| 【英語タイトル】Commercial Greenhouse Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
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 | ・商品コード:MOR23MRC013
・発行会社(調査会社):Mordor Intelligence
・発行日:2026年2月 ・ページ数:91
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
・調査対象地域:アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、ロシア、スペイン、中国、日本、インド、韓国、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ、エジプト
・産業分野:農業
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(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖
| 商業用温室市場レポートは、設備の種類(加熱システムなど)、作物の種類(果物と野菜など)、温室の種類(ガラス温室など)、材料(ガラスパネルなど)、技術(水耕栽培など)、自動化レベル(低技術の自然換気など)などでセグメント化されています。市場予測は価値(USD)で提供されています。 |
商業用温室市場の規模とシェア
### 市場概要
#### 調査期間
2021年 – 2031年
#### 市場規模(2026年)
513.8億米ドル
#### 市場規模(2031年)
869.2億米ドル
#### 成長率(2026年 – 2031年)
年平均成長率(CAGR)11.09%
#### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域
#### 最大の市場
北米
#### 市場集中度
中程度
#### 主なプレーヤー
*免責事項:主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。
商業用温室市場の分析は、Mordor Intelligenceによって行われました。商業用温室市場の規模は、2025年に462.5億米ドルと評価され、2026年には513.8億米ドルに成長し、2031年には869.2億米ドルに達すると見込まれています。この予測期間(2026-2031年)のCAGRは11.09%です。この成長は、気候変動に強い食料生産へのシフトによって推進されており、これは第5回全国気候評価で強調された、ますます不安定な気象パターンによる課題に対処するものです。耕作可能な土地の減少、都市人口からの年間を通じた生産物への需要の高まり、LEDスペクトル調整やAI駆動の気候制御技術の進展が、従来の露地農業よりも精密に管理された温室構造への投資を促進しています。グリーンハウス・アズ・ア・サービス契約のようなファイナンスモデルは、中規模の生産者にとっての参入障壁を低下させ、中国、インド、日本などの国々における政府の補助金は、高度な温室施設の回収期間を短縮しています。北米は、主に大麻合法化によって推進された資本支出の増加により、収益生成でリードしています。一方、アジア太平洋地域は、温室設置の拡大を促進する補助金や食料安全保障イニシアティブによって、最も成長が早い市場となっています。
### 主要な報告の要点
– **機器タイプ別**:2025年にはLED成長照明が商業用温室市場の30.2%を占めており、制御および自動化ソフトウェアは2031年までに13.8%のCAGRで拡大すると予測されています。
– **作物タイプ別**:果物と野菜が2025年に55.5%の収益シェアを占めており、大麻や特殊作物は2031年までに14.5%のCAGRで成長すると予測されています。
– **温室タイプ別**:プラスチックフィルム温室は2025年に商業用温室市場の61.2%を占めており、ガラス温室は2031年までに12.2%のCAGRで成長すると予測されています。
– **材料別**:プラスチックフィルムは2025年に世界的な価値の61.8%を占めており、剛性プラスチックは9.8%のCAGRで成長すると予測されています。
– **技術別**:水耕栽培システムは2025年に54.4%の市場シェアを保持しており、ハイブリッドおよび垂直統合は2031年までに11.2%のCAGRを記録すると予測されています。
– **自動化レベル別**:ハイテクの完全自動スマートシステムは2025年に40.0%の市場シェアを占め、2031年までに13.2%のCAGRを記録すると予測されています。
– **エンドユーザー別**:商業生産者は2025年に55.3%の収益シェアを占めており、研究および教育機関は2031年までに13.5%のCAGRを記録すると予測されています。
– **地理別**:北米は2025年に世界の収益の37.6%を占め、アジア太平洋地域は12.4%のCAGRで最も早い拡大を記録すると予測されています。
