世界各国のリアルタイムなデータ・インテリジェンスで皆様をお手伝い

ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場の世界産業規模、シェア、動向、機会、予測、コンポーネント別(設備、ソリューション、サービス)、用途別(商業、住宅、産業)、地域別、競争別セグメント、2020-2030F

ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場の世界産業規模、シェア、動向、機会、予測、コンポーネント別(設備、ソリューション、サービス)、用途別(商業、住宅、産業)、地域別、競争別セグメント、2020-2030F


Net Zero Energy Buildings Market Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Component (Equipment, Solutions, Services), By Application (Commercial, Residential, Industrial), By Region & Competition, 2020-2030F

市場概要 世界のネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング(NZEB)市場は、2024年に473億米ドルと評価され、予測期間中の年平均成長率は18.1%で、2030年には1,295億米ドルに達すると予測されている。同市場は、厳... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 納期 ページ数 言語
TechSci Research
テックサイリサーチ
2025年7月14日 US$4,500
シングルユーザライセンス
ライセンス・価格情報
注文方法はこちら
PDF:2営業日程度 188 英語

 

サマリー

市場概要
世界のネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング(NZEB)市場は、2024年に473億米ドルと評価され、予測期間中の年平均成長率は18.1%で、2030年には1,295億米ドルに達すると予測されている。同市場は、厳しい規制の義務化、気候変動に対する意識の高まり、エネルギー効率の高い技術の進歩により、牽引力を増している。北米、欧州、アジア太平洋などの地域では、EUのEnergy Performance of Buildings Directive(建築物のエネルギー性能指令)やカリフォルニア州のTitle 24(タイトル24)のような政府の政策により、建築環境における排出量を削減するための厳しいエネルギー基準が施行されている。同時に、HVACシステム、高性能断熱材、再生可能エネルギー統合、スマートオートメーションにおける技術革新は、ゼロエネルギー設計をより達成可能かつ商業的に実行可能なものにしている。
税制優遇措置、性能に応じた契約、グリーンファイナンスなどの金融優遇措置は、建設業者や投資家にNZEBモデルの採用を促している。都市化の進展と強靭なインフラの必要性により、ゼロ・エネルギー建築の新設と既存建築物の改修の両方に対する関心が高まっている。LEEDやBREEAMのような認証制度は、採用の指針となる枠組みを提供している。気候変動対策への取り組みが急務となる中、NZEBは不動産・建設セクターにおけるカーボンフットプリント削減のための重要なソリューションとして台頭してきている。
主な市場促進要因
政府規制と気候政策
気候変動に関連した厳格な建築基準や規制の導入は、世界中でNZEBの採用を加速させている主な要因である。各国政府は、建築物がエネルギー消費と排出の主要な原因であることを認識し、エネルギー性能を向上させるための政策行動を促している。欧州連合(EU)では、建築物のエネルギー性能に関する指令(Energy Performance of Buildings Directive)が、すべての新築建築物についてほぼゼロ・エネルギー建築を義務付けている。同様に、米国ではZero Energy Ready Homesプログラムが開始され、カリフォルニア州ではTitle 24のもと、新規住宅開発に対してゼロ・ネット・エネルギー規則が施行されている。
日本、カナダ、インドなど他の国々も、国家戦略やインセンティブ枠組みを展開し、移行を支援している。現在、多くの自治体が計画や許認可のプロセスにNZEB基準を組み込んでいる。こうした義務化は、実現可能性を高め、住宅、商業、工業の各分野での幅広い採用を促す財政的補助金、税額控除、助成金によって支えられている。
主な市場課題
高い初期費用と財政的障壁
NZEBの設計・建設に伴う初期コストの高さは、依然として市場成長の主要な制約となっている。ネット・ゼロ・エネルギーを達成するには、多くの場合、高級断熱材、高効率HVACシステム、太陽光発電設備、エネルギー貯蔵技術、インテリジェント・ビルディング・オートメーションなどの使用が必要となる。
発展途上地域やコストに敏感な市場では、この経済的負担が採用を制限している。先進国であっても、投資回収期間が長いことや、持続可能性のために割高な費用を支払う顧客の意向が不明確であることから、デベロッパーが躊躇する場合がある。さらに、特に古い建物をNZEB基準に適合させるための改修には、認識不足、不十分な資金調達モデル、グリーン資本へのアクセスの制限などがさらなる課題となる。
主な市場動向
NZEB基準達成に向けた既存建物の改修急増
NZEB分野の新たなトレンドとして、ネット・ゼロ・エネルギー目標を達成するための既存建築物の改修が加速している。2050年に使用されると予測される建築物の80%以上が既に現存しており、改修は世界的な排出量目標を達成する上で不可欠な戦略となっている。これには、断熱材、HVACシステム、オンサイト再生可能発電、スマート・エネルギー管理などの改善が含まれる。
政府や民間企業は、グリーン刺激策や炭素削減戦略に支えられて、改修プログラムに投資している。EUのリノベーション・ウェーブ・イニシアチブや米国の類似プログラムは、資産寿命を延ばしながら建物性能を向上させることを目的とした取り組みの一例である。この流れは、老朽化したインフラをエネルギー効率の高い資産に変え、改修に特化したサービスや技術の成長を促している。
主要市場プレーヤー
- シュナイダーエレクトリックSE
- シーメンスAG
- ジョンソンコントロールズ・インターナショナル plc
- ハネウェル・インターナショナル
- ゼネラル・エレクトリック社
- キングスパングループ plc
- サンゴバンS.A.
- ロックウール A/S
レポートの範囲
本レポートでは、ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングの世界市場を、以下に詳述した業界動向に加えて、以下のカテゴリーに分類しています:
- ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場、コンポーネント別
o 設備
o ソリューション
サービス
- ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場:用途別
o 商業
o 住宅
o 産業用
- ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場:地域別
o 北米
§ 北米
§ カナダ
§ メキシコ
o 欧州
§ ドイツ
§ フランス
§ イギリス
§ イタリア
§ スペイン
o アジア太平洋
§ 中国
§ インド
§ 日本
§ 韓国
§ オーストラリア
o 南米
§ ブラジル
§ コロンビア
§ アルゼンチン
o 中東・アフリカ
§ サウジアラビア
§ アラブ首長国連邦
§ 南アフリカ
競合他社の状況
企業プロフィール:世界のネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場に参入している主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ
Tech Sci Research社は、与えられた市場データをもとに、ネット・ゼロ・エネルギー建物の世界市場レポートにおいて、企業固有のニーズに合わせたカスタマイズを提供しています。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場プレイヤー(最大5社)の詳細分析とプロファイリング


