1 報告の範囲
1.1 市場概要
1.2 対象期間
1.3 研究目的
1.4 市場調査手法
1.5 研究プロセスとデータソース
1.6 経済指標
1.7 対象通貨
1.8 市場推計の留意点
2 執行要約
2.1 世界市場の概要
2.1.1 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の年間販売額(2020年~2031年)
2.1.2 地域別データセンター用リチウムイオン電池の現在の状況と将来予測(2020年、2024年、2031年)
2.1.3 データセンター用リチウムイオン電池の地域別(国/地域)市場動向(2020年、2024年、2031年)
2.2 データセンター用リチウムイオン電池のセグメント別分析(タイプ別)
2.2.1 LiFePO4
2.2.2 三元リチウム
2.3 データセンター用リチウムイオン電池の売上高(タイプ別)
2.3.1 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の売上高市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
2.3.2 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の売上高と市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
2.3.3 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池のタイプ別販売価格(2020-2025)
2.4 データセンター用リチウムイオン電池のセグメント別アプリケーション
2.4.1 大規模データセンター
2.4.2 小規模および中規模データセンター
2.5 データセンター用リチウムイオン電池の売上高(用途別)
2.5.1 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の用途別販売市場シェア(2020-2025)
2.5.2 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の売上高と市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.3 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の用途別販売価格(2020-2025)
3 グローバル企業別
3.1 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の企業別内訳データ
3.1.1 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の年間販売量(企業別)(2020-2025)
3.1.2 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の企業別販売市場シェア(2020-2025)
3.2 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.1 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の企業別売上高(2020-2025)
3.2.2 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の売上高市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.3 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の企業別販売価格
3.4 主要メーカーのデータセンター用リチウムイオン電池の製造地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーのデータセンター用リチウムイオン電池の製品立地分布
3.4.2 主要メーカーのデータセンター用リチウムイオン電池製品ラインナップ
3.5 市場集中率分析
3.5.1 競争環境分析
3.5.2 集中率(CR3、CR5、CR10)および(2023-2025)
3.6 新製品と潜在的な新規参入企業
3.7 市場M&A活動と戦略
4 地域別データセンター用リチウムイオン電池の世界歴史的動向
4.1 世界データセンター用リチウムイオン電池市場規模(地域別)(2020-2025)
4.1.1 地域別グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の年間売上高(2020-2025)
4.1.2 地域別グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の年間売上高(2020-2025)
4.2 世界データセンター用リチウムイオン電池市場規模(地域別)(2020-2025)
4.2.1 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の年間販売量(国/地域別)(2020-2025)
4.2.2 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の年間売上高(地域別/国別)(2020-2025)
4.3 アメリカズ データセンター用リチウムイオン電池の売上成長率
4.4 アジア太平洋地域 データセンター用リチウムイオン電池の販売成長率
4.5 欧州のデータセンター用リチウムイオン電池の販売成長率
4.6 中東・アフリカ地域 データセンター用リチウムイオン電池の売上高成長率
5 アメリカ
5.1 アメリカズ データセンター リチウムイオン電池販売量(国別)
5.1.1 アメリカズ データセンター リチウムイオン電池販売量(国別)(2020-2025)
5.1.2 アメリカズ データセンター リチウムイオン電池の売上高(国別)(2020-2025)
5.2 アメリカズ データセンター リチウムイオン電池の販売量(タイプ別)(2020-2025)
5.3 アメリカズ データセンター用リチウムイオン電池の売上高(用途別)(2020-2025)
5.4 アメリカ合衆国
5.5 カナダ
5.6 メキシコ
5.7 ブラジル
6 アジア太平洋地域
6.1 APAC地域別データセンター用リチウムイオン電池の販売量
6.1.1 APAC データセンター用リチウムイオン電池の地域別販売量(2020-2025)
6.1.2 アジア太平洋地域(APAC)のデータセンター用リチウムイオン電池の売上高(地域別)(2020-2025)
6.2 アジア太平洋地域(APAC)のデータセンター用リチウムイオン電池の販売量(2020-2025)
6.3 アジア太平洋地域(APAC)のデータセンター用リチウムイオン電池の売上高(用途別)(2020-2025)
6.4 中国
6.5 日本
6.6 韓国
6.7 東南アジア
6.8 インド
6.9 オーストラリア
6.10 中国・台湾
7 ヨーロッパ
7.1 欧州のデータセンター用リチウムイオン電池の市場規模(国別)
7.1.1 欧州データセンター用リチウムイオン電池の売上高(国別)(2020-2025)
7.1.2 欧州データセンター用リチウムイオン電池の売上高(国別)(2020-2025)
7.2 欧州データセンター用リチウムイオン電池のタイプ別販売量(2020-2025)
7.3 欧州データセンター用リチウムイオン電池のアプリケーション別販売量(2020-2025)
7.4 ドイツ
7.5 フランス
7.6 イギリス
7.7 イタリア
7.8 ロシア
8 中東・アフリカ
8.1 中東・アフリカ地域 データセンター用リチウムイオン電池の市場規模(国別)
8.1.1 中東・アフリカ地域 データセンター用リチウムイオン電池の売上高(国別)(2020-2025)
8.1.2 中東・アフリカ地域 データセンター用リチウムイオン電池の売上高(国別)(2020-2025)
8.2 中東・アフリカ地域 データセンター用リチウムイオン電池の売上高(種類別)(2020-2025)
8.3 中東・アフリカ データセンター用リチウムイオン電池の売上高(用途別)(2020-2025)
8.4 エジプト
8.5 南アフリカ
8.6 イスラエル
8.7 トルコ
8.8 GCC諸国
9 市場動向、課題、およびトレンド
9.1 市場ドライバーと成長機会
9.2 市場課題とリスク
9.3 業界の動向
10 製造コスト構造分析
10.1 原材料とサプライヤー
10.2 データセンター用リチウムイオン電池の製造コスト構造分析
10.3 データセンター用リチウムイオン電池の製造プロセス分析
10.4 データセンター用リチウムイオン電池の産業チェーン構造
11 マーケティング、販売代理店および顧客
11.1 販売チャネル
11.1.1 直接チャネル
