![]() | • レポートコード:BONA5JA-0068 • 出版社/出版日:Bonafide Research / 2024年2月 • レポート形態:英文、PDF、173ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:IT&通信 |
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レポート概要
ビルディングオートメーションシステム(BAS)は、ビルディングマネジメントシステム(BMS)とも呼ばれ、建物に不可欠な機能を監視、管理、自動化する集中制御システムです。これらの機能には、暖房、換気、空調(HVAC)、照明、セキュリティ、火災安全、その他の重要なシステムが含まれます。BASの主な目的は、運用効率を高め、エネルギー消費を削減し、居住者にとってより快適で安全な環境を作り出すことです。ビルディングオートメーションシステムは、よりスマートで持続可能かつ効率的なビルを追求する上で、極めて重要な進歩です。多様なビル機能をシームレスに統合することで、BASはエネルギー効率とコスト削減を高めるだけでなく、居住者の快適性、安全性、生産性にも貢献します。ビルディングオートメーションシステム(BAS)業界は、現代のビルディングを進化させる原動力として台頭し、建築環境との関わり方や管理方法を再構築しています。技術の進歩が加速し続ける中、BAS業界は、居住者の多様なニーズに応えるインテリジェントで効率的、かつ持続可能な空間を創造する最前線に立っています。BAS業界は、過去10年間で大きな成長と変貌を遂げてきました。エネルギー効率に優れたスマートビルへの需要が高まる中、ビルオートメーションソリューションの市場は、商業、住宅、工業の各分野で拡大しています。IoT(モノのインターネット)技術、クラウドコンピューティング、データ分析の統合は、BASの機能をさらに推進し、様々なビルシステムのシームレスな制御と監視を可能にしました。BASの中心的な役割には、居住スケジュールに合わせて室内環境を維持すること、システム性能を継続的に監視すること、機器の故障を迅速に検知して警告を発することなどが含まれます。自動化を導入することで、これらのシステムはエネルギー消費とメンテナンス費用の両方を効果的に削減します。ほぼすべての多層階グリーンビルが、省エネ、空気品質管理、水使用量の最適化において極めて重要な役割を果たすBASを組み込むよう意図的に設計されていることは注目に値します。さらに、グリーン・ビルディングでは、多くの場合、パワー・オーバー・イーサネット配線と統合された低電力DCデバイスを利用する傾向があります。ネット・ゼロ・エネルギー消費の達成を目指した超高効率設計の場合でも、BASは通常、熱の取り込み、遮光、換気、デバイス動作のスケジューリングを効率的に管理するために不可欠です。
Bonafide Research社の調査レポート「ビルディングオートメーションシステム(BAS)の世界市場展望、2029年」によると、同市場は2023年の1,065億2,000万米ドルから2029年には1,750億米ドルを超えると予測されています。同市場は2024年から29年までに年平均成長率9.22%で成長すると予測されています。持続可能性と省エネルギーが世界的に重視される中、建物のエネルギー使用を最適化するソリューションに対する需要が高まっています。BASは、暖房、換気、空調(HVAC)、照明、その他のシステムをインテリジェントに制御することで極めて重要な役割を果たし、大幅な省エネにつながります。モノのインターネット(IoT)技術の統合は、BASの機能に革命をもたらしました。IoTセンサーとデバイスにより、リアルタイムのデータ収集、監視、分析が可能になり、ビルシステムをより正確に制御し、最適化することができます。包括的なBASへの初期投資は多額になる可能性がありますが、エネルギー消費の削減、運用コストの低減、機器の寿命延長に伴う長期的なコスト削減と投資収益率(ROI)を認識する企業が増えています。快適で生産性の高い室内環境を作ることが重視され、BASの導入が進んでいます。自動化された空調制御、照明調整、個別設定は、居住者の福利厚生と生産性の向上に貢献し、ビルをテナントや利用者にとってより魅力的なものにします。世界各国の政府は、エネルギー効率の高い持続可能な建築手法の採用を奨励するための規制を実施し、インセンティブを提供しています。このような基準に準拠するには、BASの統合が必要な場合が多く、さまざまな業界で需要が高まっています。特に、COVID-19パンデミックのような世界的な出来事を背景に、ビル・システムを遠隔で監視・制御する能力の重要性が高まっています。BASは遠隔管理を容易にし、ビル・オペレーターが世界のどこからでも問題に迅速に対応し、診断を実行し、システム・パフォーマンスを最適化できるようにします。BASにセキュリティ・システムを統合することは、ビルの居住者と資産の安全と保護を確保するために非常に重要になっています。入退室管理、監視、緊急対応を一元管理できることが、業界の成長に貢献しています。BACnetやMQTTなどのオープンな通信プロトコルや標準の採用は、異なるデバイスやシステム間の相互運用性を促進します。この柔軟性により、さまざまな建物コンポーネントとのシームレスな統合が可能になり、BASは多様な業界にとってより魅力的な存在となっています。
市場促進要因
– 持続可能性とエネルギー効率: 政府、企業、個人は皆、エネルギー消費を削減し、環境への影響を最小限に抑える方法を模索しています。BASは、HVAC、照明、水管理などのビルシステムを最適化し、大幅なエネルギー節約につなげることで、これらの目標を達成する上で重要な役割を果たします。
– 技術の進歩とIoTの統合: 技術の急速な進歩、特にモノのインターネット(IoT)デバイスの統合は、BAS業界に革命をもたらしました。IoTセンサー、アクチュエーター、コントローラーにより、ビルシステムのリアルタイムのデータ収集、分析、制御が可能になります。この統合により、BASのインテリジェンスと応答性が強化され、ビルの効率、快適性、セキュリティの向上につながります。
市場の課題
– レガシーシステムの統合: 多くのビルは、最新のBASソリューションと互換性がない可能性のある、時代遅れのシステムや専有システムでまだ稼動しています。これらのシステムを新しいテクノロジーに対応させるための改修やアップグレードは複雑でコストがかかるため、慎重な計画と実行が必要です。
– サイバーセキュリティの懸念: BASの相互接続が進み、デジタル通信ネットワークへの依存度が高まるにつれ、サイバーセキュリティが重要な課題として浮上しています。ビルディングオートメーションシステムは、ハッキング、マルウェア、データ侵害などのサイバー脅威に対して脆弱であり、ビルディングシステムのセキュリティと機能を損なう可能性があります。これらの脅威から保護するには、暗号化、認証、侵入検知システムなどの強固なサイバーセキュリティ対策が必要です。
市場動向
– 人工知能(AI)とデータ分析の統合: BAS業界の顕著なトレンドは、人工知能(AI)と高度なデータ分析機能の統合です。AIアルゴリズムと機械学習技術は、BASシステムが収集した大量のデータを分析してパターンを特定し、システム性能を最適化し、メンテナンスの必要性を予測します。この傾向により、ビルディングオートメーションの効率性、信頼性、予測能力が向上しています。
– クラウドベースのソリューションと遠隔監視: BAS業界ではクラウドベースのソリューションの導入が進んでおり、ビルシステムの遠隔監視、管理、制御が可能になっています。クラウドプラットフォームは拡張性、柔軟性、アクセス性を備えており、ビルオペレータはインターネット接続さえあればどこからでもシステム設定を監視、調整することができます。この傾向は、ビルにおけるプロアクティブメンテナンス、リアルタイムの意思決定、運用効率の向上を促進します。
Covid-19の影響
多くの企業や組織がリモートワークに突然シフトしたことで、ビル・システムをリモートで監視・制御するビル・オペレーターのニーズが生まれました。クラウドベースの機能を備えたBASソリューションは、ビル運用の継続的な機能性と効率性を確保するためにますます不可欠になりました。戸締まりや社会的な距離を置く措置は、ビルの稼働率に変動をもたらしました。以前は活気に満ちていたビルも、入居者数が大幅に減少しました。BASは、HVAC、照明、その他のシステムを変更された要件に合わせて調整することで、このような変化に対応しなければなりませんでした。COVID-19をはじめとする呼吸器系疾患の蔓延を防ぐための室内空気質の重要性に対する認識が高まる中、BASは換気システムを管理する役割が注目されるようになりました。建物内の空気循環とろ過を強化するために、HVACシステムを最適化することに注目が集まりました。パンデミックは、表面への物理的接触を最小限に抑えるタッチレス技術の採用を加速させました。BASの文脈では、タッチレス・インターフェイスと制御が普及し、居住者が個人のデバイスや音声コマンドを使用してビル・システムと対話できるようになりました。BASは、居住レベルを監視し、社会的距離を縮める手段をサポートする機能を組み込むように適応してきました。これには、特定のエリアにいる人の数を追跡するセンサーの使用、ビルへのアクセス管理、リアルタイムのデータに基づくスペース利用の最適化などが含まれます。パンデミックは屋内スペースにおける健康とウェルネスへの関心を高めました。BASは、空気の質の監視、換気量の調整、より健康的な室内環境に貢献する技術の統合など、居住者の健康を優先する機能を取り入れるよう適応してきました。パンデミック時の遠隔ビル管理の必要性は、永続的な傾向となっています。ビル事業者や施設管理者は、ビルシステムを遠隔で監視・制御し、日々の業務に柔軟性と効率性をもたらすクラウドベースのBASソリューションへの依存度を高めています。BASを含むデジタル技術への依存度の高まりは、強固なサイバーセキュリティ対策の重要性を強調しています。ビル事業者は現在、潜在的なサイバー脅威に対する認識を深め、機密データを保護し、ビル・システムの完全性を確保するために、強化されたセキュリティ・プロトコルを導入しています。
スマートビル内の居住者、データ、インフラを保護するための厳格な対策に対するニーズの高まりと相まって、物理的およびデジタル資産を保護することに対する認識と優先順位が高まっているため、セキュリティとアクセス制御はビルオートメーションシステム(BAS)市場をリードしています。
