目次
第1章 方法論と範囲
1.1. 市場のセグメンテーションと範囲
1.2. 市場定義
1.3. 情報収集
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次プロジェクトと第三者視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場の策定とデータの視覚化
1.6. データの検証と公開
1.7. 略語一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の見通し、2024年(百万米ドル)
2.2. セグメント別見通し
2.3. 競争状況の概要
第3章 フライホイール蓄電システム市場の変数、トレンド、および範囲
3.1. 市場の系譜の見通し
3.2. 普及率と成長見通しのマッピング
3.3. 業界バリューチェーン分析
3.4. 規制の枠組み
3.4.1. 基準およびコンプライアンス
3.4.2. 規制の影響分析
3.5. 市場力学
3.5.1. 市場推進要因分析
3.5.2. 市場抑制要因分析
3.5.3. 市場課題分析
3.5.4. 市場機会分析
3.6. 事業環境分析
3.6.1. 業界分析 – ポーターのファイブフォース分析
3.6.2. 業界分析 – ペストル分析
第4章 フライホイール蓄電システム市場:用途別予測と動向分析
4.1. 用途別市場シェア分析、2024年および2030年
4.2. UPS
4.2.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット時)(百万米ドル)
4.3. 分散型エネルギー発電
4.3.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット時)(百万米ドル)
4.4. 輸送
4.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
4.5. データセンター
4.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
4.6. その他
4.6.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
第5章 フライホイール蓄電システム市場:地域別予測と傾向分析
5.1. 主な要点
5.2. 地域別動向分析と市場シェア、2024年と2030年
5.3. 北米
5.3.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット時)(百万米ドル)
5.3.2. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(キロワット時)(百万米ドル)
5.3.3. 米国
5.3.3.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.3.3.2. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.3.4. カナダ
5.3.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.3.4.2. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.3.5. メキシコ
5.3.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.3.5.2. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.4. 欧州
5.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.4.1.1. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.4.2. ドイツ
5.4.2.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.4.2.2. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.4.3. 英国
5.4.3.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.4.3.2. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.4.4. フランス
5.4.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.4.4.2. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.4.5. イタリア
5.4.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.4.5.2. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.4.6. スペイン
5.4.6.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.4.6.2. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.4.7. ロシア
5.4.7.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.4.7.2. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.5. アジア太平洋
5.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.5.2. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.5.3. 中国
5.5.3.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.5.3.2. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.5.4. インド
5.5.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.5.4.2. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.5.5. 日本
5.5.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.5.5.2. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.5.6. オーストラリア
5.5.6.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.5.6.2. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.6. 中南米
5.6.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.6.2. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.6.3. ブラジル
5.6.3.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.6.3.2. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.6.4. アルゼンチン
5.6.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.6.4.2. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.7. 中東およびアフリカ
5.7.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.7.2. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.7.3. サウジアラビア
5.7.3.1. 市場予測と見通し、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.7.3.2. 市場予測と見通し、用途別、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.7.4. 南アフリカ
5.7.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.7.4.2. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.7.5. アラブ首長国連邦
5.7.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
5.7.5.2. 市場予測と予測、2018年~2030年(キロワット)(百万米ドル)
