建物一体型太陽光発電の世界市場:製品タイプ別(多結晶、薄膜、その他)、用途別(屋根、ファサード、ガラス、その他)、最終用途別(商業用、住宅用、産業用)、地域別 2024-2032

◆英語タイトル:Building Integrated Photovoltaics Market Report by Product Type (Polycrystalline, Thin Film, and Others), Application (Roof, Facades, Glass, and Others), End Use (Commercial, Residential, Industrial), and Region 2024-2032

IMARCが発行した産業調査レポート(IMA05FE-Z0837)◆商品コード:IMA05FE-Z0837
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2024年3月
◆ページ数:145
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:世界、日本
◆産業分野:化学・素材
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※本調査レポートは英文PDF形式であり、当サイトに記載されている概要および目次は英語を日本語に自動翻訳されたものです。レポートの詳細については、サンプルでご確認いただけますようお願い致します。

❖ レポートの概要 ❖

世界の建物一体型太陽光発電市場規模は、2023年に230億米ドルに達した。今後、IMARC Groupは、2024年から2032年の間に16.6%の成長率(CAGR)を示し、2032年までに951億米ドルに達すると予測している。急速な技術進歩により太陽光発電材料が改良され、政府の支援により製品の導入が促進され、グリーンビルディングが増加していることが、市場を牽引する主な要因となっている。
建築物一体型太陽光発電(BIPV)とは、建築物の建設時に太陽光発電材料を建築物の構造やファサードにシームレスに組み込むことを指す。すでに完成した構造物に設置する従来のソーラー・パネル・システムとは異なり、BIPVシステムは当初から建物の設計に不可欠な要素である。BIPVシステムの主な利点は、建物の外壁材としての役割と発電機としての役割という2つの機能を併せ持つことだ。太陽光を電気に変換することで、建物の送電網への依存度を下げ、エネルギーコストを最小限に抑え、二酸化炭素排出量を削減する。BIPVシステムは、屋根、ファサード、窓、天窓など、建物のさまざまな部分に組み込むことができる。自然光を建物に取り込む半透明のモジュールから不透明な太陽光発電パネルまで、BIPV製品の選択肢は多岐にわたるため、建築家は建物のエネルギー効率を高めながら、設計の柔軟性を高めることができる。

建物一体型太陽光発電の世界市場を牽引する主な要因のひとつは、持続可能な建設と再生可能エネルギーへの関心の高まりである。これはさらに、ネット・ゼロ・ビルの建設が増加していることも後押ししている。これに加えて、特に発展途上国における急速な都市化が新築の増加につながり、BIPV市場に大きな可能性をもたらしている。これに加えて、太陽光発電(PV)技術のコストが大幅に低下しているため、太陽光発電は従来のエネルギー源に対する競争力が高まっている。その結果、BIPVシステムはより幅広い建設プロジェクトで資金的に実行可能なものとなった。さらに、人口増加と経済発展に伴うエネルギー需要の高まりが、信頼性の高い持続可能なエネルギー源の必要性に拍車をかけ、BIPVのような再生可能エネルギー・ソリューションへの関心を高めている。このようなシステムは、建物による自家発電を可能にするため、送電網への依存を減らし、エネルギー安全保障を強化するのに役立つ。

建物一体型太陽光発電市場の動向/促進要因:
政府の取り組みと有利な規制が市場成長を牽引

世界各国の政府は、気候変動の影響を緩和する上で再生可能エネルギーが重要であることを認識し、その採用を促進するためにいくつかのイニシアチブを実施している。こうしたイニシアチブは通常、減税、補助金、固定価格買取制度などのインセンティブという形で実施されている。例えば、固定価格買取制度は、再生可能エネルギーから発電された電力に対して一定の支払いを保証するもので、BIPVへの投資家にとって安定的で予測可能な収入源となる。さらに、一部の政府は、新しい建物や改築に省エネ設計を取り入れることを義務付ける規制を設けており、これにはBIPVシステムが含まれることが多い。こうした政府の取り組みは、市場の成長を加速させる上で重要な役割を果たしている。

技術的進歩が普及拡大につながる

BIPV分野の技術は、太陽光発電材料の効率と美観を高めるために絶えず進化している。例えば、従来のシリコンパネルよりも軽量で柔軟性の高い薄膜太陽電池の開発は、BIPV用途に新たな可能性をもたらしている。同様に、太陽電池設計の進歩により、着色・半透明の太陽電池パネルが開発され、建築家が美観を損なうことなく太陽電池技術を建築設計に取り入れることができるようになった。これに加えて、太陽光発電材料のエネルギー変換効率を向上させる研究も進められており、BIPVシステムの出力向上が見込まれている。

