世界の建築物統合型太陽光発電市場・予測 2025-2034

【英語タイトル】Global Building-Integrated Photovoltaics Market Report and Forecast 2025-2034

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC2124)・商品コード:EMR25DC2124
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:180
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー・電力
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❖ レポートの概要 ❖

世界の建築物統合型太陽光発電(BIPV)市場規模は、2024年に242億米ドルと評価され、2025年から2034年の間に19.20%のCAGRで成長し、2034年までに1,401億5,000万米ドルに達すると予測されています。

建築物統合型太陽光発電(BIPV)システムは、太陽エネルギーを電力に変換すると同時に、気候や騒音から建築構造を保護する建築外装の重要な要素である。BIPVは、世界の太陽光発電セクターにおいて急成長している分野の一つである。

市場セグメンテーション

EMRのレポート「建築物統合型太陽光発電市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく詳細な市場分析を提供します:

技術別市場区分

• 結晶シリコン(C-SI)
• 薄膜
• その他

用途別市場区分

• 屋根
• 壁
• ガラス
• ファサード
• 窓
• その他

最終用途別市場区分

• 住宅用
• 商業用
• 産業用

地域別市場区分

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

市場分析

市場成長は、太陽光ソリューションを導入する企業数の増加に起因します。 商業施設におけるBIPVシステムの設置技術の向上に伴い、業界はさらなる成長が見込まれる。グリーンビルディングへの意識の高まりにより業界は高い成長率を経験すると予測され、技術の向上により業界の需要は高水準を維持する見込みである。さらに、複数のインフラ企業がゼロエミッション構造に関する認知度を高め、BIPV需要を増加させると予想される。 一方で、プロジェクトコストの高さ、太陽光エネルギーの間欠性、日陰の影響はBIPVシステムの有効性を低下させ、予測期間中の市場成長を阻害する可能性がある。

競争環境

本レポートでは、世界の建築物統合型太陽光発電市場における主要プレイヤーについて、生産能力、競争環境、生産能力拡張、工場稼働率、合併・買収などの最新動向を詳細に分析する:

• AGC Glass Europe SA
• BELECTRIC Solar & Battery GmbH
• Heliatek GmbH
• Carmanah Technologies Corporation
• Greatcell Energy Pty Ltd.
• Hanergy Holding Group Limited
• Ertex solartechnik GmbH
• その他

EMRレポートは、SWOT分析およびポーターの5つの力分析を提供することで、業界に関する深い洞察を提供します。

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル建築物統合型太陽光発電市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル建築物統合型太陽光発電 過去市場(2018-2024)
5.3 世界の建築物一体型太陽光発電市場予測(2025-2034)
5.4 技術別世界の建築物一体型太陽光発電市場
5.4.1 結晶シリコン(C-SI)
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 薄膜
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 その他
5.5 用途別グローバル建築物統合型太陽光発電市場
5.5.1 屋根
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 壁
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 ガラス
5.5.3.1 過去動向(2018-2024)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5.4 ファサード
5.5.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.5 窓
5.5.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.5.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.6 その他
5.6 用途別グローバル建築物統合型太陽光発電市場
5.6.1 住宅用
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 商業用
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.3 産業用
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.7 地域別グローバル建築物統合型太陽光発電市場
5.7.1 北米
5.7.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.2 欧州
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.3 アジア太平洋地域
5.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米建築物統合型太陽光発電市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州建築物統合型太陽光発電市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024)
7.4.2 予測動向(2025-2034)
7.5 スペイン
7.5.1 過去動向(2018-2024)
7.5.2 予測動向(2025-2034)
7.6 その他
8 アジア太平洋地域 建築物一体型太陽光発電市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ建築物統合型太陽光発電市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034年)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024)
9.3.2 予測動向(2025-2034)
9.4 その他
10 中東・アフリカ 建築物一体型太陽光発電市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034年)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034年)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024年)
10.4.2 予測動向(2025-2034年)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購買者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競争の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 競争環境
13.1 サプライヤー選定
13.2 主要グローバルプレイヤー
13.3 主要地域プレイヤー
13.4 主要プレイヤーの戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 AGC Glass Europe SA
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 顧客層と実績
13.5.1.4 認証
13.5.2 BELECTRIC Solar & Battery GmbH
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 市場規模と実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 Heliatek GmbH
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 市場規模と実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 カーマナ・テクノロジーズ・コーポレーション
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 対象地域と実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 グレートセル・エナジー・ピーティーワイ・リミテッド
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 対象地域と実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 ハンエナジー・ホールディング・グループ・リミテッド
13.5.6.1 会社概要
13.5.6.2 製品ポートフォリオ
13.5.6.3 対象地域と実績
13.5.6.4 認証
13.5.7 Ertex Solartechnik GmbH
13.5.7.1 会社概要
13.5.7.2 製品ポートフォリオ
13.5.7.3 対象地域と実績
13.5.7.4 認証
13.5.8 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Building-Integrated Photovoltaics Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Building-Integrated Photovoltaics Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Building-Integrated Photovoltaics Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Building-Integrated Photovoltaics Market by Technology
5.4.1 Crystalline Silicon (C-SI)
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Thin Film
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Others
5.5 Global Building-Integrated Photovoltaics Market by Application
5.5.1 Roofs
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Walls
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Glass
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Façade
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Windows
5.5.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.6 Others
5.6 Global Building-Integrated Photovoltaics Market by End Use
5.6.1 Residential
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Commercial
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Industrial
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global Building-Integrated Photovoltaics Market by Region
5.7.1 North America
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Europe
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Asia Pacific
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Latin America
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Middle East and Africa
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Building-integrated Photovoltaics Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Building-integrated Photovoltaics Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Spain
7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.6 Others
8 Asia Pacific Building-integrated Photovoltaics Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Building-integrated Photovoltaics Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Building-integrated Photovoltaics Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 AGC Glass Europe SA
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 BELECTRIC Solar & Battery GmbH
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 Heliatek GmbH
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 Carmanah Technologies Corporation
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 Greatcell Energy Pty Ltd.
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 Hanergy Holding Group Limited
13.5.6.1 Company Overview
13.5.6.2 Product Portfolio
13.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.6.4 Certifications
13.5.7 Ertex Solartechnik GmbH
13.5.7.1 Company Overview
13.5.7.2 Product Portfolio
13.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.7.4 Certifications
13.5.8 Others
※参考情報

