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スマートマイクロ水力発電システムの世界市場 - 2023-2030


Global Smart Micro Hydropower Systems Market - 2023-2030

概要 スマートマイクロ水力発電システムの世界市場は、2022年に12億米ドルに達し、2023-2030年の予測期間中に年平均成長率3.2%で成長し、2030年には15億米ドルに達すると予測されている。 スマートマイクロ水... もっと見る

 

 

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2023年11月17日 US$4,350
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サマリー

概要
スマートマイクロ水力発電システムの世界市場は、2022年に12億米ドルに達し、2023-2030年の予測期間中に年平均成長率3.2%で成長し、2030年には15億米ドルに達すると予測されている。
スマートマイクロ水力発電システムは、持続可能で分散型のエネルギーソリューションに対する需要の高まりにより、大きな成長を遂げている。同システムは、効率の向上、遠隔監視・制御、スマートグリッドインフラとの統合といった利点を提供する。市場を牽引しているのは、政府の積極的な取り組み、再生可能エネルギーへの注目の高まり、マイクロ水力発電技術の技術的進歩といった要因である。
アジア太平洋地域は、スマート水力発電システムの支配的な市場であり、急速に成長している。アジア太平洋諸国における急速な技術進歩、技術革新、政府の取り組みがスマート水力発電市場の成長に寄与している。例えば、中国政府は「スマートグリッド開発要綱」と「水力発電開発計画」を実施し、スマートマイクロ水力発電システムの全国展開を促進している。
これらのイニシアチブは、先進技術を水力発電部門に統合することで、送電網の効率性、信頼性、持続可能性を高めることを目的としている。さらにこの地域では、先進的なタービン設計、スマートグリッド統合ソリューション、デジタル監視・制御システムの開発が進み、水力発電プロジェクトの効率、信頼性、パフォーマンスが向上している。
ダイナミクス
有利な政府政策とインセンティブ
世界各国の政府は、スマートマイクロ水力発電システムを含む再生可能エネルギー技術の開発と普及を促進するため、支援政策とインセンティブを実施している。2022年、米国エネルギー省(DOE)は、各国のフリートの柔軟性を強化し、送電網の信頼性を高めるため、800万米ドル以上の資金投入を約束した。
同様に、英国政府はエネルギー貯蔵の取り組みを支援するため、3500万米ドル以上の資金を提供している。この年、米エネルギー省(DOE)と水力発電技術局(WPTO)は、水力発電と海洋エネルギーの研究開発を推進する新規プロジェクトに1600万米ドル以上を投資した。6つの研究所全体では、プロジェクトに560万米ドル、海洋エネルギー・プロジェクトに1050万米ドルが授与された。この投資は、水力発電と海洋エネルギー分野の発展とその恩恵の享受に対する政府の献身を強調するものである。
さらにインド政府は、プロジェクトに対して7億2300万米ドルの投資を約束した。これらの投資は、電力需給のバランスをとる役割を果たすスマート・マイクロ水力発電システムのようなエネルギー貯蔵技術の探求、開発、導入に大きく貢献する。こうした投資と並行して、固定価格買取制度、税額控除、補助金、助成金などの政策が、個人、地域社会、企業によるこうしたシステムへの投資をさらに後押ししている。さらに、インド政府は水力発電プロジェクトに約7億2,300万米ドルの投資を約束している。この投資は、電力需給のバランスを取る上で重要な役割を果たすスマート・マイクロ水力発電システムを含むエネルギー貯蔵技術の研究、開発、導入に貢献する。こうした投資に加え、固定価格買取制度、税額控除、補助金、助成金などの政策も、個人、地域社会、企業にこうしたシステムへの投資を促している。
技術の進歩
技術の進歩は、スマート・マイクロ水力発電システムの有効性、信頼性、手頃な価格を大幅に向上させた。システムは現在、スマートグリッド技術によって既存の電力インフラとシームレスに統合され、発電した電力をより効率的に配電できるようになっている。シュナイダーエレクトリックのような企業は、スマートグリッド管理のための先進的なソリューションを開発し、電力の流れを最適化し、グリッドの安定性を向上させ、エネルギー管理を強化している。
