レポートの説明

予想期間

2024-2028

市場規模(2022年)

4208000万米ドル

CAGR2023年~2028年)

8.19%

急成長セグメント

点滴灌漑

最大市場

アジア太平洋


市場概況

世界の太陽光発電灌漑システム市場は、2022年に4208000万米ドルと評価され、2028年までCAGR 8.19%で堅調な成長が見込まれています。太陽光発電灌漑システム市場は、再生可能エネルギーと農業のダイナミックな分野を包含しています。この産業は、作物栽培のための灌漑システムに電力を供給するために太陽光発電(PV)技術を統合することを特徴としています。この市場は、農業用水を効率的かつ持続的に汲み上げ、配水するための太陽エネルギーの利用を中心に展開しており、従来の化石燃料を動力とするポンプや送電網への依存を代替または軽減します。太陽光発電灌漑システムは、ソーラーパネル、インバーター、ポンプ、場合によってはバッテリーなどのエネルギー貯蔵ソリューションを含むさまざまなコンポーネントで構成されます。ソーラーパネルは太陽光を捉えて電気に変換し、その電力を水ポンプの動力として使用します。これらのシステムは、クリーンで環境に優しいフライドポテトを提供します。 2 番目の代替案は、温室効果ガスの排出を軽減し、農家の運営コストを削減することです。市場の成長は、持続可能な農業実践への差し迫ったニーズ、水資源の課題の増大、農業による二酸化炭素排出量の削減への要望によって推進されています。また、食料安全保障、農村開発、再生可能エネルギー源の導入を強化する世界的な取り組みとも一致しています。技術が進歩し、再生可能エネルギーの導入を促進する政策が拡大するにつれて、太陽​​光発電灌漑システム市場は進化し続けており、農業はよりエネルギー効率が高く、環境に責任があり、気候パターンの変化に直面しても回復力のあるものになっています。

主要な市場推進要因

持続可能な農業と水資源管理

世界の太陽光発電灌漑システム市場の主な推進力の1つは、持続可能な農業と効果的な水資源管理への重点が高まっていることです。従来の灌漑方法は化石燃料や送電網に依存することが多く、費用がかかるだけでなく環境に有害な場合もあります。太陽光発電の灌漑システムは、太陽からのエネルギーを利用して灌漑用の水を汲み上げることにより、持続可能な代替手段を提供します。

これらのシステムは温室効果ガスの排出を削減するだけでなく、水資源の節約にも役立ちます。太陽光発電による灌漑は、クリーンでコスト効率の高いエネルギー源を農家に提供することで、農業における水の持続可能な利用に貢献します。世界中の政府や組織は、持続可能な開発目標を達成するための広範な取り組みの一環として、このようなシステムをますます推進しています。

精密農業の採用の増加

精密農業技術の採用は、世界の太陽光発電灌漑システム市場のもう1つの重要な推進力です。精密農業は、データに基づいた意思決定に依存して、資源の無駄を最小限に抑えながら作物の生産を最適化します。太陽光発電の灌漑システムは、精密農業の実践にシームレスに統合できます。

これらのシステムにより、水の供給を正確に制御でき、作物が適切なタイミングで適切な量の水を確実に受け取ることができます。灌漑プロセスを自動化して遠隔監視できる機能により、効率が向上し、水の使用量が削減され、作物の収量が増加します。精密農業ソリューションの需要が高まるにつれ、太陽光発電の灌漑システムの採用も増えています。

農地と水不足の拡大

世界的な人口増加と都市化により農産物の需要が高まり、農地の拡大につながっています。しかし、こうした拡大は水資源が限られている地域で起こることがよくあります。太陽光発電灌漑システムは、オフグリッドで持続可能な水供給ソリューションを提供することで、水不足の課題に対処します。

送電網へのアクセスが不安定またはアクセスできない地域では、太陽光発電システムが農家にライフラインを提供します。太陽エネルギーを利用して地下水源や地表水域から水を汲み上げ、不規則な降雨パターンへの依存を減らすことができます。水不足が差し迫った問題となる中、太陽光発電による灌漑システムは、農業生産を持続的に拡大するために不可欠なツールとなっています。

政府の奨励金と政策

政府の奨励金と政策は、太陽光発電灌漑システムの導入を促進する上で極めて重要な役割を果たします。世界中の多くの政府は、農家が農業用の再生可能エネルギー ソリューションに投資することを奨励するために、補助金、税制上の優遇措置、財政的支援を提供しています。これらの奨励金は、農家の経済的負担を軽減し、環境に優しい技術の使用を促進することを目的としています。

さらに、水資源管理と環境保護に関連する政策や規制により、太陽光発電システムなどの効率的な灌漑方法の採用が奨励されることがよくあります。これらの支援的な政府の取り組みは、太陽光発電灌漑システム市場の成長に有利な環境を作り出します。

