1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Flywheel Energy Storage (FES) Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Flywheel Energy Storage (FES) by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Flywheel Energy Storage (FES) by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Flywheel Energy Storage (FES) Segment by Type
2.2.1 Steel Rims
2.2.2 Composite Rims
2.2.3 Others
2.3 Flywheel Energy Storage (FES) Sales by Type
2.3.1 Global Flywheel Energy Storage (FES) Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Flywheel Energy Storage (FES) Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Flywheel Energy Storage (FES) Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Flywheel Energy Storage (FES) Segment by Application
2.4.1 Transportation
2.4.2 UPS
2.4.3 Wind Turbines
2.4.4 Automobile
2.4.5 Others
2.5 Flywheel Energy Storage (FES) Sales by Application
2.5.1 Global Flywheel Energy Storage (FES) Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Flywheel Energy Storage (FES) Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Flywheel Energy Storage (FES) Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global Flywheel Energy Storage (FES) by Company
3.1 Global Flywheel Energy Storage (FES) Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Flywheel Energy Storage (FES) Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Flywheel Energy Storage (FES) Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Flywheel Energy Storage (FES) Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Flywheel Energy Storage (FES) Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Flywheel Energy Storage (FES) Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Flywheel Energy Storage (FES) Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Flywheel Energy Storage (FES) Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Flywheel Energy Storage (FES) Product Location Distribution
3.4.2 Players Flywheel Energy Storage (FES) Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2020-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Flywheel Energy Storage (FES) by Geographic Region
4.1 World Historic Flywheel Energy Storage (FES) Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Flywheel Energy Storage (FES) Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Flywheel Energy Storage (FES) Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Flywheel Energy Storage (FES) Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Flywheel Energy Storage (FES) Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Flywheel Energy Storage (FES) Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Flywheel Energy Storage (FES) Sales Growth
4.4 APAC Flywheel Energy Storage (FES) Sales Growth
4.5 Europe Flywheel Energy Storage (FES) Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Flywheel Energy Storage (FES) Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Flywheel Energy Storage (FES) Sales by Country
5.1.1 Americas Flywheel Energy Storage (FES) Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Flywheel Energy Storage (FES) Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Flywheel Energy Storage (FES) Sales by Type
5.3 Americas Flywheel Energy Storage (FES) Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Flywheel Energy Storage (FES) Sales by Region
6.1.1 APAC Flywheel Energy Storage (FES) Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Flywheel Energy Storage (FES) Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Flywheel Energy Storage (FES) Sales by Type
6.3 APAC Flywheel Energy Storage (FES) Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Flywheel Energy Storage (FES) by Country
7.1.1 Europe Flywheel Energy Storage (FES) Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Flywheel Energy Storage (FES) Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Flywheel Energy Storage (FES) Sales by Type
7.3 Europe Flywheel Energy Storage (FES) Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Flywheel Energy Storage (FES) by Country
