TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY
1.1 MARKET ATTRACTIVENESS ANALYSIS
1.1.1 GLOBAL RESIDENTIAL SOLAR ENERGY STORAGE MARKET, BY OWNERSHIP TYPE
1.1.2 GLOBAL RESIDENTIAL SOLAR ENERGY STORAGE MARKET, BY POWER RATING
1.1.3 GLOBAL RESIDENTIAL SOLAR ENERGY STORAGE MARKET, BY CONNECTIVITY TYPE
1.1.4 GLOBAL RESIDENTIAL SOLAR ENERGY STORAGE MARKET, BY TECHNOLOGY
1.1.5 GLOBAL RESIDENTIAL SOLAR ENERGY STORAGE MARKET, BY REGION
2 MARKET INTRODUCTION
2.1 DEFINITION
2.2 SCOPE OF THE STUDY
2.3 MARKET STRUCTURE
3 RESEARCH METHODOLOGY
3.1 RESEARCH PROCESS
3.2 PRIMARY RESEARCH
3.3 SECONDARY RESEARCH
3.4 MARKET SIZE ESTIMATION
3.5 TOP DOWN & BOTTOM UP APPROACH
3.6 FORECAST MODEL
3.7 LIST OF ASSUMPTIONS
4 MARKET INSIGHTS
5 MARKET DYNAMICS
5.1 INTRODUCTION
5.2 DRIVERS
5.2.1 DECLINING COST OF LITHIUM-ION BATTERIES
5.2.2 PARADIGM SHIFT TOWARD LOW CARBON ENERGY GENERATION AMID INCREASING POWER CONSUMPTION
5.3 RESTRAINTS
5.3.1 HIGH INITIAL INVESTMENT
5.4 OPPORTUNITIES
5.4.1 GOVERNMENT SUBSIDIES FOR SOLAR POWER ACROSS THE WORLD
5.5 IMPACT OF COVID-19 ON GLOBAL ECONOMY
5.6 IMPACT OF COVID-19 ON THE GLOBAL RESIDENTIAL SOLAR ENERGY STORAGE MARKET
5.7 SUPPLY CHAIN IMPACT
5.7.1 IMPACT ON MANUFACTURER/DEVELOPER
5.7.2 IMPACT ON COMPONENT/SERVICES SUPPLIER
5.7.3 IMPACT ON DISTRIBUTION/LOGISTICS
6 MARKET FACTOR ANALYSIS
6.1 SUPPLY/VALUE CHAIN ANALYSIS
6.1.1 R&D
6.1.2 MANUFACTURING & ASSEMBLY
6.1.3 DISTRIBUTION & SALES
6.1.4 POST-SALES MONITORING
6.2 PORTER’S FIVE FORCES MODEL
6.2.1 THREAT OF NEW ENTRANTS
6.2.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
6.2.3 BARGAINING POWER OF BUYERS
6.2.4 THREAT OF SUBSTITUTES
6.2.5 INTENSITY OF RIVALRY
7 GLOBAL RESIDENTIAL SOLAR ENERGY STORAGE MARKET, BY OWNERSHIP TYPE
7.1 OVERVIEW
7.2 CUSTOMER-OWNED
7.2.1 CUSTOMER-OWNED: MARKET ESTIMATES & FORECAST, BY REGION/COUNTRY, 2023-2030
7.3 UTILITY-OWNED
7.3.1 UTILITY-OWNED: MARKET ESTIMATES & FORECAST BY REGION/COUNTRY, 2023-2030
7.4 THIRD PARTY-OWNED
7.4.1 THIRD PARTY-OWNED: MARKET ESTIMATES & FORECAST BY REGION/COUNTRY, 2023-2030
8 GLOBAL RESIDENTIAL SOLAR ENERGY STORAGE MARKET, BY CONNECTIVITY TYPE
8.1 OVERVIEW
8.2 ON-GRID
8.2.1 ON-GRID: MARKET ESTIMATES & FORECAST, BY REGION/COUNTRY, 2023-2030
8.3 OFF-GRID
8.3.1 OFF-GRID: MARKET ESTIMATES & FORECAST BY REGION/COUNTRY, 2023-2030
9 GLOBAL RESIDENTIAL SOLAR ENERGY STORAGE MARKET, BY POWER RATING
9.1 OVERVIEW
