ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)の世界市場2021-2031:機会分析・産業予測

◆英語タイトル:Zero Energy Buildings Market By Component (Lighting, HVAC Systems, Other), By Solution (Systems, Buildings Components), By Applications (Residential, Non-residential): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが発行した調査報告書(ALD23JN142)◆商品コード:ALD23JN142
◆発行会社(リサーチ会社):Allied Market Research
◆発行日:2067年9月
◆ページ数:310
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:建築
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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 ❖

Allied Market Research社の本調査レポートでは、2021年に717億ドルであった世界のゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)市場規模が、2031年までに4030億ドルに達し、2022年から2031年にかけて年平均18.7%で成長すると推定しています。本レポートは、ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)の世界市場について広く調査し、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、コンポーネント別(照明、HVACシステム、その他)分析、ソリューション別(システム、建築用構成部品)分析、用途別(住宅、非住宅)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米・中東・アフリカ)分析、企業状況、企業情報などを整理しております。本レポート内には、Altura Associates、Canadian Solar Inc.、DABITRON Group Canary Islands、Daikin industries Ltd.、GreenTree Global、Honeywell International Inc.などの企業情報が含まれています。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界のゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)市場規模:コンポーネント別
-照明における市場規模
-HVACシステムにおける市場規模
-その他における市場規模
・世界のゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)市場規模:ソリューション別
-システムにおける市場規模
-建築用構成部品における市場規模
・世界のゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)市場規模:用途別
-住宅における市場規模
-非住宅における市場規模
・世界のゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)市場規模:地域別
- 北米のゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)市場規模
- ヨーロッパのゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)市場規模
- アジア太平洋のゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)市場規模
- 中南米・中東・アフリカのゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)市場規模
・企業状況
・企業情報

ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)の市場規模は、2021年に717億1,430万ドルと評価され、2022年から2031年までの年平均成長率は18.7%を記録し、2031年には4,029億4,590万ドルに達すると予測されています。

ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)は、通常の建物に代わる環境に優しい建築物。ZEBには、効率的なHVACシステム、照明システム、ソーラーパネルなど、エネルギー効率を高めるさまざまなコンポーネントが組み込まれています。さらに、一般的にZEBは再生不可能な資源から生産されるエネルギーを消費しないため、ゼロ・カーボン・ビルディングとなります。
電力供給網に大きく依存する一般的なビルとは異なり、ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)は再生可能資源を利用して電力を自家生産します。この事実により、ZEBの建設は世界のCO2排出量を削減するのに適した方法となっています。このことが、予測期間中の需要を牽引すると予想されます。

温室効果ガス排出削減への世界的な取り組みは、世界規模でのゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。加えて、ZEBは高効率で外部電源から電力を消費しないため、ZEBの長期運用は比較的安価です。さらに、先進国や発展途上国における建築需要の高まりは、ゼロ・エネルギー・ビルの需要を大幅に増加させています。しかし、ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)・システムの初期コストが高いことが、市場の成長を抑制する主な要因となっています。
また、世界各国の政府は、ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)コンポーネントの採用を奨励することで、ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)の成長を支援しています。これは市場に有利な成長機会をもたらすと期待されています。

ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)市場は、コンポーネント、ソリューション、用途、地域によって区分されます。コンポーネント別では、市場は照明、HVACシステム、その他に分類されます。ソリューション別では、市場はシステム、建築部品に二分されます。用途別では、住宅用と非住宅用に分類されます。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAに市場を分けて分析しています。

世界市場で事業を展開する主要企業は、市場への働きかけを強化し、市場での厳しい競争を維持するために、提携、事業拡大、製品発売などの主要戦略を採用しています。

競合分析
ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)市場レポートで紹介されている主要企業には、Altura Associates、Canadian Solar Inc.、DABITRON Group Canary Islands、ダイキン工業株式会社、GreenTree Global、Honeywell International Inc.、Integrated Environmental Solutions、Johnsons Control International Plc、Kingspan Group Plc.、三菱電機株式会社、NEO LLC、Saint-Gobain (Sage glass)、Schneider Electric、Siemens AG、Solatube International、SunPower Corp.、Tran Technologies plcなどがあります。

ステークホルダーにとっての主なメリット
・本レポートは、2021年から2031年までのゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、市場の有力な機会を特定します。
・主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
・ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
・各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
・市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
・地域別および世界のゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