ビルディングオートメーションシステム(BAS)市場におけるセキュリティとアクセス制御の優位性は、主に、近代的な構造物の物理的領域とデジタル領域の両方を強化することの重要性に対する認識が高まっていることに起因しています。相互接続されたデバイスの急増とモノのインターネット(IoT)の広範な統合がスマートビルの効率性と利便性を高めると同時に、これらのエコシステムはサイバーセキュリティの脅威の数々にさらされています。この二重の脆弱性により、サイバー攻撃や不正な物理アクセスから保護する包括的なセキュリティ・ソリューションへの重要なシフトが加速しています。データ漏洩から居住者の安全に対する潜在的な脅威まで、現代のセキュリティに関する懸念は多面的であるため、セキュリティとアクセス制御がリスクを軽減し、スマートビルの回復力を強化するための要となる統合的なアプローチが必要となっています。相互接続されたデバイスの登場とモノのインターネットのシームレスな統合は、現代の建造物の運用効率と利便性に革命をもたらしたことは間違いありません。しかし、この相互接続は脆弱性の新時代を到来させ、ビルシステムを拡大するサイバーセキュリティの脅威にさらしています。このような脅威の重大性を認識し、関係者の間では、スマートビルのデジタル面と物理面の両方を網羅するセキュリティ対策を優先するという考え方にパラダイムシフトが起きています。デジタル領域では、機密データや重要インフラを保護するための強固なサイバーセキュリティ対策の必要性がこれまで以上に高まっています。居住者の個人データから運用プロトコルまで、さまざまな情報が保存されているスマートビル内でデータ侵害が発生した場合、大惨事につながる可能性があります。そのため、ビルオートメーションシステムに組み込まれた高度なサイバーセキュリティソリューションに対する需要が高まっています。同時に、スマートビルの物理的セキュリティも最重要課題となっています。セキュリティとアクセス制御を統合することで、ビルのオーナーやオペレーターは、不正アクセスや侵入を阻止する高度な対策を実施できるようになりました。これは単に資産を保護するだけでなく、スマートビル環境内の居住者の安全を確保することでもあります。デジタル・セキュリティと物理的セキュリティを統合されたフレームワークに収束させることは、スマート・ビルの全体的なセキュリティ体制を構築する上で極めて重要です。
有線技術は、その比類のない信頼性と安定性によりビルディングオートメーションシステム(BAS)市場をリードしており、現代のスマートビルの複雑で重要な運用フレームワークの中で、シームレスな通信、一貫したデータ伝送、安全な制御のための堅牢な基盤を提供しています。
スマートビルディングを特徴づける複雑に相互接続されたデバイスやシステムでは、信頼性の高い通信インフラストラクチャの必要性が最も重要です。イーサネットやその他の有線ソリューションなどの有線テクノロジーは、ワイヤレスでは対応困難なレベルの信頼性を提供します。有線接続固有の安定性により、ビル・オートメーションに求められるリアルタイムの制御と監視に不可欠な、一貫した安全なデータ伝送が保証されます。有線技術は、スマート・ビルディング・システムのデータの完全性を損なう可能性のある信号干渉、伝送障害、サイバーセキュリティの脅威に関連する潜在的なリスクを軽減します。この堅牢性は、ビル・オートメーションのシームレスな運用でよく見られるように、精度、正確性、即時応答性が不可欠な環境では特に重要です。これらの技術のハードワイヤードの性質は、継続的で安定した情報の流れを保証するだけでなく、外部干渉や信号劣化の影響を最小限に抑え、BASの回復力を確保します。さらに、有線技術の信頼性は、ビルオートメーションインフラの全体的な回復力と冗長性に貢献します。ダウンタイムや通信障害が広範囲に影響を及ぼす可能性があるミッションクリティカルなアプリケーションでは、有線ソリューションが提供する予測可能性と安定性は譲れません。この信頼性は、大規模なデータ伝送と多様なビル・システムの同時制御が日常業務に不可欠な要素である場合に特に顕著です。
ビルディングオートメーションシステム(BAS)市場では、主に業務効率、コスト削減、持続可能性の目標に注目が集まっているため、業務用アプリケーションが市場をリードしています。
ビルディングオートメーションシステム(BAS)市場における業務用アプリケーションの台頭は、業務効率化、コスト最適化、商業空間における持続可能性の目標が戦略的に融合していることを象徴しています。オフィスや小売スペースからホテルや医療施設に至るまで、商業ビルはダイナミックで多面的な運用要件を特徴としています。このような背景から、ビルオートメーションシステムの導入は、単なる贅沢品ではなく、現代市場の進化する需要に対応し、競争力を維持しようとする企業にとって必要不可欠なものとなっています。大規模なオペレーションと複雑なシステムが日々の活動を管理する商業環境では、BASによるスマートテクノロジーの統合が、さまざまなプロセスを管理し最適化する合理的なアプローチを提供します。照明、HVAC(暖房、換気、空調)、セキュリティ、その他の重要なシステムの自動化は、正確な制御と調整を可能にし、大幅なエネルギー節約と運用コストの削減につながります。ルーチン作業を自動化し、リアルタイムの需要に対応する能力は、効率を高めるだけでなく、より機敏で応答性の高い商業環境にも貢献します。コスト削減は商業体の意思決定プロセスにおいて極めて重要な役割を果たし、BASの導入をさらに促進します。エネルギー消費の最適化、予知保全機能によるメンテナンスコストの削減、積極的なシステム監視によるダウンタイムの最小化により、ビルディングオートメーションシステムは、商業アプリケーションに具体的かつ迅速な投資対効果をもたらします。このような経済的なメリットは、商業セクターの特徴である現実的で収益重視のアプローチとシームレスに一致します。効率とコストに加え、持続可能性が重視されるようになったことも、商業アプリケーションをビルディングオートメーションへと導く重要な要因となっています。今日の企業は、環境保護の目標に沿うことの重要性を認識しており、BASは、エネルギー効率を達成し、建物の二酸化炭素排出量を削減するための強力なツールを提供します。エネルギー使用量を監視・管理し、デマンドレスポンス戦略を実施し、最適な環境条件を確保する機能は、規制要件を満たすだけでなく、環境意識の高い消費者や利害関係者の価値観にも共鳴します。さらに、BASによって提供される居住者の体験と快適性の向上は、商業空間の魅力に貢献します。自然な昼光に基づく照明の最適化、最適な室内温度の維持、強固なセキュリティ対策の確保など、これらの要素が総合的に商業ビル内の居住者の全体的な満足度と生産性を高めます。
北米がビルディングオートメーションシステム(BAS)市場をリードしている主な理由は、堅牢なインフラ、高度な技術導入、エネルギー効率と持続可能性の重視であり、さまざまな分野でスマート・ビル・ソリューションの広範な導入を推進しています。
ビルディングオートメーションシステム(BAS)市場における北米の優位性は、スマートビルディング技術の広範な採用を助長する環境を総合的に作り出す要因の集結に起因しています。その最前線にあるのが、この地域の強固で先進的なインフラであり、確立された商業施設、住宅施設、産業施設によって特徴づけられています。北米の成熟した建物ストックは、既存の構造物を改修することがますます一般的になるにつれて、ビルオートメーションシステムを統合するための肥沃な土壌を提供します。多様な建築構造に対応し、老朽化したインフラの機能性を高めることができるため、BASはビル運営の近代化と最適化のための極めて重要なソリューションとして位置づけられています。北米がBAS市場をリードしている主な原動力は、この地域の技術導入の高さです。北米の企業や消費者は最先端技術を取り入れる傾向を示しており、技術革新とデジタル化が日常生活のさまざまな側面に急速に同化する環境が醸成されています。技術に精通した文化にスマート技術が融合したことで、商業、住宅、工業の各領域でビルオートメーションシステムのシームレスな統合が促進されました。このような技術志向の考え方が導入ペースを加速させ、北米は世界のBAS市場の軌道を形成するフロントランナーとなっています。さらに、この地域はエネルギー効率、持続可能性、環境意識を強く重視しており、BASが広く導入される原動力となっています。ビルの運用が環境に与える影響に対する意識が高まる中、企業や政府を含む北米の利害関係者は、エネルギー消費を最小限に抑え、二酸化炭素排出量を削減するソリューションを積極的に模索してきました。ビルディングオートメーションシステムは、これらの目標を達成するための包括的なツールキットを提供し、照明、HVAC、およびその他の重要なシステムを正確に制御してエネルギー使用量を最適化します。BASと持続可能性の目標が一致することで、その採用をさらに推進するインセンティブ、規制、イニシアチブが生まれ、世界のBAS市場のリーダーとしての北米の地位が確固たるものになりました。さらに、ビルディングオートメーション技術を専門とするメーカー、ベンダー、サービスプロバイダーの強固なエコシステムの存在が、北米の優位性において極めて重要な役割を果たしています。多様なソリューションが利用可能であり、技術革新を促す競争環境と相まって、この地域のBAS市場の成長を後押ししています。さらに、ビルオートメーションシステムの展開とメンテナンスに精通した熟練労働力と専門家のネットワークの存在が、北米市場の全体的な成熟と成功に貢献しています。
ビルディングオートメーションシステム市場の主要プレーヤーは、クラウドコンピューティング技術を用いた新しいビルディングオートメーションシステムを開発しています。これは、オートメーション技術をより優れたレベルに引き上げるものです。これは、企業やその他のデータ指向の企業に適したシステムです。米国の主要プレーヤーは、中小企業の自動化に役立つ新世代のビルオートメーションシステムを導入しています。柔軟でスケーラブルなオートメーションが可能です。主要プレーヤーは、住宅に適した新しいビルオートメーションソリューションを導入しています。このスマートホームコンセプトは、家庭での完全な利便性を提供します。住宅での監視、モニタリング、省エネに適しています。市場の主要プレイヤーは、市場への浸透を高め、業界における足場を強化するために、製品ポートフォリオの拡大、合併&買収、契約、地理的拡大、およびコラボレーションなどの様々な戦略を採用しています。
– 2023年9月、インテリジェントで健康に配慮した環境配慮型ビルの世界的権威であるジョンソンコントロールズは、最新サービス「OpenBlueサービス」を発表しました: セキュリティ・デバイスのパフォーマンス確保 このサービスは、建物の安全性の向上、リスクの軽減、セキュリティ技術への投資価値の最適化を支援するために開発されました。ジョンソンコントロールズの相互接続ソリューションOpenBlueスイート、さまざまなメーカーのセキュリティデバイスを監督・制御する機能、リモートサポートサービス、専門エンジニアによる貴重な洞察、統合されたゼロトラスト・サイバーセキュリティ保護システムを統合し、包括的なサービスを提供します。