ページTOPに戻る


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.調査対象年
1.2.3.主な市場セグメント
2.調査方法
2.1.調査の目的
2.2.ベースラインの方法
2.3.主要産業パートナー
2.4.主な協会と二次情報源
2.5.予測方法
2.6.データの三角測量と検証
2.7.仮定と限界
3.要旨
3.1.市場の概要
3.2.主要市場セグメントの概要
3.3.主要市場プレーヤーの概要
3.4.主要地域/国の概要
3.5.市場促進要因、課題、動向の概要
4.お客様の声
5.世界のネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場の展望
5.1.市場規模と予測
5.1.1.金額ベース
5.2.市場シェアと予測
5.2.1.コンポーネント別(機器、ソリューション、サービス)
5.2.2.アプリケーション別(商業用、住宅用、産業用)
5.2.3.地域別(北米、欧州、南米、中東・アフリカ、アジア太平洋地域)
5.3.企業別(2024年)
5.4.市場マップ
6.北米のネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場展望
6.1.市場規模と予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.成分別
6.2.2.用途別
6.2.3.国別
6.3.北米国別分析
6.3.1.米国のネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場の展望
6.3.1.1.市場規模と予測
6.3.1.1.1.金額ベース
6.3.1.2.市場シェアと予測
6.3.1.2.1.成分別
6.3.1.2.2.用途別
6.3.2.カナダのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場の展望
6.3.2.1.市場規模と予測
6.3.2.1.1.金額ベース
6.3.2.2.市場シェアと予測
6.3.2.2.1.成分別
6.3.2.2.2.用途別
6.3.3.メキシコのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場の展望
6.3.3.1.市場規模と予測
6.3.3.1.1.金額ベース
6.3.3.2.市場シェアと予測
6.3.3.2.1.成分別
6.3.3.2.2.用途別
7.欧州ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場の展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.成分別
7.2.2.用途別
7.2.3.国別
7.3.ヨーロッパ国別分析
7.3.1.ドイツのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場の展望
7.3.1.1.市場規模と予測
7.3.1.1.1.金額ベース
7.3.1.2.市場シェアと予測
7.3.1.2.1.成分別
7.3.1.2.2.用途別
7.3.2.フランスのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場の展望
7.3.2.1.市場規模と予測
7.3.2.1.1.金額ベース
7.3.2.2.市場シェアと予測
7.3.2.2.1.成分別
7.3.2.2.2.用途別
7.3.3.イギリスのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場の展望
7.3.3.1.市場規模と予測
7.3.3.1.1.金額ベース
7.3.3.2.市場シェアと予測
7.3.3.2.1.成分別
7.3.3.2.2.用途別
7.3.4.イタリアのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場の展望
7.3.4.1.市場規模と予測
7.3.4.1.1.金額ベース
7.3.4.2.市場シェアと予測
7.3.4.2.1.成分別
7.3.4.2.2.用途別
7.3.5.スペインのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場の展望
7.3.5.1.市場規模と予測
7.3.5.1.1.金額ベース
7.3.5.2.市場シェアと予測
7.3.5.2.1.成分別
7.3.5.2.2.用途別
8.アジア太平洋地域のネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場の展望
8.1.市場規模と予測
8.1.1.金額ベース
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.成分別
8.2.2.用途別
8.2.3.国別
8.3.アジア太平洋地域国別分析
8.3.1.中国ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場の展望
