世界のビル統合型太陽光発電(BIPV)市場規模、シェア、動向および予測:製品タイプ別、用途別、最終用途別、地域別、2025-2033年

■ 英語タイトル:Global Building Integrated Photovoltaics Market Size, Share, Trends and Forecast by Product Type, Application, End Use, and Region, 2025-2033

調査会社IMARC社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:IMA25SM1608)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMA25SM1608
■ 発行日:2025年8月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:化学・材料
■ ページ数:117
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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*** レポート概要(サマリー)***

世界の建築物一体型太陽光発電(BIPV)市場規模は2024年に268億9000万米ドルに達した。今後、IMARCグループは2033年までに市場規模が1161億7000万米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)15.76%で成長すると予測している。欧州は現在市場を支配しており、2024年の市場シェアは40.25%を超えています。太陽光発電(PV)材料の改良をもたらす急速な技術進歩と、製品の普及を促進する有利な政府支援が市場需要を牽引しています。これに加え、グリーンビルディング手法の増加が市場成長の機会を創出すると予想されます。

建築物一体型太陽光発電(BIPV)市場は、再生可能エネルギー源への世界的な選好の高まりと、持続可能な建築手法への意識向上に後押しされている。世界各国の政府は、インセンティブや補助金の提供、厳格なエネルギー効率規制の施行を通じて、家庭や企業におけるBIPVシステムの導入を促進している。技術進歩と太陽光パネルの効率向上、美的統合性の改善により、BIPVは現代建築において格段に魅力的となった。さらに、急速な都市化と省エネルギー建築の必要性が市場成長に寄与している。BIPVには二つの機能がある。建築構造の一部として全体の建設費・運営コストを削減すると同時に、発電を行うことである。さらに、商業・住宅分野におけるカーボンフットプリント削減とネットゼロエネルギー目標達成への注力が、BIPVソリューションの需要を牽引している。これらの要因が、世界規模での建築物統合型太陽光発電(BIPV)市場シェアの成長に大きく寄与している。

米国では、投資税額控除(ITC)に基づく税額控除などの連邦政府の優遇措置、州レベルの再生可能エネルギー義務化、LEEDなどのグリーンビル認証が市場を牽引している。持続可能な建設と省エネルギー建築物への需要の高まりは、企業の持続可能性目標と合致している。例えば2024年6月、世界をリードするグリーンビルディング評価システム機関の国際連合は、2030年までに世界のエネルギー転換目標を達成するために必要な35兆ドルの投資を支援する新たなグローバル実践ガイドの立ち上げを発表した。国際エネルギー機関(IEA)は、建築物が世界のエネルギー消費量の30%以上、排出量の25%以上を占めることから、現行の構造物の多くが2050年まで存続し、気候目標達成には持続可能な改修に向けた多額の資本投資が必要だと警告している。太陽光パネルとその材料の技術進歩により、統合性と効率性が向上し、より広範な導入が促進されている。急速に進む都市化とスマートシティの発展は、商業・産業分野双方におけるBIPVの可能性を創出している。さらに、気候変動と炭素削減目標への意識の高まり、電気料金の上昇が相まって、BIPVシステムへの需要をさらに後押ししている。

建築物一体型太陽光発電(BIPV)市場の動向:

有利な政府規制
世界各国の政府は、気候変動の影響に対処する上で再生可能エネルギー源の重要性をますます認識しており、その導入を促進するための様々な施策を実施しています。これらの施策では、免税、補助金、固定価格買取制度(FIT)などの優遇措置が頻繁に活用されています。例えば、FITは再生可能エネルギー源から生産された電力に対して特定の金額を保証することで、BIPV投資家に安定かつ予測可能な収入源を提供します。フランス政府は、太陽光コンポーネントを備えた建物で発電された電力に対して高い固定価格買取制度を提供している。さらに、インドなどの国では、2024年2月に政府が「PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana」を承認し、屋上太陽光発電容量の拡大と住宅の自家発電実現を目標としている。この計画は2026~2027年度まで実施され、7502億1000万ルピー(88億6000万米ドル)の支出が見込まれています。さらに、一部政府は新規建築物や改修工事に省エネ設計の採用を義務付ける規制を制定しており、これにはBIPVシステムの導入が含まれることが多くあります。こうした政府主導の施策は、建築物一体型太陽光発電市場の成長加速に重要な役割を果たしています。