– 2023年5月、キャリアはi-Vuビルディングオートメーションシステム向けに設計された最新のソフトウェア、i-Vu Pro v8.5を発表しました。このソフトウェアは、コントローラのファームウェア・アップグレードに効果的な段階的ダウンロード・アプローチを導入し、お客様のサービス性を向上させます。ダウンロードの全プロセスでHVAC機器の動作を中断させる従来の方法とは異なり、新しい段階的手法ではダウンロードを明確な段階に分けることで、接続されているHVAC機器のダウンタイムを最小限に抑えます。
– 2023年3月、ハネウェルは、自動テストが可能なUL認定の自己テスト煙感知器を搭載した画期的な火災警報システムを発表しました。
– 2023年3月、シーメンスは、中小規模ビルの管理向けに開発された、アクセス可能でオープンなIoTソリューション、Connect Boxを発表しました。Siemens Xceleratorポートフォリオに新たに加わったこのソリューションは、建物のパフォーマンスを追跡するためのユーザーフレンドリーな方法を提供し、学校、小売店、アパート、小規模オフィスなどの施設において、エネルギー効率を30%改善し、室内の空気の質を大幅に向上させる可能性があります。
– 2023年3月、シュナイダーエレクトリックは建物の持続可能性の促進を目的としたソリューションの改良を発表しました。これらの機能強化には、Eco Struxure Building Operation内の高度な統合機能が含まれ、効率的なエネルギー管理、二酸化炭素排出量の削減、建物価値の全体的な向上に必要な重要データへのアクセスを合理化・迅速化します。
– 2023年2月、ハネウェルはハネウェル・オプティマイザー・スイートの導入により、ビル管理ソリューション・ポートフォリオを拡大しました。これは、サイバーセキュリティ保護を強化するだけでなく、設置やメンテナンスが容易なことでも知られる堅牢なビル管理システムソリューションです。
– 2023年2月、ABBは革新的なワイヤレス・ソリューションを発表しました。このソリューションは、迅速で使いやすいモバイル・アプリケーションを通じて、非常用照明システム全体の設置、監視、保守を簡単に行うことができます。このシステムは、病院や大学などの商業ビルや産業ビル向けに開発されたもので、完全自動化を実現し、デジタル・フロアプラン・ディスプレイを通じて、監視対象のすべてのビルのステータスをリアルタイムで更新します。その目的は、建物の安全性を強化し、メンテナンス計画作業を合理化することです。
本レポートの対象
– 歴史的な年 2018
– 基準年 2023
– 推定年 2024
– 予測年 2029
このレポートでカバーされている側面
– ビルディングオートメーション市場調査レポート:セグメント別の価値と予測
– 様々な促進要因と課題
– 進行中のトレンドと開発
– トッププロファイル企業
– 戦略的推奨
提供製品別
– 施設管理システム
– セキュリティ&入退室管理
– 防火システム
– ビルエネルギー管理ソフトウェア
– BASサービス
– その他
技術別
– 有線技術
– 無線技術
用途別
– 商業
– 住宅用
– 産業用
レポートのアプローチ
本レポートは一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されています。はじめに、市場を理解し、そこに存在する企業をリストアップするために二次調査を使用しました。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースなどの第三者情報源で構成されています。二次ソースからデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要プレーヤーに電話インタビューを実施し、市場のディーラーやディストリビューターとの取引コールを実施することによって行われました。その後、消費者を地域別、階層別、年齢層別、性別に均等にセグメンテーションし、一次調査を開始しました。一次データを入手したら、二次ソースから得た詳細の検証を開始します。
対象読者
本レポートは、業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、ビルディングオートメーション業界関連組織、政府機関、その他のステークホルダーが市場中心の戦略を立てる際に役立ちます。また、マーケティングやプレゼンテーションだけでなく、業界に関する競争力の強化にも役立ちます。
***ご注意:ご注文確認後、レポートのお届けまでに48時間(2営業日)かかります。
目次
1. 要旨
2. 市場ダイナミクス
2.1. 市場促進要因と機会
2.2. 市場の阻害要因と課題
2.3. 市場動向
2.3.1. XXXX
2.3.2. XXXX
2.3.3. XXXX
2.3.4. XXXX
2.3.5. XXXX
2.4. コビッド19効果
2.5. サプライチェーン分析
2.6. 政策と規制の枠組み
2.7. 業界専門家の見解
3. 調査方法
3.1. 二次調査
3.2. 一次データ収集
3.3. 市場形成と検証
3.4. 報告書作成、品質チェック、納品
4. 市場構造
4.1. 市場への配慮
4.2. 前提条件
4.3. 制限事項
4.4. 略語
4.5. 情報源
4.6. 定義
5. 経済・人口統計
6. ビルディングオートメーションシステムの世界市場展望
6.1. 市場規模(金額ベース
6.2. 地域別市場シェア
6.3. 市場規模および予測、地域別
6.4. 市場規模・予測:提供製品別
6.5. 市場規模・予測:技術別
6.6. 市場規模・予測:用途別
7. 北米ビルディングオートメーションシステム市場の展望
7.1. 市場規模:金額別
7.2. 国別市場シェア
7.3. 市場規模および予測、オファリング別
7.4. 市場規模・予測:技術別
7.5. 市場規模・予測:アプリケーション別
7.6. 米国のビルディングオートメーションシステム市場展望
7.6.1. 市場規模:金額別
7.6.2. 提供製品別の市場規模および予測
7.6.3. 技術別の市場規模と予測
7.6.4. 用途別市場規模・予測
7.7. カナダのビルディングオートメーションシステム市場展望
7.7.1. 市場規模:金額別
7.7.2. 提供製品別の市場規模および予測
7.7.3. 技術別の市場規模と予測
7.7.4. アプリケーション別市場規模・予測
7.8. メキシコのビルディングオートメーションシステム市場展望
7.8.1. 市場規模:金額別
7.8.2. 提供製品別市場規模および予測
7.8.3. 技術別の市場規模と予測
7.8.4. 用途別市場規模・予測
8. 欧州ビルディングオートメーションシステムの市場展望
8.1. 市場規模:金額別
8.2. 国別市場シェア
8.3. 市場規模および予測、オファリング別
8.4. 市場規模および予測、技術別
8.5. 市場規模・予測:アプリケーション別
8.6. ドイツのビルディングオートメーションシステム市場の展望
8.6.1. 市場規模:金額別
8.6.2. 提供製品別市場規模および予測
8.6.3. 技術別の市場規模と予測
8.6.4. 用途別市場規模・予測
8.7. イギリスのビルディングオートメーションシステム市場展望
8.7.1. 市場規模:金額別
8.7.2. 提供製品別の市場規模および予測
8.7.3. 技術別の市場規模と予測
8.7.4. 用途別市場規模・予測
8.8. フランスビルディングオートメーションシステム市場展望
8.8.1. 市場規模:金額別
8.8.2. 提供製品別市場規模および予測
8.8.3. 技術別の市場規模と予測
8.8.4. 用途別市場規模・予測
8.9. イタリアのビルディングオートメーションシステム市場展望
8.9.1. 市場規模:金額別
8.9.2. 提供製品別市場規模および予測
8.9.3. 技術別の市場規模と予測
8.9.4. 用途別市場規模・予測
8.10. スペインのビルディングオートメーションシステム市場展望
8.10.1. 市場規模:金額別
8.10.2. 提供製品別の市場規模および予測
8.10.3. 技術別の市場規模と予測
8.10.4. 用途別市場規模・予測
8.11. ロシアのビルディングオートメーションシステム市場展望
8.11.1. 市場規模:金額別
8.11.2. 提供製品別の市場規模および予測
8.11.3. 技術別の市場規模と予測
8.11.4. 用途別市場規模・予測
9. アジア太平洋地域のビルディングオートメーションシステムの市場展望
9.1. 市場規模:金額別
9.2. 国別市場シェア
9.3. 市場規模および予測、オファリング別
9.4. 市場規模・予測:技術別
9.5. 市場規模・予測:アプリケーション別
9.6. 中国ビルオートメーションシステム市場展望
9.6.1. 市場規模:金額別
9.6.2. 提供サービス別の市場規模と予測
9.6.3. 技術別の市場規模と予測
9.6.4. 用途別市場規模・予測
9.7. 日本のビルディングオートメーションシステムの市場展望
9.7.1. 市場規模:金額別
9.7.2. 提供製品別市場規模および予測
9.7.3. 技術別の市場規模と予測
9.7.4. 用途別市場規模・予測
9.8. インドのビルディングオートメーションシステム市場展望
9.8.1. 市場規模:金額別
9.8.2. 提供製品別の市場規模と予測
9.8.3. 技術別の市場規模と予測
9.8.4. 用途別市場規模・予測
9.9. オーストラリアのビルディングオートメーションシステム市場展望
9.9.1. 市場規模:金額別
9.9.2. 提供製品別の市場規模および予測
9.9.3. 技術別の市場規模と予測
9.9.4. 用途別市場規模・予測
9.10. 韓国のビルディングオートメーションシステム市場の展望
9.10.1. 市場規模:金額別
9.10.2. 提供製品別の市場規模および予測
9.10.3. 技術別の市場規模と予測
9.10.4. 用途別市場規模・予測
10. 南米ビルディングオートメーションシステムの市場展望
10.1. 市場規模:金額別
10.2. 国別市場シェア
10.3. 市場規模および予測、オファリング別
10.4. 市場規模および予測、技術別
10.5. 市場規模・予測:アプリケーション別
10.6. ブラジルのビルディングオートメーションシステム市場展望
10.6.1. 市場規模:金額別
10.6.2. 提供製品別市場規模および予測
10.6.3. 技術別の市場規模と予測
10.6.4. 用途別市場規模・予測
10.7. アルゼンチンのビルディングオートメーションシステム市場展望
10.7.1. 市場規模:金額別
10.7.2. 提供製品別市場規模および予測
10.7.3. 技術別の市場規模と予測
10.7.4. 用途別市場規模・予測
10.8. コロンビアのビルオートメーションシステム市場展望
10.8.1. 金額別市場規模
10.8.2. 提供製品別市場規模および予測
10.8.3. 技術別の市場規模と予測
10.8.4. 用途別市場規模・予測
