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 一次情報源
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 世界の太陽光パネル産業
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.2.1 数量動向
5.2.2 価値動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 価格動向
5.5 タイプ別市場分析
5.6 地域別市場分析
5.7 用途別市場分析
5.8 市場予測
5.9 SWOT分析
5.9.1 強み
5.9.2 弱み
5.9.3 機会
5.9.4 脅威
5.10 バリューチェーン分析
5.11 ポーターの5つの力分析
5.11.1 概要
5.11.2 購買者の交渉力
5.11.3 供給者の交渉力
5.11.4 競争の激しさ
5.11.5 新規参入の脅威
5.11.6 代替品の脅威
5.12 太陽光パネルメーカーの主要成功要因とリスク要因
6 タイプ別市場分析
6.1 結晶シリコン
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 単結晶シリコン
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 多結晶シリコン
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 薄膜
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 主要地域の業績
7.1 アジア太平洋地域
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 北米
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ヨーロッパ
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 ラテンアメリカ
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 中東・アフリカ
7.5.1 市場動向
7.5.2 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 住宅用
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 産業用
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 競争環境
9.1 市場構造
9.2 主要企業の生産能力
10 ソーラーパネル製造プロセス
10.1 製品概要
10.2 詳細な工程フロー
10.3 関与する各種単位操作
10.4 物質収支と原材料要件
11 プロジェクト詳細、要件および関連費用
11.1 土地要件と支出
11.2 建設要件と支出
11.3 プラント機械設備
11.4 原材料要件と支出
11.5 包装要件と支出
11.6 輸送要件と支出
11.7 ユーティリティ要件と支出
11.8 人件費の要求と支出
11.9 その他の資本投資
12 融資及び財政支援
13 プロジェクト経済性
13.1 プロジェクトの資本コスト
13.2 技術経済パラメータ
13.3 サプライチェーン各段階における製品価格とマージン
13.4 課税と減価償却
13.5 収益予測
13.6 支出予測
13.7 財務分析
13.8 利益分析
14 主要プレイヤーのプロフィール
14.1 Jinko Solar
14.2 Trina Solar
14.3 カナディアン・ソーラー
14.4 JAソーラー
14.5 ハンファQセルズ
14.6 ジーシーエル・エスアイ
14.7 ロンジ・ソーラー
14.8 ライゼン・エナジー
14.9 順風
14.10 英利グリーン
表2:グローバル:太陽光パネル市場予測:タイプ別内訳(メガワット単位)、2025-2033年
表3:世界:太陽光パネル市場予測:地域別内訳(メガワット単位)、2025-2033年
表4:グローバル:太陽光パネル市場予測:用途別内訳(メガワット単位)、2025-2033年
表5:グローバル:太陽光パネル市場:競争構造
表6:グローバル:太陽光パネル市場:主要プレイヤーの生産能力
表7:太陽光パネル製造プラント:原材料要件
表8:太陽光パネル製造プラント:土地および用地開発に関連するコスト(米ドル)
表9:太陽光パネル製造プラント:土木工事関連コスト(米ドル)
表10:太陽光パネル製造プラント:機械設備コスト(米ドル)
表11:太陽光パネル製造工場:原材料要件と支出
表12:太陽電池パネル製造工場:ユーティリティ関連費用
表13:太陽電池パネル製造工場:賃金・給与関連費用(米ドル)
表14:太陽光パネル製造工場:その他の資本投資関連費用(米ドル)
表15:金融機関による金融支援の詳細
表16:太陽電池パネル製造工場:資本コスト(米ドル)
表17:太陽電池パネル製造工場:技術経済的パラメータ
表18:太陽電池パネル製造工場:収益予測(米ドル)
表19:太陽電池パネル製造工場:支出予測(米ドル)
表20:太陽光パネル製造プラント:課税(米ドル)
表21:太陽電池パネル製造工場:減価償却費(米ドル)
表22:太陽光パネル製造工場:所得税負担を考慮しないキャッシュフロー分析
表23:太陽光パネル製造工場:所得税負担を考慮したキャッシュフロー分析
表24:太陽光パネル製造プラント:損益計算書(米ドル)
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 Solar Panel Industry
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.2.1 Volume Trends
5.2.2 Value Trends
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Price Trends
5.5 Market Breakup by Type
5.6 Market Breakup by Region
5.7 Market Breakup by End Use
5.8 Market Forecast
5.9 SWOT Analysis
5.9.1 Strengths
5.9.2 Weaknesses
5.9.3 Opportunities
5.9.4 Threats
5.10 Value Chain Analysis
5.11 Porter’s Five Forces Analysis
5.11.1 Overview
5.11.2 Bargaining Power of Buyers
5.11.3 Bargaining Power of Suppliers
5.11.4 Degree of Competition
5.11.5 Threat of New Entrants
5.11.6 Threat of Substitutes
5.12 Key Success Factors and Risk Factors for Solar Panel Manufacturers
6 Market Breakup by Type
6.1 Crystal Silicon
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Monocrystalline Silicon
