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空中風力エネルギー市場の世界産業規模、シェア、動向、機会、予測、タイプ別(陸上、洋上)、用途別(再生可能エネルギー発電、揚水、その他)、地域別&競合別セグメント、2020-2030F

空中風力エネルギー市場の世界産業規模、シェア、動向、機会、予測、タイプ別(陸上、洋上)、用途別(再生可能エネルギー発電、揚水、その他)、地域別&競合別セグメント、2020-2030F


Airborne Wind Energy Market Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Type (Onshore, Offshore), By Application (Renewable Energy Generation, Water Pumping, Others), By Region & Competition, 2020-2030F

市場概要 世界の空中風力エネルギー市場は、2024年に6億5,280万米ドルと評価され、2030年には3億8,476万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは34.2%で拡大する。この市場は、クリーンなエネルギー源に対... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 納期 ページ数 言語
TechSci Research
テックサイリサーチ
2025年5月16日 US$4,500
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PDF:2営業日程度 186 英語

 

サマリー

市場概要
世界の空中風力エネルギー市場は、2024年に6億5,280万米ドルと評価され、2030年には3億8,476万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは34.2%で拡大する。この市場は、クリーンなエネルギー源に対する需要の増加、技術革新、世界的な二酸化炭素排出量の削減を目的とした政府の積極的な取り組みにより、勢いを増している。空中風力エネルギー(AWE)システムは、より強く安定した高高度の風を利用し、特に従来のインフラ設置が困難な沖合や遠隔地において、従来の風力タービンに代わる実行可能な選択肢を提供する。
自律飛行技術、先進複合材料、スマートエネルギー貯蔵ソリューションの進歩により、AWEシステムの効率と経済的実現可能性が高まっている。メンテナンスコストの低減と柔軟な配備オプションが、AWEシステムの魅力をさらに高めている。さらに、アジア太平洋、欧州、北米などの地域では、有利な規制政策と再生可能エネルギー奨励策が採用を加速させている。アジア太平洋地域は、エネルギー需要の高まりと積極的な環境政策により、市場を支配すると予想される。世界が持続可能なエネルギーモデルへとシフトする中、AWEは再生可能エネルギー・ポートフォリオの多様化と脱炭素目標の達成を支援する変革的ソリューションとして浮上している。
主な市場要因
クリーンでコスト効率に優れた再生可能エネルギー・ソリューションに対する世界的な需要の高まり
二酸化炭素排出量を削減し、化石燃料への依存を抑えようとする世界的な動きは、空中風力発電(AWE)市場の大きな促進要因となっている。政府や企業がパリ協定のような国際協定に基づく環境目標の達成に努める中、先進的な再生可能エネルギーソリューションへのシフトが進んでいる。AWEは、土地利用の制約や発電量の変動など、従来の風力発電や太陽光発電システムに見られる制約に対処することで際立っている。
従来のタービンと異なり、AWEは風のパターンがより安定し、より強力な高高度で稼働するため、効率がより高くなる。また、このようなシステムでは、土地、資材、構造サポートが少なくて済むため、平準化電気料金(LCOE)を大幅に下げることができる。例えば2024年、ENGIEとSkySails Power GmbHは、空中風力発電と太陽光発電を利用してドイツのガス貯蔵施設にクリーンエネルギーを供給する合弁事業を進めた。同様に2023年には、RWE Renewables社がアイルランドでKitepower社の空中技術をテストする認可を受けた。これらの動きは、従来の風力インフラが実用的でない厳しい環境において、AWEの実現可能性と適応性が高まっていることを強調している。
主な市場課題
技術と運用の複雑さ
強い関心にもかかわらず、空中風力発電は、普及の妨げとなる技術的・運用的な障壁に直面している。高度200~1,000メートルで作動するAWEシステムは、ダイナミックでしばしば予測不可能な天候にさらされ、中断や損傷のリスクが高まる。ドローン、凧、翼などの飛行メカニズムには、さまざまな条件下で正確な操縦と安定性を実現できる高度な制御システムが必要である。