11.1.2 間接チャネル
11.2 データセンター用リチウムイオン電池の卸売業者
11.3 データセンター用リチウムイオン電池の顧客
12 地域別データセンター用リチウムイオン電池の世界市場予測レビュー
12.1 地域別グローバルデータセンター用リチウムイオン電池市場規模予測
12.1.1 地域別グローバルデータセンター用リチウムイオン電池市場予測(2026-2031)
12.1.2 地域別グローバルデータセンター用リチウムイオン電池年間売上高予測(2026-2031)
12.2 アメリカ地域別予測(2026-2031)
12.3 アジア太平洋地域別予測(2026-2031)
12.4 欧州地域別予測(2026-2031)
12.5 中東・アフリカ地域別予測(2026-2031)
12.6 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池のタイプ別予測(2026-2031)
12.7 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の市場予測(用途別)(2026-2031)
13 主要企業分析
13.1 Huawei
13.1.1 Huawei企業情報
13.1.2 Huaweiのデータセンター用リチウムイオン電池製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 Huaweiのデータセンター用リチウムイオン電池の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.1.4 Huaweiの主要事業概要
13.1.5 Huaweiの最新動向
13.2 イートン
13.2.1 イートン企業情報
13.2.2 イートン データセンター用リチウムイオン電池の製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 イートン データセンター用リチウムイオン電池の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.2.4 イートンの主要事業概要
13.2.5 イートンの最新動向
13.3 シュナイダーエレクトリック
13.3.1 Schneider Electric 会社概要
13.3.2 Schneider Electric データセンター用リチウムイオン電池製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 Schneider Electric データセンター用リチウムイオン電池の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.3.4 Schneider Electric 主な事業概要
13.3.5 シュナイダーエレクトリックの最新動向
13.4 三菱電機パワープロダクツ株式会社
13.4.1 三菱電機パワープロダクツ株式会社 会社概要
13.4.2 三菱電機パワープロダクツ株式会社 データセンター用リチウムイオン電池製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 三菱電機パワープロダクツ株式会社 データセンター用リチウムイオン電池の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.4.4 三菱電機パワープロダクツ株式会社 主要事業概要
13.4.5 三菱電機パワープロダクツ株式会社の最新動向
13.5 ABB
13.5.1 ABB 会社情報
13.5.2 ABB データセンター用リチウムイオン電池製品ポートフォリオと仕様
13.5.3 ABB データセンター用リチウムイオン電池の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.5.4 ABB 主な事業概要
13.5.5 ABBの最新動向
13.6 ナラダ
13.6.1 ナラダ会社情報
13.6.2 ナラダ データセンター用リチウムイオン電池の製品ポートフォリオと仕様
13.6.3 ナラダ データセンター用リチウムイオン電池の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.6.4 ナラダ 主な事業概要
13.6.5 ナラダの最新動向
14 研究結果と結論
13.6.2 ナラダ データセンター リチウムイオン電池製品ポートフォリオと仕様
1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Data Center Lithium-ion Battery Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Data Center Lithium-ion Battery by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Data Center Lithium-ion Battery by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Data Center Lithium-ion Battery Segment by Type
2.2.1 LiFePO4
2.2.2 Ternary Lithium
2.3 Data Center Lithium-ion Battery Sales by Type
2.3.1 Global Data Center Lithium-ion Battery Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Data Center Lithium-ion Battery Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Data Center Lithium-ion Battery Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Data Center Lithium-ion Battery Segment by Application
2.4.1 Large Data Center
2.4.2 Small and Medium Data Center
2.5 Data Center Lithium-ion Battery Sales by Application
2.5.1 Global Data Center Lithium-ion Battery Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Data Center Lithium-ion Battery Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Data Center Lithium-ion Battery Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global Data Center Lithium-ion Battery Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Data Center Lithium-ion Battery Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Data Center Lithium-ion Battery Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Data Center Lithium-ion Battery Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Data Center Lithium-ion Battery Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Data Center Lithium-ion Battery Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Data Center Lithium-ion Battery Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Data Center Lithium-ion Battery Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Data Center Lithium-ion Battery Product Location Distribution
