太陽電池ファブリック市場規模は、2025 年に328 億米ドル と評価され、2034 年までに735 億米ドル に達すると予測されており、予測期間 (2026 年~ 2034 年) 中に 9.3% の CAGR で成長します。再生可能エネルギーの統合、持続可能性の目標、分散型電源ソリューションの需要が高まるにつれて、市場は拡大すると予想されています。
| 市場指標 | 詳細とデータ (2025-2034) |
|---|---|
| 2025 市場評価 | USD 32.8 billion |
| 推定 2026 価値 | USD 34 Billion |
| 予測される 2034 価値 | USD 73.5 billion |
| CAGR (2026-2034) | 9.3% |
| 支配的な地域 | アジア太平洋 |
| 最も急速に成長している地域 | 北米 |
| 主要な市場プレーヤー | The Solar Cloth Company Ltd., Konarka Technologies Inc., PowerFilm Solar Inc., Canadian Solar, Pvilion |
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| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2025 |
| 研究期間 | 2022-2034 |
| 予想期間 | 2026-2034 |
| 急成長市場 | 北米 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境&ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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世界中の国々は、炭素排出量と化石燃料への依存を減らすよう圧力を受けています。世界各国政府は、ネットゼロ目標、再生可能エネルギー義務、気候変動対策計画を実施しており、これらは太陽光発電技術を奨励しています。太陽電池は、分散型でスペース効率の高い太陽光発電を可能にすることで、これらの目標に沿っています。太陽電池ファブリックは、エネルギーの分散化と回復力をサポートし、集中型グリッドへの依存を減らし、遠隔地や移動環境でのエネルギーアクセスを改善します。ヨーロッパのゴアストリートエネルギーと建築用ソーラーファブリックプロジェクトは、太陽光統合テキスタイルファサードとシェーディングシステムを実証しており、これらは建物のエネルギー消費を削減しながら再生可能電力を生成するために使用されます。
初期のソーラーファブリックは、耐水性の低さ、機械的ストレス、繰り返しの洗濯による制約がありました。現在、市場が商業規模の展開と大量消費者への統合へと移行するにつれ、調達はより重要な基準になっています。そのため、メーカーは、柔軟性や出力を低下させることなく太陽光発電を保護する防水コーティング、カプセル化層、柔軟な保護フィルムの改良に注力しています。洗濯可能であることで、衣類やギアに組み込まれた生地は、繰り返しの洗濯、屋外への露出、厳しい環境条件に耐えることができます。
従来のソーラーパネルでは、太陽電池の生地が特定のデザイン、柔軟性、出力、美観に適合する必要があり、製品の効率が低下していました。メーカーは、生地の寸法、太陽光発電材料の種類、エネルギー出力、色、質感に関して、オーダーメイドのソリューションを提供しています。オンデマンド生産は、メーカーが在庫コストを削減し、材料の無駄を最小限に抑え、カスタム固有の注文に迅速に対応するのにも役立ちます。たとえば、PowerFilm Solar は米国に拠点を置く企業で、繊維製品やファブリック製品に統合できる柔軟なソーラー ソリューションを設計、製造、カスタマイズしています。