BIPV需要を支えるグリーンビルディングの増加

グリーンで持続可能な建築慣行へのシフトが進んでいる。LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)やBREEAM(Building Research Establishment Environmental Assessment Method)などのグリーンビルディング認証は、BIPVを含む再生可能エネルギーシステムの統合を奨励する目的で提供されている。これらの認証は、建物の市場性を向上させるためにデベロッパーによって追求されることが多い。さらに、気候変動に対する社会の意識と懸念が高まるにつれ、多くの企業が企業の社会的責任を高めるために「グリーン化」を選択している。このようなグリーンビルディングの傾向は、BIPVシステムの需要を押し上げている。さらに、BIPVシステムは建物のエネルギーコストを大幅に削減することができる。現地で発電することにより、高価な系統電力の必要性を減らすだけでなく、建物の断熱性を向上させ、冷房コストを削減することで、さらなるエネルギー節約を実現する。

建築物一体型太陽光発電産業のセグメンテーション
IMARC Groupは、世界の建物一体型太陽光発電市場レポートの各セグメントにおける主要動向の分析と、2024年から2032年までの世界および地域レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、製品タイプ、用途、最終用途に基づいて市場を分類しています。

製品タイプ別内訳

多結晶
薄膜
その他

多結晶BIPVが市場を独占

本レポートでは、建物一体型太陽光発電市場を製品タイプ別に詳細に分類・分析している。これには多結晶、薄膜、その他が含まれる。報告書によると、多結晶が最大のセグメントを占めている。

多結晶シリコンは、多結晶シリコンまたはポリシリコンとしても知られ、BIPVに広く使用されている。多結晶シリコンは一般的に単結晶シリコンよりも製造コストが低く、特に大規模な設備ではコスト効率の高い選択肢となる。多結晶太陽電池の製造工程は、単結晶に比べてエネルギー集約的で無駄が少ない。これに加えて、多結晶パネルは単結晶パネルよりも耐熱性が若干優れているため、高温下でも劣化が早くなく、温暖な気候では有利となる。

近年では、薄膜太陽電池やペロブスカイト太陽電池といった他の種類の太陽電池技術も、その柔軟性と美観の良さから、BIPV用途での使用で支持を集めている。

用途別内訳:

屋根
ファサード
ガラス
その他

屋根が市場の主導的地位を占める

本レポートでは、用途別に建物一体型太陽光発電市場を詳細に分類・分析している。これには屋根、ファサード、ガラス、その他が含まれる。報告書によると、屋根が最大のセグメントを占めている。

BIPVは屋根で最も一般的に使用されており、特に高層ビルでは太陽光を最も直接、遮るものがなく浴びることができるからである。このため、効率的な発電に十分な太陽光を必要とする太陽光発電システムにとって、屋根は理想的な場所である。さらに、BIPVシステムは建築時や改修時に屋根材と一体化させることができ、従来の代替品と置き換えることができる。これは発電に役立つだけでなく、耐候性を高め、建物の美観を向上させることができる。さらに、BIPVを屋根に設置する方が簡単で、建物のデザインや居住者への影響も少ない。屋根一体型太陽光発電は、建物全体のエネルギー効率にも貢献する。日陰を作ることで冷房負荷を減らし、断熱効果も期待できる。

最終用途別内訳:

商業用
住宅用
産業用

商業は市場最大の最終用途セグメントである。

本レポートでは、最終用途に基づく建物一体型太陽光発電市場の詳細な分類と分析も行っている。これには商業、住宅、産業が含まれる。同レポートによると、商業セグメントが最大の市場シェアを占めている。

BIPVは商業セクターで大きな採用が見られる。商業用ビルは通常、住宅用ビルに比べて屋根面積やファサードが大きく、BIPVシステムを設置する十分なスペースがある。また、これらの建物は日中のエネルギー使用量が多く、BIPVシステムによる発電量と一致する。この一致により、発電された電力をより効果的に利用することができ、送電網への依存を減らし、大幅なコスト削減につながる。これに加えて、多くの企業や機関は、企業の社会的責任イニシアチブの一環として持続可能性目標を採用している。BIPVを導入することで、二酸化炭素排出量を削減し、再生可能エネルギーと持続可能な実践へのコミットメントを示すことができる。

