세계의 해상 모듈 시장 : 시장 점유율과 순위, 전체 판매 및 수요 예측(2025-2031년)
Offshore Module - Global Market Share and Ranking, Overall Sales and Demand Forecast 2025-2031
상품코드:1860085
리서치사:QYResearch
발행일:2025년 10월
페이지 정보:영문
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한글목차
세계의 해상 모듈 시장 규모는 2024년에 116억 3,100만 달러로 추정되며, 2025년부터 2031년까지 예측 기간 동안 CAGR 5.6%로 성장하여 2031년까지 169억 6,200만 달러로 확대될 것으로 예측됩니다.
해상 모듈은 해양 환경(예 : 바다, 해역, 연안 수역)을 위해 특별히 설계된 조립식 독립형 기능 유닛을 말합니다. 석유 및 가스, 재생에너지, 해양 탐사 등 해양 산업을 위해 에너지 생산, 자원 처리, 지원 서비스 등 전문적인 작업을 수행하기 위해 장비, 시스템, 구조 부품을 통합하고 있습니다.
육상 모듈과 달리 해상 모듈은 강풍, 파도, 염수 부식, 심해 압력 등 극한의 해양 조건을 견뎌내야 하며, 외딴 곳이나 열악한 해양 환경에서 안전성, 효율성, 적응성을 보장해야 합니다.
에너지 전환
전 세계적으로 에너지 전환이 가속화됨에 따라 해상 모듈의 설계 및 건설은 점차 친환경적이고 저탄소적인 접근 방식으로 전환되고 있습니다. 석유 및 가스 산업은 여전히 해상 모듈의 주요 응용 분야이지만, 풍력발전, 수소에너지, 탄소 포집 및 저장(CCUS)과 같은 신흥 산업은 새로운 시장 수요를 창출하고 청정에너지 개발에서 모듈형 플랫폼의 사용을 촉진하고 있습니다. 동시에 모듈 제조업체는 국제 에너지 기업의 지속가능성 요구 사항을 충족시키기 위해 재료 선택 및 공정 개선에 있어 탄소 배출 관리 및 환경 기준을 더욱 중요시하고 있습니다.
열악한 환경에 대한 적응력 향상
얕은 해역의 석유 및 가스 자원이 점차 감소하는 반면, 심해 및 초심해역의 개발이 확대되면서 해상 모듈에 대한 내압, 내식성, 내후성에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 업계에서는 운송 및 설치 비용 절감과 가혹한 해상 환경에서의 안정성 향상을 위해 표준화 및 경량화된 모듈 설계를 우선시하고 있습니다. 새로 개발된 고강도 강재, 복합재료, 디지털 모니터링 방식을 채택하여 심해 환경에서의 모듈의 신뢰성과 안전성을 향상시켰습니다.
디지털화 및 지능화
디지털 트윈, 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 인공지능(AI)의 적용이 해상 모듈의 설계, 제조, 운영 및 유지보수 분야에서 점점 더 널리 확산되고 있습니다. 디지털 모델링과 가상 시운전을 통해 모듈 건설 단계의 정확성과 효율성을 향상시킵니다. 운영 시에는 지능형 감지 및 원격 모니터링을 통해 예지보전과 위험 경고를 통해 다운타임과 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다. 지능화와 디지털화는 전반적인 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 산업을 더욱 높은 수준의 자동화와 지능화로 이끌고 있습니다.
세계화와 로컬라이제이션의 병행 추진
해양 엔지니어링 프로젝트의 규모와 다국적 협력의 특성으로 인해 업계에서는 세계 설계와 현지 제조의 추세를 볼 수 있습니다. 다국적 기업은 설계와 기술 수출에서 우위를 점하고, 모듈 제조는 운송 및 설치 비용 절감을 위해 저비용 국가나 자원이 풍부한 지역에 인접한 국가에서 이루어지는 것이 일반적입니다. 또한, 각국의 안전 기준, 환경 규제, 노동 정책의 차이로 인해 기업들은 보다 유연한 공급망과 협업 모델을 개발하여 국제 시장에서의 경쟁력을 높이고 있습니다.
