CHAPTER 1: INTRODUCTION
1.1. Report description
1.2. Key market segments
1.3. Key benefits to the stakeholders
1.4. Research methodology
1.4.1. Primary research
1.4.2. Secondary research
1.4.3. Analyst tools and models
CHAPTER 2: EXECUTIVE SUMMARY
2.1. CXO Perspective
CHAPTER 3: MARKET OVERVIEW
3.1. Market definition and scope
3.2. Key findings
3.2.1. Top impacting factors
3.2.2. Top investment pockets
3.3. Porter’s five forces analysis
3.4. Market dynamics
3.4.1. Drivers
3.4.2. Restraints
3.4.3. Opportunities
3.5. Value Chain Analysis
3.6. Key Regulation Analysis
3.7. Patent Landscape
CHAPTER 4: BUILDING ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY CATEGORY
4.1. Overview
4.1.1. Market size and forecast
4.2. Service
4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.2.2. Market size and forecast, by region
4.2.3. Market share analysis by country
4.3. Software
4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.3.2. Market size and forecast, by region
4.3.3. Market share analysis by country
4.4. Hardware
4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.4.2. Market size and forecast, by region
4.4.3. Market share analysis by country
CHAPTER 5: BUILDING ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USER
5.1. Overview
5.1.1. Market size and forecast
5.2. Residential
5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2. Market size and forecast, by region
5.2.3. Market share analysis by country
5.3. Commercial and Institutional
5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2. Market size and forecast, by region
5.3.3. Market share analysis by country
5.4. Industrial
5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.4.2. Market size and forecast, by region
5.4.3. Market share analysis by country
CHAPTER 6: BUILDING ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION
6.1. Overview
6.1.1. Market size and forecast By Region
6.2. North America
6.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.2. Market size and forecast, by Category
6.2.3. Market size and forecast, by End-User
6.2.4. Market size and forecast, by country
6.2.4.1. U.S.
6.2.4.1.1. Market size and forecast, by Category
6.2.4.1.2. Market size and forecast, by End-User
6.2.4.2. Canada
6.2.4.2.1. Market size and forecast, by Category
6.2.4.2.2. Market size and forecast, by End-User
6.2.4.3. Mexico
6.2.4.3.1. Market size and forecast, by Category
6.2.4.3.2. Market size and forecast, by End-User
6.3. Europe
6.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.2. Market size and forecast, by Category
6.3.3. Market size and forecast, by End-User
6.3.4. Market size and forecast, by country
6.3.4.1. Germany
6.3.4.1.1. Market size and forecast, by Category
6.3.4.1.2. Market size and forecast, by End-User
6.3.4.2. France
6.3.4.2.1. Market size and forecast, by Category
6.3.4.2.2. Market size and forecast, by End-User
6.3.4.3. UK
6.3.4.3.1. Market size and forecast, by Category
6.3.4.3.2. Market size and forecast, by End-User
6.3.4.4. Spain
6.3.4.4.1. Market size and forecast, by Category
6.3.4.4.2. Market size and forecast, by End-User
6.3.4.5. Italy
6.3.4.5.1. Market size and forecast, by Category
6.3.4.5.2. Market size and forecast, by End-User
6.3.4.6. Rest of Europe
6.3.4.6.1. Market size and forecast, by Category
6.3.4.6.2. Market size and forecast, by End-User
6.4. Asia-Pacific
6.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.2. Market size and forecast, by Category
6.4.3. Market size and forecast, by End-User
6.4.4. Market size and forecast, by country
6.4.4.1. China
6.4.4.1.1. Market size and forecast, by Category
6.4.4.1.2. Market size and forecast, by End-User
6.4.4.2. India
6.4.4.2.1. Market size and forecast, by Category
6.4.4.2.2. Market size and forecast, by End-User
6.4.4.3. Japan
6.4.4.3.1. Market size and forecast, by Category
6.4.4.3.2. Market size and forecast, by End-User
6.4.4.4. South Korea
6.4.4.4.1. Market size and forecast, by Category
6.4.4.4.2. Market size and forecast, by End-User
6.4.4.5. Australia
6.4.4.5.1. Market size and forecast, by Category
6.4.4.5.2. Market size and forecast, by End-User
6.4.4.6. Rest of Asia-Pacific
6.4.4.6.1. Market size and forecast, by Category
6.4.4.6.2. Market size and forecast, by End-User
6.5. LAMEA
6.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.2. Market size and forecast, by Category
6.5.3. Market size and forecast, by End-User
6.5.4. Market size and forecast, by country
6.5.4.1. Brazil
6.5.4.1.1. Market size and forecast, by Category
6.5.4.1.2. Market size and forecast, by End-User
6.5.4.2. South Africa
6.5.4.2.1. Market size and forecast, by Category
6.5.4.2.2. Market size and forecast, by End-User
6.5.4.3. Saudi Arabia
6.5.4.3.1. Market size and forecast, by Category
6.5.4.3.2. Market size and forecast, by End-User
6.5.4.4. Rest of LAMEA
6.5.4.4.1. Market size and forecast, by Category
6.5.4.4.2. Market size and forecast, by End-User
CHAPTER 7: COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1. Introduction
