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 世界の垂直農法市場
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 構成要素別市場分析
6.1 灌漑コンポーネント
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 照明
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 センサー
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 気候制御
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 建築資材
6.5.1 市場動向
6.5.2 主要セグメント
6.5.2.1 ガラス温室
6.5.2.2 プラスチック温室
6.5.3 市場予測
6.6 その他
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 構造別市場分析
7.1 ビル型垂直農場
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 コンテナ型垂直農場
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 成長メカニズム別の市場区分
8.1 水耕栽培
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 エアロポニックス
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 アクアポニックス
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 屋内
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 屋外
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東およびアフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 AeroFarms
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.2 アグリリュージョン・システムズ社
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 AmHydro
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 エバーライト・エレクトロニクス株式会社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務情報
15.3.5 Freight Farms Inc.
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.6 Grönska Stadsodling
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.7 Heliospectra AB
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務情報
15.3.8 ジョーンズ・フード・カンパニー・リミテッド
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 Koninklijke Philips N.V.
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務情報
15.3.9.4 SWOT 分析
15.3.10 オスラム株式会社(ams-オスラム株式会社)
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務
15.3.11 シグニファイ N.V.
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務
15.3.12 アーバン・クロップ・ソリューションズ
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.13 Vertical Farm Systems Pty Ltd
15.3.13.1 会社概要
15.3.13.2 製品ポートフォリオ
15.3.13.3 製品ポートフォリオ
表2:グローバル:垂直農法市場予測:構成要素別内訳(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:垂直農法市場予測:構造別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:垂直農法市場予測:成長メカニズム別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:垂直農法市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:垂直農法市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:垂直農法市場:競争構造
表8:グローバル:垂直農法市場:主要プレイヤー
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 Vertical Farming Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Component
6.1 Irrigation Component
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Lighting
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Sensors
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Climate Control
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Building Material
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Key Segments
6.5.2.1 Glass Greenhouse
6.5.2.2 Plastic Greenhouse
6.5.3 Market Forecast
6.6 Others
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Structure
7.1 Building-based Vertical Farms
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Container-based Vertical Farms
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Growth Mechanism
8.1 Hydroponics
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Aeroponics
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Aquaponics
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Indoor
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Outdoor
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 AeroFarms
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.2 Agrilution Systems GmbH
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 AmHydro
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 Everlight Electronics Co. Ltd.
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.5 Freight Farms Inc.
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.6 Grönska Stadsodling
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.7 Heliospectra AB
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.8 Jones Food Company Limited
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.9 Koninklijke Philips N.V.
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10 OSRAM GmbH (ams-OSRAM AG)
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.11 Signify N.V.
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.12 Urban Crop Solutions
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.13 Vertical Farm Systems Pty Ltd
15.3.13.1 Company Overview
15.3.13.2 Product Portfolio
※参考情報 垂直農業とは、都市部や空間が限られた場所で効率的に食料を生産するための農業手法の一つです。このアプローチは、多層構造の農業施設を用いて、上下に作物を栽培することにより、土地の使用効率を大幅に高めることができます。従来の農業に比べて、少ない面積で多くの食料を生産できるため、都市部での食料供給問題に対するソリューションとして注目されています。 垂直農業の最大の特徴は、室内や温室などの制御された環境で作物を育てる点です。これにより、気候条件や季節に左右されることなく、一年中安定した生産が可能になります。また、土壌を使用せず、ハイドロポニクス(水耕栽培)やアエロポニクス(空中栽培)といった技術を取り入れることで、水の使用量を大幅に削減し、化学肥料や農薬の使用も低減することができます。これにより、より持続可能で環境に優しい農業の実現が期待されています。 垂直農業は、高度なテクノロジーを活用することも特徴の一つです。LED照明、センサー、ロボティクス、AI(人工知能)などを組み合わせて、作物の最適な生育条件を提供することが可能です。これにより、成長速度を速めるだけでなく、収穫量の向上や品質の安定化が図れます。都市の近くで食料を生産することができるため、輸送コストや二酸化炭素排出量の削減にも寄与します。 さらに、垂直農業は、食の安全性や新鮮さを提供するという観点でも重要です。都市で育てられた作物は、収穫してから消費者の元に届くまでの時間が短く、新鮮な状態で供給されることが期待できます。特に、農薬や化学肥料を使用しない場合、消費者にとっては健康的な選択肢となります。また、垂直農業は、食料廃棄の削減にも貢献します。地元で生産された食材は、輸送中に腐敗するリスクが少なく、ロスを減らすことができます。 一方で、垂直農業には幾つかの課題も存在します。初期投資が高額であること、運営に必要な技術者や管理者の確保が求められること、エネルギーコストが高いことなどが挙げられます。特に、LED照明や温度管理にかかるエネルギーは、導入時の費用を上回る場合があり、持続可能な運営が課題となることがあります。さらに、消費者側の認知度や需要の高さも成功の鍵を握っているため、教育やマーケティング戦略が重要になります。 最近では、世界中の多くの都市で垂直農業が実現され、多様な作物が栽培されています。例えば、レタスやハーブといった葉物野菜から、トマトやイチゴなどのフルーツまで、幅広い作物が室内で育成されています。また、企業だけでなく、大学や研究機関もこの分野に注目し、新しい技術や運営モデルの研究が進んでいます。 また、地域社会との連携も重要な要素です。垂直農業施設が地域のコミュニティ活動に参加することで、地元の食文化や教育、健康促進に寄与することができます。市民農園や学校教育プログラムと連携し、都市住民が農業に関与する機会を提供することで、食への理解を深めることも可能です。 今後、食料生産の需要が増加し、都市化が続く中で、垂直農業はますます重要な役割を果たすことが期待されます。持続可能性、効率性、安全性を追求する今年、未来の農業の形として注目を集めている垂直農業は、私たちの食生活に新たな可能性を提供してくれることでしょう。新しい技術やアイデアが登場する中、垂直農業の発展は、現在の農業の枠を超えた新しい選択肢をもたらすと考えられます。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/