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Polycrystalline Silicon
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Thin Film
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Performance of Key Regions
7.1 Asia Pacific
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 North America
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Europe
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Latin America
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Middle East and Africa
7.5.1 Market Trends
7.5.2 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 Competitive Landscape
9.1 Market Structure
9.2 Capacities of Key Players
10 Solar Panel Manufacturing Process
10.1 Product Overview
10.2 Detailed Process Flow
10.3 Various Types of Unit Operations Involved
10.4 Mass Balance and Raw Material Requirements
11 Project Details, Requirements and Costs Involved
11.1 Land Requirements and Expenditures
11.2 Construction Requirements and Expenditures
11.3 Plant Machinery
11.4 Raw Material Requirements and Expenditures
11.5 Packaging Requirements and Expenditures
11.6 Transportation Requirements and Expenditures
11.7 Utility Requirements and Expenditures
11.8 Manpower Requirements and Expenditures
11.9 Other Capital Investments
12 Loans and Financial Assistance
13 Project Economics
13.1 Capital Cost of the Project
13.2 Techno-Economic Parameters
13.3 Product Pricing and Margins Across Various Levels of the Supply Chain
13.4 Taxation and Depreciation
13.5 Income Projections
13.6 Expenditure Projections
13.7 Financial Analysis
13.8 Profit Analysis
14 Key Player Profiles
14.1 Jinko Solar
14.2 Trina Solar
14.3 Canadian Solar
14.4 JA Solar
14.5 Hanwha Q-CELLS
14.6 GCL-SI
14.7 LONGi Solar
14.8 Risen Energy
14.9 Shunfeng
14.10 Yingli Green
※参考情報 ソーラーパネルは、太陽光を直接電気エネルギーに変換する装置です。一般的には、太陽光発電(PV)の主要な構成要素として広く利用されています。ソーラーパネルは、主にシリコンなどの半導体材料を使用しており、太陽光がこれらの材料に当たることで電子が放出され、電流が生成されます。このプロセスは光電効果に基づいています。 ソーラーパネルは、大きく分けて二つのタイプに分類されます。一つは、結晶シリコンを使用したパネルで、もう一つは薄膜太陽電池です。結晶シリコンは単結晶と多結晶の二種類があります。単結晶はエネルギー変換効率が高く、空間を有効に利用するためには理想的な選択肢です。一方、多結晶は製造コストが低く、広範囲での設置に適しています。薄膜太陽電池は、軽量で柔軟なため、曲面にも取り付け可能ですが、エネルギー変換効率は結晶系に比べて劣ります。 ソーラーパネルの設置には、地上設置型と屋根設置型があります。地上設置型は広いスペースが確保できる場合に適しており、特に大規模な発電所などで使用されます。一方、屋根設置型は住宅や商業施設の屋根に設置され、スペースを有効利用することができます。屋根に設置することで、建物自体に電力を供給することが可能になり、エネルギー自給が促進されます。 ソーラーパネルの利用は、持続可能なエネルギー源としての重要性が高まっています。太陽光は再生可能で無尽蔵なエネルギー源であり、環境負荷が少ないため、脱炭素社会の実現に向けた重要な一歩とされています。温室効果ガスの排出が少なく、化石燃料に依存しないため、国際的な気候変動対策にも寄与します。 また、近年の技術革新により、ソーラーパネルのエネルギー変換効率は向上し、より高性能な製品が市場に投入されるようになりました。さらに、製造コストも低下しており、家庭や企業において導入しやすくなっています。政府による補助金や税制優遇措置も、導入を後押ししています。 とはいえ、ソーラーパネルにはいくつかの課題も存在します。例えば、発電量は天候や季節に依存するため、安定したエネルギー供給を確保するためには、蓄電池との併用が必要です。電池システムに投資することで、発電した電力を蓄えることができ、夜間や曇りの日でも電力供給が可能になります。また、土地の選定や設置方向、角度、周囲の障害物の影響も発電効率に影響を与えます。 さらに、ソーラーパネルの製造過程や廃棄時の環境負荷についても懸念されています。特に薄膜太陽電池に使用される材料の中には、有害な物質が含まれている場合があります。しかし、リサイクル技術の進展により、使用済みソーラーパネルの再利用や廃棄物管理が進められています。 これらの課題を克服するための研究開発が進行中であり、新たな技術や材料の導入が期待されています。たとえば、ペロブスカイト太陽電池は、将来的に高効率かつ低コストなソーラーパネルの代表的な材料として注目を集めています。また、ソーラーパネルを集約した形でのインフラ戦略が検討されており、都市部での設置が進められています。 ソーラーパネルは、持続可能な社会の構築に向けた重要な技術であり、今後ますますその重要性は高まります。家庭や企業がソーラーエネルギーを利用することで、エネルギー自給率の向上や環境保護に寄与し、さらに新たな経済の創出にも寄与することが期待されています。将来的には、より効率的で経済的なソーラーパネルの開発が促進され、持続可能なエネルギー源としての地位を確立することが求められています。 |
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