目次
- エグゼクティブサマリー & 2025年の展望
- 市場規模、成長予測および地域トレンド(2025–2030)
- 主要プレーヤー & 競争環境(企業ウェブサイトを引用)
- 海底アンビリカルに影響を与える技術革新
- 信頼性を向上させるための材料および製造の進歩
- 持続可能性:低炭素およびグリーンエンジニアリングの取り組み
- 規制および基準の更新(業界団体の参照)
- 課題:深海、過酷な環境、リスク軽減
- 投資、M&A、およびコラボレーションのトレンド
- 将来の機会および利害関係者への戦略的推奨
- 情報源 & 参考文献
エグゼクティブサマリー & 2025年の展望
海底アンビリカルシステムのエンジニアリングセクターは、オフショアエネルギーオペレーターがますます複雑な海底環境における堅牢な接続性、信頼性、および効率を優先することに伴い、2025年には重要な活動と革新が予想されます。海底アンビリカルは、地上施設と海底機器の間で電力、制御、および化学注入ラインを伝達する重要な構成要素であり、新しい石油およびガス田の開発や新興のオフショア再生可能エネルギープロジェクトに中心的な役割を果たしています。
2025年、主要なグローバルオフショアプロジェクトが高度なアンビリカルソリューションの需要を推進しています。北海、ブラジル、西アフリカなどの深海地域のオペレーターは、より長く、高容量のアンビリカルを指定しており、より大きなタイバック距離、より高い動作電圧、より高度な監視システムをサポートする能力を持っています。NexansやAquaterra Energyのような主要メーカーは、これらの要件に対応するための新たな生産能力への投資を発表しており、光ファイバー統合の拡大やハイブリッド電力制御設計が含まれます。
2025年のエンジニアリングの焦点は、デジタル化、ライフサイクルの最適化、および持続可能性にシフトしています。リアルタイム監視技術—分散型温度センサーや光ファイバーデータ伝送などの統合が新しいアンビリカルプロジェクトの標準になりつつあり、予測メンテナンスや資産の完全性管理を可能にしています。例えば、TechnipFMCは、最近の海底タイバックにデジタル対応のアンビリカルを展開し、リモート診断や性能最適化をサポートしています。
材料選定と製造プロセスも、厳しい環境および運用要求に応じて進化しています。熱可塑性および複合材料の革新は、重量を減らし腐食抵抗を改善しており、先進的な鋼管溶接技術は超深海アプリケーションの信頼性を向上させています。NOV Inc.やAibelは、過酷で遠隔の海底環境に特化した次世代アンビリカル技術を開発するためのR&Dへの投資を行っているサプライヤーの一部です。
見通しとして、エネルギー市場が安定し、低炭素エネルギーへの移行が加速する中で、セクターはオフショアプロジェクトの承認が増加することから恩恵を受けると予想されます。海底アンビリカルシステムエンジニアリング市場は、延長されたフィールドライフの需要、デジタル化によるコスト効率、そして環境に配慮したレジリエントなソリューションの必要性によって形成されるでしょう。業界リーダーは、製造能力の拡大やデジタルおよび素材革新の推進を通じて成長を図り、2025年以降も海底アンビリカルがオフショアエネルギーインフラの重要な推進力であり続けることを確保しています。
市場規模、成長予測および地域トレンド(2025–2030)
海底アンビリカルシステムエンジニアリングのグローバル市場は、2025年から2030年にかけて、オフショアにおける石油およびガス探査の増加、深海フィールド開発、新しいエネルギー転換プロジェクトの出現によって、安定した成長期に入ります。2025年の時点で、主要なオペレーターやメーカーは、特に南アメリカ(特にブラジル)、西アフリカ、北海などの地域で堅調な受注残高と契約を報告しています。TechnipFMC、Aker Solutions、およびNexansのような企業は、主要な契約を獲得しており、予想される需要に応じて製造能力を拡大しています。
海底アンビリカルシステムの市場規模は、2030年まで中〜高シングル桁の複合年間成長率(CAGR)で成長すると予想されています。この拡大は、国営石油会社やスーパーメジャーからの継続的な投資に裏打ちされており、ブラジルのプレサルトやガイアナ・スリナム盆地での最近のプロジェクト活動が主要な成長エンジンとして機能しています。TechnipFMCは、超深海プロジェクトにおけるアンビリカルの統合エンジニアリング、調達、建設、設置(EPCI)に関する数億ドル規模の契約を報告しており、今後の数年間にわたる健全なプロジェクトパイプラインを反映しています。
