1 はじめに 22
1.1 調査目的 22
1.2 市場定義 22
1.2.1 対象範囲と除外範囲 23
1.3 調査範囲 23
1.3.1 市場細分化 23
1.3.2 地理的範囲 24
1.4 対象年 24
1.5 対象通貨 25
1.6 対象単位 25
1.7 制限事項 25
1.8 利害関係者 25
1.9 変更の概要 26
2 調査方法 27
2.1 調査データ 27
2.1.1 二次調査および一次調査 28
2.1.2 二次データ 30
2.1.2.1 主要な二次情報源 30
2.1.2.2 二次情報源からの主要データ 30
2.1.3 一次データ 31
2.1.3.1 専門家との一次インタビュー 31
2.1.3.2 一次情報源からの主要データ 31
2.1.3.3 業界の主要な洞察 32
2.1.3.4 一次情報の内訳 32
2.2 市場規模の推定 33
2.2.1 ボトムアップ・アプローチ 33
2.2.1.1 ボトムアップ分析(供給サイド)による市場規模の推定アプローチ 33
(供給サイド) 33
2.2.2 トップダウン・アプローチ 34
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模の推定アプローチ
(需要サイド) 34
2.3 市場細分化とデータ・トライアングル 35
2.4 調査前提 36
2.5 調査の限界 36
2.6 リスク評価 36
3 エグゼクティブサマリー 37
4 プレミアムインサイト 40
4.1 薄膜太陽光発電市場の関係者にとって魅力的な成長機会 40
4.2 材料別、薄膜太陽光発電市場 40
4.3 薄膜太陽光発電市場:用途別 41
4.4 薄膜太陽光発電市場:コンポーネント別 41
4.5 アジア太平洋地域:薄膜太陽光発電市場:エンドユーザーおよび国別 42
4.6 薄膜太陽光発電市場:国別 42
5 市場概要 43
5.1 はじめに 43
5.2 市場力学 43
5.2.1 推進要因 44
5.2.1.1 薄膜太陽光発電に対する政府主導のイニシアティブの増加 44
5.2.1.2 住宅部門における薄膜太陽光発電の採用拡大 44
5.2.1.3 再生可能エネルギーへの投資の増加 44
5.2.2 抑制要因 45
5.2.2.1 代替品の存在 45
5.2.2.2 薄膜太陽光発電の設置にかかる高額な設置費用と熟練労働者の不足 45
5.2.3 機会 46
5.2.3.1 薄膜太陽光発電の窓、ファサード、屋根への統合 46
5.2.3.2 薄膜太陽光発電製造における技術/素材開発の継続 46
5.2.4 課題 47
5.2.4.1 大規模太陽光発電施設における従来型の結晶シリコン太陽電池の人気が高まっていること 47
5.3 バリューチェーン分析 48
5.4 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/破壊的影響 49
5.5 生態系分析 50
5.6 ポーターのファイブフォース分析 51
5.6.1 競争の激しさ 52
5.6.2 代替品の脅威 52
5.6.3 買い手の交渉力 52
5.6.4 売り手の交渉力 53
5.6.5 新規参入者の脅威 53
5.7 主要な利害関係者と購買基準 53
5.7.1 購買プロセスにおける主要な利害関係者 53
5.7.2 購買基準 54
5.8 ケーススタディ分析 55
5.8.1 杉浦商事がトリーナ・ソーラーのデュオマックス・モジュールを設置し、発電と送電を実現
5.8.2 ソラ・アメリカ・エナジーによる太陽光発電ソリューションの展開
5.8.3 気候変動による作物の生育環境悪化を克服するための、国内農家によるアグロ・フォトボルタックの設置 56
5.9 投資と資金調達シナリオ 57
5.10 技術分析 57
5.10.1 太陽光発電エコシステムにおける各種技術の比較 57
5.10.2 主な技術 58
5.10.2.1 AI搭載ソーラーパネル 58
5.10.2.2 建物一体型太陽光発電 58
5.10.3 補完技術 59
5.10.3.1 タンデム太陽電池 59
5.10.4 隣接技術 59
5.10.4.1 フレキシブル太陽電池パネル 59
5.11 貿易分析 59
5.11.1 輸入シナリオ 59
5.11.2 輸出シナリオ 60
5.12 特許分析 61
5.13 関税および規制の概観 65
5.13.1 関税分析 65
5.13.2 薄膜太陽光発電に関連する規制当局、政府機関、その他の組織 66
5.13.2.1 規制 67
5.13.2.2 規格 67
5.14 2024~2025年の主要な会議およびイベント 71
5.15 価格分析 72
5.15.1 価格動向の指標 73
5.15.2 地域別平均販売価格の動向 74
6 薄膜太陽光発電市場、材料別 75
