1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推計
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 世界の建物一体型太陽光発電市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品タイプ別市場内訳
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 用途別市場内訳
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 最終用途別市場内訳
8.1 商業用
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 住宅用
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 地域別市場内訳
9.1 欧州
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 中南米
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 ポーターのファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 サプライヤーの交渉力
12.4 競争の度合い
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 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーのプロフィール
14.3.1 Ankara Solar 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 Ertex Solartechnik 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 財務状況
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 Hanergy Holding Group Ltd.
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 財務状況
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 HermansTechniglaz
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 財務状況
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 財務状況
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 Sphelar Power Corporation
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 財務状況
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 Navitas Green Solutions Pvt.株式会社
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 財務状況
14.3.10.4 SWOT分析
図1:世界:建物一体型太陽光発電市場:主要な推進要因と課題図2:世界:建物一体型太陽光発電市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界:建物一体型太陽光発電市場:製品タイプ別内訳(%)、2022年
図4:世界:建物一体型太陽光発電市場:用途別内訳(%)、2022年
図5:世界:建物一体型太陽光発電市場:最終用途別内訳(%)、2022年
図6:世界:建物一体型太陽光発電市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界:建物一体型太陽光発電市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図8:世界:建物一体型太陽光発電(多結晶)市場:売上高(百万米ドル) (単位:百万米ドル)、2017年および2022年
図9:世界:建物一体型太陽光発電(多結晶)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図10:世界:建物一体型太陽光発電(薄膜)市場予測:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図11:世界:建物一体型太陽光発電(薄膜)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図12:世界:建物一体型太陽光発電(その他)市場予測:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図13:世界:建物一体型太陽光発電(その他)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図14:世界:建物一体型太陽光発電(屋根設置型)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図15:世界:建物一体型太陽光発電システム(屋根)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図16:世界:建物一体型太陽光発電システム(ファサード)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図17:世界:建物一体型太陽光発電システム(ファサード)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図18:世界:建物一体型太陽光発電システム(ガラス)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図19:世界:建物一体型太陽光発電システム(ガラス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図20:世界:建物一体型太陽光発電(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図21:世界:建物一体型太陽光発電(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図22:世界:建物一体型太陽光発電(商業用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図23:世界:建物一体型太陽光発電(商業用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図24:世界:建物一体型太陽光発電(住宅用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図25:世界:建物一体型太陽光発電(住宅用)市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図26:世界:ビル一体型太陽光発電(産業用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図27:世界:ビル一体型太陽光発電(産業用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図28:欧州:ビル一体型太陽光発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図29:欧州:ビル一体型太陽光発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図30:北米:ビル一体型太陽光発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図31:北米:ビル一体型太陽光発電市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図32:アジア太平洋地域:建物一体型太陽光発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図33:アジア太平洋地域:建物一体型太陽光発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図34:中東およびアフリカ地域:建物一体型太陽光発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図35:中東およびアフリカ地域:建物一体型太陽光発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図36:ラテンアメリカ地域:建物一体型太陽光発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図37:ラテンアメリカ地域:建物一体型太陽光発電市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図38:世界:建物一体型太陽光発電(BIP)産業:SWOT分析
図39:世界:建物一体型太陽光発電(BIP)産業:バリューチェーン分析
図40:世界:建物一体型太陽光発電(BIP)産業:ポーターのファイブフォース分析
| ※参考情報 建築物一体型太陽光発電(BIPV)とは、建物の一部として組み込まれた太陽光発電システムのことを指します。従来の太陽光発電は、屋根の上に設置するパネルが主流でしたが、BIPVは建材自体が太陽光発電の機能を持つため、外観デザインを損なうことなく、建筑のエネルギー効率を高めることができます。これにより太陽光発電をさまざまな形で住宅や商業ビルに取り入れることができるため、持続可能な建築の一環として注目されています。 BIPVの主な特徴として、事前に設計された建材に太陽光発電機能が組み込まれている点が挙げられます。これには、瓦、窓、屋根材、壁材、さらにはファサードなど、あらゆる建材が含まれます。これらの材料は、外見や強度を保ちながらもエネルギーを生成することができるため、デザイン性と機能性を両立させた建築物を実現します。 BIPVには、主に二つの種類があります。第一に、自立型BIPVです。これは独立して電力を生み出すもので、周囲からの電力供給を必要としません。第二に、連携型BIPVは、既存の電力供給網と接続されており、発電した電力を返電することも可能です。どちらも、設置場所や利用目的に応じて選択されます。 用途としては、住宅、商業ビル、公共施設など多岐にわたります。住宅では、屋根材や窓ガラスにBIPVを使用することで、住宅のエネルギー自給率を向上させ、光熱費を削減することができます。また、商業ビルにおいては、ファサードやバルコニーの手すりに組み込まれたBIPVによって、視覚的なインパクトを与えつつ、エネルギーの効率利用を図ることができます。公共施設においても、広場や公園のインフラにBIPVを取り入れることで、環境配慮型の設計が実現可能です。 BIPVの関連技術には、さまざまなものがあります。例えば、薄膜太陽電池技術は、軽量で柔軟な特性があり、建材に容易に組み込むことができるため、BIPVに非常に適しています。また、インバータ技術も重要で、太陽光から生成された直流電力を家庭で使用するための交流電力に変換する役割を担います。さらに、エネルギー管理システムの利用により、発電した電力を効率的に使いこなすことも可能です。 建築物一体型太陽光発電(BIPV)は、持続可能なエネルギー源を提供しながら、建物の美観や耐久性を損なわない新たな技術として、今後ますます注目されていくことでしょう。特に、都市部ではスペースの制約があるため、BIPVは特に効果的な解決策と考えられています。加えて、さらなる技術の進歩により、BIPVの普及が進むことで、エネルギーの持続可能性が高まると期待されています。 このように、BIPVはただの太陽光発電システムではなく、建築とエネルギー利用が一体化した新しい形の建物づくりを提案します。環境への配慮を重視した建築物が求められる現代において、BIPVの役割はますます重要になるでしょう。将来的には、より多くの建物がBIPV技術を取り入れることで、再生可能エネルギーの利用促進に寄与することが期待されます。 |
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