さらに、これらの空中コンポーネントの動きは、設計、統合、メンテナンスの面で複雑さを増している。これらのシステムを自律的に打ち上げ、航行させ、安全に回収するには、センサー、アクチュエーター、制御ソフトウェアのシームレスな連携が必要です。メンテナンスもまた、特に沖合やアクセスしにくい場所でのロジスティクス上の課題である。従来の地上設置型タービンに比べ、AWEはまだ歴史が浅く、一貫したユーティリティ・スケールの導入はまだ証明されていない。AWEが主流のエネルギー源となるには、さらなる研究開発と試験を通じてこれらのハードルに対処しなければならない。
主要市場動向
人工知能と自律制御システムの統合
人工知能(AI)と自律制御技術の統合は、空中風力発電の運用を変革し、よりスマートで適応性の高いシステム性能を可能にしている。AWEプラットフォームは、変化する風向、高度、風速に常に対応しなければならない。AI駆動型システムは、風力力学、飛行挙動、機器性能を監視する膨大なデータセットをリアルタイムで分析し、エネルギー出力を最適化し、運用の安定性を維持します。
機械学習(ML)モデルはまた、異常や摩耗パターンを特定することで予知保全をサポートし、ダウンタイムを減らして部品の寿命を延ばします。これは、メンテナンスのロジスティクスにコストと時間がかかる、手の届きにくい場所に設置する場合に特に有益です。さらに、自動化により、これらのシステムは手動による介入なしに起動、操作、着陸が可能になり、労働力の必要性を最小限に抑え、拡張性を向上させることができる。これらの進歩により、複数のユニットの集中管理が容易になり、運用の複雑さを軽減した大規模なAWE展開の基礎が築かれる。
主な市場プレーヤー
- ヴェスタス・ウィンド・システムズAS
- Nordex SE
- Enercon GmbH
- シーメンスAG
- センビオンSA
- ユナイテッド・パワー社
- エンビジョン・エナジー
- スズロン・エナジー社
レポートの範囲
本レポートでは、空中風力エネルギーの世界市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- 空中風力エネルギー市場、タイプ別
陸上
陸上
- 空中風力エネルギー市場:用途別
o 再生可能エネルギー発電
o 揚水
o その他
- 空中風力エネルギー市場:地域別
o 北米
§ 北米
§ カナダ
§ メキシコ
o ヨーロッパ
§ ドイツ
§ フランス
§ イギリス
§ イタリア
§ スペイン
o アジア太平洋
§ 中国
§ インド
§ 日本
§ 韓国
§ オーストラリア
o 南米
§ ブラジル
§ コロンビア
§ アルゼンチン
o 中東・アフリカ
§ サウジアラビア
§ アラブ首長国連邦
§ 南アフリカ
競合他社の状況
企業プロフィール:世界の空中風力エネルギー市場に参入している主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ
TechSci Research社は、与えられた市場データをもとに、空中風力エネルギーの世界市場レポートにおいて、企業固有のニーズに合わせたカスタマイズを提供しています。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1.製品概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2.調査対象年
1.2.3.主な市場セグメント
2.調査方法
2.1.調査の目的
2.2.ベースラインの方法
2.3.主要産業パートナー
2.4.主な協会と二次情報源
2.5.予測方法
2.6.データの三角測量と検証
2.7.仮定と限界
3.要旨
3.1.市場の概要
3.2.主要市場セグメントの概要
3.3.主要市場プレーヤーの概要
3.4.主要地域/国の概要
3.5.市場促進要因、課題、動向の概要
4.お客様の声
5.世界の空中風力発電市場の展望
5.1.市場規模と予測
5.1.1.金額ベース
5.2.市場シェアと予測
5.2.1.タイプ別(陸上、海上)
5.2.2.用途別(再生可能エネルギー発電、揚水、その他)
5.2.3.地域別(北米、欧州、南米、中東・アフリカ、アジア太平洋地域)
5.3.企業別(2024年)
5.4.市場マップ
6.北米の空中風力エネルギー市場展望
6.1.市場規模と予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.タイプ別
6.2.2.用途別
6.2.3.国別
6.3.北米国別分析
6.3.1.米国の空中風力エネルギー市場の展望
6.3.1.1.市場規模と予測
6.3.1.1.1.金額ベース
6.3.1.2.市場シェアと予測
6.3.1.2.1.タイプ別
6.3.1.2.2.用途別
6.3.2.カナダ空中風力発電市場の展望
6.3.2.1.市場規模と予測
6.3.2.1.1.金額ベース
6.3.2.2.市場シェアと予測
6.3.2.2.1.タイプ別
6.3.2.2.2.用途別
6.3.3.メキシコ空中風力発電市場の展望
6.3.3.1.市場規模と予測
6.3.3.1.1.金額ベース
6.3.3.2.市場シェアと予測
6.3.3.2.1.タイプ別
6.3.3.2.2.用途別
