世界の熱光起電力(TPV)市場2023年-2032年:種類別(シリコン太陽電池、結晶太陽電池、薄膜太陽電池、その他)、用途別(太陽光発電、原子力、火力発電所、軍事、オフグリッド発電機、ポータブル電子機器、その他)

【英語タイトル】Thermophotovoltaics Market By Type (Silicon Photovoltaic Cells, Crystalline Photovoltaic Cells, Thin Film Photovoltaic Cells, Others), By Application (Solar, Nuclear, Thermal Power Plant, Military, Off-Grid Generator, Portable Electronics, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23SEP090)・商品コード:ALD23SEP090
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年6月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:245
・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24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー&電力
◆販売価格オプション(消費税別)
Online Only(1名閲覧、印刷不可)USD3,570 ⇒換算¥535,500見積依頼/購入/質問フォーム
Single User(1名閲覧)USD5,730 ⇒換算¥859,500見積依頼/購入/質問フォーム
Enterprise User(閲覧人数無制限)USD9,600 ⇒換算¥1,440,000見積依頼/購入/質問フォーム
販売価格オプションの説明
※お支払金額:換算金額(日本円)+消費税
※納期:即日〜2営業日(3日以上かかる場合は別途表記又はご連絡)
※お支払方法:納品日+5日以内に請求書を発行・送付(請求書発行日より2ヶ月以内に銀行振込、振込先:三菱UFJ銀行/H&Iグローバルリサーチ株式会社、支払期限と方法は調整可能)
❖ レポートの概要 ❖

熱光起電力(TPV)の世界市場規模は2022年に1億2030万ドルと評価され、熱光起電力(TPV)産業は2023年から2032年にかけて年平均成長率12.8%で成長し、2032年には4億220万ドルに達すると予測されています。熱光起電力(TPV)は、熱放射と光電変換の原理を利用して熱エネルギーを電気に変換することを目的とした新技術です。効率的なエネルギー変換の道を提供し、発電、廃熱回収、宇宙開発など、さまざまな産業に革命を起こす可能性を秘めています。

持続可能でクリーンなエネルギーソリューションに対する需要の高まりが、熱光起電力(TPV)技術の発展を後押ししています。産業プロセスや発電システムに豊富に存在する廃熱を利用するその能力は、全体的なエネルギー効率を改善し、温室効果ガスの排出を削減するための魅力的な選択肢となっています。熱光起電力(TPV)システムは効率的に廃熱を回収して電気に変換し、化石燃料への依存を減らし、環境への影響を軽減します。

発電部門は熱光起電力(TPV)技術から大きな恩恵を受けることができます。熱光起電力(TPV)セルは既存の発電所に組み込まれ、エネルギー変換の効率は大幅に高まると期待されています。熱光起電力(TPV)システムは、燃焼や核反応などの発電過程で発生する廃熱を利用し、電気に変換します。この技術は、発電所の全体的な効率を向上させ、燃料消費量の削減と二酸化炭素排出量の削減につながる可能性を秘めています。熱光起電力(TPV)技術のもう一つの応用の可能性は、廃熱回収にあります。多くの工業プロセスでは大量の廃熱が発生しますが、利用されずに環境に放出されることがよくあります。

熱光起電力(TPV)システムはこの廃熱を回収して電気に変換し、現場での使用やグリッド統合のための貴重な電力源を提供します。これにより、産業界は大幅なエネルギー節約とコスト削減を実現し、環境フットプリントを削減することができます。
宇宙探査分野には熱光起電力(TPV)技術の可能性があります。太陽光が限られていたり、利用できなかったりする宇宙ミッションでは、熱光起電力(TPV)システムは放射性崩壊や他の熱源から発生する熱を利用して発電します。これは長期間の宇宙ミッションに信頼性が高く効率的な電源を提供し、宇宙船の能力を向上させ、長期間の探査や科学研究を可能にします。
他の新興技術と同様に、熱光起電力(TPV)も普及のために対処すべき課題に直面しています。そのひとつがエネルギー変換効率の向上です。研究者たちは、熱放射の吸収と電気への変換を最適化する高度な材料と構造の開発に取り組んでいます。熱光起電力(TPV)セルの効率が向上すれば、経済性が高まり、他のエネルギー変換技術との競争力も高まります。

