1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
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 市場推定手法
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 世界の家庭用エネルギー管理システム市場
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 製品タイプ別市場区分
5.5 通信技術別市場区分
5.6 システムタイプ別市場分析
5.7 地域別市場分析
5.8 市場予測
5.9 SWOT分析
5.9.1 概要
5.9.2 強み
5.9.3 弱み
5.9.4 機会
5.9.5 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 買い手の交渉力
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
6 製品タイプ別市場区分
6.1 照明制御装置
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 自己監視システムおよびサービス
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 プログラム可能通信サーモスタット
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 先進的中央制御装置
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 インテリジェントHVAC制御装置
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 通信技術別市場分析
7.1 Z-Wave
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 Zigbee
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 Wi-Fi
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 イーサネット
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 システムタイプ別市場分析
8.1 行動型
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 予防型
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 欧州
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 アジア太平洋地域
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 ラテンアメリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 競争環境
10.1 市場構造
10.2 主要プレイヤー
10.3 主要プレイヤーのプロファイル
10.3.1 ハネウェル・インターナショナル社
10.3.2 ネスト・ラボ社
10.3.3 ビビント社
10.3.4 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
10.3.5 エコビー社
10.3.6 アラーム・ドットコム
10.3.7 コムキャスト・ケーブル(Xfinity)
10.3.8 パナソニック株式会社
10.3.9 エコファクター社
10.3.10 エナジーハブ社
図2:世界:家庭用エネルギー管理システム市場:売上高(10億米ドル)、2018-2023年
図3:世界:家庭用エネルギー管理システム市場:製品タイプ別内訳(%)、2023年
図4:グローバル:家庭用エネルギー管理システム市場:通信技術別内訳(%)、2023年
図5:グローバル:家庭用エネルギー管理システム市場:システムタイプ別内訳(%)、2023年
図6:グローバル:家庭用エネルギー管理システム市場:地域別内訳(%)、2023年
図7:グローバル:家庭用エネルギー管理システム市場予測:売上高(10億米ドル)、2024-2032年
図8:グローバル:家庭用エネルギー管理システム産業:SWOT分析
図9:グローバル:家庭用エネルギー管理システム産業:バリューチェーン分析
図10:グローバル:家庭用エネルギー管理システム産業:ポーターの5つの力分析
図11:グローバル:家庭用エネルギー管理システム(照明制御)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図12:グローバル:家庭用エネルギー管理システム(照明制御)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図13:グローバル:家庭用エネルギー管理システム(自己監視システムおよびサービス)市場:売上高(百万米ドル)、2018年および2023年
図14:グローバル:家庭用エネルギー管理システム(自己監視システムおよびサービス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図15:世界:家庭用エネルギー管理システム(プログラム可能通信サーモスタット)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図16:世界:家庭用エネルギー管理システム(プログラム可能通信サーモスタット)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図17:世界:家庭用エネルギー管理システム(高度な中央制御装置)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図18:世界:家庭用エネルギー管理システム(高度な中央制御装置)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図19:グローバル:ホームエネルギー管理システム(インテリジェントHVACコントローラー)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図20:グローバル:ホームエネルギー管理システム(インテリジェントHVACコントローラー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図21:世界:ホームエネルギー管理システム(Z-Wave)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図22:世界:ホームエネルギー管理システム(Z-Wave)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図23:グローバル:家庭用エネルギー管理システム(Zigbee)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図24:グローバル:家庭用エネルギー管理システム(Zigbee)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図25:世界:家庭用エネルギー管理システム(Wi-Fi)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図26:世界:家庭用エネルギー管理システム(Wi-Fi)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図27:世界:家庭用エネルギー管理システム(イーサネット)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図28:世界:家庭用エネルギー管理システム(イーサネット)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図29:グローバル:家庭用エネルギー管理システム(その他の通信技術)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図30:グローバル:家庭用エネルギー管理システム(その他の通信技術)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図31:グローバル:家庭用エネルギー管理システム(行動ベース)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図32:グローバル:家庭用エネルギー管理システム(行動ベース)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図33:グローバル:家庭用エネルギー管理システム(プロアクティブ)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図34:グローバル:家庭用エネルギー管理システム(プロアクティブ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図35:北米:家庭用エネルギー管理システム市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図36:北米:家庭用エネルギー管理システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図37:欧州:家庭用エネルギー管理システム市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図38:欧州:家庭用エネルギー管理システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図39:アジア太平洋地域:家庭用エネルギー管理システム市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図40:アジア太平洋地域:家庭用エネルギー管理システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図41:中東・アフリカ:家庭用エネルギー管理システム市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図42:中東・アフリカ:家庭用エネルギー管理システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図43:ラテンアメリカ:家庭用エネルギー管理システム市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図44:ラテンアメリカ:家庭用エネルギー管理システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
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 Home Energy Management Systems Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Product Type
5.5 Market Breakup by Communication Technology
5.6 Market Breakup by System Type
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
5.9 SWOT Analysis
5.9.1 Overview
5.9.2 Strengths
5.9.3 Weaknesses
5.9.4 Opportunities
5.9.5 Threats
5.10 Value Chain Analysis
5.11 Porters 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
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Lighting Controls
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Self-Monitoring Systems and Services
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Programmable Communicating Thermostats
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Advanced Central Controllers
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Intelligent HVAC Controllers
