水力発電の市場規模、シェア、成長、産業分析、タイプ別(大規模水力、小型水力、揚水発電)、用途別(発電、再生可能エネルギー、送電網の安定性)、および2026年から2035年までの地域予測

最終更新日:19 January 2026
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水力発電市場の概要

世界の水力発電市場は、2026 年に約 688 億 2,000 万米ドルと推定されています。市場は 2035 年までに 1,109 億 1,000 万米ドルに達すると予測されており、2026 年から 2035 年まで CAGR 4.3% で拡大します。アジア太平洋地域が最大 50% のシェアを占め、中国とインドがリードし、南米が約 20%、ヨーロッパが約 15% で続きます。成長は再生可能エネルギーへの移行によって促進されます。

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再生可能エネルギーとクリーン発電に対する世界的な需要の高まりに伴い、水力発電業界は継続的に発展を続けています。水力発電は再生可能エネルギーの初期かつ最も成熟した形式の 1 つであり、低い運用コスト、送電網の安定性、長期予測という利点があります。世界中の政府やエネルギー委員会は化石燃料ベースの資源からの移行を優先しており、ハイドロパワーはそのような動きにおいて重要な役割を果たしています。小規模水力プロジェクトの進展により、特に個別の分野で市場の成長がさらに促進されています。高実証タービンやデジタル監視システムなどの技術の進歩により、環境フットプリントは増加および削減されています。それにもかかわらず、生態系の撹乱に関しては、高額な初期費用と環境問題が依然として課題となっています。市場は民間および公共投資の増加により堅調です。

主な調査結果

  • 市場規模と成長:世界の水力発電市場規模は2026年に688億2,000万米ドルと評価され、2035年までに1,109億1,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2035年までのCAGRは4.3%です。
  • 主要な市場推進力:2016 年以来初めて、1 年間に 30 GW を超える水力発電が稼働し、2022 年には世界の水力発電容量が 34 GW 増加します。
  • 市場の大幅な抑制:2022年の極端な干ばつにより、ヨーロッパの水力発電量は19%減少し、水力発電業界が気候変動の影響を受けやすいことが浮き彫りになりました。
  • 新しいトレンド:揚水発電(PSH)の容量は2023年に世界で6.5GW増加し、179GWに達し、エネルギー貯蔵ソリューションにおけるPSHの重要性の増大を浮き彫りにしています。
  • 地域のリーダーシップ:中国は2022年の時点で368GWの建設水力発電容量を有しており、これは米国、カナダ、ロシア、ブラジルの容量を合わせた容量を上回っている。
  • 競争環境:世界市場シェア 30% と総水力発電容量 371 GW 弱を誇る中国は、2023 年も累積水力発電容量で引き続き世界をリードします。
  • 市場の細分化:従来型水力発電の設備容量は2023年に7.2GW増加し、全体で1,237GWに達した。
  • 最近の開発:2027年までに80GWのPSH容量を開発する計画の一環として、中国は2023年に6.2GWを超える揚水発電を含む6.7GWの新たな水力発電容量を供用開始した。

 

ロシア・ウクライナ戦争の影響

ロシア・ウクライナ戦争中の主要生産国としてのロシアの重要な役割により、水力発電市場に悪影響が生じた

ロシアとウクライナの戦争は、水力発電の市場シェア、特にサプライチェーンの混乱と不安定なエネルギー政策の側面に大きな影響を与えました。戦争により世界的なエネルギー不安が高まり、各国は化石燃料、特にロシアからの輸入への依存を削減しようとしている。これにより、長期的なエネルギー安全保障のために、水力発電などの自家製再生可能エネルギー資源に対する新たな関心が高まっています。特に欧州諸国は自給自足を目指して水力発電プロジェクトを加速させている。それにもかかわらず、紛争により中核部品の入手が妨げられ、インフレや資材不足により建設支出が増加しました。地政学的緊張は、影響を受けた国々や同盟国に脅威をもたらすと同時に水力発電開発を促進する政策変更を引き起こしました。

