Marché des éoliennes offshore : taille et croissance prévues 2027-2036, par segments (capacité, profondeur d’eau), tendances de la demande régionale (Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe), analyse des principaux pays (États-Unis, Japon, Corée du Sud, Allemagne, France, Italie) et paysage concurrentiel
Taille du marché et perspectives de croissance
Le marché des éoliennes offshore était évalué à 24,7 milliards de dollars en 2026 et devrait croître à un TCAC de 10,93 % de 2027 à 2036, dépassant les 69,69 milliards de dollars d'ici 2036. Les revenus du secteur pour 2027 sont estimés à 26,97 milliards de dollars.
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Dynamique du marché régional
- L'Europe représentait 50,56 % du marché en 2026, grâce à des projets offshore matures, une infrastructure de réseau établie, des développeurs expérimentés et une chaîne d'approvisionnement en ingénierie marine bien développée.
- La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée de 12,77 % grâce à l'avancement des projets offshore, à l'expansion des capacités de production et au renforcement des capacités d'installation de turbines à l'échelle commerciale par les chaînes d'approvisionnement locales.
Dynamique du segment
- Les turbines de plus de 5 MW dominent avec une part de marché de 46,43 % car une capacité plus élevée réduit le nombre d'unités par projet, améliore l'efficacité de la production d'énergie et favorise une installation et une intégration au réseau simplifiées dans les développements offshore.
- Les sites en eaux peu profondes connaissent la croissance la plus rapide grâce à une installation de fondations plus facile, une complexité de construction moindre et une exécution de projet plus rapide, ce qui les rend plus rentables pour les activités d'expansion éolienne en mer en cours.
Facteurs de croissance du marché
- Les obligations gouvernementales de décarbonation accélèrent l'installation d'éoliennes en mer et leur déploiement à grande échelle.
- Les progrès réalisés dans la conception des turbines de grande capacité permettent de réduire le coût par mégawatt produit.
- Extension des infrastructures de transport d'électricité en mer permettant la connexion des parcs éoliens en eaux plus profondes.
Principaux acteurs du marché
- Parmi les principaux acteurs du marché des éoliennes offshore figurent Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (Espagne), GE Vernova Inc. (États-Unis), Vestas Wind Systems A/S (Danemark), Goldwind Science & Technology Co., Ltd. (Chine), Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Japon), Nordex SE (Allemagne), Mingyang Smart Energy Group Co., Ltd. (Chine), Envision Energy (Chine), Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. (Chine).
Aperçu des prévisions du marché mondial
Perspectives du marché
- Taille du marché en 2026 : 24,7 milliards de dollars américains
- Taille estimée du marché en 2027 : 26,97 milliards de dollars américains.
- Taille du marché prévue : 69,69 milliards de dollars d'ici 2036
- Prévisions de croissance : TCAC de 10,93 % (2027-2036)
Perspectives régionales et par segment
- Marché régional principal : Europe
- Pôle régional à forte croissance : Asie-Pacifique
- Segment de revenus principal : Puissance supérieure à 5 MW (capacité) | Eaux peu profondes (< 30 m de profondeur) (profondeur de l'eau)
- Segment émergent offrant des opportunités : Puissance supérieure à 5 MW (capacité) | Eaux peu profondes (< 30 m de profondeur) (profondeur de l'eau)
Facteurs de croissance du marché et tendances du secteur
Les mandats gouvernementaux de décarbonation accélèrent l'installation d'éoliennes en mer et le déploiement à grande échelle.
Les politiques gouvernementales de décarbonation créent un environnement d'investissement favorable au marché de l'éolien en mer, les pays cherchant à réduire leur dépendance à la production d'électricité à forte intensité de carbone et à accroître leur capacité de production d'énergie renouvelable. Les engagements politiques, les objectifs de réduction des émissions et les cadres de développement des énergies renouvelables peuvent inciter les entreprises de services publics et les promoteurs de projets à développer de grandes installations éoliennes en mer. Les projets en mer sont particulièrement intéressants là où la disponibilité des terres limite le développement des énergies renouvelables terrestres, tandis que l'accès à des ressources éoliennes marines plus abondantes et plus constantes favorise la production d'électricité à grande échelle.
Les progrès réalisés dans la conception des turbines de grande capacité permettent de réduire le coût par mégawatt de production.