第6章 競合状況
6.1. 主要企業および最近の動向と業界への影響
6.2. 主要企業/競合他社のカテゴリー分類(主要イノベーター、市場リーダー、新興企業
6.3. 主要コンポーネントサプライヤーおよびチャネルパートナーの一覧
6.4. 企業別市場シェアおよびポジション分析、2024年
6.5. 企業別ヒートマップ分析
6.6. 競合ダッシュボード分析
6.7. 戦略マッピング
6.7.1. 拡大
6.7.2. コラボレーション/パートナーシップ/契約
6.7.3. 新タイプの発売
6.7.4. 合併および買収
6.7.5. 研究開発
6.7.6. 輸送
6.8. 企業リスト/企業概要
6.8.1. Langley Holdings plc
6.8.1.1. 企業概要
6.8.1.2. 財務実績
6.8.1.3. 製品ベンチマーキング
6.8.2. Amber Kinetics, Inc.
6.8.3. Stornetic GmbH
6.8.4. POWERTHRU
6.8.5. Energiestro
6.8.6. VYCON, Inc.
6.8.7. Bc New Energy (Tianjin) Co., Ltd. (BNE)
6.8.8. Beacon Power, LLC
6.8.9. PUNCH Flybrid
6.8.10. Kinetic Traction Systems, Inc.
The global flywheel energy storage systems market size is expected to reach USD 631.81 billion by 2030, registering a CAGR of 5.2% from 2025 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. The rise in climate change issues and environmental concerns led various countries, around the world, to reduce their carbon footprint for power generation and transportation sector and to opt for cleaner and green energy technologies owing to the demand for flywheel energy storage is growing in its specific application segments.
The data center is the highest penetration application segment in the flywheel energy storage market due to the growing demand for energy storage devices, in order to overcome the risk of interruptions at the main power supply. UPS, with the second-highest penetration, is one of the most important application areas of flywheel energy storage systems. The growing demand for uninterrupted power supply from industries across various sectors is driving the market for UPS.
During the forecast period, the penetration of the distributed energy generation segment is projected to grow at the highest rate. This method of power generation helps in cost reduction as the power is generated at the point of consumption. Besides, the generation of power on-site eliminates inefficiencies and complexities associated with transmission and distribution.
The North America region is leading the market in 2021. The North American flywheel energy storage market is characterized by growing demand for UPS systems, to maintain a continuous supply of power for commercial and industrial applications.
Flywheel Energy Storage Systems Market Report Highlights
• Based on application, others held the market with the largest revenue share of 45.55% in 2024. Frequency regulation applications of flywheels are included in this segment.
• Distributed energy generation involves producing power at the place of consumption. This method has several advantages, such as eliminating costs, inefficiencies, and complexities related to power generation compared to centrally generated power.
• North America dominated the global flywheel energy storage systems market and accounted for the largest revenue share of over 78.15% in 2024.
Table of Contents
Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.2. Market Definition
1.3. Information Procurement
1.3.1. Purchased Database
1.3.2. GVR’s Internal Database
1.3.3. Secondary Projects & Third-Party Perspectives
1.3.4. Primary Research
1.4. Information Analysis
1.4.1. Data Analysis Models
1.5. Market Formulation & Data Visualization
1.6. Data Validation & Publishing
1.7. List of Abbreviations
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook, 2024 (USD Million)
2.2. Segmental Outlook
2.3. Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3. Flywheel Energy Storage Systems Market Variables, Trends, and Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.2. Penetration & Growth Prospects Mapping
3.3. Industry Value Chain Analysis
3.4. Regulatory Framework
3.4.1. Standards & Compliances
3.4.2. Regulatory Impact Analysis
3.5. Market Dynamics
3.5.1. Market Driver Analysis
3.5.2. Market Restraint Analysis
3.5.3. Market Challenges Analysis
3.5.4. Market Opportunity Analysis
3.6. Business Environment Analysis
3.6.1. Industry analysis - porter’s five forces analysis
3.6.2. Industry analysis - Pestle analysis
Chapter 4. Flywheel Energy Storage Systems Market: Application Estimates & Trend Analysis
4.1. Application Movement Analysis & Market Share, 2024 & 2030
4.2. UPS
4.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
4.3. Distributed Energy Generation
4.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
4.4. Transport
4.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
4.5. Data Centers
4.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
4.6. Others
4.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
Chapter 5. Flywheel Energy Storage Systems Market: Regional Estimates & Trend Analysis
5.1. Key Takeaways
5.2. Regional Movement Analysis & Market Share, 2024 & 2030
5.3. North America
5.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.3.2. Market estimates and forecasts, by Application, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.3.3. U.S.