最新のトレンド

市場の成長を促進するデジタル技術の統合

水力発電市場における注目すべきトレンドは、スマート水力発電管理のためのデジタル技術の統合です。電力会社は、タービンの性能をカスタマイズし、水の利用可能性を予測し、運用効率を向上させるために、AI、IoT、リアルタイム監視装置を導入しています。これらのスマート システムにより、将来のメンテナンスや負荷需要に基づく自動調整が可能になり、ダウンタイムとコストが大幅に削減されます。さらに、ハイブリッドは、電力網の安定性を提供するために太陽光と風力を補うプラントへと移行しつつあります。この技術の変化は、大規模な発電所で特に顕著であり、小規模およびマイクロ水力発電施設への適用が増えています。生産性を向上させるだけでなく、データに基づいた正確な意思決定を通じて環境フットプリントを削減し、持続可能性の目標を達成するのにも役立ちます。

 

 

水力発電市場のセグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場は大規模水力発電、小型水力発電、揚水発電に分類できます

  • 大規模水力発電所: 大規模水力発電所は 30 MW 以上の電力を生成し、ほとんどの場合ダムベースの蓄電システムに接続されています。それらはベースロード電力を供給し、国家送電網において重要な役割を果たしていますが、大規模なインフラストラクチャと避難所の問題により、環境的および社会的影響が大きくなっています。

 

  • 小規模水力発電: 小規模水力発電所は最大 10 MW まで生産され、特に田舎や非採掘地域での分散型電力ニーズに適しています。これらは環境負荷が低く、開発サイクルが短いため、持続可能で地域社会を重視したエネルギー プロジェクトにとって魅力的です。

 

  • 揚水発電: 揚水発電は巨大なバッテリーとして機能し、高さの異なる貯水池間で水を移動させることでエネルギーを蓄えます。再生可能エネルギーの統合と送電網の安定化には、極端な需要時の需給変動のバランスを取り、安定した電力を供給することが不可欠です。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は発電、再生可能エネルギー、送電網の安定性に分類できます。

  • 発電: 水力発電は発電に広く採用されており、安定した再生可能な電力を提供します。ベース負荷およびピーク負荷のエネルギーを提供する機能により、特に水の豊富な地域で、送電網全体の安定性が向上します。

 

  • 再生可能エネルギー: 水力発電は再生可能エネルギーの主要な供給源であり、化石燃料への依存を減らし、国家のクリーン エネルギー目標に貢献します。その長寿命と短い排出量により、永続的なエネルギー計画の重要な部分となっています。

 

  • 送電網の安定性: 水力発電は、迅速な立ち上がり速度と周波数調整を通じて送電網の安定性を高めます。揚水貯蔵施設は、空気や太陽光などの断続的な供給源のバランスをとるのに有益であり、安全で柔軟な送電網運用を実現します。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。                          

推進要因

クリーンエネルギーへの需要の高まりが市場を押し上げる

炭素排出量の削減に対する国際的な関心の高まりが、水力発電産業にとって大きな推進力となっています。気候変動に対する懸念が高まる中、各国は脱炭素化の目標を求めて、クリーンで恒久的なエネルギーの選択肢への移行を余儀なくされています。成熟した一貫した再生可能エネルギー源として、水力発電はこの点で重要な移行プレーヤーとして浮上しています。化石燃料よりも温室効果ガスを排出することなく、継続的なベースロード発電を提供します。政府は水力プロジェクトの開発を促進するために、支流、補助金、長期投資戦略を実施しています。水力発電は、他の更新と統合して送電網のバランスをとることができるため、現代のエネルギーシステムにおいてより魅力的なものとなっています。各国がピュアゼロの野望に向かって進むにつれ、水力発電などのクリーンエネルギーの需要が大幅に増加しています。

市場の成長を拡大する技術の進歩

技術の進歩により、水力発電セクターの市場成長が加速しています。タービン技術、自動化、制御の向上により、水力発電施設の効率と安定性が向上しています。現在、新しいタービンは低流量および変動シナリオでのパフォーマンスが向上しており、小規模水力発電計画やマイクロ水力発電計画がより可能になっています。さらに、IOT、AI、リアルタイム分析によるデジタル化により、将来のメンテナンス、ダウンタイムの短縮、水の使用量の削減が可能になります。これらの技術は、生態学的要因に従って運用を最適化することにより、環境撹乱も軽減します。余剰の再生可能電力を維持し、送電網のバランスをとるために、揚水発電施設のアップグレードが進められています。全体として、先進技術の導入により、ハイドロイドはより柔軟で経済的になり、将来のスマート グリッドと互換性が得られます。

