1. 世界の住宅用エネルギー貯蔵市場の調査手法・範囲
1.1. 調査手法
1.2. 調査目的およびレポートの範囲
2. 世界の住宅用エネルギー貯蔵市場 – 市場定義および概要
3. 世界の住宅用エネルギー貯蔵市場 – エグゼクティブサマリー
3.1. 技術別の市場概要
3.2. 所有権別の市場概要
3.3. 接続性別の市場概要
3.4. 運用別市場概要
3.5. 地域別市場概要
4. 世界の住宅用エネルギー貯蔵市場 – 市場力学
4.1. 市場に影響を与える要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1. リチウムイオン電池のコスト低下
4.1.1.2. 持続可能なエネルギーへの注目度の高まり
4.1.2. 抑制要因
4.1.2.1. 設置コストの高さ
4.1.3. 機会
4.1.4. 影響分析
5. 世界の住宅用エネルギー貯蔵市場 – 産業分析
5.1. ポーターのファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
6. 世界住宅用エネルギー貯蔵市場 – COVID-19分析
6.1. COVID-19の市場への影響分析
6.1.1. COVID-19発生前の市場シナリオ
6.1.2. 現在のCOVID-19市場シナリオ
6.1.3. COVID-19発生後または将来のシナリオ
6.2. COVID-19下の価格動向
6.3. 需要と供給のスペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関する政府の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. 結論
7. 世界の住宅用エネルギー貯蔵市場 – 技術別
7.1. はじめに
7.1.1. 市場規模分析および前年比成長率(%)、技術別
7.1.2. 市場魅力度指数、技術別
7.2. リチウムイオン*
7.2.1. はじめに
7.2.2. 市場規模分析および前年比成長率(%)
7.3. 鉛蓄電池
8. 世界の住宅用エネルギー貯蔵市場 – 所有形態別
8.1. はじめに
8.1.1. 市場規模分析および前年比成長率(%)、所有形態別
8.1.2. 所有形態別市場魅力度指数
8.2. 顧客所有*
8.2.1. はじめに
8.2.2. 市場規模分析および前年比成長率(%)
8.3. 公益事業者所有
8.4. 第三者所有
9. 世界の住宅用エネルギー貯蔵市場 – 接続性別
9.1. はじめに
9.1.1. 市場規模分析および前年比成長率(%)、接続性別
9.1.2. 市場魅力度指数、接続性別
9.2. オングリッド*
9.2.1. はじめに
9.2.2. 市場規模分析および前年比成長率(%)
9.3. オフグリッド
10. 世界の住宅用エネルギー貯蔵市場 – 用途別
10.1. はじめに
10.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
10.1.2. 市場魅力度指数、用途別
10.2. 独立システム*
10.2.1. はじめに
10.2.2. 市場規模分析および前年比成長率(%)
10.3. 太陽および蓄電
11. 世界の住宅用エネルギー貯蔵市場 – 地域別
11.1. はじめに
11.2. 市場規模分析および前年比成長率(%) – 地域別
11.3. 市場魅力度指数 – 地域別
11.4. 北米
11.4.1. はじめに
11.4.2. 地域特有の主な要因
11.4.3. 技術別市場規模分析および前年比成長率(%)
11.4.4. 所有形態別市場規模分析および前年比成長率(%)
11.4.5. 運用別市場規模分析および前年比成長率(%)
11.4.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、接続性別
11.4.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
11.4.7.1. 米国
11.4.7.2. カナダ
11.4.7.3. メキシコ
11.5. 欧州
11.5.1. はじめに
11.5.2. 主要地域別の動向
11.5.3. テクノロジー別市場規模分析および前年比成長率(%)
11.5.4. 所有形態別市場規模分析および前年比成長率(%)
11.5.5. 運用別市場規模分析および前年比成長率(%)
11.5.6. 市場規模の分析および前年比成長率(%)、接続性別
11.5.7. 市場規模の分析および前年比成長率(%)、国別
11.5.7.1. ドイツ
11.5.7.2. 英国
11.5.7.3. フランス
11.5.7.4. イタリア
11.5.7.5. スペイン
11.5.7.6. その他のヨーロッパ
11.6. 南アメリカ
11.6.1. はじめに
11.6.2. 地域特有の主な動向
11.6.3. テクノロジー別市場規模分析および前年比成長率(%)
11.6.4. 市場規模分析および前年比成長率(%)、所有形態別
11.6.5. 市場規模分析および前年比成長率(%)、運用別
11.6.6. 市場規模分析および前年比成長率(%)、接続形態別
11.6.7. 市場規模分析および前年比成長率(%)、国別
11.6.7.1. ブラジル
11.6.7.2. アルゼンチン
11.6.7.3. 南米のその他地域
11.7. アジア太平洋地域
11.7.1. はじめに
11.7.2. 主要地域特有の動向
11.7.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、技術別
11.7.4. 市場規模分析および前年比成長率(%)、所有形態別
11.7.5. 市場規模分析および前年比成長率(%)、運用別
11.7.6. 市場規模分析および前年比成長率(%)、接続形態別
11.7.7. 市場規模分析および前年比成長率(%)、国別
11.7.7.1. 中国
11.7.7.2. インド
11.7.7.3. 日本
11.7.7.4. オーストラリア
11.7.7.5. アジア太平洋地域その他
11.8. 中東およびアフリカ
11.8.1. はじめに
11.8.2. 主要地域特有のダイナミクス
11.8.3. 技術別市場規模分析および前年比成長率(%)
11.8.4. 所有権別市場規模分析および前年比成長率(%)
11.8.5. 運用別市場規模分析および前年比成長率(%)
11.8.6. 接続性別市場規模分析および前年比成長率(%)