Richel Group SAS(クレディ・アグリコル・アントレプリーズ)、Certhon Build B.V.(デンソー株式会社)、Gibraltar Industries, Inc.、KUBO Greenhouse Projects B.V.(KUBO Group B.V.)、Netafim Ltd.(Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.)は、2025年に重要な収益シェアを共同で保持しており、中程度に集中した市場を強調しています。
### グローバル商業用温室市場のトレンドと洞察
#### ドライバー影響分析
– **耕作可能な土地の減少と都市の拡張**
– 影響:+1.9%
– 地理的関連性:グローバル、特に中国、インド、日本、サウジアラビア、アラブ首長国連邦
– 影響タイムライン:長期(4年以上)
– **年間を通じた新鮮な生産物の需要**
– 影響:+1.8%
– 地理的関連性:北米、ヨーロッパ、主要なアジアの都市
– 影響タイムライン:中期(2-4年)
– **気候変動による気象の不安定性**
– 影響:+2.0%
– 地理的関連性:北米、ヨーロッパ、南アジア
– 影響タイムライン:長期(4年以上)
– **LEDおよび気候制御技術の進展**
– 影響:+1.5%
– 地理的関連性:北米、ヨーロッパ、日本、韓国
– 影響タイムライン:短期(2年以内)
– **グリーンハウス・アズ・ア・サービスのリースモデル**
– 影響:+1.2%
– 地理的関連性:北米、ヨーロッパ、中東
– 影響タイムライン:中期(2-4年)
– **人工知能駆動の作物モニタリングおよび予測分析**
– 影響:+1.4%
– 地理的関連性:北米、ヨーロッパ、中国、日本、韓国
– 影響タイムライン:短期(2年以内)
#### 耕作可能な土地の減少と都市の拡張
政府は、都市の拡張が農地の利用可能性を減少させる中で、食料安全保障の懸念に対処するために、制御環境農業プロジェクトに対する補助金を提供しています。中国では、年間約120万ヘクタールの農地が都市インフラに失われており、主要な省では温室施設に関連する資本コストの最大70%をカバーする補助金が提供されています。サウジアラビアでは、耕作可能な土地が総面積の2%未満であるため、政府は輸入依存を減少させるために高技術農業施設を支援しています。同様に、日本では高齢化した農業人口や土地の放棄といった課題に対処するために、台風の風速150km/hに耐えられる二重ガラス温室の建設費用の50%を補助する助成金が提供されています。これらの政策は、商業用温室市場の成長を強調しており、保護された栽培の1平方メートルあたりの生産量は、従来の露地農業と比較して最大20倍の出力を生むことができます。
#### 年間を通じた新鮮な生産物の需要
小売業者は、特にアメリカ合衆国や西ヨーロッパにおいて、葉物野菜やつる植物の52週供給契約を結んでおり、季節的なギャップを排除しています。ミレニアル世代やZ世代の消費者は、冬季に温室で栽培されたトマトに対して20%から30%のプレミアムを支払う意欲があり、その理由は新鮮な味わいと輸送距離の短縮です。2024年には、アメリカへの温室野菜の輸入量が8%減少し、国内生産能力の増加に伴うローカリゼーションのシフトを反映しています。インドの国家園芸委員会は、輸出業者がヨーロッパや中東市場の厳しい品質基準を満たすのを助けるために、ポリハウスのコストの最大80%を補助しています。これらのトレンドは、サプライチェーンの信頼性を高め、オペレーターがより高い平均販売価格を達成できるようにします。
#### 気候変動による気象の不安定性
アメリカ合衆国本土では、1958年以来、激しい降水イベントが30%増加しており、南ヨーロッパや南アジアでは長期的な干ばつが発生しています。気候変動に関する政府間パネルは、脆弱な露地農業地域では2030年までに野菜の収量が10%から15%減少する可能性があると予測しています。日本では、2024年の1回の台風による損失が500億円(約3億4000万米ドル)を超え、政策立案者は耐久性のあるガラス構造の共同資金を提供しています。生産者にとって、制御された環境は予測不可能な気象を重大な脅威から管理可能な資本支出に変え、商業用温室市場をリスク軽減の重要な手段として確立しています。
#### 人工知能駆動の作物モニタリングおよび予測分析
オハイオ州立大学のイメージングガントリーは、1時間以内に8000平方フィートをカバーし、病気の発生を最大10日前に予測するモデルの開発を可能にします。この技術は早期発見と対応能力を向上させ、農業生産性への病気の影響を軽減する可能性があります。2024年には、カナダの研究者が水不足地域の育種努力を加速するためにモバイル表現型ラボを導入しました。この革新は、気候変動による課題に対処するために、干ばつ条件により適した作物品種の開発を支援します。商業ユーザーは、予測栄養投与を通じて肥料の無駄を削減しており、データサイエンスがマージン改善に直接的な影響を与えていることを示しています。資源の使用を最適化することにより、これらの進展は経済的および環境的持続可能性に寄与しています。
#### 制約影響分析
– **高い初期資本支出**
