1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 アプリケーション分析
3.7 エンドユーザー分析
3.8 新興市場
3.9 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 海水電池の世界市場、タイプ別
5.1 はじめに
5.2 ナトリウム硫黄電池
5.3 ナトリウムイオン電池
5.4 塩化ナトリウム-ニッケル電池
5.5 その他のタイプ
6 海水電池の世界市場、容量別
6.1 はじめに
6.2 低容量(1000mAhまで)
6.3 中容量(1000~5000mAh)
6.4 高容量(5000mAh以上)
7 世界の海水電池市場:電圧別
7.1 はじめに
7.2 低電圧(2Vまで)
7.3 中電圧(2V~5V)
7.4 高電圧(5V以上)
8 海水電池の世界市場、コンポーネント別
8.1 はじめに
8.2 電解質
8.3 負極材料
8.4 正極材料
8.5 セパレーター
9 海水電池の世界市場、用途別
9.1 導入
9.2 エネルギー貯蔵システム
9.2.1 グリッドストレージ
9.2.2 再生可能エネルギー統合
9.3 電気自動車(EV)
9.3.1 バッテリー電気自動車
9.3.2 ハイブリッド自動車
9.4 民生用電子機器
9.4.1 携帯機器
9.4.2 電子ガジェット
9.5 産業用途
9.5.1 バックアップ電源
9.5.2 フォークリフト
9.6 その他の用途
10 海水電池の世界市場、エンドユーザー別
10.1 はじめに
10.2 住宅用
10.3 商業用
10.4 ユーティリティ
10.5 運輸
10.6 自動車
10.7 その他のエンドユーザー
11 海水電池の世界市場、地域別
11.1 はじめに
11.2 北米
11.2.1 アメリカ
11.2.2 カナダ
11.2.3 メキシコ
11.3 ヨーロッパ
11.3.1 ドイツ
11.3.2 イギリス
11.3.3 イタリア
11.3.4 フランス
11.3.5 スペイン
11.3.6 その他のヨーロッパ
11.4 アジア太平洋
11.4.1 日本
11.4.2 中国
11.4.3 インド
11.4.4 オーストラリア
11.4.5 ニュージーランド
11.4.6 韓国
11.4.7 その他のアジア太平洋地域
11.5 南米
11.5.1 アルゼンチン
11.5.2 ブラジル
11.5.3 チリ
11.5.4 その他の南米地域
11.6 中東・アフリカ
11.6.1 サウジアラビア
11.6.2 アラブ首長国連邦
11.6.3 カタール
11.6.4 南アフリカ
11.6.5 その他の中東・アフリカ地域
12 主要開発
12.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
12.2 買収と合併
12.3 新製品上市
12.4 拡張
12.5 その他の主要戦略
13 会社プロファイル
Aquion Energy
Faradion Ltd.
Natron Energy
AquaBattery
Cadenza Innovation
Sodium Energy
Energy Vault
GEXSI (Global Exchange for Social Investment)
SVolt Energy Technology
Ceres Media
Zinc8 Energy Solutions
Cypress Energy
Blue Planet Energy
Enovix Corporation
Redflow Limited
SimpliPhi Power
Nexeon Ltd.
Saltwater Energy
Nexterra and Rechargeable Battery Corporation.
表一覧
表1 海水電池の世界市場展望:地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 海水電池の世界市場展望:タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表3 海水電池の世界市場展望:ナトリウム-硫黄電池別 (2022-2030) ($MN)
表4 海水電池の世界市場展望:ナトリウムイオン電池別 (2022-2030) ($MN)
表5 海水電池の世界市場展望:塩化ナトリウム-ニッケル電池別 (2022-2030) ($MN)
表6 海水電池の世界市場展望:その他のタイプ別 (2022-2030) ($MN)
表7 海水電池の世界市場展望:容量別 (2022-2030) ($MN)
表8 海水電池の世界市場展望:低容量(1000mAhまで)別 (2022-2030) ($MN)
表9 海水電池の世界市場展望:中容量(1000~5000mAh)別 (2022-2030) ($MN)
表10 海水電池の世界市場展望:大容量(5000mAh以上)別 (2022-2030) ($MN)
表11 海水電池の世界市場展望:電圧別 (2022-2030) ($MN)
表12 海水電池の世界市場展望:低電圧(2Vまで)別 (2022-2030) ($MN)
表13 海水電池の世界市場展望:中電圧(2V~5V)別 (2022-2030) ($MN)
表14 海水電池の世界市場展望:高電圧(5V以上)別 (2022-2030) ($MN)
表15 海水電池の世界市場展望:コンポーネント別 (2022-2030) ($MN)
表16 海水電池の世界市場展望:電解質別 (2022-2030) ($MN)
表17 海水電池の世界市場展望:負極材料別 (2022-2030) ($MN)
