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建築用一体型太陽光発電)ガラスの世界市場 - 2022-2029


Global Building Integrated Photovoltaics) Glass Market - 2022-2029

市場概要 世界のBIPV(建物一体型太陽光発電)ガラス市場は、2021年にXX百万米ドルに達し、2029年にはXX百万米ドルに達し、予測期間中(2022-2029年)の年平均成長率は37.4%で、大きな成長を記録すると予測され... もっと見る

 

 

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2023年1月5日 US$4,350
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サマリー

市場概要
世界のBIPV(建物一体型太陽光発電)ガラス市場は、2021年にXX百万米ドルに達し、2029年にはXX百万米ドルに達し、予測期間中(2022-2029年)の年平均成長率は37.4%で、大きな成長を記録すると予測されている。
ファサード、屋根、天窓、その他の構造といった分野において、BIPV(建物一体型太陽光発電)ガラスは従来の建築材料の役割を担う太陽光発電材料である。この技術は、新しい施設を建設する際の主要な、あるいはバックアップの電力源として採用されることが多くなっている。商業ビルでより高いエネルギー格付けやニアリー・ゼロ・エネルギー・ビル(NZEB)レベルを達成するための太陽エネルギー利用は、新築や外壁改修の建築家、オーナー、デベロッパーの間で人気が高まっている。例えば欧州では、既存の規則により、より創造的な建築ソリューション、特に高度な省エネ・発電技術への需要が高まっている。ニアリー・ゼロ・エネルギー・ビルディング(NZEB)の大規模展開を奨励するEU指令が2019年1月に制定された。この指令は、オンサイトまたはローカルで発電された電力を含む相当量の再生可能エネルギーを利用しながら、建物のエネルギー使用量を大幅に削減することを目的としている。
市場ダイナミクス
BIPV(建築物一体型太陽光発電)ガラスの世界市場にとって、エネルギー効率削減と建築物の外観向上のためにBIPVの利用が増加していることは、主要な市場促進要因である。しかし、消費者の認識不足や効率の低さが大きな市場阻害要因になる可能性がある。
削減、エネルギー効率、建築外観の向上のためのBIPV使用の増加
BIPVは構造物の外層として機能する一方で、自家使用または送電網への輸出用に電気を生産する。BIPVシステムは、材料費と電気代を節約し、汚染を減少させ、建物の美観を向上させる。建設業者は、建設の初期段階で標準的な材料を太陽光発電に置き換えることで、増分コストを削減し、別個の架台システムに対する支出や設計上の懸念を取り除くことができる。
米国エネルギー省(DOE)によると、BIPVシステムは国内の電力需要の最大50%を生産できるという。太陽光発電モジュールの価格が下がり続けているため、BIPVシステムの需要は年々高まっている。2021年に完成したウィニペグのダウンタウンにあるRRCポリテックのイノベーション・センターは、BIPVを組み込んだ北米初の建築プロジェクトである。このガラスは、年間193MWのエネルギー消費を相殺し、同時期に平均的な大きさの住宅18.5軒分の電力をまかなうことができる。
さらに2021年3月、ビトロアーキテクチュラルガラスは、ビトロガラス製品の美観と性能に、CO2フリーの発電と商業ビル向けの耐候性を組み合わせたSolarvoltTM 建築物一体型太陽光発電(BIPV)ガラスモジュールを発表した。ビトロのマーケティング・イノベーション担当ディレクターによれば、SolarvoltTM BIPVモジュールは、同社の建築用ガラス製品ポートフォリオの持続可能性とエネルギー効率を向上させる次のステップである。その結果、BIPVに対する需要の高まりと、従来のシステムの代わりに電流を使用し、環境への影響を与えないというこれまでにない機会が、予測期間中のBIPVガラス市場に火をつけた。
消費者の認識不足と効率の低さ
大半の消費者は、ビル用太陽光発電に関する政府政策のメリットを知らない。しかし、状況は急速に変化しており、システムメーカーも認識を高めている。その上、BIPVはソーラーパネルなど他の太陽光発電技術に比べてエネルギー効率が低い。例えば、BIPVシステムのエネルギー変換効率も比較的低く、20%未満であり、天候の影響を受けやすい。世界各国で多くの政府政策がとられているが、そのほとんどは一般的に太陽光発電に焦点を当てたもので、BIPVを明確に対象としたものはほとんどない。前述の要因は、世界のBIPV市場にとって大きな市場阻害要因となっている。
COVID-19の影響分析
パンデミックの発生から1年以上が経過し、事実上あらゆる側面に衝撃が走った。COVID-19の結果、建設の多くの部分が劇的に変化した。この1年は、最近の記憶の中でも最も困難な1年であった。予防接種やその他の資源によって、すぐに平穏な状態に戻ることが期待されるが、COVID-19の影響は長い間世界中で感じられるだろう。建設業はパンデミックの影響から免れることはできなかったが、他の産業と同様に新しいシナリオに適応し、仕事を続けてきた。パンデミックの発生を非難されたことで、中国は政治的にも経済的にも厳しい困難に直面している。デカップリングや経済的距離の縮小が推進されつつあるとはいえ、中国と世界のその他の国々との関係の進展は、BIPVガラス産業における競争や機会に影響を与えるだろう。