地域的には、ラテンアメリカは海底アンビリカルシステムの最大市場として留まると予測されています。ペトロブラスとそのパートナーは、ブラジルの沿岸での新しいFPSOおよび海底タイバックプロジェクトの承認を継続しています。西アフリカでは、Subsea 7などのオペレーターが新しい発見やフィールド開発の復活を支えており、長距離かつ過酷な条件向けに最適化された新しいアンビリカル技術を活用しています。一方、北海では、プラットフォームの電化を含むブラウンフィールドの改造やエネルギー転換プロジェクトが進行中で、これはNexansのようなサプライヤーによって推進されています。
- ラテンアメリカ:深海プロジェクトの承認と海底投資の加速
- 西アフリカ:新しい発見とフィールド開発による活動の再開
- 北海:エネルギー転換とプラットフォームの電化が革新的なアンビリカルソリューションを推進
2025年以降、海底アンビリカルシステム市場は、デジタル化された監視、ハイブリッド光ファイバーアンビリカル、迅速な展開のためのモジュール化されたデザインなど、技術のトレンドによっても形成されるでしょう。見通しは前向きであり、すべての主要なメーカーが堅実な受注残高を報告し、2030年以降もプロジェクトの強力なパイプラインを持っています(TechnipFMC、Nexans、Aker Solutions)。
主要プレーヤー & 競争環境(企業ウェブサイトを引用)
海底アンビリカルシステムのエンジニアリングセクターは、グローバルリーダーと専門企業の数社によって特徴付けられ、各々がオフショア石油およびガス開発に先進的な技術とプロジェクトの専門知識を提供しています。2025年の時点で、競争環境は、深海用途、デジタル統合、そしてますます複雑な海底環境に対して堅牢で長尺のアンビリカルソリューションを提供する能力に焦点を当てています。
主要プレーヤーの中で、TechnipFMCは、海底エンジニアリングおよび製造における統合的なアプローチを活用しており、支配的な勢力として残っています。同社の能力は、静的および動的アンビリカルの設計、生産、および設置にわたり、英国、ブラジル、マレーシアに広がる製造施設の重要なグローバルフットプリントを持っています。TechnipFMCの独自の技術と最近のプロジェクト受注—特に西アフリカおよびブラジルのオフショアフィールド向けの大規模供給契約—は、困難なプロジェクト向けに特注のアンビリカルシステムを提供する上でのリーダーシップを強調しています。
もう一つの主要な競争相手であるNexansは、高度な海底ケーブルとアンビリカルソリューションで市場シェアを拡大し続けています。Nexansはノルウェーの主要な生産拠点を運営しており、高電圧および光ファイバーアンビリカルにおけるイノベーションで知られています。近年、Nexansは、デジタル化、資産の監視、およびライフサイクル管理の改善に重点を置いた北海およびメキシコ湾でのフルライフサイクルアンビリカルパッケージに関する契約を受注しています。
Aibelは、従来はEPC契約に焦点を当てていましたが、海底タイバックとフィールド開発のための統合ソリューションを提供することにより、アンビリカルシステム市場でのシェアを増やしています。彼らのエンジニアリングチームは、オペレーターと密接に連携して、ノルウェー大陸棚の新旧フィールド向けにアンビリカルのルーティング、設置、インターフェース管理をカスタマイズしています。
さらに、Baker Hughesは、超深海アプリケーションに対する重量を削減し、化学的適合性を高めることを目的とした複合材料およびハイブリッドアンビリカル技術の革新を続けています。石油メジャーとのコラボレーションやスマート監視システムへの投資により、Baker Hughesは海底接続性および信頼性の技術リーダーとしての地位を確立しています。
他の注目すべき貢献者には、深海アンビリカルおよび柔軟なパイプのポートフォリオを拡大しているPrysmian Groupと、アンビリカルの敷設および接続戦略の社内エンジニアリングを持つ海底建設および設置請負業者のリーダーであるSubsea7が含まれています。
今後、セクターは引き続き高度な競争を維持すると予想されており、オペレーターが新しい海底開発に対してより高い信頼性と炭素排出量の削減を求めるため、デジタル化、モジュール設計、および持続可能性への投資が続けられます。
海底アンビリカルに影響を与える技術革新
海底アンビリカルシステムのエンジニアリング分野では、オフショアエネルギーセクターがより深いフィールド、過酷な環境、再生可能エネルギーインフラの統合に適応しつつある中、技術革新の急増を目の当たりにしています。2025年およびその後の数年間に、いくつかの重要な進展が海底アンビリカルの設計、製造、展開に影響を与えています。
