世界の二軸太陽追尾装置市場・予測 2025-2034

【英語タイトル】Global Dual-Axis Solar Tracker Market Report and Forecast 2025-2034

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC2005)・商品コード:EMR25DC2005
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:159
・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 ❖

世界のデュアルアクシス太陽追尾装置市場規模は、2025年から2034年の予測期間において15.00%のCAGRで拡大する見込みである。

CSP(集光型太陽熱発電)やCPV(集光型太陽電池)などの新太陽技術による高効率発電が、太陽光産業の人気を高めている。夜間や日照量の少ない時間帯に蓄熱エネルギーから発電できる特性から、CSPプラントは従来の太陽光PVプラントよりも好まれる。

市場セグメンテーション

通常、二軸追尾システムは鏡を調整し、固定軸に沿って太陽光を固定受光器へ導くために使用される。太陽を追跡する垂直・水平方向の特性により、太陽エネルギーの最適生産を実現する。

二軸太陽追尾装置市場は用途別セグメントで以下に分類される:

• 電力事業向け
• 非電力事業向け

地域別市場動向:

• 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

CSP(集光型太陽熱発電)およびCPV(集光型太陽電池)では、二軸式ソーラートラッカーが鏡として一般的に使用され、これらの技術で用いられるモジュールは太陽光への理想的な連続照射角度を実現します。その結果、増加するCSPおよびCPV発電所の設置が、二軸式ソーラートラッカーの市場需要を牽引する重要な要因となるでしょう。 太陽光発電市場における部品生産規模の拡大とプレイヤー間の激しい競争が、太陽光発電コストの削減に寄与している。ESS(エネルギー貯蔵システム)の成長は太陽光技術の採用を促進しており、非生産時間帯における太陽光PVシステムの生産と供給のギャップを埋めている。クリーンで持続可能なエネルギーへの需要増加が、インド、中国、ドイツ、米国などの国々における太陽光PVパネルの需要を後押しすると予想される。 二軸太陽追尾装置は他の代替手段と比較して高い発電出力を提供するため、発電用太陽光エネルギーの利用拡大が二軸太陽追尾装置市場の成長を促進する。

競争環境

本レポートでは、グローバル二軸太陽追尾装置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・工場稼働停止・合併買収などの最新動向を詳細に分析する:

• AllEarth Renewables, Inc.
• DEGERenergie GmbH & Co. KG
• Mechatron SA
• Haosolar Co. Ltd
• InfiniteERCAM SA
• Qingdao Eternal Electronic Co. Ltd.
• Titan Tracker SL
• その他

EMRレポートは、SWOT分析およびポーターの5つの力モデル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 主要需要要因
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界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インサイト
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 公的債務総額比率
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 グローバル二軸太陽追尾装置市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル二軸太陽追尾装置 過去市場動向(2018-2024)
5.3 グローバル二軸太陽追尾装置 市場予測(2025-2034)
5.4 用途別グローバル二軸太陽追尾装置市場
5.4.1 電力会社向け
5.4.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.2 非電力会社向け
5.4.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.5 地域別グローバル二軸太陽追尾装置市場
5.5.1 北米
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 欧州
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.3 アジア太平洋地域
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.4 ラテンアメリカ
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 中東・アフリカ
5.5.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米二軸太陽追尾装置市場分析
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 欧州デュアルアクシス太陽追尾装置市場分析
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年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域 二軸太陽追尾装置市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024)
8.2.2 予測動向(2025-2034)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
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 ラテンアメリカ二軸太陽追尾装置市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
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年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ地域 二軸太陽追尾装置市場分析
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)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
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 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
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 供給業者選定
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 主要プレイヤー戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 AllEarth Renewables, Inc.
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 対象地域と実績
13.5.1.4 認証
13.5.2 DEGERenergie GmbH & Co. KG
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 対象地域と実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 Mechatron SA
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 対象地域と実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 Haosolar Co. Ltd
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 インフィニットERCAM SA
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 青島エターナル電子有限公司
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 顧客層と実績
13.5.6.4 認証
13.5.7 Titan Tracker SL
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 顧客層と実績
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 Dual-Axis Solar Tracker Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Dual-Axis Solar Tracker Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Dual-Axis Solar Tracker Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Dual-Axis Solar Tracker Market by Application
5.4.1 Utility
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Non-Utility
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Dual-Axis Solar Tracker Market by Region
5.5.1 North America
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Europe
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Asia Pacific
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Latin America
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Middle East and Africa
5.5.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Dual-Axis Solar Tracker 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 Dual-Axis Solar Tracker 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 Others
8 Asia Pacific Dual-Axis Solar Tracker 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 Dual-Axis Solar Tracker 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 Dual-Axis Solar Tracker 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 AllEarth Renewables, Inc.
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 DEGERenergie GmbH & Co. KG
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 Mechatron SA
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 Haosolar Co. Ltd
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 InfiniteERCAM SA
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 Qingdao Eternal Electronic Co. Ltd.
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 Titan Tracker SL
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