– 影響:-1.7%
– 地理的関連性:南アメリカ、アフリカ、南アジア
– 影響タイムライン:短期(2年以内)
– **制御環境農業における人材ギャップ**
– 影響:-1.2%
– 地理的関連性:北米、ヨーロッパ、アジア太平洋
– 影響タイムライン:中期(2-4年)
– **プラスチック廃棄物および埋め込まれた炭素の厳格な監視**
– 影響:-0.9%
– 地理的関連性:ヨーロッパ、北米、アジア太平洋
– 影響タイムライン:長期(4年以上)
– **エネルギー集約型地域におけるグリッド不安定性リスク**
– 影響:-1.1%
– 地理的関連性:南アジア、アフリカ、中東、南アメリカ
– 影響タイムライン:中期(2-4年)
#### 高い初期資本支出
完全自動化されたガラス施設を設立するには、土地や運転資本を除いて、平方メートルあたり高コストがかかります。ブラジル、ケニア、インドなどの国々では、18%の借入コストが回収期間を10年以上に延ばし、こうした投資を財政的に困難にしています。プラスチックフィルムの代替品は、平方メートルあたり50米ドルから150米ドルの価格で提供されていますが、その寿命は5年から7年と限られており、20年で評価した場合のコスト削減効果は大幅に減少します。従来の貸し手は、温室資産の担保評価モデルが未発達であるため、これらのプロジェクトに資金提供することに消極的です。この金融支援の欠如は、商業用温室産業がより迅速かつ広範な成長を達成する能力を制限しています。
#### プラスチック廃棄物および埋め込まれた炭素の厳格な監視
欧州連合の拡張生産者責任規制は、生産者に再利用可能なオプションがないポリエチレンフィルムの交換を促しています。プラスチックカバーは通常、5年から7年ごとに交換が必要で、廃棄物の生成と運用のダウンタイムを引き起こします。これらのフィルムはプラスチック廃棄物に大きく寄与しており、生産者が持続可能性の目標に沿うことを難しくしています。一方、ガラスパネルは3年から4年の寿命を持ち、完全にリサイクル可能ですが、かなりの資本投資が必要です。ガラスパネルは耐久性が高く、環境的な利点も提供するため、長期使用において好まれる選択肢となっています。小売業者や投資家からの持続可能性へのコミットメントは、剛性ポリカーボネートやガラスへの移行を促進しており、先進国におけるプラスチックフィルムの需要を減少させる可能性があります。
### セグメント分析
#### 機器タイプ別:制御プラットフォームが優先される
LED成長照明は、2025年に商業用温室市場の30.2%を占めており、エネルギーの節約とスペクトルの柔軟性が、運用コストの低下と収量の向上に寄与しています。生産者は、ソフトウェアソリューションを統合しない追加の照明からのリターンが減少しています。その結果、支出は制御および自動化プラットフォームにシフトしています。暖房、換気、空調(HVAC)システムは依然として重要であり、特にカナダや北ヨーロッパのように冬の熱負荷が平方メートルあたり300ワットを超える地域では、年間ハードウェア予算の約3分の1を占めています。
制御および自動化ソフトウェアは、リアルタイムの意思決定を通じて総利益を改善するためにデバイスの調整を可能にするため、13.8%のCAGRで成長すると予測されています。Argusのエッジアーキテクチャは、ネットワークの中断時に気候制御を維持するためにローカル診断を維持する方法を示しており、大麻などの高価値作物を保護しています。生産者がLEDおよびHVACシステムへの投資を償却し続ける中、段階的なソフトウェアのアップグレードは、最小限のコストで二桁の収量向上を提供し、デジタル支出が2031年までに物理的なハードウェア投資を上回ると予測される理由を強調しています。
#### 作物タイプ別:規制の追い風を受けて大麻が急成長
果物と野菜は、2025年に商業用温室市場の55.5%を占める主要な収益源であり、トマト、キュウリ、ペッパーなどの作物は、棚持ちが向上し、農薬残留が減少する制御環境の恩恵を受けています。これらの制御環境は、年間を通じた生産を可能にし、消費者の需要を満たすための一貫した供給を保証します。冬季のプレミアム価格はキャッシュフローを支え、気候制御システムや生物管理ソリューションへの継続的な投資を促進します。自動灌漑や栄養供給システムなどの温室技術の進展は、生産効率と作物の品質をさらに最適化します。
大麻と特殊作物は、2024年にアメリカ合衆国麻薬取締局による大麻の再分類に続いて、予測期間中に14.5%のCAGRで成長する最も急成長するセグメントを代表しています。製薬グレードの生産には、湿度、二酸化炭素レベル、光周期の正確な制御が必要であり、これは完全自動化されたガラスまたは剛性ポリカーボネート構造を通じてのみ達成できます。これらの厳格なコンプライアンス要件は、高い資本投資を正当化し、平均販売価格を引き上げ、大麻を商業用温室市場における高マージンの成長ドライバーとして位置付けています。垂直農業や水耕栽培などの高度な栽培技術の採用も、大麻生産における収量の向上と資源効率の改善に寄与しています。