さらに、エマソン・エレクトリックやシーメンスなどの企業は、スマートマイクロ水力発電セットアップ用の監視・制御システムの開発で大きく前進した。このシステムは、センサー技術、データ分析、自動化を活用し、水流、タービン性能、グリッド接続などの重要なパラメーターをリアルタイムで監視する。同様に、Voith Hydro社やAndritz Hydro社などの企業は、マイクロ水力発電の用途に合わせて最適化されたタービン設計を開発している。したがって、これらの進歩が予測期間中の市場成長を促進すると分析される。
高い初期コストと複雑な規制環境と許認可プロセス
スマート・マイクロ水力発電システムの初期コストの高さは、立地評価、タービン調達、土木工事、グリッド統合、制御システムなどの資本費用を含むため、大きな課題となる。マイクロ水力発電システムのスケールメリットは限られているため、大規模な水力発電プロジェクトに比べ、発電量当たりのコストが高くなる。
さらに、立地特有のコスト、グリッド接続のためのインフラ要件、関連する財務リスクや投資リスクは、潜在的な投資家やプロジェクト開発者にとって、手頃な価格と経済性という課題をさらに助長している。水力発電プロジェクトをさらに発展させるには、たとえ小規模であっても、さまざまな規制を遵守し、政府当局からさまざまな許可を得る必要がある。このような規制は、環境保護、水資源管理、公共の安全を確保することを目的としている。
しかし、プロジェクト開発者にとっては、規制を乗り越えるのは時間もコストもかかる困難な作業である。そのプロセスには、環境影響評価の実施、水利権やライセンスの取得、魚類や野生生物に関する規制の遵守、地域社会から寄せられる潜在的な懸念への対応などが含まれる。
セグメント分析
世界のスマートマイクロ水力発電システム市場は、コンポーネント、出力、用途、エンドユーザー、地域によって区分される。
土木インフラプロジェクトにおけるマイクロ水力発電システムの大きな市場シェアとメリット
土木工事部門が世界市場で大きなシェアを占めている。マイクロ水力発電システムを土木インフラプロジェクトに組み込むことで、数多くのメリットが得られる。第一に、信頼性が高く持続可能な電力源を提供し、従来の送電網への依存を減らし、土木工事のための中断のない電力供給を保証する。これは、遠隔地や信頼性の低い送電網インフラがある地域では特に価値がある。
さらに、小水力発電システムは、流水を利用してクリーンなエネルギーを生成し、二酸化炭素排出量を削減し、土木建設と運営におけるグリーンな慣行を促進することで、環境の持続可能性に貢献する。さらに、小水力発電は、特に災害の多い地域において、中断の影響を受けにくい独立した電力供給を提供することで、土木工事のエネルギー耐性を高めることができる。
さらに、小水力発電システムの拡張性と柔軟性は、給水システム、街灯、公園、農村電化プロジェクトなど、さまざまな土木工事の用途に適している。持続可能な開発と再生可能エネルギー導入への注目が高まる中、土木工事におけるスマートマイクロ水力発電システム市場は、予測期間中に大きく成長する見込みである。
地理的浸透
スマートマイクロ水力発電システム市場の急成長と市場の優位性
アジア太平洋地域は、再生可能エネルギーコストの削減とインフラコストの削減により、同地域における小水力発電所の急速な生産が促進され、アジア太平洋地域におけるミニ・マイクロ小水力発電施設の採用が増加していることから、世界市場を支配しています。スマートマイクロ水力発電システム市場における同地域の優位性は、同地域の市場規模の大きさとプロジェクトの広範な展開にも起因している。
特に中国は主要なプレーヤーであり、世界の小水力発電容量の大きなシェアを占めている。国際エネルギー機関(IEA)によると、中国は2022年時点で9GWを超え、世界で最も小水力発電の設置容量が多い。アジア太平洋諸国における大幅な導入が、市場における支配的な地位の一因となっている。
さらに、多くのアジア太平洋諸国は、再生可能エネルギーの導入を促進するために、有利な政府政策とインセンティブを実施している。例えば中国は、再生可能エネルギー開発計画の下、小水力発電を含む水力発電容量の拡大について野心的な目標を設定している。インドの新・再生可能エネルギー省(MNRE)は、小水力発電プロジェクトの開発を支援するため、さまざまなプログラムや財政的インセンティブを打ち出している。
同様に、韓国政府はソウル南東部の蚕室大橋付近に、年間約14ギガワット時の発電能力を持つ2.5メガワット級の小水力発電所を建設することを決定した。この発電所は、年間約3440世帯に電力を供給し、約6600トンの温室効果ガスを削減することができる。アジア太平洋諸国におけるマイクロ水力発電プロジェクトの大幅な展開は、市場におけるマイクロ水力発電の優位性をさらに高めている。
