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
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.2. 抑制要因
3.4.3. 機会
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 平均販売価格
3.7. 市場シェア分析
3.8. ブランドシェア分析
3.9. 貿易データ分析
3.10. 製品消費量
3.11. バリューチェーン分析
3.12. 主要規制分析
3.13. 特許状況
3.14. 規制ガイドライン
第4章:PERCソーラーパネル市場(タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 単結晶
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. 多結晶
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:用途別PERC太陽電池パネル市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 住宅用
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. 商業用
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. 電力会社向け
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
第6章:設置形態別PERCソーラーパネル市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 屋根設置型
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. 地上設置型
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
第7章:設置方法別PERC太陽電池パネル市場
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模と予測
7.2. 系統連系型
7.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.2. 地域別市場規模と予測
7.2.3. 国別市場シェア分析
7.3. 独立型
7.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.2. 地域別市場規模と予測
7.3.3. 国別市場シェア分析
7.4. ハイブリッド
7.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.2. 地域別市場規模と予測
7.4.3. 国別市場シェア分析
第8章:地域別PERCソーラーパネル市場
8.1. 概要
8.1.1. 地域別市場規模と予測
8.2. 北米
8.2.1. 主要トレンドと機会
8.2.2. タイプ別市場規模と予測
8.2.3. 用途別市場規模と予測
8.2.4. 設置方式別市場規模と予測
8.2.5. 設置形態別市場規模と予測
8.2.6. 国別市場規模と予測
8.2.6.1. 米国
8.2.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.1.2. タイプ別市場規模と予測
8.2.6.1.3. 用途別市場規模と予測
8.2.6.1.4. 取付方法別市場規模と予測
8.2.6.1.5. 設置方法別市場規模と予測
8.2.6.2. カナダ
8.2.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.2.2. タイプ別市場規模と予測
8.2.6.2.3. 用途別市場規模と予測
8.2.6.2.4. 取り付け方法別市場規模と予測
8.2.6.2.5. 設置方法別市場規模と予測
8.2.6.3. メキシコ
8.2.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.3.2. タイプ別市場規模と予測
8.2.6.3.3. 用途別市場規模と予測
8.2.6.3.4. 取付方法別市場規模と予測
8.2.6.3.5. 設置方法別市場規模と予測
8.3. 欧州
8.3.1. 主要動向と機会
8.3.2. タイプ別市場規模と予測
8.3.3. 用途別市場規模と予測
8.3.4. 取り付け方法別市場規模と予測
8.3.5. 設置方法別市場規模と予測
8.3.6. 国別市場規模と予測
8.3.6.1. ドイツ
8.3.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.1.2. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.1.3. 用途別市場規模と予測
8.3.6.1.4. 取り付け方法別市場規模と予測
8.3.6.1.5. 設置方法別市場規模と予測
8.3.6.2. イギリス
8.3.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.2.2. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.2.3. 用途別市場規模と予測
8.3.6.2.4. 取付方法別市場規模と予測
8.3.6.2.5. 設置方法別市場規模と予測
