世界の集光型太陽光発電市場規模・予測:種類別(パラボリックトラフ、パワータワー、リニアフレネル)、用途別(住宅用、非住宅用、電力会社用)、地域別予測(2025年~2035年)

【英語タイトル】Global Concentrating Solar Power Market Size Study & Forecast, by Type (Parabolic Trough, Power Tower, Linear Fresnel), by Application (Residential, Non-Residential, Utility) and Regional Forecasts 2025-2035

Bizwit Research & Consultingが出版した調査資料(BZW26MY243)・商品コード:BZW26MY243
・発行会社(調査会社):Bizwit Research & Consulting
・発行日:2026年2月
・ページ数:285
・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3営業日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー・環境
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❖ レポートの概要 ❖

世界の集光型太陽光発電(CSP)市場は、2024年に約771億6,000万米ドルの規模に達し、2025年から2035年の予測期間において、45.53%という驚異的な年平均成長率で拡大すると見込まれています。集光型太陽熱発電(CSP)技術は、鏡やレンズを用いて太陽光をレシーバーに集光し、それによって高温の熱を発生させ、従来のタービンを通じて電気に変換するものです。従来の太陽光発電システムとは異なり、CSPは熱エネルギー貯蔵機能を統合しており、日没後も発電が可能であるため、調整可能な再生可能エネルギーへの移行において重要な柱としての地位を確立しています。2023年および2024年の過去データを基に、2024年を推計の基準年として、本市場レポートは、拡張性のある電力会社レベルのクリーンエネルギーインフラへの世界的な転換が確実に進んでいることを示している。
市場の急速な拡大は、気候変動対策へのコミットメントの強化、電力網の脱炭素化義務、そして風力や太陽光発電などの間欠的な再生可能エネルギー源のバランスを取る必要性の高まりによって後押しされています。政府や電力会社は、特に直達日射量の高い地域において、再生可能エネルギーポートフォリオを安定化させるため、CSP発電所への依存度を高めています。一方、先進的な溶融塩貯蔵システムから次世代のヘリオスタット設計に至るまでの技術革新が、コスト削減と効率向上を推進しています。エネルギー安全保障が各国の重要課題として浮上し、化石燃料価格の変動が市場を不安定にし続ける中、CSPは2025年から2035年の予測期間を通じて、安定的で低炭素な電力システムを支えることができる長期間のエネルギーソリューションとして、より一層注目されています。

本レポートに含まれる詳細なセグメントおよびサブセグメントは以下の通りです:
タイプ別:
• パラボリックトラフ
• パワータワー
• リニアフレネル
用途別:
• 住宅用
• 非住宅用
• 電力会社向け
地域別:
北米
• 米国
• カナダ
欧州
• 英国
• ドイツ
• フランス
• スペイン
• イタリア
• その他の欧州諸国
アジア太平洋
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国
• その他のアジア太平洋諸国
ラテンアメリカ
• ブラジル
• メキシコ
中東・アフリカ
• アラブ首長国連邦
• サウジアラビア
• 南アフリカ
• 中東・アフリカのその他地域

様々な技術タイプの中でも、パラボリックトラフシステムは予測期間を通じて世界の集光型太陽光発電市場を支配すると予想される。この優位性は、技術的な成熟度、実証済みの運用信頼性、そして大規模太陽光発電プロジェクトにおける広範な商業的導入に起因する。パラボリックトラフシステムは、技術的リスクが比較的低く、確立されたサプライチェーンを有しているため、広く導入されてきた。しかし、特に開発業者がより高い運転温度と熱貯蔵機能の統合を求めていることから、パワータワー技術が急成長する有力な候補として台頭している。本質的に、パラボリックトラフシステムが現在の市場を支えている一方で、パワータワーはイノベーション主導の拡大の次の波として着実に位置づけられつつある。
用途の観点から見ると、現在、ユーティリティ規模のプロジェクトが市場収益の最大のシェアを占めており、CSP業界の主要な成長エンジンとなっている。大手電力会社や独立系発電事業者(IPP)は、再生可能エネルギーポートフォリオ基準(RPS)を満たしつつ送電網の安定性を確保するため、CSPプロジェクトへの参入を加速させている。電力会社向け用途は、規模の経済、長期電力購入契約(PPA)、政府支援の資金調達メカニズムといったメリットを享受している。産業団地や公共施設などの非住宅用設置も勢いを増しているが、住宅用への導入は初期投資額が高いため依然として限定的である。それにもかかわらず、投資の大部分を引き続き集めているのは電力会社セグメントであり、世界的な市場において収益面での主導権を握っている。
地域別に見ると、北米と欧州は、初期の政策インセンティブ、研究資金、そして有利な規制枠組みに支えられ、歴史的にCSPの導入をリードしてきた。特にスペインと米国は早期導入国として、大規模CSP導入のベンチマークを確立してきた。今後、中国やインドなどの国々が、急増する電力需要を満たしつつ排出量を抑制するために投資を拡大するにつれ、アジア太平洋地域が最も急成長する市場として台頭すると予想される。一方、中東・アフリカ地域は、豊富な太陽光資源と広大な利用可能な土地を活用してメガ規模のCSPプロジェクトを開発し、戦略的な地位を確立しつつある。ラテンアメリカもまた、再生可能エネルギー入札や拡大する国境を越えたエネルギー貿易イニシアチブに支えられ、脚光を浴びつつある。

