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塗布型太陽電池の世界市場規模は、2022年に303億2,000万米ドルと評価され、2032年には約473億1,000万米ドルに達すると予想され、2023年から2032年までの年平均成長率は4.60%で推移する見通しである。
成長因子
印刷可能な太陽電池の技術革新は、もうすぐ実用化される。印刷可能な太陽電池は、明示的に作成された太陽電池指向のインク技術革新を用いて製造される。オーストラリア連邦科学産業研究機構(CSIRO)の研究者グループは、過去数年にわたり、印刷可能な太陽電池充電器の改良に広く取り組んできた。太陽指向インクは、金属塩とポリマー・フラーレンの混合物を含む。これを基板上の陽極と接合する。太陽光ベースのインクフレームワークは、インクジェット印刷技術の支援により、層状コーティングに適用することができる。印刷可能な太陽光ベースの電池の大きな利点は、世界中でシリコン材料の価格が下がり続けているため、これらの電池を組み立てる費用がかからないことである。
世界中で電力需要が拡大していることが、塗布型太陽電池市場の重要な原動力となっており、おそらく近いうちに大きな成長を遂げるだろう。印刷可能な太陽電池は、個人や企業の構造物に安定した電力を供給する能力がある。これは、図時間枠の間にプリンタブルソーラー指向セル市場を促進すると予測されている。
印刷可能な太陽電池は、例えば壁、ローラーブラインド、隠し傘、カーテン、テントなど、さまざまな資産から電力を供給する能力を持つ。これらのアプリケーションは、地球上の個人住宅や非個人建造物に溢れるほどの電気容量を与えると考えられている。世界的な太陽電池産業の発展は、従来のシリコンセルと比較して最小限の費用で済むという利点から、印刷可能な太陽電池への関心を後押しすると評価されている。それにもかかわらず、ソーラー充電器を含む合理的なソーラーベースの電力部品への人気の高まりは、すぐに印刷可能な太陽電池市場を促進することになっている。
深刻な大気の乖離と、化石燃料のホットスポットへの過度の依存が、世界各国の間で懸念されている。オゾン層を破壊する物質の流出を抑制し、気候に与える炭素の影響を軽減しようとする努力は、エネルギー時代の選択的で持続可能なホットスポットの必要性を推進してきた。これは、太陽光発電エネルギーの台頭と、それに続く太陽光発電ベースの人気開発の原動力となっている。太陽エネルギーは二酸化炭素の排出量を削減し、さらにエネルギーコストを大幅に削減し、維持費はほぼゼロに近い。それとともに、各国の立法府はソーラー充電器を導入する顧客に対してスポンサーシップを提供しており、これが最終用途の顧客がエネルギーの源泉としてソーラーを導入する原動力となっている。水システム、自家発電の利用は、長期的に太陽電池市場の巨大な発展の扉を開くと考えられている。印刷可能な太陽電池は、大きな費用でより優れた性能を発揮するが、本質的に適応性がない。そのため、設置に関しては使い勝手が悪い。しかし、印刷可能な太陽電池の経費は最小限に抑えられ、その適応性の高い計画と相まって、これらの太陽電池の商業化後の関心が高まることが予想される。印刷可能な太陽電池は、現在の構造物や住宅に太陽電池モジュールや展示物を追加するのとは対照的に、開発中に簡単に組み込むことができる。このため、設置費用が軽減され、印刷可能な太陽電池のコスト生産性が向上する。さらに、印刷可能な太陽電池は、その形状やプランを簡単に変更できるため、構造物のファサードをセンスよく改良することができる。
太陽エネルギーは、太陽から放出される輝かしいエネルギーであり、半透明シリコンや可憐なフィルムのような異なる太陽エネルギー充電器の進歩を利用することによって実現される。これは、非従来型エネルギーの生産的なタイプであり、保育園の流出や不自然な天候の変化を開発するための有用な無尽蔵の配置です。太陽光を利用した充電器には、シリコン材料で構成されたサンドイッチのようなデザインの太陽電池が組み込まれている。太陽光を利用した充電器によって作られた電力(直流)は、太陽光を利用したインバーターの助けを借りて交流電力に変換され、個人、企業、現代的なものなど、さまざまな買い物客に利用される。
世界中でコロナウイルスが大流行し、政府による安全対策が強行される中、世界中でビジネスや近代的なソーラー指向のフレームワークの構築と開発が中止され、太陽光を利用した充電器の人気が低下している。これは、世界のプリンタブル太陽電池市場に悪影響を及ぼしている。
