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表紙:エネルギーハーベスティングシステム:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2026年~2031年)

エネルギーハーベスティングシステム:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2026年~2031年)

Energy Harvesting Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

発行日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2~3営業日
商品コード
2121871
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Mordor Intelligenceによると、2026年のエネルギーハーベスティングシステム市場の規模は43億8,000万米ドルと推定されており、2025年の41億米ドルから拡大し、2031年には60億6,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR6.74%で成長すると見込まれています。

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本レポートは、技術別(光エネルギーハーベスティング、振動エネルギーハーベスティングなど)、コンポーネント別(エネルギーハーベスティング用トランスデューサー、電源管理ICなど)、出力範囲別(10 MW未満、10~100 MWなど)、用途別(民生用電子機器、ビルおよびホームオートメーション、産業用IoTおよびオートメーションなど)、地域別に分類されています。市場予測は金額(米ドル)ベースで提示されています。

世界のエネルギーハーベスティングシステム市場の動向と洞察

スマートビルにおけるバッテリーレスIoTセンサーノードの普及

欧州連合(EU)のエコデザイン規制2024/1781は、商業施設に対しエネルギー効率の高い制御システムの使用を義務付けており、これによりビル管理者はバッテリー不要のワイヤレスセンサーの導入を迫られています。パリとオビエドで行われた実証実験では、在室状況や環境データを通信する太陽光発電およびRF給電式センサーを導入した結果、平均36.8 kWの電力削減が記録されました。RFハーベスターは、周囲のエネルギーの10~50%、調整された屋内ゾーンでは70%以上を変換し、建物のライフサイクル全体を通じてセンサーを稼働させ続けます。施設所有者は総所有コスト(TCO)をますます重視するようになり、バッテリー交換を3回行うコストがセンサーの初期ハードウェアコストを上回ることを認識しているため、エネルギーハーベスティングソリューションへの移行が加速しています。調達チームが予算をメンテナンスから分析対応型ハードウェアへとシフトさせるにつれ、エネルギーハーベスティングシステム市場は商業用不動産セクターから持続的な需要を得ています。

アジア太平洋地域の工場における持続可能な低消費電力オートメーションの義務化

中国、日本、韓国の産業グループは、企業のカーボン・コミットメントを満たし、バッテリー交換に伴う予期せぬダウンタイムを削減するために、エネルギーハーベスターを導入しています。テレフォニカ・テック社は、バッテリーへのアクセスが厳しく制限されている石油・ガス精製所の振動検知ノードに電力を供給する、ATEX認証を取得した熱電発電機を展開しました。韓国科学技術研究院(KIST)の研究者らは、熱電効果と圧電効果を組み合わせたハイブリッド型エネルギーハーベスターを開発し、重機モニタリングにおける発電出力を50%以上向上させました。密接な製造エコシステムにより、パイロット導入と部品サプライヤー間の迅速なフィードバックループが可能となり、部品原価をさらに削減しています。規制監査において生産工場のエネルギー基準値が重視される中、経営幹部は複数の工場拠点にわたってエネルギーハーベスティングプラットフォームの標準化を推進しており、地域的な勢いをさらに強めています。

地方の設置環境における周囲RFのエネルギー密度の低さ

実地試験によると、ノードのバッテリーが予想以上に早く消耗するため、農家の70%が無線センサーのパイロット導入を断念しています。この問題は、RF密度が回収可能な水準を下回る地域ではさらに深刻化します。アグリテックのインテグレーター各社は現在、曇りの多い季節やRF信号の弱さに備えるため、小型のソーラータイルと灌漑ポンプに振動センサーを組み合わせたシステムを採用しています。とはいえ、ハイブリッド設計はコストを押し上げ、メンテナンススケジュールを複雑化させるため、コストに敏感な農場における広範な導入が遅れています。地方の通信インフラが整備されるまでは、この制約が、農業および環境モニタリング分野におけるエネルギーハーベスティングシステム市場の当面の上昇余地を制限することになります。

