1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 技術分析
3.7 アプリケーション分析
3.8 新興市場
3.9 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 エネルギー貯蔵の世界市場、技術別
5.1 導入
5.2 機械式
5.2.1 揚水発電(PHS)
5.2.1.1 圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)
5.2.1.2 フライホイール蓄電(FES)
5.3 電気化学
5.3.1 リチウムイオン電池
5.3.1.1 リチウムニッケルマンガンコバルト(NMC)
5.3.1.2 リン酸鉄リチウム(LFP)
5.3.1.3 その他のリチウムイオン化学物質
5.3.2 鉛蓄電池
5.3.3 ナトリウム-硫黄(NaS)電池
5.3.4 フロー電池
5.3.4.1 バナジウムレドックスフロー電池(VRFB)
5.3.4.2 亜鉛-臭素フロー電池(ZEB)
5.3.4.3 その他のフロー電池技術
5.4 熱
5.4.1 顕熱蓄熱
5.4.2 潜熱蓄熱
5.4.3 熱化学貯蔵
5.5 化学
5.5.1 水素貯蔵
5.5.2 合成天然ガス(SNG)
6 エネルギー貯蔵の世界市場、用途別
6.1 はじめに
6.2 住宅用
6.3 商業・産業
6.3.1 製造業
6.3.2 医療
6.3.3 データセンター
6.3.4 その他の商業・産業
6.4 電気自動車(EV)充電
6.5 再生可能エネルギー
6.5.1 太陽電池
6.5.2 風力
6.5.3 水力
6.5.4 その他の再生可能エネルギー
6.6 電気通信
6.7 無停電電源装置(UPS)
