世界のソーラーウィンドウ市場2023年-2032年:セル種類別(薄膜太陽光発電(TPV)、ポリマー太陽電池、その他)、透明種類別(部分、全面)、用途別(住宅、商業、自動車、その他)

【英語タイトル】Solar Windows Market By Cell Type (Thin Film Photovoltaics (TPVs), Polymer Solar Cell, Others), By Transparency Type (Partial, Full), By Application (Residential, Commercial, Automotive, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23SEP074)・商品コード:ALD23SEP074
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年4月
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・ページ数:255
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
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・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 ❖

ソーラーウィンドウの世界市場規模は2022年に900万ドルと評価され、ソーラーウィンドウ産業は2023年から2032年にかけて年平均成長率9.6%で成長し、2032年には2,250万ドルに達すると予測されています。ソーラーウィンドウは、透明性を維持しながら発電するように設計されており、自然光を建物に取り入れると同時に再生可能エネルギーを生産します。この窓は、建物におけるエネルギーの生成・利用方法を変革する可能性を秘めており、エネルギー効率の達成と二酸化炭素排出量の削減のための有望な選択肢となっています。

ソーラーウィンドウの市場を牽引しているのは、持続可能なエネルギー・ソリューションに対する需要の増加、エネルギー効率の高い建物に対するニーズ、透明な太陽電池の開発に関する技術の進歩です。これらの要因により、再生可能エネルギーの生成とエネルギー消費削減のためにソーラーウィンドウを使用するグリーンビルディングの建設が急増しています。
ソーラーウィンドウは、その外観や耐久性から発電用としてはあまり普及していないかもしれません。さらに、透明であるため、従来のソーラーパネルよりも傷やその他の損傷を受けやすいです。このような要因により、コスト、外観、耐久性が重要な要素となる市場での採用が制限される可能性があります。

ソーラーウィンドウの需要は、持続可能で環境に優しいソリューションの必要性に対する意識の高まりによっても牽引されています。消費者は二酸化炭素排出量を削減する方法を採用しており、ソーラーウィンドウは、家庭やオフィスで自然光の恩恵を受けながら再生可能エネルギーを生成する機会を提供します。

世界中の多くの政府が、さまざまな用途で再生可能エネルギーの導入を奨励するインセンティブを提供しています。場合によっては、ソーラーウィンドウのような透明な太陽電池を含む太陽エネルギーシステムを建築分野に導入することを特別に奨励することもあります。例えば米国では、連邦政府が太陽エネルギーシステムの設置に対して税額控除を提供しており、これにより太陽エネルギーシステムの設置費用が大幅に削減される可能性があります。

ソーラーウィンドウ市場は、太陽電池タイプ、透明タイプ、用途、地域によって区分されます。太陽電池タイプ別では、薄膜太陽電池、ポリマー太陽電池、その他に分類されます。透明度タイプでは、部分的なものと完全なものに二分されます。用途別では、住宅用、商業用、自動車用、その他に分類されます。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAで分析されます。

北米はソーラーウィンドウの重要な市場であり、その背景には多数のグリーンビルディングの存在と持続可能なエネルギーソリューションに対する需要の急増があります。この地域のソーラーウィンドウ市場に大きく貢献しているのは米国とカナダです。再生可能エネルギーとエネルギー効率の高い建物を推進する米国政府の取り組みも、同国のソーラーウィンドウ需要を押し上げています。
欧州はソーラーウィンドウの成熟市場であり、ドイツ、フランス、英国などが市場をリードしています。同地域には環境に配慮した建物が多く、再生可能エネルギーの促進と二酸化炭素排出量削減を目指す政府の取り組みが、同地域のソーラーウィンドウ需要をさらに押し上げています。

アジア太平洋地域は、エネルギー効率の高い建物に対する需要の急増と再生可能エネルギーの利点に対する意識の高まりにより、今後数年間でソーラーウィンドウ市場が大きく成長する見込みです。中国、日本、オーストラリアがこの地域のソーラーウィンドウ市場に大きく貢献しています。

LAMEAはソーラーウィンドウの新興市場であり、ブラジル、中東、アフリカなどの国々が大きな成長の可能性を示しています。この地域の再生可能エネルギーと持続可能性への注目の高まりと、エネルギー効率の高い建物を促進する政府の取り組みが、この地域のソーラーウィンドウの需要を押し上げると期待されています。

