❖本調査レポートの見積依頼/サンプル/購入/質問フォーム❖
圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)の世界市場は、2024年に66億米ドルに達し、2033年には351億米ドルに成長し、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)19.49%を記録すると予測されています。この成長は、活況を呈するエネルギー部門、電力生産の増加、洋上風力タービンにおけるCAESの採用拡大によって牽引されています。
市場の主要な推進要因は、送電網の安定性と長期間貯蔵システムへの需要の高まり、再生可能エネルギーの統合、脱炭素化への注力です。市場トレンドとしては、等温・断熱CAES技術やハイブリッド貯蔵システムの採用拡大、再生可能エネルギーとの統合、貯蔵運用の自動化が進んでいます。競争環境では、業界各社は技術革新、戦略的提携、実証プロジェクトに注力し、システムの効率性、コスト削減、規制・環境目標への適合性に基づいて競争優位を確立しています。
CAES市場は、高額な初期投資、複雑な立地条件、長い開発期間といった課題に直面していますが、貯蔵効率の向上、支援的な政策環境、エネルギーレジリエンス要件の増加は、長期的な市場拡大の大きな機会となっています。
CAESは、地下貯蔵庫に空気を圧縮してエネルギーを貯蔵するシステムです。ロータリーコンプレッサーで空気を圧縮するガスタービンサイクルを利用し、貯蔵された空気の膨張によってタービンを回し発電します。これにより、高需要期のエネルギー補完、空気質の向上、システム安定性の維持が可能になります。エネルギー企業は追加の発電なしで十分なエネルギーを供給でき、送電網への依存度を減らし、エネルギー料金と運用コストを削減します。また、電力インフラへの負担を軽減し、エネルギーの信頼性を向上させることで、電力網の安定性を高めます。コンプレッサーのメンテナンス頻度が低く、メンテナンスコストが少ないため、世界中でCAESの需要が高まっています。
CAESは、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源と組み合わせることで、これらのエネルギーシステムの間欠性に対する実行可能な解決策を提供します。再生可能エネルギーがエネルギー供給に占める割合が増加するにつれて、CAESは、発電量が多い時に余剰エネルギーを貯蔵し、発電量が少ない時や需要が高い時に放出する、不可欠な長期間貯蔵を提供します。例えば、2025年2月には、オーストラリアで初の200MW/1,600MWhのCAESシステムが承認され、世界のCAES市場にとって大きな節目となりました。これにより、化石燃料ピーク発電所の使用が減り、より安定したバランスの取れた送電網が実現します。CAESは、バッテリー技術で一般的に必要とされる材料集約的な化学物質なしでエネルギーを貯蔵できる可能性からも注目されています。グリッドスケールの再生可能エネルギー導入において、CAESは周波数調整、電圧サポート、負荷シフトなどの付帯サービスを可能にし、これらは電力品質の維持に不可欠です。貯蔵と再生可能エネルギーの相互作用は、特に脱炭素化目標がより厳しくなるにつれて、CAES市場のさらなる発展を推進すると予想されます。
圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)市場は、再生可能エネルギーの統合、グリッドの安定性、および長期貯蔵の必要性により、急速な成長を遂げています。太陽光や風力発電の変動性に対応し、ピーク需要を管理するための費用対効果が高く環境に優しいソリューションとして、CAESは電力インフラの重要な要素となっています。
技術革新はCAESシステムの効率と経済性を大幅に向上させています。特に、圧縮時に発生する熱エネルギーを回収・再利用する断熱(adiabatic)および等温(isothermal)システムは、エネルギー損失を最小限に抑え、ユーティリティ規模でのCAESの実現可能性を高めています。また、CAESとバッテリーやフライホイールを統合したハイブリッドエネルギーシステムは、短期的な変動に迅速に対応しつつ、長期間の貯蔵能力を維持することを可能にし、運用上の柔軟性と信頼性を向上させています。リアルタイムのデータ分析と自動化の組み合わせは、CAESの性能をさらに最適化し、よりインテリジェントで応答性の高い、堅牢なエネルギー貯蔵システムへの移行を推進しています。
政策支援とインフラ整備もCAESの普及を加速させています。多くの市場で、グリッドの信頼性向上と気候変動目標達成のために長期エネルギー貯蔵を奨励する政策が導入されており、これには税額控除、助成金プログラム、およびCAESプロジェクトの許認可プロセスを迅速化する規制改革が含まれます。さらに、地下地質学および圧力容器製造の進歩は、設備投資を削減し、これまで地下貯蔵に適していなかった地域でも新しい施設の実現可能性を広げています。エネルギーレジリエンスが世界中で国家的な課題となる中、CAESはピークシェービング、停電防止、緊急時のバックアップ電源として戦略的な資源と見なされています。官民パートナーシップも、実際の運用条件下でのCAES性能を検証するパイロットプロジェクトを支援しており、これらはCAESをクリーンエネルギー計画全体に統合し、将来のエネルギーインフラの柱としての地位を確立するために不可欠です。
IMARC Groupのレポートは、2025年から2033年までの世界のCAES市場における主要トレンドを分析し、世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。市場はタイプ、貯蔵タイプ、および用途に基づいて分類されています。タイプ別では、断熱、非断熱、等温があり、非断熱が最大のセグメントを占めています。貯蔵タイプ別では、定容積貯蔵と定圧貯蔵があります。用途別では、発電所、分散型エネルギーシステム、自動車電力が挙げられます。地域別分析では、北米(米国、カナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシアなど)、欧州(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシアなど)、ラテンアメリカ(ブラジル、メキシコなど)、中東・アフリカの主要市場が網羅されています。
本レポートは、世界の圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)市場について、2019年から2033年までの包括的な定量的分析を提供しています。市場規模は数十億米ドル単位で評価され、北米が最大の市場地域となっています。北米市場の成長は、エネルギー貯蔵需要の増加、再生可能エネルギー源の導入拡大、およびエネルギー効率技術に対する政府支援によって推進されています。
市場は、断熱式、非断熱式、等温式といったタイプ、定容積貯蔵と定圧貯蔵といった貯蔵タイプ、そして発電所、分散型エネルギーシステム、自動車動力といった用途に分類されます。地域別では、北米、アジア太平洋、欧州、ラテンアメリカ、中東およびアフリカがカバーされており、米国、カナダ、ドイツ、中国、日本、インド、オーストラリア、ブラジルなど主要国の詳細な分析が含まれています。
競争環境については、市場構造、主要プレーヤーの市場シェア、プレーヤーのポジショニング、主要な成功戦略、競合ダッシュボード、企業評価象限などが詳細に分析されています。主要企業には、Alacaes SA、Apex Compressed Air Energy Storage LLC、Hydrostor Inc.、Pacific Gas and Electric Company、Storelectric Limitedなどが挙げられます。
最近の動向として、2025年7月にはイスラエルのAugwind Energyがドイツで初の商用規模AirBatteryを設置したと報告しました。これは塩洞窟に圧縮空気を貯蔵し、数週間にわたり3~8GWhのエネルギーを供給可能で、欧州の再生可能エネルギーの未来に向けた拡張可能なソリューションとなります。2025年3月には、SEGULA Technologiesが産業および公共インフラ向けのコンパクトなCAESシステム「REMORA Stack」を発表。12メートルコンテナに設置可能で、効率70%、30年の寿命、ゼロエミッションを実現し、工場やエコ地区、ショッピングモールなどでリチウムフリーの再生可能エネルギー貯蔵を可能にします。さらに、2025年2月にはHydrostorがオーストラリアのブロークンヒルに200MW/1,600MWhのCAES施設を開発する計画を公表し、2027年の稼働を目指しています。これは長期エネルギー貯蔵の重要なマイルストーンであり、再生可能エネルギーの統合と大陸間の送電網安定化に貢献します。