表18 海水電池の世界市場展望:正極材料別 (2022-2030) ($MN)
表19 海水電池の世界市場展望:セパレータ別 (2022-2030) ($MN)
表20 海水電池の世界市場展望:用途別 (2022-2030) ($MN)
表21 海水電池の世界市場展望:エネルギー貯蔵システム別 (2022-2030) ($MN)
表22 海水電池の世界市場展望:グリッドストレージ別 (2022-2030) ($MN)
表23 海水電池の世界市場展望:再生可能エネルギー統合別 (2022-2030) ($MN)
表24 海水電池の世界市場展望:電気自動車(EV)別(2022-2030年) ($MN)
表25 海水電池の世界市場展望:バッテリー電気自動車別 (2022-2030) ($MN)
表26 海水電池の世界市場展望:ハイブリッド車別 (2022-2030) ($MN)
表27 海水電池の世界市場展望:家電製品別 (2022-2030) ($MN)
表28 海水電池の世界市場展望:携帯機器別 (2022-2030) ($MN)
表29 海水電池の世界市場展望:電子ガジェット別 (2022-2030) ($MN)
表30 海水電池の世界市場展望:産業用途別 (2022-2030) ($MN)
表31 海水電池の世界市場展望:バックアップ電源別 (2022-2030) ($MN)
表32 海水電池の世界市場展望:フォークリフト別 (2022-2030) ($MN)
表33 海水電池の世界市場展望:その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表34 海水電池の世界市場展望:エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表35 海水電池の世界市場展望:住宅用 (2022-2030年) ($MN)
表36 海水電池の世界市場展望:商業用別 (2022-2030) ($MN)
表37 海水電池の世界市場展望:公益事業別 (2022-2030) ($MN)
表38 海水電池の世界市場展望:輸送手段別 (2022-2030) ($MN)
表39 海水電池の世界市場展望:自動車別 (2022-2030) ($MN)
表40 海水電池の世界市場展望:その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
注:北米、ヨーロッパ、APAC、南米、中東・アフリカ地域の表も上記と同様に表記しています。
| ※参考情報 海水電池とは、海水を電解質として利用する電池の一種です。この電池は、環境に優しい再生可能エネルギーの選択肢として注目されています。海水中の塩分を利用することで、従来のリチウムイオン電池に比べてコストを抑え、資源の枯渇を避けることができます。 海水電池の主な種類には、海水を電解質として使用するナトリウム-海水電池や、海水と新しい合金を使った金属-海水電池があります。ナトリウム-海水電池は、高いエネルギー密度を持ち、長寿命が特徴です。さらに、安全性も高いため、住宅用や産業用の蓄電システムに適しています。一方、金属-海水電池は、金属と海水の反応を利用して電流を生成します。この方式は、軽量で取り扱いやすいのが利点です。 海水電池の用途は多岐にわたります。特に、島嶼地域や沿岸部でのエネルギー供給において実用的です。これらの地域では、海水を容易に利用できるため、電力供給の持続可能な方法となります。また、海上の風力発電や太陽光発電と組み合わせて、大規模な蓄電システムを構築することも可能です。このようなシステムは、再生可能エネルギーの不安定な供給を補う役割を果たします。 さらに、海水電池は環境への影響が少ないため、サステナブルな社会の実現にも寄与します。リチウムイオン電池では、採掘や生産時の環境負荷が問題視されていますが、海水電池はそのような問題を軽減する可能性があります。海水を使用することで、原材料の採取が不要になり、廃棄物の量も減少します。 関連技術としては、電極材料の改良が挙げられます。たとえば、ナトリウム-海水電池の正極には、特別なナノ構造材料を使用することで、エネルギー変換効率を向上させる研究が進められています。また、バイオ電池と組み合わせることで、海水中の有機物をも利用する新しい技術も模索されています。これにより、より高効率なエネルギー生成が期待されています。 加えて、海水の塩濃度が高い地域向けの電池開発も進行中です。海水の塩分濃度によって電池の性能は変わるため、地域ごとの特性に応じた電池設計が求められます。これは、地域社会に根ざしたエネルギー供給の實現にも寄与します。 今後は、海水電池の商業化が進むと予想されます。政策面でも再生可能エネルギーに対する支援が強化されているため、海水電池の導入が進むことでしょう。特に、エネルギー転換が重要視される中、海水電池の重要性が増していくと考えられます。インフラ整備や新たな技術の導入により、より効率的で持続可能なエネルギー供給が実現されることを期待しています。 こうした海水電池の研究や開発は、環境問題の解決に向けた一助となります。気候変動に対抗するためには、クリーンエネルギーの普及が不可欠です。海水電池はその選択肢の一つとして、未来のエネルギー源になる可能性があります。海洋資源を活用したエネルギー技術は、私たちの持続的な発展に寄与することでしょう。今後の技術革新により、より高い性能とコスト効率を兼ね備えた海水電池が実現することを期待しています。 |
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