〈主要市場セグメント〉
コンポーネント別
照明
HVACシステム
その他

ソリューション別
システム
建築部材

用途別
住宅
非住宅

地域別
・北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イタリア
イギリス
スペイン
オランダ
その他のヨーロッパ
・アジア太平洋
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
ベトナム
その他のアジア太平洋地域
中国
日本
・LAMEA
ブラジル
アルゼンチン
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
南アフリカ
ケニア

〈主要市場プレイヤー〉
Altura Associates
Canadian Solar Inc.
DABITRON Group Canary Islands
ダイキン工業株式会社
GreenTree Global
Honeywell International Inc.
Integrated Environmental Solutions
JOHNSONS CONTROL INTERNATIONAL PLC
Kingspan Group Plc.
三菱電機株式会社
NEO LLC
SAINT-GOBAIN (SAGEGLASS)
Schneider Electric
Siemens AG
Solatube International
SunPower Corp.
Trane Technologies plc

❖ レポートの目次 ❖

CHAPTER 1:INTRODUCTION
1.1.Report description
1.2.Key market segments
1.3.Key benefits to the stakeholders
1.4.Research Methodology
1.4.1.Secondary research
1.4.2.Primary research
1.4.3.Analyst tools and models
CHAPTER 2:EXECUTIVE SUMMARY
2.1.Key findings of the study
2.2.CXO Perspective
CHAPTER 3:MARKET OVERVIEW
3.1.Market definition and scope
3.2.Key findings
3.2.1.Top investment pockets
3.3.Porter’s five forces analysis
3.4.Top player positioning
3.5.Market dynamics
3.5.1.Drivers
3.5.2.Restraints
3.5.3.Opportunities
3.6.COVID-19 Impact Analysis on the market
CHAPTER 4: ZERO ENERGY BUILDINGS MARKET, BY COMPONENT
4.1 Overview
4.1.1 Market size and forecast
4.2 Lighting
4.2.1 Key market trends, growth factors and opportunities
4.2.2 Market size and forecast, by region
4.2.3 Market analysis by country
4.3 HVAC Systems
4.3.1 Key market trends, growth factors and opportunities
4.3.2 Market size and forecast, by region
4.3.3 Market analysis by country
4.4 Other
4.4.1 Key market trends, growth factors and opportunities
4.4.2 Market size and forecast, by region
4.4.3 Market analysis by country
CHAPTER 5: ZERO ENERGY BUILDINGS MARKET, BY SOLUTION
5.1 Overview
5.1.1 Market size and forecast
5.2 Systems
5.2.1 Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2 Market size and forecast, by region
5.2.3 Market analysis by country
5.3 Buildings Components
5.3.1 Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2 Market size and forecast, by region
5.3.3 Market analysis by country
CHAPTER 6: ZERO ENERGY BUILDINGS MARKET, BY APPLICATIONS
6.1 Overview
6.1.1 Market size and forecast
6.2 Residential
6.2.1 Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.2 Market size and forecast, by region
6.2.3 Market analysis by country
6.3 Non-residential
6.3.1 Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.2 Market size and forecast, by region
6.3.3 Market analysis by country
6.3.4 Non-residential Zero Energy Buildings Market by Building Type
6.3.4.1 Commercial Market size and forecast, by region
6.3.4.2 Institutional Market size and forecast, by region
CHAPTER 7: ZERO ENERGY BUILDINGS MARKET, BY REGION
7.1 Overview
7.1.1 Market size and forecast
7.2 North America
7.2.1 Key trends and opportunities
7.2.2 North America Market size and forecast, by Component
7.2.3 North America Market size and forecast, by Solution
7.2.4 North America Market size and forecast, by Applications
7.2.4.1 North America Non-residential Zero Energy Buildings Market by Building Type
7.2.5 North America Market size and forecast, by country
7.2.5.1 U.S.
7.2.5.1.1 Market size and forecast, by Component
7.2.5.1.2 Market size and forecast, by Solution
7.2.5.1.3 Market size and forecast, by Applications
7.2.5.2 Canada
7.2.5.2.1 Market size and forecast, by Component
7.2.5.2.2 Market size and forecast, by Solution
7.2.5.2.3 Market size and forecast, by Applications
7.2.5.3 Mexico
7.2.5.3.1 Market size and forecast, by Component
7.2.5.3.2 Market size and forecast, by Solution
7.2.5.3.3 Market size and forecast, by Applications
7.3 Europe
7.3.1 Key trends and opportunities
7.3.2 Europe Market size and forecast, by Component
7.3.3 Europe Market size and forecast, by Solution
7.3.4 Europe Market size and forecast, by Applications