12. 世界の住宅用エネルギー貯蔵市場 – 競合状況
12.1. 競合シナリオ
12.2. 市場ポジショニング/シェア分析
12.3. 合併・買収分析
13. 世界の住宅用エネルギー貯蔵市場 – 企業プロフィール
13.1. ABB Ltd.
13.2. Samsung Sdi Co., Ltd.
13.3. BYD Company Limited
13.4. Eguana Technologies
13.5. Schneider Electric
13.6. Siemens AG
13.7. LG Chem
13.8. Tabuchi Electric
13.9. SMA Solar Technology
13.10. Eaton Corporation
(*リストは網羅的なものではありません)
14. 世界の住宅用エネルギー貯蔵市場 – プレミアムインサイト
15. 世界の住宅用エネルギー貯蔵市場 – DataM
15.1. 付録
15.2. 当社およびサービスについて
15.3. お問い合わせ
| ※参考情報 住宅用エネルギー貯蔵は、家庭における電力の効率的な利用を促進するための重要な技術です。主に太陽光発電システムと組み合わせて使用されることが多く、電力を蓄え、必要なときに使用することができます。これにより、エネルギーの自給自足が可能になり、電気代の削減や停電時のバックアップ電源としての役割も果たします。 住宅用エネルギー貯蔵装置にはいくつかの種類があります。最も一般的なものはリチウムイオンバッテリーです。リチウムイオンバッテリーは高いエネルギー密度を持ち、充放電サイクルの寿命も長いため、家庭用エネルギー貯蔵システムとして人気があります。次に、鉛酸バッテリーも広く利用されています。鉛酸バッテリーはコストが低く、設置が簡単ですが、リチウムイオンに比べるとエネルギー密度が低く、寿命も短いです。また、フロー電池やナトリウム硫黄電池のような他の技術も存在しますが、これらは通常、商業用や産業用の大規模なエネルギー貯蔵に適しています。 住宅用エネルギー貯蔵の用途は多岐にわたります。まず、太陽光発電によって発電した電力を蓄え、夜間や曇りの日に利用することができます。これにより、家庭の電力自給率が向上し、電気代の削減にもつながります。また、ピークカット用途としても利用されることがあります。ピーク時に電力を使用するのではなく、昼間や太陽光による発電が多い時間帯に充電し、需要が高い時間帯に放出することで、効率的なエネルギーの利用が可能です。さらに、停電時のバックアップに使用することもでき、家庭の安全性を高める要素となります。 関連技術としては、エネルギー管理システムが挙げられます。スマートグリッド技術の進展により、家庭のエネルギー使用状況をリアルタイムで監視し、効率的にエネルギーを管理することができるようになりました。例えば、エネルギー管理システムを導入することで、バッテリーの充電状態を監視し、最適なタイミングで充放電を行うことが可能になります。この技術により、エネルギーの無駄を削減し、さらにコストを節約することができます。 また、家庭内の電力消費を見える化するスマートメーターも重要な役割を果たします。スマートメーターを使うことで、どの時間帯にどれだけの電力を使用しているかを把握でき、そのデータを元に効率的なエネルギー利用が可能になります。こうした技術が連携することで、住宅用エネルギー貯蔵システムの効果が最大限に引き出されるのです。 さらに、エネルギー貯蔵は再生可能エネルギーとの相性が良いため、持続可能な社会の実現にも寄与します。例えば、風力や太陽光といった再生可能エネルギー源は不安定性があるため、エネルギーを蓄えることでその不安定性を解消することができます。このようなシステムを導入することは、カーボンニュートラルな社会の構築に向けた一歩となります。 これからの住宅用エネルギー貯蔵技術は、さらなる進化が期待されています。電池の性能向上やコスト削減、環境負荷の軽減が進むことで、ますます多くの家庭に普及していくことでしょう。エネルギーの自給自足や快適な生活環境の実現に向けて、この技術は今後ますます重要な役割を果たすことになると考えられています。住宅用エネルギー貯蔵は、持続可能な未来を実現するための一つの鍵を握っているのです。 |
*** 住宅用エネルギー貯蔵の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・住宅用エネルギー貯蔵の世界市場規模は?
→DataM Intelligence社は2023年の住宅用エネルギー貯蔵の世界市場規模を8億9301万米ドルと推定しています。
・住宅用エネルギー貯蔵の世界市場予測は?
→DataM Intelligence社は2031年の住宅用エネルギー貯蔵の世界市場規模を27億6208万米ドルと予測しています。
・住宅用エネルギー貯蔵市場の成長率は?
→DataM Intelligence社は住宅用エネルギー貯蔵の世界市場が2024年~2031年に年平均15.2%成長すると展望しています。
・世界の住宅用エネルギー貯蔵市場における主要プレイヤーは?
→「ABB Ltd.、Samsung Sdi Co., Ltd.、BYD Company Limited、Eguana Technologies、Schneider Electric、Siemens AG、LG Chem、Tabuchi Electric、SMA Solar Technology、Eaton Corporationなど ...」を住宅用エネルギー貯蔵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。
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