目次
1 エグゼクティブ・サマリー
1.1 市場魅力度分析
1.1.1 太陽電池の世界市場、タイプ別
1.1.2 太陽電池の世界市場:最終用途別
1.1.3 太陽電池の世界市場:地域別
2 市場紹介
2.1 定義
2.2 調査範囲
2.3 市場構造
3 調査方法
3.1 調査プロセス
3.2 一次調査
3.3 二次調査
3.4 市場規模の推定
3.5 トップダウン&ボトムアップアプローチ
3.6 予測モデル
3.7 前提条件のリスト
4 市場ダイナミクス
4.1 導入
4.2 推進要因
4.2.1 環境に優しく費用対効果の高いエネルギー・ソリューションに対する需要の高まり
4.2.2 再生可能エネルギー貯蔵ソリューションに対する業界プレイヤーの関心の高まり
4.2.3 ドライバーの影響分析
4.3 課題
4.3.1 高い初期設置コストと変動する太陽光量
4.3.2 課題の影響分析
4.4 機会
4.4.1 エネルギーバックアップシステムの進歩技術
4.5 技術と投資シナリオ
4.5.1 技術動向
4.5.1.1 人工知能(AI)
4.5.1.2 浮体式太陽光発電プラント
4.5.1.3 ブロックチェーン
4.5.2 投資シナリオ
4.6 規制・政策
4.6.1 北米
4.6.1.1 連邦政府の取り組み/政策
4.6.1.2 規制
4.6.2 欧州
4.6.2.1 太陽の未来への適合
4.6.3 アジア太平洋
4.6.3.1 中国
4.6.3.2 インド
4.6.3.3 日本
4.6.4 中南米
4.6.5 太陽電池産業に対する世界の政策/規制
4.7 マクロ産業動向
4.8 インフラ関連プロジェクト
4.8.1 コラボレーションとM&A活動
4.8.2 ターゲットとイニシアチブ
4.9 太陽電池の世界市場におけるCovid-19の影響
5 市場要因分析
5.1 供給/バリューチェーン分析
5.1.1 原材料
5.1.2 セル部品の生産/製造
5.1.3 組立
5.1.4 エンドユーザー
5.2 ポーターの5力モデル
5.2.1 新規参入の脅威
5.2.2 供給者の交渉力
5.2.3 買い手の交渉力
5.2.4 代替品の脅威
5.2.5 ライバルの激しさ
6 太陽電池の世界市場、タイプ別
6.1 概要
6.2 リチウムイオン
6.3 鉛蓄電池
6.4 フロー電池
7 太陽電池の世界市場:最終用途別
7.1 概要
7.2 産業用
7.3 商業用
7.4 住宅用
8 太陽電池の世界市場:地域別
8.1 概要
8.2 北米
8.2.1 米国
8.2.2 カナダ
8.2.3 メキシコ
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 スペイン
8.3.2 ドイツ
8.3.3 ロシア
8.3.4 フランス
8.3.5 イギリス
8.3.6 イタリア
8.3.7 オランダ
8.3.8 ポーランド
8.3.9 その他のヨーロッパ
8.4 アジア太平洋
8.4.1 中国
8.4.2 インド
8.4.3 日本
8.4.4 オーストラリア
8.4.5 マレーシア
8.4.6 その他のアジア太平洋地域
8.5 中東・アフリカ
8.5.1 サウジアラビア
8.5.2 UAE
8.5.3 南アフリカ
8.5.4 その他の中東・アフリカ地域
8.6 南米
8.6.1 ブラジル
8.6.2 アルゼンチン
8.6.3 チリ
8.6.4 その他の南米諸国
9 競争環境
9.1 競合の概要
9.2 PCB設計ソフトウェアの世界市場:企業シェア分析
9.3 太陽電池の世界市場における主要成長戦略
9.4 競争ベンチマーク
10 企業プロファイル
10.1 テスラ
10.1.1 会社概要
10.1.2 財務概要
10.1.3 提供製品
10.1.4 主要開発製品
10.1.5 swot分析
10.1.6 主要戦略
10.2 LG CORP
10.2.1 会社概要
10.2.2 財務概要
10.2.3 提供製品
10.2.4 主要開発製品
10.2.5 swot分析
10.2.6 主要戦略
10.3 CATL
10.3.1 会社概要
10.3.2 財務概要
10.3.3 提供製品
10.3.4 主要開発
10.3.5 主要戦略
10.4 ルームソーラー
10.4.1 会社概要
10.4.2 財務概要
10.4.3 提供製品
10.4.4 主要開発
10.4.5 主要戦略
10.5 パナソニック
10.5.1 会社概要
10.5.2 財務概要
10.5.3 提供製品
10.5.4 主要開発製品
10.5.5 swot分析
10.5.6 主要戦略
10.6 ベー・バッテリー
10.6.1 会社概要
10.6.2 財務概要
10.6.3 提供製品
10.6.4 主要開発
10.6.5 主要戦略
10.7 ビー・ディー・カンパニー
10.7.1 会社概要
10.7.2 財務概要
10.7.3 提供製品
10.7.4 主要開発
10.7.5 swot分析
10.7.6 主要戦略
10.8 エナシス
10.8.1 会社概要
10.8.2 財務概要
10.8.3 提供製品
10.8.4 主要開発
10.8.5 swot分析
10.8.6 主要戦略
10.9 ルミナス
10.9.1 会社概要
10.9.2 財務概要
10.9.3 提供製品
10.9.4 主要な開発
10.9.5 主要戦略
10.10 エクサイド