セグメント分析

2025年、光を利用した太陽光発電型エネルギーハーベスティングシステムは、エネルギーハーベスティングシステム市場シェアの41.65%を占めました。高い技術成熟度、ワット当たりの低コスト、そして予測可能な日周エネルギープロファイルにより、太陽光発電は建築物や屋外設置において依然としてトップの座を維持しています。一方、RFハーベスティングは、5Gの密集した展開により、センサーの電力源として回収可能な周囲の電磁波レベルが上昇することから、2031年までにCAGR10.62%を記録すると見込まれています。振動および電磁エネルギーハーベスタは、回転エネルギーが豊富な機械に活用される一方、熱式ゼーベック素子は、自動車の排気ガスや工業用炉といったニッチな分野で活用されています。複数の方式を組み合わせたハイブリッドアーキテクチャは、光や動きが途絶えた際にも継続的な電力供給を実現し、ミッションクリティカルな使用事例に適しています。インテグレータが、インテリジェントな最大電力点追従(MPPT)と適応型蓄電を組み合わせ、変動する電源からの発電量を最適化することで、エネルギーハーベスティングシステム市場は強靭性を高めています。

ハイブリッド方式の成功事例は数多く存在します。Ambient Photonics社は、200ルクス環境下で従来型セルと比較して3倍の出力を記録し、屋内用リモコンやキーボードの実現を可能にしました。一方、韓国科学技術研究院(KIST)は、カンチレバー型プラットフォームにおいて熱電チャネルと圧電チャネルを統合することで、出力を50%向上させたと報告しています。こうした進歩により、投資回収期間が短縮され、稼働時間の保証が拡大しているため、OEMメーカーは提案依頼書(RFP)においてマルチソース設計を明記するようになっています。RFハーベスティングの効率が向上し、部品価格が低下するにつれ、エネルギーハーベスティングシステム市場では、負荷需要を維持するために数ミリ秒ごとに最も生産性の高い電源を自動選択する統合モジュールが登場することになるでしょう。

2025年には、すべてのエネルギーハーベスティング・トポロジーにおいて正確な電圧調整と蓄電の調整が必要とされるため、パワー管理ICがエネルギーハーベスティング・システム市場規模の37.40%(金額ベース)を占めました。設計者が単一電源アーキテクチャから脱却し、特殊な変換層を必要とするようになるにつれ、エネルギーハーベスティング用トランスデューサーは2031年までCAGR9.05%で成長すると見込まれています。薄膜電池やスーパーキャパシタは断続的なエネルギー流をバッファリングし、超低消費電力のマイクロコントローラは、センサーの導入を正当化する分析を実行します。STマイクロエレクトロニクスのSPV1050は、太陽光発電および熱電入力に対して最大99%の変換効率を達成しており、高度な電圧調整がノードの寿命を延長することを示しています。旭化成のAP4413シリーズは、1.43 mm2のダイにセルバランス機能とトリクル充電制御を統合しており、コスト重視の民生用ガジェットにエネルギーハーベスティングソリューションをもたらしています。

業界のロードマップは、エネルギーハーベスティングのフロントエンド、バック・ブーストコンバータ、およびマイクロコントローラを単一の積層基板内に組み込んだシステム・オン・チップ(SoC)パッケージへと収束しています。この統合により、基板レベルの相互接続による損失が解消され、認証手続きが簡素化されるため、対象となる使用事例が産業用オートメーションからスマートトイへと拡大します。予測期間中、統合対応PMICの平均販売価格(ASP)の下落が大量出荷を後押しし、エネルギーハーベスティングシステム市場をさらに強化することになります。

地域別分析

アジアは2025年の世界売上高の34.70%を占め、中国における大規模なIoT展開や、TDK株式会社(tdk.com)などの企業を通じた日本による圧電材料分野でのリーダーシップの恩恵を受けています。ソウルから深センに至るまで、政府が支援するスマートシティプログラムがセンサーインフラへの助成を行っており、一方、台湾やマレーシアの受託製造業者は、製品サイクルを短縮するコスト効率の高い組立プロセスを提供しています。韓国の半導体エコシステムは、特注のPMIC製造を拡大しており、シンガポールの物流パークでは、実環境におけるハーベスタの堅牢性を実証する大規模な環境IoTアレイの試験が行われています。

中東は2031年までにCAGR8.78%という最も急速な成長軌道を記録しています。サウジアラビアの「ビジョン2030」は、再生可能エネルギーをメガシティ計画の中心に据えており、アル・ハラーム・モスクでは現在、巡礼者の足音を電力に変換する圧電タイル床材の試験運用が行われています(doi.org)。湾岸協力会議(GCC)加盟国の電力会社は、バッテリーメンテナンスのための出張作業を回避するため、スマートメーターの筐体に太陽光発電ハーベスターを組み込んでいます。イスラエルとアラブ首長国連邦(UAE)は、ナノ材料研究所とベンチャーファンドを結びつける地域的な研究開発(R&D)クラスターの中核を担っており、高効率ハーベスターの商用化スケジュールを加速させています。

