- الرئيسية
- معلومات عنا
- صناعة
- الخدمات
- قراءة
- اتصل بنا
التركيز على النوع (التوليد في الموقع)؛ التطبيق (حتى 100 كيلوواط، من 101 إلى 250 كيلوواط، من 251 إلى 500 كيلوواط، من 501 إلى 750 كيلوواط، و 751 كيلوواط فأكثر)؛ والمنطقة/الدولة

بلغت قيمة سوق مولدات الطاقة المائية 150.09 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ حوالي 6.45٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2032). مولدات الطاقة المائية هي أجهزة كهرميكانيكية تستخدم في محطات الطاقة الكهرومائية لتحويل الطاقة الميكانيكية للمياه المتدفقة أو المتساقطة إلى طاقة كهربائية. وهي تتكون عادة من ثلاثة مكونات رئيسية: التوربينات والمولدات وأنظمة التحكم المرتبطة بها. يتم تشغيل التوربينات بواسطة قوة المياه المتحركة، وتدوير الأعمدة المتصلة بالمولدات، والتي بدورها تنتج الكهرباء من خلال الحث الكهرومغناطيسي. الطاقة الكهرومائية هي واحدة من أقدم أشكال الطاقة المتجددة وأكثرها استخدامًا على نطاق واسع، وتمثل ما يقرب من 16٪ من توليد الكهرباء العالمي. تهيمن محطات الطاقة الكهرومائية واسعة النطاق، مثل السدود والخزانات، على قدرة الطاقة الكهرومائية العالمية، بينما تلبي المنشآت الصغيرة مثل أنظمة الجريان النهري والطاقة الكهرومائية الصغيرة التطبيقات اللامركزية وخارج الشبكة.
تعمل إعادة تشغيل وتحديث مرافق الطاقة الكهرومائية الحالية على خلق فرص كبيرة داخل سوق مولدات الطاقة المائية. يركز هذا النهج على تحديث البنية التحتية المتقادمة لتعزيز الكفاءة وزيادة القدرة وإطالة العمر التشغيلي لمحطات الطاقة الكهرومائية. من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة، يمكن تنشيط المرافق الحالية، مما يوفر فوائد عديدة مثل تحسين الأداء وتقليل الأثر البيئي وتوفير التكاليف. يكتسب هذا الاتجاه زخمًا عالميًا حيث تسعى البلدان جاهدة لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة وضمان إنتاج طاقة مستدامة.
غالبًا ما تعمل المحطات القديمة بتقنية قديمة، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الكفاءة وانخفاض إنتاج الطاقة. يمكن لجهود التحديث أن تحل محل التوربينات والمولدات وأنظمة التحكم القديمة بمعدات حديثة، مما يعزز الأداء بشكل كبير. على سبيل المثال: يُظهر مجمع La Grande في كيبيك، كندا، فعالية تكلفة تحديث مرافق الطاقة الكهرومائية الحالية. نفذت شركة Hydro-Québec، المشغلة، مشروع تجديد رئيسي لتحديث العديد من وحدات التوليد داخل المجمع. تضمن المشروع استبدال التوربينات القديمة بنماذج أكثر كفاءة وترقية أنظمة التحكم.
علاوة على ذلك، يوفر تحديث مرافق الطاقة الكهرومائية الحالية أيضًا فوائد بيئية واجتماعية. من خلال تحسين الكفاءة والقدرة، يمكن للمحطات المطورة أن تولد المزيد من الكهرباء دون زيادة استهلاك المياه أو البصمة البيئية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي دمج التقنيات البيئية المتقدمة، مثل التوربينات الصديقة للأسماك، إلى التخفيف من التأثير على النظم البيئية المائية.