이 보고서는 해상 모듈 세계 시장에 대해 총 매출액, 주요 기업의 시장 점유율 및 순위를 중심으로 지역별, 국가별, 유형별, 용도별 분석을 종합적으로 제시하는 것을 목적으로 합니다.
해상 모듈 시장의 규모, 추정 및 예측은 2024년을 기준 연도로 하여 2020년에서 2031년까지의 기간의 과거 데이터와 예측 데이터를 포함하는 매출액으로 제시되었습니다. 정량적 분석과 정성적 분석을 통해 독자들이 해상 모듈 관련 사업 및 성장 전략 수립, 시장 경쟁 상황 평가, 현재 시장에서의 자사 위치 분석, 정보에 입각한 사업적 판단을 할 수 있도록 돕습니다.
시장 세분화
기업별
Seatrium
CIMC
Kiewit Corporation
Offshore Oil Engineering(COOEC)
Hanwha Ocean
Wasco
Hyundai Heavy Industries
Eiffage Metal
Wison Offshore & Marine
BOMESC
L&T Hydrocarbon Engineering
MHB
OEG Offshore
Jutal Offshore Oil Services
Tech Fab
Gruppo Antonini
Gulf Island
Hidramar Group
Titan Offshore Modules
Zhangjiagang Furui CIT
유형별 부문
생산 모듈
거주 모듈
유틸리티 모듈
특수 모듈
기타
구조별 구분
고정식
가동식
반 고정식
용도별 부문
석유 및 가스 산업
해상 풍력발전
기타
지역별
북미
미국
캐나다
아시아태평양
중국
일본
한국
동남아시아
인도
호주
기타 아시아태평양
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
네덜란드
북유럽 국가
기타 유럽
라틴아메리카
멕시코
브라질
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
튀르키예
사우디아라비아
아랍에미리트
기타 중동 및 아프리카
KSM
영문 목차
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The global market for Offshore Module was estimated to be worth US$ 11631 million in 2024 and is forecast to a readjusted size of US$ 16962 million by 2031 with a CAGR of 5.6% during the forecast period 2025-2031.
An offshore module refers to a prefabricated, self-contained functional unit designed specifically for offshore environments (e.g., oceans, seas, or coastal waters). It integrates equipment, systems, and structural components to perform specialized tasks-such as energy production, resource processing, or support services-for offshore industries like oil and gas, renewable energy, and marine exploration.
Unlike onshore modules, offshore modules must withstand extreme marine conditions (high winds, waves, saltwater corrosion, and even deep-sea pressure) while ensuring safety, efficiency, and adaptability to remote or harsh offshore sites.
Energy Transformation
With the acceleration of the global energy transition, the design and construction of offshore modules are gradually moving towards green and low-carbon approaches. The oil and gas industry remains the primary application for offshore modules, but emerging industries such as wind power, hydrogen energy, and carbon capture and storage (CCUS) are creating new market demand and driving the use of modular platforms in clean energy development. At the same time, module manufacturers are placing greater emphasis on carbon emission management and environmental standards in material selection and process improvements to meet the sustainability requirements of international energy companies.
Increased Adaptability to Extreme Environments
With the gradual decline of shallow-water oil and gas resources and the continued expansion of deepwater and ultra-deepwater oil and gas development, offshore modules are facing higher requirements for pressure resistance, corrosion resistance, and weather resistance. The industry is prioritizing standardized and lightweight module designs to reduce transportation and installation costs while enhancing stability in extreme sea conditions. The application of new high-strength steels, composite materials, and digital monitoring methods has also improved the reliability and safety of modules in deepwater applications.