COVID-19の発生による予期せぬ反響として、建築資材のコスト上昇と予期せぬ供給の遅れがある。2008年から2009年にかけての経済危機の混乱とは異なり、経済はパンデミックから速やかに回復した。2021年には、原材料や部品の新規受注が大幅に増加し、当面の建設部門の見通しが健全であることを示している。非住宅建設投資はまだ1年前より減少しているとはいえ、商業開発が戻ってくる兆しがある。一方、非住宅プロジェクトは、2021年と2022年にいくつかの前例のないハードルに直面することになる。従って、急速に変化するBIPVガラス市場において成功を収めようとする企業やその洞察力のあるリーダーにとっては、COVID-19危機後の新たな世界秩序を示す指標を継続的に監視することが必要である。
セグメント分析
世界のBIPV(建物一体型太陽光発電)ガラス市場は、タイプ、原材料、技術、用途、エンドユーザー、地域に基づいて分類されます。
容易なカスタマイズと高効率が結晶シリコンガラスの需要を押し上げる
アモルファスシリコンガラスに比べ、結晶シリコンガラスは1平方フィート当たりの設置電力が大きく、直射日光下ではアモルファスシリコンガラスの2倍のエネルギーを生産できる。PVガラス技術は、エネルギー出力を最大化するため、太陽方位に優れた建物や施設に適している。結晶シリコンPVガラスは、天蓋や天窓、スパンドレルガラス、堅固な壁、ガードレールなどに最適な素材です。太陽光発電用ガラスは、建築用ガラスと同じ機械的特性を有しています。裸の結晶シリコン(c-Si)は高い反射率値(約30%)を持つが、単結晶と多結晶の太陽電池セルの表面には反射防止(AR)コーティングが施されており、コーティングの厚さは変換効率を上げるために最適化されている。結晶シリコンガラスは、特に形状のカスタマイズが容易で、この技術を使えば台形も簡単に製造できる。結晶シリコンガラスの設備は、kWpの割に場所をとらず、最大16%の効率を実現できる。
イタリアのSolarday社は、赤、緑、金、グレーのガラス製ビル一体型単結晶PERCパネルを発表した。電力変換効率は17.98%、温度係数は摂氏-0.39%である。その高効率係数のため、結晶シリコン製品は住宅に最適である。住宅用建物はスペースが限られているため、結晶シリコンPV製品は、建物、特に屋根の素材として最も人気のある選択肢となっている。
地理的分析
脱炭素化への取り組みと政府支援の拡大により、欧州が市場を独占
EUにおける建築物のエネルギー消費量は全体の約40%、温室効果ガス排出量は全体の36%を占めている。2020年以降、EUの「建築物のエネルギー性能指令」は、新しく建設されるすべての建築物をほぼゼロ・エネルギーにすることを義務付けている。しかし、2050年には、新築建築物は建築物総数のごく一部に過ぎなくなる。来るべき改築の波は、今世紀半ばまでに気候変動による中立性を達成するために、利用可能なあらゆる選択肢を駆使して、EUのすべての新築・既存建築物の脱炭素化を実現しなければならない。太陽エネルギーは、BIPV技術を使って、建物の窓、屋根瓦、ファサードの被覆にスムーズに組み込むことができる。現在200以上の製品が販売されており、欧州はBIPVの世界的リーダーである。
国によっては、建物一体型太陽光発電に対する追加優遇措置や、独立型太陽光発電システムに対する固定価格買取制度が設けられている。2006年7月以降、フランスはBIPVに最大のインセンティブを与えており、PVシステムの30ユーロセントに0.25米ドル/kWh(0.25ユーロ/kWh)の追加プレミアムを上乗せしている。このインセンティブは、送電網に供給される電力の割引料金から得られる。同地域は、EUの2030年エネルギー目標を地域規模で設定しているが、これは2021年からわずか9年後のことである。この枠組みは、地域の総エネルギー消費量の少なくとも32%を再生可能エネルギーが占めることを目指している。この枠組みにおける27カ国の存在は、太陽電池技術の需要に影響を与えるだろう。BIPVは、既存の建物ストックを改修して脱炭素化を図るもので、太陽光発電の普及を加速させるアプローチのひとつである。
政府による様々な取り組みがBIPVガラス市場の成長を後押ししている。例えば、オランダの経済・気候変動大臣であるエリック・ヴィーブス(Eric Wiebes)氏は、既存の制度が失効する2023年から2030年まで実施される予定の家庭用太陽光発電のネットメータリング価格について説明した書簡を議会に提出した。送電網に送り返される余剰電力に対するネットメータリングの支払いは、現在卸電力価格と同額であるが、新ルールでは毎年9%ずつ価値が下がり、2026年には現在の価格の64%、2030年には28%まで下がる。2031年以降は、家庭用システムから送電網に供給される余剰電力には料金が課されない。
さらに、フランスのバルバラ・ポンピリ環境相は、BIPVプロジェクトに対する新たなボーナス優遇措置を発表し、2025年までに1GWの「メイド・イン・フランス」太陽電池タイルを生産することを目指している。各社は市場でのプレゼンスを拡大するために新たな戦略を活用している。例えば、2021年、カスタマイズされた太陽電池モジュールを製造するエルテックス・ソーラーは、シェーングラーベルナを拠点とするテラス用屋根システムの開発企業フォルテックと新たな協力関係を結んだ。この新たな提携により、エルテックスソーラーは、アムシュテッテンで生産されるモジュールの新たな販売チャネルを得ることになる。同社は、建築業界の販売パートナーとの協力を通じて、同社の製品をファサードや屋根に導入する戦略を進めている。
さらに2021年、ヘベル・ソーラーは公称出力395WのBIPV用ヘテロ接合太陽電池モジュールを発売した。BIPVの1m2の価格は、ミドルレンジのヒンジ式換気ファサードと同程度である。
世界のBIPV(建築物一体型太陽光発電)ガラス市場の競争環境