10.10.1 会社概要
10.10.2 財務概要
10.10.3 提供製品
10.10.4 主要開発製品
10.10.5 swot分析
10.10.6 主要戦略
10.11 OKAYA
10.11.1 会社概要
10.11.2 財務概要
10.11.3 提供製品
10.11.4 主要開発
10.11.5 主要戦略
10.12 アマロン
10.12.1 会社概要
10.12.2 財務概要
10.12.3 提供製品
10.12.4 主要開発
10.12.5 主要戦略
10.13 HBLパワー
10.13.1 会社概要
10.13.2 財務概要
10.13.3 提供製品
10.13.4 主要開発
10.13.5 swot分析
10.13.6 主要戦略
10.14 ベース電池
10.14.1 会社概要
10.14.2 財務概要
10.14.3 提供製品
10.14.4 主要開発
10.14.5 主要戦略
10.15 イーストマン
10.15.1 会社概要
10.15.2 財務概要
10.15.3 提供製品
10.15.4 主要開発
10.15.5 主要戦略
11 世界の建物一体型太陽光発電(Bipv)市場
11.1 建物一体型太陽光発電(Bipv)の世界市場、地域別、2019~2030年(百万米ドル)
12 付録
12.1 参考文献
LG Corp
Contemporary Amperex Technology Co,Ltd
Tesla Inc
Loom Solar
Panasonic Corporation
BYD company
EnerSys
Exide Industries Limited
Okaya Power Group
Amara Raja Batteries Limited
Luminous Power Technologies
HBL Power Systems Limited
BAE Batteries GmbH
Base Batteries Eastman Auto & Power Limited.
| ※参考情報 太陽電池は、太陽光を直接電気エネルギーに変換する装置です。太陽光発電の中心的な技術であり、再生可能エネルギーの一環として非常に重要な役割を果たしています。太陽電池は、主にシリコンを用いたものが多く、特に結晶シリコン系が一般的ですが、その他にもさまざまな種類があります。 主な種類としては、モノクリスタルシリコン、ポリクリスタルシリコン、薄膜型太陽電池、そして有機太陽電池があります。モノクリスタルシリコンは、単結晶のシリコンから作られるため、効率が高く、長寿命である点が特徴です。一方、ポリクリスタルシリコンは、複数の結晶から成り立ち、製造コストが低く、比較的簡単に製造できますが、効率はモノクリスタルに劣ります。 薄膜型太陽電池は、非常に薄い層を使って光を吸収し、電気を生成します。このタイプの太陽電池は、軽量で柔軟性があり、様々な表面に取り付けることができるため、特に屋根や車両の表面に適しています。有機太陽電池は、有機材料を使用しているため、軽量で製造プロセスが比較的簡単ですが、これまでのところ効率や耐久性で他の種類に劣る面があります。 太陽電池の用途は多岐にわたります。家庭用の太陽光発電システムとして、住宅の屋根に設置して自家消費を行うケースが一般的です。また、商業施設や公共施設にも設置され、再生可能エネルギーの利用が促進されています。さらに、遠隔地に電力を供給するために、オフグリッドシステムとして利用されることもあります。このように、太陽電池は地域や環境に応じたさまざまな用途に適応できます。 これに関連する技術としては、インバータ技術があります。太陽電池が発電した直流電力は、商用電力として利用するために交流に変換する必要があります。この変換を行うのがインバータです。最新のインバータは、効率や安全性を高めるための機能を備えており、最大出力を引き出すためのMPPT(最大電力点追従)技術が用いられています。 さらに、エネルギーの貯蔵も重要な関連技術です。太陽光は日中に発電しますが、夜間や曇りの日には発電が行えません。このため、リチウムイオンバッテリーなどの蓄電池が併用され、余剰電力を蓄えることで、安定供給を実現しています。最近では、家庭用蓄電システムの導入が進んでおり、自家発電した電力を効率よく活用する方法が広がっています。 また、効率向上のために、新たな材料や設計が研究されています。ペロブスカイト型太陽電池は、比較的新しい技術で、製造コストが低く、効率も高いことから注目されています。さらに、光を集める技術や、熱電変換技術によって、太陽光発電の可能性を広げる研究が続いています。 太陽電池は、持続可能な社会を実現するための重要な技術ですが、環境への影響も考慮する必要があります。生産過程での資源の使用や廃棄物処理についても、持続可能な方法が求められています。そのため、リサイクル技術の開発も進められており、使用済みの太陽電池を資源として再利用する取り組みが重要になっています。 このように、太陽電池は日々進化しており、持続可能なエネルギーの未来に向けて重要な役割を果たしています。再生可能エネルギーの普及が進む中で、太陽光発電はますます重要な位置を占めることが期待されています。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


