世界の高集光型太陽光発電市場・予測 2025-2034

■ 英語タイトル:Global High Concentrated Photovoltaic Market Report and Forecast 2025-2034

調査会社Expert Market Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:EMR25DC0885)■ 発行会社/調査会社:Expert Market Research
■ 商品コード:EMR25DC0885
■ 発行日:2025年7月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:産業用オートメーション&機器
■ ページ数:151
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
■ 販売価格オプション(消費税別)
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*** レポート概要(サマリー)***

再生可能エネルギーへの投資増加により、高集光型太陽光発電の世界市場は2025年から2034年の予測期間において約28.00%のCAGRで成長すると見込まれています。

アジア太平洋地域および中東・アフリカ地域が高集光型太陽光発電の主要地域市場となる

アジア太平洋地域は、再生可能エネルギー源への移行が進み、中国や日本などの構成国における政府主導の施策により、今後5年間で高集光型太陽光発電市場を牽引すると予測される。特に中国が同地域の需要を主に牽引する見込みである。中国政府が採択した第13次五カ年計画は、カーボンフットプリントの削減を目標としており、同国における集光型太陽光発電設備の導入を促進している。 また、中国における直射日射量が高いことも市場拡大に寄与する見込みである。個人所得の増加、人口増加、中国やインドなどの新興経済国の存在感が強まっていることも、アジア太平洋地域の市場成長をさらに後押ししている。

中東・アフリカ地域は、南アフリカにおける設置増加が主な需要要因となり、成長率第2位の地域となる見通しである。 砂丘に覆われた地域は表面積ベースで最大の日照量を得られ、これが集光型太陽光発電の設置を大きく促進している。モロッコとヨルダンで計画中の太陽光プロジェクトは、予測期間中に高集光型太陽光発電の需要をさらに促進すると見込まれる。

北米の高集光型太陽光発電市場は、予測期間中に著しいCAGR(年平均成長率)を記録すると予想される。米国とカナダにおける有利な州および連邦政策が、この技術への需要を主に牽引している。 立法上の義務付けと財政的インセンティブが、予測期間中に高集光型太陽光発電設備の導入を促進すると見込まれる。

市場セグメンテーション

集光型太陽光発電は、太陽光を利用して発電する太陽光発電技術の一種である。この方式では光学機器を用いて、広範囲の太陽光を太陽電池に集光する。レンズや曲面鏡などの光学デバイスが、多接合太陽電池に太陽光を集中させるために使用される。

製品別では、市場は以下の要素を含む:

• 反射器
• 屈折器

市場の主な用途は:

• 電力会社向け
• 非電力会社向け

変換効率に基づく市場区分:

• 30%未満
• 30%~40%
• 40%超

高集光型太陽光発電市場の地域別市場は以下に分類される:

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

再生可能エネルギー利用への意識高まりが市場成長を促進

電力網接続電力需要の増加に伴い、発電用再生可能資源の利用に関する意識が高まっていることが、高集光型太陽光発電市場の成長に大きく影響している。 シリコン価格の下落とモジュール設計の進歩も、2023年から2027年の予測期間における高集光型太陽光発電市場の成長を促進する主要な要因として作用している。人口増加、新興経済国における産業の繁栄、可処分所得の増加、インフラ開発活動の拡大も、世界の高集光型太陽光発電市場の成長に好影響を与えている。 さらに、低システムコストでの高効率化と再生可能エネルギー資源の活用も、集光型太陽光発電市場の成長を促進している。民間企業と電力公社間の電力購入契約(PPA)の増加は、ユーティリティ用途向け集光型太陽光発電の需要を押し上げると予想され、これにより予測期間中に高集光型太陽光発電市場に多様な成長機会がもたらされる見込みである。

さらに、持続可能なエネルギー資源への世界的な需要増加が確認されており、これには政府の支援政策も伴っている。これらの政策は化石燃料への依存度を低減すると同時に汚染削減にも寄与することを目的としている。これが結果として太陽光エネルギーなどの再生可能エネルギー源への需要を促進し、高集光型太陽光発電の需要を牽引する主要な推進力となっている。