技術の進歩とコストダウン

太陽光発電 (PV) 技術の技術進歩とコスト削減により、太陽光発電灌漑システムの手頃な価格と効率が大幅に向上しました。ソーラーパネルのコストの低下と太陽電池の性能の向上により、発展途上国の農家を含む幅広い農家がこれらのシステムを利用しやすくなりました。

さらに、バッテリー技術などのエネルギー貯蔵ソリューションの革新により、太陽光発電の灌漑システムの信頼性が向上しました。これらの進歩により、システムの太陽光への依存が軽減され、断続的な日照や日射量の季節変動がある地域により適したものになっています。

気候変動と天候の不確実性

不安定な気象パターン、干ばつ、予測不可能な降雨などを特徴とする気候変動の影響が増大しており、農業における信頼性の高い灌漑の重要性が高まっています。太陽光発電の灌漑システムは安定した水の供給を提供し、気候変動による作物生産への悪影響を軽減できます。

農家は、天候に関連した不確実性から生計を守る手段として、これらのシステムをますます利用するようになっています。太陽光発電灌漑システムは回復力と適応性があるため、気候変動に強い農業にとって重要なツールとなっています。

結論として、世界の太陽光発電灌漑システム市場は、持続可能な農業と水資源管理、精密農業の導入、水不足地域での農地の拡大、政府の奨励金と政策、技術の進歩、および課題への対応の必要性によって推進されています。気候変動と天候の不確実性によってもたらされる課題。これらの推進力が集合的に、世界中の農業における太陽光発電灌漑システムの成長と導入に貢献しています。

政府の政策が市場を推進する可能性が高い

太陽光灌漑導入に対する補助金と奨励金

世界の太陽光発電灌漑システム市場を推進する最も影響力のある政府政策の 1 つは、農家に太陽光灌漑技術の導入を奨励するための補助金と金銭的インセンティブの提供です。これらのインセンティブは通常、太陽光発電灌漑システムの設置にかかる初期費用を相殺するために設計された補助金、税額控除、または低利融資の形で提供されます。

このような政策は、太陽光灌漑システムをより手頃な価格で農民、特に資金力が限られている発展途上国や地域の農民にとって利用しやすいものにするために不可欠です。太陽光発電インフラに必要な初期投資を削減することで、政府は導入を促進し、持続可能な農業慣行を促進できます。このアプローチは、食料安全保障、農村開発、環境の持続可能性など、より広範な国家目標と一致しています。

再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)と電力購入契約(PPA

再生可能エネルギーの固定価格買取制度 (FIT) と電力購入契約 (PPA) は、太陽光発電灌漑システムの経済的実行可能性に直接影響を与える重要な政府政策です。 FIT および PPA には、政府または電力会社が太陽光発電システムによって生成された電力の固定価格を保証することが関与しており、多くの場合市場価格を上回っています。

これらの政策は、農家が余剰電力を送電網に売り戻すことを可能にすることで、太陽光発電への投資に対する経済的インセンティブを提供します。 FIT PPA は収益源と投資収益率を提供し、太陽光灌漑プロジェクトを経済的に魅力的なものにしています。有利な条件と価格体系を確立することで、政府は太陽光発電による灌漑技術への投資拡大を奨励し、農業における再生可能エネルギーの拡大に貢献できます。

研究開発資金

太陽光発電灌漑分野における研究開発(R&D)への政府支援は、イノベーションと技術進歩の推進に役立っています。これらの政策には、太陽光灌漑システムの効率、手頃な価格、機能の向上に焦点を当てた研究開発プロジェクトへの資金提供が含まれます。

政府支援の研究開発プログラムにより、高性能ソーラーパネル、エネルギー貯蔵ソリューション、革新的な灌漑技術の開発を加速できます。政府は最先端の研究に投資することで、農業部門と再生可能エネルギー産業の両方に利益をもたらすイノベーションの文化を育んでいます。これらの政策は、より効率的でコスト効率の高い太陽光発電灌漑システムの構築を可能にすることで、市場の成長に貢献します。

水資源管理規則

水資源管理規制は、太陽光発電灌漑システムの導入を形作る上で重要な役割を果たします。多くの政府は、取水の制限や水の割り当ての規制など、農業における効率的な水の利用を促進する政策を実施しています。

太陽光発電灌漑システムは、必要な場所と時間に正確に水を供給する手段を提供し、水の浪費を減らすことで、これらの政策と一致しています。政府は、水利用効率基準の遵守を水利権または補助金の受給資格と結び付けることで、太陽光発電灌漑技術の導入を奨励することができます。これらの政策は、持続可能な農業慣行を奨励すると同時に、太陽光発電灌漑の市場を強化します。

地方電化への取り組み

地方電化イニシアチブは、遠隔地またはサービスが十分に受けられていない地方地域での電力へのアクセスを拡大することを目的とした政府の政策です。これらの取り組みでは、多くの場合、太陽光発電の灌漑システムなど、オフグリッドおよび分散型の再生可能エネルギー ソリューションが優先されます。