もう一つの課題は、既存のインフラと熱光起電力(TPV)システムの統合にあります。熱光起電力(TPV)モジュールの設計とエンジニアリングは、さまざまな産業プロセスや発電システムに適合する必要があります。商業化と普及を促進するために、さまざまなアプリケーションに容易に統合できると期待される、モジュール式で柔軟な熱光起電力(TPV)ソリューションを開発する努力がなされています。
さらに、コスト削減は熱光起電力(TPV)技術の普及にとって重要な要素です。研究開発の努力は、熱光起電力(TPV)システムの全体的な生産コストを下げるために、費用対効果の高い材料と製造プロセスを開発することに集中しています。学界、産業界、政府組織による協力的な取り組みが技術革新を促進し、熱光起電力(TPV)技術の商業化を加速しています。

熱光起電力(TPV)市場予測は、タイプ、用途、地域に基づいて区分されています。タイプ別では、シリコン太陽電池、結晶太陽電池、薄膜太陽電池、その他に分類されます。用途別では、太陽光、原子力、火力発電所、軍事、オフグリッド発電機、携帯電子機器、その他に分類されます。地域別では、熱光起電力(TPV)市場は北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAで分析されています。

ロシア・ウクライナが世界の熱光起電力(TPV)市場に与える影響
ロシアとウクライナの紛争は、いくつかの方法で熱光起電力(TPV)市場に影響を与える可能性があります。貿易制限や輸送問題によるサプライチェーンの混乱は、熱光起電力(TPV)システムの生産と供給に影響を与える可能性があります。エネルギー市場の不安定さ、特に天然ガスに関する不安定さは、熱光起電力(TPV)技術の費用対効果と競争力に影響を与える可能性があります。紛争による地政学的な不確実性は、投資家の警戒心を生み、熱光起電力(TPV)のような新興技術への投資決定に影響を与える可能性があります。紛争による地域のエネルギー政策や優先順位の変化も、熱光起電力(TPV)システムの採用に影響を与える可能性があります。さらに、政治的緊張が高まれば、ロシア、ウクライナ、その他の国々の間で熱光起電力(TPV)分野の共同研究や開発努力が妨げられる可能性もあります。

世界不況が世界の熱光起電力(TPV)市場に与える影響
世界的な景気後退は、熱光起電力(TPV)市場に大きな影響を与えます。景気後退期には、企業や投資家が長期的なプロジェクトよりも財政の安定を優先するため、最新技術への投資が減少する傾向があります。このように資金が減少すると、熱光起電力(TPV)分野の研究開発(R&D)活動に支障をきたし、進歩や技術革新が遅れます。さらに、景気後退は、エネルギー・ソリューションに対する市場需要の減少につながることが多く、熱光起電力(TPV)システムが牽引力を持ち、広く採用されることを困難にします。企業がコスト削減策を優先するため、予定されていた熱光起電力(TPV)プロジェクトの遅延やキャンセルも、経済が不透明な時期にはよくあることです。政府の優先順位が景気回復にシフトし、熱光起電力(TPV)のような再生可能エネルギー技術に対する支援や奨励金の水準に影響を与える可能性もあります。さらに、貿易制限によるサプライチェーンの混乱や、サプライヤーが直面する財務上の課題は、熱光起電力(TPV)部品の入手可能性とコストに影響します。

競争状況
本レポートで紹介する主な企業は、MicroLink Devices、Azur Space Solar Power、Spectrolab、Schott AG、Alta Devices、Tesla Energy、Acciona SA、Abengoa Solar GmbH、BrightSource、ACWA Powerなどです。世界各国の政府は再生可能エネルギーの開発に照準を合わせており、これには高エネルギー密度の蓄電池が必要です。主要メーカーは、近年のエネルギー需要の急増に伴い、世界中の市場需要に対応するため、生産能力を革新・拡大しました。新製品開発、買収、事業拡大戦略などの追加成長戦略は、熱光起電力(TPV)市場動向の主要な開発を達成するために採用されています。

ステークホルダーにとっての主な利点
本レポートは、2022年から2032年までの熱光起電力(TPV)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、一般的な熱光起電力(TPV)市場の機会を特定します。
市場調査は、主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに提供されます。
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。
熱光起電力(TPV)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。
地域別および世界別の熱光起電力(TPV)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。

