1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の建築物統合型太陽光発電(BIPV)市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品タイプ別市場分析
6.1 多結晶
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 薄膜
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 その他
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 屋根
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ファサード
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ガラス
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 最終用途別市場分析
8.1 商業用
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 住宅用
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 産業用
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 欧州
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 北米
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 アジア太平洋地域
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 中東・アフリカ地域
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 ラテンアメリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格指標
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 アンカラ・ソーラーAS
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 エルテックス・ソーラーテクニク GmbH
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 Viasolis
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 ハネジー・ホールディング・グループ株式会社
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 ハーマンズ・テクニグラズ
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 ISSOL sa
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 スフェラー・パワー・コーポレーション
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 ナビタス・グリーン・ソリューションズ社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 ナノPVソーラー株式会社
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務状況
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 Polysolar Ltd.
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
14.3.10.4 SWOT分析
図2:グローバル:建築物統合型太陽光発電市場:売上高(10億米ドル)、2017-2022年
図3:グローバル:建築物統合型太陽光発電市場:製品タイプ別内訳(%)、2022年
図4:グローバル:建築物統合型太陽光発電市場:用途別内訳(%)、2022年
図5:グローバル:建築物統合型太陽光発電市場:最終用途別内訳(%)、2022年
図6:グローバル:建築物統合型太陽光発電市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:グローバル:建築物統合型太陽光発電市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図8:グローバル:建築物統合型太陽光発電(多結晶)市場:売上高(100万米ドル)、2017年及び2022年
図9:世界:建築物統合型太陽光発電(多結晶)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図10:世界:建築物統合型太陽光発電(薄膜)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図11:世界:建築物統合型太陽光発電(薄膜)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図12:世界:建築物統合型太陽光発電(その他)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図13:世界:建築物統合型太陽光発電(その他)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図14:世界:建築物統合型太陽光発電(屋根)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図15:世界:建築物統合型太陽光発電(屋根)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図16:世界:建築物統合型太陽光発電(ファサード)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図17:世界:建築物統合型太陽光発電(ファサード)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図18:世界:建築物統合型太陽光発電(ガラス)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図19:世界:建築物統合型太陽光発電(ガラス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図20:世界:建築物統合型太陽光発電(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図21:世界:建築物統合型太陽光発電(その他用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図22:世界:建築物統合型太陽光発電(商業用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図23:世界:建築物統合型太陽光発電(商業用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図24:世界:建築物統合型太陽光発電(住宅用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図25:世界:建築物一体型太陽光発電(住宅用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図26:世界:建築物一体型太陽光発電(産業用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図27:世界:ビル統合型太陽光発電(産業用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図28:欧州:ビル統合型太陽光発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図29:欧州:建築物一体型太陽光発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図30:北米:建築物一体型太陽光発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図31:北米:建築物一体型太陽光発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図32:アジア太平洋:建築物一体型太陽光発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図33:アジア太平洋地域:建築物一体型太陽光発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図34:中東・アフリカ地域:建築物一体型太陽光発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図35:中東・アフリカ:建築物一体型太陽光発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図36:ラテンアメリカ:建築物一体型太陽光発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図37:ラテンアメリカ:建築物統合型太陽光発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図38:グローバル:建築物統合型太陽光発電産業:SWOT分析
図39:グローバル:建築物統合型太陽光発電産業:バリューチェーン分析
図40:グローバル:建築物一体型太陽光発電産業:ポーターの5つの力分析
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Building Integrated Photovoltaics Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Polycrystalline
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Thin Film
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Others
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Roof
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Facades
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Glass
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use
8.1 Commercial
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Residential
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Industrial
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 Europe
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 North America
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Asia Pacific
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Middle East and Africa
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Latin America
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Indicators
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Ankara Solar AS
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Ertex Solartechnik GmbH
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Viasolis
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 Hanergy Holding Group Ltd.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 HermansTechniglaz
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 ISSOL sa
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 Sphelar Power Corporation
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Navitas Green Solutions Pvt. Ltd.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 NanoPV Solar Inc.
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Polysolar Ltd.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 建築物一体型太陽光発電(BIPV)とは、建物の外装材や構造材として機能しながら、同時に太陽光を利用して電力を生成する技術です。従来の太陽光発電システムは、屋根や地面に設置される別体のパネルとして機能しますが、BIPVでは建材自体が発電機能を持つことが特長です。このような一体化によって、建物のデザイン性を損なうことなく、エネルギーの自給自足を促進することができます。 BIPVは、さまざまな材料やデザインに応じて多様な種類に分類されます。一般的には、ガラス、屋根材、壁材、さらには窓などの形で構成されることが多く、その中には太陽電池が組み込まれています。これにより、ビルや住宅のデザインを妨げることなく、効率的にエネルギーを生成できます。外観の自由度が高いため、特にデザイン重視のプロジェクトにおいて人気があります。 用途としては、住宅や商業ビルにおける電力供給をはじめ、公共施設や学校、病院などでも利用されています。特に都市部では、スペースが限られる中で効率的にエネルギーを管理する手段として注目されています。また、BIPVは建物の断熱性を高める効果もあるため、エネルギー効率の向上にも寄与することができます。 BIPVに関連する技術も多岐にわたります。例えば、高効率な太陽電池材料の開発や、デザイン性に優れた透明な太陽電池システムなどが進められています。これにより、さらなる性能向上が期待され、商業的にも魅力的な選択肢となるでしょう。加えて、IoT(モノのインターネット)技術を取り入れることで、発電量の監視やメンテナンスの効率化も進んでいます。 BIPVには、環境への配慮も重要な側面です。再生可能エネルギーの利用を促進することで、CO2排出量の削減に寄与し、持続可能な社会の実現に向けた大きな一歩となります。また、建物のライフサイクル全体を通じて発電する能力によって、地域のエネルギーの自立性を高めることが可能です。 これらの利点にもかかわらず、BIPVの導入にはいくつかの課題も存在します。例えば、初期投資が高いため、経済的な負担が懸念されます。また、技術開発の進捗に伴う製品の性能向上やコストの低下が求められています。さらに、地域の気候や環境条件によって発電能力が異なるため、設計段階での評価が重要となります。 すでに日本国内では多くの施工例があり、政策的にも再生可能エネルギーの導入を後押しする動きが見られています。特に、政府や自治体による補助金、助成金制度が、BIPVの普及に大きく寄与しています。これにより、個人や企業がBIPVを利用する動機付けになっています。 今後もBIPVは、技術革新と市場ニーズの変化に対応しながら進化していくことが期待されています。エコロジーと経済性の両立を目指し、持続可能な都市づくりに貢献するソリューションとして、BIPVはますます重要な役割を果たすことでしょう。これにより、私たちの生活環境やエネルギーの在り方が大きく変わる可能性があります。 |

