世界の太陽熱地域暖房市場規模・予測:種類別(集中型、分散型、ハイブリッド型)、用途別(住宅、商業、工業、温室暖房、政府機関)、地域別予測(2025年~2035年)

◆英語タイトル:Global Solar District Heating Market Size Study & Forecast, by Type (Centralized, Decentralized and Hybrid) and Application (Residential, Commercial, Industrial, Greenhouse Heating and Government Institutions) and Regional Forecasts 2025-2035

Bizwit Research & Consultingが発行した調査報告書(BZW26MY293)◆商品コード:BZW26MY293
◆発行会社(リサーチ会社):Bizwit Research & Consulting
◆発行日:2026年2月
◆ページ数:285
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:エネルギー・環境
◆販売価格オプション(消費税別)
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

世界の太陽光地域熱供給市場は、2024年に約31億米ドルと評価されており、2025年から2035年の予測期間中に年平均成長率(CAGR)6.60%で成長すると見込まれています。この予測では、2023年および2024年の過去データが評価され、2024年が推計の基準年として採用されています。太陽熱地域暖房システムは、大規模な太陽熱集熱器を集約型または分散型の熱供給ネットワークに統合するものであり、これにより自治体や産業クラスターは、化石燃料に依存した暖房を、低炭素かつコストが安定した代替手段へと置き換えることが可能になります。政府や公益事業者が長期的な脱炭素化ロードマップを推進する中、太陽熱地域暖房は、人口密集地域全体に拡大可能な強靭なソリューションとして、都市のエネルギー計画にますます組み込まれています。
市場の勢いは、燃料価格の変動性の高まり、排出規制の強化、そして先進国と新興国双方における再生可能熱インフラへの移行加速によって後押しされている。太陽熱発電フィールドと季節的な熱エネルギー貯蔵を組み合わせることで、事業者は供給の変動を平準化し、年間を通じて予測可能な熱供給を確保することが可能になります。さらに、有利な政策枠組み、資本補助金、気候変動対策に合致した資金調達メカニズムが、導入の障壁を低減しています。とはいえ、初期導入コストの高さや用地確保の制約により、特定の地域では依然として導入が抑制されています。一方で、2025年から2035年までの予測期間において、長期的な運用効率の向上が投資の魅力を高めています。

本レポートに含まれる詳細なセグメントおよびサブセグメントは以下の通りです:
タイプ別:
• 集中型
• 分散型
• ハイブリッド型
用途別:
• 住宅
• 商業
• 産業
• 温室暖房
• 政府機関
地域別:
北米
• 米国
• カナダ
欧州
• 英国
• ドイツ
• フランス
• スペイン
• イタリア
• その他の欧州諸国
アジア太平洋
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国
• アジア太平洋その他
ラテンアメリカ
• ブラジル
• メキシコ
中東・アフリカ
• アラブ首長国連邦
• サウジアラビア
• 南アフリカ
• 中東・アフリカその他

集中型太陽熱地域暖房システムは、都市部の熱供給の脱炭素化を目指す都市地域において大規模ネットワークの展開が続いていることから、予測期間を通じて市場を支配すると予想される。これらのシステムは、規模の経済、高い熱効率、および既存の地域熱供給インフラとのシームレスな統合という利点を有している。分散型およびハイブリッド型モデルは、特に都市周辺部や工業地帯で着実に普及しつつあるものの、公的資金や長期の熱購入契約に支えられた集中型設備が、大規模な自治体プロジェクトの基盤であり続けている。
収益の観点から見ると、現在、世界の太陽光発電地域熱供給市場において、住宅用途が最大のシェアを占めている。都市部の住宅開発の拡大に加え、家庭のカーボンフットプリント削減を求める政策的な要請が相まって、公益事業者は住宅向け消費者に直接サービスを提供する太陽光発電による熱供給ネットワークの拡大を迫られている。同時に、エネルギー集約的なプロセスや制御された農業環境において、安定的かつ低コストな熱エネルギーへの需要に牽引され、産業用および温室用暖房用途が高成長セグメントとして台頭している。さらに、特にグリーンな公共インフラを優先する地域において、商業施設や政府機関が需要を補完している。
地域別では、成熟した地域暖房ネットワーク、野心的な気候目標、および再生可能熱の導入に対する政府の強力な支援に支えられ、欧州が世界の太陽光地域暖房市場をリードしている。デンマーク、ドイツ、オーストリアなどの国々は、季節的な蓄熱を組み合わせた大規模な太陽熱発電所を通じて、引き続きベンチマークを打ち立てている。北米は、パイロットプロジェクトやクリーンな暖房ソリューションに対する自治体の関心の高まりに支えられ、これに続く。アジア太平洋地域は、急速な都市化、産業の拡大、およびエネルギー安全保障への懸念の高まりが持続可能な熱インフラへの投資を促すため、予測期間中に最も急速な成長を遂げると見込まれています。一方、ラテンアメリカおよび中東・アフリカ地域は、高い日射量と再生可能エネルギーの多様化に対する政策的な注目の高まりに支えられ、徐々に市場に参入しつつあります。