7.欧州空中風力発電市場の展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.タイプ別
7.2.2.用途別
7.2.3.国別
7.3.ヨーロッパ国別分析
7.3.1.ドイツの空中風力エネルギー市場の展望
7.3.1.1.市場規模と予測
7.3.1.1.1.金額ベース
7.3.1.2.市場シェアと予測
7.3.1.2.1.タイプ別
7.3.1.2.2.用途別
7.3.2.フランス空中風力発電市場の展望
7.3.2.1.市場規模と予測
7.3.2.1.1.金額ベース
7.3.2.2.市場シェアと予測
7.3.2.2.1.タイプ別
7.3.2.2.2.用途別
7.3.3.イギリスの空中風力エネルギー市場展望
7.3.3.1.市場規模と予測
7.3.3.1.1.金額ベース
7.3.3.2.市場シェアと予測
7.3.3.2.1.タイプ別
7.3.3.2.2.用途別
7.3.4.イタリアの空中風力発電市場の展望
7.3.4.1.市場規模と予測
7.3.4.1.1.金額ベース
7.3.4.2.市場シェアと予測
7.3.4.2.1.タイプ別
7.3.4.2.2.用途別
7.3.5.スペインの空中風力発電市場の展望
7.3.5.1.市場規模と予測
7.3.5.1.1.金額ベース
7.3.5.2.市場シェアと予測
7.3.5.2.1.タイプ別
7.3.5.2.2.用途別
8.アジア太平洋地域の空中風力発電市場の展望
8.1.市場規模と予測
8.1.1.金額ベース
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.タイプ別
8.2.2.用途別
8.2.3.国別
8.3.アジア太平洋地域国別分析
8.3.1.中国空中風力エネルギー市場の展望
8.3.1.1.市場規模と予測
8.3.1.1.1.金額ベース
8.3.1.2.市場シェアと予測
8.3.1.2.1.タイプ別
8.3.1.2.2.用途別
8.3.2.インド空中風力発電市場の展望
8.3.2.1.市場規模と予測
8.3.2.1.1.金額ベース
8.3.2.2.市場シェアと予測
8.3.2.2.1.タイプ別
8.3.2.2.2.用途別
8.3.3.日本の空中風力発電市場の展望
8.3.3.1.市場規模と予測
8.3.3.1.1.金額ベース
8.3.3.2.市場シェアと予測
8.3.3.2.1.タイプ別
8.3.3.2.2.用途別
8.3.4.韓国の空中風力発電市場の展望
8.3.4.1.市場規模と予測
8.3.4.1.1.金額ベース
8.3.4.2.市場シェアと予測
8.3.4.2.1.タイプ別
8.3.4.2.2.用途別
8.3.5.オーストラリア空中風力発電市場の展望
8.3.5.1.市場規模と予測
8.3.5.1.1.金額ベース
8.3.5.2.市場シェアと予測
8.3.5.2.1.タイプ別
8.3.5.2.2.用途別
9.中東・アフリカの空中風力エネルギー市場展望
9.1.市場規模と予測
9.1.1.金額ベース
9.2.市場シェアと予測
9.2.1.タイプ別
9.2.2.用途別
9.2.3.国別
9.3.中東・アフリカ国別分析
9.3.1.サウジアラビアの空中風力エネルギー市場の展望
9.3.1.1.市場規模と予測
9.3.1.1.1.金額ベース
9.3.1.2.市場シェアと予測
9.3.1.2.1.タイプ別
9.3.1.2.2.用途別
9.3.2.UAE空中風力発電市場の展望
9.3.2.1.市場規模と予測
9.3.2.1.1.金額ベース
9.3.2.2.市場シェアと予測
9.3.2.2.1.タイプ別
9.3.2.2.2.用途別
9.3.3.南アフリカの空中風力発電市場の展望
9.3.3.1.市場規模と予測
9.3.3.1.1.金額ベース
9.3.3.2.市場シェアと予測
9.3.3.2.1.タイプ別
9.3.3.2.2.用途別
10.南米の空中風力エネルギー市場展望
10.1.市場規模と予測
10.1.1.金額ベース
10.2.市場シェアと予測
10.2.1.タイプ別
10.2.2.用途別
10.2.3.国別
10.3.南アメリカ国別分析
10.3.1.ブラジル空中風力発電市場の展望
10.3.1.1.市場規模と予測
10.3.1.1.1.金額ベース
10.3.1.2.市場シェアと予測
10.3.1.2.1.タイプ別
10.3.1.2.2.用途別
10.3.2.コロンビアの空中風力発電市場展望
10.3.2.1.市場規模と予測
10.3.2.1.1.金額ベース
10.3.2.2.市場シェアと予測
10.3.2.2.1.タイプ別
10.3.2.2.2.用途別
10.3.3.アルゼンチン空中風力発電市場の展望
10.3.3.1.市場規模と予測
10.3.3.1.1.金額ベース
10.3.3.2.市場シェアと予測
10.3.3.2.1.タイプ別
10.3.3.2.2.用途別
11.市場ダイナミクス
11.1.ドライバー
11.2.課題
12.市場動向と発展
12.1.合併と買収(もしあれば)
12.2.製品上市(もしあれば)
12.3.最近の動向
13.企業プロフィール