高集光型太陽光発電の世界市場における主要企業

本レポートでは、世界の高集光型太陽光発電市場における以下の主要企業について、競争環境、生産能力、合併・買収・投資、生産能力拡張、プラント稼働状況などの最新動向を詳細に分析しています:

• ラバノ・グリーンパワー
• サンパワー・コーポレーション
• ジーテック・グループ
• サンコア・エナジー・グループ
• モーガン・ソーラー社
• サントリックス・カンパニー・リミテッド
• その他

包括的なEMRレポートは、ポーターの5つの力モデルに基づく市場の詳細な評価とSWOT分析を提供します。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 総公的債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル高集光型太陽光発電市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル高集光型太陽光発電市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界の高集光型太陽光発電市場予測(2025-2034)
5.4 製品別世界の高集光型太陽光発電市場
5.4.1 反射器
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 屈折型
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5 用途別グローバル高集光型太陽光発電市場
5.5.1 電力会社向け
5.5.1.1 過去動向(2018-2024)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 非電力会社向け
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6 変換効率別グローバル高集光型太陽光発電市場
5.6.1 30%未満
5.6.1.1 過去動向(2018-2024)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 30%~40%
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 40%超
5.6.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034)
5.7 地域別グローバル高集光型太陽光発電市場
5.7.1 北米
5.7.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.2 欧州
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.3 アジア太平洋地域
5.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034)
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 過去動向(2018-2024)
5.7.5.2 予測動向(2025-2034)
6 北米高集光型太陽光発電市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州高集光型太陽光発電市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域高濃度太陽光発電市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ高濃度太陽光発電市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024)
9.2.2 予測動向(2025-2034)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024)
9.3.2 予測動向(2025-2034)
9.4 その他
10 中東・アフリカ高集光型太陽光発電市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024)
10.1.2 予測動向(2025-2034)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034年)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024年)
10.4.2 予測動向(2025-2034年)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競争の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 競争環境
12.1 サプライヤー選定
12.2 主要グローバルプレイヤー
12.3 主要地域プレイヤー
12.4 主要プレイヤーの戦略
12.5 企業プロファイル
12.5.1 ラバノ・グリーンパワー
12.5.1.1 会社概要
12.5.1.2 製品ポートフォリオ
12.5.1.3 顧客層と実績
12.5.1.4 認証
12.5.2 サンパワー・コーポレーション
12.5.2.1 会社概要
12.5.2.2 製品ポートフォリオ
12.5.2.3 対象地域と実績
12.5.2.4 認証
12.5.3 ザイテック・グループ
12.5.3.1 会社概要
12.5.3.2 製品ポートフォリオ
12.5.3.3 対象地域と実績
12.5.3.4 認証
12.5.4 サンコア・エナジー・グループ
12.5.4.1 会社概要
12.5.4.2 製品ポートフォリオ
12.5.4.3 顧客層と実績
12.5.4.4 認証
12.5.5 モーガン・ソーラー株式会社
12.5.5.1 会社概要
12.5.5.2 製品ポートフォリオ
12.5.5.3 対象地域と実績
12.5.5.4 認証
12.5.6 サントリックス・カンパニー・リミテッド
12.5.6.1 会社概要
12.5.6.2 製品ポートフォリオ
12.5.6.3 対象地域と実績
12.5.6.4 認証
12.5.7 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global High Concentrated Photovoltaic Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global High Concentrated Photovoltaic Historical Market (2018-2024)
5.3 Global High Concentrated Photovoltaic Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global High Concentrated Photovoltaic Market by Product
5.4.1 Reflector
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Refractor
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global High Concentrated Photovoltaic Market by Application
5.5.1 Utility
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Non-Utility
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global High Concentrated Photovoltaic Market by Conversion Rate
5.6.1 Below 30%
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 30% to 40%
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Above 40%
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global High Concentrated Photovoltaic Market by Region
5.7.1 North America
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Europe
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Asia Pacific
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Latin America
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Middle East and Africa
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America High Concentrated Photovoltaic Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe High Concentrated Photovoltaic Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific High Concentrated Photovoltaic Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America High Concentrated Photovoltaic Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa High Concentrated Photovoltaic Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Competitive Landscape
12.1 Supplier Selection
12.2 Key Global Players
12.3 Key Regional Players
12.4 Key Player Strategies
12.5 Company Profiles
12.5.1 Ravano Green Power
12.5.1.1 Company Overview
12.5.1.2 Product Portfolio
12.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.1.4 Certifications
12.5.2 SunPower Corporation
12.5.2.1 Company Overview
12.5.2.2 Product Portfolio
12.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.2.4 Certifications
12.5.3 Zytech Group
12.5.3.1 Company Overview
12.5.3.2 Product Portfolio
12.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.3.4 Certifications
12.5.4 SunCore Energy Group
12.5.4.1 Company Overview
12.5.4.2 Product Portfolio
12.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.4.4 Certifications
12.5.5 Morgan Solar Inc.
12.5.5.1 Company Overview
12.5.5.2 Product Portfolio
12.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.5.4 Certifications
12.5.6 Suntrix Company Limited
12.5.6.1 Company Overview
12.5.6.2 Product Portfolio
12.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.6.4 Certifications
12.5.7 Others
※参考情報

