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 新興市場
3.8 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 ナトリウム硫黄電池の世界市場、用途別
5.1 はじめに
5.2 輸送機・重機
5.3 送電網および独立型システム
5.4 バックアップ電力
5.5 負荷平準化
5.6 再生可能エネルギーの安定化
5.7 その他の用途
6 ナトリウム硫黄電池の世界市場、地域別
6.1 はじめに
6.2 北米
6.2.1 アメリカ
6.2.2 カナダ
6.2.3 メキシコ
6.3 ヨーロッパ
6.3.1 ドイツ
6.3.2 イギリス
6.3.3 イタリア
6.3.4 フランス
6.3.5 スペイン
6.3.6 その他のヨーロッパ
6.4 アジア太平洋
6.4.1 日本
6.4.2 中国
6.4.3 インド
6.4.4 オーストラリア
6.4.5 ニュージーランド
6.4.6 韓国
6.4.7 その他のアジア太平洋地域
6.5 南米
6.5.1 アルゼンチン
6.5.2 ブラジル
6.5.3 チリ
6.5.4 その他の南米
6.6 中東・アフリカ
6.6.1 サウジアラビア
6.6.2 アラブ首長国連邦
6.6.3 カタール
6.6.4 南アフリカ
6.6.5 その他の中東・アフリカ地域
7 主要開発
7.1 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
7.2 買収と合併
7.3 新製品の発売
7.4 拡張
7.5 その他の主要戦略
8 企業プロフィール
Amperex Technology Co.
Limited
BASF SE
EaglePicher Technologies
Exide Technologies
Mitsubishi Electric Corporation
Nexterra Systems Corp
NGK Insulators, Ltd
Panasonic Corporation
Samsung SDI Co., Ltd
Sion Power Corporation and Toshiba Corporation.
表一覧
表1 ナトリウム硫黄電池の世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 ナトリウム硫黄電池の世界市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表3 ナトリウム硫黄電池の世界市場展望:輸送・重機械別 (2022-2030) ($MN)
表4 ナトリウム硫黄電池の世界市場展望、グリッド・独立型システム別 (2022-2030) ($MN)
表5 ナトリウム硫黄電池の世界市場展望、バックアップ電力別 (2022-2030) ($MN)
表6 ナトリウム硫黄電池の世界市場展望、負荷平準化別 (2022-2030) ($MN)
表7 ナトリウム硫黄電池の世界市場展望、再生可能エネルギー安定化別 (2022-2030) ($MN)
表8 ナトリウム硫黄電池の世界市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表9 北米ナトリウム硫黄電池の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
表10 北米ナトリウム硫黄電池の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表11 北米ナトリウム硫黄電池の市場展望:輸送・重機械別 (2022-2030) ($MN)
表12 北米ナトリウム硫黄電池の市場展望、グリッドおよびスタンドアロンシステム別 (2022-2030) ($MN)
表13 北米ナトリウム硫黄電池の市場展望、バックアップ電力別 (2022-2030) ($MN)
表14 北米ナトリウム硫黄電池の市場展望、負荷平準化別 (2022-2030) ($MN)
表15 北米ナトリウム硫黄電池の市場展望、再生可能エネルギー安定化別 (2022-2030) ($MN)
表16 北米ナトリウム硫黄電池の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表17 ヨーロッパナトリウム硫黄電池の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
表18 ヨーロッパナトリウム硫黄電池の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表19 ヨーロッパナトリウム硫黄電池の市場展望:輸送・重機械別 (2022-2030) ($MN)
表20 ヨーロッパナトリウム硫黄電池の市場展望、グリッドおよびスタンドアロンシステム別 (2022-2030) ($MN)
表21 ヨーロッパナトリウム硫黄電池の市場展望、バックアップ電力別 (2022-2030) ($MN)
表22 ヨーロッパナトリウム硫黄電池の市場展望、負荷平準化別 (2022-2030) ($MN)
表23 ヨーロッパナトリウム硫黄電池の市場展望、再生可能エネルギー安定化別 (2022-2030) ($MN)
表24 ヨーロッパナトリウム硫黄電池の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表25 アジア太平洋地域のナトリウム硫黄電池の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
表26 アジア太平洋地域のナトリウム硫黄電池の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表27 アジア太平洋地域のナトリウム硫黄電池の市場展望:輸送機・重機械別 (2022-2030) ($MN)