#### 温室タイプ別:プラスチックフィルムがシェアを保持し、ガラスが進展
プラスチックフィルム温室は、2025年に商業用温室市場の61.2%を占めており、ポリエチレンシートの手頃な価格により、初期コストが平方メートルあたり50米ドルから150米ドルに抑えられています。この低コストは、温帯地域の葉物野菜やハーブの生産者にとって特に魅力的です。これらの温室は軽量で設置が容易であり、環境要因に対して十分な保護を提供するため、小規模から中規模の生産者に人気があります。6年ごとの交換が必要なため、フィルムメーカーへの需要が維持され、安定した収益の流れが確保されています。
ガラス温室は、低鉄の二重ガラスパネルの利点により、12.2%のCAGRを記録しており、寒冷地域では光の透過率が最大12%向上し、暖房要件が40%低下します。これらの構造は耐久性が高く、気候制御が優れており、正確な栽培条件を必要とする高価値作物に適しています。30年の寿命の中で、エネルギーの節約は高い初期投資を相殺するのに役立ちます。日本や北ヨーロッパの国々における補助金は、コストの格差を縮小し、高価値作物の採用を促進し、研究施設での使用を促進しています。ガラス温室の長期的な利点には、運用コストの削減と作物収量の改善が含まれ、人気の高まりに寄与しています。
#### 材料別:フィルムがコストを支配し、剛性プラスチックがギャップを埋める
プラスチックフィルムは、2025年に商業用温室市場の61.8%を占めており、主に紫外線安定化ポリエチレンの低コスト(約2米ドル/平方メートル)が要因です。これらのフィルムは時間とともに劣化し、頻繁な交換が必要で、埋め立て廃棄物を増加させます。手頃な価格にもかかわらず、プラスチックフィルムの環境への影響が懸念されており、一部の地域ではコストと持続可能性のバランスを取る代替材料の探求が進められています。
剛性プラスチックは、9.8%のCAGRで成長しており、その優れた断熱特性と長寿命が要因です。PalramのDynaglasラインは、全世界で1億平方フィート以上をカバーし、光の質を維持するための10年の凝縮制御保証を提供しています。剛性プラスチックの耐久性と性能は、長期的なソリューションを求める生産者にとって魅力的な選択肢となっています。ガラスは、高い暖房コストがかかる地域や持続可能性の要件がプラスチックの使用を抑制する地域で好まれる選択肢です。廃棄物処理費用を生産者に転嫁する欧州連合の規制は、リサイクル可能なガラスや剛性プラスチックを優遇し、先進国における材料の好みの変化を示しています。
#### 技術別:水耕栽培が基準を設定
水耕栽培システムは、2025年に54.4%の市場シェアを占めており、土壌栽培に比べて90%の水使用量削減と、乾燥地域での面積あたり20-30%の高い収量を提供するなどの重要な利点があります。この技術は、フィルター処理された再循環栄養フィルムを利用することで病原体の負荷を減少させ、農薬への依存を減少させます。しかし、花や観賞用作物、特定の特殊作物では、微生物相の相互作用が品質に重要な役割を果たすため、土壌や基質法が依然として一般的です。
ハイブリッド垂直構成は、平方フィートあたり50米ドルを超える都市の土地価格の上昇に伴い、11.2%のCAGRで成長しています。これらのシステムは、スタックラックを利用して平方フィートあたりの収量を3倍にし、人工知能が光レシピを改善して成長サイクルを短縮します。オハイオ州立大学やイリノイ大学の研究施設は、スタッキング密度やスペクトル戦略を検証しており、これらのシステムの商業的スケーラビリティを支援しています。
#### 自動化レベル別:ハイテクが主流に向かう
ハイテクの完全自動システムは、2025年に商業用温室市場の40.0%を占め、13.2%のCAGRで成長すると予測されています。これらのシステムは、エッジコンピューティングなどの高度な技術を取り入れており、クラウドやグリッドの停電時にローカルコントローラーが独立して機能することを可能にし、不安定な電力供給の地域で重要な保護手段を提供します。統合センサーは環境条件を継続的に監視し、15分ごとに栄養供給を調整する機械学習モデルをサポートします。この正確な調整により、韓国で実施されたパイロットプロジェクトでは肥料使用量が25%削減され、重要なコスト削減と環境的利益の可能性が示されています。
中程度の技術を持つ半自動温室は、資本と労働コストを管理する生産者に対応し、低技術の自然換気ユニットは、豊富で低コストの労働力がある地域で依然として一般的です。ハイテクと低技術システムの間のパフォーマンスギャップは年々拡大しており、徐々に技術のアップグレードを促進し、商業用温室市場のデジタルトランスフォーメーションを加速させています。
#### エンドユーザー別:研究および教育機関がイノベーションを加速
商業生産者は2025年に55.3%の収益を占めており、カナダの大規模トマト生産やアメリカの大麻農場を含んでいます。激しいコスト競争は、労働要件を削減し、一貫性を向上させるために自動化の採用を促進しています。ロボット収穫機や自動気候制御システムなどの自動化技術は、運用効率を向上させ、製品の品質を維持するためにますます導入されています。
