水力タービン発電機は、タイプ別(フランシス水車、カプラン水車、対角水車、管状水車)、用途別(衝動水車、反応水車)、2026年から2035年までの地域的洞察と予測の市場規模、シェア、成長および業界分析を設定します。

最終更新日:04 December 2025
SKU ID: 20780465

注目のインサイト

Report Icon 1

戦略とイノベーションの世界的リーダーが、成長機会を捉えるために当社の専門知識を活用

Report Icon 2

当社の調査は、1000社のリーディング企業の礎です

Report Icon 3

トップ1000社が新たな収益機会を開拓するために当社と提携

 

 

ハイドロタービン発電機セット市場概要

世界の水力タービン発電機セットの市場規模は、2026年に43億1,000万米ドルと推定され、2035年までに64億1,000万米ドルに拡大し、2026年から2035年までの予測期間中に4.5%のCAGRで成長すると予想されています。

地域別の詳細な分析と収益予測のために、完全なデータテーブル、セグメントの内訳、および競合状況を確認したいです。

無料サンプルをダウンロード

水力タービン発電機セットは、水力発電タービン発電機セットとしても知られ、流れる水の運動エネルギーから電気を生成するために使用されるシステムです。水力タービンは、移動する水のエネルギーを機械エネルギーに変換する役割を担う主要なコンポーネントです。フランシス、カプラン、ペルトンなど、さまざまなタイプの水力タービンがあり、それぞれが特定の流量と落差条件に合わせて設計されています。タービンの種類の選択は、水力発電所の特性によって異なります。発電機は水力タービンに接続されており、タービンからの機械エネルギーを電気エネルギーに変換する役割を果たします。通常、ローターとステーターで構成されます。タービンがローターを回転させると、ステーターに磁場が誘導され、電磁誘導によって電気が発生します。

一貫した電力出力を維持するために、ガバナ システムを使用して水力タービンの速度を制御します。電力需要に合わせてタービンへの水の流れを調整し、安定した信頼性の高い電力供給を保証します。水圧管は、水源 (川やダムなど) から水力タービンに水を導くパイプまたは導管です。水圧鉄管内の水の圧力と流量は、タービンの効率的な動作にとって重要です。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響

市場の成長を妨げる経済的不確実性

多くの業界と同様に、水力タービン発電機セット市場でもサプライチェーンの混乱が発生しました。商品の移動の制限、工場の閉鎖、輸送の遅れにより、機器の製造や納品に遅れが生じました。多くの水力発電プロジェクト、特に大規模プロジェクトはパンデミックの影響で遅延を経験した。これは、労働力不足、渡航制限、許可取得の難しさなどの要因が複合的に重なったことが原因でした。パンデミック中の経済的不確実性は、新しいプロジェクトへの投資に影響を与えました。一部の投資家や政府は資金をパンデミック対策の取り組みに振り向け、インフラや再生可能エネルギープロジェクトへの支出削減につながった。

最新のトレンド

市場の成長を促進するデジタル化と自動化

特に水資源が豊富な地域では、小規模およびマイクロ水力発電プロジェクトへの関心が高まっています。これらのプロジェクトは大規模な水力発電所に比べて資本集約度が低く、環境への影響も小さくなります。センサーなどのデジタル技術を融合し、データ分析水力タービン発電機セットでは、自動化がさらに普及してきました。これにより、より適切な監視、予知保全、発電の最適化が可能になりました。揚水発電プロジェクトは、余剰エネルギーを利用して水を上流に汲み上げ、ピーク需要時の発電に使用するもので、送電網の安定化とエネルギー貯蔵の手段として注目を集めていました。

 

Global-Hydro-Turbine-Generator-Sets-Market-Share,-By-Type,-2035

ask for customization無料サンプルをダウンロード このレポートの詳細を確認するには

 

ハイドロタービン発電機セットの市場セグメンテーション

タイプ別

市場は形式に基づいて、フランシス水車、カプラン水車、斜水車、管状水車に分類されます。

用途別

用途に基づいて市場は衝動タービンと反動タービンに分類されます。

推進要因

市場の成長を促進する気候変動と環境への懸念

よりクリーンでより持続可能なエネルギー源への世界的な移行は、水力タービン発電機セット市場の成長の主要な推進力となっています。政府や電力会社は、化石燃料への依存を減らし、エネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を増やそうとしています。気候変動と環境の持続可能性に対する懸念の高まりにより、低炭素で環境に優しいエネルギー源である水力発電への関心が高まっています。水力発電は温室効果ガスの排出を削減し、環境への影響を最小限に抑えるのに役立ちます。水力発電は安定した信頼できるエネルギー源を提供し、不安定なエネルギー市場や輸入エネルギー源への依存を減らすことでエネルギー安全保障の強化に役立ちます。水力発電所、特に揚水発電施設は、送電網の安定化において重要な役割を果たしています。電力需要と供給の変動に迅速に対応し、送電網の安定性を確保し、停電のリスクを軽減します。