表28 アジア太平洋地域のナトリウム硫黄電池の市場展望、グリッドおよびスタンドアロンシステム別 (2022-2030) ($MN)
表29 アジア太平洋地域のナトリウム硫黄電池の市場展望、バックアップ電力別 (2022-2030) ($MN)
表30 アジア太平洋地域のナトリウム硫黄電池の市場展望、負荷平準化別 (2022-2030) ($MN)
表31 アジア太平洋地域のナトリウム硫黄電池の市場展望、再生可能エネルギー安定化別 (2022-2030) ($MN)
表32 アジア太平洋地域のナトリウム硫黄電池の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表33 南米ナトリウム硫黄電池の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
表34 南米のナトリウム硫黄電池の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表35 南米のナトリウム硫黄電池の市場展望:輸送機・重機械別 (2022-2030) ($MN)
表36 南米のナトリウム硫黄電池の市場展望:グリッドおよびスタンドアロンシステム別 (2022-2030) ($MN)
表37 南米のナトリウム硫黄電池の市場展望:バックアップ電力別 (2022-2030) ($MN)
表38 南米のナトリウム硫黄電池の市場展望、負荷平準化別 (2022-2030) ($MN)
表39 南米のナトリウム硫黄電池の市場展望、再生可能エネルギー安定化別 (2022-2030) ($MN)
表40 南米ナトリウム硫黄電池の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表41 中東・アフリカのナトリウム硫黄電池の市場展望:国別 (2022-2030) ($MN)
表42 中東・アフリカのナトリウム硫黄電池の市場展望:用途別 (2022-2030) ($MN)
表43 中東・アフリカのナトリウム硫黄電池の市場展望:輸送機・重機械別 (2022-2030) ($MN)
表44 中東・アフリカのナトリウム硫黄電池の市場展望:グリッド・独立型システム別 (2022-2030) ($MN)
表45 中東・アフリカのナトリウム硫黄電池の市場展望:バックアップ電源別 (2022-2030) ($MN)
表46 中東・アフリカのナトリウム硫黄電池市場の展望:負荷平準化 (2022-2030年)別 ($MN)
表47 中東・アフリカのナトリウム硫黄電池市場の展望:再生可能エネルギー安定化 (2022-2030年)別 ($MN)
表48 中東・アフリカのナトリウム硫黄電池の市場展望:その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
| ※参考情報 ナトリウム硫黄電池は、ナトリウムと硫黄を主な成分とする蓄電池の一種で、高エネルギー密度と長寿命を特徴としています。この電池は、通常、固体のナトリウムと液体の硫黄を使用して電気エネルギーを蓄え、放出します。ナトリウム硫黄電池は、1970年代に日本で初めて開発されましたが、その後、特に再生可能エネルギーの普及に伴い、再注目を浴びています。 種類としては、まず高温ナトリウム硫黄電池が挙げられます。これは、使用温度が300℃から350℃に達することができ、スムーズに反応が進むため、高い効率を実現しています。また、ナトリウム硫黄電池は、二次電池の一種であり、充放電が繰り返し可能です。これにより、蓄電用途に広く利用されており、特に大規模な電力貯蔵施設での運用が進んでいます。 用途については、ナトリウム硫黄電池は、主に電力貯蔵システムに利用されます。特に、風力や太陽光発電などの再生可能エネルギーから得た電力を貯蔵するために適しています。昼間の発電量が多い時間帯に電力を貯め、需要が高まる夜間に放出することで、電力の需給バランスを保つ役割を果たします。また、ナトリウム硫黄電池は、停電時のバックアップ電源としても利用されており、信頼性の高いエネルギー供給を実現します。 さらに、ナトリウム硫黄電池は、電気自動車やその他の移動体電源の用途にも広がりつつあります。軽量化が進むことで、電池の搭載量を増やし、航続距離を延ばす可能性があるからです。加えて、ナトリウム自体が豊富で低コストなため、資源の確保においても有利です。これにより、次世代のエネルギー貯蔵技術としての期待が高まっています。 関連技術については、ナトリウム硫黄電池だけでなく、ナトリウムイオン電池やリチウムイオン電池などの他の蓄電技術とも比較されることがあります。ナトリウムイオン電池は、ナトリウムを活用した新しい蓄電技術であり、今後の研究開発が進むことで、さらなる発展が期待されています。また、ナトリウム硫黄電池の技術進化により、効率的な熱管理や材料の改良も進んでいます。特に、高性能な電解質や電極材料の開発が進められ、より高性能の電池が実現されています。 ナトリウム硫黄電池は、全体的に環境負荷が低く、安全性が高いとされています。高温動作が必要ですが、適切に管理することで、リチウムや鉛を使用した電池に比べ、環境への影響が少ないとされています。今後、持続可能な社会の実現に向けて、ナトリウム硫黄電池はますます重要な役割を果たすことになるでしょう。 現在の電力システムにおいては、エネルギーの効率的な使用が求められています。ナトリウム硫黄電池の特徴を活かすことで、再生可能エネルギーの利用効率を向上させることができます。今後も、さらなる研究と技術革新が期待される分野です。 このように、ナトリウム硫黄電池は、エネルギー貯蔵の選択肢として重要な位置を占めています。価格の安さやリサイクル性、環境への配慮から、多くの研究機関や企業がこの技術に注目しており、さらなる市場拡大が見込まれています。従って、ナトリウム硫黄電池は、将来的なエネルギーの安定供給に不可欠な要素となるでしょう。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