Covid-19がソーラーウィンドウ世界市場に与える影響
ソーラーウィンドウ市場は、パンデミックによる短期的な混乱にもかかわらず、今後数年間は継続的な成長が見込まれます。持続可能な建築材料に対する需要の増加と再生可能エネルギーに対する意識の高まりが相まって、住宅用と商業用の両方でソーラーウィンドウの採用が拡大すると予想されます。
さらに、ソーラーウィンドウの効率と耐久性の向上を目指した研究開発がいくつか進行中です。これらの取り組みは、コスト削減とソーラーウィンドウの全体的な性能向上に役立つ新素材や製造プロセスの開発に重点を置いています。

ロシア・ウクライナ戦争が世界のソーラーウィンドウ市場に与える影響
ロシアとウクライナの間で続いている敵対関係は、ソーラーウィンドウ市場に大きな影響を及ぼしています。ウクライナでは、ソーラーウィンドウを含むソーラーパネルが大量に生産されているため、戦争が続くとサプライチェーンが混乱します。さらに、戦争は経済不安を引き起こし、ソーラーウィンドウを含む再生可能エネルギーへの投資に大きな影響を与えます。その結果、投資家は不安定な地域でのプロジェクトへの投資をためらい、ソーラーウィンドウ市場の成長が鈍化すると予想されます。

競争状況
ソーラーウィンドウ業界の主要企業は、Glass to Power SpA、SolarWindow Technologies, Inc.、Heliatek、Brite Solar、Ubiquitous Energy、Onyx Solar Group LLC.、Polysolar、PHYSEE、Solaria Corporation、Energyglassなどがあります。これらの企業は、市場で高いシェアを獲得したり、主導的地位を維持したりするために様々な戦略を採用しています。

ステークホルダーにとっての主なメリット
本レポートは、2022年から2032年までのソーラーウィンドウ市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、ソーラーウィンドウ市場の有力な機会を特定します。
主な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
ソーラーウィンドウ市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
ソーラーウィンドウの地域別および世界市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

主要市場セグメント
用途別
住宅用
商業用
自動車
その他

セルタイプ別
薄膜太陽電池(TPV)
ポリマー太陽電池
その他

透明タイプ別
部分
フル

地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
LAMEA
ブラジル
サウジアラビア
南アフリカ
その他の地域

主な市場プレーヤー
○ Brite Solar
○ EnergyGlass
○ Glass to Power
○ Heliatek
○ Onyx Solar Group LLC
○ Physee
○ Polysolar
○ Solaria Corporation
○ SolarWindow Technologies, Inc.
○ Ubiquitous Energy, Inc.

第1章:イントロダクション
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概要
第4章:ソーラーウィンドウ市場、セルタイプ別
第5章:ソーラーウィンドウ市場、透明タイプ別
第6章:ソーラーウィンドウ市場、用途別
第7章:ソーラーウィンドウ市場、地域別
第8章:競争状況
第9章:企業情報

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❖ レポートの目次 ❖

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. 都市化の進展が持続可能なエネルギー選択肢の需要急増をもたらす
3.4.1.2. 消費者意識の高まりがソーラーウィンドウに好影響
3.4.1.3. 政府のインセンティブが再生可能エネルギー導入を促進