抑制要因

市場の成長を妨げる可能性がある環境および生態学的影響

大規模設備による環境負荷は、水力発電市場における最大の制限の 1 つです。ダムは通常、家屋、川の生態系を破壊し、先住民コミュニティを立ち退かせて建設されます。ダムは水生生物多様性に影響を与え、魚の移動パターンを妨げ、水質を悪化させる可能性があります。これらの環境問題は国民の抵抗とより厳格な環境保護ガイドラインを促進しており、プロジェクトの承認が遅れたり妨げられたりする可能性があります。ダムの背後の堆積物も時間の経過とともに貯水池の能力を低下させ、長期的な安定性に影響を与えます。環境影響評価と緩和戦略が最大限に求められており、それがプロジェクトの遅延と出費の一因となっています。世界で環境意識が高まるにつれ、水力発電開発者は、より持続可能な設計と運用基準を適用することで、これらの問題を解決する必要があります。

 

Market Growth Icon

新興国の成長により市場に製品のチャンスが生まれる

機会

新興国には水力発電産業にとって大きなチャンスがあります。ほとんどの開発途上国の遠隔地や山岳地帯の水力資源は解明されていませんが、水力発電と地方の電化が一定の支援源となり得ます。アジア、アフリカ、南米の政府は、増大するエネルギー需要に対応し、化石燃料への依存を制限し、経済成長を改善し、水力発電市場の成長をさらに促進するために、水力発電に投資しています。世界的な金融機関や気候基金も、助成金や融資を通じてこれらのプロジェクトを支援しています。小型およびモジュール式水力システム技術の進歩により、開発が遅れた場所でも設立できる可能性が生じています。このような場所でのクリーン開発の緊急性は、水力発電のクリーン エネルギー目標と社会経済開発において重要な役割を果たします。

 

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高額な初期設備投資は消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

ほとんどの水力発電プロジェクトには多額の初期資本が必要となるため、市場の拡大が困難になります。ダム、貯水池、および関連インフラの製造には、高度なエンジニアリングと拡張された開発プロセスが必要であり、その結果、初期に資本請求が発生します。最終的な運用効率にもかかわらず、このような財務上の障害は、特に財政厳格化や規制リスクの分野で投資家の意欲をそぐ可能性があります。政府による有利な保護や官民の連携がなければ、資金調達は困難になる可能性があります。さらに、コストの増加により、環境問題、修復の複雑さ、地震のリスクなどから投資が非常に困難になります。この課題は、インフラ融資が少ない発展途上国で特に深刻です。水力発電資源を解放するには、革新的な資金調達構造と外部支援を通じて高い資本コストに対処することが重要です。

 

 

 

水力発電市場の地域的洞察

  • 北米

北米の水力発電市場は成熟しており、地域のエネルギー システム内に高度に統合されています。重点は、老朽化し​​た発電所の近代化、タービン効率の向上、出力と安定性を調整するためのデジタル制御の統合に変更されています。小水力発電や揚水発電の計画は、特に送電網の柔軟性と更新を統合するための設備として急速に推進されています。アイデア間の順位が高く、環境構造や水資源管理プロジェクトの承認に大きな影響を与えます。気候変動に柔軟なエネルギー源への支出も業界を動かしています。米国は、古い機能をアップグレードする取り組みだけでなく、イノベーションと水力発電の研究でも著名なプレーヤーです。ハイブリッド構成の米国水力発電市場では、いくつかの新しいプロジェクトが中心となり、管理されていない既存のダムをクリーン エネルギー生産のために改修しました。

  • ヨーロッパ

ヨーロッパの水力発電産業は確立されており、多くの国が再生可能エネルギー供給の重要な部分を水力発電に依存しています。この分野は、持続可能性、環境保全、現在の水力発電所の効率のアップグレードに焦点を当てています。太陽光発電と風力発電の容量増加に直面して、送電網の柔軟性を実現するために、揚水発電施設に対する明確な推進力があります。 EU のグリーン ディールと再生可能エネルギー指令により、水力発電の近代化とデジタル化への支出の増加が促進されています。厳しい環境法と新たな拠点が利用できないため、大規模な成長は制限されています。これらには、水力発電で依然として優位を保っているノルウェー、オーストリア、スイスが含まれます。全体として、ヨーロッパの市場は近代化、生態学的統合、気候中立性の達成における水力発電の戦略的地位に集中しています。

