世界の営農型太陽光発電市場2021-2031:システム設計別(固定式ソーラーパネル、動的式)、セルタイプ別(単結晶、多結晶)、作物別(野菜、果物、農作物、その他)

【英語タイトル】Agrivoltaics Market By System Design (Fixed Solar Panles, Dynamic), By Cell Type (Monocrystalline, Polycrystalline), By Crop (Vegetables, Fruits, Crops, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23MC063)・商品コード:ALD23MC063
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年1月
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・ページ数:312
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
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・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー
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❖ レポートの概要 ❖

Allied Market Research社は、2021年には36億ドルであった世界の営農型太陽光発電市場規模が2031年には93億ドルへ上り、2022年から2031年の間に年平均10.1%成長すると見込んでいます。本書では、営農型太陽光発電の世界市場を対象とし、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、システム設計別(固定式ソーラーパネル、動的式)分析、セルタイプ別(単結晶、多結晶)分析、作物別(野菜、果物、農作物、その他)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米/中東・アフリカ)分析、競争状況、企業情報などの項目について調査・分析をし、調査レポートにまとめました。また、市場調査の対象企業には、SunAgri、Ombrea、Namaste Solar、Mirai Solar、Insolight SA、JA Solar Holdings Co. Ltd.、Enel Green Power Spa、Next2Sun Technology GmbH、SunSeed APV Private Limited、BayWa AGなどの企業情報が含まれています。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界の営農型太陽光発電市場規模:システム設計別
- 固定式ソーラーパネル設計における市場規模
- 動的式設計における市場規模
・世界の営農型太陽光発電市場規模:セルタイプ別
- 単結晶型営農型太陽光発電の市場規模
- 多結晶型営農型太陽光発電の市場規模
・世界の営農型太陽光発電市場規模:作物別
- 野菜における市場規模
- 果物における市場規模
- 農作物における市場規模
- その他作物における市場規模
・世界の営農型太陽光発電市場規模:地域別
- 北米の営農型太陽光発電市場規模
- ヨーロッパの営農型太陽光発電市場規模
- アジア太平洋の営農型太陽光発電市場規模
- 中南米/中東・アフリカの営農型太陽光発電市場規模
・競争状況
・企業情報

世界の営農型太陽光発電市場は、2021年には36億ドルと評価され、2022年から2031年まで年平均成長率10.1%で成長して2031年には93億ドルに達すると予測されています。

営農型太陽光発電とは、農業と太陽光発電の両方に土地を利用することです。このシステムは、農業と太陽光発電を競合相手としてではなく、補完し合うものとして捉えています。耕作可能な土地を耕作可能なままにすることで、営農型太陽光発電システムは農場の収入多様化を支援します。その他の利点としては、エネルギーの回復力と二酸化炭素排出量の削減が挙げられます。ソーラーパネルの下にある作物は、水蒸気を放出してパネルを下から冷やします。同様に、パネルは農作物の灼熱を防ぎ、温度を下げることで農作物の水分レベルを維持し、土壌を湿潤に保ちます。これは、生育のために涼しい気候を必要とする作物や野菜にとって特に有益です。ソーラーパネルが発電することで、土地所有者は副収入を得ることができます。両者にとってWin-Winの関係です。

市場の成長は、農業用太陽光発電の応用と採用に対する意識の高まりによって増強されます。また、革新的な農業技術の急増、最適な解決策を探さざるを得ない土地や水資源の利用可能性の低下、政府からの投資や補助金の増加によっても支えられています。しかし、高い初期導入コストと伝統的な農業技術への信仰が市場成長の抑制要因となっています。