主要なトレンドは、ハイブリッドおよびオール電動アンビリカルの開発および展開です。従来の油圧システムは、電気および光ファイバーソリューションで補完されるか、置き換えられており、アンビリカルのサイズと複雑さが削減される一方で、制御および監視機能が向上しています。NexansやSubsea 7などの企業は、リアルタイムのデータ伝送およびシステム診断のための高電圧電力コア、複合材料、埋込光ファイバーを特長とした高度なアンビリカル設計を導入しています。
材料イノベーションも重要な焦点です。熱可塑性複合パイプ(TCP)や腐食抵抗合金の採用により、より軽量で、柔軟性があり、耐久性のあるアンビリカルが実現します。これらの材料は、作業寿命を延ばし、特に超深海プロジェクトでの設置コストを削減します。Aker SolutionsやNOVは、3000メートルを超える水深に耐えることができる先進的なポリマーや鋼管アンビリカルに関連したプロジェクトを最近強調しています。
デジタル化およびリモート監視が設計段階に組み込まれています。高度なセンサーおよび海底アンビリカルに統合された分散型光ファイバーセンシングは、温度、歪み、および完全性についての継続的なフィードバックを提供し、予測メンテナンスを可能にし、ダウンタイムを削減します。Prysmian Groupは、リアルタイムの資産管理を促進し、海底操作におけるデジタルツインの必要性の高まりをサポートする「スマート」アンビリカル技術に投資しています。
最後に、エネルギー転換がアンビリカルエンジニアリングに影響を与えています。オフショアの風力および海底電力ハブの急速な拡大が、高容量の電力および通信アンビリカルの需要を推進しており、石油&ガスと再生可能エネルギーシステムとの統合を可能にしています。Nexansなどの企業は、オフショア風力発電所と石油プラットフォームをつなぐハイブリッド電力アンビリカルの契約を獲得し、電化および脱炭素の目標を支援しています。
今後、海底アンビリカルセクターは、材料科学、デジタル統合、業界間のコラボレーションへの継続的な投資から恩恵を受け、エンジニアリングされたソリューションが進化するオフショア環境において目的に適ったものであることを保証します。
信頼性を向上させるための材料および製造の進歩
海底アンビリカルシステムは、オフショア石油およびガス、および急速に拡大するオフショア再生可能エネルギーセクターにおいて重要なインフラストラクチャであり、上部設置と海底機器間の電力、制御、通信を提供しています。これらの複雑なシステムの信頼性は、材料および製造プロセスの進歩に基づいています。2025年の時点で、オペレーターおよびメーカーは、ますます厳しい海底環境、深海開発、および長寿命の必要性に応じた革新を優先しています。
重要なトレンドは、アンビリカルのシースおよび絶縁のための先進的なポリマーおよび熱可塑性材料の統合です。これらの材料は、従来の材料と比較して加水分解、化学的劣化、機械的疲労に対して優れた耐性を提供し、長期展開における故障リスクを減少させます。NexansやNKTは、電気および光ファイバーコンポーネントの耐久性を高めるために、新しい架橋ポリエチレン(XLPE)および高密度ポリエチレン(HDPE)ブレンドの配備を行っています。
腐食抵抗合金(CRA)は、特殊二相ステンレス鋼やニッケルベース合金を含み、高圧・高温(HPHT)および酸性サービスフィールド向けに標準のままとなっています。Aker SolutionsやPrysmian Groupは、強度と腐食抵抗を向上させるために、溶接された特殊二相ステンレス鋼チューブの採用が増加していると報告しており、3000メートルを超える水深で信頼性の高いアンビリカルが稼働できることを可能にしています。
製造の面では、連続製造および精密ケーブル敷設技術への移行が、製造の欠陥を減少させ、長尺のアンビリカル全体の一貫性を確保しています。自動溶接や生産時のリアルタイム非破壊試験(NDT)—Oceaneering Internationalによってスケールアップされているプラクティス—は、品質保証を改善し、納期を短縮しています。
今後、デジタル化およびリアルタイム健康監視のための埋込光ファイバーラインの使用が、2027年までに新しいアンビリカルプロジェクトの標準的な機能になる見込みです。これらの技術は、絶縁破損、水分侵入、または機械的損傷の早期警告を提供し、予測メンテナンスを可能にし、オペレーターの計画外のダウンタイムを減少させるでしょう(Nexans)。オフショアプロジェクトがより深く、より厳しい環境に進出する中で、材料科学者、エンジニア、およびメーカーの間の継続的なコラボレーションが、次世代の高信頼性の海底アンビリカルシステムを提供するために不可欠です。