Digitalization and Intelligence
The application of digital twins, the Internet of Things, big data, and artificial intelligence in the design, manufacturing, and operation and maintenance of offshore modules is becoming increasingly widespread. Digital modeling and virtual commissioning achieve higher precision and efficiency during the module construction phase. During operation, intelligent sensing and remote monitoring enable predictive maintenance and risk warnings, reducing downtime and maintenance costs. Intelligence and digitalization not only improve overall efficiency but also drive the industry towards greater automation and intelligence.
Globalization and Localization in Parallel
Due to the large scale and multinational collaboration nature of offshore engineering projects, the industry is showing a trend toward globalized design and localized manufacturing. Multinational companies have advantages in design and technology export, while module manufacturing is often located in countries with lower costs or close proximity to resource-rich regions to reduce transportation and installation costs. Furthermore, differences in safety standards, environmental regulations, and labor policies across countries are driving companies to develop more flexible supply chains and collaboration models, enhancing their competitiveness in the international market.
This report aims to provide a comprehensive presentation of the global market for Offshore Module, focusing on the total sales revenue, key companies market share and ranking, together with an analysis of Offshore Module by region & country, by Type, and by Application.
The Offshore Module market size, estimations, and forecasts are provided in terms of sales revenue ($ millions), considering 2024 as the base year, with history and forecast data for the period from 2020 to 2031. With both quantitative and qualitative analysis, to help readers develop business/growth strategies, assess the market competitive situation, analyze their position in the current marketplace, and make informed business decisions regarding Offshore Module.
Market Segmentation
By Company
Seatrium
CIMC
Kiewit Corporation
Offshore Oil Engineering (COOEC)
Hanwha Ocean
Wasco
Hyundai Heavy Industries
Eiffage Metal
Wison Offshore & Marine
BOMESC
L&T Hydrocarbon Engineering
MHB
OEG Offshore
Jutal Offshore Oil Services
Tech Fab
Gruppo Antonini
Gulf Island
Hidramar Group
Titan Offshore Modules
Zhangjiagang Furui CIT
Segment by Type
Production Modules
Accommodation Modules
Utility Modules
Specialized Modules
Others
Segment by Structure
Fixed
Movable
Semi-fixed
Segment by Application
Oil & Gas Industry
Offshore Wind Power
Others
By Region
North America
United States
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
South Korea
Southeast Asia
India
Australia
Rest of Asia-Pacific
Europe
Germany
France
U.K.
Italy
Netherlands
Nordic Countries
Rest of Europe
Latin America
Mexico
Brazil
Rest of Latin America
Middle East & Africa
Turkey
Saudi Arabia
UAE
Rest of MEA
Chapter Outline
Chapter 1: Introduces the report scope of the report, global total market size. This chapter also provides the market dynamics, latest developments of the market, the driving factors and restrictive factors of the market, the challenges and risks faced by manufacturers in the industry, and the analysis of relevant policies in the industry.
Chapter 2: Detailed analysis of Offshore Module company competitive landscape, revenue market share, latest development plan, merger, and acquisition information, etc.
Chapter 3: Provides the analysis of various market segments by Type, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different market segments.
Chapter 4: Provides the analysis of various market segments by Application, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different downstream markets.
Chapter 5: Revenue of Offshore Module in regional level. It provides a quantitative analysis of the market size and development potential of each region and introduces the market development, future development prospects, market space, and market size of each country in the world.
Chapter 6: Revenue of Offshore Module in country level. It provides sigmate data by Type, and by Application for each country/region.
Chapter 7: Provides profiles of key players, introducing the basic situation of the main companies in the market in detail, including product revenue, gross margin, product introduction, recent development, etc.
Chapter 8: Analysis of industrial chain, including the upstream and downstream of the industry.
Chapter 9: Conclusion.
Table of Contents
1 Market Overview
1.1 Offshore Module Product Introduction
1.2 Global Offshore Module Market Size Forecast (2020-2031)