11. 中東・アフリカのビルディングオートメーションシステム市場展望
11.1. 市場規模:金額別
11.2. 国別市場シェア
11.3. 市場規模および予測、オファリング別
11.4. 市場規模・予測:技術別
11.5. 市場規模・予測:アプリケーション別
11.6. UAEビルディングオートメーションシステムの市場展望
11.6.1. 市場規模:金額別
11.6.2. 提供製品別の市場規模および予測
11.6.3. 技術別の市場規模と予測
11.6.4. 用途別市場規模・予測
11.7. サウジアラビアのビルディングオートメーションシステム市場展望
11.7.1. 市場規模:金額別
11.7.2. 提供製品別の市場規模および予測
11.7.3. 技術別の市場規模と予測
11.7.4. 用途別市場規模・予測
11.8. 南アフリカのビルディングオートメーションシステム市場展望
11.8.1. 市場規模:金額別
11.8.2. 提供製品別の市場規模および予測
11.8.3. 技術別の市場規模と予測
11.8.4. 用途別市場規模・予測
12. 競争環境
12.1. 競合ダッシュボード
12.2. 主要企業の事業戦略
12.3. 主要プレーヤーの市場シェアの洞察と分析、2022年
12.4. 主要プレーヤーの市場ポジショニングマトリックス
12.5. ポーターの5つの力
12.6. 会社概要
12.6.1. ABB社
12.6.1.1. 会社概要
12.6.1.2. 会社概要
12.6.1.3. 財務ハイライト
12.6.1.4. 地理的洞察
12.6.1.5. 事業セグメントと業績
12.6.1.6. 製品ポートフォリオ
12.6.1.7. 主要役員
12.6.1.8. 戦略的な動きと展開
12.6.2. Cisco Systems, Inc
12.6.3. Honeywell International Inc
12.6.4. Siemens AG
12.6.5. Schneider Electric SE
12.6.6. General Electric Company
12.6.7. Trane Technologies plc
12.6.8. Hitachi, Ltd
12.6.9. Hubbell Incorporated
12.6.10. Eaton Corporation plc
12.6.11. Mitsubishi Electric Corporation
12.6.12. Acuity Brands, Inc
12.6.13. Emerson Electric Co.
12.6.14. Bajaj Electricals Ltd
12.6.15. Huawei Technologies Co., Ltd.
12.6.16. Beijer Electronics
12.6.17. Johnson Controls International plc
12.6.18. Carrier Global Corporation
12.6.19. Robert Bosch GmbH
12.6.20. Legrand S.A.
13. 戦略的提言
14. 付録
14.1. よくある質問
14.2. 注意事項
14.3. 関連レポート
15. 免責事項
図表一覧
図1:ビルディングオートメーションシステムの世界市場規模(10億ドル):地域別、2023年・2029年
図2:市場魅力度指数(2029年地域別
図3: 市場魅力度指数(セグメント別) 2029年
図4:ビルディングオートメーションシステムの世界市場規模(金額ベース)(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル
図5:ビルディングオートメーションシステムの世界市場地域別シェア(2023年)
図6:北米のビルディングオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図7:北米のビルディングオートメーションシステムの国別市場シェア(2023年)
図8:米国のビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図9:カナダのビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図10:メキシコのビルディングオートメーションシステムの市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図11: 欧州のビルディングオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル)
図12:欧州ビルディングオートメーションシステム国別市場シェア(2023年)
図13:ドイツのビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図14:イギリスのビルディングオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図15:フランスのビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図16:イタリアのビルディングオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図17:スペインのビルディングオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図18:ロシアのビルディングオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図19:アジア太平洋地域のビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図20:アジア太平洋地域のビルオートメーションシステム国別市場シェア(2023年)
図21:中国のビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図22:日本のビルオートメーションシステムの市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図23:インドのビルディングオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図24:オーストラリアのビルディングオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図25: 韓国のビルオートメーションシステムの市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル)
図26: 南米のビルオートメーションシステムの市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル)
図27: 南米のビルオートメーションシステムの国別市場シェア(2023年)
図28: ブラジルのビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル)
図29: アルゼンチンのビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル)
図30: コロンビア コロンビアのビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル)
図31: 中東・アフリカのビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル)
図32: 中東・アフリカのビルオートメーションシステム国別市場シェア(2023年)
図33:中東・アフリカのビルオートメーションシステム市場 UAEのビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル)
図34: サウジアラビアのビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル)
図35: 南アフリカのビルオートメーションシステムの市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル)
図36:南アフリカのビルオートメーションシステム市場 上位5社の競争ダッシュボード(2023年
図37:主要企業の市場シェア(2023年 主要企業の市場シェア(2023年
図38: 世界のビルディングオートメーションシステム市場のポーターの5つの力
表一覧
表1:ビルオートメーションシステムの世界市場スナップショット(セグメント別)(2023年・2029年)(単位:億米ドル
表2:ビルオートメーションシステム市場の影響要因(2023年
表3:上位10カ国の経済スナップショット(2022年
表4:その他の主要国の経済スナップショット(2022年
表5:外国通貨から米ドルへの平均為替レート
表6:ビルディングオートメーションシステムの世界市場規模および地域別予測(2018年~2029年)(単位:億米ドル)
表7:ビルディングオートメーションシステムの世界市場規模・予測:提供製品別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表8:ビルディングオートメーションシステムの世界市場規模・予測:技術別(2018年~2029年)(単位:億米ドル)
表9:ビルディングオートメーションシステムの世界市場規模・予測:用途別(2018年~2029年) (単位:億米ドル)
表10:北米のビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:提供サービス別(2018年~2029年) (単位:億米ドル)
表11:北米のビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018年~2029年) (単位:億米ドル)
表12:北米のビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018年~2029年) (単位:億米ドル)
表13:米国のビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018年~2029F)(単位:億米ドル)
表14:米国のビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018年~2029F) (単位:億米ドル)
表15:米国のビルディングオートメーションシステム市場規模・用途別予測(2018年~2029年) (単位:億米ドル)
表16:カナダのビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:提供サービス別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表17:カナダのビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018年~2029F) (単位:億米ドル)
