Аналіз перспективного зростання офшорних вітряних турбін, майбутнього попиту та можливостей для бізнесу 2026

Селбівіль, Делавер, Сполучені Штати, 7 жовтня 2020 року (Wiredrelease) Global Market Insights, Inc –: Очікується, що ринок офшорних вітрових турбін буде свідком прибуткового зростання в найближчі роки завдяки глобальному переходу на відновлювану енергію та збільшення R&D на ключових ринках гравців. Швидкість вітру на морі має тенденцію рухатися швидше, ніж на суші, оскільки немає перешкод, які сповільнюють вітер.

Невелике збільшення швидкості вітру зазвичай призводить до значного зростання виробництва енергії. Фактично, турбіна, що стоїть на вітрі зі швидкістю 15 миль на годину, здатна генерувати подвійну кількість енергії, ніж турбіна при вітрі зі швидкістю 12 миль на годину. Оскільки швидкість вітру в морі вища, більше енергії можна виробляти за допомогою офшорних вітрових електростанцій, що створює попит на офшорні вітрові турбіни. Крім того, швидкість вітру на морі є більш стабільною, ніж на суші, що робить його набагато надійнішим джерелом енергії.

Отримати зразок цього звіту про дослідження @ https://www.decresearch.com/request-sample/detail/4771

Морські вітряні електростанції мають численні переваги; вони забезпечують домашнє джерело енергії, не споживають воду, створюють робочі місця, забезпечують ефективну відновлювану енергію, а також не виділяють парникові гази та інші забруднювачі навколишнього середовища. Це також сприятиме зростанню ринку офшорних вітрових турбін.

з точки зору збереження довкілля, офшорні вітрові електростанції також приносять непередбачувану вигоду, вони значно допомагають морській екосистемі, забезпечуючи їм безтурботне середовище. Дослідження показали, що офшорні вітроенергетичні електростанції ефективно захищають морське життя, оскільки вони обмежують доступ до величезних ділянок води. Враховуючи цей непередбачений фактор, офшорні ферми мають більше шансів отримати дозвіл.

Ринок морських вітрових турбін сегментований за рейтингом, установкою та регіональним ландшафтом.

На основі рейтингу ринок морських вітрових турбін класифікується на > 12 МВт, > 10 ≤ 12 МВт, > 8 ≤ 10 МВт, > 5 ≤ 8 МВт, > 2 ≤ 5 МВт, ≤ 2 МВт. Виконання різноманітних експериментальних проектів декількома урядовими та дослідницькими організаціями сприятиме встановленню морських вітрових турбін потужністю ≤ 2 МВт протягом найближчих років, стимулюючи зростання сегмента ≤ 2 МВт.

Зростання інвестицій у розвиток проектів з низькою потужністю призведе до розвитку ринку морських вітрових турбін потужністю >2≤ 5 МВт.

Технологічні досягнення, що стосуються збільшення потужності вітрової електростанції з обмеженим компонентом, призведуть до зростання ринку морських вітрових турбін потужністю >10≤ 12 МВт. Наприклад, у 2019 році GE Renewable Energy представила Haliade-X 12 МВт, морську турбіну компанії, яку рекламують як найпотужнішу вітрову турбіну в світі, яка має 107-метрову лопату, 220-метровий ротор, цифрові можливості та провідний коефіцієнт потужності. .

З точки зору встановлення, ринок морських вітрових турбін поділяються на стаціонарні та плаваючі. Економічна вартість та ефективні можливості виробництва електроенергії будуть визначати перспективи ринку фіксованих турбін у найближчі роки.

Запит на налаштування @ https://www.decresearch.com/roc/4771

З регіональної точки зору, окрім Північної Америки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Європи, позитивний погляд на різні технології відновлюваних джерел у поєднанні зі зростанням вартості придбання землі сприятиме розгортанню морських вітрових турбін в інших регіонах. На Близькому Сході, нещодавно, як повідомляють урядовці, Оман вивчає можливість будівництва вітрових електростанцій в Аравійському морі.

Зміст (ToC) звіту:

Розділ 3 Огляд ринку морських вітрових турбін

3.1 Сегментація галузі

3.2 Екосистема промисловості

3.2.1 Матриця постачальника

3.3 Інновації та стійкість

3.3.1 Enercon

3.3.2 General Electric

3.3.3 MHI Vestas

3.3.4 Siemens Gamesa

3.3.5 Nordex Acciona

3.3.6 Goldwind

3.4 Нормативний ландшафт

3.4.1 Глобальні стандарти та кваліфікація вітрових турбін

3.4.1.1 IEC 61400

3.4.1.1.1 Призначення та функції

3.4.1.1.2 Гармонізація

3.4.1.2 Класи вітрогенераторів (WTG).

