太陽光発電の窓の市場動向および予測:タイプ別、アプリケーション別、会社別、地域別2024-2030

建物の窓を使って太陽から発電する技術は、すべて 「太陽光発電の窓 」に分類される。ソーラー窓技術(ソーラーガラスと呼ばれることもある)は、まだ商業生産には至っていない。しかし、近い将来大量生産される可能性のある技術がいくつか開発されている。

太陽エネルギーは、増大するエネルギー需要に対する現実的な解決策を提供する。屋根上や太陽光発電所での従来の太陽光発電の採用は過去10年間で急速に拡大したが、拡大のチャンスはまだたくさんある。過去30年間に開発された部分的に光を透過させるシースルーソーラー技術は、従来のモジュールでは不可能だった統合方法を開始した。紫外線や近赤外線を選択的に吸収する完全不可視太陽電池を開発することで、世界のエネルギー消費を相殺するために必要な大規模な導入がさらに加速される可能性がある。

 太陽光発電の窓

太陽光発電の窓
QYResearch社の調査に基づいている、または含まれています: 
太陽光発電の窓の世界市場レポート 2023-2029.

従来のユーティリティPVモジュールとは異なり、BIPV窓アプリケーションは、発電量に加えて美的要件(色、平均可視光線透過率(AVT)、画像の鮮明さなど)にも対応しなければならない。そのため、これらの特徴に対応するため、過去数十年にわたってさまざまな発電窓技術が開発されてきた。BIPV窓のコンセプトは無数にあるが、各窓には少なくとも1つの動作特性が共通している。可視光の一部は窓を通過して建物の居住者に到達する必要があるため、BIPV窓では電力変換に使用できる光のスペクトルが減少する。このように使用可能な光の量が減るため、デバイスの発電量は制限され、窓のAVTとPCEの間にトレードオフが生じます。図2aは、外面ガラス(S2)の内面における光吸収と電子・正孔対生成によるPV発電を示している。

BIPVウィンドウは、入射した太陽光を半透明モジュールで電力に変換するという共通の特徴を持つが、図2beeに示すように、基礎となるPV技術は大きく異なる。中でも、有機PV(OPV)、集光型太陽光発電(LSC-PV)、薄膜PV、ペロブスカイトPVはいずれも部分的な光吸収が可能であり、発電窓への応用が研究されている。図2は、これら各PV技術の薄膜構造に見られる典型的な構成要素を示している。図に示すように、各設計には少なくとも1枚のガラス面が前面ガラスまたは背面ガラスとして使用されている。OPVとペロブスカイトPVには、それぞれ有機/ペロブスカイト材料を包む電子輸送層と正孔輸送層が含まれる。これらのデバイスにおける最近の進歩は、OPVとペロブスカイトデバイスがそれぞれ25%以上のAVTで、1日太陽光照射下で8%と10%を超えるPCEを示すことを示している。薄膜PV技術(a-Si薄膜など)の場合、AVT30%以上でPCEが5%を超えることもあります。最後に、LSC-PVのプロトタイプは、大面積(100cm2)モジュールサイズにおいて、AVT44%以上でPCE2%超といった最近のマイルストーンを示している。

 

QYResearchが発行した新しい市場調査レポート「太陽光発電の窓―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2024~2030」によると、太陽光発電の窓の世界市場規模は2029年までに20.2億米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率は4.9%になると予測されています。

太陽光発電の窓の世界市場規模(百万米ドル)、2018~2029年

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太陽光発電の窓の世界トップ5メーカーランキングと市場シェア(2021年データに基づく、継続更新中)

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太陽光発電の窓の世界の主要メーカーには、Onyx Solar Energy、PHYSEE、GruppoSTG、SolarGaps、Brite Solar、Polysolar、Solaria Corporation、Glass to Power、太陽工業株式会社、Star 8 International Limitedなどが含まれる。2021年、世界の上位5社の売上高シェアは約77.0%であった。

 

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