電力の供給範囲を農村地域に拡大することで、政府は農民が持続可能で信頼できるエネルギー源として太陽光灌漑を採用できるようにします。地方の電化政策には、太陽光ミニグリッドの設置や、農業のニーズに合わせた独立型太陽光ポンプシステムの提供などが含まれる場合があります。これらの取り組みは、エネルギーアクセスのギャップを埋め、農村地域の経済発展を促進し、太陽光灌漑技術の導入を促進するのに役立ちます。

環境および気候変動の緩和目標

環境保護と気候変動緩和に関連する政府の政策は、世界の太陽光発電灌漑システム市場に大きな影響を与えます。各国が温室効果ガス排出量の削減と持続可能性目標の達成に取り組む中、太陽光灌漑はクリーンで環境に優しいソリューションとして認識されています。

農業による二酸化炭素排出量の削減を目的とした政策では、広範な気候変動対策計画の一環として、太陽光発電による灌漑システムが優先されることがよくあります。政府は、農業における再生可能エネルギー技術の導入目標を設定したり、炭素価格メカニズムを導入したり、持続可能な土地と水の管理を促進する取り組みを支援したりすることができます。これらの政策は、太陽光灌漑の導入を促進する有利な規制環境を生み出し、農業をより持続可能なものにするとともに、国家および世界規模の気候目標に貢献します。

結論として、補助金、FITPPAなどの政府政策、研究開発資金、水資源管理規制、地方電化への取り組み、環境および気候変動緩和目標はすべて、世界の太陽光発電灌漑システム市場を推進する上で極めて重要な役割を果たしています。これらの政策は、農業分野での再生可能エネルギーの導入を促進しながら、導入を促進し、イノベーションを刺激し、持続可能な農業実践を促進します。

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主要な市場の課題

初期投資コストが高い

太陽光発電灌漑システムの普及を妨げる主な課題の 1 つは、必要な機器の取得と設置に関連する初期投資コストが高いことです。太陽光灌漑システムには、ソーラーパネル、インバーター、ポンプ、蓄電池などのいくつかのコンポーネントが必要です。これらのコンポーネントは、太陽エネルギーを利用し、電力に変換し、作物に水を効率的に供給するために不可欠です。

特に太陽光パネルのコストは、多くの農家、特に発展途上国や小規模農業経営者にとって大きな障壁となっています。ソーラーパネルの価格は年々下がってきていますが、財源が限られている農家にとっては依然として多額の初期費用となっています。さらに、太陽光灌漑システムの全体的なコストは、システムの容量、場所、サポートするインフラストラクチャの可用性などの要因によって異なります。

農家は、太陽光発電の灌漑システムに投資するために必要な資金を確保するという課題に直面することがよくあります。資金調達や手頃な価格のローンへのアクセスが制限される場合があり、最初の経済的ハードルを克服することが困難になります。さらに、太陽光灌漑システムの投資回収期間は比較的長く、潜在的な導入をさらに妨げる可能性があります。

この課題に対処するために、政府、金融機関、開発組織は、農家に的を絞った金銭的インセンティブ、補助金、または低利融資を提供することで重要な役割を果たすことができます。これらの措置により、太陽光発電による灌漑がより手頃な価格で利用しやすくなり、農家が持続可能でエネルギー効率の高い農業実践に移行できるようになります。

技術的な知識とメンテナンスの要件

世界の太陽光発電灌漑システム市場におけるもう1つの大きな課題は、技術的知識とメンテナンスの専門知識の必要性です。太陽熱灌漑システムは複雑で、信頼性の高い動作を保証するために適切な設置、メンテナンス、トラブルシューティングを必要とする複数のコンポーネントで構成されています。

多くの農家、特に農村部や遠隔地に住む農家は、太陽光発電の灌漑システムを効果的に設置し、維持するために必要な技術的スキルや知識が不足している可能性があります。この知識のギャップにより、システムのセットアップ、構成、継続的なメンテナンスが困難になる可能性があり、その結果、システム障害が発生したり、最適でないパフォーマンスが発生したりする可能性があります。

さらに、太陽熱灌漑システムは、塵、汚れ、極端な温度、気象条件などのさまざまな環境要因の影響を受け、システムの効率と寿命に影響を与える可能性があります。これらのシステムが最大限の能力を発揮できるようにするには、定期的な清掃、監視、および時折の修理が必要になる場合があります。

技術的な知識とメンテナンスの課題に対処するには、多面的なアプローチが必要です。

教育とトレーニング: 政府、農業普及サービス、NGO は、太陽光灌漑システムの設置、運用、保守に必要な技術スキルを農民に提供するためのトレーニング プログラムやワークショップを提供できます。これらの取り組みには、実践的なトレーニング、教材、知識共有ネットワークなどが含まれます。

地元のサービスプロバイダー: 太陽光発電技術者やサービスプロバイダーの地元エコシステムの成長を促進することで、メンテナンスや修理作業が容易になります。地元の技術者がオンデマンドのサポートを提供することで、ダウンタイムを削減し、太陽光灌漑設備の長期的な持続可能性を確保できます。