世界的な太陽光発電市場の発展は、従来のエネルギー産業から持続可能な領域への継続的な進歩が原動力となっている。さらに、通常の電力時代から発生する毒物による生態系汚染に対する意識の高まりが、予想される時間枠の間、太陽光発電ベースの市場の発展を促進すると予測されている。いずれにせよ、太陽光を利用した充電器の廃材を回収するための再利用基金や事業所が世界中に存在しないことが、予測期間中の印刷太陽電池市場の発展を阻害している。実際、二酸化炭素排出量の削減を目指す政府の動きや持続可能な電力枠組みを目指すベンチャーの台頭は、差し迫った数年間、太陽電池市場の状況を把握するために、重要な参加者にやりがいのある学習経験を与えると予想される。自然の利点に起因する持続可能な電源の入り口の増加は、電力需要の拡大と相まって、市場開発を促進すると考えられている。組み立てコストの削減と実行能力のさらなる向上につながる革新的な進歩が、関心を高めると思われる。加えて、石油製品への依存を減らすために、汚れのない、堅固で気候に優しいエネルギー源への関心が高まっていることも、今後7年間の発展を後押しするものと思われる。
惑星グループの利用を支援するために、さまざまな州によって提示されたさまざまな取り決めや推進力は、図の期間にわたってビジネスのための新しい道を開くことになっている。生態系への影響を制限するための厳格な法的指針は、次の7年間の間にプラスの効果をもたらすのが普通であると考えられるような持続可能な電源の利用を後押しするはずである。減税、スポンサーシップ、ネットメータリング、資金援助、低輸入義務、固定価格買取制度などは、産業発展に力を与えるために特定の議会が宣言したいくつかの計画のひとつである。
太陽指向性セル市場は、ビジネス、プライベート、ユーティリティ用途での塗布型太陽電池フレームワークへの関心の高まりから、測定期間中に大きな発展を遂げるものと思われる。このビジネスは、SunEdison、First Solar、Solar Worldを含むさまざまな組織による価値連鎖全体への参加によって描かれている。非工業国における分散型エネルギー時代のフレームワークへの関心の高まりは、将来的に太陽指向エネルギーの入り口を拡大するだろう。世界の人口のうち10億人近くが、電力をまったく利用できないか、不運にも利用できない状況にある。ソーラー指向のフレームワークと連携したフレームワーク外太陽光発電の推進は、近い将来、このアイテムの関心を高めるだろう。また、機械的な進歩に加え、発電限界の向上により、一般的なアイテムのフレームワークコストが低下し、ビジネスが傾く可能性がある。太陽光を利用した充電を行う民間エネルギー備蓄フレームワークの増加も、太陽電池市場の発展を後押しするだろう。
製造技術インサイト
ビクトリア有機太陽電池コンソーシアム(VICOSC)は、バルクヘテロ接合太陽電池や色素増感太陽電池(DSSC)などの主要な製造技術を提案している。
マスヘテロ接合太陽電池は、ポリマーで作られた適応性のある太陽電池を利用する、自然太陽光を利用した革新的な太陽電池である。このポリマー太陽電池は、プラスチック太陽電池とも呼ばれる。これは、わずかなフィルム太陽電池の技術革新の一種です。また、色素増感太陽電池(DSSC)は、スリムな太陽電池の一種である。DSSCは、二酸化チタンのナノ粒子を使用し、光を吸収する色の層を形成する。DSSCは、通常のロール印刷技術で作ることができる。これらの要素により、印刷可能な太陽電池市場は早晩活性化すると予測されている。
最終用途の洞察
最終用途別では、ユーティリティ規模のソーラー発電所、ソーラー指向パーク、その他の巨大なソーラー指向構造物の稼働に向けたベンチャーの増加により、ユーティリティ部門がシェアに関して2022年の世界市場を圧倒した。さらに、分散型ソーラー発電所、地方課金プロジェクト、水上や屋根上のソーラー発電所、ビジネス構造物などの開発事業の拡大が、世界中のソーラー発電所市場を牽引している。
住宅用アプリケーションの市場は、図期間中に最も顕著なCAGRで発展すると考えられている。これは、プリント太陽電池フレームワークのコストがここ数年で低下しているためである。住宅用途では、プリント太陽電池フレームワークは屋根の上や十分な日照が得られる場所に導入され、家庭の電力需要を満たす。インド、中国、米国など、さまざまな国の立法府は、PVフレームワークを導入する個人顧客に対し、促進策や料金の払い戻しを実施している。