多くのアプリケーションは、信頼性の高いグリッド電力へのアクセスが限られているか利用できない環境で動作します。防衛や災害救助などの分野では、軽量でモバイルで迅速に展開できる電源が必要です。太陽電池ファブリックは、折りたたみ可能で軽量、簡単に輸送できるエネルギー生成ソリューションを提供することでこの問題に対処します。このような技術は、不規則で移動可能な表面でのエネルギー利用に役立つため、緊急時や遠隔地での運用に最適です。太陽電池ファブリックは、エネルギーの自立、燃料への依存度の低減、物流コストの削減を実現します。
規制と認証の障壁は、太陽電池ファブリック市場の制約として機能します。これは、製品が繊維材料と太陽光発電コンポーネントを組み合わせたものであり、規制による監視が必要になるためです。課題は、ソーラーファブリックの国際標準がまだ発展途上であり、性能、紫外線耐性、電気的安全性をテストするための普遍的なフレームワークが存在しないことです。その結果、認証時間の延長、テストコストの増加、製品発売の遅れが生じます。たとえば、屋外および建築用途のソーラーファブリックを製造しているThe Solar Cloth Companyも、EN(欧州規格)繊維規格とIEC太陽光発電テスト規格の両方を満たすという課題に直面しています。
IoTとスマートエネルギーシステムの統合により、リアルタイムの監視、適応型エネルギー管理、予測分析が可能になります。この統合により、ソーラーファブリックはスマートホーム、スマートシティ、産業設備のアクティブコンポーネントになります。例えば、太陽電池と接続センサーが埋め込まれた布地は、発電量、環境条件、使用パターンを追跡し、そのデータをクラウドプラットフォームやモバイルデバイスに送信して意思決定に役立てることができます。テクノロジー企業のWiliotは、スマートテキスタイルシステムに統合されたフレキシブルな太陽電池など、周囲の電源から電力を供給できるバッテリー不要のIoTセンサータグを開発しています。同社の IoT ピクセル タグは光からエネルギーを収集し、その電力を使用して Bluetooth Low Energy (BLE) 通信を可能にし、従来の電池なしでデータを送信します。
薄膜技術セグメントは、2025 年に太陽電池ファブリック市場で最大のシェアを占めました。この成長は、柔軟性、軽量性、および大規模なロールツーロール生産との互換性により、繊維を損傷することなく簡単に統合できることによるものです。薄膜ソーラーでは、色素増感太陽電池や CIGS などの技術が使用され、通気性、洗濯可能、柔らかさを維持しながら発電することができます。
有機太陽電池 (OPV) は最も急速に成長しているセグメントであり、2034 年まで 35% の CAGR で成長すると予想されています。OPV には、室温で布地に印刷できることや、は半透明で柔軟性が高く、ポータブルソーラー充電器、IoTデバイスを搭載したスマートファブリック、折りたたみ式電子機器に最適です。
2025年には、民生用電子機器とウェアラブルセグメントが市場を支配しました。このリーダーシップは、ソーラー充電バックパック、ジャケット、スマート衣類、ポータブルアクセサリなどのウェアラブルソーラー製品の統合によるもので、ユーザーは外出先で電力を生成できます。消費者のコネクテッドで持続可能なライフスタイルへの関心の高まりが市場を牽引しています。
建物一体型太陽光発電(BIPV)セグメントは、2034年まで30%のCAGRで成長が見込まれ、最も急速に成長すると予測されています。BIPVの用途には、オーニング、サンシェード、建築用シェードシステムに使用されるソーラーファブリックなどがあり、これらのファブリックはエネルギーを生成するだけでなく、建物の美観と持続可能性を高めます。都市開発が拡大する中、建物の所有者は設計の柔軟性を損なうことなく、持続可能性の目標を達成しようと努めています。そのため、建築材料に統合されたソーラーファブリックが好ましいソリューションになりつつあります。
表: 太陽電池ファブリック市場のセグメント
| セグメント | 包含 | 主要セグメント | 主要セグメントのシェア、2025年 |
|---|---|---|---|
| テクノロジー | •薄膜技術 •有機太陽電池 | 薄膜技術 | XX% |
| 最終用途 | •民生用電子機器 •建物一体型太陽光発電 | 民生用電子機器 | XX% |