世界のBIPV(建築物一体型太陽光発電)ガラス市場は、ニッチな成長市場であり、競争が激しい。市場の主要プレーヤーには、AGC Inc、Onyx Solar Group LLC、1日本板硝子、カナディアン・ソーラー、無錫サンテックパワー、ファースト・ソーラー、UAB "GLASSBEL BALTIC"、太陽工業、ViaSolis、Solarwattが含まれる。
市場は断片化されており、市場プレーヤーは競争上の優位性と認知度を得るために、合併、買収、製品発表、出資、提携などの市場戦術を採用している。例えば、2020年3月12日、Onyx Solar Group LLCは、Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar ParkにあるDubai Electricity and Water Authority(DEWA)の研究開発(R&D)センターが同社の太陽光発電システムを建設に使用したと発表した。
オニキス・ソーラー・グループLLC
概要オニキス・ソーラー・グループLLCは、建築構造物に使用される透明な太陽電池の製造に注力している。同社は主に熱処理安全ガラスを使用し、ファサード、カーテンウォール、テラスフロア、キャノピー、アトリウムを製造している。
同社は2009年に設立され、これまでに50カ国で350以上のプロジェクトを手がけてきた。生産能力は200万平方フィートで、ISO 14001およびISO 9001に準拠している。同社の太陽光発電用ガラスのポートフォリオは、主に結晶シリコンガラスとアモルファスシリコンガラスの2種類で構成されている。ほとんどの製品がULとIECの認証を取得している。
製品ポートフォリオ
- アモルファスシリコンガラス:この製品は、効率的な発電と魅力的な美観の組み合わせを近代的な構造物に提供する。
主要開発:
- 2020年3月12日、Onyx Solar Group LLCは、COIMAの主要なランドマークであるGioia 22タワーの建設に同社の太陽光発電ガラスファサードシステムが採用されたと発表した。
レポートを購入する理由
- タイプ、原材料、技術、用途、エンドユーザー、地域に基づく世界のBIPV(建物一体型太陽光発電)ガラス市場のセグメンテーションを可視化し、主要な商業資産とプレーヤーを理解する。
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世界のBIPV(建物一体型太陽光発電)ガラス市場レポートは、約85の表、90の図、約320ページを提供します。
2023年の製品オーディエンス
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目次

1. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market - Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – Market Definition and Overview
3. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – Executive Summary
3.1. Market Snippet by Type
3.2. Market Snippet by Raw Material
3.3. Market Snippet by Technology
3.4. Market Snippet by Glazing Type
3.5. Market Snippet by Application
3.6. Market Snippet by End-User
3.7. Market Snippet by Region
4. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market-Market Dynamics
4.1. Market Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Increasing the use of BIPV to reduce the reduction, energy-efficient and enhancement of a building's architectural appearance
4.1.1.2. XX
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Consumers' unawareness and low efficiency
4.1.2.2. XX
4.1.3. Opportunity
4.1.3.1. XX
4.1.4. Impact Analysis
5. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – Industry Analysis
5.1. Porter's Five Forces Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19 on the Market
6.1.1. Before COVID-19 Market Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Market Scenario
6.1.3. After COVID-19 or Future Scenario
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – By Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