地理インサイト
アジア太平洋地域は2022年に最大の収益シェアを占め、予測期間中もその優位性を維持する。オーストラリアは、過去数年間を通じて、塗布型太陽電池の技術革新の先駆者である可能性を示してきた。これは、予測期間中にアジア太平洋地域の塗布型太陽電池市場を促進すると予測される重要な変数である。
また、米国、ドイツ、英国、日本は、予想される期間中、世界の印刷可能な太陽電池市場の大部分を占めると予測されている。これらの国々は、太陽電池産業で働くいくつかの中心的な部品にとって、深刻な強みを持つ地域である。これらの重要な国々は、より高い効果を持つ印刷可能なソーラーベース・セルをすぐに作成・製造する技術革新を持っている可能性が高い。
主な市場動向
2019年8月:英国のペロブスカイト専門組織であるオックスフォードPVは、スイスの設計組織であるMeyer Burgerから主要な太陽電池製造ハードウェアを購入した。この買収により、オックスフォードPVは2020年末に250MWを上限とするペロブスカイトの例外的な製造ラインを構築する予定である。
2019年2月:サウル・テクノロジーズは、インクジェット印刷によるペロブスカイト太陽電池の事業化ラインを試験的に立ち上げた。同組織は2020年の閉鎖として18万平方メートルの太陽光ベースの充電器を製造する計画。
2020年4月、LONGiはスウェーデンの商社Senergiaと9.2MWのHi-MO4モジュールの備蓄契約を締結した。23,400枚(370W)と1,320枚(440W)の異なる出力のモジュール約25,000枚が含まれる。
2020年3月、JAソーラーは新しいGaドープウェハーベースのモジュールを発表した。Gaドープシリコンウエハーの革新は、電力時代とセキュリティにおける実行をさらに発展させるはずである。
2020年2月、カナディアン・ソーラーは日本における2つの太陽光発電プロジェクトの開発開始を発表した。茨城県と福岡県で、それぞれ13.6MWpと13.0MWpの発電容量を予定している。これらの事業は2021年半ばまでに機能する予定である。
主要な市場プレーヤーは、市場での地位を強化し、市場シェアを獲得するために、提携、共同作業、新商品の発送、買収など、さまざまな形成的手続きに継続的に参加している。
著名な選手もいる:
ナノソーラー株式会社
インフィニティPVApS
E.デュポン・アンド・カンパニー
トリトン・ソーラーLLC
ジンコソーラー(中国)
JAソーラー(中国)
トリナ・ソーラー(中国)
ロンイ(中国
カナディアン・ソーラー(カナダ)
レポート対象セグメント
(注*:サブセグメントに基づくレポートも提供しています。ご興味のある方はお知らせください。)
テクノロジー別
バルクヘテロ接合太陽電池
色素増感太陽電池(DSSC)
アプリケーション別
ソーラーパネル
エレクトロニック
最終用途別
レジデンシャル
商業・工業
ユーティリティ
その他
地域別
北米
米国
カナダ
ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
マレーシア
フィリピン
ラテンアメリカ
ブラジル
その他のラテンアメリカ
中東・アフリカ(MEA)
GCC
北アフリカ
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
第1章.はじめに
1.1.研究目的
1.2.調査の範囲
1.3.定義
第2章 調査方法調査方法
2.1.研究アプローチ
2.2.データソース
2.3.仮定と限界
第3章.エグゼクティブ・サマリー
3.1.市場スナップショット
第4章.市場の変数と範囲
4.1.はじめに
4.2.市場の分類と範囲
4.3.産業バリューチェーン分析
4.3.1.原材料調達分析
4.3.2.販売・流通チャネル分析
4.3.3.川下バイヤー分析
第5章.COVID 19 プリンタブル太陽電池市場への影響
5.1.COVID-19の展望:塗布型太陽電池産業への影響
5.2.COVID 19 – 業界への影響評価
5.3.COVID 19の影響世界の主要な政府政策
5.4.COVID-19を取り巻く市場動向と機会
第6章.市場ダイナミクスの分析と動向
6.1.市場ダイナミクス
6.1.1.市場ドライバー
6.1.2.市場の阻害要因
6.1.3.市場機会
6.2.ポーターのファイブフォース分析