3.4.2 Players Data Center Lithium-ion Battery Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2023-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Market M&A Activity & Strategy
4 World Historic Review for Data Center Lithium-ion Battery by Geographic Region
4.1 World Historic Data Center Lithium-ion Battery Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Data Center Lithium-ion Battery Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Data Center Lithium-ion Battery Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Data Center Lithium-ion Battery Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Data Center Lithium-ion Battery Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Data Center Lithium-ion Battery Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Data Center Lithium-ion Battery Sales Growth
4.4 APAC Data Center Lithium-ion Battery Sales Growth
4.5 Europe Data Center Lithium-ion Battery Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Data Center Lithium-ion Battery Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Data Center Lithium-ion Battery Sales by Country
5.1.1 Americas Data Center Lithium-ion Battery Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Data Center Lithium-ion Battery Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Data Center Lithium-ion Battery Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas Data Center Lithium-ion Battery Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Data Center Lithium-ion Battery Sales by Region
6.1.1 APAC Data Center Lithium-ion Battery Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Data Center Lithium-ion Battery Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Data Center Lithium-ion Battery Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC Data Center Lithium-ion Battery Sales by Application (2020-2025)
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Data Center Lithium-ion Battery by Country
7.1.1 Europe Data Center Lithium-ion Battery Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Data Center Lithium-ion Battery Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Data Center Lithium-ion Battery Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe Data Center Lithium-ion Battery Sales by Application (2020-2025)
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Data Center Lithium-ion Battery by Country
8.1.1 Middle East & Africa Data Center Lithium-ion Battery Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Data Center Lithium-ion Battery Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Data Center Lithium-ion Battery Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa Data Center Lithium-ion Battery Sales by Application (2020-2025)
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Data Center Lithium-ion Battery
10.3 Manufacturing Process Analysis of Data Center Lithium-ion Battery
10.4 Industry Chain Structure of Data Center Lithium-ion Battery
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Data Center Lithium-ion Battery Distributors
11.3 Data Center Lithium-ion Battery Customer
12 World Forecast Review for Data Center Lithium-ion Battery by Geographic Region
12.1 Global Data Center Lithium-ion Battery Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Data Center Lithium-ion Battery Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Data Center Lithium-ion Battery Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country (2026-2031)
12.3 APAC Forecast by Region (2026-2031)
12.4 Europe Forecast by Country (2026-2031)
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country (2026-2031)
12.6 Global Data Center Lithium-ion Battery Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global Data Center Lithium-ion Battery Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 Huawei
13.1.1 Huawei Company Information
