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市場調査レポート
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1517377

HIT(HJT)太陽電池の世界市場規模調査:タイプ別、用途別、地域別予測、2022年~2032年

Global HIT (HJT) Solar Cell Market Size Study, by Type (Monofacial Cell, Bifacial Cell), by Application (PV Power Station, Commercial, Residential) and Regional Forecasts 2022-2032


出版日
ページ情報
英文 200 Pages
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2~3営業日
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HIT(HJT)太陽電池の世界市場規模調査:タイプ別、用途別、地域別予測、2022年~2032年
出版日: 2024年07月15日
発行: Bizwit Research & Consulting LLP
ページ情報: 英文 200 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

HIT(HJT)太陽電池の世界市場は、2022年に約14億1,000万米ドルと評価され、予測期間2023-2032年には17.7%という著しい成長率で成長すると予測されています。

HIT(Heterojunction with Intrinsic Thin-layer)太陽電池は、太陽光を電気に変換する効率を高めるために、異なる半導体材料の複数の層を組み合わせた光起電力技術の一種です。この太陽電池のユニークなヘテロ接合設計は、従来の結晶シリコン太陽電池に比べて、より効率的な電荷キャリアの収集と再結合損失の低減を可能にし、その結果、変換効率が高くなり、特に低照度条件下で優れた性能を発揮します。

HIT(HJT)太陽電池市場は、結晶シリコンと薄膜技術を融合させた特徴的な構造により、しばしば22%を超える高い変換効率によって牽引されています。この変換効率は太陽エネルギー生産において極めて重要な要素であり、HIT(HJT)太陽電池を非常に魅力的なものにしています。さらに、この太陽電池は高温環境下でも優れた性能を発揮するため、暑い気候の地域では大きな利点となります。HIT(HJT)太陽電池の温度係数が低いため、従来のシリコン太陽電池に比べて高温環境下での効率低下が少なく、日照ピーク時や夏季でも高い性能を維持できます。太陽電池技術のコストは年々低下しているもの、メーカーと消費者の双方にとって、初期投資は依然として多額です。製造コストが高いため、特に従来のエネルギー源が比較的安価な地域では、市場への普及が制限される可能性があります。太陽電池の製造には、特殊な装置と熟練した労働力を必要とする複雑な工程が含まれるため、製造コストがかさみます。しかし、材料科学と製造プロセスの進歩により、HITセルの製造コストは低下し、従来の太陽電池技術に比べて経済的に実行可能なものになると予想されます。このコスト削減とHITセルの高効率化が相まって、太陽電池産業における競争力が強化され、市場シェアの拡大や、従来の太陽光発電設備以外のさまざまな用途への展開の新たな機会が開かれることになります。

HIT(HJT)太陽電池の世界市場調査において考慮した主要地域は、アジア太平洋、北米、欧州、ラテンアメリカ、中東アフリカです。2023年、アジア太平洋は世界のHIT太陽電池市場をリードしました。同地域の急速な経済成長と都市化によってエネルギー需要が急増し、このニーズを満たす持続可能で再生可能なソリューションとして太陽エネルギーが浮上しています。技術の進歩、規模の経済、製造効率に後押しされた太陽光発電(PV)技術のコスト低下により、太陽エネルギーは従来のエネルギー源に対する競争力を増しています。このコスト削減により、この地域全体の消費者や企業が太陽電池を利用しやすくなっています。さらに、気候変動と環境悪化に対する意識の高まりは、クリーンで再生可能なエネルギー源への関心を高めています。稼働中に温室効果ガスを排出しない太陽エネルギーは、アジア太平洋の多くの国々の持続可能性目標に完全に合致しており、HIT太陽電池の採用をさらに後押ししています。一方、北米は予測期間2024-2032年に最速の成長を記録すると予測されています。

目次

第1章 HIT(HJT)太陽電池の世界市場エグゼクティブサマリー

  • HIT(HJT)太陽電池の世界市場規模・予測(2022年~2032年)
  • 地域別概要
  • セグメント別概要
    • タイプ別
    • 用途別
  • 主要動向
  • 景気後退の影響
  • アナリストの結論・提言

第2章 HIT(HJT)太陽電池の世界市場定義と調査前提条件

  • 調査目的
  • 市場の定義
  • 調査前提条件
    • 包含と除外
    • 制限事項
    • 供給サイドの分析
      • 入手可能性
      • インフラ
      • 規制環境
      • 市場競争
      • 経済性(消費者の視点)
    • 需要サイド分析
      • 規制の枠組み
      • 技術の進歩
      • 環境への配慮
      • 消費者の意識と受容
  • 調査手法
  • 調査対象年
  • 通貨換算レート