6.1 はじめに 76
6.2 カドミウムテルライド(CDTE) 77
6.2.1 CDTE太陽電池が提供する低製造コストと二酸化炭素排出量により、その普及が促進 77
6.3 アモルファスシリコン(A-SI) 79
6.3.1 低照度下での優れた性能が人気を後押し 79
6.4 銅インジウムガリウムセレン化物(CIGS) 81
6.4.1 薄膜太陽光発電技術の高効率化がCIGSの需要を促進する 81
6.5 ペロブスカイト(CATIO3) 83
6.5.1 ペロブスカイトは低コスト、薄型設計、低温処理能力、優れた光吸収特性を提供します。
6.5.1.1 オールペロブスカイト型タンデム太陽電池 84
6.5.1.2 ペロブスカイト型シリコンタンデム太陽電池 84
6.6 有機太陽電池(OPV) 85
6.6.1 住宅分野でのOPVの普及が成長を促進 85
6.7 銅・亜鉛・スズ硫化物(CZTS) 87
6.7.1 無害かつ製造コストが低いCZTSが需要を後押し 87
6.8 量子ドット薄膜太陽光発電(QDSC) 87
6.8.1 ウェアラブルデバイスへのQDSCの適用拡大が需要を押し上げる 87
6.9 オールシリコンタンデム太陽電池 87
6.9.1 既存のシリコン太陽電池製造プロセスへのオールシリコンタンデム太陽電池の統合が成長を促進 87
7 薄膜太陽光発電市場、コンポーネント別 89
7.1 はじめに 90
7.2 モジュール 91
7.2.1 PVモジュールタイプ 91
7.2.1.1 PVシステムによる発電は、信頼性が高く、安全で、手頃な価格で、環境にやさしい
7.2.1.2 有機太陽電池(OPV)モジュール 92
7.2.1.3 無機太陽電池(IPV)モジュール 92
7.2.1.4 ハイブリッド太陽電池モジュール 92
7.2.2 セルの種類 92
7.2.2.1 セルの種類は太陽光をエネルギーに変換するのに役立ちます 92
7.3 インバーター 93
7.3.1 インバーターは、PVモジュールの直流電流を電力網に適合した交流電流に変換します。
7.4 システムバランス(BOS)
7.4.1 接続とケーブル
7.4.1.1 ソーラー接続とケーブルは、回路のコンポーネントを接続し、電気を伝導する導管の役割を果たす
7.4.2 ジャンクションボックス 94
7.4.2.1 PVジャンクションボックスはダイオードの助けを借りてソーラーパネルを保護します 94
7.4.3 安全装置 94
7.4.3.1 安全装置はPVシステムを厳しい気象条件から保護します 94
7.4.4 トラッカー 95
7.4.4.1 ソーラー追尾装置は、標準パネルよりも40%以上も太陽エネルギー出力を増加させます。 95
7.4.5 バッテリー 95
7.4.5.1 PV電池は、遠隔地で使用されるPVシステムで生み出された余剰エネルギーを蓄積します。 95
7.4.6 モニタリングシステム 95
7.4.6.1 太陽光発電システムのモニタリングと制御は、太陽光発電システムの信頼性を確保し、最大限の発電量を保証するために不可欠 95
7.4.7 その他 96
8 薄膜太陽光発電市場、タイプ別 97
8.1 はじめに 98
8.2 剛性 99
8.2.1 大規模設置に高い適合性があるため、硬質薄膜太陽光発電の需要が増加 99
8.3 柔軟性 100
8.3.1 成長促進に向けた幅広い用途に適したフレキシブル薄膜太陽光発電の採用 100
9 薄膜太陽光発電市場、最終用途別 101
9.1 はじめに 102
9.2 住宅用 103
9.2.1 住宅用PVシステムの採用を促進する政府主導の補助金および奨励金 103
9.3 商業用および産業用 105
9.3.1 需要を促進するための商業用および産業用施設におけるハイブリッドPVシステムの利用拡大 105
9.4 公益事業 107
9.4.1 公益事業全体における信頼性が高く安定した電力源に対するニーズの高まりが成長を促進 107
10 地域別薄膜太陽光発電市場 110
10.1 はじめに 111
10.2 北米 112
10.2.1 米国 115
10.2.1.1 太陽電池モジュールの普及を促進する州および連邦政府の政策とプログラムの開発 115
10.2.2 カナダ 116
10.2.2.1 豊富な太陽エネルギーと広大な設置面積が薄膜太陽光発電市場の成長を後押し 116
10.2.3 メキシコ 117
10.2.3.1 活況を呈する太陽エネルギー産業が薄膜太陽光発電市場の成長と発展を促進 117
10.3 ヨーロッパ 118
10.3.1 イギリス 121
10.3.1.1 太陽エネルギー資源のメリットを享受するための太陽光発電システムの設置増加 121
10.3.2 ドイツ 122
10.3.2.1 成長を促進する太陽電池モジュールのコスト低下と太陽電池関連の研究開発プロジェクトの増加 122
