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 Heat Accumulators Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for Heat Accumulators by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for Heat Accumulators by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 Heat Accumulators Segment by Volume
2.2.1 Below 500 L
2.2.2 500-1000 L
2.2.3 Above 1000 L
2.3 Heat Accumulators Sales by Volume
2.3.1 Global Heat Accumulators Sales Market Share by Volume (2018-2023)
2.3.2 Global Heat Accumulators Revenue and Market Share by Volume (2018-2023)
2.3.3 Global Heat Accumulators Sale Price by Volume (2018-2023)
2.4 Heat Accumulators Segment by Application
2.4.1 Construction
2.4.2 Industrial
2.4.3 Agricultural
2.4.4 Others
2.5 Heat Accumulators Sales by Application
2.5.1 Global Heat Accumulators Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global Heat Accumulators Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global Heat Accumulators Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global Heat Accumulators by Company
3.1 Global Heat Accumulators Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Heat Accumulators Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global Heat Accumulators Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global Heat Accumulators Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global Heat Accumulators Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global Heat Accumulators Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global Heat Accumulators Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Heat Accumulators Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Heat Accumulators Product Location Distribution
3.4.2 Players Heat Accumulators Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Heat Accumulators by Geographic Region
4.1 World Historic Heat Accumulators Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global Heat Accumulators Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global Heat Accumulators Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic Heat Accumulators Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global Heat Accumulators Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global Heat Accumulators Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas Heat Accumulators Sales Growth
4.4 APAC Heat Accumulators Sales Growth
4.5 Europe Heat Accumulators Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Heat Accumulators Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Heat Accumulators Sales by Country
5.1.1 Americas Heat Accumulators Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas Heat Accumulators Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas Heat Accumulators Sales by Volume
5.3 Americas Heat Accumulators Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Heat Accumulators Sales by Region
6.1.1 APAC Heat Accumulators Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC Heat Accumulators Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC Heat Accumulators Sales by Volume
6.3 APAC Heat Accumulators Sales by Application
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 Heat Accumulators by Country
7.1.1 Europe Heat Accumulators Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe Heat Accumulators Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe Heat Accumulators Sales by Volume
7.3 Europe Heat Accumulators Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Heat Accumulators by Country
8.1.1 Middle East & Africa Heat Accumulators Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa Heat Accumulators Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa Heat Accumulators Sales by Volume
8.3 Middle East & Africa Heat Accumulators Sales by Application
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 Heat Accumulators
10.3 Manufacturing Process Analysis of Heat Accumulators
10.4 Industry Chain Structure of Heat Accumulators
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Heat Accumulators Distributors
11.3 Heat Accumulators Customer
12 World Forecast Review for Heat Accumulators by Geographic Region
12.1 Global Heat Accumulators Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Heat Accumulators Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global Heat Accumulators Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Heat Accumulators Forecast by Volume