地域別内訳

欧州
北米
アジア太平洋
中東・アフリカ
ラテンアメリカ

欧州が明確な優位性を示し、建物一体型太陽光発電市場で最大のシェアを占める

同報告書はまた、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカを含むすべての主要地域市場の包括的な分析も行っている。同レポートによると、ヨーロッパは建物一体型太陽光発電の主要市場である。

欧州のBIPV市場を牽引しているのは、主に再生可能エネルギー源の利用を支援する強固な規制枠組みである。さらに、多くの欧州諸国は、再生可能エネルギーの利用を奨励するため、固定価格買取制度や税額控除などのインセンティブを提供している。さらに、欧州は気候変動との戦いの最前線にあり、パリ協定(2015年)の下で温室効果ガス(GHG)の大幅削減を約束している。このコミットメントにより、BIPVを含む再生可能エネルギー源への強い後押しがなされている。これに加え、欧州にはBIPV市場の主要プレーヤーが複数存在し、この分野の技術革新をリードしている。こうした企業の存在は、強力な研究開発(R&D)能力とともに、同地域のBIPV市場を牽引している。

競争環境:
世界の建築物一体型太陽光発電市場の主要企業は、自社の太陽光発電材料のエネルギー変換効率をさらに向上させるため、継続的に技術革新を行っている。また、透明度、色、サイズをカスタマイズできる太陽光発電用ガラスのように、太陽光発電材料をより美観に優れ、汎用性の高いものにすることにも注力している。市場参入企業はまた、従来のシリコン・セルよりも軽量で柔軟性があり、コスト効率の高い薄膜太陽電池の開発も進めている。多くの主要企業が、建物の特定部分とシームレスに統合できるよう設計されたBIPVソリューション一式を提供している。また、太陽光発電の発電、貯蔵、利用を最適化するソフトウェア・システムも開発されている。これらのシステムは、エネルギー生産量をリアルタイムで監視し、天候予測に基づいて将来の生産量を予測し、エネルギー貯蔵と配電を管理して効率を最大化することができる。

本レポートでは、世界の建物一体型太陽光発電市場における競争環境を包括的に分析している。主要企業の詳細なプロフィールも掲載している。同市場の主要企業には以下のようなものがある:

Ankara Solar AS
エルテックス・ソーラーテクニック社
ヴィアソリス
ハナジー・ホールディング・グループ
ヘルマンステクニグラス
ISSOL sa
スフェラーパワーコーポレーション
Navitas Green Solutions Pvt.
ナノPVソーラー社
ポリソーラー株式会社

最近の動向
2018年、Hanergy Thin Film Power Groupは、CIGS太陽電池技術を使用した世界初の太陽光発電壁ソリューションであるHanWallを発売した。同製品は4色と複数のサイズで提供され、1日最大326kWの発電が可能。
スフェラーパワーは2023年3月、球状太陽電池の発電性能測定法(I-V特性測定法)をJIS(日本工業規格)として制定した。この新規格の制定により、BIPVをはじめとする商材への球状セルの活用が拡大する。
ナノPV社は2021年10月、米国ジョージア州に製造・販売施設を開設するため、3600万ドル以上を投資する計画を発表した。

本レポートで扱う主な質問

1.2023年の建物一体型太陽光発電の世界市場規模は?
2.2024年~2032年の建物一体型太陽光発電の世界市場の予想成長率は?
3.建物一体型太陽光発電の世界市場を牽引する主な要因は?
4.COVID-19が建物一体型太陽光発電の世界市場に与えた影響は?
5.建物一体型太陽光発電の世界市場の製品タイプ別内訳は?
6.用途別の建物一体型太陽光発電の世界市場の内訳は?
7.建物一体型太陽光発電の世界市場の用途別内訳は?
8.建物一体型太陽光発電の世界市場における主要地域は?
9.建物一体型太陽光発電の世界市場における主要プレーヤー/企業は?