技術革新による普及促進
BIPV業界では、太陽光材料の効率性と美観を向上させる技術開発が常に進められている。例えば、従来のシリコンパネルに比べ軽量かつ柔軟性が高い薄膜PVの開発は、BIPV応用における新たな機会を創出している。同様に、太陽電池設計の革新により、着色型や半透明型の太陽光パネルが開発され、建築家が美観を損なうことなく太陽光技術を建築デザインに統合することが可能となっている。これに加え、太陽光発電材料のエネルギー変換効率向上に向けた研究が継続されており、BIPVシステムの出力向上が見込まれることから、建築物統合型太陽光発電市場の展望は良好である。業界レポートによれば、世界の太陽光発電製造能力は2024年末までに1,100GWを超えると予測され、太陽光パネルの需要を大幅に上回る見込みです。2023年には業界が著しい拡大を見せ、太陽電池、ウェハー、モジュールの生産能力は前年比で約2倍に増加しました。

グリーンビルディング実践の拡大
持続可能で環境に配慮した建築技術の採用が普及しつつある。LEED(エネルギー・環境設計におけるリーダーシップ)やBREEAM(英国建築研究所環境評価法)といった主要な建築認証制度では、BIPVを含む再生可能エネルギーシステムの統合を促進する目的でポイントが付与される。開発業者は建物の市場価値を高めるため、こうした認証の取得を積極的に進めている。さらに、気候変動への社会的関心と認識が高まる中、企業の社会的責任(CSR)プロファイルを向上させるため「グリーン化」を選択する企業が増加している。このグリーンビルディングへの傾向が、建築物一体型太陽光発電(BIPV)市場の需要を押し上げている。さらに、BIPVシステムは建物のエネルギーコストを大幅に削減できる。現地で電力を生産することで、高価な系統電力への依存を減らす。また、冷房費の削減や建物の断熱性向上による省エネルギー効果もある。業界レポートによれば、グリーンビルディングは排出量を35%、維持管理費を20%削減できるとされる。