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Communication Technology
7.1 Z-Wave
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Zigbee
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Wi-Fi
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Ethernet
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by System Type
8.1 Behavioral
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Proactive
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Europe
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Asia Pacific
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Middle East and Africa
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Latin America
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 Competitive Landscape
10.1 Market Structure
10.2 Key Players
10.3 Profiles of Key Players
10.3.1 Honeywell International, Inc.
10.3.2 Nest Labs, Inc.
10.3.3 Vivint, Inc.
10.3.4 General Electric Company
10.3.5 Ecobee, Inc.
10.3.6 Alarm.Com
10.3.7 Comcast Cable (Xfinity)
10.3.8 Panasonic Corporation
10.3.9 Ecofactor, Inc.
10.3.10 Energyhub, Inc.
| ※参考情報 家庭用エネルギー管理システム(Home Energy Management Systems、HEMS)は、家庭内のエネルギー使用を監視・管理し、効率的なエネルギー利用を促進するための技術およびシステムのことを指します。これらのシステムは、スマートメーターやIoTデバイスを通じて家庭内の電力やガス、水などのエネルギー消費をリアルタイムで把握し、データ分析を行うことで、エネルギー節約を図るものです。 HEMSの主な機能には、エネルギーの使用状況の可視化、消費分野ごとのエネルギー分析、消費履歴の記録、さらには異常な消費パターンの検出などがあります。これにより、家庭のユーザーはどのデバイスがどれだけエネルギーを使用しているのかを把握することができ、無駄なエネルギー消費を削減するための具体的な対策を講じることができます。 HEMSにはいくつかの種類があります。一つは、シンプルなモニタリングシステムで、家庭内の電力メーターに接続し、消費データをリアルタイムで表示するものです。もう一つは、より高度な自動制御機能を持ったシステムで、例えばスマート家電との連携によって、ピーク時のエネルギー使用を回避するために自動的に家電の使用を調整することが可能です。また、太陽光発電システムと併用することで、自己消費を最大化し、余剰電力を売電することも考慮に入れています。 HEMSの用途は多岐にわたります。まず第一に、エネルギーコストの削減が挙げられます。家庭によってはエネルギー使用の最適化によって、月々の電気料金が大幅に減少することが期待できます。また、環境への配慮から、CO2の排出量を減らすことも重要な目的です。昨今では、持続可能な生活を志向する家庭が増えているため、エネルギー効率の向上は社会的な要請ともなっています。さらに、HEMSは災害時におけるエネルギーの安定供給をサポートする役割も果たすことができます。特に昨今の気候変動の影響を受け、停電やエネルギー供給の不安定化が懸念される中、家庭内でのエネルギー管理の重要性は高まっています。 HEMSに関連する技術としては、IoT(Internet of Things)が大きな役割を果たしています。IoT技術により、家庭内のあらゆるデバイスがインターネットに接続され、相互にデータをやり取りできるようになります。これにより、ユーザーはスマートフォンやタブレットを通じて、自宅のエネルギー状態をどこからでも監視・操作できるようになります。また、ビッグデータ分析やAI(人工知能)の活用も、HEMSの性能向上に寄与しています。AIは過去のデータを学習し、エネルギー使用のパターンを分析することで、より効率的なエネルギー管理を実現します。 HEMSは今後ますます普及が期待される技術であり、家庭のエネルギー使用をよりスマートに、効率的に管理する手段として、重要な位置を占めています。特に、環境問題への意識の高まりとともに、持続可能なエネルギー利用の推進には欠かせない要素と言えるでしょう。家庭用エネルギー管理システムは、個々の家庭だけでなく、社会全体のエネルギー効率を向上させるための基盤となる可能性を秘めています。多くの人々がこの技術を利用し、エネルギーに対する意識を高めることが、持続可能な未来を育む第一歩となると思われます。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