本レポートに含まれる主要市場プレイヤーは以下の通りです:
• Aalborg CSP A/S
• Arcon-Sunmark A/S
• Viessmann Group
• ENGIE SA
• Siemens Energy AG
• Ramboll Group
• Keppel Corporation Limited
• Savosolar Oyj
• Veolia Environnement S.A.
• フォルチュム・コーポレーション
• ボッシュ・サーモテクノロジー
• ダンフォス A/S
• アクシオナ S.A.
• ヴァッテンフォール AB
• ソーラーサーム・ヨーロッパ

世界の太陽熱地域暖房市場レポートの範囲:
• 過去データ – 2023年、2024年
• 推計の基準年 – 2024年
• 予測期間 – 2025年~2035年
• レポートの範囲 – 売上高予測、企業ランキング、競争環境、成長要因、およびトレンド
• 地域範囲 – 北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
• カスタマイズ範囲 – 購入時に無料のレポートカスタマイズ(最大8アナリストの作業時間に相当)を提供。国、地域、セグメントの範囲への追加または変更*

本調査の目的は、近年における各セグメントおよび各国の市場規模を定義し、今後数年間の市場規模を予測することです。本レポートは、定性的な洞察と定量的な分析を融合させる構成となっており、規制圧力、インフラ整備状況、技術の進化が、世界の太陽光地域暖房市場をどのように再構築しているかを捉えています。また、マイクロ市場全体における新たな機会を明らかにするとともに、主要な業界参加者の詳細な競合評価と戦略的プロファイリングを提供します。

主なポイント:
• 2025年から2035年までの10年間の市場規模推計および予測。
• 地域およびセグメントレベルでの年間売上高分析。
• 国別のインサイトを盛り込んだ詳細な地域別評価。
• 主要市場プレイヤーを網羅した競合環境分析。
• 長期的な市場ポジショニングを支援するための戦略的提言。
• 需要側および供給側における包括的な市場評価。

❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章. 世界の太陽光地域暖房市場レポートの範囲と調査方法
1.1. 調査目的
1.2. 調査方法
1.2.1. 予測モデル
1.2.2. デスクリサーチ
1.2.3. トップダウンおよびボトムアップアプローチ
1.3. 調査の属性
1.4. 調査範囲
1.4.1. 市場の定義
1.4.2. 市場セグメンテーション
1.5. 調査の前提
1.5.1. 対象範囲と除外項目
1.5.2. 制限事項
1.5.3. 調査対象期間

第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. CEO/CXOの視点
第2章. エグゼクティブ・サマリー 2.1. CEO/CXOの視点
2.2. 戦略的インサイト
2.3. ESG分析
2.4. 主な調査結果

第3章. 世界の太陽光地域暖房市場における市場要因分析
3.1. 世界の太陽光地域暖房市場を形成する市場要因(2024-2035年)
3.2. 推進要因
3.2.1. 長期的な脱炭素化ロードマップ
3.2.2. 人口密集地域全体に拡張可能なレジリエントなソリューション
3.3. 制約要因
3.3.1. 高い初期設置コスト
3.4. 機会
3.4.1. 燃料価格の変動性の高まり

第4章. 世界の太陽光地域暖房産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 買い手の交渉力
4.1.2. 供給者の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合他社間の競争
4.2. ポーターの5つの力による予測モデル(2024-2035年)
4.3. PESTEL分析
4.3.1. 政治的
4.3.2. 経済的
4.3.3. 社会的
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境的
4.3.6. 法的
4.4. 主要な投資機会
4.5. 主要な成功戦略(2025年)
4.6. 市場シェア分析(2024-2025年)
4.7. 2025年の世界の価格分析と動向
4.8. アナリストの推奨事項と結論

第5章. 2025-2035年のタイプ別世界の太陽光地域暖房市場規模と予測
5.1. 市場の概要
5.2. 世界の太陽光地域暖房市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
5.3. 集中型
5.3.1. 主要国別内訳の推定値および予測、2024-2035年
5.3.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
5.4. 分散型
5.4.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024年~2035年)
5.4.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
5.5. ハイブリッド
5.5.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024年~2035年)
5.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年

第6章. 用途別世界太陽熱地域暖房市場規模および予測、2025-2035年
6.1. 市場の概要
6.2. 世界太陽熱地域暖房市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
6.3.