表18:カナダのビルディングオートメーションシステム市場規模・用途別予測(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表19:メキシコのビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表20:メキシコのビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:技術別 (2018年~2029F) (単位:億米ドル)
表21:メキシコのビルディングオートメーションシステム市場規模・用途別予測(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表22:欧州のビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:提供サービス別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表23:欧州のビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018年~2029年) (単位:億米ドル)
表24:欧州のビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表25: ドイツのビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:提供サービス別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表26:ドイツのビルオートメーションシステム市場 ドイツのビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表27:ドイツのビルオートメーションシステム市場 ドイツのビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表28: イギリスのビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:提供サービス別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表29: イギリスのビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表30: イギリスのビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表31: フランス ビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表32:フランスのビルオートメーションシステム市場 フランス ビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別 (2018~2029F)(単位:億米ドル)
表33:フランスのビルオートメーションシステム市場 フランス ビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表34: イタリアのビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表35:イタリアのビルオートメーションシステム市場 イタリアのビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表36:イタリアのビルオートメーションシステム市場 イタリアのビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表37: スペインのビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:提供サービス別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表38: スペインのビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表39:スペインのビルオートメーションシステム市場 スペインのビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表40: ロシアのビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:提供サービス別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表41:ロシア ロシアのビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別 (2018~2029F)(単位:億米ドル)
表42:ロシアのビルオートメーションシステム市場 ロシアのビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表43: アジア太平洋地域のビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:提供サービス別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表44:アジア太平洋地域のビルオートメーションシステム市場 アジア太平洋地域のビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表45:アジア太平洋地域のビルオートメーションシステム市場 アジア太平洋地域のビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表 46: 中国のビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供サービス別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表47: 中国ビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表48: 中国のビルオートメーションシステムの市場規模・予測:用途別(2018年~2029年) (単位:億米ドル)
表49: 日本のビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018年~2029年)(単位:億米ドル)
表50:日本のビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018年~2029F)(単位:億米ドル)
表51:日本のビルオートメーションシステム市場 日本のビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018年~2029F) (単位:億米ドル)
表52:インド インドのビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:提供サービス別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表53:インドのビルオートメーションシステム市場 インドのビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表54:インドのビルオートメーションシステム市場 インドのビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表55:オーストラリア オーストラリア ビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表56:オーストラリアのビルオートメーションシステム市場 オーストラリアのビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表57:オーストラリアのビルオートメーションシステム市場 オーストラリアのビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表58: 韓国 ビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表59: 韓国のビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表60:韓国のビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018年~2029F) (単位:億米ドル)
表61: 南米のビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:提供サービス別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表62:南米のビルオートメーションシステム市場 南米のビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表63:南米のビルオートメーションシステム市場 南米のビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表64: ブラジルのビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表65:ブラジルのビルオートメーションシステム市場 ブラジルのビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表66:ブラジルのビルオートメーションシステム市場 ブラジルのビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表67:アルゼンチン アルゼンチンのビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供サービス別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表68:アルゼンチンのビルオートメーションシステム市場 アルゼンチンのビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表69:アルゼンチンのビルオートメーションシステム市場 アルゼンチンのビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表70:コロンビア コロンビアのビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供サービス別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表71:コロンビアのビルオートメーションシステム市場 コロンビアのビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表72:コロンビアのビルオートメーションシステム市場 コロンビアのビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表73: 中東・アフリカのビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供サービス別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表74:中東・アフリカのビルオートメーションシステム市場 中東・アフリカのビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表75:中東・アフリカのビルオートメーションシステム市場 中東・アフリカのビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表76:アラブ首長国連邦のビルオートメーションシステム市場 アラブ首長国連邦のビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表77:アラブ首長国連邦のビルオートメーションシステム市場 アラブ首長国連邦のビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別 (2018年~2029F) (単位:億米ドル)
表78:アラブ首長国連邦のビルオートメーションシステム市場 アラブ首長国連邦のビルオートメーションシステム市場規模・用途別予測(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表 79: サウジアラビアのビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表80:サウジアラビアのビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:技術別 (2018年~2029F) (単位:億米ドル)
表81:サウジアラビアのビルオートメーションシステム市場 サウジアラビアのビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表82:南アフリカのビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:提供サービス別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表83:南アフリカのビルオートメーションシステム市場 南アフリカのビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表84:南アフリカのビルオートメーションシステム市場 南アフリカのビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
According to the research report, “Global Building Automation System (BAS) Market Outlook, 2029” published by Bonafide Research, the market is anticipated to cross USD 175 Billion by 2029, increasing from USD 106.52 Billion in 2023. The market is expected to grow with 9.22% CAGR by 2024-29. With a global focus on sustainability and energy conservation, there is a growing demand for solutions that optimize energy usage in buildings. BAS plays a pivotal role by intelligently controlling heating, ventilation, air conditioning (HVAC), lighting, and other systems, leading to substantial energy savings. The integration of Internet of Things (IoT) technology has revolutionized the capabilities of BAS. IoT sensors and devices enable real-time data collection, monitoring, and analysis, allowing for more precise control and optimization of building systems. While the initial investment in a comprehensive BAS can be significant, organizations are increasingly recognizing the long-term cost savings and return on investment (ROI) associated with reduced energy consumption, lower operational costs, and extended equipment lifespan. The emphasis on creating comfortable and productive indoor environments has driven the adoption of BAS. Automated climate control, lighting adjustments, and personalized settings contribute to improved occupant well-being and productivity, making buildings more attractive to tenants and users. Governments worldwide are implementing regulations and offering incentives to encourage the adoption of energy-efficient and sustainable building practices. Compliance with these standards often requires the integration of BAS, boosting its demand across various industries. The ability to monitor and control building systems remotely has become increasingly important, especially in the context of global events such as the COVID-19 pandemic. BAS facilitates remote management, allowing building operators to respond quickly to issues, perform diagnostics, and optimize system performance from anywhere in the world. The integration of security systems within BAS has become crucial for ensuring the safety and protection of building occupants and assets. The ability to centrally manage access control, surveillance, and emergency response contributes to the industry's growth. The adoption of open communication protocols and standards, such as BACnet and MQTT, promotes interoperability between different devices and systems. This flexibility allows for seamless integration with various building components, making BAS more attractive to diverse industries.
Market Drivers
• Sustainability and Energy Efficiency: Governments, businesses, and individuals are all seeking ways to reduce energy consumption and minimize their environmental impact. BAS plays a crucial role in achieving these goals by optimizing building systems such as HVAC, lighting, and water management, leading to significant energy savings.
• Technological Advancements and IoT Integration: The rapid advancement of technology, particularly the integration of Internet of Things (IoT) devices, has revolutionized the BAS industry. IoT sensors, actuators, and controllers enable real-time data collection, analysis, and control of building systems. This integration enhances the intelligence and responsiveness of BAS, leading to improved efficiency, comfort, and security in buildings.