本レポートに含まれる主要市場プレイヤーは以下の通りである:
• アベンゴア・ソーラー
• ブライトソース・エナジー社
• アクシオナ社
• シーメンス・エナジー社
• ACWAパワー
• エンジー(Engie SA)
• オラノ・グループ(Orano Group)
• ショウハン・ハイテク・エナジー(Shouhang High-Tech Energy Co., Ltd.)
• 中国能源工程集団(China Energy Engineering Corporation)
• ゼネラル・エレクトリック(General Electric Company)
• トーレソル・エナジー(Torresol Energy)
• ソーラーリザーブ(SolarReserve LLC)
• オールボー・CSP(Aalborg CSP A/S)
• NTPCリミテッド(NTPC Limited)
• TSKエレクトロニカ・イ・エレクトリシダッド(TSK Electrónica y Electricidad)

世界の集光型太陽熱発電(CSP)市場レポートの範囲:
• 過去データ – 2023年、2024年
• 推計の基準年 – 2024年
• 予測期間 – 2025年~2035年
• レポートの範囲 – 売上高予測、企業ランキング、競争環境、成長要因、およびトレンド
• 地域範囲 – 北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
• カスタマイズ範囲 – 購入時に無料レポートカスタマイズ(最大8アナリスト作業時間相当)を提供。国、地域、セグメント範囲の追加または変更*

本調査の目的は、近年の各セグメントおよび各国の市場規模を定義し、今後数年間の数値を予測することです。本レポートは、調査対象となる全地域において、定性的な洞察と定量的な厳密さを融合させるよう慎重に構成されています。本レポートは、世界の集光型太陽光発電市場の将来を形作る重要な成長要因、構造的な課題、および変化する政策環境に光を当てています。さらに、ステークホルダー向けのマイクロマーケットにおける投資機会を特定し、主要市場参加者の競争環境、戦略的取り組み、および技術ポートフォリオに関する詳細な分析を提供します。

主なポイント:
• 2025年から2035年までの10年間の市場規模推計および予測。
• 各市場セグメントごとの年間売上高および地域別分析。
• 主要地域における国別分析を含む、地理的状況の詳細な分析。
• 市場の主要プレイヤーに関する情報を含む競争環境。
• 主要な事業戦略の分析および将来の市場アプローチに関する提言。
• 市場の競争構造の分析。
• 市場の需要側および供給側の分析。

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❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章. 世界の集光型太陽光発電市場レポートの範囲と調査方法
1.1. 調査目的
1.2. 調査方法
1.2.1. 予測モデル
1.2.2. デスクリサーチ
1.2.3. トップダウンおよびボトムアップアプローチ
1.3. 調査の属性
1.4. 調査範囲
1.4.1. 市場の定義
1.4.2. 市場セグメンテーション
1.5. 調査の前提
1.5.1. 対象範囲および除外項目
1.5.2. 制限事項
1.5.3. 調査対象期間

第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. CEO/CXOの視点
2.2. 戦略的インサイト
2.3. ESG分析
2.4. 主な調査結果

第3章. 世界の集光型太陽光発電市場の市場要因分析
3.1. 世界の集光型太陽光発電市場を形成する市場要因(2024-2035年)
3.2. 推進要因
3.2.1. 気候変動対策への取り組みの強化
3.2.2. 電力網の脱炭素化義務の強化
3.3. 制約要因
3.3.1. 代替技術の入手可能性
3.4. 機会
3.4.1. 間欠的な再生可能エネルギー源のバランス調整に対する需要の高まり

第4章. 世界の集光型太陽光発電産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 買い手の交渉力
4.1.2. 供給者の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合他社間の競争
4.2. ポーターの5つの力予測モデル(2024-2035年)
4.3. PESTEL分析
4.3.1. 政治的
4.3.2. 経済的
4.3.3. 社会的
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境的
4.3.6. 法的
4.4. 主要な投資機会
4.5. 主要な成功戦略(2025年)
4.6. 市場シェア分析(2024-2025年)
4.7. 2025年の世界の価格分析と動向
4.8. アナリストの推奨事項と結論