8.3.6.3. フランス
8.3.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)
8.3.6.3.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.3.6.3.4. 市場規模と予測(取り付け方法別)
8.3.6.3.5. 市場規模と予測(設置方法別)
8.3.6.4. スペイン
8.3.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.4.2. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.4.3. 用途別市場規模と予測
8.3.6.4.4. 取付方法別市場規模と予測
8.3.6.4.5. 設置方法別市場規模と予測
8.3.6.5. イタリア
8.3.6.5.1. 主要な市場動向、成長要因、および機会
8.3.6.5.2. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.5.3. 用途別市場規模と予測
8.3.6.5.4. 取り付け方法別市場規模と予測
8.3.6.5.5. 設置方法別市場規模と予測
8.3.6.6. その他の欧州
8.3.6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.6.2. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.6.3. 用途別市場規模と予測
8.3.6.6.4. 取付方法別市場規模と予測
8.3.6.6.5. 設置方法別市場規模と予測
8.4. アジア太平洋地域
8.4.1. 主要動向と機会
8.4.2. タイプ別市場規模と予測
8.4.3. 用途別市場規模と予測
8.4.4. 取付方法別市場規模と予測
8.4.5. 設置方法別市場規模と予測
8.4.6. 国別市場規模と予測
8.4.6.1. 中国
8.4.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.1.2. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.1.3. 用途別市場規模と予測
8.4.6.1.4. 取り付け方法別市場規模と予測
8.4.6.1.5. 設置方法別市場規模と予測
8.4.6.2. 日本
8.4.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.2.2. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.2.3. 用途別市場規模と予測
8.4.6.2.4. 取り付け方法別市場規模と予測
8.4.6.2.5. 設置方法別市場規模と予測
8.4.6.3. インド
8.4.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.3.2. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.3.3. 用途別市場規模と予測
8.4.6.3.4. 取付方法別市場規模と予測
8.4.6.3.5. 設置方法別市場規模と予測
8.4.6.4. 韓国
8.4.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.4.2. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.4.3. 用途別市場規模と予測
8.4.6.4.4. 取付方法別市場規模と予測
8.4.6.4.5. 設置方法別市場規模と予測
8.4.6.5. オーストラリア
8.4.6.5.1. 主要な市場動向、成長要因、および機会
8.4.6.5.2. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.5.3. 用途別市場規模と予測
8.4.6.5.4. 取り付け方法別市場規模と予測
8.4.6.5.5. 設置方法別市場規模と予測
8.4.6.6. その他のアジア太平洋地域
8.4.6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.6.2. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.6.3. 用途別市場規模と予測
8.4.6.6.4. 取付方法別市場規模と予測
8.4.6.6.5. 設置方法別市場規模と予測
8.5. LAMEA地域
8.5.1. 主要動向と機会
8.5.2. タイプ別市場規模と予測
8.5.3. 用途別市場規模と予測
8.5.4. 取付方法別市場規模と予測
8.5.5. 設置方法別市場規模と予測
8.5.6. 国別市場規模と予測
8.5.6.1. ブラジル
8.5.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.1.2. タイプ別市場規模と予測
8.5.6.1.3. 用途別市場規模と予測
8.5.6.1.4. 取付方法別市場規模と予測
8.5.6.1.5. 設置方法別市場規模と予測
8.5.6.2. アラブ首長国連邦
8.5.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.2.2. タイプ別市場規模と予測
8.5.6.2.3. 用途別市場規模と予測
8.5.6.2.4. 取付方法別市場規模と予測
8.5.6.2.5. 設置別市場規模と予測
