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。 |