3.4.1.3 Список частин IEC 61400

3.4.2 США

3.4.2.1 Податковий кредит на виробництво відновлюваної електроенергії (PTC)

3.4.2.1.1 Сума знижки на податковий кредит на виробництво відновлюваної електроенергії (PTC)

3.4.2.2 Стандарт відновлюваного портфеля (RPS)

3.4.3 Європа

3.4.3.1 Цілі країн-членів Європейського Союзу на 2020 рік щодо потужності вітроенергетики (МВт)

3.4.3.2 Цілі багаторічної енергетичної програми Франції щодо відновлюваних джерел енергії

3.4.4 Велика Британія

3.4.5 Німеччина

3.4.6 Китай

3.4.6.1 Національний план розвитку морської вітроенергетики відповідно до 13-ї п’ятирічки до 2020 року (у мільйонах кіловат)

3.4.6.2 Рівні пільгового тарифу (FIT) для енергії вітру (дол. США/кВт-год)

3.5 Сценарій глобальних енергетичних інвестицій (2019)

3.5.1 Найбільші угоди щодо фінансування активів у сфері відновлюваної енергії, 2019 рік

3.6 Нові інвестиції у відновлювані джерела енергії за економікою

3.7 Основний ландшафт морського вітроенергетичного проекту

3.7.1 США

3.7.2 Німеччина

3.7.3 Велика Британія

3.7.4 Італія

3.7.5 Нідерланди

3.7.6 Франція

3.7.7 Данія

3.7.8 Бельгія

3.7.9 Японія

3.7.10 Китай

3.7.11 Південна Корея

3.7.12 Тайвань

3.8 Резюме перспектив технічного потенціалу

3.8.1 Бразилія

3.8.2 Індія

3.8.3 Марокко

3.8.4 Філіппіни

3.8.5 Південна Африка

3.8.6 Шрі-Ланка

3.8.7 Туреччина

3.8.8 В'єтнам

3.8.9 США

3.9 Аналіз цінової тенденції

3.9.1 Глобальне

3.9.2 Регіональний

3.10 Порівняльний аналіз

3.11 Промислові сили впливу

3.11.1 Двигуни зростання

3.11.1.1 Сприятлива політика щодо відновлюваних джерел енергії

3.11.1.2 Значний невикористаний офшорний вітровий потенціал

3.11.1.3 Поширення впровадження відновлюваних джерел

3.11.2 Підводні камені та проблеми галузі

3.11.2.1 Наявність допоміжних джерел виробництва електроенергії

3.12 Аналіз потенціалу зростання

3.13 Аналіз Портера

3.13.1 Переговорна сила постачальників

3.13.2 Торгова сила покупців

3.13.3 Загроза нових учасників

3.13.4 Загроза замінників

3.14 Конкурентний пейзаж, 2019

3.14.1 Інформаційна панель стратегії

3.14.1.1 Siemens AG

3.14.1.2 MHI Vestas Offshore Wind

3.14.1.3 General Electric

3.14.1.4 Enercon

3.14.1.5 Nordex

3.14.1.6 Shanghai Electric

3.14.1.7 Hitachi

3.14.1.8 Doosan Heavy Industries & Construction

3.14.2 Частка ринку компанії, 2019 рік

3.14.2.1 Європейські виробники вітрових турбін, 2019

3.14.3 Технологічний ландшафт

3.14.3.1 HAWT і VAWT

3.15 PESTEL-аналіз

Перегляньте повний зміст (ToC) цього звіту про дослідження @ https://www.decresearch.com/toc/detail/offshore-wind-turbine-market

Цей вміст опублікувала компанія Global Market Insights, Inc. Відділ новин WiredRelease не брав участі у створенні цього вмісту. Щоб отримати запит на обслуговування прес-релізів, зв’яжіться з нами за адресою [захищено електронною поштою].

<

Про автора

Юрген Т Штайнмет

Юрген Томас Штайнмец постійно працював у галузі подорожей та туризму з підліткового віку в Німеччині (1977).
Він заснував eTurboNews в 1999 році як перший онлайн-бюлетень для світової туристичної індустрії подорожей.

Поділіться з...