Перспективы рынка:
Рынок комплексной фотоэлектрической энергии в 2023 году превысил 22,64 миллиарда долларов США и, как ожидается, к концу 2032 года превысит 141,67 миллиарда долларов США, при этом среднегодовой темп роста в период с 2024 по 2032 год составит около 22,6%.
Base Year Value (2023)
USD 22.64 Billion
19-23
x.x %
24-32
x.x %
CAGR (2024-2032)
22.6%
19-23
x.x %
24-32
x.x %
Forecast Year Value (2032)
USD 141.67 Billion
19-23
x.x %
24-32
x.x %
Historical Data Period
2019-2023
Forecast Period
2024-2032
Get more details on this report -
Динамика рынка:
Драйверы роста и возможности:
Растущее внимание к устойчивым источникам энергии и растущие правительственные инициативы по содействию внедрению солнечной энергии способствуют росту рынка интегрированной фотоэлектрической энергии в зданиях. Кроме того, р"&"астущий спрос на энергоэффективные здания и снижение стоимости солнечных панелей еще больше способствуют росту рынка.
Report Scope
Report Coverage | Details |
---|
Segments Covered | Technology, Application, end-user |
Regions Covered | • North America (United States, Canada, Mexico)
• Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe)
• Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC)
• Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America)
• Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA) |
Company Profiled | Solar day, Changzhou Almaden Co limited, Merck KGaA, Onyx Solar Group, LLC, AGC, Ankara Solar AS, Ertex Solar Technik, Nano PV Solar, Hanergy Holding Group limite |
Unlock insights tailored to your business with our bespoke market research solutions - Click to get your customized report now!
Industry Restraints:
Однако высокая первоначальная стоимость установки и интеграции интегрированных фотогальванических систем з"&"даний является основным сдерживающим фактором на рынке. Более того, недостаточная осведомленность потребителей о преимуществах интегрированной фотоэлектрической энергии и ограниченная доступность продукции также препятствуют росту рынка.
Региональный прогноз:
Largest Region
Europe
40% Market Share in 2023
Get more details on this report -
Северная Америка: Рынок интегрированной фотоэлектрической энергии в строительстве в Северной Америке в первую очередь обусловлен растущим вниманием к возобновляемым источникам энергии и правительственными стимулами для внедрения устойчивых методов строите"&"льства. Соединенные Штаты и Канада лидируют на рынке в регионе: все большее число коммерческих и жилых зданий интегрируют в свои конструкции фотоэлектрические системы.
Азиатско-Тихоокеанский регион. В Азиатско-Тихоокеанском регионе такие страны, как "&"Китай, Япония и Южная Корея, вкладывают значительные средства во внедрение интегрированных фотоэлектрических систем. Стремление к чистой энергетике и сокращению выбросов углекислого газа стимулирует рост рынка в этом регионе. Китай, в частности, стал круп"&"ным игроком на рынке благодаря государственной поддержке и широкомасштабной реализации проектов солнечной энергетики.
Европа: рынок интегрированной фотоэлектрической энергии в строительстве в Европе хорошо развит, при этом такие страны, как Великобри"&"тания, Германия и Франция, лидируют в практике устойчивого строительства. Эти страны имеют амбициозные цели в области возобновляемых источников энергии и проводят сильную политику, способствующую интеграции фотоэлектрических систем в здания. Рынок в Европ"&"е стимулируется сочетанием государственной поддержки, технологических достижений и растущей осведомленности о преимуществах солнечной энергии.
Report Coverage & Deliverables
Historical Statistics
Growth Forecasts
Latest Trends & Innovations
Market Segmentation
Regional Opportunities
Competitive Landscape
Анализ сегментации:
""
С точки зрения сегментации глобальный рынок интегрированных фотоэлектрических систем для зданий анализируется на основе технологий, приложений и конечных пользователей.
Создание интегрированного рынка фотоэлектрической энергии:
Технология:
Технология кристаллического силикона доминирует на рынке фотоэлектрических систем, интегрированных в здания, благодаря своей более высокой эффективности и надежности по сравнени"&"ю с другими технологиями. Он обычно используется на крышах, где пространство ограничено, но выработка электроэнергии имеет решающее значение.
Технология тонких пленок набирает популярность на рынке, особенно для стеклянных фасадов. Он обеспечивает гибко"&"сть при проектировании и может быть легко интегрирован в строительные конструкции, что делает его предпочтительным выбором для архитекторов и дизайнеров.
Другие технологии, такие как органическая фотоэлектрическая энергетика и сенсибилизированные красит"&"елями солнечные элементы, также изучаются для создания интегрированных фотоэлектрических приложений, обещающих повышение эффективности и экономической эффективности.
Приложение:
Применение на крыше является наиболее распространенным для создания ин"&"тегрированных фотоэлектрических систем, обеспечивающих устойчивый источник энергии для зданий при максимальном использовании доступного пространства. Они особенно популярны в жилых и коммерческих зданиях.
Применение стеклянных фасадов растет благодаря д"&"остижениям в области технологии тонких пленок, которые позволяют плавно интегрировать солнечные панели в экстерьер здания. Это приложение не только вырабатывает электроэнергию, но и повышает эстетическую привлекательность здания.