8.3.1.1.市場規模と予測
8.3.1.1.1.金額ベース
8.3.1.2.市場シェアと予測
8.3.1.2.1.成分別
8.3.1.2.2.用途別
8.3.2.インドのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場の展望
8.3.2.1.市場規模と予測
8.3.2.1.1.金額ベース
8.3.2.2.市場シェアと予測
8.3.2.2.1.成分別
8.3.2.2.2.用途別
8.3.3.日本のネット・ゼロ・エネルギー・ビル市場の展望
8.3.3.1.市場規模と予測
8.3.3.1.1.金額ベース
8.3.3.2.市場シェアと予測
8.3.3.2.1.成分別
8.3.3.2.2.用途別
8.3.4.韓国のネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場の展望
8.3.4.1.市場規模と予測
8.3.4.1.1.金額ベース
8.3.4.2.市場シェアと予測
8.3.4.2.1.成分別
8.3.4.2.2.用途別
8.3.5.オーストラリアのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場の展望
8.3.5.1.市場規模と予測
8.3.5.1.1.金額ベース
8.3.5.2.市場シェアと予測
8.3.5.2.1.成分別
8.3.5.2.2.用途別
9.中東・アフリカのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場の展望
9.1.市場規模と予測
9.1.1.金額ベース
9.2.市場シェアと予測
9.2.1.成分別
9.2.2.用途別
9.2.3.国別
9.3.中東・アフリカ国別分析
9.3.1.サウジアラビアのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場の展望
9.3.1.1.市場規模と予測
9.3.1.1.1.金額ベース
9.3.1.2.市場シェアと予測
9.3.1.2.1.成分別
9.3.1.2.2.用途別
9.3.2.UAEネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場の展望
9.3.2.1.市場規模と予測
9.3.2.1.1.金額ベース
9.3.2.2.市場シェアと予測
9.3.2.2.1.成分別
9.3.2.2.2.用途別
9.3.3.南アフリカのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場の展望
9.3.3.1.市場規模と予測
9.3.3.1.1.金額ベース
9.3.3.2.市場シェアと予測
9.3.3.2.1.成分別
9.3.3.2.2.用途別
10.南米のネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場の展望
10.1.市場規模と予測
10.1.1.金額ベース
10.2.市場シェアと予測
10.2.1.成分別
10.2.2.用途別
10.2.3.国別
10.3.南アメリカ国別分析
10.3.1.ブラジルのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場の展望
10.3.1.1.市場規模と予測
10.3.1.1.1.金額ベース
10.3.1.2.市場シェアと予測
10.3.1.2.1.成分別
10.3.1.2.2.用途別
10.3.2.コロンビアのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場展望
10.3.2.1.市場規模と予測
10.3.2.1.1.金額ベース
10.3.2.2.市場シェアと予測
10.3.2.2.1.成分別
10.3.2.2.2.用途別
10.3.3.アルゼンチンのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング市場展望
10.3.3.1.市場規模と予測
10.3.3.1.1.金額ベース
10.3.3.2.市場シェアと予測
10.3.3.2.1.成分別
10.3.3.2.2.用途別
11.市場ダイナミクス
11.1.ドライバー
11.2.課題
12.市場動向と発展
12.1.合併と買収(もしあれば)
12.2.製品上市(もしあれば)
12.3.最近の動向
13.企業プロフィール
13.1.シュナイダーエレクトリックSE
13.1.1.事業概要
13.1.2.主な収益と財務
13.1.3.最近の動向
13.1.4.キーパーソン
13.1.5.主要製品/サービス
13.2.シーメンスAG
13.3.ジョンソンコントロールズ・インターナショナル plc
13.4.ハネウェル・インターナショナル
13.5.ゼネラル・エレクトリック社
13.6.キングスパングループ
13.7.サンゴバンS.A.
13.8.ロックウール A/S
14.戦略的提言
15.会社概要と免責事項