7.2. Standard BIPV*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Colored BIPV
8. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – By Raw Material
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Raw Material
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Raw Material
8.2. Crystalline Silicone*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Amorphous Silicon
8.4. Dye-Sensitized Solar Cell
8.5. Organic Photo Voltaic Cell
8.6. Copper Indium Gallium Selenide
8.7. Cadmium Telluride
8.8. Others
9. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – By Technology
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Technology
9.2. Crystalline Silicon Technology*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Thin Film
9.4. Mounting System
9.5. Others
10. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – By Glazing Type
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Glazing Type
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Glazing Type
10.2. Single Module*
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. Double Module
11. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – By Application
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
11.2. Facades*
11.2.1. Introduction
11.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
11.3. Atriums
11.4. Canopies
11.5. Skylight/Solar Glazing
11.6. Others
12. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – By End-User
12.1. Introduction
12.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
12.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
12.2. Residential*
12.2.1. Introduction
12.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
12.3. Commercial
12.4. Industrial
12.5. Infrastructure
13. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – By Region
13.1. Introduction
13.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
13.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
13.2. North America
13.2.1. Introduction
13.2.2. Key Region-Specific Dynamics
13.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
13.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Raw Material
13.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
13.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Glazing Type
13.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
13.2.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
13.2.9. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
13.2.9.1. U.S.
13.2.9.2. Canada
13.2.9.3. Mexico
13.3. Europe
13.3.1. Introduction
13.3.2. Key Region-Specific Dynamics
13.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
13.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Raw Material
13.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
13.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Glazing Type
13.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
13.3.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
13.3.9. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
13.3.9.1. Germany
13.3.9.2. UK
13.3.9.3. France
13.3.9.4. Italy
13.3.9.5. Russia
13.3.9.6. Rest of Europe
13.4. South America
13.4.1. Introduction
13.4.2. Key Region-Specific Dynamics
13.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
13.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Raw Material
13.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
13.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Glazing Type
13.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
13.4.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
13.4.9. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
13.4.9.1. Brazil
13.4.9.2. Argentina
13.4.9.3. Rest of South America
13.5. Asia-Pacific
13.5.1. Introduction
13.5.2. Key Region-Specific Dynamics
13.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
13.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Raw Material
13.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
13.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Glazing Type
13.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
13.5.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
13.5.9. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
13.5.9.1. China
13.5.9.2. India
13.5.9.3. Japan
13.5.9.4. Australia
13.5.9.5. Rest of Asia-Pacific
13.6. Middle East and Africa
13.6.1. Introduction
13.6.2. Key Region-Specific Dynamics
13.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
13.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Raw Material
13.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
13.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Glazing Type
13.6.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
13.6.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
14. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – Competitive Landscape
14.1. Competitive Scenario
14.2. Market Positioning/Share Analysis
