株式会社マーケットリサーチセンター

    建築用太陽光発電システムの日本市場(2026年~2034年)、市場規模(多結晶、薄膜)・分析レポートを発表

    株式会社マーケットリサーチセンター(本社:東京都港区、世界の市場調査資料販売)では、「建築用太陽光発電システムの日本市場(2026年~2034年)、英文タイトル:Japan Building Integrated Photovoltaics Market 2026-2034」調査資料を発表しました。資料には、建築用太陽光発電システムの日本市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。

    ■主な掲載内容

    日本におけるビル一体型太陽光発電(BIPV)市場は、2025年に18億3,045万米ドルの規模に達しました。この市場は2034年までに64億9,027万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)15.10%を示すと見込まれています。市場は、政府の強力な政策支援、継続的な技術進歩、および高まる持続可能性への意識によって牽引されています。軽量ペロブスカイト太陽電池技術の進歩は、手頃な価格と設計の柔軟性を向上させ、環境意識の高まりとゼロエネルギービルディングのトレンドは、日本のカーボンニュートラル戦略と合致しています。固定価格買取制度やエネルギー効率の高い建設義務化などの支援策も、日本のビル一体型太陽光発電市場シェアにさらに影響を与えています。

    日本のビル一体型太陽光発電市場のトレンドとしては、以下の点が挙げられます。

    まず、「政府のイニシアティブと政策支援」が市場を牽引しています。政府機関の再生可能エネルギーと持続可能性への確固たるコミットメントは、ビル一体型太陽光発電などの太陽光技術を現代建築に組み込むことを奨励するための多数のインセンティブと補助金につながっています。固定価格買取制度、税制優遇措置、および厳格なエネルギー効率の高い建設基準は、新築および既存の建物の両方でビル一体型太陽光発電の利用を増加させるために不可欠です。東京都では、建築物が全体の炭素排出量の約70%を占める中、都政府は再生可能エネルギーへの移行を加速するための画期的な政策を制定しました。2025年4月1日より、東京都は小池百合子知事の「カーボンハーフ」戦略の一環として、すべての新築住宅に太陽光パネルの設置を義務化します。この規制は特に大手住宅建設業者に焦点を当て、特定の太陽光発電量割当への順守を求めています。導入を奨励するため、都政府は多額の補助金と無料設置プログラムを開始しました。これらの措置は、日本のエネルギー自給自足への探求を強化し、化石燃料への依存を減少させ、都市部を国のカーボンニュートラルアプローチの最前線に位置付けています。

    次に、「高度なペロブスカイト太陽電池技術の開発」も市場成長を大きく推進しています。経済産業省(METI)は、2040年までに約20 GWのペロブスカイト太陽光発電を導入することを目指しており、これは従来の太陽光発電システムには適さない建物での太陽光利用を促進する可能性を認識しています。2024年11月には、経済産業省はこの目標を再確認し、地元メーカーによる大規模生産の確立を支援するための取り組みを発表しました。ペロブスカイトモジュールは、1平方メートルあたり1キログラム未満という軽量性で、著しく重いシリコンパネルとは異なり、老朽化した建物や産業施設など、耐荷重能力が制限された建物への展開に適しています。政府は、2025年までに1ワットあたり20円、2030年までに14円、2040年までに10円という費用競争力を予想しており、手頃な価格と利用の着実なサイクルを奨励しています。その軽量で適応性のある設計により、ペロブスカイトモジュールは、ファサード、窓、および複雑な建築要素へのビル一体型太陽光発電の統合を可能にします。

