エネルギーハーベスティングシステム市場:世界規模、シェア、動向、機会、および予測(技術別、用途別、構成要素別、地域別、競合分析)、2021年~2031年Energy Harvesting System Market ? global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Technology, By Application, By Component, By Region & Competition, 2021-2031F 市場概要 世界のエネルギーハーベスティングシステム市場は、2025年の8億5,498万米ドルから2031年には15億148万米ドルへと大幅に拡大し、年平均成長率(CAGR)は9.84%に達すると予測されています。 これらのシス... もっと見る
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サマリー市場概要世界のエネルギーハーベスティングシステム市場は、2025年の8億5,498万米ドルから2031年には15億148万米ドルへと大幅に拡大し、年平均成長率(CAGR)は9.84%に達すると予測されています。 これらのシステムは、太陽光、温度差、振動などの環境エネルギーを捕捉し、利用可能な電力に変換するように設計されています。このようなソリューションは、特に手動での電池交換が不可能な場所において、拡大を続ける自立型センサーやモノのインターネット(IoT)デバイスのネットワークに電力を供給するために不可欠です。 この市場の拡大を牽引する主な要因には、持続可能なビルオートメーションへの需要の高まりや、人為的な介入なしに動作する自律的な予知保全に対する産業上の必須要件などが挙げられる。 こうした成長にもかかわらず、市場は既存技術における電力変換効率の低さという大きな障壁に直面しており、その利用はエネルギー需要が最小限のデバイスに限定されている。 この制限により、デバイスの稼働を維持するためには慎重な電力管理が不可欠となる。こうしたソリューションを必要とする広範なエコシステムを裏付けるように、LoRa Allianceの報告によると、2025年のLoRaWANエンドデバイスの世界導入台数は1億2500万台を超えた。この数字は、広大な接続インフラを効果的に支えるための自律型電源に対する多大なニーズを浮き彫りにしている。 市場の推進要因 世界のエネルギーハーベスティングシステム市場の拡大を後押しする主な要因は、モノのインターネット(IoT)デバイスおよびワイヤレスセンサーネットワークの急速な普及である。 産業や商業組織が業務のデジタル化を加速させる中、データ収集のための遠隔センサーの導入には自律型電源が不可欠となっている。これらのソリューションは、有線インフラや頻繁なバッテリー交換に伴う物流面および財務面の負担を軽減するのに役立つ。この傾向は、デバイスの密度が高すぎて手動による電源管理が現実的でない大規模なIoTエコシステムにおいて特に顕著である。 背景として、gSMA Intelligenceは2025年3月、『The Mobile Economy 2025』レポートに基づき、世界のIoT接続数が2030年までに380億件を超えると予測していると報告した。 自立型コンポーネントに対する需要の高まりに対応するため、メーカー各社は生産を積極的に拡大している。例えば、Epishine社は2025年、ロール・ツー・ロール方式の有機太陽電池製造ラインを拡張するため、スウェーデンエネルギー庁から3,370万スウェーデンクローナ(SEK)の資金調達を確保した。 同時に、バッテリー不要かつメンテナンスフリーの電力ソリューションに対する需要の著しい増加が、市場の力学を根本的に変えつつある。 環境規制の強化や、バッテリー廃棄に伴う運用上の非効率性が、企業に持続可能なエネルギーハーベスティングの代替手段の採用を迫っている。この移行は、環境保護の要請だけでなく、大規模なセンサー展開におけるバッテリー交換に伴う繰り返しの労力や材料費を削減するという、重大な経済的要請によっても推進されている。その経済的影響は甚大である。 ドラキュラ・テクノロジーズは2025年10月、バッテリー交換技術の世界市場規模は100億ユーロと推定され、2030年までに5倍に拡大すると予測した。脱炭素化された永続的な電力に対するこの差し迫ったニーズが、スマートビルや産業インフラへの先進的な太陽光発電および圧電発電機の統合を加速させている。 市場の課題 世界のエネルギーハーベスティングシステム市場における大きな障壁は、現行技術の電力変換効率が限定的である点です。温度勾配や振動といった環境エネルギー源は豊富に存在しますが、実際に抽出可能な利用可能な電気エネルギー量は、高性能を要する用途にはしばしば不十分です。 この技術的制約により、メーカーはエネルギーハーベスティングユニットの導入を、消費電力が極めて低いデバイスに限定せざるを得ず、その結果、産業用および民生用電子機器におけるエネルギー集約型分野からこの技術が排除されています。