8.1.1 Middle East & Africa Flywheel Energy Storage (FES) Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Flywheel Energy Storage (FES) Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Flywheel Energy Storage (FES) Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Flywheel Energy Storage (FES) Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Flywheel Energy Storage (FES)
10.3 Manufacturing Process Analysis of Flywheel Energy Storage (FES)
10.4 Industry Chain Structure of Flywheel Energy Storage (FES)
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Flywheel Energy Storage (FES) Distributors
11.3 Flywheel Energy Storage (FES) Customer
12 World Forecast Review for Flywheel Energy Storage (FES) by Geographic Region
12.1 Global Flywheel Energy Storage (FES) Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Flywheel Energy Storage (FES) Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Flywheel Energy Storage (FES) Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Flywheel Energy Storage (FES) Forecast by Type
12.7 Global Flywheel Energy Storage (FES) Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 Beacon Power
13.1.1 Beacon Power Company Information
13.1.2 Beacon Power Flywheel Energy Storage (FES) Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Beacon Power Flywheel Energy Storage (FES) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Beacon Power Main Business Overview
13.1.5 Beacon Power Latest Developments
13.2 Active Power
13.2.1 Active Power Company Information
13.2.2 Active Power Flywheel Energy Storage (FES) Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Active Power Flywheel Energy Storage (FES) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Active Power Main Business Overview
13.2.5 Active Power Latest Developments
13.3 Siemens
13.3.1 Siemens Company Information
13.3.2 Siemens Flywheel Energy Storage (FES) Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Siemens Flywheel Energy Storage (FES) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Siemens Main Business Overview
13.3.5 Siemens Latest Developments
13.4 Calnetix Technologies
13.4.1 Calnetix Technologies Company Information
13.4.2 Calnetix Technologies Flywheel Energy Storage (FES) Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Calnetix Technologies Flywheel Energy Storage (FES) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 Calnetix Technologies Main Business Overview
13.4.5 Calnetix Technologies Latest Developments
13.5 Alstom Transport
13.5.1 Alstom Transport Company Information
13.5.2 Alstom Transport Flywheel Energy Storage (FES) Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Alstom Transport Flywheel Energy Storage (FES) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Alstom Transport Main Business Overview
13.5.5 Alstom Transport Latest Developments
13.6 POWERTHRU
13.6.1 POWERTHRU Company Information
13.6.2 POWERTHRU Flywheel Energy Storage (FES) Product Portfolios and Specifications
13.6.3 POWERTHRU Flywheel Energy Storage (FES) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 POWERTHRU Main Business Overview
13.6.5 POWERTHRU Latest Developments
13.7 AFS Trinity Power
13.7.1 AFS Trinity Power Company Information
13.7.2 AFS Trinity Power Flywheel Energy Storage (FES) Product Portfolios and Specifications
13.7.3 AFS Trinity Power Flywheel Energy Storage (FES) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 AFS Trinity Power Main Business Overview
13.7.5 AFS Trinity Power Latest Developments
13.8 Amber Kinetics
13.8.1 Amber Kinetics Company Information
13.8.2 Amber Kinetics Flywheel Energy Storage (FES) Product Portfolios and Specifications
13.8.3 Amber Kinetics Flywheel Energy Storage (FES) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.8.4 Amber Kinetics Main Business Overview
13.8.5 Amber Kinetics Latest Developments
13.9 CCM
13.9.1 CCM Company Information
13.9.2 CCM Flywheel Energy Storage (FES) Product Portfolios and Specifications
13.9.3 CCM Flywheel Energy Storage (FES) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.9.4 CCM Main Business Overview
13.9.5 CCM Latest Developments
13.10 GKN Hybrid Power