Market Challenges
• Legacy System Integration: Many buildings still operate on outdated or proprietary systems that may not be compatible with modern BAS solutions. Retrofitting or upgrading these systems to accommodate new technology can be complex and costly, requiring careful planning and execution.
• Cybersecurity Concerns: As BAS becomes more interconnected and reliant on digital communication networks, cybersecurity has emerged as a critical challenge. Building automation systems are vulnerable to cyber threats such as hacking, malware, and data breaches, which can compromise the security and functionality of building systems. Protecting against these threats requires robust cybersecurity measures, including encryption, authentication, and intrusion detection systems.
Market Trends
• Integration of Artificial Intelligence (AI) and Data Analytics: A prominent trend in the BAS industry is the integration of artificial intelligence (AI) and advanced data analytics capabilities. AI algorithms and machine learning techniques can analyze large volumes of data collected by BAS systems to identify patterns, optimize system performance, and predict maintenance needs. This trend is driving greater efficiency, reliability, and predictive capabilities in building automation.
• Cloud-Based Solutions and Remote Monitoring: Cloud-based solutions are increasingly being adopted in the BAS industry, enabling remote monitoring, management, and control of building systems. Cloud platforms offer scalability, flexibility, and accessibility, allowing building operators to monitor and adjust system settings from anywhere with an internet connection. This trend facilitates proactive maintenance, real-time decision-making, and enhanced operational efficiency in buildings.
Covid-19 Impacts
The sudden shift to remote work for many businesses and organizations created a need for building operators to remotely monitor and control building systems. BAS solutions with cloud-based capabilities became increasingly essential to ensure the continued functionality and efficiency of building operations. The lockdowns and social distancing measures led to fluctuations in building occupancy. Buildings that were previously bustling with activity saw a significant reduction in the number of occupants. BAS had to adapt to these changes by adjusting HVAC, lighting, and other systems to meet the altered requirements, ensuring energy efficiency while maintaining a comfortable environment for those present. With heightened awareness of the importance of indoor air quality in preventing the spread of respiratory illnesses, including COVID-19, BAS gained increased attention for its role in managing ventilation systems. There was a heightened focus on optimizing HVAC systems to enhance air circulation and filtration within buildings. The pandemic accelerated the adoption of touchless technologies to minimize physical contact with surfaces. In the context of BAS, touchless interfaces and controls became more popular, allowing occupants to interact with building systems using their personal devices or voice commands. BAS has adapted to incorporate features for monitoring occupancy levels and supporting social distancing measures. This includes the use of sensors to track the number of people in specific areas, managing building access, and optimizing space utilization based on real-time data. The pandemic heightened awareness of health and wellness concerns in indoor spaces. BAS has adapted to incorporate features that prioritize occupant health, such as monitoring air quality, adjusting ventilation rates, and integrating technologies that contribute to a healthier indoor environment. The necessity for remote building management during the pandemic has become a lasting trend. Building operators and facility managers increasingly rely on cloud-based BAS solutions that allow them to monitor and control building systems remotely, providing flexibility and efficiency in day-to-day operations. The increased reliance on digital technologies, including BAS, has emphasized the importance of robust cybersecurity measures. Building operators are now more aware of potential cyber threats and are implementing enhanced security protocols to protect sensitive data and ensure the integrity of building systems.
Security and access controls are leading in the Building Automation System (BAS) market due to the increasing awareness and prioritization of safeguarding physical and digital assets, coupled with a growing need for stringent measures to protect occupants, data, and infrastructure within smart buildings.
The preeminence of Security and Access Controls in the Building Automation System (BAS) market is primarily driven by an escalating recognition of the paramount importance of fortifying both the physical and digital realms of modern structures. As the proliferation of interconnected devices and the pervasive integration of the Internet of Things (IoT) amplify the efficiency and convenience of smart buildings, they simultaneously expose these ecosystems to an array of cybersecurity threats. This dual vulnerability has spurred a critical shift in focus towards comprehensive security solutions that can safeguard against cyber-attacks and unauthorized physical access. The multifaceted nature of contemporary security concerns, ranging from data breaches to potential threats to occupant safety, has necessitated an integrated approach where security and access controls serve as the linchpin for mitigating risks and fortifying the resilience of smart buildings. The advent of interconnected devices and the seamless integration of the Internet of Things have undeniably revolutionized the operational efficiency and convenience of modern structures. However, this interconnectedness has also ushered in a new era of vulnerability, exposing building systems to an expanding array of cybersecurity threats. Recognizing the gravity of these threats, there has been a paradigm shift in the mindset of stakeholders towards prioritizing security measures that encompass both the digital and physical aspects of smart buildings. In the digital realm, the need for robust cybersecurity measures to protect sensitive data and critical infrastructure has become more pressing than ever. The potential consequences of a data breach within a smart building, where information ranging from personal data of occupants to operational protocols is stored, can be catastrophic. Consequently, there is an increasing demand for advanced cybersecurity solutions embedded within the Building Automation System, ensuring that these structures remain impervious to malicious cyber-attacks. Simultaneously, the physical security of smart buildings has also assumed paramount importance. With the integration of security and access controls, building owners and operators can now implement sophisticated measures to thwart unauthorized access and intrusions. This is not merely about safeguarding assets; it is about ensuring the safety of occupants within the smart building environment. The convergence of digital and physical security into an integrated framework is pivotal in creating a holistic security posture for smart buildings.
Wired technologies are leading in the Building Automation System (BAS) market due to their unparalleled reliability and stability, providing a robust foundation for seamless communication, consistent data transmission, and secure control within the complex and critical operational framework of modern smart buildings.
In the intricate web of interconnected devices and systems that characterize smart buildings, the need for a dependable communication infrastructure is paramount. Wired technologies, such as Ethernet and other cabled solutions, offer a level of reliability that is challenging for wireless counterparts to match. The inherent stability of wired connections ensures consistent and secure data transmission, critical for the real-time control and monitoring demands of building automation. Wired technologies mitigate the potential risks associated with signal interference, transmission disruptions, and cybersecurity threats that can compromise the integrity of data in smart building systems. This robustness is particularly crucial in environments where precision, accuracy, and immediate responsiveness are imperative, as is often the case in the seamless operation of building automation. The hardwired nature of these technologies not only guarantees a continuous and stable flow of information but also minimizes the susceptibility to external interference or signal degradation, ensuring the resilience of the BAS. Moreover, the reliability of wired technologies contributes to the overall resilience and redundancy of the building automation infrastructure. In mission-critical applications where any downtime or communication failure can have far-reaching consequences, the predictability and stability offered by wired solutions become non-negotiable. This reliability is especially evident in scenarios where large-scale data transmission and simultaneous control of diverse building systems are essential components of daily operations.
Commercial applications are leading in the Building Automation System (BAS) market primarily due to the heightened focus on operational efficiency, cost savings, and sustainability goals within commercial spaces, where the integration of smart technologies can optimize energy usage, streamline operations, and enhance overall occupant comfort and experience.
