1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推計
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場内訳
6.1 断熱型
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2非断熱型
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 等温型
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 貯蔵タイプ別市場内訳
7.1 定容貯蔵
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 定圧貯蔵
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途別市場内訳
8.1 発電所
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 分散型エネルギーシステム
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 自動車用電源
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場トレンド
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場トレンド
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場トレンド
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場トレンド
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場トレンド
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場トレンド
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場トレンド
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 推進要因、制約要因、機会
10.1 概要
10.2 推進要因
10.3 制約要因
10.4 機会
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 サプライヤーの交渉力
12.4 競争の度合い
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーのプロフィール
14.3.1 Alacaes Sa
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 Apex Compressed Air Energy Storage LLC
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 Hydrostor Inc.
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 Pacific Gas and Electric Company
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 Storelectric Limited
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ これは企業の一部であり、完全なリストは作成済みです。報告書に記載されています。
図1:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:主要な推進要因と課題図2:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図4:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:タイプ別内訳(%)、2022年
図5:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:貯蔵タイプ別内訳(%)、2022年
図6:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:用途別内訳(%)、2022年
図7:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:地域別内訳(%)、2022年
図8:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵(断熱型)市場:売上高(%)、2017年~2022年2022年
図9:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵(断熱)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図10:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵(非断熱)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図11:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵(非断熱)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図12:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵(等温)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図13:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵(等温)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図14:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵(定容貯蔵)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図15:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵(定容式貯蔵)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図16:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵(定圧式貯蔵)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図17:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵(定圧式貯蔵)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図18:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵(発電所)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図19:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵(発電所)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図図20:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵(分散型エネルギーシステム)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図21:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵(分散型エネルギーシステム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図22:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵(自動車用電源)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図23:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵(自動車用電源)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図24:北米:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図25:北米:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図26:米国:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図27:米国:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図28:カナダ:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図29:カナダ:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図30:アジア太平洋地域:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図31:アジア太平洋地域:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図32: 中国:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図33: 中国:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図34: 日本:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図35: 日本:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図36: インド:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図37: インド:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図38: 韓国:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年
図39:韓国:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図40:オーストラリア:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図41:オーストラリア:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図42:インドネシア:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図43:インドネシア:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図44:その他:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図45:その他:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図46:欧州:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図47:欧州:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図48:ドイツ:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図49:ドイツ:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図50:フランス:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図51:フランス:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図52:英国:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図53:英国:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図54:イタリア:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図55:イタリア:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図56:スペイン:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図57:スペイン:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図58:ロシア:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図59:ロシア:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図60:その他:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図61:その他:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図62:ラテンアメリカ:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図63:ラテンアメリカ:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図64:ブラジル:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図65:ブラジル:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図66:メキシコ:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図67:メキシコ:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図68:その他:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図69:その他:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図70:中東およびアフリカ:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図71:中東およびアフリカ:圧縮空気空気エネルギー貯蔵市場:国別内訳(%)、2022年
図72:中東およびアフリカ:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図73:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵業界:推進要因、制約要因、機会
図74:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵業界:バリューチェーン分析
図75:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵業界:ポーターのファイブフォース分析
| ※参考情報 圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)は、エネルギーを効率的に貯蔵し、必要な時に取り出すための技術であり、主に再生可能エネルギーの利用促進に寄与する仕組みとして注目されています。この技術は、エネルギーを電気から圧縮空気に変換し、その空気を地下の空間やタンクに貯蔵します。需要が高まる時や再生可能エネルギー発電量が不足する際に、貯蔵した圧縮空気を解放し、タービンを回して電力を生成することでエネルギーを取り出します。 CAESの基本的な概念は、圧縮によってエネルギーを貯蔵するところにあります。電力供給が過剰なときに電力で空気を圧縮し、これを地下の空洞や専用のタンクに貯蔵します。これにより、エネルギーを効率的に貯蔵できるほか、大量のエネルギーを長期間にわたって保存することが可能です。必要に応じて、貯蔵した空気を解放し、タービンを回して発電します。このプロセスは、大規模電力貯蔵システムの中でも特に有望な選択肢とされています。 CAESには主に二つの種類があります。第一の種類は、地下岩盤や塩洞を利用して貯蔵する「地下CAES」と呼ばれるもので、これには大規模な蓄積が可能で、コスト面でも優れているとされています。第二の種類は、「地上CAES」と呼ばれ、人工的に作られたタンクを利用するもので、こちらは比較的小規模なシステムとして運用されています。地上CAESは柔軟性がありますが、地下CAESに比べてエネルギー密度やコスト面で劣ることがあります。 CAESの用途は多岐にわたります。主に、太陽光発電や風力発電などの変動する出力を持つ再生可能エネルギーのバランスを取るための補完的な役割を果たします。また、電力網の安定化、需要ピーク対応、電力価格の低下を実現するための技術としても位置づけられています。このような機能を通じて、より持続可能なエネルギー供給が実現することから、近年特に注目が集まっています。 CAESに関連する技術には、多くの要素が含まれています。まず、圧縮空気を生成するためのコンプレッサーが必要となり、これは高効率であることが求められています。次に、貯蔵した圧縮空気を利用するためのタービンが必要で、これがエネルギーの取り出しを担います。さらに、圧縮プロセスの熱管理も重要なポイントであり、圧縮過程で発生する熱を有効利用するための技術や機構が開発されています。 また、CAESシステムの効率を向上させるためには、熱回収技術やエネルギーマネジメントシステムがカギとなります。これにより、より高度なエネルギー制御が可能となり、CAESの性能を最大限に発揮することができます。近年では、AIやIoTを活用したスマートグリッド技術と連携させることで、リアルタイムでの電力の需要と供給を最適化する試みも進められています。 CAESの導入には、初期投資や場所の制約などの課題も抱えていますが、その有効性と可能性から、多くの国や企業が研究・開発を進めています。今後、エネルギー市場の変化や技術の進化に伴い、CAESが持つ役割はさらに重要になっていくことでしょう。そして、持続可能な社会の実現に向けて、CAESはその一翼を担う存在となることが期待されています。 |
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