建築物一体型太陽光発電(BIPV)産業のセグメンテーション:
IMARC Groupは、世界の建築物一体型太陽光発電市場レポートの各セグメントにおける主要トレンドの分析と、2025年から2033年までの世界および地域レベルの予測を提供しています。当社のレポートでは、製品タイプ、用途、最終用途に基づいて市場を分類しています。
製品タイプ別分析:
• 多結晶
• 薄膜
• その他
2024年時点で多結晶BIPVが市場シェア約68.9%を占め主導的地位にあります。多結晶(または多結晶シリコン/ポリシリコン)は建築物一体型太陽光発電に広く採用されています。多結晶PVは一般的に単結晶PVよりも製造コストが低いため、特に大規模設置において経済性が格段に優れています。多結晶太陽電池の製造プロセスは、単結晶セルに比べてエネルギー消費量が少なく、廃棄物も少ない。さらに、多結晶パネルは単結晶パネルに比べて耐熱性に優れているため、高温下での劣化が緩やかであり、湿潤気候において有利となる。
近年では、薄膜太陽電池やペロブスカイト太陽電池など、他のタイプの太陽電池技術も、その柔軟性と魅力的な特性から、BIPV(建築物一体型太陽光発電)用途での利用が注目されている。
用途別分析:
• 屋根
• ファサード
• ガラス
• その他
屋根は2024年に約44.7%の市場シェアで市場をリードしています。BIPV(建築物一体型太陽光発電)は、特に高層建築物において、最も直接的で遮られることのない日光を受けるため、屋根に最も頻繁に採用されています。太陽光を効率的に発電に利用する必要がある太陽光発電システムにとって、屋根は最適な設置場所です。さらに、BIPVシステムは改修や建設時に屋根材に組み込むことができ、従来の選択肢に取って代わります。これにより発電が可能になるだけでなく、耐候性を提供し、建物の美的魅力を高めることもできます。したがって、屋根へのBIPV設置は容易で、建物や居住者への影響も少ないです。屋根統合型太陽光発電は、構造物内のエネルギー効率向上にも貢献します。日除けの役割を果たし、冷房負荷を軽減するとともに、ある程度の断熱効果も付与します。
用途別分析:
• 商業施設
• 住宅
• 産業用
2024年時点で商業用が約54.5%の市場シェアを占め主導的立場にある。商業分野ではBIPVが広く採用されている。住宅建築と比較し、商業ビルは通常より広いファサードと屋根面積を有するため、BIPVシステムの設置余地が豊富である。またこれらの建物は日中に高いエネルギー利用率を示すため、BIPVシステムによる発電量と相性が良い。この特性により、発電した電力の効率的な利用が可能となり、電力網への依存度が低下し、大幅なコスト削減につながります。さらに、多くの組織や企業がCSR活動の一環として持続可能性目標を掲げています。BIPVの導入は、カーボンフットプリントの削減や、再生可能エネルギーと持続可能な取り組みへのコミットメントを示すのに役立ちます。
地域別分析:
• ヨーロッパ
• 北米
• アジア太平洋
• 中東・アフリカ
• ラテンアメリカ
2024年、欧州は建築物一体型太陽光発電(BIPV)市場で最大のシェア40.25%を占めた。欧州市場は再生可能エネルギー源の利用を促進する強力な規制枠組みによって牽引されている。多くの欧州諸国では、固定価格買取制度(FIT)や税額控除制度などのインセンティブに加え、再生可能エネルギー利用を奨励する規定が設けられている。欧州は気候変動対策の主要な担い手であり、パリ協定(2015年)に基づく温室効果ガス(GHG)削減目標を掲げていることから、BIPVなどの再生可能エネルギー源への移行がさらに加速している。さらに欧州には、この分野の技術革新の最先端を走るBIPV市場参入企業が多数存在する。こうした企業の存在と強固な研究開発(R&D)能力が、欧州全域におけるBIPV市場の成長を牽引している。

主要地域別ポイント:

北米の建築物統合型太陽光発電(BIPV)市場分析
北米市場は、再生可能エネルギーソリューションへの需要増加、投資税額控除(ITC)や州レベルの再生可能エネルギーポートフォリオ基準などの政府インセンティブによって牽引されている。LEEDなどの省エネルギー建築基準や認証制度は、住宅、商業、産業分野での導入を促進している。太陽電池材料や設計の技術的進歩はBIPVの性能と美的統合性を高め、現代建築にとって魅力的な選択肢となっている。エネルギーコストの上昇や、企業・政府によるカーボンニュートラル推進も重要な役割を果たしている。さらに、都市化、スマートシティプロジェクト、持続可能なインフラへの注力がBIPV需要をさらに押し上げている。例えば2024年10月、サステナブル・ビルディングス・カナダ(SBC)は、カナダ天然資源省(NRCan)がカナダの建築環境における持続可能性を大幅に向上させる2つの重要な複数年プロジェクトを主導する機関としてSBCを選定したと発表した。これらのプロジェクトは新規・既存の低所得者向け住宅を対象とする。新築分野では「建築基準加速プロジェクト」が、全国複数地域における建築基準官の支援を通じ、高水準建築基準の早期導入を促進する。SBCの「EnergySPRING」イニシアチブは、オンタリオ州の社会住宅および先住民コミュニティが、既存の低層多世帯住宅において大規模な省エネ改修を実施することを支援することを目的としています。環境メリットと長期的なコスト削減に対する消費者の意識の高まりが、同地域の市場成長を加速させています。
米国ビル統合型太陽光発電市場分析
2024年、米国は85.60%を超える市場シェアを占めました。持続可能な建築手法への重視と再生可能エネルギー源の導入拡大が、米国におけるBIPV産業を牽引している。「エネルギー独立・安全保障法」および多数の州レベル再生可能エネルギーポートフォリオ基準(RPS)が、BIPVを含む太陽光システムに対する支援的な規制枠組みを提供している。重要な推進要因の一つが、新築住宅への太陽光システム設置を義務付けるカリフォルニア州の「タイトル24」規制である。
ネット・ゼロエネルギー目標達成のため、特にアップルやグーグルなどの大手IT企業を中心としたビジネスセクターがBIPV技術を導入している。柔軟性・透明性を備えた太陽光発電材料など技術進歩により、BIPVは都市建設において実用的かつ美観に優れた選択肢となった。太陽光設備に30%の税額控除を適用する投資税額控除(ITC)など政府の税制優遇策も普及を後押ししている。米国エネルギー省が掲げる「2035年までに電力の100%をクリーンエネルギーで賄う」目標を受け、BIPVのような統合型エネルギーソリューションへの需要は増加が見込まれる。市場はまた、BIPVを電力系統にシームレスに統合し、間欠性問題を解決するエネルギー貯蔵技術の発展からも恩恵を受けている。この成長産業の需要に応えるため、テスラ、サンパワー、ファーストソーラーなどの企業はBIPV製品をポートフォリオに追加している。
アジア太平洋地域における建築物一体型太陽光発電(BIPV)市場分析
アジア太平洋地域のBIPV市場は、政府支援政策、エネルギー需要の増加、都市化を背景に急速に拡大している。都市部の高層ビルにおけるBIPV設置を含む再生可能エネルギープロジェクトへの多額の投資により、中国が地域をリードしている。もう一つの重要な要素は、日本のゼロエネルギービル(ZEB)プログラムに後押しされた、環境に優しい建築手法への重点的な取り組みである。インドでは、スマートシティ構想やPM-KUSUMイニシアチブなどのプログラムを通じた太陽光補助金により、BIPVの導入が促進されている。
国際エネルギー機関(IEA)によれば、東南アジアは世界人口の9%、GDPの6%、エネルギー需要の5%を占めるにもかかわらず、世界の再生可能エネルギー投資のわずか2%しか受けていない。過去3年間の年間平均エネルギー投資額は720億米ドルであった。IEAの「ネットゼロ排出(NZE)」シナリオでは、2026年から2030年にかけて年間1,900億米ドルの投資が必要とされる。東南アジアのエネルギー転換は、海外の開発資金と支援に大きく依存している。2021年にベトナムとインドネシアで開始された公正なエネルギー転換パートナーシップ(JETP)は、クリーンエネルギー投資資金の調達と石炭火力発電の段階的廃止を支援する枠組みを提供する。JETPの主要なマイルストーンは2023年11月に達成され、インドネシア包括的投資・政策計画が発表され、電力業界で970億米ドルの資金動員が見込まれている。オーストラリアでは、電気料金の上昇と太陽光システムへの政府補助金により、BIPV(建築物一体型太陽光発電)が企業や家庭にとってより魅力的な選択肢となりつつある。さらに、特に中国における太陽光材料のコスト効率の高い生産が、BIPVソリューションの参入障壁を低下させることで、この分野は恩恵を受けている。
ラテンアメリカ建築物統合型太陽光発電市場分析
再生可能エネルギーへの意識の高まりと豊富な太陽光資源が、ラテンアメリカにおけるBIPV市場の成長を牽引している。国際エネルギー機関(IEA)のデータによると、ブラジル、チリ、コスタリカ、コロンビアを含むラテンアメリカ・カリブ海(LAC)33カ国のほぼ半数が、2050年までにネットゼロ排出を達成することを公約している。これらの目標達成のため、2026~2030年のクリーンエネルギーへの年間平均投資額は過去10年間から増加する必要があり、これは化石燃料の使用量がこの10年間でピークに達することを意味する。ネットメータリング法と太陽光発電を経済的に実現可能にする政府のインセンティブにより、ブラジルとメキシコは導入率が最も高い国々である。持続可能な建築基準の推進と急速な都市化により、住宅・商業ビルにおけるBIPV設置の機会が創出されている。さらにアルゼンチンなどの国々では、エネルギー供給の信頼性への懸念から、BIPVが不可欠な自立型エネルギーシステムへの関心が高まっている。国際的な太陽光企業との提携により、同地域における先進的な太陽光発電技術の採用が加速している。
中東・アフリカ地域における建築物一体型太陽光発電(BIPV)市場分析
持続可能な都市開発プロジェクトと再生可能エネルギーへの投資拡大が、中東・アフリカ(MEA)地域のBIPV市場成長を牽引している。中東地域では2030年までに様々な再生可能エネルギープロジェクトへ756億3000万米ドルの投資が見込まれる。これは世界最大のエネルギー業界団体の一つであるエネルギー産業評議会(Energy Industries Council)が発表した新報告書によるものである。サウジアラビアとアラブ首長国連邦(UAE)が主要な参加国であり、アブダビのマスダールシティのようなプロジェクトは、BIPVがスマートシティ計画に組み込まれる方法を示している。アフリカの電化における困難とオフグリッド代替手段への依存は、特に都市部におけるBIPVの利用を促進している。政府のインセンティブと国際協力によって成長が刺激される一方、過酷な気候向けに開発された耐性のあるPV材料の進展によって地域的な課題が解決されつつある。
競争環境:
世界の建築物統合型太陽光発電市場における主要企業は、太陽光発電材料のエネルギー変換効率をさらに向上させるため、絶えず革新を続けています。さらに、透明性、色、サイズカスタマイズ可能な太陽光発電ガラスなど、太陽光発電材料の美的感覚と適応性の向上にも注力しています。従来のシリコンセルよりも低コストで軽量、かつ柔軟性のある薄膜太陽電池も市場プレイヤーによって開発が進められています。複数の主要企業は、建物の特定部分にシームレスに統合される完全なBIPVソリューションを提供している。また、太陽光発電の生成・貯蔵・利用を最適化するソフトウェアシステムも開発済みだ。気象予報を活用し、将来のエネルギー出力を予測、効率最適化のためのエネルギー分配・貯蔵を管理、リアルタイムでのエネルギー生産追跡が可能である。
本レポートは、世界の建築物一体型太陽光発電(BIPV)市場における競争環境の包括的な分析を提供している。主要企業の詳細なプロファイルも掲載されている。市場における主要プレイヤーの一部は以下の通り:
• アンカラ・ソーラーAS
• エルテックス・ソーラーテクニク GmbH
• Viasolis
• ハネジー・ホールディング・グループ株式会社
• ヘルマンス・テクニグラズ
• イッソル社
• スフェラー・パワー・コーポレーション
• ナビタス・グリーン・ソリューションズ社
• ナノピーブイ・ソーラー株式会社
• ポリソーラー株式会社