The ascendancy of commercial applications in the Building Automation System (BAS) market is emblematic of a strategic convergence between the imperatives of operational efficiency, cost optimization, and sustainability goals within commercial spaces. Commercial buildings, ranging from offices and retail spaces to hotels and healthcare facilities, are characterized by dynamic and multifaceted operational requirements. In this context, the deployment of building automation systems becomes not just a luxury but a necessity for businesses seeking to stay competitive and responsive to the evolving demands of the modern market. In commercial settings, where large-scale operations and intricate systems govern day-to-day activities, the integration of smart technologies through BAS offers a streamlined approach to managing and optimizing various processes. Automation of lighting, HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), security, and other critical systems enables precise control and coordination, leading to substantial energy savings and operational cost reductions. The ability to automate routine tasks and adapt to real-time demands not only enhances efficiency but also contributes to a more agile and responsive commercial environment. Cost savings play a pivotal role in the decision-making processes of commercial entities, further driving the adoption of BAS. By optimizing energy consumption, reducing maintenance costs through predictive maintenance capabilities, and minimizing downtime through proactive system monitoring, building automation systems offer a tangible and rapid return on investment for commercial applications. These financial benefits align seamlessly with the pragmatic and bottom-line-focused approach characteristic of the commercial sector. In addition to efficiency and cost considerations, the growing emphasis on sustainability has emerged as a key factor steering commercial applications towards building automation. Businesses today recognize the significance of aligning with environmental stewardship goals, and BAS provides a potent tool for achieving energy efficiency and reducing a building's carbon footprint. The ability to monitor and manage energy usage, implement demand response strategies, and ensure optimal environmental conditions not only meets regulatory requirements but also resonates with the values of environmentally conscious consumers and stakeholders. Furthermore, the enhanced occupant experience and comfort afforded by BAS contribute to the attractiveness of commercial spaces. Whether it's optimizing lighting based on natural daylight, maintaining optimal indoor temperatures, or ensuring robust security measures, these factors collectively enhance the overall satisfaction and productivity of occupants within commercial buildings.
North America is leading in the Building Automation System (BAS) market primarily due to a robust infrastructure, a high degree of technological adoption, and a strong emphasis on energy efficiency and sustainability, driving widespread implementation of smart building solutions across various sectors.
The preeminence of North America in the Building Automation System (BAS) market can be attributed to a convergence of factors that collectively create an environment conducive to the widespread adoption of smart building technologies. At the forefront is the region's robust and advanced infrastructure, characterized by well-established commercial, residential, and industrial facilities. The mature building stock in North America provides a fertile ground for the integration of building automation systems, as retrofitting existing structures becomes increasingly common. The compatibility of these systems with diverse building architectures and the ability to enhance the functionality of aging infrastructure positions BAS as a pivotal solution for modernizing and optimizing building operations. A key driving force behind North America's leadership in the BAS market is the region's high degree of technological adoption. North American businesses and consumers have exhibited a proclivity for embracing cutting-edge technologies, fostering an environment where innovation and digitization are rapidly assimilated into various aspects of daily life. The convergence of smart technologies with the established tech-savvy culture has facilitated the seamless integration of building automation systems across commercial, residential, and industrial domains. This tech-forward mindset has accelerated the pace of adoption, making North America a frontrunner in shaping the trajectory of the global BAS market. Furthermore, the region's strong emphasis on energy efficiency, sustainability, and environmental consciousness has been a driving force behind the widespread implementation of BAS. With an increasing awareness of the environmental impact of building operations, North American stakeholders, including businesses and governments, have actively sought solutions to minimize energy consumption and reduce carbon footprints. Building automation systems offer a comprehensive toolkit to achieve these goals, allowing for precise control over lighting, HVAC, and other critical systems to optimize energy usage. The alignment of BAS with sustainability objectives has resulted in incentives, regulations, and initiatives that further propel its adoption, solidifying North America's position as a leader in the global BAS market. Moreover, the presence of a robust ecosystem of manufacturers, vendors, and service providers specializing in building automation technologies has played a pivotal role in North America's dominance. The availability of a diverse range of solutions, coupled with a competitive landscape that encourages innovation, has fueled the growth of the BAS market in the region. Additionally, the presence of a skilled workforce and a network of professionals well-versed in the deployment and maintenance of building automation systems contributes to the overall maturity and success of the market in North America.
The key players in the Building Automation System Market are developing a new range of building automation systems with cloud computing technology. It takes automation technology to a superior level. It is a suitable system for corporate and other data-oriented enterprise. The key players in the US are introducing a new-gen building automation system that is useful to automate small and medium-sized enterprises. It can execute both flexible and scalable automation. The key players are introducing new building automation solution that is suitable for residential. This smart home concept provides complete convenience at home. They are suitable for monitoring, surveillance, and saving energy in residential. The key players in the market have adopted various strategies, such as product portfolio expansion, mergers & acquisitions, agreements, geographical expansion, and collaborations, to increase their market penetration and strengthen their foothold in the industry.
• In September 2023, Johnson Controls, a global authority in creating intelligent, health-conscious, and eco-friendly buildings, has unveiled its latest service, OpenBlue Service: Ensuring Security Device Performance. This service is developed to assist customers in improving building safety, mitigating risks, and optimizing the value of their security technology investments. It brings together Johnson Controls' OpenBlue suite of interconnected solutions, the capability to oversee and control security devices from various manufacturers, remote support services, valuable insights from expert engineers, and an integrated zero-trust cybersecurity protection system for a comprehensive offering.
• In May 2023, Carrier has announced its latest software, i-Vu Pro v8.5, designed for the i-Vu building automation system. This software introduces an effective staged download approach for controller firmware upgrades, enhancing the serviceability for customers. Unlike conventional downloads that interrupt the operation of HVAC equipment during the entire process; the new staged method divides the download into distinct stages, thereby minimizing the downtime of connected HVAC equipment.
• In March 2023, Honeywell has introduced a groundbreaking fire alarm system featuring UL-approved self-testing smoke detectors that can undergo automatic testing, revolutionizing the installation, testing, and maintenance procedures for fire and life safety systems.
• In March 2023, Siemens has introduced the Connect Box, an accessible and open IoT solution tailored for the management of small to medium-sized buildings. This new addition to the Siemens Xcelerator portfolio offers a user-friendly method for tracking building performance, potentially leading to a remarkable 30 percent improvement in energy efficiency and a significant enhancement in indoor air quality for establishments like schools, retail shops, apartments, and small offices.
• In March 2023, Schneider Electric introduced improved solutions aimed at promoting building sustainability. These enhancements include advanced integration features within Eco Struxure Building Operation, streamlining and expediting access to critical data necessary for efficient energy management, carbon emission reduction, and the overall enhancement of building value.
• In February 2023, Honeywell has broadened its Building Management Solution Portfolio with the introduction of the Honeywell Optimizer Suite. This is a robust Building Management System Solution that not only offers enhanced cybersecurity protection but is also known for its ease of installation and maintenance.
• In February 2023, ABB has introduced an innovative wireless solution that empowers customers to easily install, monitor, and upkeep their complete emergency lighting systems through a swift and user-friendly mobile application. This system, tailored for use in commercial and industrial buildings like hospitals and universities, offers full automation and delivers real-time status updates for all monitored buildings via a digital floorplan display. Its aim is to bolster building safety and streamline maintenance planning efforts.
Considered in this report
• Historic year: 2018
• Base year: 2023
• Estimated year: 2024
• Forecast year: 2029
Aspects covered in this report
• Building Automation market Research Report with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation
By Offerings
• Facility Management Systems
• Security & Access Controls
• Fire Protection Systems
• Building Energy Management Software
• BAS Services
• Others
By Technology
• Wired Technologies
• Wireless technologies
By Application
• Commercial
• Residential
• Industrial
The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources.
Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Building Automation industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.
***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation.
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