研究および教育機関は最も急成長しているセグメントであり、CAGRは13.5%で、表現型プラットフォームを利用して育種サイクルを短縮しています。オハイオ州の制御環境農業研究複合体などの施設は、屋内環境に最適化された品種を開発するために3D植物データを収集しています。これらの機関は、研究成果を改善し、制御環境農業におけるイノベーションを加速させるために、高度なイメージングシステムやデータ分析ツールにも投資しています。小売園芸センターやナーセリーは、季節性のベッド植物に対する資本投資と柔軟性のバランスを取る中程度の技術温室に焦点を当てたニッチで安定したセグメントを維持しています。協同購買プログラムは、教育機関や地方自治体が割引価格で商品やサービスを取得できるようにし、予算が制約されているシナリオでも採用を促進しています。
### 地理分析
北米は2025年に商業用温室市場の37.6%を占めています。アメリカにおける大麻の再分類は州間商取引を促進し、税負担を軽減し、製薬グレードの温室の需要を引き上げました。さらに、国内の野菜生産は十分に拡大し、輸入への依存を減少させており、近くの生産への傾向を反映しています。カナダでは、温室の運営がオンタリオ州とブリティッシュコロンビア州に集中しており、低コストの天然ガス暖房と都市の食料市場への近接性から恩恵を受けています。一方、メキシコは水効率の良い水耕栽培システムの改善に焦点を当て、輸出の安全性を高めています。
アジア太平洋地域は、2026年から2031年までに12.4%のCAGRを達成すると予測されています。この成長は、中国の保護された栽培に対する最大70%の補助金や、インドの統合園芸開発ミッションによるポリハウスコストの最大80%の払い戻しによって支えられています。人口密度が平方キロメートルあたり140人を超えるため、垂直農業の強化が必要です。韓国の技術ハブでは、投入効率を改善するために人工知能駆動の施肥システムが試行されています。日本では、政府の資金が高齢化した農業人口の課題に対処するために、台風に耐えられるガラスプロジェクトを支援し、耐久性のある温室施設の開発に資源を向けています。
ヨーロッパ、中東、アフリカ(EMEA)は、極端な気候における食料安全保障の必要性と厳格な持続可能性規制を統合しています。オランダでは、暖房要件を最小限に抑えつつ光の透過率を最大化するために、二重ガラスの低鉄ガラスが使用されています。サウジアラビアでは、オープンフィールド農業が不可能な砂漠条件で運営できる温室の開発を支援するために、ビジョン2030に割り当てられた資金が使用されています。ケニアは、フローリカル分野での専門知識を活用して、ヨーロッパの小売業者向けの野菜生産を拡大し、南アフリカは地域の食料供給を安定させるために栽培シーズンを延長しています。
### 競争環境
Richel Group SAS(クレディ・アグリコル・アントレプリーズ)、Certhon Build B.V.(デンソー株式会社)、Gibraltar Industries, Inc.、KUBO Greenhouse Projects B.V.(KUBO Group B.V.)、Netafim Ltd.(Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.)は、2025年に重要な収益シェアを共同で保持しており、中程度に集中した市場を反映しています。これらの企業は、統合されたエンジニアリングおよび製造能力を活用して、ターンキーソリューションを提供し、プロジェクトのタイムラインを合理化し、設計から運用開始までの各段階で価値を捕捉しています。
技術は競争の重要な分野となっています。Certhonは、自動車株主からのロボティクス技術を適用して、作物の取り扱いにおける労働要件を削減しています。Argus Control Systems Ltd.は、さまざまなハードウェアシステムをModbus、BACnet、Wi-Fi、Bluetooth、セルラーネットワークを介して統合するユニバーサルミドルウェアソリューションとしてプラットフォームを販売し、データ抽出を通じて継続的な最適化を可能にしています。材料供給業者であるPalram Industries Ltd.は、プラスチックフィルムの予測可能な交換サイクルを通じて安定した収益ストリームを維持しており、Atlas Greenhouseは協同購買戦略を活用して、公共入札への競合他社のアクセスを効果的に制限しています。
二次的な競争層には、Freight Farmsが提供するモジュール式およびコンテナシステムが含まれ、土地取得の課題を排除し、都市の起業家を惹きつけています。これらのディスラプターは、ソフトウェアとテレマティクスに焦点を当て、栄養、種子遺伝子、アルゴリズム駆動のソリューションを含むサブスクリプションモデルを提供しています。データインフラが収量の変動にますます影響を与える中、スケールの利点は、独自の分析能力を持つオペレーターやベンダーに有利に働く可能性があり、農業と情報技術の交差点が拡大していることを示しています。
### 商業用温室産業のリーダー
– Richel Group SAS(クレディ・アグリコル・アントレプリーズ)
– Certhon Build B.V.(デンソー株式会社)
– Gibraltar Industries, Inc.