ユーザーフレンドリーなテクノロジー: 太陽光灌漑システムのメーカーは、システムの制御と監視のためのユーザーフレンドリーで直感的なインターフェイスを設計できます。シンプルなテクノロジーにより、農家はシステムを独立して管理することが容易になります。

定期メンテナンス計画: 太陽光パネルの清掃や部品の検査など、定期的なメンテナンススケジュールを採用するよう農家に奨励すると、技術的な問題を防ぎ、システムの寿命を延ばすことができます。

技術的な知識とメンテナンスの課題を克服することは、農業における太陽光発電灌漑システムの導入を確実かつ持続的に成功させ、農家が作物の収量を向上させ、化石燃料への依存を減らすのに役立ちます。

セグメント別の洞察

点滴灌漑に関する洞察

点滴灌漑セグメントは2022年に最大の市場シェアを有し、予測期間中もそれを維持すると予想されています。点滴灌漑は、植物の根域に直接水を供給する際の優れた水効率と精度で知られています。この方法は水の無駄を減らし、作物が必要な量の水を確実に受け取ることができるため、水不足や降雨パターンが不規則な地域では特に重要です。太陽光発電の灌漑システムは、一貫した低流量の水圧を提供し、正確かつ効率的な水の分配を可能にするため、点滴システムに最適です。太陽光発電の灌漑システムは、低電圧の一定の DC 電力を生成できるため、点滴灌漑に最適です。点滴システムには、低圧で信頼性が高く一貫した水の流れが必要ですが、ソーラー ポンプは最小限の変動でこれを実現できます。この相乗効果により、太陽光発電の点滴灌漑は、オフグリッド農業や遠隔地農業にとって理想的な選択肢となります。 送電網が利用できない、または信頼性の低い場所。点滴灌漑システムは、洪水灌漑などの他の灌漑方法と比較して、本質的にエネルギー効率が高くなります。低圧で動作するため、水の汲み上げに必要なエネルギーが削減されます。太陽光発電システムは、再生可能な太陽エネルギーを利用してポンプに電力を供給することでエネルギー効率を高め、運用コストと環境への影響を効果的に削減します。点滴灌漑と太陽光発電の組み合わせは、持続可能性の目標と環境管理に適合します。化石燃料を動力とするポンプをクリーンで再生可能なエネルギー源に置き換えることにより、農業の二酸化炭素排出量を削減します。この環境に優しいアプローチは、農業が環境に与える影響を削減しようとしている農家や組織の共感を呼びます。太陽光発電の点滴灌漑により、長期にわたるコスト削減が実現します。ソーラーパネルとポンプへの初期投資は高額になる可能性がありますが、継続的な運用コストは多額になります 従来の燃料ベースのポンプやグリッド電力と比較して、わずかに低いです。農家は燃料費や電気代の削減の恩恵を受け、太陽光発電の点滴灌漑が長期的には費用対効果の高いソリューションになります。太陽光発電の点滴灌漑システムはモジュール式で拡張性があり、農家は必要に応じて灌漑能力を拡張できます。最初は小規模なシステムから始めて、作物の栽培や農業経営の拡大の要件を満たすために、徐々にソーラー パネルとポンプを追加できます。この拡張性は、小規模農家と大規模な農業企業の両方にとって有利です。多くの太陽光発電点滴灌漑システムは、遠隔監視および制御機能を備えています。農家は、モバイル アプリや Web インターフェイスを通じて水の配送スケジュールを調整し、システムのパフォーマンスを監視できます。このレベルの制御により効率が向上し、作物が最適なケアを受けることが保証されます。

農業灌漑に関する洞察

農業灌漑セグメントは2022年に最大の市場シェアを占め、予測期間中に急速な成長を遂げると予測されています。農業灌漑は世界の食糧生産の要です。特に降雨パターンが不規則な地域や水不足の地域では、安定した作物の収穫量と食糧安全保障を確保する上で重要な役割を果たします。太陽光発電灌漑システムは、作物に水を供給する持続可能で信頼性の高い手段を提供するため、農業の成功に不可欠です。農業には、小規模農業から大規模な商業農業まで、幅広い慣行が含まれます。太陽光発電灌漑システムは汎用性と拡張性があり、小規模農業と大規模農業の両方に適しています。農業部門の多様なニーズに対応できるため、その優位性に貢献しています。太陽光発電灌漑システムは、エネルギー効率に優れていることで知られています。クリーンで再生可能な太陽エネルギーを使用して水に電力を供給します。 ポンプの代替として、従来の化石燃料駆動ポンプやグリッド電力に関連する運用コストを削減します。エネルギーコストが低いため、太陽光発電灌漑は、特に長期的には農家にとって経済的に魅力的な選択肢となります。太陽光発電灌漑の環境上の利点は、持続可能な農業慣行と環境保護活動と一致しています。太陽エネルギーはクリーンで再生可能な資源であり、灌漑に使用すると温室効果ガスの排出が削減され、農業の環境への影響が最小限に抑えられます。持続可能性の目標とのこの一致により、農業における太陽光発電システムの採用がさらに促進されます。多くの農業地域、特に発展途上国では、信頼性の高いグリッド電力にアクセスできません。太陽光発電灌漑システムは、これらの地域にオフグリッドで分散型のソリューションを提供し、遠隔地の農家が灌漑用の水にアクセスできるようにします。これは、農業生産性と生活を向上させるために不可欠です。 そのような地域。太陽光発電の灌漑システムにより、効率的な水資源管理が可能になります。点滴灌漑や土壌水分センサーなどの技術を搭載することができ、必要なときに正確に適切な量の水を作物に供給することで水の使用を最適化します。これにより、水を節約するだけでなく、作物の収量も向上します。多くの政府や農業機関は、補助金、奨励金、財政支援プログラムを通じて太陽光発電灌漑システムの導入を推進しています。これらの政策は、農家の経済的負担を軽減し、持続可能でエネルギー効率の高い灌漑方法への移行を奨励することを目的としています。太陽光発電の灌漑システムは拡張性があり、さまざまな作物や農業慣行に適応できます。農家は小規模なシステムから始めて、農業経営の成長に合わせて拡張することができます。この拡張性により、太陽光発電による灌漑を幅広い農家が利用できるようになります。