| 地域 | •アジア太平洋地域 •北米 •ヨーロッパ •中南米 •中東・アフリカ | アジア太平洋地域 | 41% |
| 規制機関 | 国/地域 |
| 米国エネルギー省 (DOE) | 米国 |
| 連邦経済気候対策省 (BMWK) | ドイツ |
| 国立電力機関 (ANEEL) | ブラジル |
| 鉱物資源・エネルギー省 (DMRE) | 南アフリカ |
| 国家エネルギー局 (NEA) | 中国 |
太陽電池は、太陽光技術開発者、スマートテキスタイルメーカー、建築用ファブリックソリューションプロバイダー、および新興のクリーンエネルギースタートアップ企業の間で競争が行われており、適度に細分化されています。地域のメーカーは、コスト効率、カスタマイズ、およびアプリケーション固有の設計を競っています。市場における競争の激化は、技術革新、生地の耐久性と洗濯性、電気および繊維の安全基準への準拠、そしてサプライチェーンの統合によって推進されています。この市場における新たなトレンドとしては、建物に統合された太陽光発電用生地や、携帯型ソーラーテキスタイルに対する防衛・緊急対応の需要の高まりなどが挙げられます。
アジア太平洋地域は太陽電池ファブリック市場で優位を占めており、2025年には世界シェアの41%を占める見込みです。アジア太平洋地域では急速な都市化が進んでおり、人々は都市や大都市圏に移住しています。都市部の消費者はハイテク志向で環境意識が高く、より革新的で便利、かつエネルギー効率の高い製品を求めています。そのため、スマートテキスタイル、ウェアラブル電子機器、軽量でスタイリッシュでありながら発電可能な太陽光発電デバイスの強力な市場となっています。
中国は最も急速に成長している国であり、2033年まで年平均成長率12.5%で拡大すると予測されています。市場は、再生可能エネルギー、グリーン製造、カーボンニュートラルに重点を置いた国および省政府の政策によって強力に支援されています。当局は、従来のパネルの範疇を超える革新的な太陽光技術の導入を推進しています。補助金、税制優遇措置、低金利融資、研究開発助成金などの政策は、薄膜太陽光発電、有機太陽電池、繊維統合を開発する企業に向けられており、ソーラーファブリックメーカーに直接的な利益をもたらします。中国では、政府がバス停、歩道、公共のキャノピーにソーラー統合ファブリック構造の設置を支援してきました。
北米は2025年に世界市場シェアの25%を占めます。北米はグリーンビルディングとスマートインフラの推進に力を入れており、建物一体型太陽光発電システムにおけるソーラーファブリックの需要が高まっています。これにより、建物は美観や設計の柔軟性を損なうことなく発電することができます。北米では、LEED認証ビル、ネットゼロエネルギー目標、都市の分散化が重視されており、BIPVソリューションへのソーラーファブリックの統合が加速しています。
北米では米国が成長をリードしており、2034年までのCAGRは11%と予測されています。米国は、国立研究所、大学、新興企業、既存のクリーンエネルギー企業を結び付ける革新的なエコシステムにより、急速に成長しています。研究機関は、次世代の太陽光発電技術に重点を置いています。これらの研究開発の取り組みにより、電力変換効率、柔軟性、耐久性が向上しています。たとえば、米国国立再生可能エネルギー研究所(NREL)は、ファブリックなどの軽量基板に堆積できる柔軟な薄膜およびペロブスカイトソーラー技術の開発に積極的に取り組んでいます。
2025年には、欧州が世界の太陽電池ファブリック市場の20%を占めました。欧州企業は、高性能ファブリック、スマートテキスタイル、産業用テキスタイルの分野でリーダー的存在であり、太陽光発電技術をテキスタイルに統合しています。ファッションブランド、研究機関、そして太陽光発電技術企業の連携により、ウェアラブルソーラーウェア、バックパック、アウトドア用品のイノベーションが推進されています。