– KUBO Greenhouse Projects B.V.(KUBO Group B.V.)
– Netafim Ltd.(Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.)
*免責事項:主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。
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### 最近の業界の発展
– **2025年10月**:Argus Control Systems Ltd.が、商業用温室、垂直農場、研究施設向けに特化した高度な環境制御システム「Argus Axia」を導入しました。このシステムは、リアルタイムで自律的な管理を可能にするエッジコントロールアーキテクチャ(ECA)を採用しています。
– **2025年1月**:Costa FarmsがBattlefield Farmsの統合を完了し、バージニア州の生産者の温室面積と物流ネットワークをフローリカルプラットフォームに追加しました。この動きは、Costaの国内供給の足跡を深め、大型小売業者向けのプレミアムおよび観賞用品の品揃えを広げます。
– **2024年11月**:Cox Farmsが制御環境の容量を700エーカーを超えるまで拡大し、Greenhill Produceおよび関連資産を取得し、北米最大の温室運営者としての地位を確立し、種子調達、エネルギー契約、全国流通における規模の経済を解放しました。
– **2024年9月**:Netafim Ltd.が「GrowSphere」を導入し、油圧流量データ、センサー分析、農業モデルを統合したクラウドネイティブなオペレーティングシステムを提供し、生産者が施肥計画を自動化し、パイロット試験で最大25%の水使用を削減できるようにしました。
商業温室産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 農地の減少と都市の拡大
4.2.2 年中無休の新鮮な農産物への需要
4.2.3 気候変動による天候の不安定性
4.2.4 LEDおよび気候制御技術の進展
4.2.5 サービスとしての温室リースモデル
4.2.6 人工知能による作物モニタリングと予測分析
4.3 市場の制約
4.3.1 高い初期資本支出
4.3.2 制御環境農業における人材不足
4.3.3 プラスチック廃棄物と埋め込み炭素の問題
4.3.4 エネルギー集約型地域における電力網の不安定性リスク
4.4 規制の状況
4.5 技術の展望
4.6 ポーターの5つの力分析
4.6.1 供給者の交渉力
4.6.2 バイヤーの交渉力
4.6.3 新規参入者の脅威
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測(価値)
5.1 機器タイプ別
5.1.1 加熱システム
5.1.2 冷却および換気システム
5.1.3 LED成長照明
5.1.4 灌漑および肥料灌漑
5.1.5 制御および自動化ソフトウェア
5.1.6 構造部品(グレージング、フレーム)
5.2 作物タイプ別
5.2.1 果物と野菜
5.2.2 花と観賞植物
5.2.3 ハーブとマイクログリーン
5.2.4 大麻と特殊作物
5.3 温室タイプ別
5.3.1 ガラス温室
5.3.2 プラスチックフィルム温室
5.3.3 硬質ポリカーボネート温室
5.4 材料別
5.4.1 ガラスパネル
5.4.2 プラスチックフィルム
5.4.3 硬質プラスチック
5.5 技術別
5.5.1 水耕栽培
5.5.2 非水耕(土壌/基盤)
5.5.3 ハイブリッドおよび垂直統合
5.6 自動化レベル別
5.6.1 低技術の自然換気
5.6.2 中技術の半自動
5.6.3 高技術の完全自動スマートシステム
5.7 エンドユーザー別
5.7.1 商業栽培者
5.7.2 研究および教育機関
5.7.3 小売ガーデンセンターおよびナーサリー
5.8 地域別
5.8.1 北アメリカ
5.8.1.1 アメリカ合衆国
5.8.1.2 カナダ
5.8.1.3 メキシコ
5.8.1.4 北アメリカのその他の地域
5.8.2 ヨーロッパ
5.8.2.1 ドイツ
5.8.2.2 イギリス
5.8.2.3 フランス
5.8.2.4 スペイン
5.8.2.5 ロシア
5.8.2.6 ヨーロッパのその他の地域
5.8.3 アジア太平洋
5.8.3.1 中国
5.8.3.2 日本
5.8.3.3 インド
5.8.3.4 韓国
5.8.3.5 アジア太平洋のその他の地域
5.8.4 南アメリカ
5.8.4.1 ブラジル
5.8.4.2 アルゼンチン
5.8.4.3 南アメリカのその他の地域
5.8.5 中東
5.8.5.1 サウジアラビア
5.8.5.2 アラブ首長国連邦
5.8.5.3 トルコ
5.8.5.4 中東のその他の地域
5.8.6 アフリカ
5.8.6.1 南アフリカ
5.8.6.2 エジプト
5.8.6.3 ケニア
5.8.6.4 アフリカのその他の地域
6. 競争の状況
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロフィール(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 リシェルグループSAS(クレディ・アグリコル・アントレプリーズ)
6.4.2 セルトンビルドB.V.(デンソー株式会社)
