世界のエネルギー貯蔵システム市場予測2023年-2028年

■ 英語タイトル:Energy Storage Systems Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

調査会社IMARC社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:IMARC23JLY171)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMARC23JLY171
■ 発行日:2023年7月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:エネルギー&鉱業
■ ページ数:145
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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*** レポート概要(サマリー)***

IMARC社は、2022年217.5GWであった世界のエネルギー貯蔵システム市場規模が、予測期間中(2023年~2028年)年平均8.8%成長し、2028年には372.9GWに達すると予測しています。当調査資料では、エネルギー貯蔵システムの世界市場を調査・分析し、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、技術別(揚水発電、電気化学ストレージ、電気機械ストレージ、熱貯蔵)分析、用途別(定置、輸送)分析、エンドユーザー別(住宅、非住宅、ユーティリティ)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東/アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、価格分析、競争状況などの項目を掲載しています。なお、当市場の主要企業には、Altair Nanotechnologies Inc.、Eguana Technologies、Electrovaya Inc.、Exide Industries Limited、Furukawa Electric Co. Ltd.、General Electric Company、Kokam Ltd.、LG Chem Ltd.、Saft (TotalEnergies SE)、Samsung SDI Co. Ltd.、Schneider Electric SE、Showa Denko K. K. and Tata Power Company Limited.などが含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界のエネルギー貯蔵システム市場規模:技術別
- 揚水発電技術の市場規模
- 電気化学ストレージ技術の市場規模
- 電気機械ストレージ技術の市場規模
- 熱貯蔵技術の市場規模
・世界のエネルギー貯蔵システム市場規模:用途別
- 定置用エネルギー貯蔵システムの市場規模
- 輸送用エネルギー貯蔵システムの市場規模
・世界のエネルギー貯蔵システム市場規模:エンドユーザー別
- 住宅における市場規模
- 非住宅における市場規模
- ユーティリティにおける市場規模
・世界のエネルギー貯蔵システム市場規模:地域別
- 北米のエネルギー貯蔵システム市場規模
- アジア太平洋のエネルギー貯蔵システム市場規模
- ヨーロッパのエネルギー貯蔵システム市場規模
- 中南米のエネルギー貯蔵システム市場規模
- 中東/アフリカのエネルギー貯蔵システム市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

2022年の世界エネルギー貯蔵システム市場は217.5 GWに達しました。IMARCグループは、2028年までに372.9 GWに成長し、2023年から2028年までの間に年平均成長率(CAGR)が8.8%に達すると予測しています。この市場の成長を促進する要因には、緊急時の停電時に電力需要が高まること、再生可能エネルギーの利用拡大、そして世界的な有害排出削減への関心の高まりがあります。

エネルギー貯蔵システム(ESS)は、エネルギーを蓄え、将来の使用のために電力に変換し供給する装置を指します。これには、化学的、運動的、重力的、潜熱、放射線、熱などのエネルギー形態が含まれます。ESSは、交流(AC)と直流(DC)の変換、電池の充電を管理するための電力変換システム(PCS)とバッテリーマネジメントシステム(BMS)で構成されています。ポンプ水力、電気化学、機械的、熱エネルギー貯蔵などのさまざまな技術に依存しています。ESSは、電力の生成、送電、配電、消費の重要な要素であり、コスト効率が高く、強靭なエネルギーインフラを提供し、再生可能エネルギーの統合を支援します。また、停電による損失を軽減し、稼働時間を短縮するための保険としても機能します。さらに、電力需要を削減し、効率を向上させ、温室効果ガス(GHG)排出を低減する役割も果たします。そのため、ESSは住宅、非住宅、公益事業の分野で広く利用されています。

現在、ピーク需要時の負荷を支えるためのESSの需要が高まっており、これが市場の成長を支える一因となっています。また、世界中での電気自動車(EV)の急速な発展に伴い、自動車産業におけるESSの需要も増加しています。停電時に電力を確保する必要性や、持続可能でエネルギー効率の高いソリューションの需要が高まっていることも、市場成長を促進しています。さらに、GHG排出量の増加に対する消費者の懸念が、業界投資家にとって有利な成長機会を提供しています。各国の政府機関は、再生可能エネルギーの利用促進に向けた意識を高めており、これが市場に好影響を与えています。また、グリッド安定化のためのESSプロジェクトの増加や、建物における熱エネルギー貯蔵(TES)システムの導入が市場成長を後押ししています。