第5章. 2025-2035年のタイプ別世界の集光型太陽光発電市場規模と予測
5.1. 市場の概要
5.2. 世界の集光型太陽光発電市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
5.3. パラボリックトラフ
5.3.1. 主要国別内訳の推定値および予測、2024-2035年
5.3.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
5.4. パワータワー
5.4.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
5.4.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
5.5. リニアフレネル
5.5.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
5.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年

第6章. 用途別世界集光型太陽光発電市場規模および予測、2025-2035年
6.1. 市場概要
6.2. 世界集光型太陽光発電市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
6.3. 住宅用
6.3.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
6.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
6.4. 非住宅用
6.4.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
6.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.5. 公益事業
6.5.1. 主要国別内訳:推定値および予測、2024-2035年
6.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年

第7章. 2025年~2035年の地域別世界集光型太陽光発電市場規模および予測
7.1. 成長する集光型太陽光発電市場、地域別市場の概要
7.2. 主要国および新興国
7.3. 北米の集光型太陽光発電市場
7.3.1. 米国の集光型太陽光発電市場
7.3.1.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.3.1.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.3.2. カナダの集光型太陽光発電市場
7.3.2.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.3.2.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
7.4. 欧州の集光型太陽光発電市場
7.4.1. 英国の集光型太陽光発電市場
7.4.1.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
7.4.1.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
7.4.2. ドイツの集光型太陽光発電市場
7.4.2.1. タイプ別規模および予測、2025-2035年
7.4.2.2. 用途別規模および予測、2025-2035年
7.4.3. フランスの集光型太陽光発電市場
7.4.3.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
7.4.3.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
7.4.4. スペインの集光型太陽光発電市場
7.4.4.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
7.4.4.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.4.5. イタリアの集光型太陽光発電市場
7.4.5.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.4.5.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.4.6. その他のヨーロッパの集光型太陽光発電市場
7.4.6.1. タイプ別規模および予測、2025-2035年
7.4.6.2. 用途別規模および予測、2025-2035年
7.5. アジア太平洋地域の集光型太陽光発電市場
7.5.1. 中国の集光型太陽光発電市場
7.5.1.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.1.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.2. インドの集光型太陽光発電市場
7.5.2.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.2.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
7.5.3. 日本の集光型太陽光発電市場
7.5.3.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
7.5.3.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
7.5.4. オーストラリアの集光型太陽光発電市場
7.5.4.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.4.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.5. 韓国の集光型太陽光発電市場
7.5.5.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.5.2. 用途別規模および予測、2025-2035年
7.5.6. その他のアジア太平洋地域(APAC)の集光型太陽光発電市場
7.5.6.1. タイプ別規模および予測、2025-2035年
7.5.6.2. 用途別規模および予測、2025-2035年
7.6. ラテンアメリカの集光型太陽光発電市場
7.6.1. ブラジルの集光型太陽光発電市場
7.6.1.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.6.1.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.6.2. メキシコの集光型太陽光発電市場
7.6.2.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
7.6.2.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
7.7. 中東・アフリカの集光型太陽光発電市場
7.7.1. UAEの集光型太陽光発電市場
7.7.1.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
7.7.1.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.7.2. サウジアラビア(KSA)の集光型太陽光発電市場
7.7.2.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.7.2.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.7.3. 南アフリカの集光型太陽光発電市場
7.7.3.1. タイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
7.7.3.2. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)

第8章. 競合分析
8.1. 主要市場戦略
8.2. アベンゴア・ソーラー
8.2.1. 企業概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 企業概要
8.2.4. 財務実績(データの入手状況による)
8.2.5. 製品・サービスポートフォリオ
8.2.6. 最近の動向
8.2.7. 市場戦略
8.2.8. SWOT分析
8.3. BrightSource Energy, Inc.
8.4. Acciona S.A.
8.5. Siemens Energy AG
8.6. ACWA Power
8.7. Engie SA
8.8. Orano Group
8.9. Shouhang High-Tech Energy Co., Ltd.
8.10. 中国能源工程集団
8.11. ゼネラル・エレクトリック社
8.12. Torresol Energy
8.13. SolarReserve LLC
8.14. Aalborg CSP A/S
8.15. NTPC Limited
8.16. TSK Electrónica y Electricidad