本レポートは、2024年を基準年とし、2019年から2024年までの過去データと2025年から2033年までの予測期間をカバーしています。ステークホルダーは、市場の推進要因、課題、機会、主要な地域市場、国別市場を特定できます。また、ポーターのファイブフォース分析により、新規参入者、競合関係、サプライヤーと買い手の交渉力、代替品の脅威の影響を評価し、CAES産業の競争レベルと魅力度を分析するのに役立ちます。競合環境の分析は、主要プレーヤーの現在の市場ポジションを理解するための洞察を提供します。

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
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
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 主要な業界トレンド
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 タイプ別市場内訳
6.1 断熱
6.1.1 市場トレンド
6.1.2 市場予測
6.2 非断熱
6.2.1 市場トレンド
6.2.2 市場予測
6.3 等温
6.3.1 市場トレンド
6.3.2 市場予測
7 貯蔵タイプ別市場内訳
7.1 定容積貯蔵
7.1.1 市場トレンド
7.1.2 市場予測
7.2 定圧貯蔵
7.2.1 市場トレンド
7.2.2 市場予測
8 用途別市場内訳
8.1 発電所
8.1.1 市場トレンド
8.1.2 市場予測
8.2 分散型エネルギーシステム
8.2.1 市場トレンド
8.2.2 市場予測
8.3 自動車動力
8.3.1 市場トレンド
8.3.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場トレンド
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場トレンド
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場トレンド
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場トレンド
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場トレンド
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場トレンド
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場トレンド
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場トレンド
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場トレンド
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 市場トレンド
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場トレンド
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場トレンド
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場トレンド
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場トレンド
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場トレンド
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場トレンド
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 市場トレンド
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場トレンド
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場トレンド
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場トレンド
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 推進要因、阻害要因、機会
10.1 概要
10.2 推進要因
10.3 阻害要因
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 競争の程度
12.5 新規参入者の脅威
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 主要プレーヤー
14.3 主要プレー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 Hydrostor Inc.
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 Pacific Gas and Electric Company
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
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 Storelectric Limited
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
これは企業の部分的なリストであり、完全なリストはレポートに記載されています。
図のリスト
図1:グローバル:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:主要な推進要因と課題
図2:グローバル:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:販売額(10億米ドル)、2019-2024年
図3:グローバル:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:販売額(10億米ドル)、2025-2033年
図4:グローバル:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:タイプ別内訳(%)、2024年
図5:グローバル:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:貯蔵タイプ別内訳(%)、2024年
図6:グローバル:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:用途別内訳(%)、2024年
図7:グローバル:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:地域別内訳(%)、2024年