6.4.3 ジブラルタルインダストリーズ株式会社
6.4.4 KUBOグリーンハウスプロジェクトB.V.(KUBOグループB.V.)
6.4.5 ネタフィム株式会社(オルビア・アドバンス・コーポレーション、S.A.B. de C.V.)
6.4.6 プリバホールディングB.V.
6.4.7 ファン・デル・ホーヴェン園芸プロジェクトB.V.
6.4.8 パルラムインダストリーズ株式会社(ラマト・ヨハナン・インダストリーズ&アグリカルチャー・デベロップメント-農業協同組合)
6.4.9 アーガスコントロールシステムズ株式会社(コントロールド・エンバイロメンツ・リミテッド)
6.4.10 ロジックスB.V.
6.4.11 アグラテック株式会社
6.4.12 ABルドヴィグ・スヴェンソン
6.4.13 ダルセムB.V.(コフラホールディング)
6.4.14 ハルノワ・インダストリーズ
7. 市場機会
Table of Contents for Commercial Greenhouse Industry Report
1. Introduction
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. Research Methodology
3. Executive Summary
4. Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Shrinking arable land and urban expansion
4.2.2 Demand for year-round fresh produce
4.2.3 Climate-change-induced weather volatility
4.2.4 Advances in LED and climate-control technology
4.2.5 Greenhouse-as-a-Service leasing models
4.2.6 Artificial Intelligence driven crop monitoring and predictive analytics
4.3 Market Restraints
4.3.1 High up-front capital expenditure
4.3.2 Talent gap in controlled-environment agronomy
4.3.3 Plastic waste and embodied-carbon scrutiny
4.3.4 Grid-instability risk in energy-intensive regions
4.4 Regulatory Landscape
4.5 Technological Outlook
4.6 Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
4.6.2 Bargaining Power of Buyers
4.6.3 Threat of New Entrants
4.6.4 Threat of Substitutes
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. Market Size and Growth Forecasts (Value)
5.1 By Equipment Type
5.1.1 Heating Systems
5.1.2 Cooling and Ventilation Systems
5.1.3 LED Grow Lighting
5.1.4 Irrigation and Fertigation
5.1.5 Control and Automation Software
5.1.6 Structural Components (Glazing, Frames)
5.2 By Crop Type
5.2.1 Fruits and Vegetables
5.2.2 Flowers and Ornamentals
5.2.3 Herbs and Micro-greens
5.2.4 Cannabis and Specialty Crops
5.3 By Greenhouse Type
5.3.1 Glass Greenhouses
5.3.2 Plastic-film Greenhouses
5.3.3 Rigid Polycarbonate Greenhouses
5.4 By Material
5.4.1 Glass Panels
5.4.2 Plastic Films
5.4.3 Rigid Plastics
5.5 By Technology
5.5.1 Hydroponic
5.5.2 Non-hydroponic (Soil/Substrate)
5.5.3 Hybrid and Vertical Integration
5.6 By Automation Level
5.6.1 Low-tech Naturally Ventilated
5.6.2 Medium-tech Semi-automatic
5.6.3 High-tech Fully Automatic Smart Systems
5.7 By End-user
5.7.1 Commercial Growers
5.7.2 Research and Educational Institutes
5.7.3 Retail Garden Centers and Nurseries
5.8 By Geography
5.8.1 North America
5.8.1.1 United States
5.8.1.2 Canada
5.8.1.3 Mexico
5.8.1.4 Rest of North America
5.8.2 Europe
5.8.2.1 Germany
5.8.2.2 United Kingdom
5.8.2.3 France
5.8.2.4 Spain
5.8.2.5 Russia
5.8.2.6 Rest of Europe
5.8.3 Asia-Pacific
5.8.3.1 China
5.8.3.2 Japan
5.8.3.3 India
5.8.3.4 South Korea
5.8.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.8.4 South America
5.8.4.1 Brazil
5.8.4.2 Argentina
5.8.4.3 Rest of South America
5.8.5 Middle East
5.8.5.1 Saudi Arabia
5.8.5.2 United Arab Emirates
5.8.5.3 Turkey
5.8.5.4 Rest of the Middle East
5.8.6 Africa
5.8.6.1 South Africa
5.8.6.2 Egypt
5.8.6.3 Kenya
5.8.6.4 Rest of Africa
6. Competitive Landscape
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share Analysis
6.4 Company Profiles (Includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank / Share for Key Companies, Products and Services, and Recent Developments)
