.3.4 フランスの市場規模と予測(2019年〜2030年)
  8.3.5 英国の市場規模と予測(2019年〜2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模と予測(2019年〜2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模と予測(2019年〜2030年)
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9. アジア太平洋
 9.1 タイプ別販売数量(2019年〜2030年)
 9.2 用途別販売数量(2019年〜2030年)
 9.3 地域別市場規模
  9.3.1 地域別販売数量(2019年〜2030年)
  9.3.2 地域別消費価値(2019年〜2030年)
  9.3.3 中国の市場規模と予測(2019年〜2030年)
  9.3.4 日本の市場規模と予測(2019年〜2030年)
  9.3.5 韓国の市場規模と予測(2019年〜2030年)
  9.3.6 インドの市場規模と予測(2019年〜2030年)
  9.3.7 東南アジアの市場規模と予測(2019年〜2030年)
  9.3.8 オーストラリアの市場規模と予測(2019年〜2030年)
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10. 南米
 10.1 タイプ別販売数量(2019年〜2030年)
 10.2 用途別販売数量(2019年〜2030年)
 10.3 国別市場規模
  10.3.1 国別販売数量(2019年〜2030年)
  10.3.2 国別消費価値(2019年〜2030年)
  10.3.3 ブラジルの市場規模と予測(2019年〜2030年)
  10.3.4 アルゼンチンの市場規模と予測(2019年〜2030年)
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11. 中東・アフリカ
 11.1 タイプ別販売数量(2019年〜2030年)
 11.2 用途別販売数量(2019年〜2030年)
 11.3 国別市場規模
  11.3.1 国別販売数量(2019年〜2030年)
  11.3.2 国別消費価値(2019年〜2030年)
  11.3.3 トルコの市場規模と予測(2019年〜2030年)
  11.3.4 エジプトの市場規模と予測(2019年〜2030年)
  11.3.5 サウジアラビアの市場規模と予測(2019年〜2030年)
  11.3.6 南アフリカの市場規模と予測(2019年〜2030年)
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12. 市場ダイナミクス
 12.1 市場の成長要因(再生可能電源の拡大、タービン大型化、運転保守の高度化 等)
 12.2 市場の制約要因(品質要求の厳格化、原材料価格、保守コスト、供給制約)
 12.3 トレンド分析(高負荷・長寿命設計、状態監視の導入、潤滑最適化、脱炭素対応)
 12.4 ポーターの五力分析
  12.4.1 新規参入の脅威
  12.4.2 供給者の交渉力
  12.4.3 買い手の交渉力
  12.4.4 代替品の脅威
  12.4.5 競争の激しさ
________________________________________
13. 原材料と産業チェーン
 13.1 主要原材料および主要製造企業
 13.2 製造コスト構成比
 13.3 生産プロセス(素材調達〜加工〜検査〜組立)
 13.4 産業チェーン全体像(上流・中流・下流)
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14. 流通チャネル別出荷動向
 14.1 販売チャネルの区分
  14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
  14.1.2 流通業者経由
 14.2 代表的な流通業者
 14.3 代表的な顧客層(タービンメーカー、運転保守事業者 等)
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15. 調査結果と結論
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16. 付録
 16.1 調査手法
 16.2 調査プロセスとデータソース
 16.3 免責事項

【風力発電用ベアリングについて】

風力発電用ベアリングは、風力発電機における回転部の支持や荷重の伝達を担う重要な機械要素です。風力発電機は風のエネルギーを受けてブレードが回転し、その力を増速機や発電機に伝達して電気に変換しますが、この過程で軸や歯車にかかる大きな荷重や変動力を安定的に支えるのがベアリングの役割です。ベアリングの性能は風力発電機の効率や寿命、信頼性に直結するため、耐久性と高精度が強く求められます。

特徴としては、まず極めて大きな荷重や複雑な応力条件に耐えることができる点が挙げられます。風力発電設備は屋外の過酷な環境下で長期間稼働するため、温度変化、湿気、塩害、粉塵などに耐える耐候性や防錆性が不可欠です。また、回転速度は比較的低いものの、荷重は非常に大きく、特に突風や風向変化による衝撃荷重に耐えられる構造が必要です。さらに、メンテナンスの頻度を抑えながら長寿命で安定稼働することが求められるため、特殊な潤滑技術や高強度材料が採用されます。

種類としては、用途や配置箇所によっていくつかに分けられます。主軸ベアリングは、ブレードから伝わる巨大な荷重を支えるために用いられ、多列円すいころ軸受や自動調心ころ軸受などが使用されます。ピッチベアリングはブレードの角度を調整する部分に組み込まれ、風の強さや方向に応じて効率を最適化する役割を果たします。ヨーベアリングはナセル全体の向きを風向に合わせて回転させるために用いられ、大径かつ高い耐荷重性を備えています。加えて、増速機や発電機内部でも多数のベアリングが使用され、高速回転や高精度回転を可能にしています。

用途は風力発電設備全体に広がっており、ブレード、主軸、増速機、発電機、さらには補助装置に至るまであらゆる回転部に必要とされます。特にメガワット級の大型風車では、直径数メートルに及ぶ大規模なベアリングが採用され、巨大な荷重を安定的に支えます。また、洋上風力発電では塩害や強風など厳しい条件に対応するため、特殊コーティングや密封技術を組み合わせた高耐久ベアリングが用いられます。これにより、遠隔地や海上での保守作業を最小限に抑えつつ、発電効率を維持することが可能となります。

このように風力発電用ベアリングは、風車の安定運転と長期的なエネルギー供給を支える基盤部品です。耐荷重性、耐候性、長寿命性に優れた特性を備え、ピッチ制御やヨー制御といった可動機構にも不可欠です。今後は風力発電設備の大型化や洋上展開の拡大に伴い、さらなる高性能化やメンテナンスフリー化が求められ、風力エネルギーの持続的発展を支える重要な技術要素として進化していくと考えられます。



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