7.3.4.1 Europe Non-residential Zero Energy Buildings Market by Building Type
7.3.5 Europe Market size and forecast, by country
7.3.5.1 Germany
7.3.5.1.1 Market size and forecast, by Component
7.3.5.1.2 Market size and forecast, by Solution
7.3.5.1.3 Market size and forecast, by Applications
7.3.5.2 France
7.3.5.2.1 Market size and forecast, by Component
7.3.5.2.2 Market size and forecast, by Solution
7.3.5.2.3 Market size and forecast, by Applications
7.3.5.3 Italy
7.3.5.3.1 Market size and forecast, by Component
7.3.5.3.2 Market size and forecast, by Solution
7.3.5.3.3 Market size and forecast, by Applications
7.3.5.4 UK
7.3.5.4.1 Market size and forecast, by Component
7.3.5.4.2 Market size and forecast, by Solution
7.3.5.4.3 Market size and forecast, by Applications
7.3.5.5 Spain
7.3.5.5.1 Market size and forecast, by Component
7.3.5.5.2 Market size and forecast, by Solution
7.3.5.5.3 Market size and forecast, by Applications
7.3.5.6 Netherlands
7.3.5.6.1 Market size and forecast, by Component
7.3.5.6.2 Market size and forecast, by Solution
7.3.5.6.3 Market size and forecast, by Applications
7.3.5.7 Rest of Europe
7.3.5.7.1 Market size and forecast, by Component
7.3.5.7.2 Market size and forecast, by Solution
7.3.5.7.3 Market size and forecast, by Applications
7.4 Asia-Pacific
7.4.1 Key trends and opportunities
7.4.2 Asia-Pacific Market size and forecast, by Component
7.4.3 Asia-Pacific Market size and forecast, by Solution
7.4.4 Asia-Pacific Market size and forecast, by Applications
7.4.4.1 Asia-Pacific Non-residential Zero Energy Buildings Market by Building Type
7.4.5 Asia-Pacific Market size and forecast, by country
7.4.5.1 China
7.4.5.1.1 Market size and forecast, by Component
7.4.5.1.2 Market size and forecast, by Solution
7.4.5.1.3 Market size and forecast, by Applications
7.4.5.2 Japan
7.4.5.2.1 Market size and forecast, by Component
7.4.5.2.2 Market size and forecast, by Solution
7.4.5.2.3 Market size and forecast, by Applications
7.4.5.3 India
7.4.5.3.1 Market size and forecast, by Component
7.4.5.3.2 Market size and forecast, by Solution
7.4.5.3.3 Market size and forecast, by Applications
7.4.5.4 South Korea
7.4.5.4.1 Market size and forecast, by Component
7.4.5.4.2 Market size and forecast, by Solution
7.4.5.4.3 Market size and forecast, by Applications
7.4.5.5 Australia
7.4.5.5.1 Market size and forecast, by Component
7.4.5.5.2 Market size and forecast, by Solution
7.4.5.5.3 Market size and forecast, by Applications
7.4.5.6 Indonesia
7.4.5.6.1 Market size and forecast, by Component
7.4.5.6.2 Market size and forecast, by Solution
7.4.5.6.3 Market size and forecast, by Applications
7.4.5.7 Vietnam
7.4.5.7.1 Market size and forecast, by Component
7.4.5.7.2 Market size and forecast, by Solution
7.4.5.7.3 Market size and forecast, by Applications
7.4.5.8 Rest of Asia-Pacific
7.4.5.8.1 Market size and forecast, by Component
7.4.5.8.2 Market size and forecast, by Solution
7.4.5.8.3 Market size and forecast, by Applications
7.5 LAMEA
7.5.1 Key trends and opportunities
7.5.2 LAMEA Market size and forecast, by Component
7.5.3 LAMEA Market size and forecast, by Solution
7.5.4 LAMEA Market size and forecast, by Applications
7.5.4.1 LAMEA Non-residential Zero Energy Buildings Market by Building Type
7.5.5 LAMEA Market size and forecast, by country
7.5.5.1 Brazil
7.5.5.1.1 Market size and forecast, by Component
7.5.5.1.2 Market size and forecast, by Solution
7.5.5.1.3 Market size and forecast, by Applications
7.5.5.2 Argentina
7.5.5.2.1 Market size and forecast, by Component
7.5.5.2.2 Market size and forecast, by Solution
7.5.5.2.3 Market size and forecast, by Applications
7.5.5.3 Saudi Arabia
7.5.5.3.1 Market size and forecast, by Component
7.5.5.3.2 Market size and forecast, by Solution
7.5.5.3.3 Market size and forecast, by Applications
7.5.5.4 UAE
7.5.5.4.1 Market size and forecast, by Component
7.5.5.4.2 Market size and forecast, by Solution
7.5.5.4.3 Market size and forecast, by Applications
7.5.5.5 South Africa