第3章 HIT(HJT)太陽電池の世界市場力学

  • 市場促進要因
    • 高い変換効率
    • 高温下での性能向上
    • 長寿命と耐久性
  • 市場の課題
    • 高い製造コスト
    • 複雑な製造プロセス
  • 市場機会
    • 製造コストの削減
    • 従来のPV設置以外の用途拡大

第4章 HIT(HJT)太陽電池の世界市場産業分析

  • ポーターのファイブフォースモデル
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • ポーターのファイブフォースモデルへの未来的アプローチ
    • ポーターのファイブフォースの影響分析
  • PESTEL分析
    • 政治
    • 経済
    • 社会
    • 技術
    • 環境
    • 法律
  • 主な投資機会
  • 主要成功戦略
  • 破壊的動向
  • 業界専門家の視点
  • アナリストの結論・提言

第5章 HIT(HJT)太陽電池の世界市場規模と予測:タイプ別、2022年~2032年

  • セグメントダッシュボード
  • HIT(HJT)太陽電池の世界市場:収益動向分析、2022年・2032年
    • 単面セル
    • 両面セル

第6章 HIT(HJT)太陽電池の世界市場規模と予測:用途別、2022年~2032年

  • セグメントダッシュボード
  • HIT(HJT)太陽電池の世界市場:収益動向分析、2022年・2032年
    • PV発電所
    • 商業用
    • 住宅用

第7章 HIT(HJT)太陽電池の世界市場規模と予測:地域別、2022年~2032年

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ・中東・アフリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ共和国
    • その他のラテンアメリカ・中東・アフリカ

第8章 競合情報

  • 主要企業のSWOT分析
  • 主要市場戦略
  • 企業プロファイル
    • REC
    • GS-Solar
    • Jinergy
    • HuaSun
    • Akcome
    • TW Solar
    • Canadian Solar
    • Risen Energy
    • Enel(3SUN)
    • Meyer Burger
    • Panasonic Corporation
    • Sharp Corporation
    • LG Electronics
    • Trina Solar
    • LONGi Solar

第9章 調査プロセス

  • 調査プロセス
    • データマイニング
    • 分析
    • 市場推定
    • 検証
    • 出版
  • 調査属性
目次

The Global HIT (HJT) Solar Cell Market is valued at approximately USD 1.41 billion in 2022 and is anticipated to grow with a remarkable growth rate of 17.7% over the forecast period 2023-2032. Heterojunction with Intrinsic Thin-layer (HIT) solar cells are a type of photovoltaic technology that combines multiple layers of different semiconductor materials to enhance the efficiency of converting sunlight into electricity. The unique heterojunction design of these cells allows for more efficient charge carrier collection and reduces recombination losses, resulting in higher conversion efficiencies and better performance, especially under low light conditions, compared to traditional crystalline silicon solar cells.

The HIT (HJT) Solar Cell Market is driven by the cells' high conversion efficiencies, often exceeding 22%, due to their distinctive structure that merges crystalline silicon with thin-film technologies. This efficiency is a crucial factor in solar energy production, making HIT (HJT) solar cells highly attractive. Furthermore, these cells exhibit superior performance in high-temperature environments, a significant advantage in regions with hot climates. The lower temperature coefficient of HIT (HJT) solar cells ensures that their efficiency decreases less under hot conditions compared to conventional silicon cells, maintaining higher performance levels during peak sunlight and summer months. Despite the decreasing cost of solar technology over the years, the initial investment remains substantial for both manufacturers and consumers. The high production costs can limit market penetration, particularly in regions where traditional energy sources are relatively inexpensive. The manufacturing of solar cells involves complex processes requiring specialized equipment and skilled labor, adding to production expenses. However, advancements in materials science and manufacturing processes are expected to lower the production costs of HIT cells, making them more economically viable compared to traditional solar cell technologies. This reduction in costs, combined with the higher efficiency of HIT cells, will enhance their competitiveness in the solar industry, leading to increased market share and opening new opportunities for deployment in various applications beyond traditional solar PV installations.