建築物統合型太陽光発電(Building-Integrated Photovoltaics、BIPV)は、建物の構造や外装に統合されている太陽光発電技術を指します。一般的な太陽光発電パネルは、建物の屋根や地面に取り付けられることが多いですが、BIPVでは、太陽光パネル自体が建材の一部、例えば屋根材や外壁材として機能することが特徴です。この技術は、エネルギーを生産しながら同時に建物のデザインや機能性も維持することができるため、持続可能な建築の推進に寄与しています。
BIPVの種類には、いくつかの異なるタイプがあります。まず、屋根に取り付けられる「屋根一体型」BIPVです。これは、従来の屋根材の代わりに太陽光発電パネルが使われるもので、無駄なスペースを減らしながらエネルギーを生成します。また、外壁に設置される「ファサード一体型」BIPVもあります。外観が重要な商業ビルや特殊なデザインの住宅でよく使用され、デザイン性を損なうことなくエネルギーを生産できる点が魅力です。

用途としては、住宅、商業施設、公共施設など多岐にわたります。住宅では、エネルギーコストの削減や環境負荷の軽減を目的として採用されることが多く、特に新築住宅でその利点が強調されます。商業施設や公共施設では、建物全体のエネルギー効率を向上させるために導入される場合が増えています。また、都市部では土地が限られているため、BIPVの導入が特に重要視されています。これにより、都市の持続可能性を高めることができると期待されています。

関連技術としては、エネルギー管理システムや蓄電技術があります。これにより、発電したエネルギーを効率的に使用したり保存したりすることが可能となります。たとえば、家庭で使用する電気を太陽光発電で賄い、余剰電力を蓄電池に保存するシステムを導入することで、夜間や曇りの日でも電力を使うことができます。また、スマートグリッド技術との連携により、発電量や消費量をリアルタイムで管理し、エネルギーの最適な配分を実現することも可能です。

さらに、BIPVは建築物の断熱性向上にも寄与します。太陽光パネルは屋根や外壁の一部として機能するため、建物のエネルギー効率を高め、冷暖房にかかるエネルギー消費を削減します。また、BIPVは耐久性も高く、適切に設計されていれば、数十年にわたって機能を維持することができます。

近年、BIPVは市場でますます注目されており、その普及が進んでいます。一方で、課題も存在します。初期投資が高いことや、設計・施工において専門的な知識が必要な点、既存の建物に対するリノベーションでは製品が適合しにくい場合があることなどです。しかし、これらの課題を克服することで、BIPVはさらなる可能性を秘めています。

建築物統合型太陽光発電は、環境に優しいエネルギー生成を可能にし、持続可能な社会の実現に寄与する重要な技術です。エネルギー自給自足やCO2排出削減の観点からも、その意義は大きく、今後の技術革新により、さらなる成長が期待されます。今後もBIPVの研究や開発が進むことで、より多くの建物にこの技術が取り入れられ、持続可能な街づくりに貢献することを願っています。


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