CHAPTER 1: INTRODUCTION
1.1. Report description
1.2. Key market segments
1.3. Key benefits to the stakeholders
1.4. Research methodology
1.4.1. Primary research
1.4.2. Secondary research
1.4.3. Analyst tools and models
CHAPTER 2: EXECUTIVE SUMMARY
2.1. CXO Perspective
CHAPTER 3: MARKET OVERVIEW
3.1. Market definition and scope
3.2. Key findings
3.2.1. Top impacting factors
3.2.2. Top investment pockets
3.3. Porter’s five forces analysis
3.4. Market dynamics
3.4.1. Drivers
3.4.2. Restraints
3.4.3. Opportunities
3.5. Value Chain Analysis
3.6. Key Regulation Analysis
3.7. Patent Landscape
CHAPTER 4: BUILDING ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY CATEGORY
4.1. Overview
4.1.1. Market size and forecast
4.2. Service
4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.2.2. Market size and forecast, by region
4.2.3. Market share analysis by country
4.3. Software
4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.3.2. Market size and forecast, by region
4.3.3. Market share analysis by country
4.4. Hardware
4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.4.2. Market size and forecast, by region
4.4.3. Market share analysis by country
CHAPTER 5: BUILDING ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY END-USER
5.1. Overview
5.1.1. Market size and forecast
5.2. Residential
5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2. Market size and forecast, by region
5.2.3. Market share analysis by country
5.3. Commercial and Institutional
5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2. Market size and forecast, by region
5.3.3. Market share analysis by country
5.4. Industrial
5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.4.2. Market size and forecast, by region
5.4.3. Market share analysis by country
CHAPTER 6: BUILDING ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS MARKET, BY REGION
6.1. Overview
6.1.1. Market size and forecast By Region
6.2. North America
6.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.2. Market size and forecast, by Category
6.2.3. Market size and forecast, by End-User
6.2.4. Market size and forecast, by country
6.2.4.1. U.S.
6.2.4.1.1. Market size and forecast, by Category
6.2.4.1.2. Market size and forecast, by End-User
6.2.4.2. Canada
6.2.4.2.1. Market size and forecast, by Category
6.2.4.2.2. Market size and forecast, by End-User
6.2.4.3. Mexico
6.2.4.3.1. Market size and forecast, by Category
6.2.4.3.2. Market size and forecast, by End-User
6.3. Europe
6.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.2. Market size and forecast, by Category
6.3.3. Market size and forecast, by End-User
6.3.4. Market size and forecast, by country
6.3.4.1. Germany
6.3.4.1.1. Market size and forecast, by Category
6.3.4.1.2. Market size and forecast, by End-User
6.3.4.2. France
6.3.4.2.1. Market size and forecast, by Category
6.3.4.2.2. Market size and forecast, by End-User
6.3.4.3. UK
6.3.4.3.1. Market size and forecast, by Category
6.3.4.3.2. Market size and forecast, by End-User
6.3.4.4. Spain
6.3.4.4.1. Market size and forecast, by Category
6.3.4.4.2. Market size and forecast, by End-User
6.3.4.5. Italy
6.3.4.5.1. Market size and forecast, by Category
6.3.4.5.2. Market size and forecast, by End-User
6.3.4.6. Rest of Europe
6.3.4.6.1. Market size and forecast, by Category
6.3.4.6.2. Market size and forecast, by End-User
6.4. Asia-Pacific
6.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.2. Market size and forecast, by Category
6.4.3. Market size and forecast, by End-User
6.4.4. Market size and forecast, by country
6.4.4.1. China
6.4.4.1.1. Market size and forecast, by Category
6.4.4.1.2. Market size and forecast, by End-User
6.4.4.2. India
6.4.4.2.1. Market size and forecast, by Category
6.4.4.2.2. Market size and forecast, by End-User
6.4.4.3. Japan
6.4.4.3.1. Market size and forecast, by Category
6.4.4.3.2. Market size and forecast, by End-User
6.4.4.4. South Korea
6.4.4.4.1. Market size and forecast, by Category
6.4.4.4.2. Market size and forecast, by End-User
6.4.4.5. Australia
6.4.4.5.1. Market size and forecast, by Category
6.4.4.5.2. Market size and forecast, by End-User
6.4.4.6. Rest of Asia-Pacific
6.4.4.6.1. Market size and forecast, by Category
6.4.4.6.2. Market size and forecast, by End-User
6.5. LAMEA
6.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.2. Market size and forecast, by Category
6.5.3. Market size and forecast, by End-User
6.5.4. Market size and forecast, by country
6.5.4.1. Brazil
6.5.4.1.1. Market size and forecast, by Category
6.5.4.1.2. Market size and forecast, by End-User
6.5.4.2. South Africa
6.5.4.2.1. Market size and forecast, by Category
6.5.4.2.2. Market size and forecast, by End-User
6.5.4.3. Saudi Arabia
6.5.4.3.1. Market size and forecast, by Category
6.5.4.3.2. Market size and forecast, by End-User
6.5.4.4. Rest of LAMEA
6.5.4.4.1. Market size and forecast, by Category
6.5.4.4.2. Market size and forecast, by End-User
CHAPTER 7: COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1. Introduction