The key regions considered for the Global HIT (HJT) Solar Cell Market study include Asia Pacific, North America, Europe, Latin America, and Middle East and Africa. In 2023, Asia-Pacific led the global HIT Solar Cell Market. The region's rapid economic growth and urbanization have resulted in a surging demand for energy, with solar energy emerging as a sustainable and renewable solution to meet this need. The declining costs of solar photovoltaic (PV) technology, driven by technological advancements, economies of scale, and manufacturing efficiencies, have made solar energy increasingly competitive with traditional energy sources. This cost reduction has enhanced the accessibility of solar cells for consumers and businesses throughout the region. Additionally, growing awareness of climate change and environmental degradation has heightened the focus on clean and renewable energy sources. Solar energy, which emits no greenhouse gases during operation, aligns perfectly with the sustainability goals of many countries in Asia-Pacific, further boosting the adoption of HIT solar cells. On the other hand, North America is projected to register fastest growth in the forecast period 2024-2032.

Major market players included in this report are:

  • REC
  • GS-Solar
  • Jinergy
  • HuaSun
  • Akcome
  • TW Solar
  • Canadian Solar
  • Risen Energy
  • Enel (3SUN)
  • Meyer Burger
  • Panasonic Corporation
  • Sharp Corporation
  • LG Electronics
  • Trina Solar
  • LONGi Solar

The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:

By Type:

  • Monofacial Cell
  • Bifacial Cell

By Application:

  • PV Power Station
  • Commercial
  • Residential

By Region:

  • North America
  • U.S.
  • Canada
  • Europe
  • UK
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Rest of Europe
  • Asia Pacific
  • China
  • Japan
  • India
  • South Korea
  • Australia
  • Rest of Asia-Pacific
  • Latin America
  • Brazil
  • Mexico
  • LAMEA
  • Middle East
  • Saudi Arabia
  • South Africa
  • Rest of Middle East and Africa

Years considered for the study are as follows:

  • Historical year - 2022
  • Base year - 2023
  • Forecast period - 2024 to 2032

Key Takeaways:

  • Market Estimates & Forecast for 10 years from 2022 to 2032.
  • Annualized revenues and regional level analysis for each market segment.
  • Detailed analysis of geographical landscape with Country level analysis of major regions.
  • Competitive landscape with information on major players in the market.
  • Analysis of key business strategies and recommendations on future market approach.
  • Analysis of competitive structure of the market.
  • Demand side and supply side analysis of the market.

Table of Contents

Chapter 1. Global HIT (HJT) Solar Cell Market Executive Summary

  • 1.1. Global HIT (HJT) Solar Cell Market Size & Forecast (2022- 2032)
  • 1.2. Regional Summary
  • 1.3. Segmental Summary
    • 1.3.1. By Type
    • 1.3.2. By Application
  • 1.4. Key Trends
  • 1.5. Recession Impact
  • 1.6. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 2. Global HIT (HJT) Solar Cell Market Definition and Research Assumptions

  • 2.1. Research Objective
  • 2.2. Market Definition
  • 2.3. Research Assumptions
    • 2.3.1. Inclusion & Exclusion
    • 2.3.2. Limitations
    • 2.3.3. Supply Side Analysis
      • 2.3.3.1. Availability
      • 2.3.3.2. Infrastructure
      • 2.3.3.3. Regulatory Environment
      • 2.3.3.4. Market Competition
      • 2.3.3.5. Economic Viability (Consumer's Perspective)
    • 2.3.4. Demand Side Analysis
      • 2.3.4.1. Regulatory frameworks
      • 2.3.4.2. Technological Advancements
      • 2.3.4.3. Environmental Considerations
      • 2.3.4.4. Consumer Awareness & Acceptance
  • 2.4. Estimation Methodology
  • 2.5. Years Considered for the Study
  • 2.6. Currency Conversion Rates

Chapter 3. Global HIT (HJT) Solar Cell Market Dynamics

  • 3.1. Market Drivers
    • 3.1.1. High Conversion Efficiencies
    • 3.1.2. Better Performance in High Temperatures
    • 3.1.3. Longer Lifespan and Durability
  • 3.2. Market Challenges
    • 3.2.1. High Production Costs
    • 3.2.2. Complex Manufacturing Processes
  • 3.3. Market Opportunities
    • 3.3.1. Reduction in Production Costs
    • 3.3.2. Expansion in Applications beyond Traditional PV Installations