その結果、現代のスマートハードウェアが求める複雑なデータ伝送や処理ニーズに対応することが困難であるため、市場は自律電源に対する広範な需要を十分に活用できていません。 この効率のギャップにより、コネクテッドデバイスの総潜在市場と、ハーベスティングシステムが実際に提供できるセグメントとの間に顕著な差が生じている。 より高負荷なハードウェアへの電力供給が不可能なことは、広範なIoTエコシステム全体における導入率を制約している。この逸失機会の規模を浮き彫りにするように、Bluetooth Special Interest Group(SIG)は、2025年のBluetoothデバイスの年間出荷台数が53億台を超えると予測している。 これらのデバイスの相当な割合は、単に現在のエネルギーハーベスティングソリューションが動作に必要なエネルギー閾値を安定して満たせないという理由だけで、依然として従来の電池や有線電源に依存しており、これが市場の潜在的な拡大を直接妨げている。 市場動向 ハイブリッド型マルチソース・エネルギーハーベスティング・アーキテクチャの登場は重要なトレンドであり、単一のエネルギー入力に依存するシステムに内在する信頼性の問題に対処するものである。 太陽光や振動エネルギーのみを利用する従来のシステムとは異なり、これらの先進的なアーキテクチャは複数のトランスデューサーを統合し、様々な環境刺激から同時にエネルギーを回収します。この手法により、あるエネルギー源が利用できない場合でも自律型デバイスへの継続的な電力供給が確保され、多様な環境下における自己給電型電子機器の動作範囲が拡大されます。 この技術的進歩を示す例として、e-peasは2025年6月に開催された「Sensors Converge 2025」イベントにおいて、AEM13920電源管理集積回路を披露しました。この製品は、温度勾配や光といった2つの異なる環境源から同時にエネルギーをハーベスティングし、システムの稼働時間を最大化するように設計されています。 同時に、RFエネルギーハーベスティングの拡大は、5Gやその他の無線インフラの密度増加を活用し、広範な環境IoTエコシステムに電力を供給しています。このトレンドでは、携帯電話基地局、Wi-Fiルーター、専用送信機などのソースから放出される電磁波を直流に変換し、バッテリー不要のタグやセンサーを動作させます。 無線周波数信号の広範な利用可能性を活用することで、企業はメンテナンス不要の大規模追跡ソリューションを導入でき、サプライチェーン可視化の経済性を根本的に変革することが可能になります。 その商業的実現可能性を裏付けるように、Wiliotは2025年10月、ウォルマートとの提携に関して、同社のRFハーベスティング型アンビエントIoTピクセルが2026年末までに9,000万パレットを追跡する予定であると発表しました。これは、インフラ駆動型ロジスティクスへの重要な一歩を示しています。 主要市場プレイヤー * STマイクロエレクトロニクス * サイムベット・コーポレーション * ABBグループ * パワーキャスト・コーポレーション * エンオーシャン(EnOcean gmbH) * アナログ・デバイセズ社 * ボルトリー・パワー社 * シュナイダーエレクトリック * バイオニック・パワー社 * ハネウェル・インターナショナル社 レポートの範囲 本レポートでは、世界のエネルギーハーベスティングシステム市場を以下のカテゴリーに分類しています。また、業界の動向についても以下に詳述しています: # エネルギーハーベスティングシステム市場(技術別) * 光エネルギー * 振動エネルギー * 熱エネルギー * その他 # エネルギーハーベスティングシステム市場(用途別) * ビル・ホームオートメーション * 民生用電子機器 * 産業用 * その他 # エネルギーハーベスティングシステム市場(構成部品別) * 変換器 * 電源管理集積回路 * 蓄電システム # エネルギーハーベスティングシステム市場(地域別) * 北米 アメリカ合衆国 カナダ メキシコ * 欧州 フランス イギリス イタリア ドイツ スペイン * アジア太平洋 中国 インド 日本 オーストラリア 韓国 * 南米 ブラジル アルゼンチン コロンビア * 中東・アフリカ 南アフリカ サウジアラビア アラブ首長国連邦 競合環境 企業プロファイル:世界のエネルギーハーベスティングシステム市場に参入している主要企業の詳細な分析。 カスタマイズオプション: TechSci Researchは、所定の市場データを含む世界エネルギーハーベスティングシステム市場レポートについて、企業の特定のニーズに応じたカスタマイズを提供しています。本レポートでは、以下のカスタマイズオプションが利用可能です: 企業情報 * 追加の市場プレイヤー(最大5社)に関する詳細な分析およびプロファイリング。 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. 調査対象期間 1.2.3. 