Les progrès technologiques en matière de taille des turbines, d'efficacité des composants et de conception technique renforcent le marché de l'éolien offshore en permettant à chaque turbine de produire davantage d'électricité. Les turbines de plus grande capacité permettent d'accroître la production tout en réduisant le nombre d'unités, de fondations et de composants nécessaires pour un projet donné, favorisant ainsi une utilisation plus efficace des sites offshore. Les avancées concernant les dimensions des rotors, les systèmes de transmission, les matériaux et les commandes des turbines aident également les développeurs à répondre aux exigences opérationnelles liées aux grandes installations offshore.
Extension des infrastructures de transport d'électricité en mer permettant la connectivité des parcs éoliens en eaux plus profondes
Le développement des réseaux de transport d'électricité en mer améliore la viabilité commerciale du marché de l'éolien offshore en permettant à l'électricité produite plus loin des côtes d'être acheminée vers les réseaux électriques existants. Face à la raréfaction des sites côtiers appropriés, les projets en eaux plus profondes peuvent offrir un accès à de nouvelles zones présentant des ressources éoliennes favorables, à condition de disposer d'infrastructures de transport adéquates. Les postes de transformation offshore, les câbles sous-marins et les interconnexions coordonnées au réseau facilitent l'intégration des parcs éoliens géographiquement dispersés tout en assurant un transport fiable de l'électricité renouvelable vers les centres de consommation terrestres.
| Facteur de croissance | Impact sur le TCAC | Influence réglementaire | Pertinence géographique | Taux d’adoption | Calendrier de l’impact |
|---|---|---|---|---|---|
| Les mandats gouvernementaux de décarbonation accélèrent l'installation d'éoliennes en mer et le déploiement à grande échelle. | 2.40% | Haut | Europe, Asie-Pacifique | Haut | court terme |
| Les progrès réalisés dans la conception des turbines de grande capacité permettent de réduire le coût par mégawatt de production. | 2.20% | Modéré | Europe, Amérique du Nord | Haut | Mi-mandat |
| Extension des infrastructures de transport d'électricité en mer permettant la connectivité des parcs éoliens en eaux plus profondes | 1.80% | Haut | Europe, Asie-Pacifique | Moyen | Mi-mandat |
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Dynamique de la demande régionale
Europe (la plus grande région)
Avec une part de marché de 50,56 % en 2026, l'Europe s'est imposée comme un acteur majeur du marché de l'éolien offshore grâce à son écosystème mature d'énergies renouvelables en mer, sa vaste expérience en matière de développement de projets et son engagement constant en faveur de la transition énergétique. Des politiques favorables, la modernisation des réseaux électriques et les investissements dans les infrastructures éoliennes offshore à grande échelle encouragent la poursuite de ce déploiement. La chaîne d'approvisionnement bien établie et l'expertise technique de la région en matière d'ingénierie offshore, d'installation d'éoliennes et d'infrastructures maritimes renforcent encore sa position sur le marché.
Asie-Pacifique (région à la croissance la plus rapide)
La région Asie-Pacifique est celle qui connaît la croissance la plus rapide, portée par l'expansion des investissements dans les énergies renouvelables, la demande croissante d'électricité et les efforts accrus pour diversifier la production d'énergie et réduire la dépendance aux sources conventionnelles. Ses vastes littoraux et ses ressources éoliennes offshore favorables offrent des opportunités pour le développement de projets de grande envergure, tandis que l'amélioration des infrastructures de transport et des capacités d'ingénierie offshore renforce le potentiel de déploiement. Le soutien politique croissant aux énergies propres et l'augmentation des investissements dans les infrastructures de production d'énergie renouvelable devraient accélérer encore davantage l'adoption régionale de ces énergies.
| Paramètre | Amérique du Nord | Asie-Pacifique | Europe | Amérique latine | Moyen-Orient et Afrique |
|---|---|---|---|---|---|
| Pôle d’innovation i Échelle Émergent En développement Avancé | |||||
| Région sensible aux coûts i Échelle Faible Moyen Élevé | |||||
| Environnement réglementaire i Échelle Restrictif Neutre Favorable | |||||
| Facteurs de demande i Échelle Faible Modérée Forte | |||||
| Stade de développement i Échelle Émergent En développement Développé | |||||
| Taux d’adoption i Échelle Faible Moyen Élevé | |||||
| Nouveaux entrants / Startups i Échelle Peu nombreux Modérée Nombreux | |||||
| Indicateurs macroéconomiques i Échelle Faible Stables Forte |
Principales informations par pays
Allemagne
Ingénierie industrielle offshoreL'Allemagne mise sur des systèmes d'éoliennes offshore de haute technologie, soutenus par de solides capacités de production industrielle. Le pays privilégie l'efficacité technologique, l'intégration à la stabilité du réseau et l'optimisation des systèmes d'installation et de maintenance offshore.