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地域別インサイト

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は太陽光発電灌漑システムの最大の市場であり、世界市場シェアの40%以上を占めています。これは、次のようなさまざまな要因によるものです。

高度な農業活動: アジア太平洋地域には、中国、インド、インドネシアなどの世界最大の農業経済の拠点があります。これらの国はまた、水不足と気候変動の観点から増大する課題に直面しており、持続可能な灌漑ソリューションの需要が高まっています。

大規模な耕作地: アジア太平洋地域にも耕作地が広く存在し、太陽光発電灌漑システム市場の成長に大きなチャンスをもたらします。

政府の取り組み: アジア太平洋地域の多くの政府は、農家が太陽光発電の灌漑システムを導入することを奨励するための奨励金や補助金を提供しています。たとえば、インド政府の Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM) 計画は、ソーラー ポンプの設置のために農家に財政援助を提供しています。

北米

北米は太陽光発電灌漑システムの第 2 位の市場であり、世界市場シェアの約 33% を占めています。この地域最大の市場は米国で、次にカナダが続く。

北米における太陽光発電灌漑システム市場の成長は、次のような多くの要因によって推進されています。

太陽光発電灌漑システムの利点に対する認識の高まり: 北米では、太陽光発電灌漑システムのコスト効率、持続可能性、信頼性などの利点を認識する農家が増えています。

政府の取り組み: 北米の政府は、農家が太陽光発電の灌漑システムを導入することを奨励するために奨励金と補助金を提供しています。たとえば、米国政府は太陽エネルギー システムの購入と設置に対して税額控除を提供しています。

グリーン電力エネルギーへの投資の増加: 北米ではグリーン電力エネルギーへの投資が増加しており、太陽光発電灌漑システムの需要が高まっています。

最近の動向

2023
年、インド政府は、太陽光発電ポンプの設置のために農家に資金援助を提供することを目的としたプラダン・マントリ・キサン・ウルジャ・スラクシャ・エヴァム・ウッターン・マハビヤン(PM-KUSUM)計画を開始した。この計画には、今後 5 年間で 100 億米ドルを超える投資が集まると見込まれています。

2022
年、世界銀行はモロッコ政府への太陽光発電灌漑システムの開発を支援するための 1 億米ドルの融資を承認しました。この融資は、農家が10万台以上のソーラーポンプを設置するのに役立つと期待されている。

2021
年、米国農務省(USDA)は、太陽光発電の灌漑システムを設置する農家や牧場主に2,500万米ドルの補助金を提供する新しいプログラムを発表した。

2020
年、欧州連合(EU)は、太陽光発電灌漑システムなどの再生可能エネルギー技術の開発と展開に10億ドル以上を投資する新たな取り組みを開始した。

主要な市場プレーヤー

§  Lorentz

§  SunCulture

§  Grundfos Solar Water Solutions

§  Wien Energie GmbH

§  Jain Irrigation Systems Ltd.

§  Shakti Pumps India Limited

§  Tata Power Solar Systems Limited

§  SunEdison Inc

§  Vikram Solar Ltd

§  Sterling and Wilson Renewable Energy Limited. 