12.7 Global Heat Accumulators Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 KWB Energiesysteme
13.1.1 KWB Energiesysteme Company Information
13.1.2 KWB Energiesysteme Heat Accumulators Product Portfolios and Specifications
13.1.3 KWB Energiesysteme Heat Accumulators Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 KWB Energiesysteme Main Business Overview
13.1.5 KWB Energiesysteme Latest Developments
13.2 OPEKS Energosystems
13.2.1 OPEKS Energosystems Company Information
13.2.2 OPEKS Energosystems Heat Accumulators Product Portfolios and Specifications
13.2.3 OPEKS Energosystems Heat Accumulators Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 OPEKS Energosystems Main Business Overview
13.2.5 OPEKS Energosystems Latest Developments
13.3 Teplobak
13.3.1 Teplobak Company Information
13.3.2 Teplobak Heat Accumulators Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Teplobak Heat Accumulators Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 Teplobak Main Business Overview
13.3.5 Teplobak Latest Developments
13.4 Windhager
13.4.1 Windhager Company Information
13.4.2 Windhager Heat Accumulators Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Windhager Heat Accumulators Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.4.4 Windhager Main Business Overview
13.4.5 Windhager Latest Developments
13.5 OSO Hotwater AS
13.5.1 OSO Hotwater AS Company Information
13.5.2 OSO Hotwater AS Heat Accumulators Product Portfolios and Specifications
13.5.3 OSO Hotwater AS Heat Accumulators Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.5.4 OSO Hotwater AS Main Business Overview
13.5.5 OSO Hotwater AS Latest Developments
13.6 ÖkoFEN
13.6.1 ÖkoFEN Company Information
13.6.2 ÖkoFEN Heat Accumulators Product Portfolios and Specifications
13.6.3 ÖkoFEN Heat Accumulators Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.6.4 ÖkoFEN Main Business Overview
13.6.5 ÖkoFEN Latest Developments
13.7 S-TANK
13.7.1 S-TANK Company Information
13.7.2 S-TANK Heat Accumulators Product Portfolios and Specifications
13.7.3 S-TANK Heat Accumulators Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.7.4 S-TANK Main Business Overview
13.7.5 S-TANK Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 蓄熱器は、熱エネルギーを蓄積し、後で必要に応じて放出する装置やシステムを指します。この技術は、エネルギーの効率的な利用と管理を目的としており、火力発電所や再生可能エネルギーシステムなどで幅広く利用されています。以下に蓄熱器の定義、特徴、種類、用途、関連技術などについて詳しく説明いたします。 まず、蓄熱器の定義についてですが、蓄熱器はエネルギーを一時的に蓄える手段であり、主に熱エネルギーを対象としています。一般的には、電力需要が低い時間帯に発生した余剰エネルギーを熱に変換し、これを物質に蓄えることで、ピーク時の電力需要や外部環境の変化に柔軟に対応できます。 次に、蓄熱器の特徴を挙げてみましょう。まず第一に、エネルギーの平準化が挙げられます。発電や熱供給が需要に追いつかない場合でも、蓄熱器によりその需給バランスを調整できます。次に、再生可能エネルギーとの親和性があります。太陽光や風力発電は、発電量が不安定ですが、蓄熱器を利用することでこれらのエネルギー資源を効果的に活用できます。さらに、蓄熱器は環境負荷の低減に寄与することができます。化石燃料依存からの脱却を図り、CO2排出量を減少させる手段として重要な役割を果たします。 蓄熱器の種類には大きく分けて、物質的蓄熱器と非物質的蓄熱器があります。物質的蓄熱器は、実際に物質を用いて熱を蓄える形式で、主に水、岩、塩、または専用の蓄熱材などが使用されます。これらの物質は、それぞれ異なる熱容量や熱伝導率を持ち、熱蓄積の効率や放出速度が異なります。例えば、温水貯蔵槽は水を用いた代表的な物質的蓄熱器であり、家庭や産業での温水供給に広く利用されています。 一方、非物質的蓄熱器は、相変化材料(PCM)や熱化学蓄熱などを用いたシステムです。相変化材料は、特定の温度で固体と液体の間で変化し、この際に熱を蓄えたり放出したりする特性を持っています。熱化学蓄熱は、化学反応を利用して熱を蓄積し、必要な時にその反応を逆にすることで熱を得る方法で、非常に高いエネルギー密度を持つことが特徴です。 蓄熱器の用途は幅広く、具体的には以下のような分野で利用されています。まず、温水供給システムや暖房システムです。家庭やオフィスビルでの暖房に加え、温水を蓄積して使用することで、エネルギー効率を向上させ、実質的なコスト削減に寄与します。また、産業プロセスの熱供給においても、ピーク需要を管理するための手段として利用されます。 再生可能エネルギーの分野においては、太陽光発電や風力発電によるエネルギーを蓄えるために蓄熱器が重要な役割を果たします。たとえば、太陽熱発電システムでは、昼間に集めた熱エネルギーを蓄えておき、日が沈んだ後に発電に活用することができます。これにより、再生可能エネルギーの自己消費率を向上させるとともに、電力供給の安定性を確保します。 さらに、蓄熱器は冷房システムにも応用されます。冷房においては、夜間の低価格な電力を利用して蓄冷材を冷却し、日中の高需要時期にこれを利用することが可能です。この仕組みを利用することで、電力のピークシフトが図られ、電力網への負担軽減に繋がります。 関連技術としては、エネルギー管理システム(EMS)や、スマートグリッド技術が挙げられます。EMSは、エネルギーの生産、貯蔵、消費を最適化するためのデジタル技術であり、蓄熱器と連携してエネルギーの運用を効率化します。また、スマートグリッドは、電力の供給と需要の情報をリアルタイムで管理し、流動的なエネルギーの分配を可能にします。これらの技術は、蓄熱器の効果的な運用を支える重要な要素となっています。 最後に、蓄熱器の導入に際しての課題について触れます。蓄熱器の設置や維持管理にかかるコストが経済的な負担となる場合があります。また、蓄積する熱エネルギーには時間的な制限があるため、長時間のエネルギー収納が必要なケースでは効果が薄れる恐れがあります。このため、効率的な蓄熱システムの設計や、新技術の開発が期待されているところです。 以上のように、蓄熱器はエネルギーの効率的な利用を実現するための重要な技術であり、今後のエネルギーシステムにおいて中心的な役割を果たすことが期待されています。再生可能エネルギーの普及に伴い、その重要性はさらに高まると考えられます。企業や研究機関は、蓄熱器の性能向上や新しい種類の開発に向けての取り組みを続けており、持続可能なエネルギー社会の実現に貢献しているのです。 |
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