主な市場セグメント
タイプ別
シリコン太陽電池
結晶系太陽電池
薄膜太陽電池
その他

用途別
太陽電池
原子力
火力発電所
軍事用
オフグリッド発電機
ポータブルエレクトロニクス
その他

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

主な市場プレイヤー
○ Abengoa Solar GmbH
○ Acciona SA
○ ACWA Power International S.A.O.C.
○ Alta Devices, Inc.
○ Azur Space Solar Power
○ Brightsource
○ MicroLink Devices
○ Schott AG.
○ Spectrolab
○ Tesla, 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:熱光起電力(TPV)市場、タイプ別
第5章:熱光起電力(TPV)市場、用途別
第6章:熱光起電力(TPV)市場、地域別
第7章:競争状況
第8章:企業情報

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 ❖

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. 供給者の交渉力が高い
3.3.2. 新規参入の脅威が高い
3.3.3. 代替品の脅威が高い
3.3.4. 競争の激化
3.3.5. 買い手の交渉力の高さ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. エネルギー需要の増加
3.4.1.2. 再生可能エネルギー政策
3.4.1.3. TPV技術の進歩

3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 市場認知度の低さ
3.4.2.2. 技術的複雑性

3.4.3. 機会
3.4.3.1. 既存技術との統合
3.4.3.2. 新興産業用途

3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. バリューチェーン分析
3.7. 主要規制分析
第4章:サーモフォトボルタイクス市場(タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. シリコン太陽電池
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. 結晶系太陽光発電セル
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
4.4. 薄膜太陽光発電セル
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
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
4.5. その他
4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
第5章:用途別サーモフォトボルタイクス市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 太陽光発電
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. 原子力発電
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. 火力発電所
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
5.5. 軍事
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
5.6. オフグリッド発電機
5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.6.2. 地域別市場規模と予測
5.6.3. 国別市場シェア分析
5.7. ポータブル電子機器
5.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.7.2. 地域別市場規模と予測
5.7.3. 国別市場シェア分析
5.8. その他
5.8.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.8.2. 地域別市場規模と予測
5.8.3. 国別市場シェア分析
第6章:サーモフォトボルタイクス市場(地域別)
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要トレンドと機会
6.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.2.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.1.2. タイプ別市場規模と予測
6.2.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.2.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.2.4.2.3. 市場規模と予測(用途別)
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要な市場動向、成長要因および機会
6.2.4.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.2.4.3.3. 市場規模と予測(用途別)
6.3. ヨーロッパ
6.3.1. 主要トレンドと機会
6.3.2. タイプ別市場規模と予測
6.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.4.1.2. タイプ別市場規模と予測
6.3.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.2. イタリア
6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.3.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.3. スペイン
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.3.2. タイプ別市場規模と予測
6.3.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.4. イギリス
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.4.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.4.3. 市場規模と予測(用途別)
6.3.4.5. フランス
6.3.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.5.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.5.3. 市場規模と予測(用途別)
6.3.4.6. その他の欧州
6.3.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.6.2. タイプ別市場規模と予測
6.3.4.6.3. 用途別市場規模と予測
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要動向と機会
6.4.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4. 国別市場規模と予測
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.1.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.2. 日本
6.4.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.3. インド
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.4.4.3.3. 市場規模と予測(用途別)
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.4.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.4.4.4.3. 市場規模と予測(用途別)
6.4.4.5. その他のアジア太平洋地域
6.4.4.5.1. 主要な市場動向、成長要因および機会
6.4.4.5.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.5.3. 用途別市場規模と予測
6.5. LAMEA地域
6.5.1. 主要な動向と機会
6.5.2. タイプ別市場規模と予測
6.5.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4. 国別市場規模と予測
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.1.2. タイプ別市場規模と予測
6.5.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.2. チリ
6.5.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.5.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.3. 南アフリカ
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.3.2. タイプ別市場規模と予測
6.5.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.4. LAMEAその他の地域
6.5.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.4.2. タイプ別市場規模と予測
6.5.4.4.3. 用途別市場規模と予測
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 主要な成功戦略
7.3. トップ10企業の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 2022年における主要企業のポジショニング
第8章:企業プロファイル
8.1. MicroLink Devices
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.2. Azur Space Solar Power
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.3. スペクトロラボ
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5. 製品ポートフォリオ
8.3.6. 主要な戦略的動向と展開
8.4. ショットAG
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.5. アルタ・デバイス社
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ
8.6. テスラ株式会社
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5. 製品ポートフォリオ
8.6.6. 業績
8.7. アシオナSA
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.7.6. 業績
8.8. アベンゴア・ソーラー社
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.8.6. 業績
8.9. ブライトソース
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.10. ACWAパワー・インターナショナルS.A.O.C.
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要
8.10.4. 事業セグメント
8.10.5. 製品ポートフォリオ
8.10.6. 業績
8.10.7. 主要な戦略的動向と進展