5.3.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.3.3.2. Market estimates and forecasts, by Application, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.3.4. Canada
5.3.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.3.4.2. Market estimates and forecasts, by Application, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.3.5. Mexico
5.3.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.3.5.2. Market estimates and forecasts, by Application, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.4. Europe
5.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.4.1.1. Market estimates and forecasts, by Application, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.4.2. Germany
5.4.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.4.2.2. Market estimates and forecasts, by Application, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.4.3. UK
5.4.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.4.3.2. Market estimates and forecasts, by Application, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.4.4. France
5.4.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.4.4.2. Market estimates and forecasts, by Application, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.4.5. Italy
5.4.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.4.5.2. Market estimates and forecasts, by Application, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.4.6. Spain
5.4.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.4.6.2. Market estimates and forecasts, by Application, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.4.7. Russia
5.4.7.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.4.7.2. Market estimates and forecasts, by Application, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.5. Asia Pacific
5.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.5.2. Market estimates and forecasts, by Application, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.5.3. China
5.5.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.5.3.2. Market estimates and forecasts, by Application, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.5.4. India
5.5.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.5.4.2. Market estimates and forecasts, by Application, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.5.5. Japan
5.5.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.5.5.2. Market estimates and forecasts, by Application, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.5.6. Australia
5.5.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.5.6.2. Market estimates and forecasts, by Application, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.6. Central & South America
5.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.6.2. Market estimates and forecasts, by Application, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.6.3. Brazil
5.6.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.6.3.2. Market estimates and forecasts, by Application, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.6.4. Argentina
5.6.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.6.4.2. Market estimates and forecasts, by Application, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.7. Middle East & Africa
5.7.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.7.2. Market estimates and forecasts, by Application, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.7.3. Saudi Arabia
5.7.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.7.3.2. Market estimates and forecasts, by Application, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.7.4. South Africa
5.7.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.7.4.2. Market estimates and forecasts, by Application, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.7.5. UAE