14.3. Mergers and Acquisitions Analysis
15. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market- Company Profiles
15.1. AGC Inc*
15.1.1. Company Overview
15.1.2. Product Portfolio and Description
15.1.3. Key Highlights
15.1.4. Financial Overview
15.2. Onyx Solar Group LLC
15.3. Nippon Sheet Glass Co., Ltd
15.4. Canadian Solar
15.5. Wuxi Suntech Power Co., Ltd
15.6. First Solar
15.7. UAB «GLASSBEL BALTIC»
15.8. TAIYO KOGYO CORPORATION
15.9. Solarwatt
15.10. ViaSolis
LIST NOT EXHAUSTIVE
16. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – Premium Insights
17. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – DataM
17.1. Appendix
17.2. About Us and Services
17.3. Contact Us

 

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Summary

Market Overview
The global BIPV (building integrated photovoltaics) glass market reached US$ XX million in 2021 and is expected to record significant growth by reaching up to US$ XX million by 2029, growing at a CAGR of 37.4% during the forecast period (2022-2029).
In areas like the façade, roof, skylights and other structures, BIPV (building-integrated photovoltaics) glass is a photovoltaic material that takes the role of conventional building materials. Technology is increasingly employed as a major or backup electrical power source to build new facilities. Solar energy utilization to attain higher energy ratings and Nearly Zero Energy Building (NZEB) levels for commercial buildings is becoming more popular among architects, owners and developers of new construction and exterior envelope renovations. For instance, in Europe, existing rules are increasing the demand for more creative building solutions, particularly advanced energy-saving and generation technology. An EU directive was enacted in January 2019 to encourage the large-scale deployment of Nearly Zero Energy Buildings (NZEB). The directive aims to significantly reduce building energy use while utilizing a considerable amount of renewable energy, including electricity generated on-site or locally.
Market Dynamics
Increasing the use of BIPV to reduce energy efficiency and enhance a building's architectural appearance are major market drivers for the global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) glass market. However, consumers' unawareness and low efficiency could be major market restraints.
Increasing the use of BIPV to reduce the reduction, energy-efficient and enhancement of a building's architectural appearance
BIPV serves as the structure's outer layer while producing electricity for on-site usage or export to the grid. The BIPV system saves money on materials and electricity, decreases pollution and improves the aesthetics of the building. Builders can reduce incremental costs and remove expenditures and design concerns for the separate mounting system by substituting standard materials for photovoltaics during the early stages of construction.
According to the U.S. Department of Energy (DOE), the BIPV system can produce up to 50% of the country's electric power needs. The demand for BIPV systems grows yearly as the price of photovoltaic modules continues to fall. RRC Polytech's innovation center in downtown Winnipeg, completed in 2021, is the first building project in North America to incorporate BIPVs. The glass will offset energy consumption by 193MW/year, enough to power 18.5 average-sized homes for the same period.
Moreover, in March 2021, Vitro Architectural Glass introduced SolarvoltTM building-integrated photovoltaic (BIPV) glass modules, which combine the aesthetics and performance of Vitro Glass products with CO2-free power generation and weather protection for commercial buildings. SolarvoltTM BIPV modules, according to Vitro's director of marketing and innovation, are the next step in improving the company's portfolio of architectural glass products' sustainability and energy efficiency. As a result, the growing demand for BIPV and the unprecedented opportunity to use electric current instead of traditional systems while causing no environmental impact has sparked the BIPV glass market over the forecast period.
Consumers' unawareness and low efficiency
Most consumers are unaware of the benefits of government policies relating to solar for buildings. However, things are rapidly changing and system manufacturers are raising awareness. Besides, BIPV has low energy efficiency compared to other photovoltaic technology, such as solar panels. For instance, the energy conversion efficiency of the BIPV system is also relatively low, with rates of less than 20% and sensitive to weather patterns. Although many government policies have been taken by different countries worldwide, most focus on PV generally, with very few explicitly aimed at BIPV. The aforementioned factors act as major market restraints for the global BIPV market.