持続可能性:低炭素およびグリーンエンジニアリングの取り組み
海底アンビリカルシステムのエンジニアリングは、オフショアエネルギーセクターが気候上の必然性および世界的なネットゼロ目標に適応するにつれて、持続可能性および低炭素の目標にますますAlignされつつあります。2025年、業界は、アンビリカルシステムの製造および運用段階を脱炭素化しようとする取り組みの急増を目の当たりにしています。主要なメーカーは、従来の鋼装甲からの炭素フットプリントを削減し、アンビリカル製品のライフサイクルを延ばすために、より軽量で耐久性のある複合材料の開発に投資しています。例えば、Nexansは、全体の重量、設置に必要なエネルギー、および海底介入の頻度を削減する高度な熱可塑性およびハイブリッドアンビリカル設計の開発に積極的に取り組んでいます。
さらに、統合されたデジタル化および状態監視システムがアンビリカルエンジニアリングに組み込まれており、予測メンテナンスを可能にし、船舶の展開を減少させ、それによって支援船からの排出を直接削減します。Aker Solutionsは、デジタルツイン技術を利用して、海底配電ネットワークの運用およびメンテナンスを最適化し、ダウンタイムを最小限に抑え、よりエネルギー効率の高いフィールドオペレーションを支援しています。
エネルギー転換も、海底再生可能エネルギーのサポートに向けた海底アンビリカルプロジェクトを促進しています。2025年には、Prysmian Groupのようなメーカーが、浮遊風力プラットフォームの過酷な環境に耐える動的電力ケーブルと、制御および化学注入ラインの統合を可能にするハイブリッドフィールド向けのアンビリカルを設計しています。
- サーキュラーエコノミーの原則が広まり、廃棄されたアンビリカルシステムからポリマーおよび金属を再取得およびリサイクルする取り組みが進められています。Nexansは、ケーブル製品のリサイクル含有量を増加させ、製品ライフサイクル全体での廃棄物を削減することを約束しています。
- 2025年から2027年にかけて、サプライチェーンの脱炭素化が重要な焦点となっています。企業は、サプライヤーや物流パートナーとの協力を通じて、Scope 3排出量を削減するAker Solutionsの取り組みなど、ローカル調達および低炭素物流を優先しています。
今後、海底アンビリカルシステムエンジニアリングの展望は、材料科学、デジタルソリューション、システム統合における継続的な革新の一環として位置付けられています。規制フレームワークが厳しくなり、クライアントがより環境に優しいソリューションを求める中で、このセクターは低炭素の取り組みや技術の採用を加速し、持続可能なオフショアエネルギーインフラの実現においてその中心的な役割を強化すると期待されています。
規制および基準の更新(業界団体の参照)
海底アンビリカルシステムエンジニアリングを規制する規制環境は2025年に進化し続けており、業界団体は信頼性、安全、および環境性能に重点を置いています。国際標準化機構(ISO)は、海底生産システムおよび特に制御アンビリカルのエンジニアリング基準を設定するISO 13628およびISO 13628-5の適用および定期的なレビューにおいて中心的な役割を持っています。これらの基準は継続的に評価されており、最近の改訂では、より深海および過酷な環境の要求を満たすための試験プロトコルおよび材料性能の改善に対応しています(国際標準化機構)。
国際石油・ガス生産者協会(IOGP)は、オペレーターおよびメーカーと積極的に協力して海底機器の完全性とライフサイクル管理に関するガイドラインを更新しています。IOGPの海底委員会は、2024年および2025年初頭に、最近の深海プロジェクトから得られた業界の教訓を反映させたアンビリカルの資格およびフィールド展開のための新しいベストプラクティスを発表しました(国際石油・ガス生産者協会)。これらのプラクティスは、リスク評価手法の強化およびデジタル監視を強調しており、安全性と運用効率の両方を支援しています。
地域的には、アメリカ石油協会(API)は、海底アンビリカルの設計、製造、試験を規定するAPI 17Eを改訂し続けています。2025年版では、高度な熱可塑性複合材料や製造および品質保証プロセスの自動化の進展が取り上げられると予測されています(アメリカ石油協会)。並行して、ノルウェー石油局(NPD)および英国のオフショア石油環境規制当局(OPRED)は、オフショア施設に対する環境および信頼性要件を厳格化しており、これに伴いアンビリカルサプライヤーによる堅牢な資格試験制度や厳格な文書化プロトコルの広範な採用が進んでいます(ノルウェー石油局; オフショア石油環境規制当局)。