さらに、アジア太平洋地域では多くの新興企業が先進的なマイクロ水力発電システムの開発に携わっている。例えば2022年には、日本の新興企業である夢フロンティアが、工場やビル、浄水場で少量の水を使用するマイクロ水力発電システムを開発した。したがって、スマート・マイクロ水力発電システム市場におけるアジア太平洋地域の成長と優位性には、開発の高まり、支援政策、新興企業の成長が寄与している。
競争状況
世界の主要企業には、Andritz Hydro GmbH、Voith Hydro GmbH & Co.KG、General Electric Company (GE)、株式会社東芝、Siemens AG、Wartsila Corporation、Harbin Electric Machinery Co.Ltd.、Canyon Hydro、Gilbert Gilkes & Gordon Ltd.、Nautilus Turbines Ltd.などが挙げられる。
COVID-19 影響分析
パンデミックによる経済的不確実性により、プロジェクトが資金を確保することがより困難になっている。金融機関はスマート・マイクロ水力発電システムへの融資や投資に慎重になる可能性があり、その結果、開発者や事業者は資金繰りに苦労することになる。
パンデミック時のエネルギー需要の全体的な減少は、スマート・マイクロ水力発電システムの運営と収益性に影響を与えた。事業所が一時的に閉鎖されたり、操業能力が低下したりしたため、電力消費量が減少し、既存のシステムの資金繰りに影響を与え、新規の設置が抑制される可能性がある。
ロシア・ウクライナ紛争の影響
現在進行中の紛争は、この地域に経済的不安定をもたらす可能性がある。貿易や商取引における不確実性や混乱は、消費者の信頼感や購買力に影響を与える可能性がある。その結果、紛争や不確実性の高い時期には、政府や地域社会は、目先のニーズや安全保障上の懸念に注意や資源を振り向ける可能性がある。他の差し迫った問題に焦点が移るため、スマート・マイクロ水力発電システムを含む再生可能エネルギー・プロジェクトの優先順位が下がる可能性がある。
さらに、戦争はサプライチェーンを混乱させ、スマート・マイクロ水力発電システムに必要な部品や機器の入手に影響を与える可能性がある。タービンや制御システムなどの資材の調達が困難になると、これらのシステムの設置やメンテナンスに遅延やコスト増が生じる可能性がある。
部品別
- 電気機械設備
- 電気インフラ
- 土木工事
- その他
出力別
- 10KWまで
- 10KW〜50KW
- 50KW~100KW
エンドユーザー別
- 住宅用
- 産業用
- 商業
- その他
用途別
- オフグリッドシステム
- グリッド接続システム
地域別
- 北米
o 米国
カナダ
メキシコ
- ヨーロッパ
o ドイツ
o イギリス
o フランス
o イタリア
o ロシア
o その他のヨーロッパ
- 南アメリカ
o ブラジル
o アルゼンチン
o その他の南米諸国
- アジア太平洋
o 中国
o インド
o 日本
o オーストラリア
o その他のアジア太平洋地域
- 中東およびアフリカ
主な進展
- 2022年8月30日、日本の新興企業である夢フロンティアは、一部の建物で使用可能な2.7kWのマイクロ水力発電システムを開発した。太陽光発電と組み合わせて照明や監視カメラに電力を供給することもできる。
- リコーは2022年3月25日、太陽光+蓄電で使える遠隔地向けマイクロ水力発電システムを発売した。この水力発電は、3Dプリントされた持続可能な素材で作られており、小さな水流でも発電することができる。安定した電力供給を確保するため、ソーラーと蓄電池を連動させることもできる。
- 2023年2月16日、VerdErg Renewable Energy社は、VETT-in-a-Boxのコンセプト開発を開始した。VETT-in-a-Boxは、小さな河川、廃水の流出水、閘門や運河からわずか2メートルの落差で発電する新しい「プラグ&プレイ」マイクロ水力発電システムである。
レポートを購入する理由
- コンポーネント、出力、アプリケーション、エンドユーザー、地域に基づく世界のスマートマイクロ水力発電システム市場のセグメンテーションを可視化し、主要な商業資産とプレーヤーを理解する。
- トレンドと共同開発の分析による商機の特定。
- スマートマイクロ水力発電システム市場レベルの数多くのデータを全セグメントでまとめたExcelデータシート。
- PDFレポートは、徹底的な定性的インタビューと綿密な調査の後の包括的な分析で構成されています。
- 主要企業の主要製品からなる製品マッピングをエクセルで提供。
世界のスマートマイクロ水力発電システム市場レポート市場レポートは約69表、67図、201ページを提供します。
対象読者
- メーカー/バイヤー
- 業界投資家/投資銀行家
- 調査専門家
- 新興企業