3.4.2. 制約要因
3.4.2.1. 外観と耐久性
3.4.2.2. 高い製造コスト

3.4.3. 機会
3.4.3.1. ソーラーウィンドウの透明性により幅広い実用用途が実現

3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. バリューチェーン分析
第4章:セルタイプ別ソーラーウィンドウ市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 薄膜太陽電池(TPV)
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. ポリマー太陽電池
4.3.1. 主要市場動向、成長要因、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
4.4. その他
4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
第5章:透明度タイプ別ソーラーウィンドウ市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 部分透明
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. 完全透明
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
第6章:用途別ソーラーウィンドウ市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 住宅用
6.2.1. 主要な市場動向、成長要因、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. 主要な市場動向、成長要因、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. 自動車分野
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
6.5. その他分野
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別ソーラーウィンドウ市場
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. セルタイプ別市場規模と予測
7.2.3. 透明度タイプ別市場規模と予測
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. セルタイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 透明性タイプ別市場規模と予測
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. セルタイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 透明性タイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.4. 用途別市場規模と予測
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. セルタイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 透明性タイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要トレンドと機会
7.3.2. セルタイプ別市場規模と予測
7.3.3. 透明性タイプ別市場規模と予測
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. セルタイプ別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 透明性タイプ別市場規模と予測
7.3.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.2. イギリス
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. セルタイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.3. 透明性タイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.3. フランス
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. セルタイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.3. 透明性タイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.4. イタリア
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. セルタイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.3. 透明性タイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.5. スペイン
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. セルタイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.3. 透明性タイプ別市場規模と予測
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. セルタイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 透明性タイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.4. 用途別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2. 市場規模と予測(セルタイプ別)
7.4.3. 市場規模と予測(透明性タイプ別)
7.4.4. 市場規模と予測(用途別)
7.4.5. 市場規模と予測(国別)
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. 市場規模と予測(セルタイプ別)
7.4.5.1.3. 透明性タイプ別市場規模と予測
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. セルタイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 透明性タイプ別市場規模と予測
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. セルタイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.3. 透明性タイプ別市場規模と予測
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. セルタイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 透明性タイプ別市場規模と予測
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. セルタイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 透明性タイプ別市場規模と予測
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. セルタイプ別市場規模と予測
7.4.5.6.3. 透明性タイプ別市場規模と予測
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. セルタイプ別市場規模と予測
7.5.3. 透明性タイプ別市場規模と予測
7.5.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
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. セルタイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 透明性タイプ別市場規模と予測
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. セルタイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 透明性タイプ別市場規模と予測
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. セルタイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 透明性タイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.4. 用途別市場規模と予測
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. セルタイプ別市場規模と予測
7.5.5.4.3. 透明性タイプ別市場規模と予測
7.5.5.4.4. 用途別市場規模と予測
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年における主要プレイヤーのポジショニング
第9章:企業プロファイル
9.1. Glass to Power
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. 主要な戦略的動向と開発
9.2. SolarWindow Technologies, 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
9.2.6. 業績
9.3. Physee
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. Brite Solar
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. エナジーグラス
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
9.5.6. 主要な戦略的動向と展開
9.6. ソラリア・コーポレーション
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
9.6.6. 主要な戦略的動向と展開
9.7. オニックス・ソーラー・グループLLC
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. ポリソーラー
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. ユビキタス・エナジー社
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. Heliatek
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

ソーラーウィンドウとは、太陽光発電の技術を利用した透明なウィンドウやフィルムのことを指します。これにより、建物の窓やその他のガラス製品がエネルギーを生成することができるため、従来の太陽光発電パネルとは異なり、視覚的インパクトを減少させながらもエネルギー効率を向上させることができます。ソーラーウィンドウは、特に都市部において空間の有効活用や美観を損なわずに再生可能エネルギーを導入する手段として注目されています。
ソーラーウィンドウの主な種類は、透明な光吸収材料を使ったものや、フルオレセント材料を利用したものなどがあります。透明な光吸収材料は、通常のガラスに近い外観を持ちながら、特定の波長の光を吸収することができます。これにより、視覚的にはまったく影響を与えずにエネルギーを生成することが可能です。一方、フルオレセント材料を用いたソーラーウィンドウは、紫外線や青色光を吸収し、それを赤色光に変換してエネルギーに変える仕組みになっています。この方法でも、外観を損なうことなく効率的に発電を行うことができます。

用途としては、主に商業ビルや住宅の窓に取り入れられています。これにより、建物のエネルギー効率を向上させ、電力消費を削減することができます。また、都市のインフラや公共施設でも利用が進められており、新しい建築物の設計においても、ソーラーウィンドウが標準的な要素として考慮されています。また、自動車やスマートデバイスに使用されるガラスにも応用が期待されています。

関連技術としては、透明な太陽光発電フィルムや、従来の太陽光パネルを用いずにエネルギーを生成する新しい方法が考えられます。さらに、対応するデジタル技術との連携も重要です。たとえば、IoT技術を利用して、エネルギーの生成状況をリアルタイムで把握したり、最適な電力利用を促進するシステムが開発されています。これにより、電力会社や消費者がより効率的にエネルギーを管理できるようになります。

ソーラーウィンドウは、持続可能なエネルギーの実現に向けた一つの解決策として評価されています。再生可能エネルギーの導入を進める上で、美観や機能性を両立させることは非常に重要です。従来の太陽光発電技術では不可能だった透明性を持ちながらも電力を生成するという点で、ソーラーウィンドウは技術革新の一例として注目されており、今後の発展が期待されています。

ただし、現段階では効率性やコスト面での課題も存在します。従来の太陽光パネルに比べて発電効率が低いため、広範囲に利用するためにはさらなる技術革新が求められています。また、製造コストを抑える必要があり、商業化されるまでには時間がかかるかもしれません。それでも、ソーラーウィンドウの可能性は広がっており、環境意識の高まりとともにますます重要な技術になると考えられています。将来的には、より効率的な発電技術やコスト削減の進展があり、広く普及する日が訪れることが期待されています。


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