1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のビル統合型太陽光発電(BIPV)市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品タイプ別市場分析
6.1 多結晶
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 薄膜
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 その他
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 屋根
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ファサード
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ガラス
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 商業
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 住宅
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 産業
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 ヨーロッパ
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 北米
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 アジア太平洋地域
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 中東・アフリカ
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 ラテンアメリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格指標
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 アンカラ・ソーラーAS
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 エルテックス・ソーラーテクニク GmbH
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 Viasolis
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 ハネジー・ホールディング・グループ株式会社
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務
14.3.4.4 SWOT 分析
14.3.5 ハーマンズ・テクニグラズ
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 ISSOL sa
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 スフェラー・パワー・コーポレーション
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 Navitas Green Solutions Pvt. Ltd.
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 NanoPV Solar Inc.
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務状況
14.3.9.4 SWOT 分析
14.3.10 Polysolar Ltd.
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務
14.3.10.4 SWOT分析
表2:グローバル:建築物一体型太陽光発電市場予測:製品タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:建築用太陽光発電システム市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:建築物一体型太陽光発電市場予測:最終用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:建築物一体型太陽光発電市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:建築物一体型太陽光発電市場:競争構造
表7:グローバル:建築物一体型太陽光発電市場:主要企業
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Building Integrated Photovoltaics Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Polycrystalline
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Thin Film
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Others
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Roof
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Facades
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Glass
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use
8.1 Commercial
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Residential
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Industrial
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 Europe
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 North America
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Asia Pacific
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Middle East and Africa
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Latin America
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Indicators
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Ankara Solar AS
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Ertex Solartechnik GmbH
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Viasolis
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 Hanergy Holding Group Ltd.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 HermansTechniglaz
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 ISSOL sa
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 Sphelar Power Corporation
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Navitas Green Solutions Pvt. Ltd.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 NanoPV Solar Inc.
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Polysolar Ltd.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
※参考情報 ビル統合型太陽光発電(BIPV)は、建物の構造要素に組み込まれた太陽光発電システムを指します。従来の太陽光発電システムは、パネルを屋根や地面に設置する形で運用されるのが一般的ですが、BIPVでは建物の外装や構造そのものが発電機能を果たすことが特徴です。これにより、建物はエネルギーを生産しながらも、デザインや機能を損なうことなく、景観にも配慮した形で再生可能エネルギーを利用することが可能になります。 BIPVの主なメリットは、エネルギー効率の向上と建物の美観の両立です。具体的には、従来の建物に発電パネルを後付けするのではなく、初めから建材として設計されるため、美しいデザインが可能です。また、エネルギー消費を抑えつつ、自給自足に近い電力供給を実現できる点も重要です。これにより、ランニングコストの削減やCO2排出量の低減が期待され、持続可能な社会の実現に寄与します。 BIPVは、様々な形態と機能を持っています。例えば、屋根材、窓、壁材、さらにはバルコニーやパーテーションなど、あらゆる部分に組み込むことができます。これにより、建物全体を有効活用しながら、スペースを最大限に活かしてエネルギーを生成することができます。特に都市部ではスペースの制約が大きく、限られた土地面積を最大限に利用するためにBIPVの導入が奨励されています。 BIPVを構成する太陽光発電パネルは、主に薄膜技術や結晶シリコン技術が用いられています。特に薄膜技術は、軽量で柔軟性があり、形状や色の選択肢が多いため、デザイン面でも大きな利点があります。一方、結晶シリコン技術は高い変換効率を持つため、限られた面積でも高い発電性能を発揮することが可能です。BIPVは、これらの技術を駆使することで、発電効率と美的なデザインの両立を実現しています。 BIPVの導入にはコスト面での考慮も必要です。初期投資は高めですが、長期的にはエネルギーコストの削減を通じて経済的なメリットが蓄積されます。さらに、各国や地域において、BIPVの導入促進を目的とした補助金や税制優遇措置が講じられています。これらの制度を活用することで、実質的な負担を軽減することが可能です。 また、BIPVは新築住宅や商業ビルでの導入が進む一方、既存の建物においても改修やリノベーションの際に取り入れることができます。この際、デザインや機能性を考慮しながら、発電性能を最大限に引き出す工夫が必要です。既存の建物にBIPVを追加する際には、耐久性や施工の手間なども考慮する必要があります。適切な計画と設計により、既存の条件を踏まえつつ、効率的なエネルギー生産を追求することが可能となります。 さらに、BIPVはその機能を通じて、建物の環境性能を向上させる役割も果たします。高い断熱性能や自然光の導入を行うことができるため、建物自体の省エネ性能を向上させることができるのです。これにより、冷暖房などのエネルギー消費を削減し、結果として環境負荷を低減させることができます。 また、BIPVはユーザーにとっても、エネルギーの自給自足を促進する自己管理型の経済モデルを提供します。電力が自給できることで、電力価格の変動に対する依存度を減らし、将来的なエネルギーコストの安定化につながることが期待されます。これにより、エネルギー問題や環境問題への対応を積極的に行うことができ、持続可能な社会の構築に貢献するでしょう。 BIPVに注目が集まる中、今後の技術革新や市場の発展、さらに政策的な支援がこの分野の成長を後押しすることが期待されています。再生可能エネルギーの利用が求められる現代において、BIPVは持続可能な建築の未来を形作る重要な要素となるでしょう。 |
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