7.2. Top winning strategies
7.3. Product mapping of top 10 player
7.4. Competitive dashboard
7.5. Competitive heatmap
7.6. Top player positioning, 2022
CHAPTER 8: COMPANY PROFILES
8.1. ABB Group
8.1.1. Company overview
8.1.2. Key executives
8.1.3. Company snapshot
8.1.4. Operating business segments
8.1.5. Product portfolio
8.1.6. Business performance
8.1.7. Key strategic moves and developments
8.2. Accruent Inc.
8.2.1. Company overview
8.2.2. Key executives
8.2.3. Company snapshot
8.2.4. Operating business segments
8.2.5. Product portfolio
8.2.6. Business performance
8.2.7. Key strategic moves and developments
8.3. Azbil Corporation
8.3.1. Company overview
8.3.2. Key executives
8.3.3. Company snapshot
8.3.4. Operating business segments
8.3.5. Product portfolio
8.3.6. Business performance
8.3.7. Key strategic moves and developments
8.4. Daikin Applied
8.4.1. Company overview
8.4.2. Key executives
8.4.3. Company snapshot
8.4.4. Operating business segments
8.4.5. Product portfolio
8.4.6. Business performance
8.4.7. Key strategic moves and developments
8.5. Acuity Brands Lighting Inc.
8.5.1. Company overview
8.5.2. Key executives
8.5.3. Company snapshot
8.5.4. Operating business segments
8.5.5. Product portfolio
8.5.6. Business performance
8.5.7. Key strategic moves and developments
8.6. Dexma
8.6.1. Company overview
8.6.2. Key executives
8.6.3. Company snapshot
8.6.4. Operating business segments
8.6.5. Product portfolio
8.6.6. Business performance
8.6.7. Key strategic moves and developments
8.7. Albireo Energy LLC
8.7.1. Company overview
8.7.2. Key executives
8.7.3. Company snapshot
8.7.4. Operating business segments
8.7.5. Product portfolio
8.7.6. Business performance
8.7.7. Key strategic moves and developments
8.8. Airedale International Air Conditioning Ltd.
8.8.1. Company overview
8.8.2. Key executives
8.8.3. Company snapshot
8.8.4. Operating business segments
8.8.5. Product portfolio
8.8.6. Business performance
8.8.7. Key strategic moves and developments
8.9. IBM Corporation
8.9.1. Company overview
8.9.2. Key executives
8.9.3. Company snapshot
8.9.4. Operating business segments
8.9.5. Product portfolio
8.9.6. Business performance
8.9.7. Key strategic moves and developments
8.10. Emerson Electric Co.
8.10.1. Company overview
8.10.2. Key executives
8.10.3. Company snapshot
8.10.4. Operating business segments
8.10.5. Product portfolio
8.10.6. Business performance
8.10.7. Key strategic moves and developments
| ※参考情報 ビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS)は、建物のエネルギー効率を向上させるための管理システムです。具体的には、照明、空調、換気、給湯などのエネルギー消費をモニタリングし、制御することによって、エネルギー使用の最適化を図ります。このシステムは、データ収集、分析、警告機能を備え、建物内のエネルギーの使用状況をリアルタイムで把握することができます。 BEMSの種類には、いくつかのタイプがあります。まず、集中型BEMSは、一つの制御ユニットから全てのシステムを管理します。これに対し、分散型BEMSは、各システムが独立して管理されるため、柔軟性があります。また、クラウドベースのBEMSは、インターネットを介してデータを集約し、遠隔から管理できるため、メンテナンス性や導入コストの面で利点があります。 BEMSの用途は多岐にわたります。商業ビルやオフィスビル、工場、教育機関など、さまざまな施設で導入が進められています。これにより、エネルギーコストの削減、温室効果ガスの排出削減、入居者や従業員の快適性向上を図ることができます。また、特定の建物条件に応じたエネルギー使用パターンの特定や、異常時の迅速な対応が可能となります。 関連技術としては、センサー技術、通信技術、データ解析技術、人工知能(AI)などがあります。センサー技術は、温度、湿度、二酸化炭素濃度などの環境データを収集し、リアルタイムでエネルギーの使用状況を把握する役割を果たします。通信技術には、IoT(モノのインターネット)を活用したデータの遠隔収集が含まれ、各機器がインターネットに接続されることで、リアルタイムなデータ共有が可能になります。データ解析技術は、収集したデータをもとにトレンド解析や予測を行い、エネルギー管理の最適化を実現します。 また、AIの導入によって、学習機能を持たせることが可能です。AIは、過去のエネルギー使用データを学習し、未来の使用パターンを予測することにより、より効率的なエネルギー管理を実現します。例えば、オフィスビルにおいては、従業員の出入りや季節によるエネルギー需要の変化を学習し、最適な空調制御が行えるようになります。 さらに、BEMSは再生可能エネルギーの導入とも密接に関連しています。太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを活用することにより、エネルギー効率をさらに向上させることができます。これにより、従来の電力供給に依存せず、持続可能な建物づくりに寄与することが可能です。 BEMSの導入には、初期投資や運用コストが伴いますが、長期的にはエネルギーコストの削減や環境負荷の軽減につながるため、経済的なメリットは大きいです。また、効果的なエネルギー管理は、企業の社会的責任(CSR)やサステナビリティに関する取り組みとしても重要視されています。このように、BEMSは現代の建物において欠かせないシステムとなっています。 今後、より多くの施設でBEMSの導入が進み、エネルギー効率の向上や環境負荷の軽減が期待されています。技術の進展とともに、より効果的なエネルギー管理が実現されるでしょう。これにより、持続可能な社会の実現に向けた一歩となることが期待されます。 |