二軸太陽追尾装置は、太陽光発電システムにおいて太陽の動きに合わせてパネルを追尾するための装置です。この装置は、太陽の動きを垂直軸と水平軸の2つの方向で追尾することができ、太陽光を最も効率的に受け取ることを目的としています。このような追尾装置を使用することで、発電効率が向上し、電力の生産量が増加します。
二軸太陽追尾装置の基本的な概念は、地球の自転と公転による太陽の位置の変化に適応することです。太陽は、朝に東から昇り、昼間は南の空を横断し、夕方に西に沈みます。また、季節によっても太陽の高さが変化します。二軸の追尾機構は、これらの変化に応じて太陽光パネルの角度を調整し、常に最適な角度で太陽光を受けることができます。

この種の追尾装置には、いくつかの異なる種類があります。一つは、アクティブ型追尾装置で、センサーやアクチュエーターを用いて、太陽の位置をリアルタイムで検知し、その情報を基にモーターを制御する方式です。もう一つは、パッシブ型追尾装置で、温度差を利用して自然に追尾する仕組みを持っています。パッシブ型は構造がシンプルでメンテナンスが少ないという利点がありますが、アクティブ型に比べて精度が劣ることがあります。

二軸太陽追尾装置の用途は、主に太陽光発電システムに関連しています。農業用地や工業用地、さらには住宅用の太陽光発電設備にも組み込まれます。特に広範囲にわたる太陽光発電所では、発電効率を最大化するために二軸追尾装置が非常に有効です。一般的には、二軸追尾装置を使用することで、固定設置の太陽光パネルに比べて発電量が20%から50%向上することが報告されています。

関連技術としては、ソーラーパネル自体の効率向上技術も挙げられます。最近では、高効率の太陽電池や、薄膜技術を用いた軽量ソーラーパネルが開発されており、これらと二軸太陽追尾装置を組み合わせることで、さらに高い発電効率を実現できます。また、IoT技術の普及により、遠隔監視やデータ解析を行うことで、追尾装置のパフォーマンスを最適化する取り組みも進んでいます。これにより、障害が発生した際の早期発見や、メンテナンスの実施が可能になるため、システム全体の信頼性が向上します。

二軸太陽追尾装置の設置には、一部のデメリットもあります。例えば、コストが高くなることや、設置場所に理想的な条件が必要とされる場合があります。また、メンテナンスが必要になるため、運用コストも考慮する必要があります。しかし、長期的な視点で見れば、発電効率の向上により初期投資を回収できる可能性が高いといえるでしょう。

このように、二軸太陽追尾装置は、太陽光発電システムにおいて非常に重要な役割を果たしています。太陽光の利用が進む中、今後の技術革新やコストの低減が進むことで、ますます多くの場面で採用されることが期待されます。私たちの持続可能なエネルギーシステムの構築において、二軸太陽追尾装置は欠かせない技術であると言えるでしょう。


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