1 はじめに
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定方法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測手法
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 断熱式
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 非断熱型
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 等温型
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 貯蔵タイプ別市場分析
7.1 定容貯蔵
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 定圧貯蔵
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 発電所
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 分散型エネルギーシステム
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 自動車用電源
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ地域
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 推進要因、抑制要因、機会
10.1 概要
10.2 推進要因
10.3 抑制要因
10.4 機会
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 Alacaes Sa
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 Apex Compressed Air Energy Storage LLC
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 ハイドロスター社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 ストーレリック・リミテッド
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ※これは企業リストの一部のみを記載したものであり、完全なリストはレポート内に掲載されています。
図2:グローバル:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(10億米ドル)、2017-2022年
図3:世界:空気圧エネルギー貯蔵市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図4:世界:空気圧エネルギー貯蔵市場:貯蔵タイプ別内訳(%)、2022年
図5:世界:空気圧縮エネルギー貯蔵市場:貯蔵タイプ別内訳(%)、2022年
図6:世界:空気圧縮エネルギー貯蔵市場:用途別内訳(%)、2022年
図7:グローバル:空気圧エネルギー貯蔵市場:地域別内訳(%)、2022年
図8:グローバル:空気圧エネルギー貯蔵(断熱式)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図9:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵(断熱式)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図10:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵(非断熱式)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図11:世界:非断熱式空気エネルギー貯蔵(DAES)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図12:世界:断熱式空気エネルギー貯蔵(ISES)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図13:世界:等温式空気圧エネルギー貯蔵(CAES)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図14:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵(定容貯蔵)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図15:グローバル:圧縮空気エネルギー貯蔵(定容貯蔵)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図16:グローバル:圧縮空気エネルギー貯蔵(定圧貯蔵)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図17:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵(定圧貯蔵)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図18:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵(発電所)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図19:世界:空気圧エネルギー貯蔵(発電所)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図20:世界:空気圧エネルギー貯蔵(分散型エネルギーシステム)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図21:グローバル:空気圧エネルギー貯蔵(分散型エネルギーシステム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図22:グローバル:空気圧エネルギー貯蔵(自動車用動力)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図23:グローバル:空気圧エネルギー貯蔵(自動車用動力)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図24:北米:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図25:北米:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図26:米国:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図27:米国:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図28:カナダ:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図29:カナダ:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図30:アジア太平洋地域:空気圧エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図31:アジア太平洋地域:空気圧エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図32:中国:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図33:中国:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図34:日本:空気圧エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図35:日本:空気圧エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図36:インド:空気圧エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図37:インド:空気圧エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図38:韓国:空気圧エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図39:韓国:空気圧エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図40:オーストラリア:空気圧エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図41:オーストラリア:空気圧エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図42:インドネシア:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図43:インドネシア:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図44:その他地域:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図45:その他地域:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図46:欧州:空気圧エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図47:欧州:空気圧エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図48:ドイツ:空気圧エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図49:ドイツ:空気圧エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図50:フランス:空気圧エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図51:フランス:空気圧エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図52:英国:空気圧エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図53:英国:空気圧エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図54:イタリア:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図55:イタリア:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図56:スペイン:空気圧エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図57:スペイン:空気圧エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図58:ロシア:空気圧エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図59:ロシア:空気圧エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図60:その他地域:空気圧エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図61:その他地域:空気圧エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図62:ラテンアメリカ:空気圧エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図63:ラテンアメリカ:空気圧エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図64:ブラジル:空気圧エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図65:ブラジル:空気圧エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図66:メキシコ:空気圧エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図67:メキシコ:空気圧エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図68:その他地域:空気圧エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図69:その他地域:空気圧エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図70:中東・アフリカ地域:空気圧エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図71:中東・アフリカ地域:空気圧エネルギー貯蔵市場:国別内訳(%)、2022年
図72:中東・アフリカ:空気圧エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図73:グローバル:空気圧エネルギー貯蔵産業:推進要因、抑制要因、機会
図74:グローバル:空気圧エネルギー貯蔵産業:バリューチェーン分析
図75:グローバル:空気圧エネルギー貯蔵産業:ポーターの5つの力分析
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Compressed Air Energy Storage (CAES) Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Adiabatic
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Diabatic
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Isothermal
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Storage Type
7.1 Constant-Volume Storage
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Constant-Pressure Storage
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Power Station
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Distributed Energy System
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Automotive Power
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 Drivers, Restraints, and Opportunities
10.1 Overview
10.2 Drivers
10.3 Restraints
10.4 Opportunities
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Alacaes Sa
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Apex Compressed Air Energy Storage LLC
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Hydrostor Inc.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Pacific Gas and Electric Company
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Storelectric Limited
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product PortfolioKindly note that this only represents a partial list of companies, and the complete list has been provided in the report.
| ※参考情報 圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)は、エネルギーを貯蔵するための技術の一つで、特に再生可能エネルギーの不安定性を緩和するために注目されています。CAESは、電力が余っているときに空気を圧縮して貯蔵し、必要なときに圧縮空気を解放して発電する仕組みです。この技術は、エネルギーの需要と供給を調整するための効果的な手段とされています。 CAESの基本的な概念は、余剰電力を使用して空気を圧縮し、地下の空洞やタンクに貯蔵することです。圧縮された空気は高圧状態で保存され、必要なときにそのエネルギーを取り出し、タービンなどを回して発電します。このプロセスは、エネルギーの蓄積と放出を可能にし、電力供給の安定性を向上させる役割を果たします。 CAESには主に二種類があります。一つは、地下の岩盤や塩洞窟などの地質構造を利用する「地下CAES」で、もう一つは地上に設置されたタンクやシリンダーを利用する「地上CAES」です。地下CAESは大規模なエネルギー貯蔵が可能であり、広範な地域で運用されています。地上CAESは、設置が簡単で柔軟性があるため、比較的小規模なプロジェクトや研究開発に利用されることが多いです。 CAESの主な用途は、主に再生可能エネルギーの補完です。太陽光や風力発電は不安定な特性を持っており、生成された電力を瞬時に活用できない場合があるため、CAESはそのエネルギーを貯蔵して、需要の高いタイミングで放出することができます。また、CAESはピークシェービングや電力の調整、電力網の安定化にも寄与します。これにより、電力の供給が不足する時間帯でも安定したエネルギー供給が可能になります。 さらに、CAESには関連技術があります。たとえば、冷却技術や熱エネルギー管理システムです。圧縮空気のプロセスでは、空気の温度が上昇するため、その熱を回収して効率を向上させるために熱エネルギーを管理することが重要です。冷却技術を利用して、圧縮時に発生する熱を最小限に抑えることができます。このような関連技術は、CAESの効率性をさらに高める可能性があります。 CAESの利点として、長期間のエネルギー貯蔵ができることがあります。バッテリーに比べて大規模なエネルギー貯蔵が可能であり、数時間から数日、ひいては数週間にわたるエネルギーの貯蔵ができます。また、環境への負荷が比較的低いことも特徴の一つです。圧縮空気自体はクリーンな資源であり、適切な設計が施されれば、化石燃料に依存することなくエネルギーを供給できます。 一方で、CAESにはいくつかの課題も存在します。初期投資が高額であることや、適切な地質構造の選定が必要なこと、また、運用時の効率性向上のための技術開発が求められることです。しかし、再生可能エネルギーの普及が進む中で、CAESは非常に有望なエネルギー貯蔵手段として位置づけられています。今後、技術の発展とともに、その利点がより一層生かされることが期待されています。 |
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