今後の重要な規制トレンドは、デジタルツイン技術およびリアルタイムの状況監視をコンプライアンスフレームワークに統合することです。いくつかの業界団体が、アンビリカルのライフサイクル全体にわたるトレーサビリティや予測メンテナンスを改善することを目的として、デジタル資産管理要件を基準に組み込む試みを行っています。この進展は、今後数年間に予想される基準の更新においてより正式なものになると期待されており、セクターがデジタル化およびプロアクティブなリスク管理へシフトすることを反映しています。
課題:深海、過酷な環境、リスク軽減
海底アンビリカルシステムのエンジニアリングは、オフショアエネルギーセクターがより深い水域や厳しい環境に拡大するにつれて、進化する課題に直面しています。2025年には、オペレーターは2000メートルを超える超深海フィールドをターゲットにしており、極端な水圧、低温、動的な海底条件がアンビリカルの設計、材料、設置方法に前例のない要求を課しています。
中心的な課題の一つは、サイクル荷重、渦発生振動、漁業活動や落下物による潜在的な機械的衝撃の下で、アンビリカルの構造的完全性と寿命を確保することです。NexansやTechnipFMCなどの主要なメーカーは、高強度鋼の装甲および先進的なポリマーシース材料に投資してこれらの問題に対処しており、新しい設計を検証するためのフルスケールの疲労試験も行っています。
北海やバレンツ海などの厳しい環境は、氷のかき混ぜ、強い海流、そして significantな海底の移動など、さらに複雑さをもたらします。これらのリスクを軽減するために、Aibelなどの企業は、リアルタイム監視および張力制御を装備した動的ポジショニング船を使用した設置技術を進めています。このアプローチは、展開中の過剰曲げやキンクを減少させ、早期の寿命故障の主要な原因であることが理解されています。
2025年のリスク軽減戦略は、引き続きデジタル化およびプロアクティブな監視を強調しています。分散型光ファイバーセンシングの統合により、オペレーターは温度の変動、歪み、さらには初期段階の水の侵入を検出できるようになり、予測メンテナンスが可能となり、計画外のシャットダウンが減少します。Baker Hughesは、アクティブなオフショアプロジェクトにおいてセンサー対応のアンビリカルシステムを試験し、信頼性の向上やリアルタイム診断機能を実証しています。
今後、業界の展望は、手動介入がコストがかかるまたは安全でない地域において、海底アンビリカルに対するリモート運用および自律検査技術への依存度が高まることを示唆しています。DNVのような組織は、これらの技術的進歩を反映するために認証基準や推奨プラクティスを更新しています。リスクベースの設計やライフサイクルの延長に焦点を当てています。深海および過酷環境の開発が加速する中で、サプライヤー、オペレーター、基準団体間の協力が、海底アンビリカルシステムエンジニアリングにおける進化する課題を克服するために重要になります。
投資、M&A、およびコラボレーションのトレンド
海底アンビリカルシステムエンジニアリングセクターは、オフショア石油およびガス業界が2025年に進化する中で、注目すべき投資、合併・買収(M&A)、およびコラボレーションのトレンドを経験しています。深海での生産強化、デジタル化、エネルギー転換イニシアチブの必要性によって、利害関係者は戦略的アライアンス、技術統合、統合を積極的に模索しており、競争力と運用効率を維持しています。
最近数年で、高度な製造能力や技術のアップグレードに対する重要な投資が行われています。例えば、Nexansは、ノルウェーのハルデン工場への継続的な資本投資を発表し、海底アンビリカルの生産能力を向上させ、北海などの複雑なプロジェクトを支援しています。同様に、NKTは、高電圧の海底ケーブルシステムの需要に応じるためにエンジニアリング資源を拡大しており、これらは油およびガスおよびオフショア再生可能セクターでのハイブリッドアプリケーション向けにアンビリカル製品と統合されています。
M&A活動は依然として堅調であり、プレーヤーは技術ポートフォリオや市場へのアクセスを広げようとしています。2024年後半に、AibelとAker Solutionsは、ノルウェー大陸棚における大規模プロジェクトを狙った統合された海底生産システムの共同提供に関する戦略的パートナーシップを発表しました。このコラボレーションは、アンビリカル供給が海底ハードウェアやデジタル監視ソリューションとバンドルされる統合フィールド開発モデルへの業界全体のトレンドを反映しています。