タイプ別

コンポーネント別

アプリケーション別

地域別

点滴灌漑

スプリンクラー灌漑

表面灌漑

ソーラーパネル

ポンプコントローラー

水中ポンプ

インバーター

その他

農業灌漑

造園・ガーデニング

その他

北米

欧州

アジア太平洋

南米

中東・アフリカ


レポートの範囲
:

このレポートでは、世界の太陽光発電灌漑システム市場は、以下に詳述されている業界動向に加えて、次のカテゴリに分類されています。

太陽光発電灌漑システム市場、タイプ別:

o
点滴灌漑

o
スプリンクラー灌漑

o
表面灌漑

太陽光発電灌漑システム市場、コンポーネント別:

o
ソーラーパネル

o
ポンプコントローラー

o
水中ウォーターポンプ

o
反転

o
その他

太陽光発電灌漑システム市場、用途別:

o
農業用灌漑

o
造園とガーデニング

o
その他

太陽光発電灌漑システム市場、地域別:

o
北アメリカ

アメリカ

.
カナダ

.
メキシコ

ヨーロッパ

.
フランス

イギリス

.
イタリア

.
ドイツ

.
スペイン

o
アジア太平洋地域

中国

.
インド

日本

.
オーストラリア

.
韓国

o
南アメリカ

ブラジル

.
アルゼンチン

.
コロンビア

o
中東とアフリカ

南アフリカ

サウジアラビア

.
アラブ首長国連邦

.
クウェート

七面鳥

競争環境

会社概要:世界の太陽光発電灌漑システム市場に存在する主要企業の詳細な分析。

利用可能なカスタマイズ:

Tech Sci Research
は、特定の市場データを含む世界の太陽光発電灌漑システム市場レポートを提供し、企業の特定のニーズに応じたカスタマイズを提供します。レポートでは次のカスタマイズ オプションを使用できます。

企業情報

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世界の太陽光発電灌漑システム市場は、間もなくリリースされる予定のレポートです。このレポートの早期配信をご希望の場合、またはリリース日を確認したい場合は、[email protected] までご連絡ください。

目次

1. 製品概要

1.1.
市場の定義

1.2.
市場の範囲

1.2.1.
対象市場

1.2.2.
研究の対象となる年数

2.
主要な市場セグメンテーション

3.
研究方法

3.1.
研究の目的

3.2.
ベースライン方法論

3.3.
スコープの策定

3.4.
前提と制限

3.5.
研究の情報源

3.5.1.
二次研究

3.5.2.
一次研究

3.6.
市場調査のアプローチ

3.6.1.
ボトムアップアプローチ

3.6.2.
トップダウンのアプローチ

3.7.
市場規模と市場シェアの計算に従った方法論

3.8.
予測方法論

3.8.1.
データの三角測量と検証

4.
エグゼクティブサマリー

5.
お客様の声

6.
世界の太陽光発電灌漑システム市場の見通し

6.1.
市場規模と予測

6.1.1.
値による

6.2.
市場シェアと予測

6.2.1.
タイプ別(点滴灌漑、スプリンクラー灌漑、表面灌漑)

6.2.2.
コンポーネント別(ソーラーパネル、ポンプコントローラー、水中ポンプ、インバーター、その他)、

6.2.3.
用途別(農業灌漑、造園・園芸、その他)

6.2.4.
地域別

6.2.5.
会社別(2022年)