6.2.1.サプライヤーの交渉力
6.2.2.買い手の交渉力
6.2.3.代替品の脅威
6.2.4.新規参入の脅威
6.2.5.競争の度合い
第7章 競争環境競争環境
7.1.1.各社の市場シェア/ポジショニング分析
7.1.2.プレーヤーが採用した主要戦略
7.1.3.ベンダーランドスケープ
7.1.3.1.サプライヤーリスト
7.1.3.2.バイヤーリスト
第8章.塗布型太陽電池の世界市場、技術別
8.1.塗布型太陽電池市場、技術別、2023-2032年
8.1.1 バルクヘテロ接合太陽電池
8.1.1.1.市場収入と予測(2021-2032年)
8.1.2.色素増感太陽電池(DSSC)
8.1.2.1.市場収益と予測(2021-2032年)
第9章.塗布型太陽電池の世界市場、用途別
9.1.塗布型太陽電池市場、用途別、2023-2032年
9.1.1.ソーラーパネル
9.1.1.1.市場収入と予測(2021-2032年)
9.1.2.エレクトロニック
9.1.2.1.市場収益と予測(2021-2032年)
第10章.塗布型太陽電池の世界市場、最終用途別
10.1.塗布型太陽電池市場、最終用途別、2023-2032年
10.1.1.住宅用
10.1.1.1.市場収入と予測(2021-2032年)
10.1.2.商業・工業
10.1.2.1.市場収入と予測(2021-2032年)
10.1.3.ユーティリティ
10.1.3.1.市場収入と予測(2021-2032年)
10.1.4.その他
10.1.4.1.市場収入と予測(2021-2032年)
第11章.塗布型太陽電池の世界市場、地域別推定と動向予測
11.1.北米
11.1.1.市場収入と予測、技術別(2021-2032年)
11.1.2.市場収入と予測、用途別(2021-2032年)
11.1.3.市場収益と予測、最終用途別(2021~2032年)
11.1.4.米国
11.1.4.1.市場収入と予測、技術別(2021~2032年)
11.1.4.2.市場収入と予測、用途別(2021~2032年)
11.1.4.3.市場収入と予測、最終用途別(2021~2032年)
11.1.5.北米以外の地域
11.1.5.1.市場収入と予測、技術別(2021~2032年)
11.1.5.2.市場収入と予測、用途別(2021~2032年)
11.1.5.3.市場収益と予測、最終用途別(2021~2032年)
11.2.ヨーロッパ
11.2.1.市場収入と予測、技術別(2021-2032年)
11.2.2.市場収入と予測、用途別(2021-2032年)
11.2.3.市場収益と予測、最終用途別(2021-2032年)
11.2.4.英国
11.2.4.1.市場収入と予測、技術別(2021~2032年)
11.2.4.2.市場収入と予測、用途別(2021~2032年)
11.2.4.3.市場収益と予測、最終用途別(2021~2032年)
11.2.5.ドイツ
11.2.5.1.市場収入と予測、技術別(2021~2032年)
11.2.5.2.市場収益と予測、用途別(2021~2032年)
11.2.5.3.市場収益と予測、最終用途別(2021~2032年)
11.2.6.フランス
11.2.6.1.市場収入と予測、技術別(2021~2032年)
11.2.6.2.市場収入と予測、用途別(2021~2032年)
11.2.6.3.市場収益と予測、最終用途別(2021~2032年)
11.2.7.その他のヨーロッパ
11.2.7.1.市場収入と予測、技術別(2021~2032年)
11.2.7.2.市場収益と予測、用途別(2021~2032年)
11.2.7.3.市場収益と予測、最終用途別(2021~2032年)
11.3.APAC
11.3.1.市場収入と予測、技術別(2021-2032年)
11.3.2.市場収益と予測、用途別(2021-2032年)
11.3.3.市場収益と予測、最終用途別(2021~2032年)
11.3.4.インド
11.3.4.1.市場収入と予測、技術別(2021~2032年)
11.3.4.2.市場収入と予測、用途別(2021~2032年)
11.3.4.3.市場収益と予測、最終用途別(2021~2032年)
11.3.5.中国
11.3.5.1.市場収入と予測、技術別(2021~2032年)
11.3.5.2.市場収入と予測、用途別(2021~2032年)
11.3.5.3.市場収益と予測、最終用途別(2021~2032年)