ドイツは、予測期間中に10.8%の年平均成長率(CAGR)を達成すると予想されています。防衛、アウトドア、緊急対応の各分野では、遠隔地や高リスク環境における信頼性の高いオフグリッド発電を可能にするため、太陽電池ファブリックの導入が進んでいます。ドイツ軍は、燃料輸送車列や発電機への依存を減らすため、エネルギー自立型の野外作戦を優先しています。アウトドアおよび緊急対応市場では、ドイツの遠征用ギアや人道的シェルターのメーカーが、登山、捜索救助活動、難民キャンプ向けのテントやバックパックの実験を行っています。
ラテンアメリカは、2025年に世界市場の7%のシェアを占めます。この市場は、公共インフラ、緊急住宅、農村電化、一時的な設置に対してコストに非常に敏感です。従来の硬質ソーラーパネルは、多くの場合、重い取り付け構造、補強された屋根、熟練した設置が必要であり、プロジェクトコストが増加します。ラテンアメリカでは現在、テント、キャノピー、防水シート、シェードシステムなどの既存の構造物に太陽電池ファブリックを展開しており、高価なフレームや複雑な土木工事が不要になっています。
ブラジルは、この地域で最も急速に成長している国であり、次の予測期間中に9%のCAGRで成長すると予測されています。ブラジルの太陽光照射レベルの高さは、直射日光と拡散日光の両方で効率的に動作する太陽光発電技術にとって理想的な条件を作り出しています。エコツーリズムのロゴや沿岸リゾートでは、日中に発電されるソーラーファブリックシェード構造が、照明、ファン、バッテリーストレージシステムの電源として使用されています。これにより、特にアマゾン川流域や沿岸保護区などの影響を受けやすい地域で、ディーゼル発電機への依存が軽減されます。
中東およびアフリカは、2025年に太陽電池ファブリック市場の5%を占めました。この地域には、湾岸諸国とサハラ以南のアフリカの最も太陽熱灌漑が盛んな地域が含まれています。ソーラーファブリックは、発電しながら熱への曝露を減らすシェード構造、テント、キャノピーを設置できるため、これらの環境で優れた性能を発揮します。太陽光の極めて高い利用可能性、高温環境、そして屋外構造物や仮設構造物の普及により、太陽電池ファブリックは熱管理と使いやすさの向上を実現しており、この地域では従来の固定式太陽光発電技術に比べて大きな優位性を持っています。
南アフリカは中東・アフリカ地域において際立った存在であり、2034年まで年平均成長率(CAGR)13%で成長すると予想されています。南アフリカは電力不足や負荷制限に頻繁に直面しており、商業・産業分野全体にわたって信頼性の高い分散型エネルギーソリューションが緊急に必要とされています。電力系統の不安定さは、小売店舗、建設現場、公共施設の運営に支障をきたしており、従来の電力依存型インフラはコストが高く、信頼性が低いものとなっています。
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| タイムライン | 会社 | 開発 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | Dracula Technologies | 同社はCES 2026で、バッテリー不要のIoTデバイスにおけるOPVエネルギー収集のパフォーマンスを30%向上させるLAYER V2.0を発表しました。 |
| 2026年1月 | Momax &エクセガー | モマックス& Exegerは、前例のない効率で周囲の光エネルギーを捕捉する自己発電ロケーターをリリースしました。 |
| 2025年10月 | Heliatex | 同社は、150個の有機セルを柔軟な天蓋に織り込んだソーラーテキスタイル構造のUmbra Pavilionを発表し、ソーラーファブリックの建築的な創造的な展開を示しました。 |
| 2025年10月 | Dracula Technologies | 同社は、生産能力を拡大し、 |
| 2025年9月 | Exeger &ハマ | 同社はハマと提携し、ExegerのPowerfoyleソーラーテクノロジーを消費者向け製品に統合し、ヨーロッパ全域の店舗で太陽光発電アクセサリを発売しました。 |
| 2025年6月 | カナディアンソーラー | 同社は、より高い効率と低いLCOEを備えた次世代の両面モジュールシリーズを発売し、関連市場における柔軟なPV統合戦略に影響を与えています。 |
出典:二次調査