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目次

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Component
3.2. Snippet by Power Output
3.3. Snippet by Application
3.4. Snippet by End-User
3.5. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Rising Interest in DIY Crafts
4.1.1.2. Relaxation and Stress Relief
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. High Product Cost
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Component
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Component
7.2. Electromechanical Equipment*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.2.3. Turbine
7.2.3.1 Reaction Turbine
7.2.3.2 Propeller Turbine
7.2.3.3 Francis Turbine
7.2.4. Generator
7.2.4.1 Induction
7.2.4.2 Synchronous
7.2.5. Others
7.3. Electric Infrastructure
7.4. Civil Works
7.5. Others
8. By Power Output
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Output
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Power Output
8.2. Up to 10KW *
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. 10 KW to 50 KW
8.4. 50 KW to 100 KW
9. By Application
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
9.2. Off-Grid Systems*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Grid Connection Systems
10. By End-User
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Target Audience
10.2. Residential*
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. Industrial
10.4. Commercial
10.5. Others
11. By Region
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
11.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
11.2. North America
11.2.1. Introduction
11.2.2. Key Region-Specific Dynamics
11.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
11.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Output
11.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.2.7.1. U.S.
11.2.7.2. Canada
11.2.7.3. Mexico
11.3. Europe
11.3.1. Introduction
11.3.2. Key Region-Specific Dynamics
11.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
11.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Output
11.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.3.7.1. Germany
11.3.7.2. UK
11.3.7.3. France
11.3.7.4. Italy
11.3.7.5. Russia
11.3.7.6. Rest of Europe
11.4. South America
11.4.1. Introduction
11.4.2. Key Region-Specific Dynamics
11.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
11.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Output
11.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.4.7.1. Brazil
11.4.7.2. Argentina
11.4.7.3. Rest of South America
11.5. Asia-Pacific
11.5.1. Introduction
11.5.2. Key Region-Specific Dynamics
11.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
11.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Output
11.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.5.7.1. China
11.5.7.2. India
11.5.7.3. Japan
11.5.7.4. Australia
11.5.7.5. Rest of Asia-Pacific
11.6. Middle East and Africa
11.6.1. Introduction
11.6.2. Key Region-Specific Dynamics
11.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
11.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Output
11.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
12. Competitive Landscape
12.1. Competitive Scenario
12.2. Market Positioning/Share Analysis
12.3. Mergers and Acquisitions Analysis
13. Company Profiles
13.1. Andritz Hydro GmbH*
13.1.1. Company Overview
13.1.2. Product Portfolio and Description
13.1.3. Financial Overview
13.1.4. Recent Developments
13.2. Voith Hydro GmbH & Co. KG
13.3. General Electric Company (GE)
13.4. Toshiba Corporation
13.5. Siemens AG
13.6. Wärtsilä Corporation
13.7. Harbin Electric Machinery Co., Ltd.
13.8. Canyon Hydro
13.9. Gilbert Gilkes & Gordon Ltd.
13.10. Nautilus Turbines Ltd.
LIST NOT EXHAUSTIVE
14. Appendix
14.1. About Us and Services
14.2. Contact Us

 