Другие области применен"&"ия включают интеграцию солнечных панелей в стены и фасады зданий, что открывает дополнительные возможности для производства электроэнергии и обеспечения устойчивого развития. Ожидается, что эта тенденция будет усиливаться, поскольку владельцы зданий все ч"&"аще отдают приоритет решениям, связанным с возобновляемыми источниками энергии.
Конечный пользователь:
Промышленные здания являются ведущими потребителями интегрированной в здания фотоэлектрической системы, что обусловлено необходимостью устойчивых"&" энергетических решений и экономии затрат в долгосрочной перспективе. Солнечные панели, встроенные в крыши и фасады, могут помочь промышленным объектам снизить зависимость от электроэнергии из сети.
Коммерческие здания все чаще используют интегрированну"&"ю фотоэлектрическую систему для достижения целей устойчивого развития и улучшения своего корпоративного имиджа. Солнечные панели, встроенные в стеклянные фасады и стены, могут стать уникальным преимуществом для предприятий, стремящихся привлечь экологичес"&"ки сознательных клиентов.
В жилых зданиях также внедряются интегрированные фотоэлектрические системы, особенно на крышах, которые позволяют домовладельцам вырабатывать собственную электроэнергию и сокращать выбросы углекислого газа. Ожидается, что благо"&"даря развитию технологий и снижению затрат в ближайшие годы использование солнечных панелей в жилых домах увеличится.
Get more details on this report -
Конкурентная среда:
Рынок интегрированной фотоэлектрической энергии в зданиях (BIPV) характеризуется динамичной конкурентной средой, где многочисленные игроки стремятся улучшить предложение своей продукции и расширить свою долю на рынке. Ключевые тенденции включают интеграци"&"ю передовых технологий, таких как тонкопленочные солнечные элементы и прозрачные фотоэлектрические элементы, которые применяются для повышения эффективности и эстетики. На рынок также влияют политика в области возобновляемых источников энергии и растущий "&"спрос на экологически безопасные строительные решения. Крупные игроки сосредоточены на стратегическом партнерстве, сотрудничестве с архитекторами и строителями, а также инвестициях в исследования и разработки, чтобы оставаться впереди конкурентов. Посколь"&"ку урбанизация растет, а энергоэффективные конструкции зданий становятся все более распространенными, ожидается, что на рынке BIPV будет наблюдаться устойчивый рост, обусловленный инновациями и благоприятной нормативной базой.
Ведущие игроки рынка
"&"- Тесла
- Корпорация СанПауэр
- Корпорация Солярия
- ОНИКС Солнечный
- Первый солнечный
- Schüco International KG
- Джагаси Солар
- Синьи Энерджи
- BMW Group (крыши BIPV)
- Канадская солнечная компания.
Глава 1.Методология
- Определение рынка
- Изучение предположений
- Сфера охвата рынка
- Сегментация
- охваченные регионы
- Базовые оценки
- Прогнозные расчеты
- Источники данных
Глава 2. Резюме
Глава 3.Создание интегрированного рынка фотоэлектрической энергии Проницательность
- Обзор рынка
- Рыночные драйверы и возможности
- Рыночные ограничения и вызовы
- Регулирующий ландшафт
- Экосистемный анализ
- Технологии и инновации прогноз
- Ключевые отраслевые события
- Партнерство
- Слияние/приобретение
- Инвестиции
- Запуск продукта
- Анализ цепочки поставок
- Анализ пяти сил Портера
- Угроза новых участников
- Угроза заменителей
- Соперничество промышленности
- Торговая сила поставщиков
- Торговая сила покупателей
- Воздействие COVID-19
- PESTLE-анализ
- Политический ландшафт
- Экономический ландшафт
- Социальный ландшафт
- Технологический ландшафт
- Юридический ландшафт
- Экологический ландшафт
- Конкурентный ландшафт
- Введение
- Рынок компании Поделиться
- Матрица конкурентного позиционирования
Глава 4.Создание интегрированного рынка фотоэлектрической энергии Статистика по сегментам
- Ключевые тенденции
- Рыночные оценки и прогнозы
* Перечень сегментов в соответствии с объемом/требованиями доклада
Глава 5.Создание интегрированного рынка фотоэлектрической энергии Статистика по регионам
- Ключевые тенденции
- Рыночные оценки и прогнозы
- Региональный масштаб
- Северная Америка
- Соединенные Штаты
- Канада
- Мексика
- Европа
- Германия
- Соединенное Королевство
- Франция
- Италия
- Испания
- Остальная Европа
- Азиатско-Тихоокеанский регион
- Китай
- Япония
- Южная Корея
- Сингапур
- Индия
- Австралия
- Остальная часть APAC
- Латинская Америка
- Аргентина
- Бразилия
- Остальная часть Южной Америки
- Ближний Восток и Африка
- ГКЦ
- Южная Африка
- Остальная часть MEA
*Список не исчерпывающий
Глава 6 Данные компании
- Обзор бизнеса
- Финансы
- Товарные предложения
- Стратегическое картирование
- Партнерство
- Слияние/приобретение
- Инвестиции
- Запуск продукта
- Последние события
- Региональное доминирование
- SWOT-анализ
* Перечень компаний в соответствии с объемом/требованиями доклада