COVID-19 Impact Analysis
The pandemic broke out more than a year, sending shockwaves to virtually every aspect of existence. Many parts of construction have changed dramatically as a result of COVID-19. The last year was one of the most difficult in recent memory. While immunizations and other resources will hopefully bring us back to some semblance of normalcy soon, COVID-19's influence will be felt worldwide for a long time. While the construction business was not immune to the pandemic's effects, it has continued to work and adapt to new scenarios like any other industry. Due to being blamed for the outbreak, China faces severe political and economic hurdles. The evolving relationship between China and the rest of the globe will influence competition and opportunities in the BIPV glass industry, notwithstanding the increased push for decoupling and economic distancing.
One unintended repercussion of the COVID-19 outbreak has been the increased cost of building materials and unanticipated supply delays. The economy has quickly recovered from the pandemic, unlike the economic disruptions of the 2008-2009 crisis. In 2021, new orders for raw materials and parts were substantial, indicating a healthy construction sector outlook for the foreseeable future. Even though non-residential construction investment is still lower than a year ago, there are signs that commercial development is returning. Non-residential projects, on the other hand, will confront several unprecedented hurdles in 2021 and 2022. Therefore, for aspiring firms and their perceptive leaders hoping to succeed in the rapidly changing BIPV glass market landscape, continuous monitoring for emerging indicators of a probable new world order post-COVID-19 crisis is necessary.
Segment Analysis
The global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) glass market is classified based on type, raw material, technology, application, end-user and region.
Easy customization and high efficiency boost the demand for crystalline silicon glass
Compared to amorphous silicon glass, crystalline silicon glass has more power installed per SqFt. In direct sunlight, crystalline silicon glass can produce twice as much energy as amorphous silicon glass. PV glass technology is appropriate for buildings and facilities with a good solar orientation to maximize energy output. Crystalline silicon PV glass is the most appropriate material for canopy and skylight applications, spandrel glass, solid walls and guardrails. PV glass has the same mechanical properties as traditional architectural glass used in building for architectural purposes. Although bare crystalline silicon (c-Si) has a high reflectance value (around 30%), both monocrystalline and multi-crystalline PV cells have antireflective (AR) coatings on their surfaces, with a coating thickness optimized to increase conversion efficiency. Crystalline silicon glass can be easily customized, particularly in shape; trapezoids can be easily fabricated using this technology. Crystalline silicone glass installations take up less space for a given amount of kWp and can provide up to 16% efficiency.
Solarday, an Italian company, has introduced a glass-glass building-integrated monocrystalline PERC panel in red, green, gold and grey. It has a power conversion efficiency of 17.98% and a temperature coefficient of -0.39% per degree Celsius. Due to their high-efficiency coefficients, crystalline-silicon products are ideal for residential buildings. Because residential buildings have limited space, crystalline silicon PV products have become the most popular material choice for buildings, particularly roofs.
Geographical Analysis
Due to growing decarbonization initiatives and growing government support, Europe dominates the market
Buildings in the EU account for roughly 40% of total energy consumption and 36% of total greenhouse gas emissions. From 2020, the EU's Energy Performance of Buildings Directive mandates that all newly constructed buildings be almost zero-energy. In 2050, however, new structures will account for only a small portion of the total number of buildings. The forthcoming renovation wave must use all available alternatives to decarbonize all new and existing buildings in the EU to reach climate neutrality by mid-century. Solar energy can be smoothly integrated into a building's windows, roof tiles and façade cladding using BIPV technology. With over 200 products currently available, Europe is the world leader in BIPV.
In some countries, additional incentives are offered for building-integrated photovoltaics and feed-in tariffs for stand-alone solar systems. Since July 2006, France has given the largest incentive for BIPV, equivalent to an additional premium of US$ 0.25/kWh (EUR 0.25/kWh) paid on top of the 30 Eurocents for PV systems. The incentives come from a discounted tariff for electricity fed into the grid. The region has set EU 2030 energy target on a regional scale, which is only 9 years from 2021. The framework aims for renewable energy to account for at least 32% of the region's total energy consumption. The presence of 27 nations in this framework will impact solar technology demand. BIPV, in which existing building stocks are modified to decarbonize, is one approach for speeding up photovoltaic adoption.