7.5.5.5.1 Market size and forecast, by Component
7.5.5.5.2 Market size and forecast, by Solution
7.5.5.5.3 Market size and forecast, by Applications
7.5.5.6 Kenya
7.5.5.6.1 Market size and forecast, by Component
7.5.5.6.2 Market size and forecast, by Solution
7.5.5.6.3 Market size and forecast, by Applications
CHAPTER 8: COMPANY LANDSCAPE
8.1. Introduction
8.2. Top winning strategies
8.3. Product Mapping of Top 10 Player
8.4. Competitive Dashboard
8.5. Competitive Heatmap
8.6. Key developments
CHAPTER 9: COMPANY PROFILES
9.1 Altura Associates
9.1.1 Company overview
9.1.2 Company snapshot
9.1.3 Operating business segments
9.1.4 Product portfolio
9.1.5 Business performance
9.1.6 Key strategic moves and developments
9.2 Canadian Solar Inc.
9.2.1 Company overview
9.2.2 Company snapshot
9.2.3 Operating business segments
9.2.4 Product portfolio
9.2.5 Business performance
9.2.6 Key strategic moves and developments
9.3 DABITRON Group Canary Islands
9.3.1 Company overview
9.3.2 Company snapshot
9.3.3 Operating business segments
9.3.4 Product portfolio
9.3.5 Business performance
9.3.6 Key strategic moves and developments
9.4 Daikin industries Ltd.
9.4.1 Company overview
9.4.2 Company snapshot
9.4.3 Operating business segments
9.4.4 Product portfolio
9.4.5 Business performance
9.4.6 Key strategic moves and developments
9.5 GreenTree Global
9.5.1 Company overview
9.5.2 Company snapshot
9.5.3 Operating business segments
9.5.4 Product portfolio
9.5.5 Business performance
9.5.6 Key strategic moves and developments
9.6 Honeywell International Inc.
9.6.1 Company overview
9.6.2 Company snapshot
9.6.3 Operating business segments
9.6.4 Product portfolio
9.6.5 Business performance
9.6.6 Key strategic moves and developments
9.7 Integrated Environmental Solutions
9.7.1 Company overview
9.7.2 Company snapshot
9.7.3 Operating business segments
9.7.4 Product portfolio
9.7.5 Business performance
9.7.6 Key strategic moves and developments
9.8 JOHNSONS CONTROL INTERNATIONAL PLC
9.8.1 Company overview
9.8.2 Company snapshot
9.8.3 Operating business segments
9.8.4 Product portfolio
9.8.5 Business performance
9.8.6 Key strategic moves and developments
9.9 Kingspan Group Plc.
9.9.1 Company overview
9.9.2 Company snapshot
9.9.3 Operating business segments
9.9.4 Product portfolio
9.9.5 Business performance
9.9.6 Key strategic moves and developments
9.10 Mitsubishi Electric Corporation
9.10.1 Company overview
9.10.2 Company snapshot
9.10.3 Operating business segments
9.10.4 Product portfolio
9.10.5 Business performance
9.10.6 Key strategic moves and developments
9.11 NEO LLC
9.11.1 Company overview
9.11.2 Company snapshot
9.11.3 Operating business segments
9.11.4 Product portfolio
9.11.5 Business performance
9.11.6 Key strategic moves and developments
9.12 SAINT-GOBAIN (SAGEGLASS)
9.12.1 Company overview
9.12.2 Company snapshot
9.12.3 Operating business segments
9.12.4 Product portfolio
9.12.5 Business performance
9.12.6 Key strategic moves and developments
9.13 Schneider Electric
9.13.1 Company overview
9.13.2 Company snapshot
9.13.3 Operating business segments
9.13.4 Product portfolio
9.13.5 Business performance
9.13.6 Key strategic moves and developments
9.14 Siemens AG
9.14.1 Company overview
9.14.2 Company snapshot
9.14.3 Operating business segments
9.14.4 Product portfolio
9.14.5 Business performance
9.14.6 Key strategic moves and developments
9.15 Solatube International
9.15.1 Company overview
9.15.2 Company snapshot
9.15.3 Operating business segments
9.15.4 Product portfolio
9.15.5 Business performance
9.15.6 Key strategic moves and developments
9.16 SunPower Corp.
9.16.1 Company overview
9.16.2 Company snapshot
9.16.3 Operating business segments
9.16.4 Product portfolio
9.16.5 Business performance
9.16.6 Key strategic moves and developments
9.17 Trane Technologies plc
9.17.1 Company overview
9.17.2 Company snapshot
9.17.3 Operating business segments
9.17.4 Product portfolio
9.17.5 Business performance
9.17.6 Key strategic moves and developments