7.2. Top winning strategies
7.3. Product mapping of top 10 player
7.4. Competitive dashboard
7.5. Competitive heatmap
7.6. Top player positioning, 2022
CHAPTER 8: COMPANY PROFILES
8.1. ABB Group
8.1.1. Company overview
8.1.2. Key executives
8.1.3. Company snapshot
8.1.4. Operating business segments
8.1.5. Product portfolio
8.1.6. Business performance
8.1.7. Key strategic moves and developments
8.2. Accruent Inc.
8.2.1. Company overview
8.2.2. Key executives
8.2.3. Company snapshot
8.2.4. Operating business segments
8.2.5. Product portfolio
8.2.6. Business performance
8.2.7. Key strategic moves and developments
8.3. Azbil Corporation
8.3.1. Company overview
8.3.2. Key executives
8.3.3. Company snapshot
8.3.4. Operating business segments
8.3.5. Product portfolio
8.3.6. Business performance
8.3.7. Key strategic moves and developments
8.4. Daikin Applied
8.4.1. Company overview
8.4.2. Key executives
8.4.3. Company snapshot
8.4.4. Operating business segments
8.4.5. Product portfolio
8.4.6. Business performance
8.4.7. Key strategic moves and developments
8.5. Acuity Brands Lighting Inc.
8.5.1. Company overview
8.5.2. Key executives
8.5.3. Company snapshot
8.5.4. Operating business segments
8.5.5. Product portfolio
8.5.6. Business performance
8.5.7. Key strategic moves and developments
8.6. Dexma
8.6.1. Company overview
8.6.2. Key executives
8.6.3. Company snapshot
8.6.4. Operating business segments
8.6.5. Product portfolio
8.6.6. Business performance
8.6.7. Key strategic moves and developments
8.7. Albireo Energy LLC
8.7.1. Company overview
8.7.2. Key executives
8.7.3. Company snapshot
8.7.4. Operating business segments
8.7.5. Product portfolio
8.7.6. Business performance
8.7.7. Key strategic moves and developments
8.8. Airedale International Air Conditioning Ltd.
8.8.1. Company overview
8.8.2. Key executives
8.8.3. Company snapshot
8.8.4. Operating business segments
8.8.5. Product portfolio
8.8.6. Business performance
8.8.7. Key strategic moves and developments
8.9. IBM Corporation
8.9.1. Company overview
8.9.2. Key executives
8.9.3. Company snapshot
8.9.4. Operating business segments
8.9.5. Product portfolio
8.9.6. Business performance
8.9.7. Key strategic moves and developments
8.10. Emerson Electric Co.
8.10.1. Company overview
8.10.2. Key executives
8.10.3. Company snapshot
8.10.4. Operating business segments
8.10.5. Product portfolio
8.10.6. Business performance
8.10.7. Key strategic moves and developments
| ※参考情報 ビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS)は、建物内のエネルギー使用状況をリアルタイムで監視・管理し、効率的なエネルギー利用を促進するためのシステムです。BEMSは主に、電力、暖房、冷房、換気、照明などのエネルギー消費を最適化する役割を果たします。このようなシステムは、ビルのエネルギーコストを削減するだけでなく、環境への負荷を軽減し、持続可能な社会を実現する上でも重要な役割を担っています。 BEMSにはさまざまな種類があります。最も一般的なものは、集中管理型システムです。このシステムは、建物全体のエネルギー管理を一元化して行うもので、ビルの規模が大きい場合や、複数の設備を統合する必要がある場合に効果的です。 一方、分散型システムも存在します。このシステムは、各部屋や階ごとにエネルギー管理を行うもので、特定のエリアでのエネルギー使用を効率的に管理できます。これにより、個別のニーズに応じた最適なエネルギー利用が可能となります。 さらに、クラウド型BEMSも最近注目されています。クラウド型では、データがインターネットに保存され、リアルタイムでの分析や監視が容易になるため、操作や管理が飛躍的に向上します。また、モバイルアプリケーションを通じて、どこでもエネルギー使用状況を確認できるため、利便性も高まります。 BEMSの主な用途には、エネルギー監視、負荷管理、設備の最適運用が含まれます。エネルギー監視では、電力消費量をリアルタイムで把握し、異常があれば即座に警告を発することで、無駄なエネルギー消費を抑制します。負荷管理では、ピーク時のエネルギー使用を制御し、コスト削減を図ります。これにより、電力会社との契約プランを最適化し、料金負担を軽減することができます。 設備の最適運用では、HVAC(暖房、換気、空調)システムや照明の制御を通じて、エネルギー効率を最大化することが可能です。たとえば、人がいない部屋の照明を自動で消灯したり、外気温に応じて空調の設定を調整することで、エネルギーの浪費を防ぎます。 BEMSの関連技術としては、IoT(モノのインターネット)技術が挙げられます。IoTデバイスを通じて、センサー情報やエネルギー使用データが収集され、分析されます。このデータを基に、適切な管理戦略が導き出されることで、エネルギー効率が向上します。さらに、ビッグデータ解析技術やAI(人工知能)の活用により、予測分析が行われ、今後のエネルギー使用を予測することも可能です。 また、再生可能エネルギーの管理もBEMSにおいて重要な要素です。太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー源を利用することで、エネルギー自給率を高めることができます。BEMSは、これらのエネルギーの生産・消費をリアルタイムで監視し、効率的な運用を支援します。 さらに、BEMSは環境基準や省エネルギー規制の遵守にも寄与します。多くの国でエネルギー効率に関する規制が強化されている中、BEMSによって効率的な管理が行なわれている建物は、こうした基準をクリアしやすくなります。 近年、スマートシティの概念が広がる中で、BEMSはその中心的な役割を担う存在となっています。さまざまなセンサーやデバイスが連携し、都市全体のエネルギー需要を最適化することで、持続可能な社会の構築へ貢献しています。 このように、ビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS)は、エネルギー効率を高めるための強力なツールであり、今後ますますその重要性が増していくことが予想されます。企業や組織がBEMSを導入することで、エネルギーコストを抑えながら持続可能な運営を実現できるでしょう。 |
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