6.3.
マーケットマップ

7.
北米の太陽光発電灌漑システム市場の見通し

7.1.
市場規模と予測

7.1.1.
値による

7.2.
市場シェアと予測

7.2.1.
タイプ別

7.2.2.
コンポーネント別

7.2.3.
アプリケーション別

7.2.4.
国別

7.3.
北米: 国別分析

7.3.1.
米国の太陽光発電灌漑システム市場の見通し

7.3.1.1.
市場規模と予測

7.3.1.1.1
。値による

7.3.1.2.
市場シェアと予測

7.3.1.2.1.
タイプ別

7.3.1.2.2
。コンポーネント別

7.3.1.2.3
。用途別

7.3.2.
カナダの太陽光発電灌漑システム市場の見通し

7.3.2.1.
市場規模と予測

7.3.2.1.1
。値による

7.3.2.2.
市場シェアと予測

7.3.2.2.1.
タイプ別

7.3.2.2.2
。コンポーネント別

7.3.2.2.3
。用途別

7.3.3.
メキシコの太陽光発電灌漑システム市場の見通し

7.3.3.1.
市場規模と予測

7.3.3.1.1
。値による

7.3.3.2.
市場シェアと予測

7.3.3.2.1.
タイプ別

7.3.3.2.2
。コンポーネント別

7.3.3.2.3
。用途別

8.
ヨーロッパの太陽光発電灌漑システム市場の見通し

8.1.
市場規模と予測

8.1.1.
値による

8.2.
市場シェアと予測

8.2.1.
タイプ別

8.2.2.
コンポーネント別

8.2.3.
アプリケーション別

8.2.4.
国別

8.3.
ヨーロッパ: 国別分析

8.3.1.
ドイツの太陽光発電灌漑システム市場の見通し

8.3.1.1.
市場規模と予測

8.3.1.1.1
。値による

8.3.1.2.
市場シェアと予測

8.3.1.2.1
。タイプ別

8.3.1.2.2
。コンポーネント別

8.3.1.2.3
。用途別

8.3.2.
英国の太陽光発電灌漑システム市場の見通し

8.3.2.1.
市場規模と予測

8.3.2.1.1
。値による

8.3.2.2.
市場シェアと予測

8.3.2.2.1
。タイプ別

8.3.2.2.2.
コンポーネント別

8.3.2.2.3
。用途別

8.3.3.
イタリアの太陽光発電灌漑システム市場の見通し

8.3.3.1.
市場規模と予測

8.3.3.1.1
。値による

8.3.3.2.
市場シェアと予測

8.3.3.2.1.
タイプ別

8.3.3.2.2
。コンポーネント別

8.3.3.2.3
。用途別

8.3.4.
フランスの太陽光発電灌漑システム市場の見通し

8.3.4.1.
市場規模と予測

8.3.4.1.1
。値による

8.3.4.2.
市場シェアと予測

8.3.4.2.1.
タイプ別

8.3.4.2.2
。コンポーネント別

8.3.4.2.3.
アプリケーション別

8.3.5.
スペインの太陽光発電灌漑システム市場の見通し

8.3.5.1.
市場規模と予測

8.3.5.1.1
。値による

8.3.5.2.
市場シェアと予測

8.3.5.2.1
。タイプ別

8.3.5.2.2
。コンポーネント別

8.3.5.2.3
。用途別

9.
アジア太平洋地域の太陽光発電灌漑システム市場の見通し

9.1.
市場規模と予測

9.1.1.
値による

9.2.
市場シェアと予測

9.2.1.
タイプ別

9.2.2.
コンポーネント別

9.2.3.
用途別

9.2.4.
国別

9.3.
アジア太平洋: 国別分析

9.3.1.
中国太陽光発電灌漑システム市場の見通し

9.3.1.1.
市場規模と予測

9.3.1.1.1
。値による

9.3.1.2.
市場シェアと予測

9.3.1.2.1
。タイプ別

9.3.1.2.2
。コンポーネント別

9.3.1.2.3
。用途別

9.3.2.
インドの太陽光発電灌漑システム市場の見通し

9.3.2.1.
市場規模と予測

9.3.2.1.1
。値による

9.3.2.2.
市場シェアと予測

9.3.2.2.1
。タイプ別

9.3.2.2.2
。コンポーネント別

9.3.2.2.3
。用途別

9.3.3.
日本の太陽光発電灌漑システム市場の見通し

9.3.3.1.
市場規模と予測

9.3.3.1.1
。値による

9.3.3.2.
市場シェアと予測

9.3.3.2.1
。タイプ別

9.3.3.2.2
。コンポーネント別

9.3.3.2.3
。用途別

9.3.4.
韓国の太陽光発電灌漑システム市場の見通し

9.3.4.1.
市場規模と予測

9.3.4.1.1
。値による

9.3.4.2.
市場シェアと予測

9.3.4.2.1
。タイプ別

9.3.4.2.2
。コンポーネント別

9.3.4.2.3.
アプリケーション別

9.3.5.
オーストラリアの太陽光発電灌漑システム市場の見通し

9.3.5.1.
市場規模と予測

9.3.5.1.1
。値による

9.3.5.2.
市場シェアと予測

9.3.5.2.1
。タイプ別

9.3.5.2.2
。コンポーネント別

9.3.5.2.3
。用途別

10.
南米太陽光発電灌漑システム市場の見通し

10.1.
市場規模と予測

10.1.1.
値による

10.2.
市場シェアと予測

10.2.1.
タイプ別

10.2.2.
コンポーネント別

10.2.3.
用途別

10.2.4.
国別

10.3.
南アメリカ: 国別分析

10.3.1.
ブラジルの太陽光発電灌漑システム市場の見通し

10.3.1.1.
市場規模と予測

10.3.1.1.1
。値による

10.3.1.2.
市場シェアと予測

10.3.1.2.1
。タイプ別

10.3.1.2.2.
アプリケーション別

10.3.2.
アルゼンチンの太陽光発電灌漑システム市場の見通し

10.3.2.1.
市場規模と予測

10.3.2.1.1.
値による

10.3.2.2
。市場シェアと予測

10.3.2.2.1
。タイプ別

10.3.2.2.2
。用途別

10.3.3.
コロンビアの太陽光発電灌漑システム市場の見通し

10.3.3.1.
市場規模と予測

10.3.3.1.1
。値による

10.3.3.2.
市場シェアと予測

10.3.3.2.1
。タイプ別

10.3.3.2.2
。用途別

11.
中東およびアフリカの太陽光発電灌漑システム市場の見通し

11.1.
市場規模と予測

