1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
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
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の建物一体型太陽光発電市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品タイプ別市場構成
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
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 エンドユース別市場内訳
8.1 業務用
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 地域別市場内訳
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
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 中東・アフリカ
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 中南米
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 長所
10.3 弱点
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターズファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
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 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーのプロフィール
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
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 Ertex Solartechnik 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
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 ビアソリス
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
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 Hanergy Holding Group Ltd.
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
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 ヘルマンステクニグラーツ
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
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
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
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 Navitas Green Solutions Pvt.
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
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 ナノPVソーラー社
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
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 ポリソーラー社
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
14.3.10.4 SWOT分析
| ※参考情報 建物一体型太陽光発電、つまりBuilding Integrated Photovoltaics(BIPV)は、建物の構造部分に太陽光発電機能を統合した技術を指します。通常の太陽光発電システムは屋根や地面に設置されることが一般的ですが、BIPVは窓、ファサード、屋根材といった建材自体が発電機能を持つ点が特徴的です。このような技術は、都市環境における再生可能エネルギーの活用を促進し、土地利用の効率化にも寄与します。 BIPVの主要な概念は、機能性と美観を両立させることです。建物の外観デザインを損なうことなく、発電機能を組み込むことが求められます。そのため、BIPVには多様なデザインオプションが存在し、色、形状、透明度などが異なる各種モジュールが開発されています。これにより、設定される場所や用途に応じた最適なソリューションを提供できるのです。 BIPVにはいくつかの種類があります。例えば、太陽光発電用のガラスが用いられた「ソーラーガラス」や、モジュールが建材として機能する「ソーラールーフ」があります。ソーラーガラスは建物の窓として利用されながら、発電も行えるため、開放感を保ちながらエネルギーを生み出します。ソーラールーフは屋根材と一体化し、外観に違和感を与えずに設置できるメリットがあります。また、薄膜型のBIPVモジュールも登場しており、軽量で柔軟性が高く、さまざまな形状の建物に適応できる特性を持っています。 BIPVの用途は広範囲にわたります。商業ビル、住宅、公共施設など、様々なタイプの建物に応用されることが多いです。特に、都市部では限られた土地の中でエネルギーの生産を行うため、BIPVの重要性が増しています。さらに、建物のエネルギー効率を向上させるためにもBIPVは有効です。発電した電力を建物内で使用することで、エネルギーコストを削減し、カーボンフットプリントの削減にも寄与します。 BIPVに関連する技術も進化しています。例えば、効率的なエネルギー変換を可能にする新しい材料の開発や、スマートグリッドとの統合に向けた取り組みがあります。スマートグリッド技術は、エネルギーの需要と供給をリアルタイムで最適化することで、エネルギーの効率を高め、余剰電力を他のエネルギー需要に活用することができます。また、エネルギー貯蔵システムとの連携により、発電した電力を蓄えたり、必要なときに使ったりすることが可能になります。これにより、より効率的なエネルギー管理が実現されるのです。 さらに、BIPVは持続可能な建築の一環として評価されています。この技術は再生可能エネルギーの利用促進だけでなく、建物のライフサイクル全体を通じて環境への負荷を軽減する可能性を秘めています。例えば、BIPVを用いることで、建物の断熱性能が向上し、その結果、暖房や冷房にかかるエネルギー消費が削減されます。また、BIPVの導入により、建物の運営コストを長期的に抑えられることも多いです。 最後に、BIPVの導入にはいくつかの課題も存在します。それにあたるのが、初期投資が比較的高額であることや、設置に必要な専門技術が限られていることです。しかし、技術の進展や市場の拡大が進めば、これらの課題も次第に解消されていくでしょう。BIPVは、建物のデザインや機能性を向上させるだけでなく、持続可能な未来に向けた重要な一歩であると言えます。今後、より多くの人々がこの技術を取り入れることによって、環境への負荷を軽減しつつ、エネルギーの自給自足を目指していくことが期待されます。 |
❖ 世界の建物一体型太陽光発電市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・建物一体型太陽光発電の世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の建物一体型太陽光発電の世界市場規模を230億米ドルと推定しています。
・建物一体型太陽光発電の世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の建物一体型太陽光発電の世界市場規模を951億米ドルと予測しています。
・建物一体型太陽光発電市場の成長率は?
→IMARC社は建物一体型太陽光発電の世界市場が2024年~2032年に年平均0.166成長すると予測しています。
・世界の建物一体型太陽光発電市場における主要企業は?
→IMARC社は「Ankara Solar AS, Ertex Solartechnik GmbH, Hanergy Holding Group Ltd., HermansTechniglaz, ISSOL sa, Navitas Green Solutions Pvt. Ltd., NanoPV Solar Inc., Polysolar Ltd., Sphelar Power Corporation and VIASOLIS ...」をグローバル建物一体型太陽光発電市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