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Summary

Overview
Global Smart Micro Hydropower Systems Market reached US$ 1.2 billion in 2022 and is expected to reach US$ 1.5 billion by 2030, growing with a CAGR of 3.2% during the forecast period 2023-2030.
Smart Micro Hydropower Systems experiencing significant growth due to the increasing demand for sustainable and decentralized energy solutions. The systems offer advantages such as improved efficiency, remote monitoring and control and integration with smart grid infrastructure. The market is driven by factors such as favorable government initiatives, rising focus on renewable energy and technological advancements in micro hydropower technology.
Asia-Pacific is a dominant and rapidly growing market for smart hydropower systems. Rapid technological advancements, innovation and government initiatives in Asia-Pacific countries contribute to the growth of the smart hydropower market. For instance, China government has implemented the "Smart Grid Development Outline" and the "Hydropower Development Plan" to promote the deployment of smart micro hydropower systems across the country.
These initiatives aim to enhance the efficiency, reliability and sustainability of the power grid by integrating advanced technologies into the hydropower sector. Further the region is witnessing the development of advanced turbine designs, smart grid integration solutions and digital monitoring and control systems, enhancing the efficiency, reliability and performance of hydropower projects.
Dynamics
Favorable Government Policies and Incentives
Governments globally are implementing supportive policies and incentives to promote the development and deployment of renewable energy technologies, including smart micro hydropower systems. In 2022 U.S. Department of Energy’s (DOE) committed to invest over US$ 8 million in funding to bolster the flexibility of the nations fleet and enhance the reliability of the grid.
Similarly, UK government is providing over US$ 35 million in funding to support energy storage initiatives. In that year U.S. Department of Energy’s (DOE) and Water Power Technologies Office (WPTO) invested over US$ 16 million in new projects aimed at advancing research and development in hydropower and marine energy. Across six laboratories these awards included US$ 5.6 million for projects and US$ 10.5 million for marine energy projects. The investment underscores the government's dedication to advancing the sector and reaping its benefits.
Additionally the Indian government has pledged an investment of US$723 million towards projects. The investments contribute significantly to exploring, developing and implementing energy storage technologies like smart micro hydropower systems that play a role in balancing electricity supply and demand. Alongside these investments, policies such, as feed in tariffs, tax credits, grants and subsidies further encourage individuals, communities and businesses to invest in these systems. Further, Indian government has committed to invest around US$ 723 million for the hydropower project. The investments contribute to the research, development and implementation of energy storage technologies, including smart micro hydropower systems, which can play a crucial role in balancing electricity supply and demand. In addition to these investments, policies such as feed-in tariffs, tax credits, grants and subsidies, also encourage individuals, communities and businesses to invest in these systems.
Advancements in Technology
Technology advancements have greatly enhanced the effectiveness, dependability and affordability of smart micro hydropower systems. The systems now incorporate seamle­ss integration with existing power infrastructure­ through smart grid technology, leading to more e­fficient distribution of generate­d electricity. Companies like Schneider Electric have developed advanced solutions for smart grid management that optimize power flows, improve grid stability and enhance e­nergy management.
Additionally, companies such as Emerson Electric and Siemens have made significant progress in developing monitoring and control systems for smart micro hydropower setups. The systems utilize sensor technology, data analytics and automation to provide real-time monitoring of critical parameters like water flow, turbine performance and grid connectivity. Similarly, companies such as Voith Hydro and Andritz Hydro have developed optimized turbine designs specifically tailored for micro hydropower applications. Hence these advancements are analyzed to drive the market growth in the forecast period.
High Initial Cost and Complex regulatory environment and permitting processes
The high initial cost of smart micro hydropower systems presents a significant challenge, as it encompasses capital expenses for site assessment, turbine procurement, civil works, grid integration and control systems. The economies of scale in micro hydropower systems are limited, leading to a higher cost per unit of electricity generated compared to larger hydropower projects.
Additionally, site-specific costs, infrastructure requirements for grid connection and the associated financial and investment risks further contribute to the challenge of affordability and economic viability for potential investors and project developers. Further developing hydropower projects, even on a smaller scale, requires adherence to a range of regulations and obtaining various permits from governmental authorities. Regulations as such aim to ensure environmental protection, water resource management and public safety.
However, navigating through the regulatory landscape can be time-consuming, costly and challenging for project developers. The processes involve conducting environmental impact assessments, obtaining water rights and licenses, complying with fish and wildlife regulations and addressing potential concerns raised by local communities.
Segment Analysis
The global Smart Micro Hydropower Systems market is segmented based on component, power output, application, end-user and region.
Significant Market Share and Benefits of Micro Hydro Power Systems in Civil Infrastructure Projects
Civil works segment holds a major share of the global market. The integration of micro hydro power systems into civil infrastructure projects offers numerous benefits. Firstly, it provides a reliable and sustainable source of electricity, reducing the dependence on conventional grid power and ensuring uninterrupted power supply for civil works. The is particularly valuable in remote areas or regions with unreliable grid infrastructure.
In addition, micro hydro power systems contribute to environmental sustainability by utilizing flowing water to generate clean energy, reducing carbon emissions and promoting green practices in civil construction and operation. Additionally, micro hydro power can enhance the energy resilience of civil works, especially in disaster-prone regions, by providing an independent power supply that is less susceptible to disruptions.