    さらに、「環境意識と持続可能性のトレンド」も市場に影響を与えています。日本における個人、企業、および政策立案者の間で高まる環境意識は、ビル一体型太陽光発電のようなエネルギー効率が高く持続可能な建築ソリューションへの需要を高めることで市場に影響を与えています。炭素排出量、汚染、および資源保全に関する国民の不安の高まりは、公共および民間部門の両方にエコフレンドリーな建築方法を採用する動機を与えています。2050年までのカーボンニュートラル達成という全国的な重点は、建設部門における再生可能エネルギー技術の統合をさらに加速させています。持続可能性と効率性を強調する進歩的な建築ガイドラインによって強化され、エコフレンドリーな建築とゼロエネルギー建築プロジェクトは相当な注目を集めています。建築家や開発業者は現在、太陽光発電を建物の構造コンポーネントに統合するエネルギー効率の高い設計を優先しています。ビル一体型太陽光発電システムの美的柔軟性と、発電機および建設材料としての二重の目的は、日本の長期的な気候目標と都市の持続可能性計画に合致しています。環境責任、技術進歩、および設計の創造性の連携により、ビル一体型太陽光発電は日本全国の将来の建設プロジェクトで好まれる選択肢として確立されています。

    本調査会社は、市場の各セグメントにおける主要トレンドの分析と、2026年から2034年までの国および地域レベルでの予測を提供しています。本レポートでは、市場を製品タイプ、用途、および最終用途に基づいて分類しています。

    製品タイプに関するインサイトでは、多結晶、薄膜、その他が詳細な内訳と分析の対象となっています。

    用途に関するインサイトでは、屋根、ファサード、ガラス、その他を含む市場の包括的な分析が提供されています。

    最終用途に関するインサイトでは、商業、住宅、工業を含む市場の詳細な内訳と分析が提供されています。

    地域に関するインサイトでは、関東地方、関西/近畿地方、中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方を含むすべての主要地域市場の包括的な分析が提供されています。

    競争環境については、市場構造、主要企業のポジショニング、主要な成功戦略、競合ダッシュボード、および企業評価象限などの包括的な分析が提供されています。また、すべての主要企業の詳細なプロファイルも提供されています。

    本レポートでは、以下の主要な質問に回答しています。

    • 日本のビル一体型太陽光発電市場はこれまでどのように推移し、今後どのように推移するのか?
    • 日本のビル一体型太陽光発電市場の製品タイプに基づく内訳はどうか?
    • 日本のビル一体型太陽光発電市場の用途に基づく内訳はどうか?
    • 日本のビル一体型太陽光発電市場の最終用途に基づく内訳はどうか?
    • 日本のビル一体型太陽光発電市場の地域に基づく内訳はどうか?
    • 日本のビル一体型太陽光発電市場のバリューチェーンにおけるさまざまな段階は何か?
    • 日本のビル一体型太陽光発電市場における主要な推進要因と課題は何か?
    • 日本のビル一体型太陽光発電市場の構造はどのようなもので、主要なプレイヤーは誰か?
    • 日本のビル一体型太陽光発電市場における競争の程度はどうか?

