1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務総額比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 世界の住宅用エネルギー貯蔵市場分析
5.1 主要業界ハイライト
5.2 世界の住宅用エネルギー貯蔵市場の歴史的動向(2018-2024年)
5.3 世界の住宅用エネルギー貯蔵市場予測(2025-2034年)
5.4 世界の住宅用エネルギー貯蔵市場:タイプ別
5.4.1 リチウムイオン電池
5.4.1.1 歴史的動向(2018-2024年)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 鉛蓄電池
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 その他
5.5 システムタイプ別世界住宅用エネルギー貯蔵市場
5.5.1 独立型システム
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 太陽光発電・蓄電システム
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6 地域別グローバル住宅用エネルギー貯蔵市場
5.6.1 北米
5.6.1.1 過去動向(2018-2024)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 欧州
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.3 アジア太平洋地域
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.4 ラテンアメリカ
5.6.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米住宅用エネルギー貯蔵市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州住宅用エネルギー貯蔵市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024)
7.4.2 予測動向(2025-2034)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域住宅用エネルギー貯蔵市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024年)
8.4.2 予測動向(2025-2034年)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024年)
8.5.2 予測動向(2025-2034年)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ住宅用エネルギー貯蔵市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034年)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ地域 住宅用エネルギー貯蔵市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034年)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競争の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 調達インサイト
12.1 契約条件
12.2 コスト構造
12.2.1 原材料
12.2.2 公益事業費
12.2.3 労務費
12.2.4 固定費
12.2.5 価格設定モデル
12.3 ベンダー選定基準
12.4 地域レベルにおける供給者と購買者の交渉力
12.4.1 需要
12.4.2 供給
12.4.3 原材料/原料の入手可能性
12.4.4 供給者の力
12.4.5 購買者の力
12.5 調達戦略:ベストプラクティス
13 競争環境
13.1 供給者選定
13.2 主要グローバルプレイヤー
13.3 主要地域プレイヤー
13.4 主要プレイヤーの戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 LGエナジーソリューション株式会社
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 市場展開と実績
13.5.1.4 認証取得状況
13.5.2 Samsung SDI Co. Ltd
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 市場展開と実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 日立エネルギー株式会社
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 顧客層と実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 パナソニック株式会社
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 顧客層の広がりと実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 テスラ株式会社
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 顧客層の広がりと実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 サフト・グループSA
13.5.6.1 会社概要
13.5.6.2 製品ポートフォリオ
13.5.6.3 顧客層と実績
13.5.6.4 認証
13.5.7 サンバージ・エナジーLLC
13.5.7.1 会社概要
13.5.7.2 製品ポートフォリオ
13.5.7.3 顧客層と実績
13.5.7.4 認証
13.5.8 ドイツ・エネルギー供給株式会社(SENEC)
13.5.8.1 会社概要
13.5.8.2 製品ポートフォリオ
13.5.8.3 顧客層と実績
13.5.8.4 認証
13.5.9 その他
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Residential Energy Storage Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Residential Energy Storage Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Residential Energy Storage Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Residential Energy Storage Market by Type
5.4.1 Lithium-ion Batteries
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Lead-acid Batteries
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Others
5.5 Global Residential Energy Storage Market by System Type
5.5.1 Standalone Systems
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Solar and Storage Systems
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Residential Energy Storage Market by Region
5.6.1 North America
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Europe
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Asia Pacific
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Latin America
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Middle East and Africa
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Residential Energy Storage Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Residential Energy Storage Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Residential Energy Storage Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Residential Energy Storage Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Residential Energy Storage Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators of Demand
11.4 Key Indicators of Price
12 Procurement Insights
12.1 Contract Terms
12.2 Cost Structure
12.2.1 Raw Material
12.2.2 Utility
12.2.3 Labour Cost
12.2.4 Fixed Cost
12.2.5 Pricing Model
12.3 Vendor Selection Criteria
12.4 Supplier and Buyer Power at Regional Level
12.4.1 Demand
12.4.2 Supply
12.4.3 Raw Material/Feedstock Availability
12.4.4 Supplier Power
12.4.5 Buyer Power
12.5 Procurement Strategy: Best Practices
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profile
13.5.1 LG Energy Solution Ltd.
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 Samsung SDI Co. Ltd
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 Hitachi energy Ltd.
