フレキシブル太陽電池:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2026年~2031年)
Flexible Solar Cell - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 125 Pages
- 納期
- 2~3営業日
- 商品コード
- 2097317
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概要
Mordor Intelligenceによると、フレキシブル太陽電池の市場規模は、2025年6億4,000万米ドルから2026年には7億米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR8.5%で推移し、2031年までに10億5,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、技術別(有機太陽電池、CIGS、アモルファスシリコン、ペロブスカイト、DSSC、新興ハイブリッド)、基板材料別(プラスチック、金属箔、極薄ガラス)、用途別(BIPV、民生用電子機器、自動車、航空宇宙、ウェアラブル、オフグリッド)、および地域別(北米、欧州、アジア太平洋地域、南米、中東・アフリカ)ごとに分類されています。市場予測は金額(米ドル)で提示されています。
世界のフレキシブル太陽電池市場の動向と洞察
CIGSおよびa-Si生産におけるロール・ツー・ロール方式によるコスト削減
新規CIGS生産ラインの1ギガワット当たりの設備投資額は、2025年に1億2,000万米ドルまで低下し、バッチ処理方式の硬質太陽電池プラントを33%下回りました。これにより、高日射条件下での均等化発電原価(LCOE)は1kWhあたり0.05米ドルまで削減されました。ポーランドにある100 MWの施設では、インラインレーザースクライビングを導入した結果、従来の労働コストを12%削減し、18ヶ月で設備投資の回収期間を達成しました。EUが資金提供した試験では、ウェブ速度10 m/minで17.2%の安定した効率を維持し、スループットの向上は必ずしも性能を損なうものではないことが確認されました。非ハロゲン系溶剤を用いたスロットダイコーティングにより、有害廃棄物処理費用を40%削減できました。REACH規制が引き続き強化されている中、これは非常に重要な成果です。200°C未満で稼働するアモルファスシリコン生産ラインは、現在、テクニカルテキスタイルに直接コーティングが可能となり、硬質のウェハーが適さないウェアラブル市場における新たな機会を切り開いています。
ネットゼロ建築基準がBIPVの需要を後押し
EUの「建築物のエネルギー性能に関する指令」では、2030年までにすべての新築建築物に対し、エネルギー消費量をほぼゼロにすることを義務付けており、これにより太陽光発電システムの購入決定が建設サプライチェーンに組み込まれるようになっています。ドイツの「建築物エネルギー法」では、暖房用の再生可能エネルギーの現場調達割合を65%と規定しており、フランスのRE2020規制では、製品に内在する炭素排出量に上限が設けられているため、建築家は軽量で低炭素のフレキシブルラミネートの採用を進めています。スペインと北欧諸国では、それぞれ倉庫やガラス張りのファサードにも規制が拡大され、利用可能な屋根や壁の表面積が大幅に増加しています。フレキシブルラミネートの重量は2~3 kg/m2であるのに対し、フレーム付きガラスは12~15 kg/m2であるため、そうでなければ高額な構造改修が必要となる高層ビルの改修工事に適しています。その結果、販売サイクルがエネルギーマネージャーからファサードエンジニアへと移行しており、需要の可視性が高まる一方で、仕様決定までの期間も長期化しています。
c-Siパネルと比較した効率の低さ
実地データによると、フレキシブルCIGSの効率は15~20%であるのに対し、モノシリコンは22~24%となっています。ミュンヘンの屋上において、この22%のエネルギー不足により、0.30ユーロ/kWhの料金体系下では、投資回収期間が8年から10.2年に延びることになります。ペロブスカイト・タンデムはコスト面での対等性を示す可能性がありますが、低温加工の制約により、フレキシブル型は依然として20%を下回っています。有機太陽電池は、約12%の効率で商用化されていますが、これは屋内用途では許容範囲内でありながらも、透明性によるメリットが発電量の減少分を相殺しない限り、屋外での利用は制限されます。両面受光コーティングは、屋根のアルベド向上により8~12%の効率向上をもたらしますが、特殊なバックシートコストとして0.18米ドル/Wの追加費用が発生します。したがって、効率の差は徐々に縮小している一方で、そのペースは緩やかであり、これがフレキシブル太陽電池市場における短期的な屋上設置の普及を抑制しています。
セグメント分析
CIGSは、確立されたロール・トゥ・ロール生産ラインとIEC-61646認証に支えられ、2025年のフレキシブル太陽電池市場で54.7%のシェアを占めました。ペロブスカイトは、単接合シリコンを上回る33%を超えるタンデム効率に牽引され、2031年までCAGR28.1%で成長すると予測されています。有機太陽電池は、その透明性から建築物のファサードに依然として好まれる選択肢であり、出力よりも美観を優先したモジュール効率は10~13%となっています。アモルファスシリコンは、初年度の劣化率が現在20%を超えているにもかかわらず、200°Cでの繊維への成膜が求められる過酷な環境下での充電器に引き続き使用されています。
