第1章. 要旨
1.1. 市場概要
1.2. 世界市場およびセグメント別市場予測、2020~2030年(億米ドル)
1.2.1. ビルディングオートメーション&制御市場、地域別、2020年〜2030年(億米ドル)
1.2.2. ビルディングオートメーション&制御機器市場:製品タイプ別、2020〜2030年(億米ドル)
1.2.3. ビルディングオートメーション&制御市場:提供製品別、2020〜2030年(億米ドル)
1.2.4. ビルオートメーションと制御機器市場:産業分野別、2020年~2030年(億米ドル)
1.3. 主要動向
1.4. 推計方法
1.5. 調査の前提
第2章. 世界のビルディングオートメーション&制御市場の定義と範囲
2.1. 調査目的
2.2. 市場の定義と範囲
2.2.1. 業界の進化
2.2.2. 調査範囲
2.3. 調査対象年
2.4. 通貨換算レート
第3章. ビルディングオートメーション&制御の世界市場ダイナミクス
3.1. ビルディングオートメーション&制御市場のインパクト分析(2020〜2030年)
3.1.1. 市場促進要因
3.1.1.1. ビルオートメーションシステムの導入拡大
3.1.1.2. IoTおよびAI統合エレクトロニクスの採用増加
3.1.2. 市場の課題
3.1.2.1. セキュリティ・アクセス制御システム
3.1.3. 市場機会
3.1.3.1. エネルギー効率の高い高度な介入に対するニーズの高まり
3.1.3.2. 支援的な規制構造および法的要件の絶え間ない発展
第4章. ビルディングオートメーション&制御の世界市場産業分析
4.1. ポーターの5フォースモデル
4.1.1. サプライヤーの交渉力
4.1.2. バイヤーの交渉力
4.1.3. 新規参入者の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合他社との競争
4.2. ポーターの5フォース影響分析
4.3. PEST分析
4.3.1. 政治的要因
4.3.2. 経済的
4.3.3. 社会
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境
4.3.6. 法律
4.4. 最高の投資機会
4.5. トップ勝ち組戦略
4.6. COVID-19インパクト分析
4.7. 破壊的トレンド
4.8. 業界専門家の視点
4.9. アナリストの推奨と結論
第5章. ビルディングオートメーション&制御の世界市場:製品タイプ別
5.1. 市場スナップショット
5.2. ビルディングオートメーション&制御の世界市場:製品タイプ別、性能-ポテンシャル分析
5.3. ビルディングオートメーション&制御の世界市場:製品タイプ別 2020〜2030年予測・予測 (億米ドル)
5.4. ビルディングオートメーション&制御機器市場、サブセグメント分析
5.4.1. HVAC制御
5.4.2. 照明制御
5.4.3. セキュリティおよびアクセス制御
第6章. ビルディングオートメーション&制御の世界市場、オファリング別
6.1. 市場スナップショット
6.2. ビルディングオートメーション&制御の世界市場:オファリング別、性能-ポテンシャル分析
6.3. ビルディングオートメーション&制御の世界市場:オファリング別 2020〜2030年予測・予測 (億米ドル)
6.4. ビルディングオートメーション&制御市場、サブセグメント分析
6.4.1. 統合
6.4.2. サービス
第7章. ビルディングオートメーション&制御の世界市場、産業分野別
7.1. 市場スナップショット
7.2. ビルディングオートメーション&制御の世界市場:産業分野別、業績-潜在能力分析
7.3. ビルディングオートメーション&制御の世界市場:産業分野別 2020-2030年予測 (億米ドル)
7.4. ビルディングオートメーション&制御機器市場、サブセグメント分析
7.4.1. 住宅
7.4.2. エンタープライズ
7.4.3. 工業用
7.4.4. ホスピタリティ
7.4.5. 小売業
7.4.6. その他
第8章. ビルディングオートメーション&制御の世界市場、地域分析
8.1. 上位主要国
8.2. 上位新興国
8.3. ビルディングオートメーション&制御市場、地域別市場スナップショット
8.4. 北米のビルオートメーションと制御市場
8.4.1. 米国のビルオートメーションと制御市場
8.4.1.1. 製品タイプ別内訳の推定と予測、2020〜2030年
8.4.1.2. オファリングの内訳の推定と予測、2020~2030年
8.4.1.3. 業種別内訳の推定と予測、2020-2030年
8.4.2. カナダのビルディングオートメーション&制御市場
8.5. 欧州のビルディングオートメーション&制御市場のスナップショット
8.5.1. イギリスのビルオートメーションと制御市場
8.5.2. ドイツのビルオートメーションと制御市場
8.5.3. フランスのビルオートメーションと制御市場
8.5.4. スペインのビルオートメーションと制御市場
8.5.5. イタリアのビルオートメーションと制御市場
8.5.6. その他のヨーロッパのビルオートメーションと制御市場
8.6. アジア太平洋地域のビルオートメーションと制御機器市場スナップショット
8.6.1. 中国のビルオートメーションと制御市場
8.6.2. インドのビルオートメーションと制御市場
8.6.3. 日本のビルオートメーションと制御市場
8.6.4. オーストラリアのビルオートメーションと制御市場
8.6.5. 韓国のビルオートメーションと制御市場
8.6.6. その他のアジア太平洋地域のビルオートメーションと制御市場
8.7. 中南米のビルオートメーションと制御市場のスナップショット
8.7.1. ブラジルのビルオートメーションと制御市場
8.7.2. メキシコのビルオートメーションと制御市場
8.8. 中東・アフリカのビルオートメーションと制御市場
8.8.1. サウジアラビアのビルディングオートメーション&制御市場
8.8.2. 南アフリカのビルオートメーションと制御市場
8.8.3. その他の中東・アフリカのビルディングオートメーション&制御市場
第9章. 競合他社の動向
9.1. 主要企業のSWOT分析
9.1.1. 企業1
9.1.2. 企業2
9.1.3. 会社3
9.2. トップ市場戦略
9.3. 企業プロフィール
GENERAL ELECTRIC
Johnson Controls
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
Legrand
BEIJER ELECTRONICS
ABB, Ltd.