営農型太陽光発電市場規模は、システムデザイン、セルタイプ、作物、地域に区分されます。
システムデザイン別では、営農型太陽光発電市場は固定ソーラーパネルとダイナミックに二分されます。固定式ソーラーパネルは、屋根の上、地上設置型、追尾式などに設置されるパネルで、太陽光を取り込んで発電します。この電力を利用可能なエネルギーに変換するのがインバーターです。ソーラーシステムの中で最も建設が簡単なタイプで、どのような形状やサイズでも材料はほとんど必要ありません。
セルタイプ別では、市場は微結晶と多結晶に分けられます。多結晶ソーラーパネルは高純度シリコンから作られています。シリコン結晶の複数の断片を融合させて作られています。このタイプのソーラーパネルは効率が低いです。多結晶パネルは寿命が短いです。しかし、多結晶パネルの製造は単結晶に比べて廃棄物が少ないです。
作物別では、野菜、果物、農作物、その他に分類されます。野菜とは、人間や動物が食料として消費する植物やその一部です。葉菜類、根菜類、茎葉類、アブラナ科植物など。これらの野菜は、気象条件に応じて栽培されます。野菜によって、生育に必要な温度や土壌条件は異なります。気温は高くても低くても、成長、開花、受粉、果実の成育に影響します。気温が高すぎても低すぎても、葉物作物は食用に適した葉をつけることなく、早すぎる開花を余儀なくされることがあります。
地域別に見ると、営農型太陽光発電市場は北米、欧州、アジア太平洋、LAMEA(中南米、中東、アフリカ)で分析されています。ドイツの企業も営農型太陽光発電に関わっています。
例えば、2021年3月、トラッキング・システムのサプライヤーであるIdeematec, Inc.は、フランスにおける100MWの営農型太陽光発電・プロジェクト向けにカスタマイズされたトラッキング・システムの供給を受注しました。2022年6月には、イタリアのエコロジー移行省が “営農型太陽光発電発電所の設計、建設、運営に関するガイドライン “を発表したと報じられました。このガイドラインの目的は、太陽光発電システムがアグリボルタとみなされるための最低限の特徴と要件を明確にすることです。このガイドラインは、営農型太陽光発電に対するインセンティブ(未定)を開放するものです。フランス政府は、競争契約を通じて大規模なアグリヴォラティックスの開発を奨励しています。

営農型太陽光発電産業で活動している主なプレーヤーは、Next2Sun、Sun’Agri、Ombrea、Namaste Solar、Mirai Solar、SunSeed APV、Enel Green Power S.p.A.、JA SOLAR Technology Co. などです。Ombreaは、営農型太陽光発電ソリューションの生産と管理に従事しています。農業用シェードハウスシステムを設計。農業分野だけでなく、住宅分野にも太陽電池モジュールを提供。天候パターンに基づいたスマートな日陰システムで顧客を支援。SunSeed APV Private Limitedは、営農型太陽光発電の設計から実行までのコンサルティング、プロジェクト計画、管理サービスに従事。太陽光発電と農業分野のために、詳細な光/日射調査、高架設置構造、灌漑、水管理、農業戦略を提供しています。

市場力学をよりよく理解するために、成長促進要因、阻害要因、機会について説明しています。本レポートではさらに、主要な投資分野を取り上げています。さらに、業界の競争シナリオと各ステークホルダーの役割を理解するためのポーターのファイブフォース分析も含まれています。営農型太陽光発電市場のポーターのファイブフォース分析では、市場に影響を与えるミクロとマクロのビジネス環境要因の両方を考慮します。本レポートでは、主要市場プレーヤーが市場での足場を維持するために採用した戦略を特集しています。さらに、市場シェアを拡大し、業界の熾烈な競争を維持するための主要企業の競争状況にも焦点を当てています。

〈ステークホルダーにとっての主なメリット〉
・本レポートは、2021年から2031年までの営農型太陽光発電市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスの定量的分析を提供し、営農型太陽光発電市場の優勢な機会を特定します。
・主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報と共に市場調査を提供します。
・ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、利害関係者が利益志向のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
・営農型太陽光発電市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
・各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
・市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
・地域別および世界の営農型太陽光発電の市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

〈主要市場セグメント〉
システム設計別
固定式ソーラーパネル
動的

セルタイプ別
単結晶
多結晶

作物別
野菜
果物
農作物
その他

地域別
・北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
・アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
・LAMEA
ブラジル
南アフリカ
サウジアラビア
その他のLAMEA地域

〈主要市場プレイヤー〉
SunAgri
Ombrea
Namaste Solar
Mirai Solar
Insolight SA
JA Solar Holdings Co. Ltd.
Enel Green Power Spa
Next2Sun Technology GmbH
SunSeed APV Private Limited
BayWa AG

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❖ レポートの目次 ❖

第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力
3.3.2. 購入者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激化
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 農業技術の進歩
3.4.1.2. 研究開発を促進する政府および民間企業からの投資
3.4.1.3. 二重収入源