13.1.ヴェスタス・ウィンド・システムズ AS
13.1.1.事業概要
13.1.2.主な収益と財務
13.1.3.最近の動向
13.1.4.キーパーソン
13.1.5.主要製品/サービス
13.2.ノルデックスSE
13.3.エネルコンGmbH
13.4.シーメンスAG
13.5.センビオンSA
13.6.ユナイテッド・パワー
13.7.エンビジョン・エナジー
13.8.スズロン・エナジー社
14.戦略的提言
15.会社概要と免責事項

 

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Summary

Market Overview
The Global Airborne Wind Energy Market was valued at USD 652.8 million in 2024 and is projected to reach USD 3847.6 million by 2030, expanding at a CAGR of 34.2% during the forecast period. This market is gaining momentum due to the increasing demand for clean energy sources, technological innovations, and supportive government initiatives aimed at reducing global carbon footprints. Airborne Wind Energy (AWE) systems capitalize on stronger, more consistent high-altitude winds, offering a viable alternative to traditional wind turbines, especially in offshore and remote terrains where installation of conventional infrastructure is challenging.
Progress in autonomous flight technology, advanced composite materials, and smart energy storage solutions is enhancing the efficiency and economic feasibility of AWE systems. Lower maintenance costs and flexible deployment options are adding to their appeal. Moreover, favorable regulatory policies and renewable energy incentives in regions like Asia Pacific, Europe, and North America are accelerating adoption. Asia Pacific is expected to dominate the market due to rising energy needs and proactive environmental policies. As the world shifts towards sustainable energy models, AWE is emerging as a transformative solution to help diversify renewable energy portfolios and meet decarbonization targets.
Key Market Drivers
Rising Global Demand for Clean and Cost-Effective Renewable Energy Solutions
The global push to reduce carbon emissions and curb reliance on fossil fuels is a major catalyst for the airborne wind energy (AWE) market. As governments and corporations strive to meet environmental targets under international accords like the Paris Agreement, there is a growing shift toward advanced renewable solutions. AWE stands out by addressing limitations found in conventional wind and solar systems, such as land use constraints and variable generation.