主要な市場セグメント 2. 調査方法論 2.1. 調査の目的 2.2. 基本調査方法論 2.3. 主要な業界パートナー 2.4. 主要な業界団体および二次情報源 2.5. 予測方法論 2.6. データの三角測量および検証 2.7. 前提条件および制限事項 3. エグゼクティブサマリー 3.1. 市場の概要 3.2. 主要市場セグメンテーションの概要 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. 市場の推進要因、課題、トレンドの概要 4. 顧客の声 5. 世界のエネルギーハーベスティングシステム市場の展望 5.1. 市場規模と予測 5.1.1. 金額別 5.2. 市場シェアと予測 5.2.1. 技術別(光エネルギー、振動エネルギー、熱エネルギー、その他) 5.2.2. 用途別(ビル・ホームオートメーション、民生用電子機器、産業用、その他) 5.2.3. 構成部品別(変換器、電源管理集積回路、蓄電システム) 5.2.4. 地域別 5.2.5. 企業別(2025年) 5.3. 市場マップ 6. 北米エネルギーハーベスティングシステム市場の展望 6.1. 市場規模と予測 6.1.1. 金額別 6.2. 市場シェアと予測 6.2.1. 技術別 6.2.2. 用途別 6.2.3. 構成部品別 6.2.4. 国別 6.3. 北米:国別分析 6.3.1. 米国エネルギーハーベスティングシステム市場の展望 6.3.1.1. 市場規模と予測 6.3.1.1.1. 金額別 6.3.1.2. 市場シェアと予測 6.3.1.2.1. 技術別 6.3.1.2.2. 用途別 6.3.1.2.3. 構成部品別 6.3.2. カナダのエネルギーハーベスティングシステム市場見通し 6.3.2.1. 市場規模と予測 6.3.2.1.1. 金額別 6.3.2.2. 市場シェアおよび予測 6.3.2.2.1. 技術別 6.3.2.2.2. 用途別 6.3.2.2.3. 構成部品別 6.3.3. メキシコのエネルギーハーベスティングシステム市場見通し 6.3.3.1. 市場規模と予測 6.3.3.1.1. 金額別 6.3.3.2. 市場シェアと予測 6.3.3.2.1. 技術別 6.3.3.2.2. 用途別 6.3.3.2.3. 構成部品別 7. 欧州のエネルギーハーベスティングシステム市場見通し 7.1. 市場規模と予測 7.1.1. 金額別 7.2. 市場シェアと予測 7.2.1. 技術別 7.2.2. 用途別 7.2.3. 構成部品別 7.2.4. 国別 7.3. 欧州:国別分析 7.3.1. ドイツのエネルギーハーベスティングシステム市場の展望 7.3.1.1. 市場規模と予測 7.3.1.1.1. 金額別 7.3.1.2. 市場シェアおよび予測 7.3.1.2.1. 技術別 7.3.1.2.2. 用途別 7.3.1.2.3. 構成部品別 7.3.2. フランスにおけるエネルギーハーベスティングシステム市場の展望 7.3.2.1. 市場規模と予測 7.3.2.1.1. 金額別 7.3.2.2. 市場シェアと予測 7.3.2.2.1. 技術別 7.3.2.2.2. 用途別 7.3.2.2.3. 構成部品別 7.3.3. 英国のエネルギーハーベスティングシステム市場見通し 7.3.3.1. 市場規模と予測 7.3.3.1.1. 金額別 7.3.3.2. 市場シェアと予測 7.3.3.2.1. 技術別 7.3.3.2.2. 用途別 7.3.3.2.3. 構成部品別 7.3.4. イタリアのエネルギーハーベスティングシステム市場の展望 7.3.4.1. 市場規模と予測 7.3.4.1.1. 金額別 7.3.4.2. 市場シェアおよび予測 7.3.4.2.1. 技術別 7.3.4.2.2. 用途別 7.3.4.2.3. 構成部品別 7.3.5. スペインのエネルギーハーベスティングシステム市場見通し 7.3.5.1. 市場規模と予測 7.3.5.1.1. 金額別 7.3.5.2. 市場シェアと予測 7.3.5.2.1. 技術別 7.3.5.2.2. 用途別 7.3.5.2.3. 構成部品別 8. アジア太平洋地域のエネルギーハーベスティングシステム市場見通し 8.1. 市場規模と予測 8.1.1. 金額別 8.2. 市場シェアと予測 8.2.1. 技術別 8.2.2. 用途別 8.2.3. 構成部品別 8.2.4. 国別 8.3. アジア太平洋地域:国別分析 8.3.1. 中国のエネルギーハーベスティングシステム市場の展望 8.3.1.1. 市場規模と予測 8.3.1.1.1. 金額別 8.3.1.2. 市場シェアおよび予測 8.3.1.2.1. 技術別 8.3.1.2.2. 用途別 8.3.1.2.3. 構成部品別 8.3.2. インドのエネルギーハーベスティングシステム市場の展望 8.3.2.1. 市場規模と予測 8.3.2.1.1. 金額別 8.3.2.2. 市場シェアと予測 8.3.2.2.1. 技術別 8.3.2.2.2. 