9.2 UP TO 6 KW
9.2.1 UP TO 6 KW: MARKET ESTIMATES & FORECAST BY REGION/COUNTRY, 2023-2030
9.3 6 KW TO 10 KW
9.3.1 6 KW TO 10 KW: MARKET ESTIMATES & FORECAST BY REGION/COUNTRY, 2023-2030
10 GLOBAL RESIDENTIAL SOLAR ENERGY STORAGE MARKET, BY TECHNOLOGY
10.1 OVERVIEW
10.2 LITHIUM-ION
10.2.1 LITHIUM-ION: MARKET ESTIMATES & FORECAST BY REGION/COUNTRY, 2023-2030
10.3 LEAD-ACID
10.3.1 LEAD-ACID: MARKET ESTIMATES & FORECAST BY REGION/COUNTRY, 2023-2030
11 GLOBAL RESIDENTIAL SOLAR ENERGY STORAGE MARKET, BY REGION
11.1 OVERVIEW
11.2 NORTH AMERICA
11.2.1 U.S.
11.2.2 CANADA
11.2.3 MEXICO
11.3 EUROPE
11.3.1 GERMANY
11.3.2 FRANCE
11.3.3 UK
11.3.4 ITALY
11.3.5 REST OF EUROPE
11.4 ASIA PACIFIC
11.4.1 CHINA
11.4.2 JAPAN
11.4.3 INDIA
11.4.4 AUSTRALIA
11.4.5 REST OF ASIA PACIFIC
11.5 SOUTH AMERICA
11.5.1 BRAZIL
11.5.2 ARGENTINA
11.5.3 REST OF SOUTH AMERICA
11.6 MIDDLE EAST & AFRICA
11.6.1 SAUDI ARABIA
11.6.2 UAE
11.6.3 SOUTH AFRICA
11.6.4 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA
12 COMPETITIVE LANDSCAPE
12.1 COMPETITIVE OVERVIEW
12.2 COMPETITIVE BENCHMARKING
12.3 COMPANY MARKET SHARE ANALYSIS
12.4 KEY DEVELOPMENTS & GROWTH STRATEGIES
12.4.1 COLLABORATIONS /ACQUISTIONS AND PRODUCT LAUNCHES
13 COMPANY PROFILES
13.1 BYD COMPANY LTD
13.1.1 COMPANY OVERVIEW
13.1.2 FINANCIAL OVERVIEW
13.1.3 PRODUCTS OFFERED
13.1.4 SWOT ANALYSIS
13.2 SIEMENS AG
13.2.1 COMPANY OVERVIEW
13.2.2 FINANCIAL OVERVIEW
13.2.3 PRODUCTS OFFERED
13.2.4 SWOT ANALYSIS
13.3 SCHNEIDER ELECTRIC
13.3.1 COMPANY OVERVIEW
13.3.2 FINANCIAL OVERVIEW
13.3.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
13.3.4 SWOT ANALYSIS
13.3.5 KEY DEVELOPMENTS
13.4 SAMSUNG SDI CO., LTD.
13.4.1 COMPANY OVERVIEW
13.4.2 FINANCIAL OVERVIEW
13.4.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
13.4.4 SWOT ANALYSIS
13.5 EATON CORPORATION
13.5.1 COMPANY OVERVIEW
13.5.2 FINANCIAL OVERVIEW
13.5.3 PRODUCTS OFFERED
13.5.4 SWOT ANALYSIS
13.6 TESLA
13.6.1 COMPANY OVERVIEW
13.6.2 FINANCIAL OVERVIEW
13.6.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
13.6.4 SWOT ANALYSIS
13.7 LG CHEM
13.7.1 COMPANY OVERVIEW
13.7.2 FINANCIAL OVERVIEW
13.7.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
13.7.4 SWOT ANALYSIS
13.8 SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
13.8.1 COMPANY OVERVIEW
13.8.2 FINANCIAL OVERVIEW
13.8.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
13.8.4 SWOT ANALYSIS
