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. 主要な調査結果
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. 競争の激しさ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 再生可能エネルギーへの移行
3.4.1.2. 遠隔地・オフグリッド電力需要
3.4.1.3. 政府支援とインセンティブ
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 高額な初期投資
3.4.2.2. 拡張性の制限
3.4.3. 機会
3.4.3.1. エネルギー貯蔵との統合
3.4.3.2. ハイブリッド電力システム
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 価格分析
3.8. バリューチェーン分析
第4章:コンテナ型太陽光発電システム市場(タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. オフグリッド型
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. グリッド接続型
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:貯蔵容量別コンテナ型太陽光発電機市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 10-40 KWh
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. 40-80 KWh
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
5.4. 80-150 KWh
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. 150 KWh超
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
第6章:用途別コンテナ型太陽光発電機市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 住宅用
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. 商業用
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. 産業用
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
第7章:地域別コンテナ型太陽光発電機市場
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. タイプ別市場規模と予測
7.2.3. 蓄電容量別市場規模と予測
7.2.4. 用途別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
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. タイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 蓄電容量別市場規模と予測
7.2.5.1.4. 用途別市場規模と予測
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. タイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.3. ストレージ容量別市場規模と予測
7.2.5.2.4. アプリケーション別市場規模と予測
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. タイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.3. ストレージ容量別市場規模と予測
7.2.5.3.4. アプリケーション別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要トレンドと機会
7.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.3. ストレージ容量別市場規模と予測
7.3.4. 用途別市場規模と予測
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、機会
7.3.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.1.3. ストレージ容量別市場規模と予測
7.3.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.2. フランス
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. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.3. ストレージ容量別市場規模と予測
7.3.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.3. イタリア
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. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.3. ストレージ容量別市場規模と予測
7.3.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.4. スペイン
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. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.3. ストレージ容量別市場規模と予測
7.3.5.4.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.5. イギリス
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. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.3. ストレージ容量別市場規模と予測
7.3.5.5.4. 用途別市場規模と予測
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. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 市場規模と予測(ストレージ容量別)
7.3.5.6.4. 市場規模と予測(用途別)
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(タイプ別)
7.4.3. 市場規模と予測(ストレージ容量別)
7.4.4. 市場規模と予測(用途別)
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. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.3. ストレージ容量別市場規模と予測
7.4.5.1.4. 用途別市場規模と予測
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. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.3. ストレージ容量別市場規模と予測
7.4.5.2.4. 用途別市場規模と予測
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. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.3. ストレージ容量別市場規模と予測
7.4.5.3.4. 用途別市場規模と予測
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. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.3. ストレージ容量別市場規模と予測
7.4.5.4.4. 用途別市場規模と予測
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. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.3. ストレージ容量別市場規模と予測
7.4.5.5.4. 用途別市場規模と予測
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. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.6.3. ストレージ容量別市場規模と予測
7.4.5.6.4. 用途別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要動向と機会
7.5.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.3. 市場規模と予測(ストレージ容量別)
7.5.4. 市場規模と予測(用途別)
7.5.5. 市場規模と予測(国別)
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. 市場規模と予測(タイプ別)
7.5.5.1.3. ストレージ容量別市場規模と予測
7.5.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5.2. サウジアラビア
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. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.3. ストレージ容量別市場規模と予測
7.5.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5.3. 南アフリカ
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. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.3. ストレージ容量別市場規模と予測
7.5.5.3.4. アプリケーション別市場規模と予測
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. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.4.3. ストレージ容量別市場規模と予測
7.5.5.4.4. アプリケーション別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 2022年における主要企業のポジショニング
第9章:企業プロファイル
9.1. Jakson Group
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.1.6. 主要戦略的動向と展開
9.2. HCI Energy, Inc.
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. GSOLエナジー
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. インテックGmbH & Co. KG
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. Silicon CPV Ltd
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. BoxPower Inc.
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. Sun-In-One
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. ブリスベン・ウォーター
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. エコサン・イノベーションズ
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. 主要な戦略的動向と展開
9.10. ライオン・エナジー
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 コンテナ型太陽光発電機は、太陽エネルギーを利用して発電を行う移動可能な発電システムです。これらのシステムは、通常、標準的なコンテナサイズのユニットに組み込まれており、土地に固定せずに簡単に移動できる特徴があります。このようなデザインは、迅速な設置や撤去が求められる場面に特に適しています。 コンテナ型太陽光発電機の主な構成要素には、太陽電池パネル、バッテリー、インバーター、充電コントローラー、そして必要に応じて発電データを管理するための監視システムがあります。太陽電池パネルは、光を電気に変換する役割を果たし、バッテリーは生成された電力を蓄える機能を持っています。インバーターは、蓄えた直流電力を家庭用や商業用の交流電力に変換するために必要です。 種類としては、単体型と連結型の2つがあります。単体型は、独立して機能するコンテナ型発電機で、単独で電力供給が可能です。一方、連結型は、複数のコンテナ型発電機を連携させて大規模な発電を行うことができ、特に大規模イベントや災害救助活動などで活用されます。また、特定の地域や用途に応じたカスタマイズが可能で、例えば、環境条件に適した防水加工や耐風設計が施されることがあります。 用途としては、沖縄や離島などの電力供給が困難な地域への電力供給のほか、災害時の緊急電源、イベント会場での電力確保、さらにはそのままオフィスや宿泊施設として使用することもあります。また、これらの発電機は、軍事基地やキャンプ、リゾート地など、電力インフラが不十分な場所でも、その柔軟性から導入が進んでいます。 関連技術としては、エネルギー管理システム(EMS)や、スマートグリッド技術が挙げられます。EMSは、生成された電力の使用状況を把握し、効率的に管理するためのシステムで、特に大規模な設置で役立ちます。スマートグリッドは、需要と供給の調整をリアルタイムで行える電力ネットワークで、再生可能エネルギーの導入促進に大きく寄与しています。 最近の技術革新としては、軽量かつ高効率な太陽電池パネルの開発や、蓄電池技術の進歩が挙げられます。リチウムイオン電池の性能向上により、より多くのエネルギーを蓄え、長時間にわたって安定した電力供給が可能になっています。また、デジタルテクノロジーの進化により、コンテナ型太陽光発電機の状態をリアルタイムで監視し、問題が発生した場合には早期に対処できる仕組みが整いつつあります。 総じて、コンテナ型太陽光発電機は、再生可能エネルギーの普及を進めるための重要な手段として、さまざまな分野で活用されています。その移動性や迅速な設置が可能であることから、特に災害発生時や特殊なイベント時などにおいて、安心・安全な電力供給を実現するための有効な選択肢として注目されています。今後も、より一層の技術革新が期待される分野であるといえるでしょう。 |