Control4
Lutron Electronics Co., Inc
SIEMENS AG
SCHNEIDER ELECTRIC
第10章 研究プロセス
10.1. 研究プロセス
10.1.1. データマイニング
10.1.2. 分析
10.1.3. 市場推定
10.1.4. バリデーション
10.1.5. 出版
10.2. 研究属性
10.3. 研究の前提
| ※参考情報 ビルディングオートメーション&制御は、建物内のさまざまなシステムを自動的に制御・管理する技術や方法論を指します。これには、照明、空調、換気、セキュリティ、エネルギー管理、火災報知など、多岐にわたるシステムが含まれます。これらのシステムは、建物の快適性、効率性、安全性を向上させることを目的としており、オペレーターの手間を軽減し、エネルギーコストを削減する効果があります。 ビルディングオートメーションは、さまざまな種類に分けられます。第一に、照明制御システムがあります。これにより、必要に応じて照明の強度を調整したり、使用状況に応じて自動でオフにすることができます。次に、空調制御システムについても重要です。温度や湿度を自動的に調整し、居住者に快適な環境を提供する役割を果たします。さらに、換気システムも含まれ、外気の取り入れ量を調整することで、室内の空気質を保つことができます。 セキュリティ関連のシステムも、オートメーションの一部です。監視カメラや入退室管理システムは、自動で動作し、不審者の侵入を防ぐとともに、居住者の安全を確保します。また、エネルギー管理システムは、消費エネルギーを監視し、無駄を排除するための最適化を行います。これらのシステムが組み合わさることで、ビル全体の効率性が向上し、運営コストを低減させることが可能です。 関連技術としては、IoT(インターネットオブシングス)やAI(人工知能)の導入が進んでいます。IoTは、各種機器がインターネットを通じて接続され、データを共有することで、リアルタイムでのモニタリングや制御を可能にします。AIは、大量のデータを分析し、自動的に最適化を図ることで、より効率的なエネルギー管理や設備の運用を実現します。これにより、ビルディングオートメーションの精度と効率が向上します。 また、ビルディングオートメーションは、持続可能な開発目標に貢献する重要な手段ともいえます。エネルギー消費の削減は、環境への負荷を軽減し、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に寄与します。スマートビルの実現により、エネルギー効率の向上が期待され、再生可能エネルギーの導入も進みます。 さらに、ビルディングオートメーションは、快適性の向上にも寄与します。居住者が必要とする環境を自動で調整することができるため、居住満足度が向上します。このような技術が進化することで、未来の建物はよりスマートで快適な空間となることが期待されます。 運用面においても、ビルディングオートメーションシステムは重要です。これにより、メンテナンスの効率が向上し、問題が発生した際にも迅速に対応することができます。故障や異常は自動的に通知され、適切な対策を講じることが可能です。その結果、システムの安定性が向上し、オペレーションコストの低減が図れます。 ビルディングオートメーションと制御の導入には初期投資が必要ですが、長期的にはエネルギーコストの削減やメンテナンスの効率化により、投資回収が見込まれます。したがって、企業や施設にとっては経済的なメリットが大きいと思われます。また、施設の価値を高める要素ともなるため、ビジネスの競争力を維持するためにも重要な施策と言えるでしょう。 このように、ビルディングオートメーションおよび制御は、快適性、効率性、安全性の観点から非常に重要な技術であり、今後ますます発展していくことが期待されています。技術の進歩とともに、よりスマートで持続可能な建物の実現に向けた取り組みが進むことでしょう。 |