Chapter 4. Global HIT (HJT) Solar Cell Market Industry Analysis

  • 4.1. Porter's 5 Force Model
    • 4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.1.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.1.3. Threat of New Entrants
    • 4.1.4. Threat of Substitutes
    • 4.1.5. Competitive Rivalry
    • 4.1.6. Futuristic Approach to Porter's 5 Force Model
    • 4.1.7. Porter's 5 Force Impact Analysis
  • 4.2. PESTEL Analysis
    • 4.2.1. Political
    • 4.2.2. Economical
    • 4.2.3. Social
    • 4.2.4. Technological
    • 4.2.5. Environmental
    • 4.2.6. Legal
  • 4.3. Top investment opportunity
  • 4.4. Top winning strategies
  • 4.5. Disruptive Trends
  • 4.6. Industry Expert Perspective
  • 4.7. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 5. Global HIT (HJT) Solar Cell Market Size & Forecasts by Type 2022-2032

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Global HIT (HJT) Solar Cell Market: Type Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
    • 5.2.1. Monofacial Cell
    • 5.2.2. Bifacial Cell

Chapter 6. Global HIT (HJT) Solar Cell Market Size & Forecasts by Application 2022-2032

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Global HIT (HJT) Solar Cell Market: Application Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
    • 6.2.1. PV Power Station
    • 6.2.2. Commercial
    • 6.2.3. Residential

Chapter 7. Global HIT (HJT) Solar Cell Market Size & Forecasts by Region 2022-2032

  • 7.1. North America HIT (HJT) Solar Cell Market
    • 7.1.1. U.S. HIT (HJT) Solar Cell Market
      • 7.1.1.1. Type breakdown size & forecasts, 2022-2032
      • 7.1.1.2. Application breakdown size & forecasts, 2022-2032
    • 7.1.2. Canada HIT (HJT) Solar Cell Market
  • 7.2. Europe HIT (HJT) Solar Cell Market
    • 7.2.1. Germany HIT (HJT) Solar Cell Market
    • 7.2.2. UK HIT (HJT) Solar Cell Market
    • 7.2.3. France HIT (HJT) Solar Cell Market
    • 7.2.4. Spain HIT (HJT) Solar Cell Market
    • 7.2.5. Italy HIT (HJT) Solar Cell Market
    • 7.2.6. Rest of Europe HIT (HJT) Solar Cell Market
  • 7.3. Asia-Pacific HIT (HJT) Solar Cell Market
    • 7.3.1. China HIT (HJT) Solar Cell Market
    • 7.3.2. Japan HIT (HJT) Solar Cell Market
    • 7.3.3. India HIT (HJT) Solar Cell Market
    • 7.3.4. South Korea HIT (HJT) Solar Cell Market
    • 7.3.5. Australia HIT (HJT) Solar Cell Market
    • 7.3.6. Rest of Asia-Pacific HIT (HJT) Solar Cell Market
  • 7.4. LAMEA HIT (HJT) Solar Cell Market
    • 7.4.1. Brazil HIT (HJT) Solar Cell Market
    • 7.1.3. Mexico HIT (HJT) Solar Cell Market
    • 7.4.2. United Arab Emirates HIT (HJT) Solar Cell Market
    • 7.4.3. Saudi Arabia HIT (HJT) Solar Cell Market
    • 7.4.4. South Africa HIT (HJT) Solar Cell Market
    • 7.4.5. Rest of LAMEA HIT (HJT) Solar Cell Market

Chapter 8. Competitive Intelligence

  • 8.1. Key Company SWOT Analysis
  • 8.2. Top Market Strategies
  • 8.3. Company Profiles
    • 8.3.1. REC
    • 8.3.2 GS-Solar
    • 8.3.3 Jinergy
    • 8.3.4 HuaSun
    • 8.3.5 Akcome
    • 8.3.6 TW Solar
    • 8.3.7 Canadian Solar
    • 8.3.8 Risen Energy
    • 8.3.9 Enel (3SUN)
    • 8.3.10 Meyer Burger
    • 8.3.11 Panasonic Corporation
    • 8.3.12 Sharp Corporation
    • 8.3.13 LG Electronics
    • 8.3.14 Trina Solar
    • 8.3.15 LONGi Solar

Chapter 9. Research Process

  • 9.1. Research Process
    • 9.1.1. Data Mining
    • 9.1.2. Analysis
    • 9.1.3. Market Estimation
    • 9.1.4. Validation
    • 9.1.5. Publishing
  • 9.2. Research Attributes