図表一覧
図1. 世界の集光型太陽光発電市場、調査方法
図2. 世界の集光型太陽光発電市場、市場推計手法
図3. 世界の市場規模推計および予測手法
図4. 世界の集光型太陽光発電市場、2025年の主要トレンド
図5. 世界の集光型太陽光発電市場、2024~2035年の成長見通し
図6. 世界の集光型太陽光発電市場、ポーターの5つの力モデル
図7. 世界の集光型太陽光発電市場、PESTEL分析
図8. 世界の集光型太陽光発電市場、バリューチェーン分析
図9. 用途別集光型太陽光発電市場、2025年および2035年
図10. セグメント別集光型太陽光発電市場、2025年および2035年

図11. 集光型太陽光発電市場(セグメント別、2025年および2035年)
図12. 集光型太陽光発電市場(セグメント別、2025年および2035年)
図13. 集光型太陽光発電市場(セグメント別、2025年および2035年)

図14. 北米集光型太陽光発電市場(2025年および2035年)
図15. 欧州集光型太陽光発電市場(2025年および2035年)
図16. アジア太平洋集光型太陽光発電市場(2025年および2035年)

図17. ラテンアメリカ集光型太陽光発電市場(2025年および2035年)
図18. 中東・アフリカ集光型太陽光発電市場(2025年および2035年)
図19. 世界の集光型太陽光発電市場:企業別市場シェア分析(2025年)
………….
※参考情報

集光型太陽光発電(Concentrating Solar Power、CSP)は、太陽のエネルギーを集めて高温の熱エネルギーを生成し、その熱を利用して発電を行う技術です。この方式では、通常の太陽光発電とは異なり、太陽光を集めて高温の蒸気を作ることが特徴です。集光型太陽光発電は、主に大規模な発電所で利用され、電力需要のピーク時間帯に対応することができます。
集光型太陽光発電にはいくつかの種類があります。最も一般的なものは、パラボリックミラー型、タワー型、フラットプレート型、バケット型の4つです。パラボリックミラー型は、長い凹面のミラーを用いて太陽光を集中させ、受熱管に集められた熱を利用して蒸気を生成します。この方式は効率が高く、広く使用されています。

タワー型は、中央に立てたタワーの周囲に多数の鏡を配置し、鏡で集めた太陽光をタワーの上部に集めて熱を生成するシステムです。この方式は、高い温度を達成できるため、熱効率が良く、大規模発電に適しています。フラットプレート型は、比較的単純な構造で、一定の角度に設置された平面ミラーを使用して太陽光を集める方法で、商業的にはあまり普及していませんが、小規模な利用には向いています。

バケット型は、集光を利用して液体を加熱する技術で、一般には蓄熱システムと連携して利用されることが多いです。これにより、夜間や曇った日でも発電が可能になり、エネルギーの安定供給に寄与します。

集光型太陽光発電の用途は多岐にわたります。主な用途は、電力の供給ですが、工場の熱源として利用されることもあります。例えば、化学プロセスや製造業における高温熱源として利用することで、化石燃料の使用を削減し、温室効果ガスの排出を抑えることができます。

また、集光型太陽光発電は、地域の電力システムとの統合が容易で、グリッド電源としての利用が可能です。これにより、特定の地域での電力自給率を高めることができ、エネルギー安全保障にも寄与します。

関連技術としては、蓄熱技術が重要です。集光型太陽光発電では、昼間に集めた熱エネルギーを蓄えることができるため、電力需要が高まる時間帯に効率的に発電することが可能です。これにより、太陽光の発電量が変動しやすいという弱点を補完し、太陽光の利用効率を向上させることができます。液体を利用する蓄熱方法や、固体材料を用いた蓄熱方法があり、技術革新が進められています。

さらに、集光型太陽光発電には、発電効率を高めるための新しい材料や技術の研究が進められています。例えば、高性能の蓄熱システムや、より効率的な集光材料の開発が行われています。

今後、集光型太陽光発電は、再生可能エネルギーの一環としてますます重要な役割を果たすと考えられます。多くの国での導入が進んでおり、特に日照条件の良い地域では、経済的な発電が現実のものとなっています。持続可能なエネルギー供給の実現に向けて、集光型太陽光発電の普及が期待されます。さらに、政策やインセンティブの充実も、この技術の普及を後押しする要素となります。

集光型太陽光発電は、エネルギー供給の新しい選択肢を提供しながら、環境負荷を軽減する可能性を秘めていますので、今後の技術進展とともにその活用が進むことが期待されます。再生可能エネルギーの拡大に寄与するだけでなく、エネルギーコストの削減や雇用創出にもつながります。これにより、持続可能な社会の実現に向けた重要なステップとなるでしょう。


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