Furthermore, the scalability and flexibility of micro hydro power systems make them suitable for various civil works applications, including water supply systems, street lighting, parks and rural electrification projects. With a growing focus on sustainable development and renewable energy adoption, the market for smart micro hydro power systems in civil works is poised for substantial growth in the forecast period.
Geographical Penetration
Rapid Growth and Market Supremacy in the Smart Micro Hydropower Systems Market
Asia-Pacific dominated the global market owing to the reduction in renewable energy costs and the decrease in infrastructure costs promote the rapid production of small hydropower plants in the region, leading to the increasing adoption by mini and micro small hydro facilities in the Asia-Pacific. Dominance of this region in the smart micro hydropower systems market can also be attributed to the large market size and extensive deployment of projects in the region.
China, in particular, has been a major player, accounting for a significant share of the global micro hydropower capacity. According to the International Energy Agency (IEA), China had the highest installed micro hydropower capacity in the world, with over 9 GW as of 2022. The substantial deployment in Asia-Pacific countries contributes to their dominant position in the market.
Further many Asia-Pacific countries have implemented favorable government policies and incentives to promote renewable energy adoption. For instance, China has set ambitious targets for hydropower capacity expansion, including micro hydropower, under its renewable energy development plans. India's Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) has launched various programs and financial incentives to support the development of small hydropower projects.
Similarly, South Korean government has committed to build a 2.5 megawatt-class micro hydropower plant near Jamsil Bridge in southeastern Seoul with an annual capacity of some 14 gigawatt-hours. The power plant can power about 3,440 households annually and reduce about 6,600 tons of greenhouse gases. The substantial deployment of micro hydropower projects in Asia-Pacific countries further contributes to their dominant position in the market.
Additionally, many startups in the Asia-Pacific have been involved in developing advanced micro hydropower systems. For instance in 2022, Japanese startup Yumes Frontier developed a micro-hydroelectric power generation system that uses small amounts of water in factories, buildings and water purification plants. Hence rising developments, supportive policies and growing start-ups contribute to the growth and dominance of Asia-Pacific in the smart micro hydropower systems market.
Competitive Landscape
The major global players include Andritz Hydro GmbH, Voith Hydro GmbH & Co. KG, General Electric Company (GE), Toshiba Corporation, Siemens AG, Wartsila Corporation, Harbin Electric Machinery Co., Ltd., Canyon Hydro, Gilbert Gilkes & Gordon Ltd., Nautilus Turbines Ltd..
COVID-19 Impact Analysis
The economic uncertainty caused by the pandemic has made it more difficult for projects to secure financing. Financial institutions may be more cautious in providing loans or investments for smart micro hydro power systems, resulting in funding challenges for developers and operators.
The overall decrease in energy demand during the pandemic has impacted the operation and profitability of smart micro hydropower systems. With businesses temporarily closing or operating at reduced capacities, the electricity consumption has declined, affecting the financial viability of existing systems and potentially discouraging new installations.
Russia- Ukraine War Impact
The ongoing conflict can create economic instability in the region. Uncertainty and disruptions in trade and commerce can impact consumer confidence and purchasing power. As a result, During times of conflict and uncertainty, governments and communities may divert their attention and resources towards immediate needs and security concerns. It could potentially lead to a deprioritization of renewable energy projects, including smart micro hydro power systems, as the focus shifts towards other pressing matters.
Furthermore, the war can disrupt supply chains, affecting the availability of components and equipment necessary for smart micro hydro power systems. Difficulties in sourcing materials, such as turbines or control systems, may cause delays or increased costs in the installation or maintenance of these systems.
By Component
• Electromechanical equipment
• Electrical Infrastructure
• Civil Works
• Others
By Power Output
• Up to 10KW
• 10 KW to 50 KW
• 50 KW to 100 KW
By End-User
• Residential
• Industrial
• Commercial
• Others
By Application
• Off-Grid Systems
• Grid Connection Systems
By Region
• North America
o U.S.
o Canada
o Mexico
• Europe
o Germany
o UK
o France
o Italy
o Russia
o Rest of Europe
• South America
o Brazil
o Argentina
o Rest of South America
• Asia-Pacific
o China
o India
o Japan
o Australia
o Rest of Asia-Pacific
• Middle East and Africa
Key Developments
• On August 30, 2022, Japanese startup Yumes Frontier has developed a 2.7 kW micro-hydropower system that can be used in some buildings. It can also be combined with solar to provide power for lights and surveillance cameras.
• On March 25, 2022, Ricoh launched micro hydropower system for remote locations, usable with solar-plus-storage. The hydro power is made with 3D-printed sustainable materials and is able to generate electricity even with a small stream of water. Solar and storage may be linked to the system to ensure stable power supply.
• On February 16, 2023, VerdErg Renewable Energy has launched the concept development of VETT-in-a-Box, a new ‘plug & play’ micro hydropower system for generating electricity from small rivers, wastewater outflows, lock gates or canals with only two metres head drop.
Why Purchase the Report?
• To visualize the global smart micro hydropower systems market segmentation based on component, power output, application, end-user and region, as well as understand key commercial assets and players.
• Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development.
• Excel data sheet with numerous data points of smart micro hydropower systems market-level with all segments.
• PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study.
• Product mapping available as Excel consisting of key products of all the major players.
The global smart micro hydropower systems market report market report would provide approximately 69 tables, 67 figures and 201 Pages.
Target Audience 2023
• Manufacturers/ Buyers
• Industry Investors/Investment Bankers
• Research Professionals
• Emerging Companies