北米と欧州では、ライフサイクルの持続可能性を重視する規制枠組みに支えられ、成熟しつつも堅調な需要が見られます。米国エネルギー省は、充電器の待機電力制限を厳格化する案を提示しており、家電メーカーに対し、環境電力利用への移行を促しています。ドイツと英国では、3年から5年での正味現在価値の向上を理由に、工場内の回転機械に振動発電装置を導入しています。これらの経済圏全体において、エンジニアリングチームは現在、センサープラットフォームを選定する際に炭素削減効果を定量化しており、この動向により、初期投資額が高い場合でも、エネルギーハーベスティングシステム市場へ安定した受注がもたらされています。

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

  • 2026年のエネルギーハーベスティングシステム市場の規模はどのように予測されていますか?
  • エネルギーハーベスティングシステム市場の主要な技術は何ですか?
  • エネルギーハーベスティングシステム市場の主要な用途は何ですか?
  • エネルギーハーベスティングシステム市場における主要企業はどこですか?
  • アジア太平洋地域のエネルギーハーベスティングシステム市場の成長要因は何ですか?
  • エネルギーハーベスティングシステム市場の地域別の成長予測はどうなっていますか?

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
    • スマートビルにおける電池不要のIoTセンサーノードの普及(欧州および北米)
    • アジア太平洋地域の工場における持続可能な低消費電力オートメーションの導入義務
    • サブWのしきい電圧を実現する、超低消費電力MCUの急速な小型化
    • 鉄道および航空機メーカーにおけるワイヤレス状態監視システムの導入拡大
    • ウェアラブル機器や医療用パッチへの太陽光発電デバイスの組み込み
  • 市場抑制要因
    • 地方の設置環境における周囲のRFのエネルギー密度の低さ
    • 普遍的な電力管理規格の欠如
    • 競合するLPWAN用バッテリーにより、オンボード型ハーベスターの必要性が低下しています
    • 輸送機器の改修に伴う、初期の設計・統合コストの高さ
  • バリュー・サプライチェーン分析
  • 規制および技術の展望
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 投資分析

第5章 市場規模と成長予測

  • 技術別
    • 光(太陽光/太陽光発電)エネルギーハーベスティング
    • 振動(圧電および電磁)エネルギーハーベスティング
    • 熱(ゼーベック/熱電)エネルギーハーベスティング
    • RF(高周波)エネルギーハーベスティング
    • ハイブリッド/マルチソース・エネルギーハーベスティング
  • コンポーネント別
    • エネルギーハーベスティング用トランスデューサー
    • 電源管理IC
    • エネルギー貯蔵ユニット(薄膜電池、スーパーキャパシタ)
    • 超低消費電力センサーおよびMCU
  • 出力範囲別
    • 10マイクロワット未満
    • 10~100マイクロワット
    • 100マイクロワット~1ミリワット
    • 1~10 ミリワット
    • 10 ミリワット超
  • 用途別
    • 家庭用電子機器
    • ビル・ホームオートメーション
    • 産業用IoT・オートメーション
    • 輸送
      • 自動車
      • 鉄道
      • 航空
    • ヘルスケア・ウェアラブル
    • 防衛・セキュリティ
    • 農業・環境モニタリング
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • 北欧諸国(スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド)
      • ベネルクス(ベルギー、オランダ、ルクセンブルク)
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • ASEAN(シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナム)
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • イスラエル
      • トルコ
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • ケニア

第6章 競合情勢

  • 市場集中度
  • 戦略的動向
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • Microchip Technology Inc.
    • STMicroelectronics N.V.
    • Texas Instruments Incorporated
    • Analog Devices Inc.
    • Renesas Electronics Corporation
    • NXP Semiconductors N.V.
    • onsemi(ON Semiconductor Corp.)
    • TDK Corporation(InvenSense)
    • Powercast Corporation
    • Cymbet Corporation
    • EnOcean GmbH
    • e-peas S.A.
    • ABB Ltd.
    • Advanced Linear Devices Inc.
    • Cap-XX Limited
    • Fujitsu Components America Inc.
    • G24 Power Ltd.
    • Drayson Technologies Ltd.
    • Piezo.com(Mide Technology)
    • LORD MicroStrain(Parker Hannifin)

第7章 市場機会と将来の展望

エネルギーハーベスティングシステム:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2026年~2031年)
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