※参考情報

熱光起電力(TPV)は、熱エネルギーを直接的に電気エネルギーに変換する技術です。この技術は、主に高温の物体から放出される赤外線光を利用しており、特に高温のものが光を emitted することによって発生します。TPVは、熱エネルギーを有効活用できるため、主に発電や冷却、そしてマイクロエネルギー生成といった分野での応用が期待されています。
TPVの基本原理は、黒体放射に基づいています。熱源が高温になると、その物体からさまざまな波長の光が放出され、その中には赤外線も含まれています。この赤外線をTPVセルが吸収し、セル内部の半導体材料において電子が励起されることで電流が生成されます。このプロセスは、光が電子にエネルギーを供給することによって電気エネルギーが生成されるため、非常に効率的です。

TPVにはいくつかの種類があります。まず、材料のタイプによって分類できます。一つは、III-V族半導体と呼ばれる材料を使用したTPVセルです。この材料は優れた効率を持ち、高温環境でも動作します。もう一つは、II-VI族半導体を利用したTPVです。こちらは、コスト面での優位性がありますが、効率はIII-V族に比べて劣ることが一般的です。これらに加えて、有機半導体を使用するTPVシステムも研究されており、柔軟性が求められる応用でも期待されています。

TPVの用途は多岐にわたります。一つは、宇宙産業における発電システムです。特に、宇宙機の電力供給においては、太陽光が限られる状況下でも高温物体から利用可能な熱エネルギーを電気に変換することが求められます。また、地球上では、火力発電所や産業用の廃熱回収システムにおいてもTPVが利用され始めています。これにより、エネルギー効率を高め、環境負荷を軽減することが目指されています。

TPVに関連する技術には、熱源の設計やマテリアル工学、光学設計が含まれます。例えば、熱源とTPVセルの間のエネルギー転送を最適化するために、特化した光学材料やコーティングが必要です。これにより、必要な波長の光を効率的にTPVセルに導くことができます。また、熱源の温度管理も重要であり、温度を一定に保つことでTPVの効率を維持することが可能です。

さらに、TPV技術は、再生可能エネルギーとの統合が期待されています。例えば、ソーラーハーベスティングとの併用によって、昼夜を問わず安定した電力供給が可能になる可能性があります。また、熱エネルギーのアップサイクルとして、工場やプラントからの廃熱を利用する方法も研究されています。

今後のTPV技術の革新は、効率の向上やコスト削減に依存しています。新素材の開発や、ナノテクノロジーを活用した両面からのアプローチが進められており、より高性能なTPVデバイスが期待されています。将来的には、家庭用のエネルギー供給システムとして実用化される日も遠くないと考えられています。TPV技術は、持続可能なエネルギー供給の一助となることが期待されており、その進展を見守る価値があります。以上のように、熱光起電力は、発電だけではなく、広範な技術の融合を通じて、様々な分野での応用が期待される先端技術です。


★調査レポート[世界の熱光起電力(TPV)市場2023年-2032年:種類別(シリコン太陽電池、結晶太陽電池、薄膜太陽電池、その他)、用途別(太陽光発電、原子力、火力発電所、軍事、オフグリッド発電機、ポータブル電子機器、その他)] (コード:ALD23SEP090)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[世界の熱光起電力(TPV)市場2023年-2032年:種類別(シリコン太陽電池、結晶太陽電池、薄膜太陽電池、その他)、用途別(太陽光発電、原子力、火力発電所、軍事、オフグリッド発電機、ポータブル電子機器、その他)]についてメールでお問い合わせ


◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