  • アジア

アジアでは、電力需要の増加、経済成長、十分な水の供給により、水力発電市場が急速に成長しています。中国、インド、ベトナムは大規模および小規模水力発電所に多額の投資を行っている。中国は世界の容量​​追加の主導権を握っており、これは従来型のポンプ式貯留計画によるグリーンドライブの支援を受けている。インド政府は、特にヒマラヤ山脈での積極関税や奨励を通じて水力発電を奨励しています。東南アジアも水力発電を地方電化の重要な解決策とみなしています。しかし、避難、環境への影響、水の共有における地政学的ストレスといった地域的な問題は、プロジェクトのスケジュールに影響を与えます。課題はあるものの、アジアは水力発電開発において世界で最もダイナミックでチャンスに満ちた市場です。

業界の主要プレーヤー

イノベーションと市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

イノベーションと拡大は、ゼネラル・エレクトリック、アンドロイツ・ハイドロ、ウォイスGMBH、シーメンス・エナジー、チャイナ・スリー・ゴラージ・コーポレーションなどの水力発電市場の主要な原動力となっている。彼らは、効率と安定性を高めるための最先端のタービン、デジタル アプリケーション、ハイブリッド パワー システムを開発しています。 General は電気水力発電所用の AI ベースの監視システムに取り組んでおり、Androitz Hydro は小水力用のコンパクトなタービンを進めています。 Voith は、ポートフォリオ全体にわたって自動化と将来のメンテナンス機器を組み合わせています。シーメンスは、再生可能エネルギーの統合に適応した送電網安定化水力ソリューションを提供します。中国はガウジの3つの世界的プロジェクトから撤退し、揚水発電に投資している。これらの関係者は協力して、効率、生態学的バランス、水力発電への国際的なアクセスを促進しています。

トップの水力発電会社のリスト

  • Voith Group (Germany)
  • Andritz AG (Austria)
  • General Electric (U.S.)
  • China Three Gorges (China)
  • Siemens Energy (Germany)
  • RusHydro (Russia)
  • EDF (France)
  • Iberdrola SA (Spain)
  • Bharat Heavy Electricals Limited (India)
  • ALSTOM Holdings (France)

主要産業の発展

2025 年 4 月、フォイトハイドロは、世界中の小水力プロジェクトの生産能力を高めることを目的として、ドイツでアップグレードされたタービン施設を稼働させ、重要なマイルストーンを達成しました。この最新化により、精密加工機能が強化され、最先端の品質および安全制御が組み込まれ、タービン部品の納期の短縮と一貫性が可能になります。この施設は、小水力発電導入の拡大に対するフォイトの取り組みをサポートするように設計されており、オーダーメイドのソリューションと迅速な納入スケジュールを提供します。フォイトは、高度な自動化と合理化されたサプライチェーンを活用することで、地方の電化と持続可能なエネルギーへの取り組みによる需要の増大に応える能力を強化しています。この投資は、分散型水力発電ソリューションに対するフォイトハイドロの戦略的焦点を強調し、運用効率を向上させ、小規模水力発電技術の世界的リーダーとしての地位を確固たるものとします。

レポートの範囲       

この調査には包括的な SWOT 分析が含まれており、市場内の将来の発展についての洞察が得られます。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調査し、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリと潜在的なアプリケーションを調査します。分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮され、市場の構成要素を総合的に理解し、成長の可能性のある分野が特定されます。

水力発電市場は、健康認識の高まり、植物ベースの食事の人気の高まり、製品サービスの革新によって、ブームが継続する態勢が整っています。限られた生の生地の入手可能性やコストの向上などの課題にもかかわらず、グルテンフリーで栄養価の高い代替品に対する需要が市場の拡大を支えています。主要な業界プレーヤーは、技術のアップグレードと戦略的な市場の成長を通じて進歩し、水力発電の供給と魅力を強化しています。顧客の選択肢がより健康的で多数の食事の選択肢に移行するにつれ、持続的な革新と幅広い評判がその運命の見通しを後押しし、水力発電市場は成長すると予想されます。

水力発電市場 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$ 68.82 Billion 年 2026

市場規模の価値(年まで)

US$ 110.91 Billion 年まで 2035

成長率

CAGR の 4.3%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

  • 大型水力発電
  • 小水力
  • 揚水貯蔵

用途別

  • 発電
  • 再生可能エネルギー
  • グリッドの安定性

よくある質問