住宅用
6.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
6.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
6.4. 商業用
6.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
6.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.5. 産業用
6.5.1. 主要国別内訳の推定値および予測、2024-2035年
6.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.6. 温室暖房
6.6.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
6.6.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
6.7. 政府機関
6.7.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
6.7.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年

第7章. 地域別世界の太陽光地域暖房市場規模および予測、2025–2035年
7.1. 成長する太陽光地域暖房市場、地域市場の概要
7.2. 主要国および新興国
7.3. 北米太陽熱地域暖房市場
7.3.1. 米国太陽熱地域暖房市場
7.3.1.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
7.3.1.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
7.3.2. カナダ太陽熱地域暖房市場
7.3.2.1. タイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
7.3.2.2. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
7.4. 欧州の太陽光地域暖房市場
7.4.1. 英国の太陽光地域暖房市場
7.4.1.1. タイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
7.4.1.2. 用途別規模および予測、2025-2035年
7.4.2. ドイツの太陽熱地域暖房市場
7.4.2.1. タイプ別規模および予測、2025-2035年
7.4.2.2. 用途別規模および予測、2025-2035年
7.4.3. フランスの太陽熱地域暖房市場
7.4.3.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.4.3.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.4.4. スペインの太陽熱地域暖房市場
7.4.4.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.4.4.2. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
7.4.5. イタリアの太陽熱地域暖房市場
7.4.5.1. タイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
7.4.5.2. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
7.4.6. その他の欧州の太陽光地域暖房市場
7.4.6.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.4.6.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5. アジア太平洋地域の太陽光地域暖房市場
7.5.1. 中国の太陽光地域暖房市場
7.5.1.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
7.5.1.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
7.5.2. インドの太陽光地域暖房市場
7.5.2.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
7.5.2.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.3. 日本の太陽光地域暖房市場
7.5.3.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.3.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.4. オーストラリアの太陽光地域暖房市場
7.5.4.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.4.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.5. 韓国の太陽光地域暖房市場
7.5.5.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.5.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.6. その他のアジア太平洋地域(APAC)の太陽光地域暖房市場
7.5.6.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.6.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.6. ラテンアメリカの太陽光地域暖房市場
7.6.1. ブラジルの太陽光地域暖房市場
7.6.1.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.6.1.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.6.2. メキシコの太陽熱地域暖房市場
7.6.2.1. タイプ別規模および予測(2025年~2035年)
7.6.2.2. 用途別規模および予測(2025年~2035年)
7.7. 中東およびアフリカの太陽熱地域暖房市場
7.7.1. UAEの太陽熱地域暖房市場
7.7.1.1. タイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
7.7.1.2. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
7.7.2. サウジアラビア(KSA)の太陽光地域暖房市場
7.7.2.1. タイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
7.7.2.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
7.7.3. 南アフリカの太陽熱地域暖房市場
7.7.3.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
7.7.3.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年

第8章. 競合分析
8.1. 主要市場戦略
8.2. Aalborg CSP A/S
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 財務実績(データの入手状況による)
8.2.5. 製品・サービスポートフォリオ
8.2.6. 最近の動向
8.2.7. 市場戦略
8.2.8. SWOT分析
8.3. Arcon-Sunmark A/S
8.4. Viessmann Group
8.5. ENGIE SA
8.6. Siemens Energy AG
8.7. Ramboll Group
8.8. ケッペル・コーポレーション・リミテッド
8.9. サボソーラー Oyj
8.10. ヴェオリア・エンバイロメント S.A.
8.11. フォルタム・コーポレーション
8.12. ボッシュ・サーモテクノロジー
8.13. ダンフォス A/S
8.14. アッシオナ S.A.
8.15. ヴァッテンフォール AB
8.16. ソーラーサーム・ヨーロッパ