6.8 マイクログリッド
6.9 グリッド・エネルギー貯蔵
6.10 その他の用途
7 エネルギー貯蔵の世界市場、地域別
7.1 はじめに
7.2 北アメリカ
7.2.1 アメリカ
7.2.2 カナダ
7.2.3 メキシコ
7.3 ヨーロッパ
7.3.1 ドイツ
7.3.2 イギリス
7.3.3 イタリア
7.3.4 フランス
7.3.5 スペイン
7.3.6 その他のヨーロッパ
7.4 アジア太平洋
7.4.1 日本
7.4.2 中国
7.4.3 インド
7.4.4 オーストラリア
7.4.5 ニュージーランド
7.4.6 韓国
7.4.7 その他のアジア太平洋地域
7.5 南アメリカ
7.5.1 アルゼンチン
7.5.2 ブラジル
7.5.3 チリ
7.5.4 その他の南アメリカ地域
7.6 中東/アフリカ
7.6.1 サウジアラビア
7.6.2 アラブ首長国連邦
7.6.3 カタール
7.6.4 南アフリカ
7.6.5 その他の中東/アフリカ地域
8 主要開発
8.1 合意、パートナーシップ、提携、合弁事業
8.2 買収と合併
8.3 新製品の発売
8.4 拡張
8.5 その他の主要戦略
9 企業プロフィール
9.1 AES Corporation
9.2 Ballard Power Systems
9.3 BYD Company Ltd.
9.4 Contemporary Amperex Technology Co., Ltd (CATL)
9.5 Fluence Energy
9.6 GE Vernova Inc.
9.7 Gotion High-Tech
9.8 Hitachi Energy Ltd.
9.9 ITM Power
9.10 LG Energy Solution
9.11 Nel ASA
9.12 NextEra Energy
9.13 Panasonic Corporation
9.14 Plug Power
9.15 Samsung SDI Co., Ltd.
9.16 Siemens Energy
9.17 SunPower
9.18 Tesla
表一覧
表1 エネルギー貯蔵の世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 エネルギー貯蔵の世界市場展望、技術別(2022-2030年) ($MN)
表3 エネルギー貯蔵の世界市場展望、機械別(2022-2030年) ($MN)
表4 エネルギー貯蔵の世界市場展望、揚水発電(PHS)別 (2022-2030) ($MN)
表5 エネルギー貯蔵の世界市場展望、圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)別 (2022-2030) ($MN)
表6 エネルギー貯蔵の世界市場展望、フライホイールエネルギー貯蔵(FES)別(2022-2030年) ($MN)
表7 エネルギー貯蔵の世界市場展望、電気化学別 (2022-2030) ($MN)
表8 エネルギー貯蔵の世界市場展望、リチウムイオン電池別 (2022-2030) ($MN)
表9 エネルギー貯蔵の世界市場展望、リチウムニッケルマンガンコバルト(NMC)別 (2022-2030) ($MN)
表10 エネルギー貯蔵の世界市場展望、リン酸鉄リチウム(LFP)別(2022-2030年) ($MN)
表11 エネルギー貯蔵の世界市場展望、その他のリチウムイオン化学物質別 (2022-2030) ($MN)
表12 エネルギー貯蔵の世界市場展望、鉛蓄電池別 (2022-2030) ($MN)
表13 エネルギー貯蔵の世界市場展望、ナトリウム-硫黄(NaS)電池別 (2022-2030) ($MN)
表14 エネルギー貯蔵の世界市場展望、フロー電池別 (2022-2030) ($MN)
表15 エネルギー貯蔵の世界市場展望、バナジウムレドックスフロー電池(VRFB)別 (2022-2030) ($MN)
表16 エネルギー貯蔵の世界市場展望、亜鉛-臭素フロー電池(ZEB)別(2022-2030年) ($MN)
表17 エネルギー貯蔵の世界市場展望、その他のフロー電池技術別 (2022-2030) ($MN)
表18 エネルギー貯蔵の世界市場展望、熱型別 (2022-2030) ($MN)
表19 エネルギー貯蔵の世界市場展望、顕熱貯蔵別 (2022-2030) ($MN)
表20 エネルギー貯蔵の世界市場展望:潜熱貯蔵別(2022-2030年) ($MN)
表21 エネルギー貯蔵の世界市場展望、熱化学貯蔵別 (2022-2030) ($MN)
表22 エネルギー貯蔵の世界市場展望:化学薬品別(2022-2030年) ($MN)
表23 エネルギー貯蔵の世界市場展望、水素貯蔵別 (2022-2030) ($MN)
表24 エネルギー貯蔵の世界市場展望、合成天然ガス(SNG)別 (2022-2030) ($MN)
表25 エネルギー貯蔵の世界市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表26 エネルギー貯蔵の世界市場展望、住宅別 (2022-2030) ($MN)