13.1.2 Huawei Data Center Lithium-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Huawei Data Center Lithium-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Huawei Main Business Overview
13.1.5 Huawei Latest Developments
13.2 Eaton
13.2.1 Eaton Company Information
13.2.2 Eaton Data Center Lithium-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Eaton Data Center Lithium-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Eaton Main Business Overview
13.2.5 Eaton Latest Developments
13.3 Schneider Electric
13.3.1 Schneider Electric Company Information
13.3.2 Schneider Electric Data Center Lithium-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Schneider Electric Data Center Lithium-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Schneider Electric Main Business Overview
13.3.5 Schneider Electric Latest Developments
13.4 Mitsubishi Electric Power Products Inc
13.4.1 Mitsubishi Electric Power Products Inc Company Information
13.4.2 Mitsubishi Electric Power Products Inc Data Center Lithium-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Mitsubishi Electric Power Products Inc Data Center Lithium-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 Mitsubishi Electric Power Products Inc Main Business Overview
13.4.5 Mitsubishi Electric Power Products Inc Latest Developments
13.5 ABB
13.5.1 ABB Company Information
13.5.2 ABB Data Center Lithium-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.5.3 ABB Data Center Lithium-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 ABB Main Business Overview
13.5.5 ABB Latest Developments
13.6 Narada
13.6.1 Narada Company Information
13.6.2 Narada Data Center Lithium-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Narada Data Center Lithium-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 Narada Main Business Overview
13.6.5 Narada Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 データセンター用リチウムイオンバッテリーは、近年のデジタルトランスフォーメーションの進展に伴い、ますます重要な役割を果たしています。データセンターは、クラウドサービスやモバイルアプリケーション、IoT(Internet of Things)など、様々なデジタルサービスの基盤を支えています。そのため、データセンターの稼働には、安定した電力供給が欠かせません。このような背景から、リチウムイオンバッテリーはデータセンターにおける電力供給の重要な要素とされています。 リチウムイオンバッテリーの定義は、リチウムを主成分とした電池で、充電可能なエネルギー貯蔵デバイスです。リチウムイオンバッテリーは、軽量で高エネルギー密度を持つため、効率的な電力供給が可能です。データセンターにおいては、主に停電や電力供給の不安定さに対応するためのバックアップ電源として使用されます。また、サーバーやネットワーク機器の運用に必要な電力を提供するため、UPS(無停電電源装置)としても広く活用されています。 リチウムイオンバッテリーの特徴として、まずその高いエネルギー密度が挙げられます。高エネルギー密度は、同じ体積または質量あたりのエネルギーを大きくなるため、コンパクトで効率的に設置できることを意味します。これにより、データセンターのスペースを最大限に活用できることが可能となります。次に、充電サイクルの長さが特徴となります。多くのリチウムイオンバッテリーは、数千回のサイクルで充放電が可能であり、これにより長期間の使用が可能になります。さらに、リチウムイオンバッテリーは、自己放電率が低いため、長期間にわたってスタンバイ状態にあっても比較的エネルギーが失われにくいという特性があります。 リチウムイオンバッテリーには、主に数種類の設計が存在します。それぞれは異なる化学組成や構造を持ち、特定の用途に合わせて最適化されています。たとえば、リチウムコバルト酸化物(LCO)バッテリーは、高いエネルギー密度を実現する一方で高コストであり、主に携帯機器に使用されています。リチウム鉄リン酸塩(LFP)バッテリーは、安全性が高く、サイクル寿命も長いことから、データセンターのような産業用途に適しているとされています。また、リチウムニッケルコバルトマンガン酸化物(NCM)バッテリーは、エネルギー密度と性能のバランスが良く、広範な用途で利用されています。 データセンターにおけるリチウムイオンバッテリーの用途は多岐にわたります。まず、UPS装置としての役割があります。データセンターは、24時間365日稼働し続ける必要があるため、外部の電力供給が途絶えると業務に大きな影響を及ぼします。そのため、UPSは即座に電力を供給するための備えとして必須です。また、電力需要のピークシフトを行うために、バッテリーを活用したピークシェービングが行われることもあります。これはヒートや冷却システムの管理にも寄与し、特に冷却設備に関連するエネルギーコストを最適化する方法として注目されています。 さらに、データセンターでは、再生可能エネルギーの導入と統合が進められています。ソーラー発電や風力発電などの再生可能エネルギーは、不安定さがあるため、リチウムイオンバッテリーがその役割を補完する形でエネルギーの貯蔵と供給を行います。このように、リチウムイオンバッテリーは再生可能エネルギーの利用を促進するための重要な要素となっているのです。 また、リチウムイオンバッテリーの関連技術としては、エネルギー管理システム(EMS)が挙げられます。EMSは、データセンター内の電力供給、消費、バッテリーの状態を監視・制御するためのシステムです。適切なエネルギー管理を行うことで、全体的なエネルギー効率を向上させることができます。さらに、AI(人工知能)を活用した予測アルゴリズムを導入することで、電力需要の変動に応じた最適なエネルギーリソースの利用を実現しています。 さらに、リチウムイオンバッテリーを使用した環境への配慮も重要なポイントです。バッテリーのリサイクル技術が進展しており、使用済みバッテリーからの素材回収が可能になっています。これにより、リチウムやコバルトなどの貴重な資源が再利用され、環境負荷の軽減にも貢献しています。 データセンター用リチウムイオンバッテリーは、その高エネルギー密度、安全性、長寿命などの特性から、エネルギー効率の最適化と安定した電力供給を実現するための不可欠な存在として位置づけられています。今後も、技術の進歩に伴い、より効率的で環境に優しいエネルギーソリューションとして、その重要性はさらに高まっていくことでしょう。データセンターの運営者や管理者は、リチウムイオンバッテリーの特性を理解し、適切に活用することで、持続可能なエネルギー供給を実現していくことが求められています。 |
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