Le marché de l'énergie marine est segmenté Par type d'énergie (Wave Energy, Tidal Energy, Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), Salinity Gradient, O....
Facteurs du marché - Demande croissante de sources d'énergie renouvelables
Au fur et à mesure que les préoccupations liées aux changements climatiques se développent à l'échelle internationale, l'accent mis sur l'énergie moins polluante s'est accéléré rapidement au cours de la dernière décennie. Les vagues et les marées océaniques sont des sources abondantes d'énergie renouvelable avec un minimum d'intermittence par rapport aux autres énergies renouvelables. L'exploitation de ces vastes ressources océaniques pourrait jouer un rôle important dans la satisfaction des besoins croissants en énergie propre tout en atténuant les effets néfastes sur l'environnement.
De nombreux pays ont adopté des objectifs plus ambitieux en matière de énergies renouvelables en réponse à la crise climatique. À mesure que les décideurs dans le cadre des normes relatives aux portefeuilles d'énergies renouvelables pousseront à une réduction plus agressive du carbone, le recours à diverses solutions d'énergie marine deviendra de plus en plus attrayant. Des sources gratuites de l'océan seront nécessaires pour atteindre des niveaux très élevés de pénétration des énergies renouvelables au cours des prochaines décennies.
Les principales économies cherchent à réduire leurs émissions en élargissant l'adoption des énergies renouvelables pour la production d'électricité. Les entreprises et les consommateurs industriels répondent également aux pressions des parties prenantes en faveur d'opérations plus écologiques. Cette augmentation de la demande indique que les technologies marines offrent des possibilités dynamiques de tailler des parts de marché pour les clients.
Conducteur du marché - Progrès technologiques Améliorer la viabilité de l'énergie marine
Les innovations technologiques ont été cruciales pour surmonter les difficultés passées qui ont freiné la commercialisation de l'énergie marine. D'autres percées techniques promettent de renforcer de plus en plus l'analyse de rentabilisation de l'énergie marine. Les convertisseurs de vagues et de marées capables d'opérer plus longtemps dans des conditions maritimes difficiles rassureraient les investisseurs et susciteraient un intérêt accru pour les projets maritimes.
Du côté de la marée, de nouvelles conceptions de turbines permettant une installation et une maintenance plus simples dans des environnements offshore difficiles ont conduit à une meilleure économie de projet et à une meilleure parité du réseau à atteindre sur des sites favorables. Des solutions logicielles permettant d'optimiser la capture d'énergie et les performances du réseau grâce à des ajustements en temps réel en fonction de l'évolution des conditions de la mer contribuent également à augmenter les facteurs de capacité. Ce progrès technologique multiplie le potentiel productif de l'énergie marine depuis les appareils individuels jusqu'à l'échelle des services publics.
Comme ces innovations se commercialisent et que les coûts diminuent, les banquiers considéreront les actifs marins comme des propositions moins risquées. Des perceptions plus basses des risques peuvent alors donner lieu à des réactions pour stimuler les effets des courbes d'apprentissage qui accélèrent le processus de développement technologique pour les acteurs du marché de l'énergie marine.
Défi du marché - Évaluations des incidences environnementales Délais
Le marché de l'énergie marine est confronté à plusieurs défis dans sa croissance et son expansion. L'une des questions majeures est la rigueur des études d'impact sur l'environnement auxquelles sont soumis les projets d'énergie marine avant d'être sanctionnés. Comme les technologies d'énergie marine impliquent l'installation de dispositifs dans les océans et les mers, il y a des risques de perturbation pour l'écologie et les habitats marins. Par conséquent, les organismes de réglementation de l'environnement mènent à juste titre des études d'impact détaillées pour comprendre les impacts potentiels.
Cependant, ces processus d'évaluation prennent souvent beaucoup de temps, parfois plus de 2 à 3 ans. Les longues périodes d'évaluation retardent considérablement la mise en service des projets d'énergie marine. Cela retarde les délais de première production d'électricité et de connectivité au réseau. Il repousse encore le potentiel de production de revenus pour les développeurs de projets. Les délais d'évaluation incertains ajoutent aussi aux risques et aux coûts du projet.
Dans l'ensemble, la lenteur des procédures d'évaluation pose un grand défi pour la bancabilité des projets d'énergie marine et décourage les investissements sur le marché de l'énergie marine.
Opportunité de marché - Synergies avec des industries comme l'aquaculture et la pêche
Le marché de l'énergie marine offre des possibilités intéressantes qui peuvent être exploitées pour la croissance. L'une de ces possibilités réside dans l'exploration de synergies avec des industries de l'économie bleue synergique comme l'aquaculture et la pêche. Il existe des possibilités de tirer parti de l'infrastructure existante pour des utilisations multiples.
Par exemple, des dispositifs d'énergie marine pourraient être installés à l'intérieur ou autour des fermes halieutiques et des zones de production de mollusques. Cela permettra de répondre aux besoins locaux en électricité pour l'aquaculture et de réduire les coûts. De même, les récifs artificiels créés par les fondations de l'énergie marine pourraient stimuler la pêche locale en fournissant de nouveaux habitats. De telles relations symbiotiques avec d'autres industries bleues peuvent aider les projets d'énergie marine à attirer plus de partenaires et à s'intégrer plus rapidement.
Elle peut également améliorer la viabilité commerciale de l'énergie marine par des flux de revenus supplémentaires. L'exploitation des synergies sera un moyen prometteur pour le secteur de l'énergie marine de trouver de nouvelles applications et d'accélérer la pénétration du marché de l'énergie marine.