共同研究開発(R&D)も革新を加速させています。Prysmian Groupは、複数の石油メジャーおよびオフショア請負業者と協力して、電力伝送、光ファイバー通信、極端な環境向けの先進素材を改善した次世代アンビリカルの開発に取り組んでいます。DNVのような組織が促進する共同業界プロジェクトは、コスト削減や安全マージンの向上を目的としたアンビリカルの設計、資格、試験の標準化を促進しています。
今後数年にわたって、オフショア風力および炭素回収プロジェクトが特注のアンビリカルソリューションを必要とする中で、セクターはさらなる業界間の融合を目の当たりにすることが期待されています。Oceaneering Internationalのような企業が主導するデジタルツイン技術や状況監視への戦略的投資は、データ駆動型の資産管理やライフサイクル最適化へのシフトを示しています。海底エネルギーの景観が多様化する中で、コラボレーティブフレームワークやターゲットを絞ったM&Aがさらに強化され、新しいプロジェクトの要求や持続可能性目標への迅速な適応が可能になるでしょう。
将来の機会および利害関係者への戦略的推奨
海底アンビリカルシステムエンジニアリングセクターは、進行中の世界のエネルギー転換、オフショアの活動の増加、デジタル技術の統合により、2025年および今後数年間に重要な変革を遂げる位置にあります。特に深海および超深海地域のオフショアプロジェクトが拡大する中で、利害関係者は進化する技術的要件や持続可能性の必然性に適応しなければなりません。
注目すべきトレンドは、海底電化イニシアチブを支えるためのオール電動およびハイブリッドアンビリカルシステムの展開の増加です。これらのソリューションは、油圧フルードの使用を減少させ、環境リスクを最小限に抑え、システムの信頼性を向上させます。例えば、TechnipFMCおよびNexansは、次世代の海底アーキテクチャ向けに設計された電気およびハイブリッドアンビリカル技術を紹介しています。利害関係者は、オイル&ガスオペレーターがオール電動の海底生産システムを採用して排出量や運用コストを低減しようとしているため、これらの進展を注視すべきです。
デジタル化およびリアルタイム監視も急速に進化しています。アンビリカルシステムは、継続的な状態監視、予測メンテナンス、より強力なデータ伝送のために光ファイバー要素をますます取り入れています。これらの強化は、オペレーターが計画外のダウンタイムを減少させ、安全性を向上させるのに役立ちます。Prysmian Groupは、アンビリカル設計へのデジタル技術の統合を最前線で進めており、よりスマートな資産管理やライフサイクルの最適化を実現しています。
オフショア再生可能エネルギー、特に浮遊風力および炭素回収および貯蔵(CCS)への関心の高まりにより、利害関係者にはアンビリカル技術を再利用および適応させる新たな機会があります。Subsea7のような企業は、再生可能エネルギーインフラのために海底エンジニアリング専門知識をどのように活かすことができるかを積極的に探求しており、多様な収入源を開き、石油およびガスのサイクルからの依存を減少させています。
戦略的に、利害関係者は次のことを考慮すべきです:
- 過酷な環境に進出するプロジェクト向けに軽量、高容量、および腐食抵抗性のあるアンビリカル材料のR&Dに投資すること。
- 先進的なセンシングおよび分析をアンビリカルソリューションに統合するためにデジタル技術プロバイダーと提携すること。
- 電化されたハイブリッド海底システム向けの新興基準に沿うよう、オペレーターや規制機関と早期にエンゲージすること。
- ライフサイクル管理、デジタルツインモデリング、および予測メンテナンス機能を含むサービス提供の拡大を図ること。
要約すると、今後数年は海底アンビリカルシステムエンジニアリングの技術的変化や持続可能性の目標に適応する者にとって、多大な機会を提供します。デジタル化、電化、および業界間の応用に積極的に取り組むことが、将来の市場成長をキャッチするために重要です。
情報源 & 参考文献
- Nexans
- Aquaterra Energy
- TechnipFMC
- NOV Inc.
- Aibel
- Aker Solutions
- Baker Hughes
- Prysmian Group
- NKT
- Oceaneering International
- Aker Solutions
- 国際標準化機構
- 国際石油・ガス生産者協会
- アメリカ石油協会
- ノルウェー石油局
- オフショア石油環境規制当局
- DNV