11.3.6.日本
11.3.6.1.市場収入と予測、技術別(2021~2032年)
11.3.6.2.市場収入と予測、用途別(2021~2032年)
11.3.6.3.市場収益と予測、最終用途別(2021~2032年)
11.3.7.その他のAPAC地域
11.3.7.1.市場収入と予測、技術別(2021~2032年)
11.3.7.2.市場収入と予測、用途別(2021~2032年)
11.3.7.3.市場収益と予測、最終用途別(2021~2032年)
11.4.MEA
11.4.1.市場収入と予測、技術別(2021-2032年)
11.4.2.市場収益と予測、用途別(2021-2032年)
11.4.3.市場収益と予測、最終用途別(2021~2032年)
11.4.4.GCC
11.4.4.1.市場収入と予測、技術別(2021~2032年)
11.4.4.2.市場収益と予測、用途別(2021~2032年)
11.4.4.3.市場収益と予測、最終用途別(2021~2032年)
11.4.5.北アフリカ
11.4.5.1.市場収入と予測、技術別(2021~2032年)
11.4.5.2.市場収益と予測、用途別(2021~2032年)
11.4.5.3.市場収益と予測、最終用途別(2021~2032年)
11.4.6.南アフリカ
11.4.6.1.市場収入と予測、技術別(2021~2032年)
11.4.6.2.市場収入と予測、用途別(2021~2032年)
11.4.6.3.市場収益と予測、最終用途別(2021~2032年)
11.4.7.その他のMEA諸国
11.4.7.1.市場収入と予測、技術別(2021~2032年)
11.4.7.2.市場収入と予測、用途別(2021~2032年)
11.4.7.3.市場収益と予測、最終用途別(2021~2032年)
11.5.ラテンアメリカ
11.5.1.市場収入と予測、技術別(2021-2032年)
11.5.2.市場収益と予測、用途別(2021-2032年)
11.5.3.市場収益と予測、最終用途別(2021~2032年)
11.5.4.ブラジル
11.5.4.1.市場収入と予測、技術別(2021~2032年)
11.5.4.2.市場収益と予測、用途別(2021~2032年)
11.5.4.3.市場収益と予測、最終用途別(2021~2032年)
11.5.5.その他のラタム諸国
11.5.5.1.市場収入と予測、技術別(2021~2032年)
11.5.5.2.市場収益と予測、用途別(2021~2032年)
11.5.5.3.市場収益と予測、最終用途別(2021~2032年)
第12章.企業プロフィール
12.1.ナノソーラー株式会社
12.1.1.会社概要
12.1.2.提供商品
12.1.3.財務パフォーマンス
12.1.4.最近の取り組み
12.2.無限大PVApS
12.2.1.会社概要
12.2.2.提供商品
12.2.3.財務パフォーマンス
12.2.4.最近の取り組み
12.3.デュポン・アンド・カンパニー
12.3.1.会社概要
12.3.2.提供商品
12.3.3.財務パフォーマンス
12.3.4.最近の取り組み
12.4.トリトン・ソーラーLLC
12.4.1.会社概要
12.4.2.提供商品
12.4.3.財務パフォーマンス
12.4.4.最近の取り組み
12.5.ジンコソーラー(中国)
12.5.1.会社概要
12.5.2.提供商品
12.5.3.財務パフォーマンス
12.5.4.最近の取り組み
12.6.JAソーラー(中国)
12.6.1.会社概要
12.6.2.提供商品
12.6.3.財務パフォーマンス
12.6.4.最近の取り組み
12.7.トリナ・ソーラー(中国)
12.7.1.会社概要
12.7.2.提供商品
12.7.3.財務パフォーマンス
12.7.4.最近の取り組み
12.8.ロンギ(中国)
12.8.1.会社概要
12.8.2.提供商品
12.8.3.財務パフォーマンス
12.8.4.最近の取り組み
12.9.カナディアン・ソーラー(カナダ)
12.9.1.会社概要
12.9.2.提供商品
12.9.3.財務パフォーマンス
12.9.4.最近の取り組み
第13章 調査方法研究方法論
13.1.一次調査
13.2.二次調査
13.3.前提条件
第14章.付録
14.1.私たちについて
14.2.用語集
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