France 🇫🇷
Déploiement réglementé en merLa France développe des projets d'éoliennes en mer dans un cadre réglementaire structuré qui privilégie le respect de l'environnement et la planification maritime. Les investissements sont axés sur le rendement des turbines, l'équilibre des écosystèmes côtiers et les objectifs de transition énergétique à long terme.
Italie
Développement offshore en MéditerranéeLe marché italien de l’éolien offshore est marqué par l’émergence de projets en Méditerranée, axés sur la faisabilité des sites et la diversification énergétique régionale. Les développeurs insistent sur l’adaptation des éoliennes aux conditions maritimes variables et sur le développement des infrastructures d’énergies renouvelables côtières.
Japon
Résilience énergétique maritimeLe Japon accélère le déploiement d'éoliennes en mer dans le cadre de sa stratégie de diversification énergétique, en mettant l'accent sur la résilience maritime. Ses priorités de développement comprennent la conception d'éoliennes résistantes aux typhons, les plateformes flottantes en mer et le développement d'une chaîne d'approvisionnement locale.
Corée du Sud
Expansion de la production offshoreLa Corée du Sud renforce ses capacités de production d'éoliennes offshore afin de soutenir les projets d'énergies renouvelables destinés au marché intérieur et à l'exportation. Le pays privilégie les infrastructures portuaires, la production à grande échelle et l'intégration aux zones industrielles côtières.
États-Unis
Échelle énergétique côtièreLe marché américain de l'éolien offshore est porté par des projets énergétiques côtiers de grande envergure visant à accroître la capacité de production d'énergies renouvelables. Aux États-Unis, les développeurs privilégient l'intégration au réseau, la durabilité des turbines en eaux profondes et les partenariats d'investissement à long terme dans les infrastructures.
Leadership des segments et tendances de croissance
Marché des éoliennes offshore Share (%), par Capacité, 2026
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Demander un rapport d’échantillon gratuitAnalyse par segment de capacité : Au-dessus de 5 MW (segment le plus important et à la croissance la plus rapide)
Le segment des éoliennes de plus de 5 MW représentait la part la plus importante du marché des éoliennes offshore (46,43 %) en 2026 et constitue également la catégorie de capacité dont la croissance est la plus rapide. Les éoliennes de plus grande capacité peuvent générer davantage d'énergie à partir d'installations offshore individuelles, permettant ainsi aux développeurs de maximiser la production énergétique tout en optimisant l'utilisation des sites offshore, souvent limités. Leur adoption est favorisée par les progrès constants réalisés dans l'ingénierie des turbines, la conception de projets offshore de plus grande envergure et les efforts déployés pour améliorer l'efficacité de la production d'énergie éolienne . Alors que les projets éoliens offshore privilégient de plus en plus une production accrue à partir d'un nombre réduit d'éoliennes, les systèmes de plus de 5 MW restent bien positionnés pour poursuivre leur expansion.
Analyse des segments de profondeur d'eau : Eaux peu profondes (< 30 m de profondeur) (Segment le plus grand et à la croissance la plus rapide)
Les eaux peu profondes (moins de 30 m) représentaient le segment le plus important du marché de l'éolien offshore en 2026 et connaissent également la croissance la plus rapide, ce qui reflète les conditions relativement favorables qu'offrent ces sites pour le développement de l'éolien en mer. La faible profondeur simplifie l'installation des fondations, la construction maritime, l'accès pour la maintenance et la logistique des projets , contribuant ainsi à réduire la complexité technique lors du déploiement. L'efficacité avérée des éoliennes à fond fixe en eaux peu profondes favorise leur adoption, tandis que le développement continu de zones offshore accessibles soutient la demande pour les projets situés plus près des côtes.