تطوير الطاقة الكهرومائية الصغيرة والصغيرة جدًا
يعد تطوير الطاقة الكهرومائية الصغيرة والصغيرة جدًا اتجاهًا حديثًا مهمًا في سوق مولدات الطاقة المائية، مدفوعًا بالحاجة المتزايدة إلى حلول طاقة مستدامة ولامركزية وفعالة من حيث التكلفة. على عكس مشاريع الطاقة الكهرومائية واسعة النطاق، والتي غالبًا ما تنطوي على آثار بيئية واجتماعية كبيرة، تقدم أنظمة الطاقة الكهرومائية الصغيرة والصغيرة جدًا بديلًا أكثر مرونة وصديقًا للبيئة. تكتسب هذه الأنظمة، التي تُعرَّف عادةً بأنها ذات قدرات أقل من 10 ميجاوات للطاقة الكهرومائية الصغيرة وأقل من 100 كيلووات للطاقة الكهرومائية الصغيرة جدًا، قوة جذب بسبب مزاياها العديدة والطلب المتزايد على الطاقة المتجددة في المناطق النائية وخارج الشبكة. علاوة على ذلك، فإن أنظمة الطاقة الكهرومائية الصغيرة والصغيرة جدًا مناسبة جدًا لإنتاج الطاقة اللامركزي. يمكنهم توفير طاقة موثوقة ومستمرة للمجتمعات النائية، وتقليل الاعتماد على الشبكات المركزية وتعزيز أمن الطاقة. في العديد من البلدان النامية، تلعب هذه الأنظمة دورًا أساسيًا في معالجة فقر الطاقة.

من المتوقع أن تنمو أوروبا بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة
يلعب سوق البنية التحتية للطاقة المائية في أوروبا دورًا حيويًا في مشهد الطاقة في المنطقة. مع تاريخ طويل من استخدام الطاقة الكهرومائية كمصدر للطاقة المتجددة، استثمرت العديد من الدول الأوروبية بشكل كبير في بناء وصيانة البنية التحتية الكهرومائية. وقد مكنهم ذلك من تقليل اعتمادهم على الوقود الأحفوري والتخفيف من الأثر البيئي لإنتاجهم للطاقة. يشمل سوق البنية التحتية للطاقة المائية في أوروبا مجموعة واسعة من المشاريع، بما في ذلك السدود الكهرومائية واسعة النطاق، ومحطات الطاقة الجريان النهري، ومرافق التخزين بالضخ. لا تولد هذه المشاريع الكهرباء فحسب، بل توفر أيضًا فوائد مثل التحكم في الفيضانات والري وإمدادات المياه. على الرغم من أهمية البنية التحتية للطاقة المائية في أوروبا، إلا أن السوق يواجه العديد من التحديات. تعد البنية التحتية المتقادمة والمشهد التنظيمي المتغير والمنافسة المتزايدة من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى من بين العوامل التي تؤثر على نمو الصناعة.

سوق مولدات الطاقة المائية تنافسي ومجزأ، مع وجود العديد من اللاعبين العالميين والدوليين في السوق. يتبنى اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات نمو مختلفة لتعزيز وجودهم في السوق، مثل الشراكات والاتفاقيات والتعاون وإطلاق منتجات جديدة والتوسعات الجغرافية وعمليات الاندماج والاستحواذ. بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في السوق هم GE Vernova و Voith Hydro و Canadian Hydro Components و Canyon Hydro و Andritz و BHEL و Alstom و China Three Gorges Corporation و Zhejiang Jinlun Electromechanic Co., Ltd. و Dongfang Electric.
في عام 2023، استحوذت Canyon Hydro على James Leffel & Co. لتعزيز عروض منتجات Canyon Hydro والوصول إلى السوق، لا سيما في سوق أمريكا الشمالية. ومن المتوقع أن يخلق الاندماج مجموعة أكثر قوة من حلول الطاقة الكهرومائية، مستفيدًا من خبرة Leffel الواسعة وتكنولوجيا تصنيع التوربينات.