本レポートで回答する主な質問
1. 建築物一体型太陽光発電(BIPV)とは何か?
2. 建築物一体型太陽光発電市場の規模はどの程度か?
3. 2025年から2033年にかけて、世界の建築物一体型太陽光発電市場の予想成長率はどの程度か?
4. 世界の建築物一体型太陽光発電市場を牽引する主な要因は何か?
5. タイプ別で見た世界BIPV市場の主要セグメントは何か?
6.用途別で見た世界BIPV市場の主要セグメントは何か?
7. 用途別で見た世界BIPV市場の主要セグメントは何か?
8. 世界の建築物一体型太陽光発電市場における主要地域はどこですか?
9. 世界の建築物一体型太陽光発電市場における主要プレイヤー/企業は?

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*** レポート目次(コンテンツ)***

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1:グローバル:建築物一体型太陽光発電市場:主要産業ハイライト(2024年および2033年)
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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※当市場調査資料(IMA25SM1608 )"世界のビル統合型太陽光発電(BIPV)市場規模、シェア、動向および予測:製品タイプ別、用途別、最終用途別、地域別、2025-2033年" (英文:Global Building Integrated Photovoltaics Market Size, Share, Trends and Forecast by Product Type, Application, End Use, and Region, 2025-2033)はIMARC社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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