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❖ レポートの目次 ❖

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
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の建物一体型太陽光発電市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品タイプ別市場
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
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 エンドユース別市場内訳
8.1 業務用
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 産業用
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
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 長所
10.3 弱点
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターズ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 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
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 アンカラ・ソーラー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
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
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 ビアソリス
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
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
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 ヘルマンステクニグラーツ
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
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
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 スフェラーパワーコーポレーション
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
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 Navitas Green Solutions Pvt.
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
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 ナノPVソーラー社
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
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 ポリソーラー社
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
14.3.10.4 SWOT分析

[図表一覧]
表1:世界:建物一体型太陽光発電市場:主要産業のハイライト(2023年、2032年
表2:世界の建物一体型太陽光発電市場予測:製品タイプ別内訳(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
表3:建物一体型太陽光発電の世界市場予測:用途別構成比(単位:百万米ドル)、2024-2032年
表4:建物一体型太陽光発電の世界市場予測:建物一体型太陽光発電の世界市場予測:用途別構成比(単位:百万米ドル)、2024-2032年
表5:建物一体型太陽光発電の世界市場予測:地域別構成比(単位:百万米ドル)、2024-2032年
表6:世界の建物一体型太陽光発電市場:競争構造
表7:建物一体型太陽光発電の世界市場:競争構造主要プレイヤー

図1: 世界の建物一体型太陽光発電市場:主な推進要因と課題
図2:世界の建物一体型太陽光発電市場:販売額(単位:億米ドル)、2018年~2023年
図3:世界の建物一体型太陽光発電市場:製品タイプ別内訳(単位:%)、2023年
図4:建物一体型太陽光発電の世界市場:用途別構成比(単位:%)、2023年建物一体型太陽光発電の世界市場:用途別構成比(%)、2023年
図5:建物一体型太陽光発電の世界市場:建物一体型太陽光発電の世界市場:用途別構成比(%)、2023年
図6:建物一体型太陽光発電の世界市場:建物一体型太陽光発電の世界市場:地域別構成比(%)、2023年
図7:建物一体型太陽光発電の世界市場予測:販売額(単位:億米ドル)、2024年~2032年
図8: 建物一体型太陽光発電(多結晶)の世界市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図9:世界の建物一体型太陽光発電(多結晶)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図10:世界の建物一体型太陽光発電(薄膜)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図11:建物一体型太陽光発電(薄膜)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図12:世界の建物一体型太陽光発電(その他)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図13:建物一体型太陽光発電(その他)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図14:世界の建物一体型太陽光発電(屋根)市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年・2023年
図15:建物一体型太陽光発電(屋根)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図16:世界の建物一体型太陽光発電(ファサード)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図17:建物一体型太陽光発電(ファサード)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図18:世界の建物一体型太陽光発電(ガラス)市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年・2023年
図19:建物一体型太陽光発電(ガラス)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図20:建物一体型太陽光発電(その他用途)の世界市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年・2023年
図21:建物一体型太陽光発電(その他用途)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図22:世界の建物一体型太陽光発電(商業用)市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年&2023年
図23:建物一体型太陽光発電(商業用)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図24:世界の建物一体型太陽光発電(住宅用)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年・2023年
図25:世界:建物一体型太陽光発電(住宅用)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図26:世界:建物一体型太陽光発電(産業用)市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年・2023年
図27:世界:建物一体型太陽光発電(産業用)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図28:欧州:建物一体型太陽光発電市場:販売金額(単位:百万USドル)、2018年・2023年
図29:欧州:建物一体型太陽光発電市場の予測:販売額(単位:百万USドル)、2024~2032年
図30:北米:建物一体型太陽光発電市場予測建物一体型太陽光発電市場:販売金額(単位:百万USドル)、2018年・2023年
図31:北米:建物一体型太陽光発電市場の予測:2018年および2023年建物一体型太陽光発電市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図32:アジア太平洋地域:建物一体型太陽光発電市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図33:アジア太平洋地域:建物一体型太陽光発電市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図34:中東・アフリカ:建物一体型太陽光発電市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図35:中東およびアフリカ:建物一体型太陽光発電の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図36:ラテンアメリカ:建物一体型太陽光発電市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図37:ラテンアメリカ:建物一体型太陽光発電の市場予測:2018年および2023年建物一体型太陽光発電市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図 38:世界:建物一体型太陽光発電産業:SWOT分析
図 39:世界:建物一体型太陽光発電産業:バリューチェーン分析
図40:世界:建物一体型太陽光発電産業:ポーターのファイブフォース分析

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★リサーチレポート[ 建物一体型太陽光発電の世界市場:製品タイプ別(多結晶、薄膜、その他)、用途別(屋根、ファサード、ガラス、その他)、最終用途別(商業用、住宅用、産業用)、地域別 2024-2032(Building Integrated Photovoltaics Market Report by Product Type (Polycrystalline, Thin Film, and Others), Application (Roof, Facades, Glass, and Others), End Use (Commercial, Residential, Industrial), and Region 2024-2032)]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。