※参考情報

ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)とは、建物が年間に消費するエネルギーと、建物が自らどれだけ再生可能エネルギーを生産するかが等しくなるように設計された建物のことです。つまり、これらの建物は年間のエネルギー消費量をほぼゼロに抑えることを目指しています。ZEBは、持続可能な社会の実現に向けた重要な要素の一つとして注目されています。
ZEBには大きく分けて三つの種類があります。一つ目は「ゼロ・エネルギー・ビルディング(ZEB)」。これは、年平均で消費エネルギーと生産エネルギーが等しい建物を指します。二つ目は「ゼロ・エネルギー・ビルディング・プラス(ZEB+)」。こちらは、消費エネルギーよりも生産エネルギーが上回る建物を指し、余剰エネルギーを他の用途に利用することができます。三つ目は「ゼロ・エネルギー・ビルディング・マイナス(ZEB-)」。これは、特定の期間において消費エネルギーが生産エネルギーを下回ることがある建物です。これらのZEBタイプにはそれぞれ異なる設計基準や運用方法がありますが、共通してエネルギー効率の向上が求められます。

ZEBの主な用途は住宅、オフィスビル、商業施設など多岐にわたります。例えば、住宅であれば、太陽光発電を利用して自宅で使用する電力をほぼ賄うことができます。また、オフィスビルにおいては、効率的な空調や照明システムを導入することでエネルギーコストを削減できます。商業施設の場合、顧客の動線を考慮した効果的なエネルギー利用が求められます。これらの施設は、エネルギー自給率を高めることで、環境負荷軽減に貢献することが期待されています。

ZEBに関連する技術には、いくつかの重要な要素があります。まず、再生可能エネルギーの導入が挙げられます。代表的なものである太陽光発電システムや風力発電システムが利用されます。これらの技術により、建物自体が電力を生産することが可能となります。また、エネルギー効率を向上させるための技術も重要です。高性能な断熱材や Low-E ガラス、LED照明、高効率の冷暖房システムなどが一般的に使われています。これらは、エネルギーの消費を減少させるために極めて効果的です。

さらに、電力の管理を最適化するスマートグリッド技術も必要です。スマートメーターやエネルギー管理システムによって、建物内でのエネルギーの使用状況をリアルタイムで把握し、効果的に管理することができます。加えて、バッテリーシステムを用いることで、余剰なエネルギーを蓄えておくことが可能です。これにより、必要な時にエネルギーを供給し、効率的な運用が実現します。

ZEBは、国や地域によってさまざまな基準が設けられており、その普及が進められています。日本においても、環境省や経済産業省がZEBの普及促進に取り組んでおり、助成金制度なども整備されています。これにより、建物のゼロエネルギー化が加速することが期待されており、持続可能な社会の実現に寄与する意義が高まっています。

今後、ZEBの普及が進むことで、サステナビリティに対する意識が一層高まり、他の分野にも応用されていくことが期待されます。例えば、地域のエネルギー自給率向上や、エネルギーの地域間連携などが考えられ、それによってさらなる経済効果や地域の活性化につながる可能性があります。

つまり、ZEBは単にエネルギーの効率化や再生可能エネルギーの利用を目的とするだけでなく、持続可能な地域社会の構築にも寄与する重要な概念であると言えるでしょう。エネルギー問題や環境問題が深刻化する現代において、ZEBの重要性はますます増しているのです。


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