 

ページTOPに戻る


 

Summary

Market Overview
The Global Net Zero Energy Buildings (NZEB) Market was valued at USD 47.3 billion in 2024 and is projected to reach USD 129.5 billion by 2030, growing at a CAGR of 18.1% during the forecast period. The market is gaining traction due to stringent regulatory mandates, rising climate consciousness, and advancements in energy-efficient technologies. Government policies in regions such as North America, Europe, and Asia-Pacific—like the EU's Energy Performance of Buildings Directive and California’s Title 24—are enforcing strict energy standards to reduce emissions in the built environment. Simultaneously, innovations in HVAC systems, high-performance insulation, renewable energy integration, and smart automation are making zero-energy designs more achievable and commercially viable.
Financial incentives, including tax breaks, performance-based contracts, and green financing, are encouraging builders and investors to adopt NZEB models. Growing urbanization and the need for resilient infrastructure have increased interest in both new zero-energy constructions and retrofitting existing building stock. Certification systems such as LEED and BREEAM are providing frameworks to guide adoption. As the urgency around climate action grows, NZEBs are emerging as a key solution for reducing carbon footprints in the real estate and construction sectors.
Key Market Drivers
Government Regulations and Climate Policy Mandates
The introduction of rigorous climate-related building codes and regulations is a primary factor accelerating the adoption of NZEBs worldwide. Governments are recognizing that buildings are a major source of energy consumption and emissions, prompting policy action to improve energy performance. In the European Union, the Energy Performance of Buildings Directive mandates nearly zero-energy construction for all new buildings. Similarly, the U.S. has launched the Zero Energy Ready Homes program, while California has enforced zero-net-energy rules under Title 24 for new residential developments.
Other nations like Japan, Canada, and India are deploying national strategies and incentive frameworks to support the transition. Many municipalities now incorporate NZEB criteria in planning and permitting processes. These mandates are supported by financial subsidies, tax credits, and grants that enhance feasibility and encourage broad adoption across residential, commercial, and industrial sectors.
Key Market Challenges
High Initial Costs and Financial Barriers
The elevated upfront costs associated with designing and constructing NZEBs remain a key constraint on market growth. Achieving net-zero energy often requires the use of premium insulation materials, high-efficiency HVAC systems, solar power installations, energy storage technologies, and intelligent building automation—all of which significantly raise construction budgets.
In developing regions and cost-sensitive markets, this financial burden limits adoption. Even in more advanced economies, developers may hesitate due to the long payback periods and uncertainty about client willingness to pay a premium for sustainability features. Additionally, lack of awareness, insufficient financing models, and limited access to green capital pose further challenges, particularly for retrofitting older buildings to meet NZEB standards.
Key Market Trends
Surge in Retrofitting Existing Buildings to Achieve NZEB Standards
An emerging trend within the NZEB sector is the accelerated focus on upgrading existing structures to meet net-zero energy goals. With over 80% of the buildings projected to be in use in 2050 already standing today, retrofitting has become an essential strategy in meeting global emissions targets. This includes improvements in insulation, HVAC systems, on-site renewable generation, and smart energy management.
Governments and private sector players are investing in retrofitting programs, supported by green stimulus plans and carbon reduction strategies. The EU’s Renovation Wave initiative and similar programs in the U.S. are examples of efforts aimed at improving building performance while extending asset lifespan. This trend is transforming aging infrastructure into energy-efficient assets, fostering growth in services and technologies specific to retrofitting.
Key Market Players
• Schneider Electric SE
• Siemens AG
• Johnson Controls International plc
• Honeywell International Inc.
• General Electric Company
• Kingspan Group plc
• Saint-Gobain S.A.
• Rockwool A/S
Report Scope:
In this report, the Global Net Zero Energy Buildings Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• Net Zero Energy Buildings Market, By Component:
o Equipment
o Solutions
o Services
• Net Zero Energy Buildings Market, By Application:
o Commercial
o Residential
o Industrial
• Net Zero Energy Buildings Market, By Region:
o North America
§ United States
§ Canada
§ Mexico
o Europe
§ Germany
§ France
§ United Kingdom
§ Italy
§ Spain
o Asia Pacific
§ China
§ India
§ Japan
§ South Korea
§ Australia
o South America
§ Brazil
§ Colombia
§ Argentina
o Middle East & Africa
§ Saudi Arabia
§ UAE
§ South Africa
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Net Zero Energy Buildings Market.
Available Customizations:
Global Net Zero Energy Buildings Market report with the given market data, Tech Sci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