Various initiatives by the governments boost the growth of the BIPV glass market. For instance, Eric Wiebes, the Dutch Minister of Economic Affairs and Climate Change has given a letter to parliament describing the planned household solar net-metering prices, which will take effect in 2023 when the existing system expires and last until 2030. Net metering payments for surplus power sent back into the grid, which is currently equal to the wholesale electricity price, will decrease in value by 9% each year under the new rules, falling to 64% of the current price in 2026, 28% in 2030. No tariffs will be charged for excess power delivered into the grid from household systems after 2031.
Moreover, French Minister of the Environment Barbara Pompili announced new bonus incentives for the BIPV project and aspires to produce 1 GW of "Made in France" solar tiles by 2025. The companies are utilizing new strategies to expand their market presence. For instance, in 2021, Ertex Solar, a manufacturer of customized solar modules, found a new cooperation partner in Pholtec, a developer of roofing systems for terraces based in Schöngraberna. With the new cooperation, Ertex Solar gets a new distribution channel for the modules from the production in Amstetten. The company is hunting the strategy of bringing its products into facades or roofs through cooperation with sales partners from the building industry.
Moreover, in 2021, Hevel Solar launched a heterojunction solar module for BIPV with a nominal power of 395 W. The panel has a conversion efficiency of 22.3% and a temperature coefficient of around 0.28% Celsius. The price of 1m2 of BIPV is similar to middle-range hinged ventilated facades.
Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market Competitive Landscape
The global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) glass market is a niche, growing and competitive market. The major players in the market include AGC Inc, Onyx Solar Group LLC, 1Nippon Sheet Glass Co., Ltd, Canadian Solar, Wuxi Suntech Power Co., Ltd, First Solar, UAB «GLASSBEL BALTIC», TAIYO KOGYO CORPORATION, ViaSolis and Solarwatt.
The market is fragmented and market players employ market tactics such as mergers, acquisitions, product launches, contributions and collaborations to gain a competitive advantage and recognition. For instance, on March 12, 2020, Onyx Solar Group LLC announced that the Dubai Electricity and Water Authority’s (DEWA’s) Research and Development (R&D) Centre at the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park used its photovoltaic system for construction.
Onyx Solar Group LLC
Overview: Onyx Solar Group LLC focuses on manufacturing transparent photovoltaic cells that find applications in architectural structures. The company mainly utilizes heat-treated safety glass to manufacture facades, curtain walls, terrace floors, canopies and atriums.
The company was established in 2009 and has fulfilled over 350 projects across 50 countries. The company’s production capacity is 2 million Square-feet and is compliant with ISO 14001 and ISO 9001. The company’s photovoltaic glass portfolio mainly consists of two glass classes: crystalline silicon glass and amorphous silicon glass. Most of the company’s products comply with UL and IEC certifications.
Product Portfolio:
• AMORPHOUS SILICON PHOTOVOLTAIC GLASS: The product offers a combination of efficient power generation and attractive aesthetics to modern structures.
Key Development:
• March 12, 2020, Onyx Solar Group LLC announced that COIMA employed its photovoltaic glass facade system to construct the Gioia 22 tower, a major company landmark of COIMA.
Why Purchase the Report?
• To visualize the global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) glass market segmentation based on type, raw material, technology, application, end-user and region, as well as understand key commercial assets and players.
• Identify commercial opportunities in the global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) glass market by analyzing trends and co-development.
• Excel data sheet with numerous data points of BIPV (Building Integrated Photovoltaics) glass market-level with four segments.
• PDF report consisting of cogently put together market analysis after exhaustive qualitative interviews and in-depth market study.
• Raw Material mapping available as excel consisting of key products of all the major market players
The global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) glass market report would provide approximately 85 tables, 90 figures and almost 320 pages.