11.1.1.
値による

11.2.
市場シェアと予測

11.2.1.
タイプ別

11.2.2.
コンポーネント別

11.2.3.
用途別

11.2.4.
国別

11.3. MEA:
国別分析

11.3.1.
南アフリカの太陽光発電灌漑システム市場の見通し

11.3.1.1
。市場規模と予測

11.3.1.1.1
。値による

11.3.1.2
。市場シェアと予測

11.3.1.2.1.
タイプ別

11.3.1.2.2
。用途別

11.3.2.
サウジアラビアの太陽光発電灌漑システム市場の見通し

11.3.2.1
。市場規模と予測

11.3.2.1.1
。値による

11.3.2.2
。市場シェアと予測

11.3.2.2.1
。タイプ別

11.3.2.2.2
。用途別

11.3.3. UAE
の太陽光発電灌漑システム市場の見通し

11.3.3.1.
市場規模と予測

11.3.3.1.1
。値による

11.3.3.2
。市場シェアと予測

11.3.3.2.1
。タイプ別

11.3.3.2.2
。用途別

11.3.4.
クウェートの太陽光発電灌漑システム市場の見通し

11.3.4.1
。市場規模と予測

11.3.4.1.1
。値による

11.3.4.2
。市場シェアと予測

11.3.4.2.1
。タイプ別

11.3.4.2.2
。用途別

11.3.5.
トルコの太陽光発電灌漑システム市場の見通し

11.3.5.1.
市場規模と予測

11.3.5.1.1.
値による

11.3.5.2
。市場シェアと予測

11.3.5.2.1
。タイプ別

11.3.5.2.2
。用途別

12.
市場動向

13.
市場動向と発展

14.
競争環境

14.1.
Lorentz

14.1.1.
事業の概要

14.1.2.
主な収益と財務状況

14.1.3.
最近の動向

14.1.4.
主要担当者/主要連絡先担当者

14.1.5
。提供される主な製品/サービス

14.2.
SunCulture

14.2.1.
事業の概要

14.2.2.
主な収益と財務状況

14.2.3.
最近の動向

14.2.4.
主要担当者/主要連絡先担当者

14.2.5.
提供される主な製品/サービス

14.3.
Grundfos Solar Water Solutions

14.3.1.
事業の概要

14.3.2.
主要収益と財務

14.3.3.
最近の動向

14.3.4.
主要担当者/主要連絡先担当者

14.3.5.
提供される主な製品/サービス

14.4.
Wien Energie GmbH

14.4.1.
事業の概要

14.4.2.
主な収益と財務状況

14.4.3.
最近の動向

14.4.4.
主要担当者/主要連絡先担当者

14.4.5
。提供される主な製品/サービス

14.5
Jain Irrigation Systems Ltd.

14.5.1.
事業の概要

14.5.2.
主要収益と財務

14.5.3.
最近の開発

14.5.4.
主要担当者/主要連絡先担当者

14.5.5
。提供される主な製品/サービス

14.6.
Shakti Pumps India Limited

14.6.1.
事業の概要

14.6.2.
主な収益と財務状況

14.6.3.
最近の動向

14.6.4.
主要担当者/主要連絡先担当者

14.6.5
。提供される主な製品/サービス

14.7
Tata Power Solar Systems Limited

14.7.1
。事業の概要

14.7.2.
主な収益と財務状況

14.7.3
。最近の動向

14.7.4
。主要担当者/主要連絡先担当者

14.7.5
。提供される主な製品/サービス

14.8
SunEdison Inc

14.8.1.
事業概要

14.8.2
。主な収益と財務状況

14.8.3.
最近の開発

14.8.4
。主要担当者/主要連絡先担当者

14.8.5
。提供される主な製品/サービス

14.9.
 Vikram Solar Ltd

14.9.1
。事業の概要

14.9.2
。主な収益と財務状況

14.9.3
。最近の動向

14.9.4
。主要担当者/主要連絡先担当者

14.9.5
。提供される主な製品/サービス

14.10.
Sterling and Wilson Renewable Energy Limited

14.10.1
。事業の概要

14.10.2
。主な収益と財務状況

14.10.3
。最近の動向

14.10.4
。主要担当者/主要連絡先担当者

14.10.5
。提供される主な製品/サービス

15.
戦略的推奨事項

16.
私たちについてと免責事項

図と表

よくある質問

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世界の太陽光発電灌漑システム市場の市場規模は、2022年に420.8億米ドルでした。

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点滴灌漑セグメントは2022年に最大の市場シェアを有し、予測期間中もそれを維持すると予想されています。点滴灌漑は、植物の根域に直接水を供給する際の優れた水効率と精度で知られています。この方法は水の無駄を減らし、作物が必要な量の水を確実に受け取ることができるため、水不足や降雨パターンが不規則な地域では特に重要です。太陽光発電の灌漑システムは、一貫した低流量の水圧を提供し、正確かつ効率的な水の分配を可能にするため、点滴システムに最適です。

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農業灌漑セグメントは2022年に最大の市場シェアを有し、予測期間中に急速な成長を遂げると予測されています。農業灌漑は世界の食糧生産の基礎です。特に不規則な降雨パターンや水不足の地域において、安定した作物収量と食料安全保障を確保する上で極めて重要な役割を果たしています。太陽光発電の灌漑システムは、作物に水を供給する持続可能かつ信頼性の高い手段を提供し、農業の成功に不可欠なものとなっています。

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人口の増加による食料需要の増加と、持続可能で環境に優しいエネルギーソリューションへのニーズの高まりが、世界の太陽光発電灌漑システム市場の主な推進要因となっています。