Unlike traditional turbines, AWE operates at higher altitudes where wind patterns are more stable and powerful, leading to greater efficiency. These systems also require less land, materials, and structural support, significantly lowering the levelized cost of electricity (LCOE). For instance, in 2024, ENGIE and SkySails Power GmbH advanced a joint venture to provide clean energy to a gas storage facility in Germany using airborne wind and solar solutions. Similarly, in 2023, RWE Renewables received approval to test Kitepower's airborne technology in Ireland. These developments highlight the growing viability and adaptability of AWE in challenging environments where conventional wind infrastructure is impractical.
Key Market Challenges
Technological and Operational Complexities
Despite strong interest, airborne wind energy faces notable technological and operational barriers that could hinder its widespread commercialization. Operating at altitudes between 200 and 1,000 meters, AWE systems are exposed to dynamic and often unpredictable weather, increasing the risk of disruptions and damage. The flight mechanisms—such as tethered drones, kites, or wings—require sophisticated control systems capable of precise maneuvering and stability under varying conditions.
Moreover, the movement of these airborne components adds complexity in terms of design, integration, and maintenance. Launching, navigating, and safely retrieving these systems autonomously requires seamless coordination of sensors, actuators, and control software. Maintenance is also a logistical challenge, particularly for offshore or inaccessible sites. Compared to traditional ground-based turbines, AWE remains relatively nascent, and consistent utility-scale deployment has yet to be proven. These hurdles must be addressed through further R&D and testing before AWE can become a mainstream energy source.
Key Market Trends
Integration of Artificial Intelligence and Autonomous Control Systems
The integration of artificial intelligence (AI) and autonomous technologies is transforming airborne wind energy operations, enabling smarter and more adaptive system performance. AWE platforms must constantly respond to changing wind directions, altitudes, and velocities. AI-driven systems analyze vast datasets in real time—monitoring wind dynamics, flight behavior, and equipment performance—to optimize energy output and maintain operational stability.
Machine learning (ML) models also support predictive maintenance by identifying anomalies or wear patterns, reducing downtime and extending the lifespan of components. This is particularly beneficial for installations in hard-to-reach areas where maintenance logistics are costly and time-consuming. Furthermore, automation allows these systems to launch, operate, and land without manual intervention, minimizing labor needs and improving scalability. These advancements facilitate centralized management of multiple units, laying the groundwork for large-scale AWE deployment with reduced operational complexity.
Key Market Players
• Vestas Wind Systems AS
• Nordex SE
• Enercon GmbH
• Siemens AG
• Senvion SA
• United Power Inc.
• Envision Energy
• Suzlon Energy Ltd
Report Scope:
In this report, the Global Airborne Wind Energy Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• Airborne Wind Energy Market, By Type:
o Onshore
o Offshore
• Airborne Wind Energy Market, By Application:
o Renewable Energy Generation
o Water Pumping
o Others
• Airborne Wind Energy Market, By Region:
o North America
§ United States
§ Canada
§ Mexico
o Europe
§ Germany
§ France
§ United Kingdom
§ Italy
§ Spain
o Asia Pacific
§ China
§ India
§ Japan
§ South Korea
§ Australia
o South America
§ Brazil
§ Colombia
§ Argentina
o Middle East & Africa
§ Saudi Arabia
§ UAE
§ South Africa
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Airborne Wind Energy Market.