10.3.3 フランス 123
10.3.3.1 太陽光発電設備容量の増加を促進する太陽電池技術プロバイダーと政府間の協力関係の強化 123
10.3.4 イタリア 124
10.3.4.1 ユーティリティ規模の太陽光発電システムの設置件数の増加が市場需要を促進 124
10.3.5 ロシア 124
10.3.5.1 薄膜太陽光発電関連の研究開発の増加が市場成長を促進 124
10.3.6 その他の欧州 125
10.4 アジア太平洋地域 126
10.4.1 中国 129
10.4.1.1 次世代太陽電池に対する需要の高まりが市場成長を促進 129
10.4.2 日本 130
10.4.2.1 温室効果ガス(GHG)排出削減への注目が高まり、薄膜太陽光発電の需要を促進 130
10.4.3 インド 131
10.4.3.1 政府主導の次世代太陽電池開発イニシアティブが市場拡大を推進 131
10.4.4 オーストラリア 132
10.4.4.1 住宅部門からの需要の高まりが薄膜太陽光発電市場の拡大を促進 132
10.4.5 アジア太平洋地域その他 133
10.5 世界のその他の地域(ROW) 134
10.5.1 GCC 135
10.5.1.1 急速な工業化が薄膜太陽光発電の需要と採用を促進 135
10.5.2 南米 136
10.5.2.1 ペロブスカイト太陽電池の研究開発の増加が薄膜太陽光発電での採用を促進 136
10.5.3 中東およびアフリカのその他地域 137
10.5.3.1 太陽光発電とEV充電インフラの成長に焦点が当たることで市場が推進される 137
11 競合状況 139
11.1 概要 139
11.2 主要企業の戦略 139
11.3 収益分析 141
11.4 市場シェア分析 141
11.5 主要企業の企業評価および財務指標 144
11.6 ブランド/製品比較分析 145
11.7 企業評価マトリクス:主要企業、2023年 146
11.7.1 スター 146
11.7.2 新興のリーダー 146
11.7.3 普及しているプレイヤー 146
11.7.4 参加者 146
11.7.5 企業の影響範囲 148
11.7.5.1 企業の影響範囲 148
11.7.5.2 物質的な影響範囲 149
11.7.5.3 種類別フットプリント 150
11.7.5.4 コンポーネント別フットプリント 151
11.7.5.5 最終用途別フットプリント 152
11.7.5.6 地域別フットプリント 153
11.8 企業評価マトリクス:新興企業/中小企業、2023年 154
11.8.1 進歩的な企業 154
11.8.2 対応力のある企業 154
11.8.3 ダイナミックな企業 154
11.8.4 スタート地点 154
11.8.5 競争力のあるベンチマーキング 156
11.8.5.1 主要な新興企業/中小企業の競合ベンチマーキング 156
11.9 競合シナリオと傾向 158
11.9.1 製品発売 158
11.9.2 取引 158
11.9.3 その他 160
12 企業プロフィール 161
12.1 主要企業 161
…
…
13 付録 208
13.1 ディスカッションガイド 208
13.2 KnowledgeStore:MarketsandMarketsの購読ポータル 211
13.3 カスタマイズオプション 213
13.4 関連レポート 213
13.5 著者詳細 214
*** 薄膜太陽光発電の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・薄膜太陽光発電の世界市場規模は?
→MarketsandMarkets社は2024年の薄膜太陽光発電の世界市場規模を62億米ドルと推定しています。
・薄膜太陽光発電の世界市場予測は?
→MarketsandMarkets社は2029年の薄膜太陽光発電の世界市場規模を124億米ドルと予測しています。
・薄膜太陽光発電市場の成長率は?
→MarketsandMarkets社は薄膜太陽光発電の世界市場が2024年~2029年に年平均15.1%成長すると展望しています。
・世界の薄膜太陽光発電市場における主要プレイヤーは?
→「株式会社カネカ(日本)、Ascent Solar Technologies, Inc.(米国)、First Solar(米国)、Oxford Photovoltaics Ltd.(英国)、Hanwha Qcells(韓国)など ...」を薄膜太陽光発電市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
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