| Segment | Sous-segment | Segment le plus important | Segment à la croissance la plus rapide |
|---|---|---|---|
| Capacité | Jusqu'à 3 MW, de 3 MW à 5 MW, plus de 5 MW | Au-dessus de 5 MW | Au-dessus de 5 MW |
| Profondeur de l'eau | Eaux peu profondes (< 30 m de profondeur), eaux de transition (30-60 m de profondeur), eaux profondes (plus de 60 m de profondeur) | Eaux peu profondes (<30 m de profondeur) | Eaux peu profondes (<30 m de profondeur) |
Paysage concurrentiel et positionnement sur le marché
Principales entreprises du marché des éoliennes offshore :
1. Siemens Gamesa Renewable Energy SA (Espagne)
2. GE Vernova Inc. (États-Unis)
3. Vestas Wind Systems A/S (Danemark)
4. Goldwind Science & Technology Co. Ltd. (Chine)
5. Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (Japon)
6. Nordex SE (Allemagne)
7. Mingyang Smart Energy Group Co. Ltd. (Chine)
8. Envision Energy (Chine)
9. Shanghai Electric Wind Power Group Co. Ltd. (Chine)
Le développement des énergies renouvelables accélère la transformation du marché de l'éolien offshore, sous l'impulsion d'objectifs de développement durable ambitieux. Ce marché évolue grâce aux progrès réalisés en matière d'efficacité des turbines et de conception structurelle. L'expansion des infrastructures offshore permet le déploiement d'installations de grande capacité. L'innovation continue améliore la production d'énergie et la fiabilité opérationnelle.
| Entreprise | Part de marché | Chiffre d’affaires de l’entreprise | TCAC du chiffre d’affaires (%) | Portefeuille de produits | Présence géographique | Focus sur l’innovation / R&D | Développements stratégiques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (Spain) | |||||||
| GE Vernova Inc. (United States) | |||||||
| Vestas Wind Systems A/S (Denmark) | |||||||
| Goldwind Science & Technology Co. Ltd. (China) | |||||||
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (Japan) | |||||||
| Nordex SE (Germany) | |||||||
| Mingyang Smart Energy Group Co. Ltd. (China) | |||||||
| Envision Energy (China) | |||||||
| Shanghai Electric Wind Power Group Co. Ltd. (China). |
Développements/Actualités du secteur
| Nom de l’entreprise | Date | Développement clé |
|---|---|---|
| DEME | mai 2025 | DEME a fait l'acquisition de l'entreprise norvégienne Havfram pour environ 1,03 milliard de dollars américains. Cette acquisition stratégique permet d'intégrer les compétences spécialisées d'Havfram en matière d'installation aux activités de DEME, renforçant ainsi considérablement la capacité de l'entreprise à réaliser des installations complexes de turbines et de fondations et étendant sa position concurrentielle sur le marché international de l'éolien offshore. |
| Vestas | mai 2025 | Vestas a annoncé son projet de construction d'une usine de fabrication de nacelles et de moyeux en Écosse. Cet investissement vise à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement régionale et à répondre à la demande croissante d'infrastructures éoliennes offshore au Royaume-Uni et sur l'ensemble du marché européen. |
| Siemens Gamesa | avril 2025 | Siemens Gamesa a investi 200 millions d'euros dans l'agrandissement de son site de production du Havre, en France. Cet investissement vise spécifiquement à accroître la capacité de production de pales, renforçant ainsi la taille industrielle de l'entreprise pour soutenir le déploiement de grands projets éoliens offshore à travers l'Europe. |
| China Huaneng Group / Dongfang Electric | avril 2025 | Ces entreprises ont mis en service la plus grande éolienne flottante offshore à entraînement direct au monde, d'une capacité de 17 MW. Cette avancée technologique représente une étape importante dans le développement de l'éolien flottant, élargissant le potentiel de déploiement des éoliennes en eaux profondes grâce à des capacités de production d'énergie accrues et à des innovations structurelles. |
| Vestas | avril 2025 | Vestas a décroché une commande de 810 MW pour le projet Empire Wind 1 à New York, marquant ainsi son entrée sur le marché américain de l'éolien offshore. Cet accord confirme la pertinence de sa stratégie commerciale locale et renforce sa position concurrentielle au sein de la chaîne de valeur émergente de l'énergie offshore aux États-Unis. |