市場は技術、用途、エンドユーザーに基づいてセグメント化され、技術別ではポンプ水力、電気化学貯蔵、機械的貯蔵、熱貯蔵が含まれています。報告書によれば、ポンプ水力貯蔵が最大のセグメントを占めています。用途別では、固定型と輸送型に分かれており、固定型が最大の市場シェアを持っています。エンドユーザー別では、住宅、非住宅、公益事業にセグメント化されており、公益事業が最大の市場シェアを占めています。

地域別では、北米(米国とカナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシアなど)、ヨーロッパ(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシアなど)、ラテンアメリカ(ブラジル、メキシコなど)、中東・アフリカが含まれ、アジア太平洋がエネルギー貯蔵システム市場で最大の市場を形成しています。この地域の市場成長を促進している要因には、政府の好意的な取り組み、再生可能エネルギーソリューションの採用の増加、多くの主要企業の存在などがあります。

報告書では、競争環境についても包括的な分析が提供されており、市場の構造、主要プレーヤーの市場シェア、プレーヤーのポジショニング、勝利戦略、競争ダッシュボード、企業評価のクアドラントがカバーされています。主な企業としては、Altair Nanotechnologies、Eguana Technologies、Electrovaya、Exide Industries、Furukawa Electric、General Electric、Kokam、LG Chem、Saft(TotalEnergies)、Samsung SDI、Schneider Electric、Showa Denko、Tata Powerなどが挙げられています。これらは一部の企業リストであり、詳細なリストは報告書に掲載されています。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

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 世界のエネルギー貯蔵システム市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 技術別市場内訳
6.1 揚水発電
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 電気化学貯蔵
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3電気機械式蓄電システム
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 蓄熱システム
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 用途別市場内訳
7.1 定置用
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 輸送用
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場内訳
8.1 住宅用
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 非住宅用
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 公益事業用
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 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 中南米
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
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 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターのファイブフォース分析
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 Altair Nanotechnologies Inc.
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 Eguana Technologies
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 Electrovaya Inc.
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 Exide Industries Limited
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
14.3.5 古河電気工業株式会社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 General Electric Company
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 Kokam Ltd.
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 LG Chem Ltd.
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 Saft (TotalEnergies SE)
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 Samsung SDI Co. Ltd.
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
14.3.10.4 SWOT分析
14.3.11 Schneider Electric SE
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務状況
14.3.11.4 SWOT分析
14.3.12 昭和電工株式会社
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務状況
14.3.12.4 SWOT分析
14.3.13 タタ・パワー・カンパニー・リミテッド
14.3.13.1 会社概要
14.3.13.2 製品ポートフォリオ
14.3.13.3 財務状況
14.3.13.4 SWOT分析

