1 序文
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 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
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 予測方法論
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 世界のエネルギー貯蔵システム市場
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 技術別市場分析
6.1 揚水式水力発電
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 電気化学的蓄電
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 電気機械的蓄電
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 蓄熱
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 定置型
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 輸送
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場分析
8.1 住宅
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 非住宅
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 公益事業
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 米国
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 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
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 購買者の交渉力
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 主要企業のプロファイル
14.3.1 Altair Nanotechnologies Inc.
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 エグアナ・テクノロジーズ
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 エレクトロバヤ社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務
14.3.3.4 SWOT 分析
14.3.4 エクサイド・インダストリーズ社
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
14.3.5 古河電気工業株式会社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務
14.3.5.4 SWOT 分析
14.3.6 ゼネラル・エレクトリック社
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 コカム株式会社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 LG Chem Ltd.
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 サフト(トタルエナジーズSE)
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 Samsung SDI Co. Ltd.
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務
14.3.10.4 SWOT 分析
14.3.11 シュナイダーエレクトリック SE
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務
14.3.11.4 SWOT 分析
14.3.12 昭和電工株式会社
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務
14.3.12.4 SWOT 分析
14.3.13 タタ・パワー・カンパニー・リミテッド
14.3.13.1 会社概要
14.3.13.2 製品ポートフォリオ
14.3.13.3 財務状況
14.3.13.4 SWOT分析
表2:グローバル:エネルギー貯蔵システム市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:エネルギー貯蔵システム市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:エネルギー貯蔵システム市場予測:エンドユーザー別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:エネルギー貯蔵システム市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033
表6:グローバル:エネルギー貯蔵システム市場:競争構造
表7:グローバル:エネルギー貯蔵システム市場:主要プレイヤー
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 Energy Storage Systems Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Technology
6.1 Pumped Hydro
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Electrochemical Storage
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Electromechanical Storage
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Thermal Storage
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Stationary
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Transportation
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End User
8.1 Residential
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Non-Residential
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Utilities
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 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
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 Altair Nanotechnologies Inc.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Eguana Technologies
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Electrovaya Inc.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 Exide Industries Limited
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.5 Furukawa Electric Co. Ltd.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 General Electric Company
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 Kokam Ltd.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 LG Chem Ltd.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Saft (TotalEnergies SE)
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Samsung SDI Co. Ltd.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Schneider Electric SE
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 Showa Denko K. K.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
14.3.13 Tata Power Company Limited
14.3.13.1 Company Overview
14.3.13.2 Product Portfolio
14.3.13.3 Financials
14.3.13.4 SWOT Analysis
※参考情報 エネルギー貯蔵システム(Energy Storage Systems, ESS)は、エネルギーを一時的に保存し、必要なときにそれを放出するための技術や装置の総称です。近年、エネルギー管理の重要性が増す中で、これらのシステムは再生可能エネルギーの普及や電力の安定供給、効率的なエネルギー利用に欠かせない存在となっています。 エネルギー貯蔵システムは、主に電気エネルギーを保存するためのものが多いですが、熱エネルギーや機械的エネルギー、水素エネルギーなど、さまざまな形態のエネルギーを貯蔵する方式も存在します。最も一般的な形式は、電池を用いるシステムです。特にリチウムイオン電池は、その高いエネルギー密度と長い寿命、本体の小型化が可能であることから、家庭用から大型のグリッドスケールまで幅広く採用されています。 エネルギー貯蔵システムの主な目的は、需要と供給の不均衡を調整し、エネルギーの安定供給を実現することです。たとえば、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーは、その発電が天候に依存するため、発電量が変動します。このような場合、ESSを使って余剰電力を蓄え、需要が高まる時間帯に放出することで、電力網の安定性を保つことができます。 また、エネルギー貯蔵システムはピークシフトの促進にも貢献します。電力の需要は時間帯によって異なり、特に夕方や冬季の寒い時期には需要が急増する傾向があります。このピーク時にESSを利用してエネルギーを供給することで、発電所の負荷を軽減し、全体として効率的なエネルギー使用を実現します。 エネルギー貯蔵システムには、フライホイール、圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)、揚水発電、熱エネルギー貯蔵など、さまざまな技術があります。フライホイールは、回転体の慣性を利用してエネルギーを貯蔵する方法で、高速回転による電力供給が可能です。圧縮空気エネルギー貯蔵は、大気中の空気を圧縮して貯蔵し、必要なときに解放して発電する仕組みです。揚水発電は、上下の湖の間で水をポンプアップし、必要な際に放出することで電力を生成します。これらはすべて異なる特性と利点を持ち、それぞれのニーズに応じて最適なシステムが選択されます。 さらに、エネルギー貯蔵システムは、デマンドレスポンスプログラムとも連携することが可能です。このプログラムでは、消費者が電力需要の高い時間帯を避けて電力を使用するように促され、ESSを利用することでその調整が行いやすくなります。これにより、電力消費のピークを平準化し、電力網の負荷を軽減することができます。 最近では、電気自動車(EV)や家庭用蓄電池システムもエネルギー貯蔵システムの一部として注目されています。これにより、家庭でも再生可能エネルギーを効率的に利用し、余剰電力を蓄えたり、必要なときに放出することが可能になります。これにより、個々の家庭がエネルギー自給自足を実現し、電力網への依存度を下げることも期待されています。 エネルギー貯蔵システムの導入は、さまざまな課題に直面しています。例えば、コストやライフサイクル管理、安全性、環境への影響などが挙げられます。特に電池関連の技術は、リサイクルの問題や希少金属の使用などが環境にどのような影響を与えるかが懸念されています。これらの課題を乗り越えて、持続可能な技術としての発展が求められています。 今後、エネルギー貯蔵システムは、技術革新によってさらに効率的かつ経済的に進化していくでしょう。再生可能エネルギーの普及が進む中で、ESSはその中心的な役割を果たし、より持続可能な社会の実現に向けて重要な一歩となることが期待されています。社会全体がエネルギーシステムの変革を迎える中で、エネルギー貯蔵システムはこれからのエネルギー供給モデルの鍵を握っているのです。 |
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