13.9 EGUANA TECHNOLOGIES
13.9.1 COMPANY OVERVIEW
13.9.2 FINANCIAL OVERVIEW
13.9.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
13.9.4 SWOT ANALYSIS
13.9.5 KEY DEVELOPMENTS
13.10 HUAWEI
13.10.1 COMPANY OVERVIEW
13.10.2 FINANCIAL OVERVIEW
13.10.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
13.10.4 KEY DEVELOPMENTS
13.10.5 SWOT ANALYSIS
13.11 ENERSYS
13.11.1 COMPANY OVERVIEW
13.11.2 FINANCIAL OVERVIEW
13.11.3 RODUCTS/SERVICES OFFERED
13.11.4 SWOT ANALYSIS
13.12 TABUCHI ELECTRIC COMPANY
13.12.1 COMPANY OVERVIEW
13.12.2 PRODUCTS OFFERINGS
13.12.3 SWOT ANALYSIS
13.13 SUNPOWER CORPORATION
13.13.1 COMPANY OVERVIEW
13.13.2 FINANCIAL OVERVIEW
13.13.3 PRODUCTS OFFERINGS
13.13.4 SWOT ANALYSIS
13.14 KYOCERA CORPORATION
13.14.1 COMPANY OVERVIEW
13.14.2 PRODUCTS OFFERINGS
13.14.3 SWOT ANALYSIS
13.15 SONNEN GMBH
13.15.1 COMPANY OVERVIEW
13.15.2 PRODUCTS OFFERINGS
13.15.3 SWOT ANALYSIS
| ※参考情報 家庭用太陽エネルギー貯蔵は、太陽光発電システムと併せて使用されるデバイスやシステムで、生成された太陽光エネルギーを蓄え、必要なときに利用可能にするための技術です。この技術の普及により、家庭のエネルギー自給自足が進み、電力料金の節約や災害時の電力供給の確保が期待されています。 家庭用太陽エネルギー貯蔵システムの主な種類には、リチウムイオンバッテリー、鉛蓄電池、フロー電池などがあります。リチウムイオンバッテリーは、高いエネルギー密度と長い寿命を持ち、多くの住宅において主流の選択肢となっています。鉛蓄電池は、コストが安価で取り扱いが容易ですが、エネルギー密度や寿命がリチウムイオンと比較して劣るため、補助的な用途に用いられることが多いです。フロー電池は、大型のエネルギー貯蔵システムに適しており、長期的なエネルギー保持が可能ですが、初期投資が高いため、まだ一般家庭には普及していません。 家庭用太陽エネルギー貯蔵システムの用途は、多岐にわたります。最も一般的な用途は、日中に発電した余剰電力を蓄え、夕方以降や夜間に使用することです。これによって、電力会社からの電気購入を減らし、電気代を抑えることができます。また、停電時に自宅の重要な機器に電力を供給するバックアップ電源としての役割も果たします。さらに、時には電力需要のピークを避けるため、蓄えた電力を電力網に戻す場合もあります。これを蓄電池による需要調整と呼び、電力会社と契約することで報酬を得ることが可能になります。 関連技術としては、スマートグリッド技術があります。これは、電力の需給をリアルタイムで調整し、効率的なエネルギー管理を可能にするシステムです。家庭用太陽エネルギー貯蔵システムは、スマートグリッドと連携することで、需要が高い時間帯に発電した電力を使い、逆に需給が落ち着いているときには蓄えた電力を電力網に売ることができ、家庭のエネルギー管理をより効果的に行えるようになります。 また、最近ではエネルギー管理システム(EMS)も注目されています。EMSは、家庭内のエネルギー消費を最適化するためのシステムで、電力の使用状況をモニタリングし、発電と貯蔵のバランスを取ることができます。これにより、省エネルギーやコスト削減がより効果的に実現されます。 家庭用太陽エネルギー貯蔵システムの導入には、いくつかの課題も存在します。まず、初期導入コストが高いため、設置に対する経済的な負担が大きい点が挙げられます。また、バッテリーのサイクル寿命や性能が時間とともに低下するため、メンテナンスや交換を考慮しなければなりません。リチウムイオンバッテリーの場合、特に保管状況や温度によって影響を受けるため、適切な管理が求められます。 さらに、バッテリーのリサイクルや廃棄についても重要な課題です。環境への影響を最小限に抑えるためには、バッテリーのリサイクル技術の進展が必要です。現在、多くの企業がその研究開発に取り組んでおり、今後の改善が期待されます。 このように、家庭用太陽エネルギー貯蔵システムは、エネルギーの効率的な利用を可能にし、持続可能な社会への貢献が期待される重要な技術です。日々技術が進化しており、今後ますます多くの家庭に導入されることでしょう。家庭用太陽エネルギー貯蔵の理解を深め、利用の促進につなげることが、私たち一人ひとりのエネルギー意識を高めることに寄与すると考えられています。 |
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