3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 設置コストの高さ
3.4.2.2. 伝統的農業技術の変化への抵抗
3.4.2.3. 設計上の制約と承認遅延

3.4.3. 機会
3.4.3.1. 民間事業者による投資増加

3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 特許状況
3.8. 規制ガイドライン
3.9. バリューチェーン分析
第4章:システム設計別アグリボルタイクス市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 固定式太陽光パネル
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. ダイナミック
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
第5章:セルタイプ別アグリボルタイクス市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 単結晶
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 多結晶
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
第6章:作物別アグリボルタイクス市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 野菜
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 果物
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 作物
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. その他
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別アグリボルタイクス市場
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要動向と機会
7.2.2. システム設計別市場規模と予測
7.2.3. 市場規模と予測、セルタイプ別
7.2.4. 市場規模と予測、作物別
7.2.5. 市場規模と予測、国別
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.1.2. システム設計別市場規模と予測
7.2.5.1.3. セルタイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.4. 作物別市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2. システム設計別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 市場規模と予測(セルタイプ別)
7.2.5.2.4. 市場規模と予測(作物別)
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.3.2. システム設計別市場規模と予測
7.2.5.3.3. セルタイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.4. 作物別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要トレンドと機会
7.3.2. システム設計別市場規模と予測
7.3.3. セルタイプ別市場規模と予測
7.3.4. 作物別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因と機会
7.3.5.1.2. システム設計別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 市場規模と予測、セルタイプ別
7.3.5.1.4. 市場規模と予測、作物別
7.3.5.2. イギリス
7.3.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.2.2. システム設計別市場規模と予測
7.3.5.2.3. セルタイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.4. 作物別市場規模と予測
7.3.5.3. フランス
7.3.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.3.2. システム設計別市場規模と予測
7.3.5.3.3. セルタイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.4. 作物別市場規模と予測
7.3.5.4. イタリア
7.3.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.4.2. システム設計別市場規模と予測
7.3.5.4.3. セルタイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.4. 作物別市場規模と予測
7.3.5.5. スペイン
7.3.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.5.2. システム設計別市場規模と予測
7.3.5.5.3. セルタイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.4. 作物別市場規模と予測
7.3.5.6. その他の欧州地域
7.3.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.6.2. システム設計別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 市場規模と予測(セルタイプ別)
7.3.5.6.4. 市場規模と予測(作物別)
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要トレンドと機会
7.4.2. 市場規模と予測(システム設計別)
7.4.3. セルタイプ別市場規模と予測
7.4.4. 作物別市場規模と予測
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.1.2. システム設計別市場規模と予測
7.4.5.1.3. セルタイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.4. 作物別市場規模と予測
7.4.5.2. 日本
7.4.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.2.2. システム設計別市場規模と予測
7.4.5.2.3. セルタイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.4. 作物別市場規模と予測
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.3.2. システム設計別市場規模と予測
7.4.5.3.3. 市場規模と予測、セルタイプ別
7.4.5.3.4. 市場規模と予測、作物別
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.4.2. システム設計別市場規模と予測
7.4.5.4.3. セルタイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.4. 作物別市場規模と予測
7.4.5.5. オーストラリア
7.4.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.5.2. システム設計別市場規模と予測
7.4.5.5.3. セルタイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.4. 作物別市場規模と予測
7.4.5.6. アジア太平洋地域その他
7.4.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.6.2. システム設計別市場規模と予測
7.4.5.6.3. セルタイプ別市場規模と予測
7.4.5.6.4. 作物別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要トレンドと機会
7.5.2. システム設計別市場規模と予測
7.5.3. セルタイプ別市場規模と予測
7.5.4. 作物別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ブラジル
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.1.2. システム設計別市場規模と予測
7.5.5.1.3. セルタイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.4. 作物別市場規模と予測
7.5.5.2. 南アフリカ
7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.2.2. システム設計別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 市場規模と予測、セルタイプ別
7.5.5.2.4. 市場規模と予測、作物別
7.5.5.3. サウジアラビア
7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.3.2. システム設計別市場規模と予測
7.5.5.3.3. セルタイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.4. 作物別市場規模と予測
7.5.5.4. LAMEA地域その他
7.5.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.4.2. システム設計別市場規模と予測
7.5.5.4.3. 市場規模と予測(細胞タイプ別)
7.5.5.4.4. 市場規模と予測(作物別)
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主な勝者戦略
8.3. 上位10社の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 2021年における主要プレイヤーのポジショニング
第9章:企業プロファイル
9.1. Next2Sun Technology GmbH
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社スナップショット
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.2. SunAgri
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.3. Ombrea
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.4. ナマステ・ソーラー
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.5. 未来ソーラー
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.6. サンシードAPVプライベートリミテッド
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.7. エネル・グリーンパワー・スパ
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.8. JAソーラー・ホールディングス株式会社
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.9. バイワAG
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.9.6. 業績
9.10. Insolight SA
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ


※参考情報

営農型太陽光発電とは、農業と太陽光発電を組み合わせた新しい形態のエネルギー生産方式です。従来の太陽光発電は、広大な土地を必要とし、農地を失わせてしまうことが課題とされていました。しかし、営農型太陽光発電では、農作物の栽培と太陽光パネルの設置を同時に行うことができるため、土地利用の効率化が図れます。この取り組みにより、再生可能エネルギーの利用推進と、農業生産の維持・向上が両立できることが魅力です。
営農型太陽光発電の基本的な概念は、太陽光パネルを農地に設置し、その下や周囲で農作物を育てるという形態です。この方法には主に二つのスタイルがあります。一つは「農業と共生する」スタイルであり、これは太陽光パネルを高く設置し、その下で作物を育てる方式です。例えば、高さのある作物や果樹を配置し、日照を確保しつつ太陽光を効率的に取り入れることができます。もう一つは「農業と融合する」スタイルで、これは土壌を覆うように設置する方式です。この場合、土壌の温度管理や湿度調整に寄与し、農作物にとって有利な環境を提供します。

営農型太陽光発電の用途は非常に多岐にわたります。例えば、農作物の栽培だけでなく、養鶏や養豚などの動物飼育にも適用可能です。また、植生を助けるだけでなく、土壌保全や水の循環を促進し、より持続可能な農業を実現するための手段として注目されています。さらに、地域社会において電力を地域の需要に合わせて供給することができるため、地域のエネルギー自給率の向上にも寄与します。

関連技術としては、太陽光発電の効率を向上させる技術や、パネルの設置角度調整を行うトラッキングシステムが挙げられます。また、農業生産とエネルギー供給の両立を図るためには、気象データを活用した農作物の生育管理技術や、 土壌と作物の状態をリアルタイムで監視するセンシング技術も重要です。これらの技術の発展により、営農型太陽光発電はより効率的かつ持続可能な方法へと進化しています。

営農型太陽光発電は、農業を営む地域の経済にとっても大きなメリットをもたらします。エネルギーコストの削減、自家消費の促進、さらには再生可能エネルギーとしての転売による収益源の確保が可能となります。これにより農家の経済的な基盤を強化し、地域全体の振興を図ることも期待されています。

さらに、営農型太陽光発電は環境保護の観点からも重要です。農業活動における化石燃料の使用削減や、太陽光発電によるCO2排出量の減少が期待されます。また、この方式を取り入れることにより、より多様な生物が共存できる生態系の構築につながる可能性も秘めています。

現在、営農型太陽光発電は日本国内外で注目を集めており、国内ではいくつかのモデルプロジェクトが進行しています。しかし、今後の課題としては、初期投資の負担や技術的な壁が残るため、それらを解決するための政策支援や研究開発が望まれています。以上のように、営農型太陽光発電は農業の持続可能性を高め、地域経済を活性化させると同時に、環境保護にも貢献する新しいエネルギーの形として期待されています。今後、この分野がさらに発展し、多くの地域で導入が進むことを願っています。


★調査レポート[世界の営農型太陽光発電市場2021-2031:システム設計別(固定式ソーラーパネル、動的式)、セルタイプ別(単結晶、多結晶)、作物別(野菜、果物、農作物、その他)] (コード:ALD23MC063)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[世界の営農型太陽光発電市場2021-2031:システム設計別(固定式ソーラーパネル、動的式)、セルタイプ別(単結晶、多結晶)、作物別(野菜、果物、農作物、その他)]についてメールでお問い合わせ


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