6.4.1 Richel Group SAS (Credit Agricole Entreprises)
6.4.2 Certhon Build B.V. (DENSO Corporation)
6.4.3 Gibraltar Industries, Inc.
6.4.4 KUBO Greenhouse Projects B.V. (KUBO Group B.V.)
6.4.5 Netafim Ltd. (Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.)
6.4.6 Priva Holding B.V.
6.4.7 Van der Hoeven Horticultural Projects B.V.
6.4.8 Palram Industries Ltd. (Ramat Yohanan Industries & Agriculture Development-Agricultural Coperative Society)
6.4.9 Argus Control Systems Ltd. (Controlled Environments Limited)
6.4.10 Logiqs B.V.
6.4.11 Agra-Tech, Inc.
6.4.12 AB Ludvig Svensson
6.4.13 Dalsem B.V. (COFRA Holding )
6.4.14 Harnois Industries
7. Market Opportunities
※参考情報
商業用温室は、特定の作物を栽培するために設計された構造物であり、気象条件を制御して植物の成長を促進することを目的としています。これにより、収穫量の向上や品質の安定化が図れます。商業用温室は農業の効率化を進めるための重要な施設となっています。
商業用温室にはいくつかの種類があります。最も一般的なのは、伝統的なガラス温室です。これらは耐久性があり、光透過性に優れているため、植物に必要な光を十分に届けることができます。ガラス温室は高価ですが、長期間使用することが可能です。
次に、プラスチック温室があります。ポリエチレン製のフィルムを使用し、軽量でコストが低いため、設置が容易です。しかし、耐久性はガラス温室に劣ります。プラスチック温室は一時的な栽培に適しており、特に季節ごとに使用を変える場合に利用されやすいです。
さらに、エアロポニックスや水耕栽培システムを導入した温室もあります。これらのシステムでは、土壌を使用せず、栄養素を含んだ水を用いて植物を育てます。これにより、限られたスペースで高効率に作物を栽培することが可能となります。
商業用温室の用途は多岐にわたります。野菜やフルーツの栽培を目的とした温室が多く、例えばトマト、キュウリ、レタス、イチゴなどが一般的です。また、花卉栽培や観葉植物の生産にも広く用いられています。温室内で育てることで、無農薬や有機栽培にも対応しやすくなります。
商業用温室においては、環境制御技術が重要な役割を果たしています。クライマックスシステムや自動灌漑システムなどが導入され、温度や湿度、CO2濃度などを自動で調整することができます。これにより、植物が最適な成長条件を維持できるよう配慮されています。また、LED照明を使用することで、エネルギー消費を抑えつつ、成長に必要な光を確保することも可能です。
温室の自動化技術は、労力を削減し、管理効率を高めるためにも進化しています。センサー技術やIoT(モノのインターネット)を活用し、リアルタイムで温室の状況を監視できるシステムが増えています。これにより、農業経営者は遠隔地からでも温室の状態を把握し、必要な調整を行うことができるようになっています。
温室での栽培は持続可能性とも関連しています。水資源の効率的な使用や、害虫の発生を抑制する方法として統合的病害虫管理(IPM)が注目されています。これにより、化学農薬の使用を減らし、環境への負荷を軽減することが期待されています。
商業用温室は、その効率性から急成長を遂げてきましたが、農業の未来においても重要な役割を担うと考えられます。気候変動や都市化が進む現代において、商業用温室は都市部での食料生産を実現する手段として、ますます注目されています。急速に変わる環境条件に柔軟に対応できる施設として、商業用温室の需要は今後ますます高まると予測されています。
このように、商業用温室は農業生産において多くの利点を提供し、地方や都市部での持続可能な食料供給のための重要なインフラとなっています。技術の進化が進む中で、さらなる効率化や環境への配慮が求められることは間違いありませんが、温室栽培の可能性は今後も広がりを見せることでしょう。 |