    第1章には序文が記載されている。
    第2章には調査の目的、ステークホルダー、一次・二次データソース、ボトムアップ・トップダウンのアプローチによる市場推計、および予測方法論といった調査範囲と方法論に関する内容が記載されている。
    第3章にはエグゼクティブサマリーが記載されている。
    第4章には日本BIPV市場の概要、市場ダイナミクス、業界トレンド、競合情報を含む導入が記載されている。
    第5章には日本BIPV市場の2020年から2025年までの歴史的・現在の市場動向と、2026年から2034年までの市場予測を含む概観が記載されている。
    第6章には日本BIPV市場の製品タイプ別(多結晶、薄膜、その他)の内訳が、それぞれ概要、歴史的・現在の市場動向(2020-2025)、および市場予測(2026-2034)と共に記載されている。
    第7章には日本BIPV市場の用途別(屋根、ファサード、ガラス、その他)の内訳が、それぞれ概要、歴史的・現在の市場動向(2020-2025)、および市場予測(2026-2034)と共に記載されている。
    第8章には日本BIPV市場の最終用途別(商業、住宅、工業)の内訳が、それぞれ概要、歴史的・現在の市場動向(2020-2025)、および市場予測(2026-2034)と共に記載されている。
    第9章には日本BIPV市場の地域別(関東、関西/近畿、中部、九州・沖縄、東北、中国、北海道、四国)の内訳が、それぞれ概要、歴史的・現在の市場動向(2020-2025)、製品タイプ別内訳、用途別内訳、最終用途別内訳、主要プレーヤー、および市場予測(2026-2034)と共に記載されている。
    第10章には日本BIPV市場の競合状況として、概要、市場構造、市場プレーヤーのポジショニング、トップの winning strategy、競合ダッシュボード、および企業評価クアドラントが記載されている。
    第11章には主要プレーヤー(会社Aから会社E)のプロファイルが、それぞれ事業概要、提供製品、事業戦略、SWOT分析、および主要ニュースとイベントと共に記載されている。
    第12章には日本BIPV市場の業界分析として、促進要因、阻害要因、機会、ポーターの5つの力分析、およびバリューチェーン分析が記載されている。
    第13章には付録が記載されている。

    【建築用太陽光発電システムについて】

    建築用太陽光発電システム(Building Integrated Photovoltaics, BIPV)は、建築物に統合される形で設置される太陽光発電技術を指します。従来の太陽光パネルが建物とは独立した形で設置されるのに対し、BIPVは建物の構造や外観の一部として機能し、美しいデザインとエネルギー生産を両立させることが特徴です。具体的には、屋根や外壁、窓などに直接組み込まれる形であり、建物のデザインおよびエネルギー効率を向上させるために設計されています。

    BIPVシステムの主な利点は、省スペースと aesthetic(美観)が挙げられます。従来の太陽光パネルは、設置スペースを必要とし、時には建物の外観を損なうこともありますが、BIPVはその特性を活かして取り入れることで、エネルギーを生産しながらも建物のビジュアルデザインと調和させることができます。これにより、都市環境においても自然な形での再生可能エネルギーの活用が可能となります。

    さらに、BIPVは建物のエネルギー効率を高めるだけでなく、持続可能なデザインの原則を実現するための重要な要素となります。建物内で消費されるエネルギーの一部を自己供給することで、電力コストの削減や、二酸化炭素の排出削減にも寄与します。これにより、環境負荷の軽減や持続可能な社会の構築にも貢献することが期待されています。

    BIPVの技術は、太陽光発電セルの設計や材料の革新により日々進化しています。例えば、高効率な太陽光発電セルや、透明な太陽光発電材料、さらには色やデザインに富んだ製品など、様々な選択肢が市場に出てきています。これにより、建築家や設計者は、さまざまなスタイルや機能に合わせた最適なソリューションを選択でき、結果としてより革新的な建物が生まれることとなります。

    また、BIPVは地域の規制や基準に適合させることが可能であり、風土や気候に応じた設計ができます。日本では特に、地震や台風などの自然災害に対応した耐久性と安全性が求められるため、BIPVシステムの導入に際しては、各地の特性を考慮した設計が必要です。これにより、建物の長寿命化や、地域のエネルギー自給率の向上が見込まれます。

    さらに、BIPVの普及は、太陽光発電の重要性を一般に広める役割も果たします。インフラとしての太陽光発電の存在を意識させることで、地域社会での再生可能エネルギーの受け入れや関与が進展し、環境意識の向上にもつながります。これにより、より多くの建物がBIPVを導入して、エコフレンドリーな未来を築く一助となるでしょう。

    総じて、建築用太陽光発電システムは、環境保護と経済的持続可能性を両立させるための有力な手段であり、ビルディングデザインとエネルギー生産の新たな境地を切り開く可能性を秘めています。今後も技術の進展とともに、さらに多くの建物での導入が期待され、社会全体の再生可能エネルギーの利用促進に寄与することが望まれます。

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