図表一覧
図1. 世界の太陽光地域暖房市場:調査方法
図2. 世界の太陽光地域暖房市場:市場推計手法
図3. 世界の市場規模推計および予測手法
図4. 世界の太陽光地域暖房市場:2025年の主要トレンド
図5. 世界の太陽光地域暖房市場:2024~2035年の成長見通し
図6. 世界の太陽光地域暖房市場、ポーターの5つの力モデル
図7. 世界の太陽光地域暖房市場、PESTEL分析
図8. 世界の太陽光地域暖房市場、バリューチェーン分析
図9. 用途別太陽光地域暖房市場、2025年および2035年
図10. セグメント別太陽光地域暖房市場、2025年および2035年

図11. セグメント別太陽光地域暖房市場(2025年および2035年)
図12. セグメント別太陽光地域暖房市場(2025年および2035年)
図13. セグメント別太陽光地域暖房市場(2025年および2035年)

図14. 北米太陽光発電地域暖房市場(2025年および2035年)
図15. 欧州太陽光発電地域暖房市場(2025年および2035年)
図16. アジア太平洋地域太陽光発電地域暖房市場(2025年および2035年)

図17. ラテンアメリカにおける太陽光地域暖房市場(2025年および2035年)
図18. 中東・アフリカにおける太陽光地域暖房市場(2025年および2035年)
図19. 世界の太陽光地域暖房市場:企業別市場シェア分析(2025年)
………….
※参考情報

太陽熱地域暖房とは、太陽の熱エネルギーを利用して地域の暖房に供給するシステムのことです。この技術は主に、集熱器を使用してインストールされた場所に太陽光から熱を集め、その熱を蓄えて必要な時に暖房に使用します。太陽熱地域暖房は、エネルギーの効率性や環境負荷の低減が求められる現代において重要な役割を果たしています。
太陽熱地域暖房の種類には、いくつかの形式があります。一つ目は平面集熱器を用いる方法です。平面集熱器は、太陽の放射エネルギーを直接吸収し、熱を生成する最も一般的な形であり、特に低温暖房システムに適しています。もう一つは真空管集熱器です。こちらは、真空の状態で熱を吸収するため、より高い効率で熱を得ることができます。このため、寒冷地や昼間の日照が限られている地域でも効果的に使用されます。

太陽熱地域暖房の主な用途は、住宅や商業施設、公共施設における暖房です。地域の熱需要に応じて、集熱した熱を配管網を通じて各施設に供給する仕組みです。また、温水供給などにも応用されることがあります。例えば、温水プールや浴場、工業プロセスで使用される熱供給にも役立ちます。このように、太陽熱を利用することで、化石燃料への依存を減らし、CO2排出量を大幅に削減することが可能になります。

関連技術としては、熱蓄積システムがあります。これは集熱した熱エネルギーを効率よく保存し、必要な時に供給できるようにする技術です。水を利用した熱蓄積が一般的で、タンクに蓄えた温水を必要な時間に利用することができます。また、他の再生可能エネルギーとの併用も可能で、例えば風力やバイオマスと組み合わせることで、さらなる効率向上が期待できます。

さらに、太陽熱地域暖房は地域内のエネルギー自給率の向上にも寄与します。地域全体でエネルギーを効率的に供給することができるため、外部からのエネルギー輸入に依存する必要が減ります。これにより、エネルギー価格の変動リスクを軽減し、地域経済の安定に寄与することでしょう。

また、メンテナンスの面でも太陽熱地域暖房は優れています。集熱器自体は比較的簡単に設置・保守が可能であり、その寿命も15年から20年と長いです。運用コストも他の暖房システムに比べて低く、長期的には経済的な利点を享受できます。

さらに、太陽熱地域暖房は地域コミュニティの取り組みとしても注目されています。住民が協力し合って設置・運用を行うことで、地域の絆が強まり、環境意識も高まります。地域全体の温暖化対策としても重要な施策の一つとして位置付けられています。

そして、政策的な面でも多くの国で支援が進められています。再生可能エネルギーの導入促進や、温暖化対策の一環として政府や地方自治体による助成金制度や税制優遇が設けられています。これにより、導入が進み、さらなる拡大が期待されています。

最後に、太陽熱地域暖房は地球環境の保護と持続可能な社会の実現に向けた重要な手段の一つであり、今後の技術革新と普及が期待される分野です。この技術の普及により、よりクリーンで持続可能な未来に向けた一歩が踏み出されることを願っています。地域のエネルギー利用効率の向上や温暖化対策に寄与するため、太陽熱地域暖房を積極的に推進していくことが必要です。


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