市場の成長を促進する技術の進歩

川、ダム、貯水池などの水資源が豊富な地域は、水力発電プロジェクトの開発に当然有利です。水資源の利用可能性は、この分野への投資の重要な推進力です。タービン効率の改善や環境緩和策など、水力発電技術の継続的な革新により、水力発電はより魅力的で費用対効果の高いものになっています。多くが老朽化している既存の水力発電所のアップグレードと近代化の必要性が、この分野への投資を促進しています。これらのアップグレードにより、効率、安全性、環境パフォーマンスが向上します。揚水発電プロジェクトは、貴重なエネルギー貯蔵手段としてますます認識されています。これらのプロジェクトは、需要が低い期間に余剰エネルギーを貯蔵し、需要がピークになったときに放出することができ、送電網のバランスをとるのに役立ちます。

抑制要因

市場拡大を妨げる土地利用と住民移転

水力発電プロジェクト、特に大規模ダムは、河川生態系の変化、生息地の破壊、水生生物への影響など、環境に重大な影響を与える可能性があります。こうした影響に対する懸念は、反対やプロジェクトの遅延につながる可能性があります。水力プロジェクトでは土地の取得が必要になることが多く、コミュニティの移転が必要になる場合もあります。土地利用の紛争、社会的立ち退き、再定住の課題により、プロジェクトの開発が妨げられる可能性があります。水力発電プロジェクト、特に大規模なものの開発には、多額の資本がかかる場合があります。高額な初期費用は、特に小規模投資家や発展途上国にとって大きな障壁となる可能性があります。

ハイドロタービン発電機セット市場の地域的洞察

大規模水力発電プロジェクトによりアジア太平洋地域が市場を支配

アジア太平洋地域は、その膨大な水力発電の可能性と野心的な再生可能エネルギー目標により、水力タービン発電機セットの市場シェアにおいて世界のリーダーとなっています。中国政府は大規模な水力発電プロジェクトを含む水力発電インフラに多額の投資を行っている。中国の豊富な水資源と炭素排出削減への取り組みは、この市場におけるリーダーシップに貢献しています。この地域には水力発電産業が確立されています。これらの国では、小規模の水力発電所だけでなく大規模な水力発電所も広く普及しています。アジア太平洋地域では、効率と環境パフォーマンスを向上させるために、既存の水力発電能力がアップグレードおよび近代化されています。

業界の主要プレーヤー

主要企業は競争上の優位性を得るためにパートナーシップに注力

水力タービン発電機セットの著名な市場プレーヤーは、競争に先んじるために他の企業と提携することで協力的な努力を行っています。多くの企業は、製品ポートフォリオを拡大するために新製品の発売にも投資しています。合併と買収も、プレーヤーが製品ポートフォリオを拡大するために使用する重要な戦略の 1 つです。

水力タービン発電機セットのトップ企業のリスト

REPオルトの対象範囲

このレポートは、地域および国家レベルでの世界市場規模、セグメンテーション市場の成長および市場シェアの詳細な分析を予想しています。レポートの主な目的は、ユーザーが定義、市場の可能性、影響を与えるトレンド、市場が直面する課題の観点から市場を理解できるようにすることです。売上の分析、市場プレーヤーの影響、最近の動向、機会分析、戦略的市場成長分析、地域市場の拡大、および技術革新がレポートで説明されている主題です。

水力タービン発電機セット市場 レポートの範囲とセグメンテーション

属性 詳細

市場規模の価値(年)

US$ 4.31 Billion 年 2026

市場規模の価値(年まで)

US$ 6.41 Billion 年まで 2035

成長率

CAGR の 4.5%から 2026 to 2035

予測期間

2026-2035

基準年

2025

過去のデータ利用可能

はい

地域範囲

グローバル

対象となるセグメント

タイプ別

  • フランシス・タービン
  • カプランタービン
  • ダイアゴナルタービン
  • 管状タービン

用途別

  • インパルスタービン
  • 反応タービン

よくある質問