8.5.6.3. サウジアラビア
8.5.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.3.2. タイプ別市場規模と予測
8.5.6.3.3. 用途別市場規模と予測
8.5.6.3.4. 取付方法別市場規模と予測
8.5.6.3.5. 設置方法別市場規模と予測
8.5.6.4. 南アフリカ
8.5.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.4.2. タイプ別市場規模と予測
8.5.6.4.3. 用途別市場規模と予測
8.5.6.4.4. 取り付け方法別市場規模と予測
8.5.6.4.5. 設置方法別市場規模と予測
8.5.6.5. その他のLAMEA地域
8.5.6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.5.2. タイプ別市場規模と予測
8.5.6.5.3. 用途別市場規模と予測
8.5.6.5.4. 設置方法別市場規模と予測
8.5.6.5.5. 設置規模別市場規模と予測
第9章:競争環境
9.1. はじめに
9.2. 主要な勝者戦略
9.3. トップ10企業の製品マッピング
9.4. 競争ダッシュボード
9.5. 競争ヒートマップ
9.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2022年)
第10章:企業プロファイル
10.1. サンノバ・エナジー・インターナショナル社
10.1.1. 会社概要
10.1.2. 主要幹部
10.1.3. 会社概要
10.2. ジンコソーラー社
10.2.1. 会社概要
10.2.2. 主要幹部
10.2.3. 会社概要
10.3. カナディアン・ソーラー
10.3.1. 会社概要
10.3.2. 主要幹部
10.3.3. 会社概要
10.4. ソーラーエッジ
10.4.1. 会社概要
10.4.2. 主要幹部
10.4.3. 会社概要
10.5. ファーストソーラー社
10.5.1. 会社概要
10.5.2. 主要幹部
10.5.3. 会社概要
10.6. トリナソーラー
10.6.1. 会社概要
10.6.2. 主要幹部
10.6.3. 会社概要
10.7. JAソーラーホールディングス株式会社
10.7.1. 会社概要
10.7.2. 主要幹部
10.7.3. 会社概要
10.8. サンパワー・コーポレーション
10.8.1. 会社概要
10.8.2. 主要幹部
10.8.3. 会社概要
10.9. 無錫サンテックパワー株式会社
10.9.1. 会社概要
10.9.2. 主要幹部
10.9.3. 会社概要
10.10. RECソーラー・ホールディングスAS
10.10.1. 会社概要
10.10.2. 主要幹部
10.10.3. 会社概要
| ※参考情報 PERCソーラーパネルは、太陽光発電システムにおいて使用される先進的な技術の一つです。PERCは「Passivated Emitter and Rear Cell」の略で、発電効率を向上させるための構造を持っています。この技術は、太陽光からのエネルギーをより効率的に変換することを目的としており、従来のソーラーパネルと比較して優れた性能を発揮します。 PERCソーラーパネルの基本的な構造は、通常の単結晶や多結晶のシリコンウェハーを基にしていますが、その背面にパッシベーション層を追加することが特徴です。このパッシベーション層は、再結合を抑制し、光の吸収効率を高める役割を果たします。また、裏面にアルミニウム層を設けることで、反射された光を再利用できるため、全体的な発電効率を高めることが可能になります。 PERCソーラーパネルには、いくつかの種類があります。一般的には単結晶PERCと多結晶PERCがあり、それぞれの材料の特性に応じた利点があります。単結晶PERCは高い変換効率を持ち、設置面積が限られている場所に適しています。一方、多結晶PERCはコストが比較的低く、大規模な発電所などでの利用に適しています。また、PERC技術を採用したハーフカットセルや六角形セルといった新たなデザインも登場しており、それによりさらなる効率化が期待されています。 PERCソーラーパネルの用途は幅広く、住宅用の小規模システムから、大規模な商業用発電所まで、多岐にわたります。特に、土地面積が限られている都市部や屋根上設置の発電システムにおいて、その高い効率は大きな利点となります。また、エネルギーコスト削減や再生可能エネルギーの利用促進に寄与するため、環境への影響を減少させる重要な要素とされています。 関連技術としては、PERCソーラーパネルの効率をさらに向上させるための研究が進められています。一例として、Tandemセルやバイフェイシャル技術があります。Tandemセルは、異なるバンドギャップを持つ材料を組み合わせることで、幅広い波長の光を効率的に利用する技術です。この組み合わせにより、理論的には非現実的な高い変換効率に近づくことが期待されています。一方、バイフェイシャル技術は、両面に光を受けることで発電量を増加させる手法であり、屋外の反射光を最大限に活用します。 PERCソーラーパネルは、今後のエネルギー市場でますます重要な役割を担うと考えられています。持続可能な発展を推進し、再生可能エネルギーの利用を拡大するためには、この技術の普及と進化が不可欠です。各国政府や企業による再生可能エネルギーの導入に向けた政策が進む中、PERCテクノロジーの技術革新と市場での競争力向上は、今後の太陽光発電の未来に大きく寄与するでしょう。これにより、環境負荷の軽減とエネルギーの安定供給が実現されることが期待されています。 |