في عام 2023، عقدت GE Vernova شراكة مع Tacoma Power لتجديد وحدتي توربينات ومولدات بقدرة 27 ميجاوات / 33 ميجا فولت أمبير في محطة Cushman II للطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة الأمريكية.
في عام 2022، عقدت CHC شراكة مع العديد من شركات المرافق الكندية لتوفير مكونات توربينات مخصصة وترقية الأنظمة الحالية، مما يعزز الكفاءة والقدرة.

يمكن زيادة تخصيص سوق مولدات الطاقة المائية العالمي وفقًا للمتطلبات أو أي قطاع آخر في السوق. إلى جانب ذلك، تدرك UMI أن لديك احتياجات عمل خاصة بك، لذا لا تتردد في التواصل معنا للحصول على تقرير يناسب متطلباتك تمامًا.
كان تحليل السوق التاريخي، وتقدير السوق الحالي، والتنبؤ بسوق مولدات الطاقة الكهرومائية العالمي المستقبلي، هي الخطوات الرئيسية الثلاث التي تم اتخاذها لإنشاء وتحليل اعتماد مولدات الطاقة الكهرومائية في المناطق الرئيسية على مستوى العالم. تم إجراء بحث ثانوي شامل لجمع أرقام السوق التاريخية وتقدير حجم السوق الحالي. ثانيًا، للتحقق من صحة هذه الرؤى، تم أخذ العديد من النتائج والافتراضات في الاعتبار. علاوة على ذلك، تم أيضًا إجراء مقابلات أولية شاملة مع خبراء الصناعة عبر سلسلة القيمة لسوق مولدات الطاقة الكهرومائية العالمي. بعد افتراض والتحقق من صحة أرقام السوق من خلال المقابلات الأولية، استخدمنا منهجًا تصاعديًا/تنازليًا للتنبؤ بحجم السوق الكامل. بعد ذلك، تم اعتماد طرق تقسيم السوق والتثليث لتقدير وتحليل حجم السوق للقطاعات والقطاعات الفرعية التي تنتمي إليها الصناعة. يتم شرح المنهجية التفصيلية أدناه:
تحليل حجم السوق التاريخي
الخطوة 1: دراسة متعمقة للمصادر الثانوية:
تم إجراء دراسة ثانوية تفصيلية للحصول على حجم السوق التاريخي لسوق مولدات الطاقة الكهرومائية من خلال مصادر الشركة الداخلية مثل التقارير السنوية والبيانات المالية وعروض الأداء والنشرات الصحفية وما إلى ذلك، والمصادر الخارجية بما في ذلك المجلات والأخبار والمقالات والمنشورات الحكومية ومنشورات المنافسين وتقارير القطاع وقاعدة بيانات الطرف الثالث والمنشورات الموثوقة الأخرى.
الخطوة 2: تجزئة السوق:
بعد الحصول على حجم السوق التاريخي لسوق مولدات الطاقة الكهرومائية، أجرينا تحليلًا ثانويًا تفصيليًا لجمع رؤى السوق التاريخية وحصصها لقطاعات فرعية مختلفة للمناطق الرئيسية. يتم تضمين القطاعات الرئيسية في التقرير كنوع وقدرة. علاوة على ذلك، تم إجراء تحليلات على المستوى القطري لتقييم الاعتماد العام لنماذج الاختبار في تلك المنطقة.
الخطوة 3: تحليل العوامل:
بعد الحصول على حجم السوق التاريخي للقطاعات الفرعية المختلفة، أجرينا تحليلًا للعوامل بالتفصيل لتقدير حجم السوق الحالي لسوق مولدات الطاقة الكهرومائية. علاوة على ذلك، أجرينا تحليلًا للعوامل باستخدام المتغيرات التابعة والمستقلة مثل نوع وقدرة سوق مولدات الطاقة الكهرومائية. تم إجراء تحليل شامل لسيناريوهات العرض والطلب مع مراعاة أهم الشراكات وعمليات الاندماج والاستحواذ والتوسع التجاري وإطلاق المنتجات في قطاع سوق مولدات الطاقة الكهرومائية في جميع أنحاء العالم.