図1:世界のエネルギー貯蔵システム市場:主要な推進要因と課題
図2:世界のエネルギー貯蔵システム市場:数量の推移(GW単位)、2017~2022年
図3:世界のエネルギー貯蔵システム市場予測:数量の推移(GW単位)、2023~2028年
図4:世界のエネルギー貯蔵システム市場:金額の推移(10億米ドル単位)、2017~2022年
図5:世界のエネルギー貯蔵システム市場予測:金額の推移(10億米ドル単位)、2023~2028年
図6:世界のエネルギー貯蔵システム市場:技術別内訳(%)、2022年
図7:世界のエネルギー貯蔵システム市場:用途別内訳(%)、2022年
図8:世界のエネルギー貯蔵システム市場:エンドユーザー別内訳(%)、2022年
図9:世界のエネルギー貯蔵システム市場:地域別内訳(%)、2022年
図10:世界のエネルギー貯蔵システム(揚水発電)市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図11:世界のエネルギー貯蔵システム(揚水発電)市場予測:金額の推移(百万米ドル)、2023~2028年
図12:世界のエネルギー貯蔵システム(電気化学式貯蔵)市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図13:世界のエネルギー貯蔵システム(電気化学式貯蔵)市場予測:金額の推移(百万米ドル)、2023~2028年
図14:世界のエネルギー貯蔵システム(電気機械式貯蔵)市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図15:世界のエネルギー貯蔵システム(電気機械式貯蔵)市場予測:金額の推移(百万米ドル)、 2023~2028年
図16:世界:エネルギー貯蔵システム(蓄熱)市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図17:世界:エネルギー貯蔵システム(蓄熱)市場予測:金額の推移(百万米ドル)、2023~2028年
図18:世界:エネルギー貯蔵システム(定置型)市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図19:世界:エネルギー貯蔵システム(定置型)市場予測:金額の推移(百万米ドル)、2023~2028年
図20:世界:エネルギー貯蔵システム(輸送用)市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図21:世界:エネルギー貯蔵システム(輸送用)市場予測:金額の推移(百万米ドル)、 2023~2028年
図22:世界:エネルギー貯蔵システム(住宅用)市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図23:世界:エネルギー貯蔵システム(住宅用)市場予測:金額の推移(百万米ドル)、2023~2028年
図24:世界:エネルギー貯蔵システム(非住宅用)市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図25:世界:エネルギー貯蔵システム(非住宅用)市場予測:金額の推移(百万米ドル)、2023~2028年
図26:世界:エネルギー貯蔵システム(公益事業用)市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図27:世界:エネルギー貯蔵システム(公益事業用)市場予測:金額の推移(百万米ドル)、 2023~2028年
図28:北米:エネルギー貯蔵システム市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図29:北米:エネルギー貯蔵システム市場予測:金額の推移(百万米ドル)、2023~2028年
図30:米国:エネルギー貯蔵システム市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図31:米国:エネルギー貯蔵システム市場予測:金額の推移(百万米ドル)、2023~2028年
図32:カナダ:エネルギー貯蔵システム市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図33:カナダ:エネルギー貯蔵システム市場予測:金額の推移(百万米ドル)、2023~2028年
図34:アジア太平洋地域:エネルギー貯蔵システム市場:金額の推移(百万米ドル)百万米ドル)、2017年および2022年
図35:アジア太平洋地域:エネルギー貯蔵システム市場予測:金額の推移(百万米ドル)、2023~2028年
図36:中国:エネルギー貯蔵システム市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図37:中国:エネルギー貯蔵システム市場予測:金額の推移(百万米ドル)、2023~2028年
図38:日本:エネルギー貯蔵システム市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図39:日本:エネルギー貯蔵システム市場予測:金額の推移(百万米ドル)、2023~2028年
図40:インド:エネルギー貯蔵システム市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図41:インド:エネルギー貯蔵システム市場予測: 2023~2028年の市場規模推移(百万米ドル)
図42:韓国:エネルギー貯蔵システム市場:市場規模推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図43:韓国:エネルギー貯蔵システム市場予測:市場規模推移(百万米ドル)、2023~2028年
図44:オーストラリア:エネルギー貯蔵システム市場:市場規模推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図45:オーストラリア:エネルギー貯蔵システム市場予測:市場規模推移(百万米ドル)、2023~2028年
図46:インドネシア:エネルギー貯蔵システム市場:市場規模推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図47:インドネシア:エネルギー貯蔵システム市場予測:市場規模推移(百万米ドル)、2023~2028年
図48:その他:エネルギー貯蔵システム市場金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図49:その他:エネルギー貯蔵システム市場予測:金額の推移(百万米ドル)、2023~2028年
図50:欧州:エネルギー貯蔵システム市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図51:欧州:エネルギー貯蔵システム市場予測:金額の推移(百万米ドル)、2023~2028年
図52:ドイツ:エネルギー貯蔵システム市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図53:ドイツ:エネルギー貯蔵システム市場予測:金額の推移(百万米ドル)、2023~2028年
図54:フランス:エネルギー貯蔵システム市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図55:フランス:エネルギー貯蔵システム市場予測:金額の推移(百万米ドル)、2023~2028年
図56:英国:エネルギー貯蔵システム市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図57:英国:エネルギー貯蔵システム市場予測:金額の推移(百万米ドル)、2023~2028年
図58:イタリア:エネルギー貯蔵システム市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図59:イタリア:エネルギー貯蔵システム市場予測:金額の推移(百万米ドル)、2023~2028年
図60:スペイン:エネルギー貯蔵システム市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図61:スペイン:エネルギー貯蔵システム市場予測:金額の推移(百万米ドル)、2023~2028年
図62:ロシア:エネルギー貯蔵システム市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図63:ロシア:エネルギー貯蔵システム市場予測:金額の推移(百万米ドル)、2023~2028年
図64:その他:エネルギー貯蔵システム市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図65:その他:エネルギー貯蔵システム市場予測:金額の推移(百万米ドル)、2023~2028年
図66:ラテンアメリカ:エネルギー貯蔵システム市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図67:ラテンアメリカ:エネルギー貯蔵システム市場予測:金額の推移(百万米ドル)、2023~2028年
図68:ブラジル:エネルギー貯蔵システム市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図69:ブラジル:エネルギー貯蔵システム市場予測:金額の推移(百万米ドル)、2023~2028年
図70:メキシコ:エネルギー貯蔵システム市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図71:メキシコ:エネルギー貯蔵システム市場予測:金額の推移(百万米ドル)、2023~2028年
図72:その他:エネルギー貯蔵システム市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図73:その他:エネルギー貯蔵システム市場予測:金額の推移(百万米ドル)、2023~2028年
図74:中東およびアフリカ:エネルギー貯蔵システム市場:金額の推移(百万米ドル)、2017年および2022年
図75:中東およびアフリカ:エネルギー貯蔵システム市場:国別内訳(%)、2022年
図76:中東およびアフリカ:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023~2028年
図77:世界:エネルギー貯蔵システム業界:SWOT分析
図78:世界:エネルギー貯蔵システム業界:バリューチェーン分析
図79:世界:エネルギー貯蔵システム業界:ポーターのファイブフォース分析
※参考情報

