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市場調査レポート
商品コード
1447084
ソーラーシリコンウエハーの2030年までの市場予測: タイプ別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析Solar Silicon Wafer Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type (Polycrystalline Wafer, Monocrystalline Wafer and Other Types), Application, End User, and By Geography |
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カスタマイズ可能
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ソーラーシリコンウエハーの2030年までの市場予測: タイプ別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析 |
出版日: 2024年03月03日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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Stratistics MRCによると、世界のソーラーシリコンウエハー市場は2023年に86億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは11.7%で成長し、2030年には187億米ドルに達する見込みです。
ソーラーシリコンウエハーとは、太陽電池の製造に使用される半導体材料である結晶シリコンを主成分とする薄い円板のことです。このウエハーは、太陽光を電気に変換する太陽電池の土台となります。最適な導電性と光吸収特性を確保するために、スライス、研磨、ドーピングなどの精密な製造工程が行われます。さまざまなサイズと厚さがあり、表面のテクスチャーは光の捕捉を高めるように最適化されています。ソーラーシリコンウエハーは、ソーラーパネルの製造に不可欠な部品であり、再生可能エネルギー発電のための太陽エネルギーの利用を可能にします。
中国太陽光発電産業協会によると、中国は太陽光発電製品の最大手メーカーであり、2019年度のシリコンウエハー生産能力は173.7GWを超えました。
太陽光発電設備の拡大
太陽光発電設備の拡大は、シリコンウエハー需要の増加に直結します。これらの設置は、政府の奨励策、ソーラー技術のコスト低下、環境問題、エネルギー安全保障など、いくつかの要因によって世界的に増加しています。さらに、シリコンウエハーは太陽電池の構成要素であり、ほとんどの太陽光発電技術の基礎となっているため、市場の成長を大きく後押ししています。
生産コスト
シリコンは、エネルギー集約的なプロセスを必要とするさまざまな資源から得られるため、生産コストが増大します。これらの機械のメンテナンスと運転は、必要な熟練労働力とともに、全体的なコストに寄与しています。さらに、結晶化、ウエハー化、加工には高度な技術と設備が必要であり、これらは資本集約的であるため、この市場規模の妨げとなっています。
技術革新
技術の進歩は、ソーラー用シリコンウエハー製造の効率と費用対効果を継続的に改善し、再生可能エネルギーとしての太陽エネルギーの競争力を高めています。ウエハースライス技術の改善、シリコン精製プロセスの改良、セル製造技術の進歩などの技術革新が極めて重要な役割を果たしています。さらに、これらの技術革新は、変換効率の向上、製造コストの削減、ソーラー用シリコンウエハー製造の拡張性の向上につながっています。
原材料の不足
シリコンは太陽電池製造の基本要素であり、太陽電池用シリコン・ウエハーの基礎となります。高純度シリコンの供給不足は、採掘能力の限界、精製プロセスにおける技術的制約、ソーラー用シリコンウエハーのサプライチェーンに影響を及ぼす地政学的緊張などの要因によって悪化しています。その結果、メーカーはソーラーパネルの需要増に対応するための課題に直面し、ソーラーシリコンウエハー市場の供給不足と価格上昇を招いた。
COVID-19の影響
COVID-19の大流行は、いくつかの点でソーラーシリコンウエハー市場に大きな影響を与えました。第一に、戸締まりや渡航制限によるサプライチェーンの混乱が、シリコンウエハーの製造に不可欠な原材料や部品の入手を妨げ、遅延とコスト上昇を引き起こしました。第二に、経済の先行き不透明感の中で太陽光発電設備の需要が減少したため、シリコンウエハーの受注が減少し、メーカーの収益に影響を及ぼし、市場の拡大が徐々に阻害されました。
予測期間中、多結晶ウエハーセグメントが最大となる見込み
多結晶ウエハーセグメントは、その費用対効果と比較的良好な効率レベルにより、最大のシェアを占めると推定されます。これらのウエハは複数のシリコン結晶を使用して製造されるため、単結晶ウエハに比べて製造コストが低くなります。さらに、製造プロセスの進歩が効率の向上と製造コストの削減につながり、このセグメントの成長をさらに後押ししています。
予測期間中にCAGRが最も高くなると予想される太陽電池分野
太陽電池分野は、その半導体特性により、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます。企業は、効率的な太陽電池技術の開発、ソーラーパネルの性能向上、全体的なエネルギー変換効率の改善に注力しています。さらに、持続可能性が重視されるようになり、シリコンウエハーのリサイクル方法の革新や環境に優しい製造方法の開発が推進されています。
欧州は、同地域全体で太陽光発電(PV)設置の需要が増加していることから、予測期間中に最大の市場シェアを占めました。スペイン、イタリア、フランスなどの国も、太陽光発電を促進するさまざまな政府の取り組みを通じて市場拡大に貢献しました。さらに、再生可能エネルギーと持続可能性に焦点を当て、多くの欧州諸国が太陽エネルギーに対する支援政策とインセンティブを実施し、ソーラーシリコンウエハーの需要を強化しています。
効率の向上と製造コストの削減により、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高めています。環境問題に対する意識の高まりと二酸化炭素排出量削減の緊急性が、太陽エネルギー・インフラへの投資に拍車をかけています。さらに、研究機関、大学、業界関係者の協力により、最先端の技術や材料の開発が促進され、この地域のシリコンウエハー需要をさらに押し上げています。
According to Stratistics MRC, the Global Solar Silicon Wafer Market is accounted for $8.6 billion in 2023 and is expected to reach $18.7 billion by 2030 growing at a CAGR of 11.7% during the forecast period. A solar silicon wafer is a thin disc made primarily of crystalline silicon, a semiconductor material used in solar cell manufacturing. These wafers serve as the foundation for photovoltaic cells, which convert sunlight into electricity. They undergo precise fabrication processes, including slicing, polishing, and doping, to ensure optimal electrical conductivity and light absorption properties. They come in various sizes and thicknesses, with surface textures optimized to enhance light trapping. Solar silicon wafers are integral components in the production of solar panels, enabling the harnessing of solar energy for renewable power generation.