30µmのガラス上に形成されたペロブスカイト-CIGSタンデムセルの重量は200 g/m2であり、この仕様により、航空宇宙用途において5米ドル/Wという価格設定が可能となっています。しかし、インジウムのコストに関連するリスクがあるにもかかわらず、投資家は20年にわたる実運用実績を理由にCIGSを依然として好んでおり、資金調達の確実性確保は依然として課題となっています。有機太陽電池メーカー各社は、直列抵抗を15%低減する銀ナノワイヤ電極を採用することで、面積拡大の制約に対処しており、商用効率15%の実現に向けて進んでいます。一方、色素増感太陽電池は、フレキシブル太陽電池市場で競争力を維持するために必要な耐久性と効率を欠いているため、各社の商用ロードマップから除外されつつあります。
地域別分析
アジア太平洋地域は、中国のロール・ツー・ロールCIGS生産ラインとインジウム精錬における優位性に牽引され、2025年の売上高の49.9%を占めました。日本のSolar Frontier は2024年に900 MWのCIGSを出荷し、韓国の8,000億ウォンを投じたペロブスカイトのパイロットプラントは2027年に生産を開始する見込みです。インドの500 MWのフレキシブル生産ラインは農村部の電化を支援しており、一方、ASEANの受託製造業者は400 MWの生産能力を増強しており、これにより地域のモジュールコストは0.70米ドル/Wを下回っています。
欧州は、2030年までにニア・ゼロ・エネルギー建築を義務付ける指令に支えられ、CAGR12.3%で最も急速に成長している地域です。ドイツでは2024年に180MWのフレキシブルラミネートが導入され、KfWの補助金によりBIPVの設備投資額の30%が賄われています。フランスのライフサイクル炭素規制は軽量フィルムを優遇しており、スペインでは構造補強を必要としない曲面屋根の倉庫への設置が進められています。北欧のパイロットプロジェクトでは、パッシブハウス基準を満たすため、透明OPVを三重ガラスユニットに組み込んでいます。
北米では、米国の「インフレ抑制法」による税額控除により、年間250 MWの設置が支援されており、その設置はカリフォルニア州とテキサス州に集中しています。カナダはオフグリッドの先住民コミュニティをターゲットにしていますが、メキシコでは、ユーティリティ規模の硬質パネル設置が依然として主流であるため、市場規模は小さいままです。中東・アフリカでは、UAEの12 MWのマスダール・シティのファサードや、サウジアラビアの50 MWのNEOM仕様などの注目すべきプロジェクトがありますが、プロジェクトの実施は依然として遅れています。南米では、ブラジルのアマゾン盆地に導入されているオフグリッドキットが市場の主な原動力となっています。
その他の特典:
- エクセル形式の市場予測(ME)シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- CIGSおよびa-Si生産におけるロール・トゥ・ロール方式によるコスト削減
- ネットゼロ建築基準がBIPVの需要を押し上げている
- ウェアラブル機器およびIoTには超軽量な電源が必要
- HAPSおよびドローン向けタンデム型ペロブスカイト・ポリマー技術の画期的な進展
- 折りたたみ式太陽電池・バッテリーハイブリッド製品の軍事調達
- リサイクル可能な基材に関する規制(PET不使用の構造)
- 市場抑制要因
- c-Siパネルと比較した効率の低さ
- 紫外線・湿気による劣化の加速
- CIGSの規模拡大におけるインジウムの供給ボトルネック
- 超薄型モジュールに関する世界の認証プロトコルの欠如
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 技術別
- 有機太陽電池(OPV)
- 銅・インジウム・ガリウム・セレン(CIGS)
- アモルファスシリコン(a-Si)
- ペロブスカイト
- 色素増感太陽電池(DSSC)
- 新たなハイブリッドアーキテクチャ
- 基板材料別
- プラスチック(PET、PEN、PI)
- 金属箔(ステンレス鋼、チタン)
- 超薄型ガラス
- 用途別
- 建築物一体型太陽光発電(BIPV)
- 民生用電子機器およびIoTデバイス
- 自動車・輸送産業
- 航空宇宙・防衛
- ウェアラブル機器およびポータブル電源
- 遠隔地およびオフグリッド電力
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- 北欧諸国
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN諸国
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- エジプト
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向(M&A、提携、PPA)
- 市場シェア分析(主要企業の市場順位・シェア)
- 企業プロファイル
- Alta Devices, Inc.
- ASCA(ARMOR solar power films)
- Bruker Corporation(Bruker AFM-Flexible PV Equipment)
- eArc(Sunman Energy Co., Ltd.)
- First Solar, Inc.
- Flisom AG
- GCell(3G Solar Photovoltaics Ltd.)
- Global Solar Energy, Inc.
- Hanergy Thin Film Power Group Ltd.
- Heliatek GmbH
- MiaSole Hi-Tech Corp.
- NICE Solar Energy
- Oxford PV Ltd.
- P3 Solar
- PowerFilm Solar, Inc.
- Saule Technologies S.A.
- SoloPower Systems, Inc.
- Sun Harmonics
- Sunflare, Inc.
- Verditek plc
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 125 Pages
- 納期
- 2~3営業日