ページTOPに戻る


Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions/Countries
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, and Trends
4. Voice of Customer
5. Global Net Zero Energy Buildings Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Component (Equipment, Solutions, Services)
5.2.2. By Application (Commercial, Residential, Industrial)
5.2.3. By Region (North America, Europe, South America, Middle East & Africa, Asia Pacific)
5.3. By Company (2024)
5.4. Market Map
6. North America Net Zero Energy Buildings Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Component
6.2.2. By Application
6.2.3. By Country
6.3. North America: Country Analysis
6.3.1. United States Net Zero Energy Buildings Market Outlook
6.3.1.1. Market Size & Forecast
6.3.1.1.1. By Value
6.3.1.2. Market Share & Forecast
6.3.1.2.1. By Component
6.3.1.2.2. By Application
6.3.2. Canada Net Zero Energy Buildings Market Outlook
6.3.2.1. Market Size & Forecast
6.3.2.1.1. By Value
6.3.2.2. Market Share & Forecast
6.3.2.2.1. By Component
6.3.2.2.2. By Application
6.3.3. Mexico Net Zero Energy Buildings Market Outlook
6.3.3.1. Market Size & Forecast
6.3.3.1.1. By Value
6.3.3.2. Market Share & Forecast
6.3.3.2.1. By Component
6.3.3.2.2. By Application
7. Europe Net Zero Energy Buildings Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Component
7.2.2. By Application
7.2.3. By Country
7.3. Europe: Country Analysis
7.3.1. Germany Net Zero Energy Buildings Market Outlook
7.3.1.1. Market Size & Forecast
7.3.1.1.1. By Value
7.3.1.2. Market Share & Forecast
7.3.1.2.1. By Component
7.3.1.2.2. By Application
7.3.2. France Net Zero Energy Buildings Market Outlook
7.3.2.1. Market Size & Forecast
7.3.2.1.1. By Value
7.3.2.2. Market Share & Forecast
7.3.2.2.1. By Component
7.3.2.2.2. By Application
7.3.3. United Kingdom Net Zero Energy Buildings Market Outlook
7.3.3.1. Market Size & Forecast
7.3.3.1.1. By Value
7.3.3.2. Market Share & Forecast
7.3.3.2.1. By Component
7.3.3.2.2. By Application
7.3.4. Italy Net Zero Energy Buildings Market Outlook
7.3.4.1. Market Size & Forecast
7.3.4.1.1. By Value
7.3.4.2. Market Share & Forecast
7.3.4.2.1. By Component
7.3.4.2.2. By Application
7.3.5. Spain Net Zero Energy Buildings Market Outlook
7.3.5.1. Market Size & Forecast
7.3.5.1.1. By Value
7.3.5.2. Market Share & Forecast
7.3.5.2.1. By Component
7.3.5.2.2. By Application
8. Asia Pacific Net Zero Energy Buildings Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Component
8.2.2. By Application
8.2.3. By Country
8.3. Asia Pacific: Country Analysis
8.3.1. China Net Zero Energy Buildings Market Outlook
8.3.1.1. Market Size & Forecast
8.3.1.1.1. By Value
8.3.1.2. Market Share & Forecast
8.3.1.2.1. By Component
8.3.1.2.2. By Application
8.3.2. India Net Zero Energy Buildings Market Outlook
8.3.2.1. Market Size & Forecast
8.3.2.1.1. By Value