| ZF Wind Power | avril 2025 | ZF Wind Power a mis en service un banc d'essai de groupes motopropulseurs de 30 MW en Belgique. Cette installation permet la validation à haute capacité des réducteurs et systèmes de turbines de nouvelle génération, fournissant ainsi l'infrastructure d'essais essentielle à l'amélioration de la fiabilité et de l'efficacité opérationnelle des composants des parcs éoliens offshore de grande envergure. |
| DENZAI E&C Corp. / Global Wind Service | avril 2025 | Les entreprises ont noué un partenariat stratégique afin de fournir des services intégrés de transport, d'installation et de maintenance au Japon. Cette collaboration renforce les capacités régionales d'exécution de projets et répond aux besoins essentiels en matière de chaîne d'approvisionnement du secteur éolien offshore japonais, dont le nombre de projets à grande échelle est en pleine croissance. |
| Mingyang Smart Energy | mars 2025 | Mingyang Smart Energy a déployé avec succès une éolienne offshore de 20 MW en Chine. Cette installation représente un progrès significatif en matière de puissance éolienne, illustrant la tendance rapide du secteur à moderniser les technologies afin d'améliorer la rentabilité et les performances des parcs éoliens offshore. |
| Saipem / Divento Consortium | mars 2025 | Saipem s'est associé au consortium Divento pour déployer sa technologie éolienne flottante propriétaire STAR 1 dans le cadre de projets en Sicile et en Sardaigne. Cette initiative stratégique vise à produire 1,6 térawattheure d'électricité par an, illustrant ainsi l'application commerciale des fondations flottantes offshore de pointe en Méditerranée. |
| Mingyang Smart Energy | mars 2025 | Mingyang Smart Energy a bénéficié d'un soutien prioritaire pour la création d'une usine de fabrication d'éoliennes offshore en Écosse. Cet investissement témoigne de la volonté de l'entreprise de localiser sa production à l'international et d'améliorer la flexibilité de la chaîne d'approvisionnement pour les développeurs européens de projets éoliens. |
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Marché des éoliennes offshore — Segments personnalisés
| Segment | Sous-segment |
|---|---|
| Type de fondation | Monopile, structure à enveloppe, structure gravitaire, flottante |
| Configuration de la connexion au réseau | CVC, CVC-CC, hybride CA/CC |
| Modèle de propriété du projet | Propriété d'un service public, propriété d'un producteur d'électricité indépendant, propriété d'une coentreprise/d'un consortium |
Marché des éoliennes offshore — Table des matières personnalisée
| Chapitre personnalisé | Détails personnalisés |
|---|---|
| Perspectives de commercialisation de l'éolien flottant |
|
| Évaluation du pipeline des projets éoliens offshore |
|
| Résilience de la chaîne d'approvisionnement des turbines |
|
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| Source | Référence |
|---|---|
| International Energy Agency (IEA) | www.iea.org |
| U.S. Energy Information Administration (EIA) | www.eia.gov |
| International Renewable Energy Agency (IRENA) | www.irena.org |
| International Electrotechnical Commission (IEC) | www.iec.ch |
| International Organization for Standardization (ISO) | www.iso.org |
| IEEE | www.ieee.org |
| CIGRE (International Council on Large Electric Systems) | www.cigre.org |
| World Energy Council (WEC) | www.worldenergy.org |
| U.S. Department of Energy (DOE) | www.energy.gov |
| International Atomic Energy Agency (IAEA) | www.iaea.org |
| American Petroleum Institute (API) | www.api.org |
| Society of Petroleum Engineers (SPE) | www.spe.org |
| Hydrogen Council | hydrogencouncil.com |
| Battery Council International (BCI) | batterycouncil.org |
| Global Wind Energy Council (GWEC) | gwec.net |
| SolarPower Europe | www.solarpowereurope.org |
| World Bioenergy Association (WBA) | worldbioenergy.org |
| International Hydropower Association (IHA) | www.hydropower.org |
| Edison Electric Institute (EEI) | www.eei.org |
| National Renewable Energy Laboratory (NREL) | www.nrel.gov |
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Couverture du rapport
📊 Évaluation du marché
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- Segmentation du marché
- Analyse régionale
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- Dynamique du marché
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