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 Panasonic Corporation
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 Tesla Inc.
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 Saft Groupe SA
13.5.6.1 Company Overview
13.5.6.2 Product Portfolio
13.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.6.4 Certifications
13.5.7 Sunverge Energy LLC
13.5.7.1 Company Overview
13.5.7.2 Product Portfolio
13.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.7.4 Certifications
13.5.8 Deutsche Energieversorgung GmbH (SENEC)
13.5.8.1 Company Overview
13.5.8.2 Product Portfolio
13.5.8.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.8.4 Certifications
13.5.9 Others
| ※参考情報 住宅用エネルギー貯蔵とは、主に家庭において生成された電力を蓄積し、必要に応じて使用するための技術やシステムを指します。再生可能エネルギーの導入が進む中、特に太陽光発電システムと組み合わせて利用されることが多いです。このシステムにより、日中に生成された余剰電力を貯蔵し、夜間や電力需給が厳しくなる時間帯に使用することが可能になります。これにより、電力供給の安定性が向上し、エネルギーコストの削減にも寄与します。 住宅用エネルギー貯蔵の主要な概念は、エネルギーの自給自足です。地域によっては、電力会社からの電力供給が不安定な場合もあるため、家庭でのエネルギー自給は非常に重要です。エネルギー貯蔵システムは、電力の需給バランスを調整し、電力ネットワークへの負荷を軽減する働きもあります。このように、住宅用エネルギー貯蔵は単に家庭内での電力管理を行うだけでなく、地域社会全体の電力システムの安定性にも影響を与えます。 住宅用エネルギー貯蔵の種類には、いくつかの形式があります。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、充電効率が良いため、家庭用エネルギー貯蔵システムで広く使用されています。さらに、鉛蓄電池やナトリウム硫黄電池なども選択肢として存在しますが、リチウムイオンバッテリーに比べると、重量や価格、使用寿命などの面で劣ることが多いです。 用途としては、主に電力のピークシフトに利用されます。日中に発電された電力を貯めておき、夜間の電力消費に使用することで、電力料金の高い時間帯に外部から電力を購入する必要がなくなり、コストを削減できます。また、非常時のバックアップ電源としての役割も果たし、停電時に家庭内の電気機器を運用することが可能になります。 さらに、住宅用エネルギー貯蔵システムは、スマートグリッドとの連携によって最適化されます。スマートグリッドは、電力の需給状況をリアルタイムに把握し、エネルギーの流れを効率的に管理するための技術基盤です。これにより、家庭は発電、貯蔵、消費を最適に制御し、余剰電力を電力会社に売電することも可能になります。 関連技術としては、太陽光発電システムが挙げられます。太陽光発電との組み合わせが多いため、エネルギー貯蔵システムは太陽光発電の発電力を最大限に活用する手段として重要です。また、風力発電や小型水力発電など、他の再生可能エネルギー源とも組み合わせることができ、家庭ごとに特徴的なエネルギーシステムを構築できます。 今後の展望としては、住宅用エネルギー貯蔵システムのコスト削減が期待されています。リチウムイオンバッテリーの製造コストが低下することで、より多くの家庭で導入が進む可能性があります。また、政府や自治体による補助金や支援制度がある場合、導入のハードルがさらに下がるでしょう。エネルギー政策が進化し、再生可能エネルギーの導入が加速する中で、住宅用エネルギー貯蔵はますます重要な役割を果たすようになるでしょう。 持続可能な社会の実現を目指す中で、住宅用エネルギー貯蔵技術は家庭だけでなく、地域全体のエネルギーの効率利用に寄与することが期待されます。これにより、環境負荷の軽減や、地域経済の活性化にもつながる可能性があります。住宅用エネルギー貯蔵の普及は、エネルギーの未来を考える上で非常に重要な要素の一つです。 |
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