13.10.1 GKN Hybrid Power Company Information
13.10.2 GKN Hybrid Power Flywheel Energy Storage (FES) Product Portfolios and Specifications
13.10.3 GKN Hybrid Power Flywheel Energy Storage (FES) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.10.4 GKN Hybrid Power Main Business Overview
13.10.5 GKN Hybrid Power Latest Developments
13.11 Gloyer-Taylor Laboratories LLC
13.11.1 Gloyer-Taylor Laboratories LLC Company Information
13.11.2 Gloyer-Taylor Laboratories LLC Flywheel Energy Storage (FES) Product Portfolios and Specifications
13.11.3 Gloyer-Taylor Laboratories LLC Flywheel Energy Storage (FES) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.11.4 Gloyer-Taylor Laboratories LLC Main Business Overview
13.11.5 Gloyer-Taylor Laboratories LLC Latest Developments
13.12 Kinetic Traction Systems
13.12.1 Kinetic Traction Systems Company Information
13.12.2 Kinetic Traction Systems Flywheel Energy Storage (FES) Product Portfolios and Specifications
13.12.3 Kinetic Traction Systems Flywheel Energy Storage (FES) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.12.4 Kinetic Traction Systems Main Business Overview
13.12.5 Kinetic Traction Systems Latest Developments
13.13 Piller Group
13.13.1 Piller Group Company Information
13.13.2 Piller Group Flywheel Energy Storage (FES) Product Portfolios and Specifications
13.13.3 Piller Group Flywheel Energy Storage (FES) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.13.4 Piller Group Main Business Overview
13.13.5 Piller Group Latest Developments
13.14 STORNETIC
13.14.1 STORNETIC Company Information
13.14.2 STORNETIC Flywheel Energy Storage (FES) Product Portfolios and Specifications
13.14.3 STORNETIC Flywheel Energy Storage (FES) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.14.4 STORNETIC Main Business Overview
13.14.5 STORNETIC Latest Developments
13.15 Temporal Power
13.15.1 Temporal Power Company Information
13.15.2 Temporal Power Flywheel Energy Storage (FES) Product Portfolios and Specifications
13.15.3 Temporal Power Flywheel Energy Storage (FES) Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.15.4 Temporal Power Main Business Overview
13.15.5 Temporal Power Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 フライホイールエネルギーストレージ(FES)とは、物理的な回転体によってエネルギーを蓄積する技術の一つです。主に電力エネルギーの効率的な貯蔵と供給に使われています。フライホイールは、その回転体が持つ運動エネルギーを利用し、特に短時間のピークシフトや瞬時の電力供給に優れた特性を持つことから、幅広い産業分野で注目を集めています。 フライホイールエネルギーストレージの基本的な仕組みは、電力をモーターを使用してフライホイールに供給し、その回転する質量が持つ運動エネルギーとして蓄えます。必要なときには、フライホイールの回転を逆転させることにより、蓄えたエネルギーを電気として取り出すことが可能です。この過程は非常にシンプルで効率的であり、多くのエネルギー貯蔵技術の中でも特に高い効率を誇ります。 フライホイールエネルギーストレージの特徴の一つは、その高いエネルギー効率です。一般的に、フライホイールの効率は85%から95%の範囲とされ、エネルギーの損失が少ないことが強調されます。また、寿命も長く、50,000時間以上の運転が可能なものもあります。従来のバッテリー技術に比べ、充電・放電のサイクルが非常に多く、メンテナンスも少なくて済むため、長期的に見ると非常にコストパフォーマンスに優れています。 種々のフライホイールシステムには、いくつかの種類があります。一つは、従来型の鉄製フライホイールで、高い慣性モーメントを持つため、大規模なエネルギー貯蔵に適しています。また、近年ではカーボンナノチューブや複合材料を用いた軽量で高強度なフライホイールも開発されており、より小型化や高出力化が実現されています。さらに、セラミック材料を使用したものもあり、これらの新技術はフライホイールの性能を向上させるだけでなく、コスト削減にも寄与しています。 フライホイールエネルギーストレージの用途は多岐にわたりますが、特に電力ネットワークの安定化において重要な役割を果たします。瞬時に電力を供給できる能力は、風力や太陽光発電といった変動が大きい再生可能エネルギーの導入を促進します。また、工場やデータセンターなどで発生するピーク負荷にも対応できるため、エネルギーコストの削減にも寄与します。 さらに、フライホイールはUPS(無停電電源装置)としても利用されており、停電時に瞬時に電力を供給することが可能です。この特性は、重要なサービスや設備を持つ医療施設や通信インフラ、金融機関などで特に重視されています。より広範な用途としては、電気自動車やトラムなどの交通機関の加速や回生ブレーキに活用されるケースも増えています。 関連技術においては、フライホイールエネルギーストレージは、電気モーターや発電機と連携して動作するため、駆動制御技術や電力電子技術が重要です。また、フライホイールの回転を最適化するためには、高精度なセンサーや制御システムが必要となります。これにより、フライホイールの運転状態やエネルギーの流れをリアルタイムで監視・制御することが可能となります。 環境への配慮も重要な要素です。フライホイールシステムは、化学物質を使用せず、リサイクル可能な材料で作られることが多く、使用後の処理が容易であるため、環境負荷が比較的低いとされています。これは、持続可能なエネルギーシステムの一部としての役割を果たすことが期待されます。 今後の展望としては、フライホイールエネルギーストレージは、さらなる技術革新を通じて、高効率・高性能化が進むことが期待されています。新素材や新技術の導入により、より小型で強力なフライホイールシステムが登場し、様々な市場での適用範囲が広がるでしょう。特に、電力市場の拡大、再生可能エネルギーの普及、そして電力需要の多様化が進む中で、フライホイール技術はその特性を活かし、重要な役割を果たすことが予想されます。 結論として、フライホイールエネルギーストレージは、その高効率、長寿命、環境配慮などの特質から、今後のエネルギー貯蔵技術の中で重要な位置を占める技術として認識されています。技術の進化とともに、フライホイールがもたらす電力の安定供給やエネルギーコスト削減の効果は、多くの分野で実現されることでしょう。エネルギーの未来において、フライホイールエネルギーストレージは、その柔軟性と高性能により、ますます重要な存在となっていくと考えられます。 |
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