表27 エネルギー貯蔵の世界市場展望:商業・産業別(2022-2030年) ($MN)
表28 エネルギー貯蔵の世界市場展望:製造業別(2022-2030年) ($MN)
表29 エネルギー貯蔵の世界市場展望:ヘルスケア別(2022-2030年) ($MN)
表30 エネルギー貯蔵の世界市場展望:データセンター別(2022-2030年) ($MN)
表31 エネルギー貯蔵の世界市場展望:その他の商業・産業別(2022-2030年) ($MN)
表32 エネルギー貯蔵の世界市場展望:電気自動車(EV)充電別(2022-2030年) ($MN)
表33 エネルギー貯蔵の世界市場展望、再生可能エネルギー別(2022-2030年) ($MN)
表34 エネルギー貯蔵の世界市場展望、太陽電池別(2022-2030年) ($MN)
表35 エネルギー貯蔵の世界市場展望、風力発電別(2022-2030年) ($MN)
表36 エネルギー貯蔵の世界市場展望:水力発電(2022-2030年)別 ($MN)
表37 エネルギー貯蔵の世界市場展望、その他の再生可能エネルギー別 (2022-2030) ($MN)
表38 エネルギー貯蔵の世界市場展望:通信別(2022-2030年) ($MN)
表39 エネルギー貯蔵の世界市場展望:無停電電源装置(UPS)別(2022-2030年) ($MN)
表40 エネルギー貯蔵の世界市場展望、マイクログリッド別 (2022-2030) ($MN)
表41 エネルギー貯蔵の世界市場展望、グリッドエネルギー貯蔵別(2022-2030年) ($MN)
表42 エネルギー貯蔵の世界市場展望、その他の用途別(2022-2030年) ($MN)
注:北アメリカ、ヨーロッパ、APAC、南アメリカ、中東/アフリカ地域の表も上記と同様に表記しています。
| ※参考情報 エネルギー貯蔵とは、エネルギーを生成する際に生じたエネルギーを、使用するまでの間に貯蔵し、後に必要に応じて取り出して使用できる技術やシステムのことを指します。エネルギー貯蔵は、再生可能エネルギーの導入が進む中でその重要性が高まっており、電力供給の安定性や効率的なエネルギー利用を実現するために不可欠な技術とされています。 エネルギー貯蔵の種類には、主に物理的手法、化学的手法、電気的手法の三つがあります。物理的手法には、重力エネルギー貯蔵や揚水発電、圧縮空気エネルギー貯蔵などがあります。重力エネルギー貯蔵では、高い場所に重りを上げ、必要なときにその重さを利用して電力を生成します。揚水発電は、発電所で余剰電力を利用して水を高い位置にポンプで汲み上げ、必要なときに放水して発電するシステムです。一方、圧縮空気エネルギー貯蔵は、不要な電力を使って空気を圧縮し、その圧縮された空気を後で放出して発電する方式です。 化学的手法には、バッテリーや燃料電池が含まれます。バッテリーは、電気エネルギーを化学エネルギーとして貯蔵するシステムで、リチウムイオン電池や鉛酸電池などさまざまな種類があります。リチウムイオン電池は軽量かつ高エネルギー密度が特徴であり、スマートフォンや電気自動車に広く使用されています。燃料電池は、水素と酸素の化学反応によって電力を生成するもので、クリーンなエネルギー源として注目されています。 電気的手法では、スーパーキャパシタやフライホイールがあります。スーパーキャパシタは、電気エネルギーを静電気的に貯蔵する装置で、高い充放電効率を持ち、一時的なエネルギーの調整に適しています。フライホイールは、回転する質量を利用してエネルギーを貯蔵し、高速で回転することでエネルギーを蓄え、必要なときに電力を供給します。 エネルギー貯蔵の用途は多岐にわたります。まず、再生可能エネルギーとの統合として、太陽光発電や風力発電などの変動性のあるエネルギー源からの余剰電力を貯蔵し、需要が高いときに放出することで、電力供給の安定化を図ることができます。また、電力システムのピークシフトや負荷平準化にも利用され、エネルギーコストの削減に寄与します。 さらに、エネルギー貯蔵は電気自動車のバッテリーシステムとしても重要で、走行するための電力を効率的に貯蔵し、需要に応じて供給されることが求められます。家庭用蓄電池も近年注目されており、太陽光発電システムと組み合わせて自宅で電力を効率的に利用できるようになります。 関連技術としては、エネルギー管理システムやスマートグリッドの技術があります。エネルギー管理システムは、エネルギーの生成、貯蔵、消費を統合的に管理することで、エネルギー効率を最大化します。スマートグリッドは、情報通信技術を活用して電力網を最適化し、エネルギーの使用状況をリアルタイムで把握することで、効率的な電力供給を実現します。 最近では、電池のリサイクル技術や新しい材料の開発も進んでおり、環境負荷を低減しながらエネルギー貯蔵のコストを削減することが求められています。これにより、持続可能な社会の実現に向けたエネルギー技術の進展が期待されています。このように、エネルギー貯蔵は未来のエネルギーシステムにおいて重要な役割を果たす技術であり、今後もさらなる発展が見込まれています。 |
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