エネルギー貯蔵システムは、電力を蓄えるための技術や設備を総称したものです。エネルギー貯蔵は、発電と消費のタイミングを調整し、電力供給の安定性を向上させる重要な役割を果たしています。近年、再生可能エネルギーの普及とともに、その重要性はますます高まっています。
エネルギー貯蔵システムの主な目的は、電力の需要と供給のバランスを取ることです。例えば、太陽光発電や風力発電は、天候に依存して電力を生成するため、一定の条件下でしか発電できない場合があります。そのため、発電した電力を効率的に蓄えておくことで、需要が高まった際に迅速に供給することが可能になります。これにより、電力網全体の信頼性が向上し、停電のリスクを低減することにつながります。

エネルギー貯蔵システムには、いくつかの種類があります。まず、最も一般的なものはバッテリーです。リチウムイオン電池は、特に家庭用及び産業用のエネルギー貯蔵システムで広く利用されています。リチウムイオン電池は高いエネルギー密度を持ち、短時間で充放電が可能です。そのほかにも、鉛蓄電池やナトリウム硫黄電池なども存在します。

次に、物理的な方法でエネルギーを蓄えるシステムもあります。例えば、揚水発電は、余剰電力で水を高所に汲み上げ、需要がある際にそれを利用して発電する仕組みです。また、圧縮エアエネルギー貯蔵(CAES)は、余剰電力で空気を圧縮し、それを後から膨張させて発電するシステムです。これらの物理的なエネルギー貯蔵システムは、大規模な電力網での活用が期待されています。

さらに、熱エネルギーを蓄える方法もあります。蓄熱システムには、氷蓄熱システムや、溶融塩を用いた太陽熱発電所などがあります。これにより、余剰の電力を熱エネルギーとして貯蔵し、需要に応じて電力を生成することが可能です。

用途としては、商業用ビルや工場、家庭でのピークシフト、緊急時のバックアップ電源などが挙げられます。特に、電力消費が急増する時間帯に、貯蔵したエネルギーを放出することで、電力コストの削減につながります。また、再生可能エネルギーと組み合わせることで、クリーンな電力の利用が増え、温室効果ガスの排出削減に貢献します。

関連技術としては、エネルギー管理システム(EMS)が重要です。EMSは、エネルギーの状態をリアルタイムで監視し、効率的な運用を支援するソフトウェアやハードウェアのことを指します。これにより、どのタイミングでエネルギーを保存し、どのタイミングで放出するかを最適化することができます。さらに、AIやビッグデータを活用することで、予測精度を高め、より効率的な運用が可能となります。

エネルギー貯蔵システムは、再生可能エネルギーの導入を促進するだけでなく、電力網の安定性を確保し、持続可能な社会の実現に向けて重要な役割を果たしています。省エネやコスト削減の観点からも、多くの企業や家庭においてその導入が進んでおり、今後の技術革新や制度改革により、更なる普及が期待されています。


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