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Table of Contents

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Component
3.2. Snippet by Power Output
3.3. Snippet by Application
3.4. Snippet by End-User
3.5. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Rising Interest in DIY Crafts
4.1.1.2. Relaxation and Stress Relief
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. High Product Cost
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Component
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Component
7.2. Electromechanical Equipment*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.2.3. Turbine
7.2.3.1 Reaction Turbine
7.2.3.2 Propeller Turbine
7.2.3.3 Francis Turbine
7.2.4. Generator
7.2.4.1 Induction
7.2.4.2 Synchronous
7.2.5. Others
7.3. Electric Infrastructure
7.4. Civil Works
7.5. Others
8. By Power Output
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Output
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Power Output
8.2. Up to 10KW *
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. 10 KW to 50 KW
8.4. 50 KW to 100 KW
9. By Application
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
9.2. Off-Grid Systems*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Grid Connection Systems
10. By End-User
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Target Audience
10.2. Residential*
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. Industrial
10.4. Commercial
10.5. Others
11. By Region
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
11.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
11.2. North America
11.2.1. Introduction
11.2.2. Key Region-Specific Dynamics
11.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
11.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Output
11.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.2.7.1. U.S.
11.2.7.2. Canada
11.2.7.3. Mexico
11.3. Europe
11.3.1. Introduction
11.3.2. Key Region-Specific Dynamics
11.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
11.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Output
11.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.3.7.1. Germany
11.3.7.2. UK
11.3.7.3. France
11.3.7.4. Italy
11.3.7.5. Russia
11.3.7.6. Rest of Europe
11.4. South America
11.4.1. Introduction
11.4.2. Key Region-Specific Dynamics
11.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
11.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Output
11.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.4.7.1. Brazil
11.4.7.2. Argentina
11.4.7.3. Rest of South America
11.5. Asia-Pacific
11.5.1. Introduction
11.5.2. Key Region-Specific Dynamics
11.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
11.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Output
11.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.5.7.1. China
11.5.7.2. India
11.5.7.3. Japan
11.5.7.4. Australia
11.5.7.5. Rest of Asia-Pacific
11.6. Middle East and Africa
11.6.1. Introduction
11.6.2. Key Region-Specific Dynamics
11.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
11.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Output
11.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
12. Competitive Landscape
12.1. Competitive Scenario
12.2. Market Positioning/Share Analysis
12.3. Mergers and Acquisitions Analysis
13. Company Profiles
13.1. Andritz Hydro GmbH*
13.1.1. Company Overview
13.1.2. Product Portfolio and Description
13.1.3. Financial Overview
13.1.4. Recent Developments
13.2. Voith Hydro GmbH & Co. KG
13.3. General Electric Company (GE)
13.4. Toshiba Corporation
13.5. Siemens AG
13.6. Wärtsilä Corporation
13.7. Harbin Electric Machinery Co., Ltd.
13.8. Canyon Hydro
13.9. Gilbert Gilkes & Gordon Ltd.
13.10. Nautilus Turbines Ltd.
LIST NOT EXHAUSTIVE
14. Appendix
14.1. About Us and Services
14.2. Contact Us

 

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