Available Customizations:
Global Airborne Wind Energy Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions/Countries
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, and Trends
4. Voice of Customer
5. Global Airborne Wind Energy Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Type (Onshore, Offshore)
5.2.2. By Application (Renewable Energy Generation, Water Pumping, Others)
5.2.3. By Region (North America, Europe, South America, Middle East & Africa, Asia Pacific)
5.3. By Company (2024)
5.4. Market Map
6. North America Airborne Wind Energy Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Type
6.2.2. By Application
6.2.3. By Country
6.3. North America: Country Analysis
6.3.1. United States Airborne Wind Energy Market Outlook
6.3.1.1. Market Size & Forecast
6.3.1.1.1. By Value
6.3.1.2. Market Share & Forecast
6.3.1.2.1. By Type
6.3.1.2.2. By Application
6.3.2. Canada Airborne Wind Energy Market Outlook
6.3.2.1. Market Size & Forecast
6.3.2.1.1. By Value
6.3.2.2. Market Share & Forecast
6.3.2.2.1. By Type
6.3.2.2.2. By Application
6.3.3. Mexico Airborne Wind Energy Market Outlook
6.3.3.1. Market Size & Forecast
6.3.3.1.1. By Value
6.3.3.2. Market Share & Forecast
6.3.3.2.1. By Type
6.3.3.2.2. By Application
7. Europe Airborne Wind Energy Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Type
7.2.2. By Application
7.2.3. By Country
7.3. Europe: Country Analysis
7.3.1. Germany Airborne Wind Energy Market Outlook
7.3.1.1. Market Size & Forecast
7.3.1.1.1. By Value
7.3.1.2. Market Share & Forecast
7.3.1.2.1. By Type
7.3.1.2.2. By Application
7.3.2. France Airborne Wind Energy Market Outlook
7.3.2.1. Market Size & Forecast
7.3.2.1.1. By Value
7.3.2.2. Market Share & Forecast
7.3.2.2.1. By Type
7.3.2.2.2. By Application
7.3.3. United Kingdom Airborne Wind Energy Market Outlook
7.3.3.1. Market Size & Forecast
7.3.3.1.1. By Value
7.3.3.2. Market Share & Forecast
7.3.3.2.1. By Type
7.3.3.2.2. By Application
7.3.4. Italy Airborne Wind Energy Market Outlook
7.3.4.1. Market Size & Forecast
7.3.4.1.1. By Value
7.3.4.2. Market Share & Forecast
7.3.4.2.1. By Type
7.3.4.2.2. By Application
7.3.5. Spain Airborne Wind Energy Market Outlook
7.3.5.1. Market Size & Forecast
7.3.5.1.1. By Value
7.3.5.2. Market Share & Forecast
7.3.5.2.1. By Type
7.3.5.2.2. By Application
8. Asia Pacific Airborne Wind Energy Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Type
8.2.2. By Application
8.2.3. By Country
8.3. Asia Pacific: Country Analysis
8.3.1. China Airborne Wind Energy Market Outlook
8.3.1.1. Market Size & Forecast
8.3.1.1.1. By Value
8.3.1.2. Market Share & Forecast
8.3.1.2.1. By Type
8.3.1.2.2. By Application
8.3.2. India Airborne Wind Energy Market Outlook
8.3.2.1. Market Size & Forecast
8.3.2.1.1. By Value
8.3.2.2. Market Share & Forecast
8.3.2.2.1. By Type
8.3.2.2.2. By Application
8.3.3. Japan Airborne Wind Energy Market Outlook
8.3.3.1. Market Size & Forecast
8.3.3.1.1. By Value
8.3.3.2. Market Share & Forecast
8.3.3.2.1. By Type
8.3.3.2.2. By Application
8.3.4. South Korea Airborne Wind Energy Market Outlook
8.3.4.1. Market Size & Forecast
8.3.4.1.1. By Value
8.3.4.2. Market Share & Forecast
8.3.4.2.1. By Type
8.3.4.2.2. By Application
8.3.5. Australia Airborne Wind Energy Market Outlook
8.3.5.1. Market Size & Forecast
8.3.5.1.1. By Value
8.3.5.2. Market Share & Forecast
8.3.5.2.1. By Type
8.3.5.2.2. By Application
9. Middle East & Africa Airborne Wind Energy Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Type
9.2.2. By Application
9.2.3. By Country
9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
9.3.1. Saudi Arabia Airborne Wind Energy Market Outlook
9.3.1.1. Market Size & Forecast
9.3.1.1.1. By Value
9.3.1.2. Market Share & Forecast
9.3.1.2.1. By Type
9.3.1.2.2. By Application
9.3.2. UAE Airborne Wind Energy Market Outlook
9.3.2.1. Market Size & Forecast
9.3.2.1.1. By Value
9.3.2.2. Market Share & Forecast
9.3.2.2.1. By Type
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10.3.2. Colombia Airborne Wind Energy Market Outlook
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10.3.3.1. Market Size & Forecast
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