تقدير وتوقع حجم السوق الحالي
تحديد حجم السوق الحالي: بناءً على رؤى قابلة للتنفيذ من الخطوات الثلاث المذكورة أعلاه، توصلنا إلى حجم السوق الحالي واللاعبين الرئيسيين في سوق مولدات الطاقة الكهرومائية العالمي والحصص السوقية للقطاعات. تم تحديد جميع تقسيمات الحصص المئوية المطلوبة وتقسيمات السوق باستخدام النهج الثانوي المذكور أعلاه وتم التحقق منها من خلال المقابلات الأولية.
التقدير والتوقع: لتقدير السوق والتنبؤ به، تم تخصيص أوزان لعوامل متميزة بما في ذلك المحركات والاتجاهات والقيود والفرص المتاحة لأصحاب المصلحة. بعد تحليل هذه العوامل، تم تطبيق تقنيات التنبؤ ذات الصلة، أي النهج التصاعدي/التنازلي للتوصل إلى توقعات السوق لعام 2032 للقطاعات الفرعية المختلفة عبر الأسواق الرئيسية على مستوى العالم. تشمل منهجية البحث المعتمدة لتقدير حجم السوق ما يلي:
التحقق من صحة حجم السوق والحصة السوقية
البحث الأولي: تم إجراء مقابلات متعمقة مع قادة الرأي الرئيسيين (KOLs) بما في ذلك كبار المديرين التنفيذيين (CXO/VPs، ورئيس المبيعات، ورئيس التسويق، والرئيس التشغيلي، والرئيس الإقليمي، ورئيس الدولة، وما إلى ذلك) عبر المناطق الرئيسية. ثم تم تلخيص نتائج البحث الأولي، وإجراء تحليل إحصائي لإثبات الفرضية المذكورة. تم دمج المدخلات من البحث الأولي مع النتائج الثانوية، وبالتالي تحويل المعلومات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

هندسة السوق
تم استخدام تقنية تثليث البيانات لإكمال تقدير السوق الإجمالي والتوصل إلى أرقام إحصائية دقيقة لكل قطاع من قطاعات سوق مولدات الطاقة الكهرومائية العالمي وقطاعاته الفرعية. تم تقسيم البيانات إلى عدة قطاعات وقطاعات فرعية بعد دراسة مختلف المعايير والاتجاهات في مجالات النوع والقدرة في سوق مولدات الطاقة الكهرومائية العالمي.
تم تحديد اتجاهات السوق الحالية والمستقبلية لسوق مولدات الطاقة الكهرومائية العالمي في الدراسة. يمكن للمستثمرين الحصول على رؤى استراتيجية لترسيخ تقديرهم للاستثمارات على التحليل النوعي والكمي الذي تم إجراؤه في الدراسة. تحدد اتجاهات السوق الحالية والمستقبلية الجاذبية الإجمالية للسوق على المستوى الإقليمي، مما يوفر منصة للمشارك الصناعي لاستغلال السوق غير المستغل للاستفادة من ميزة المحرك الأول. تشمل الأهداف الكمية الأخرى للدراسات ما يلي:
س1: ما هو حجم السوق الحالي وإمكانات النمو لسوق مولدات الطاقة المائية؟
س2: ما هي المحركات الدافعة لنمو سوق مولدات الطاقة الكهرومائية؟
س3: أي قطاع لديه الحصة الأكبر في سوق مولدات الطاقة المائية حسب النوع؟
س4: ما هي التقنيات والاتجاهات الناشئة في سوق مولدات الطاقة المائية؟
س5: أي منطقة ستهيمن على سوق مولدات الطاقة المائية؟
العملاء الذين اشتروا هذا المنتج اشتروا أيضًا