8.3.2.2. Market Share & Forecast
8.3.2.2.1. By Component
8.3.2.2.2. By Application
8.3.3. Japan Net Zero Energy Buildings Market Outlook
8.3.3.1. Market Size & Forecast
8.3.3.1.1. By Value
8.3.3.2. Market Share & Forecast
8.3.3.2.1. By Component
8.3.3.2.2. By Application
8.3.4. South Korea Net Zero Energy Buildings Market Outlook
8.3.4.1. Market Size & Forecast
8.3.4.1.1. By Value
8.3.4.2. Market Share & Forecast
8.3.4.2.1. By Component
8.3.4.2.2. By Application
8.3.5. Australia Net Zero Energy Buildings Market Outlook
8.3.5.1. Market Size & Forecast
8.3.5.1.1. By Value
8.3.5.2. Market Share & Forecast
8.3.5.2.1. By Component
8.3.5.2.2. By Application
9. Middle East & Africa Net Zero Energy Buildings Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Component
9.2.2. By Application
9.2.3. By Country
9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
9.3.1. Saudi Arabia Net Zero Energy Buildings Market Outlook
9.3.1.1. Market Size & Forecast
9.3.1.1.1. By Value
9.3.1.2. Market Share & Forecast
9.3.1.2.1. By Component
9.3.1.2.2. By Application
9.3.2. UAE Net Zero Energy Buildings Market Outlook
9.3.2.1. Market Size & Forecast
9.3.2.1.1. By Value
9.3.2.2. Market Share & Forecast
9.3.2.2.1. By Component
9.3.2.2.2. By Application
9.3.3. South Africa Net Zero Energy Buildings Market Outlook
9.3.3.1. Market Size & Forecast
9.3.3.1.1. By Value
9.3.3.2. Market Share & Forecast
9.3.3.2.1. By Component
9.3.3.2.2. By Application
10. South America Net Zero Energy Buildings Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Component
10.2.2. By Application
10.2.3. By Country
10.3. South America: Country Analysis
10.3.1. Brazil Net Zero Energy Buildings Market Outlook
10.3.1.1. Market Size & Forecast
10.3.1.1.1. By Value
10.3.1.2. Market Share & Forecast
10.3.1.2.1. By Component
10.3.1.2.2. By Application
10.3.2. Colombia Net Zero Energy Buildings Market Outlook
10.3.2.1. Market Size & Forecast
10.3.2.1.1. By Value
10.3.2.2. Market Share & Forecast
10.3.2.2.1. By Component
10.3.2.2.2. By Application
10.3.3. Argentina Net Zero Energy Buildings Market Outlook
10.3.3.1. Market Size & Forecast
10.3.3.1.1. By Value
10.3.3.2. Market Share & Forecast
10.3.3.2.1. By Component
10.3.3.2.2. By Application
11. Market Dynamics
11.1. Drivers
11.2. Challenges
12. Market Trends and Developments
12.1. Merger & Acquisition (If Any)
12.2. Product Launches (If Any)
12.3. Recent Developments
13. Company Profiles
13.1. Schneider Electric SE
13.1.1. Business Overview
13.1.2. Key Revenue and Financials
13.1.3. Recent Developments
13.1.4. Key Personnel
13.1.5. Key Product/Services Offered
13.2. Siemens AG
13.3. Johnson Controls International plc
13.4. Honeywell International Inc.
13.5. General Electric Company
13.6. Kingspan Group plc
13.7. Saint-Gobain S.A.
13.8. Rockwool A/S
14. Strategic Recommendations
15. About Us & Disclaimer