用途別 8.3.2.2.3. 構成部品別 8.3.3. 日本のエネルギーハーベスティングシステム市場見通し 8.3.3.1. 市場規模と予測 8.3.3.1.1. 金額別 8.3.3.2. 市場シェアおよび予測 8.3.3.2.1. 技術別 8.3.3.2.2. 用途別 8.3.3.2.3. 構成部品別 8.3.4. 韓国におけるエネルギーハーベスティングシステム市場の展望 8.3.4.1. 市場規模および予測 8.3.4.1.1. 金額別 8.3.4.2. 市場シェアおよび予測 8.3.4.2.1. 技術別 8.3.4.2.2. 用途別 8.3.4.2.3. 構成部品別 8.3.5. オーストラリアのエネルギーハーベスティングシステム市場見通し 8.3.5.1. 市場規模と予測 8.3.5.1.1. 金額別 8.3.5.2. 市場シェアと予測 8.3.5.2.1. 技術別 8.3.5.2.2. 用途別 8.3.5.2.3. 構成部品別 9. 中東・アフリカのエネルギーハーベスティングシステム市場見通し 9.1. 市場規模と予測 9.1.1. 金額別 9.2. 市場シェアと予測 9.2.1. 技術別 9.2.2. 用途別 9.2.3. 構成部品別 9.2.4. 国別 9.3. 中東・アフリカ:国別分析 9.3.1. サウジアラビアのエネルギーハーベスティングシステム市場見通し 9.3.1.1. 市場規模と予測 9.3.1.1.1. 金額別 9.3.1.2. 市場シェアおよび予測 9.3.1.2.1. 技術別 9.3.1.2.2. 用途別 9.3.1.2.3. 構成部品別 9.3.2. アラブ首長国連邦(UAE)のエネルギーハーベスティングシステム市場見通し 9.3.2.1. 市場規模と予測 9.3.2.1.1. 金額別 9.3.2.2. 市場シェアと予測 9.3.2.2.1. 技術別 9.3.2.2.2. 用途別 9.3.2.2.3. 構成部品別 9.3.3. 南アフリカのエネルギーハーベスティングシステム市場見通し 9.3.3.1. 市場規模と予測 9.3.3.1.1. 金額別 9.3.3.2. 市場シェアと予測 9.3.3.2.1. 技術別 9.3.3.2.2. 用途別 9.3.3.2.3. 構成部品別 10. 南米エネルギーハーベスティングシステム市場の展望 10.1. 市場規模と予測 10.1.1. 金額別 10.2. 市場シェアおよび予測 10.2.1. 技術別 10.2.2. 用途別 10.2.3. 構成部品別 10.2.4. 国別 10.3. 南米:国別分析 10.3.1. ブラジルのエネルギーハーベスティングシステム市場見通し 10.3.1.1. 市場規模と予測 10.3.1.1.1. 金額別 10.3.1.2. 市場シェアと予測 10.3.1.2.1. 技術別 10.3.1.2.2. 用途別 10.3.1.2.3. 構成部品別 10.3.2. コロンビアのエネルギーハーベスティングシステム市場見通し 10.3.2.1. 市場規模と予測 10.3.2.1.1. 金額別 10.3.2.2. 市場シェアおよび予測 10.3.2.2.1. 技術別 10.3.2.2.2. 用途別 10.3.2.2.3. 構成部品別 10.3.3. アルゼンチンのエネルギーハーベスティングシステム市場の展望 10.3.3.1. 市場規模と予測 10.3.3.1.1. 金額別 10.3.3.2. 市場シェアと予測 10.3.3.2.1. 技術別 10.3.3.2.2. 用途別 10.3.3.2.3. 構成部品別 11. 市場動向 11.1. 推進要因 11.2. 課題 12. 市場トレンドと動向 12.1. M&A(該当する場合) 12.2. 新製品発売(該当する場合) 12.3. 最近の動向 13. 世界のエネルギーハーベスティングシステム市場:SWOT分析 14. ポーターの5つの力分析 14.1. 業界内の競争 14.2. 新規参入の可能性 14.3. 供給者の交渉力 14.4. 顧客の交渉力 14.5. 代替製品の脅威 15. 競争環境 15.1. STマイクロエレクトロニクス 15.1.1. 事業概要 15.1.2. 製品・サービス 15.1.3. 最近の動向 15.1.4. 主要幹部 15.1.5. SWOT分析 15.2. Cymbet Corporation 15.3. ABBグループ 15.4. Powercast Corporation 15.5. EnOcean gmbH 15.6. Analog Devices Inc. 15.7. ヴォルツリー・パワー社 15.8. シュナイダーエレクトリック 15.9. バイオニック・パワー社 15.10. ハネウェル・インターナショナル社 16. 戦略的提言 17. 弊社についておよび免責事項
SummaryMarket Overview Table of Contents1. Product Overview
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