高集光型太陽光発電(High Concentrated Photovoltaic、HCPV)は、太陽光を集中的に利用して発電する技術です。基本的な原理は、太陽光を特殊なレンズや鏡で集めて、非常に高い光強度で太陽電池に照射し、それによって発生する電力を最大化するというものです。この方式は、光の集光により少量の太陽電池を使用することができ、コストの削減や効率の向上を図ることができます。
HCPVは、通常、単結晶シリコンなどの高効率な太陽電池を用います。これらの太陽電池は、通常の太陽光発電の約10倍以上の光の強度で動作できるため、発電量が大幅に向上します。集光型太陽光発電システムは、一般的に太陽光を集めるための光学系、集光された光を受けるための太陽電池モジュール、追尾制御システムおよびインバーターで構成されています。

HCPVの種類としては、まず最も一般的なタイプである「フレネルレンズ型」があります。このタイプは、平面または凹面のレンズを使用して、太陽光を集束します。次に、反射鏡を用いる「ミラー集光型」があり、これらの集光システムは、光の反射を利用して効率的に光を集めることが可能です。また、タッチポジション型やモジュール型など、特定の用途に応じたさまざまな設計もあります。

HCPV技術の用途は多岐にわたります。特に、広大な土地を必要としない地域や高日射地域では、その効率性から多くの注目を集めています。例えば、太陽光発電所としての利用はもちろん、特定の工業プロセスでの熱利用、または融雪などの特殊な用途にも活用されています。さらに、HCPVは電力を大量に供給できるため、大規模な商業施設や農業用水ポンプシステムなどにおいても役立ちます。

関連技術としては、太陽追尾システムが挙げられます。太陽の動きを追尾することで、常に最適な角度で光を受けることができ、その結果、発電効率が向上します。また、電力管理システムやエネルギー貯蔵技術もHCPVの運用において重要です。これにより、発電が行われない夜間や曇天時でも安定した電力供給が可能となります。

HCPV技術の優れた点は、その高効率性にありますが、一方で課題も存在します。初期投資や設置コストの高さ、特定の地域に限定された最適性などが挙げられます。それにもかかわらず、技術の進展や開発途上国での導入促進により、将来的にはより広範囲な普及が期待されています。

このように、高集光型太陽光発電は、高い発電効率を誇る技術であり、特に日射量の多い地域での導入が推奨されています。持続可能なエネルギーの一環として、環境負荷の低減に寄与することが期待され、今後の発展に注目が集まります。技術革新とともに、より経済的かつ効率的な方式が探求されており、HCPVは将来的なエネルギー供給の重要な選択肢となる可能性を秘めています。


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