5.7.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
5.7.5.2. Market estimates and forecasts, by Application, 2018 - 2030 (Kilo Watts) (USD Million)
Chapter 6. Competitive Landscape
6.1. Key Players & Recent Developments & Their Impact on the Industry
6.2. Key Company/Competition Categorization (Key innovators, Market leaders, emerging players)
6.3. List of key Component Suppliers and Channel Partners
6.4. Company Market Share & Position Analysis, 2024
6.5. Company Heat Map Analysis
6.6. Competitive Dashboard Analysis
6.7. Strategy Mapping
6.7.1. Expansion
6.7.2. Collaboration/ Partnerships/ Agreements
6.7.3. New Type launches
6.7.4. Mergers & Acquisitions
6.7.5. Research & Development
6.7.6. Transport
6.8. Company Listing / Profiles
6.8.1. Langley Holdings plc
6.8.1.1. Company Overview
6.8.1.2. Financial Performance
6.8.1.3. Product Benchmarking
6.8.2. Amber Kinetics, Inc.
6.8.3. Stornetic GmbH
6.8.4. POWERTHRU
6.8.5. Energiestro
6.8.6. VYCON, Inc.
6.8.7. Bc New Energy (Tianjin) Co., Ltd. (BNE)
6.8.8. Beacon Power, LLC
6.8.9. PUNCH Flybrid
6.8.10. Kinetic Traction Systems, Inc.
| ※参考情報 フライホイールエネルギー貯蔵システムは、回転するフライホイール(飛輪)を利用してエネルギーを貯蔵する技術です。このシステムは、運動エネルギーを利用することで、電力量の変動を調整し、電力供給の安定化に寄与します。フライホイールは、高速で回転する円盤状の部品であり、これによって角運動量が蓄えられます。エネルギーが必要な時にフライホイールを回転させることで、瞬時に電力を供給することができます。 フライホイール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。一般的には、従来型フライホイールと、先進的な複合材料を用いた高性能型フライホイールがあります。従来型フライホイールは、鋼鉄などの重い材料で作られており、耐久性がありますが、重量のために出力が制限されることがあります。一方、高性能型フライホイールは、カーボンファイバーなどの軽量かつ高強度の材料を利用しており、より高い回転数での運転が可能です。この結果、エネルギー密度が向上し、より効率的なエネルギー貯蔵が実現します。 フライホイールエネルギー貯蔵システムの主要な用途は、エネルギーの平準化、電力供給の安定化、一次電源のバックアップなどです。特に再生可能エネルギーが増加する中で、フライホイールは非常に重要な役割を果たします。風力発電や太陽光発電などの変動性のある電源から生成された電力は、しばしば供給と需要のバランスを崩すことがあります。フライホイールシステムは、電力需要の急増時や発電が不安定な状況で、瞬時に電力を供給することができるため、これらの問題を軽減します。また、工場や商業ビルの電力管理においても、ピークシフトやコスト削減のために利用されています。 フライホイールエネルギー貯蔵システムは、様々な関連技術とも結びついています。例えば、電気モーターや発電機、進歩した制御システム、バッテリー技術と統合することで、より効率的な運用が可能です。高性能な電気モーターや発電機は、フライホイールの回転を制御し、エネルギーの出入を円滑に行います。また、エネルギー管理システムは、電力需要をリアルタイムでモニタリングし、フライホイールの運転を最適化します。このように、フライホイールエネルギー貯蔵システムは、さまざまな技術の融合によってその性能を向上させ、幅広い分野での利用が進められています。 さらに、フライホイールシステムは、バッテリーよりもサイクル寿命が長いという特性があります。一般的なバッテリーは充電と放電を繰り返すことで劣化が進むのに対し、フライホイールは摩耗が少なく、長期間にわたって安定した性能を維持できます。そのため、メンテナンスの手間やコストが低く抑えられることも、フライホイールの大きな利点です。 また、フライホイールエネルギー貯蔵システムは、急速な充放電が可能であるため、電力網の需要応答プログラムにも適用されます。需要が高まる時間帯に即座にエネルギーを供給することで、発電所の負荷を軽減し、効率的なエネルギー利用を促進します。これにより、電力料金の上昇を抑えたり、余剰電力を効率的に活用したりすることができます。 フライホイール技術の将来に関しては、より効率的で、さらに高いエネルギー密度を持つ新素材の開発が期待されています。ナノ技術や新しい製造プロセスを取り入れることで、さらなる性能向上が見込まれています。このように、フライホイールエネルギー貯蔵システムは、持続可能なエネルギー管理の重要な手段として、今後も進化を続けていくでしょう。 |
*** フライホイールエネルギー貯蔵システムの世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・フライホイールエネルギー貯蔵システムの世界市場規模は?
→Grand View Research社は2025年のフライホイールエネルギー貯蔵システムの世界市場規模をXX億米ドルと推定しています。
・フライホイールエネルギー貯蔵システムの世界市場予測は?
→Grand View Research社は2030年のフライホイールエネルギー貯蔵システムの世界市場規模を6318億1800万米ドルと予測しています。
・フライホイールエネルギー貯蔵システム市場の成長率は?
→Grand View Research社はフライホイールエネルギー貯蔵システムの世界市場が2025年~2030年に年平均5.2%成長すると展望しています。
・世界のフライホイールエネルギー貯蔵システム市場における主要プレイヤーは?
→「Langley Holdings plc、Amber Kinetics, Inc.、Stornetic GmbH、Energiestro、VYCON, Inc.、Bc New Energy (Tianjin) Co., Ltd. (BNE)、Beacon Power, LLC、PUNCH Flybrid、Kinetic Traction Systems, Inc.など ...」をフライホイールエネルギー貯蔵システム市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