According to the China Photovoltaic Industry Association, China holds for the largest manufacturers of photovoltaic products and had a silicon wafers production capacity of more than 173.7 GW in FY2019.
Expansion of solar PV installations
The expansion of solar PV installations directly translates to an increased demand for silicon wafers. These installations are increasing globally due to several factors, including government incentives, declining costs of solar technology, environmental concerns, and energy security. Moreover, silicon wafers are the building blocks of solar cells, forming the basis of most solar PV technologies, which significantly boosts this market growth.
Cost of production
Silicon is derived from various sources that require energy-intensive processes, increasing production costs. The maintenance and operation of these machines, along with the skilled labor required, contribute to the overall cost. Moreover, crystallization, wafering, and processing require advanced technologies and equipment, which can be capital intensive, which is hampering this market size.
Technological innovation
Technological advancements have continuously improved the efficiency and cost-effectiveness of solar silicon wafer production, thereby enhancing the competitiveness of solar energy as a renewable source. Innovations such as improvements in wafer slicing techniques, refining of silicon purification processes, and advancements in cell manufacturing technology have played pivotal roles. Furthermore, these innovations have led to higher conversion efficiencies, reduced production costs, and increased scalability in solar silicon wafer production.
Lack of raw material
Silicon is a fundamental component in the manufacturing of solar cells, forming the basis of solar silicon wafers. The inadequate supply of high-purity silicon is exacerbated by factors like limited mining capacity, technological constraints in refining processes, and geopolitical tensions affecting the supply chains of solar silicon wafers. Consequently, manufacturers experienced challenges in meeting the escalating demand for solar panels, resulting in supply shortages and increased prices in the solar silicon wafer market.
Covid-19 Impact
The COVID-19 pandemic significantly impacted the solar silicon wafer market in several ways. Firstly, disrupted supply chains due to lockdowns and travel restrictions hampered the availability of raw materials and components essential for manufacturing silicon wafers, causing delays and increasing costs. Secondly, decreased demand for solar installations amid economic uncertainties led to a decline in orders for silicon wafers, affecting revenues for manufacturers, which gradually impeded this market expansion.
The polycrystalline wafer segment is expected to be the largest during the forecast period
The polycrystalline wafer segment is estimated to hold the largest share, due to its cost-effectiveness and relatively good efficiency levels. These wafers are fabricated using multiple silicon crystals, resulting in a lower production cost compared to single-crystal wafers. Additionally, advancements in manufacturing processes led to improved efficiency and reduced manufacturing costs, further fueling this segment's growth.
The solar battery segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The solar battery segment is anticipated to have highest CAGR during the forecast period due to their semiconductor properties; they serve as the foundational material for manufacturing solar cells. Companies focus on developing efficient solar cell technologies, enhancing the performance of solar panels, and improving the overall energy conversion efficiency. Furthermore, there is a growing emphasis on sustainability, driving innovations in recycling methods for silicon wafers and the development of eco-friendly manufacturing practices.
Europe commanded the largest market share during the extrapolated period, owing to increasing demand for solar photovoltaic (PV) installations across the region. Countries such as Spain, Italy, and France also contributed to the market's expansion through various government initiatives promoting solar power generation. In addition, with a focus on renewable energy and sustainability, many European countries implemented supportive policies and incentives for solar energy, bolstering the demand for solar silicon wafers.
North America is expected to witness highest CAGR over the projection period, owing to increased efficiency and reduced manufacturing costs, making solar energy more competitive with traditional energy sources. Heightened awareness of environmental issues and the urgency to reduce carbon emissions have spurred investment in solar energy infrastructure. Furthermore, collaborations between research institutions, universities, and industry players have facilitated the development of cutting-edge technologies and materials, further driving the demand for silicon wafers in this region.
Key players in the market
Some of the key players in the Solar Silicon Wafer Market include Changzhou xusheng - energy Co., Ltd., Zhonghuan Semiconductor Corporation, LONGi Green Energy Technology Co., Ltd., JA Solar Holdings Co., Ltd., Canadian Solar Inc, CETC Solar Energy Holdings Co., Ltd., JinkoSolar Holding Co., Ltd., Trina Solar Co., Ltd, First Solar, Inc, Hanwha Q CELLS Co., Ltd, REC Group, SunPower Corporation, Yingli Green Energy Holding Company Limited, SolarWorld AG, Risen Energy Co., Ltd., Kyocera Corporation, Shunfeng International Clean Energy Limited, SolarEdge Technologies, Inc, LDK Solar Co., Ltd and ReneSola Ltd.
In January 2024, Kyocera Corporation and Nippon Signal Co., Ltd. announced the establishment of the "Smart Mobility Infrastructure Technology Research Partnership".
In January 2024, LONGi energises the adelaide international as the exclusive global solar energy partner of the ATP Tour: serving a sustainable future.
In December 2023, LONGi, announces that has signed a 576 MW sales agreement with Nofar Energy Romania, implementing the latest generation of its high efficiency modules.
In September 2023, Kyocera Corporation announced the launch of a new standard line of 230V silicon nitride (SN) igniters for industrial or residential gas furnaces, water heaters, boilers, and gas stoves.