 

ページTOPに戻る

ご注文は、お電話またはWEBから承ります。お見積もりの作成もお気軽にご相談ください。

webからのご注文・お問合せはこちらのフォームから承ります

本レポートと同分野(環境・エネルギー)の最新刊レポート

TechSci Research社の パワー分野 での最新刊レポート

本レポートと同じKEY WORD(energy)の最新刊レポート


よくあるご質問


TechSci Research社はどのような調査会社ですか?


テックサイリサーチ(TechSci Research)は、カナダ、英国、インドに拠点を持ち、化学、IT、環境、消費財と小売、自動車、エネルギーと発電の市場など、多様な産業や地域を対象とした調査・出版活... もっと見る


調査レポートの納品までの日数はどの程度ですか?


在庫のあるものは速納となりますが、平均的には 3-4日と見て下さい。
但し、一部の調査レポートでは、発注を受けた段階で内容更新をして納品をする場合もあります。
発注をする前のお問合せをお願いします。


注文の手続きはどのようになっていますか?


1)お客様からの御問い合わせをいただきます。
2)見積書やサンプルの提示をいたします。
3)お客様指定、もしくは弊社の発注書をメール添付にて発送してください。
4)データリソース社からレポート発行元の調査会社へ納品手配します。
5) 調査会社からお客様へ納品されます。最近は、pdfにてのメール納品が大半です。


お支払方法の方法はどのようになっていますか?


納品と同時にデータリソース社よりお客様へ請求書(必要に応じて納品書も)を発送いたします。
お客様よりデータリソース社へ(通常は円払い)の御振り込みをお願いします。
請求書は、納品日の日付で発行しますので、翌月最終営業日までの当社指定口座への振込みをお願いします。振込み手数料は御社負担にてお願いします。
お客様の御支払い条件が60日以上の場合は御相談ください。
尚、初めてのお取引先や個人の場合、前払いをお願いすることもあります。ご了承のほど、お願いします。


データリソース社はどのような会社ですか?


当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
世界各国の「市場・技術・法規制などの」実情を調査・収集される時には、データリソース社にご相談ください。
お客様の御要望にあったデータや情報を抽出する為のレポート紹介や調査のアドバイスも致します。



詳細検索

このレポートへのお問合せ

03-3582-2531

電話お問合せもお気軽に

 

 

2025/10/10 10:27

154.09 円

178.61 円

207.69 円

ページTOPに戻る