Product Audience 2023
• Manufacturers/ Buyers
• Industry Investors/Investment Bankers
• Research Professionals
• Emerging Companies



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Table of Contents

1. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market - Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – Market Definition and Overview
3. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – Executive Summary
3.1. Market Snippet by Type
3.2. Market Snippet by Raw Material
3.3. Market Snippet by Technology
3.4. Market Snippet by Glazing Type
3.5. Market Snippet by Application
3.6. Market Snippet by End-User
3.7. Market Snippet by Region
4. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market-Market Dynamics
4.1. Market Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Increasing the use of BIPV to reduce the reduction, energy-efficient and enhancement of a building's architectural appearance
4.1.1.2. XX
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Consumers' unawareness and low efficiency
4.1.2.2. XX
4.1.3. Opportunity
4.1.3.1. XX
4.1.4. Impact Analysis
5. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – Industry Analysis
5.1. Porter's Five Forces Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19 on the Market
6.1.1. Before COVID-19 Market Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Market Scenario
6.1.3. After COVID-19 or Future Scenario
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – By Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
7.2. Standard BIPV*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Colored BIPV
8. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – By Raw Material
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Raw Material
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Raw Material
8.2. Crystalline Silicone*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Amorphous Silicon
8.4. Dye-Sensitized Solar Cell
8.5. Organic Photo Voltaic Cell
8.6. Copper Indium Gallium Selenide
8.7. Cadmium Telluride
8.8. Others
9. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – By Technology
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Technology
9.2. Crystalline Silicon Technology*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Thin Film
9.4. Mounting System
9.5. Others
10. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – By Glazing Type
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Glazing Type
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Glazing Type
10.2. Single Module*
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. Double Module
11. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – By Application
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
11.2. Facades*
11.2.1. Introduction
11.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
11.3. Atriums
11.4. Canopies
11.5. Skylight/Solar Glazing
11.6. Others
12. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – By End-User
12.1. Introduction
12.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
12.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
12.2. Residential*
12.2.1. Introduction
12.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
12.3. Commercial
12.4. Industrial
12.5. Infrastructure
13. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – By Region
13.1. Introduction
13.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
13.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
13.2. North America
13.2.1. Introduction
13.2.2. Key Region-Specific Dynamics
13.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
13.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Raw Material
13.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
13.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Glazing Type
13.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
13.2.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
13.2.9. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
13.2.9.1. U.S.
13.2.9.2. Canada
13.2.9.3. Mexico
13.3. Europe
13.3.1. Introduction
13.3.2. Key Region-Specific Dynamics
13.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
13.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Raw Material
13.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
13.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Glazing Type
13.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
13.3.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
13.3.9. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
13.3.9.1. Germany
13.3.9.2. UK
13.3.9.3. France
13.3.9.4. Italy
13.3.9.5. Russia
13.3.9.6. Rest of Europe
13.4. South America
13.4.1. Introduction
13.4.2. Key Region-Specific Dynamics
13.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
13.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Raw Material
13.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
13.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Glazing Type
13.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
13.4.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
13.4.9. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
13.4.9.1. Brazil
13.4.9.2. Argentina
13.4.9.3. Rest of South America
13.5. Asia-Pacific
13.5.1. Introduction
13.5.2. Key Region-Specific Dynamics
13.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
13.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Raw Material
13.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
13.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Glazing Type
13.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
13.5.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
13.5.9. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
13.5.9.1. China
13.5.9.2. India
13.5.9.3. Japan
13.5.9.4. Australia
13.5.9.5. Rest of Asia-Pacific
13.6. Middle East and Africa
13.6.1. Introduction
13.6.2. Key Region-Specific Dynamics
13.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
13.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Raw Material
13.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
13.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Glazing Type
13.6.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
13.6.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
14. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – Competitive Landscape
14.1. Competitive Scenario
14.2. Market Positioning/Share Analysis
14.3. Mergers and Acquisitions Analysis
15. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market- Company Profiles
15.1. AGC Inc*
15.1.1. Company Overview
15.1.2. Product Portfolio and Description
15.1.3. Key Highlights
15.1.4. Financial Overview
15.2. Onyx Solar Group LLC
15.3. Nippon Sheet Glass Co., Ltd
15.4. Canadian Solar
15.5. Wuxi Suntech Power Co., Ltd
15.6. First Solar
15.7. UAB «GLASSBEL BALTIC»
15.8. TAIYO KOGYO CORPORATION
15.9. Solarwatt
15.10. ViaSolis
LIST NOT EXHAUSTIVE
16. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – Premium Insights
17. Global BIPV (Building Integrated Photovoltaics) Glass Market – DataM
17.1. Appendix
17.2. About Us and Services
17.3. Contact Us

 

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