図8:グローバル:圧縮空気エネルギー貯蔵(断熱)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図9:グローバル:圧縮空気エネルギー貯蔵(断熱)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図10:グローバル:圧縮空気エネルギー貯蔵(非断熱)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図11:グローバル:圧縮空気エネルギー貯蔵(非断熱)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図12:グローバル:圧縮空気エネルギー貯蔵(等温)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図13:グローバル:圧縮空気エネルギー貯蔵(等温)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図14:グローバル:圧縮空気エネルギー貯蔵(定容積貯蔵)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図15:グローバル:圧縮空気エネルギー貯蔵(定容積貯蔵)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033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:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図17:グローバル:圧縮空気エネルギー貯蔵(定圧貯蔵)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図18:グローバル:圧縮空気エネルギー貯蔵(発電所)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図19:グローバル:圧縮空気エネルギー貯蔵(発電所)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図20:グローバル:圧縮空気エネルギー貯蔵(分散型エネルギーシステム)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図21:グローバル:圧縮空気エネルギー貯蔵(分散型エネルギーシステム)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図22:グローバル:圧縮空気エネルギー貯蔵(自動車動力)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図23:グローバル:圧縮空気エネルギー貯蔵(自動車動力)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図24:北米:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図25:北米:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図26:米国:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図27:米国:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図28:カナダ:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図29:カナダ:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図30:アジア太平洋:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図31:アジア太平洋:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図32:中国:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図33:中国:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図34:日本:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図35:日本:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図36:インド:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図37:インド:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図38:韓国:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図39:韓国:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図40:オーストラリア:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図41:オーストラリア:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図42:インドネシア:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図43:インドネシア:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図44:その他:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図45:その他:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図46:欧州:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図47:欧州:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図48:ドイツ:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図49:ドイツ:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図50:フランス:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図51:フランス:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図52:英国:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図53:英国:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図54:イタリア:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図55:イタリア:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図56:スペイン:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図57:スペイン:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図58:ロシア:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図59:ロシア:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図60:その他:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図61:その他:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図62:ラテンアメリカ:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図63:ラテンアメリカ:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図64:ブラジル:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図65:ブラジル:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図66:メキシコ:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図67:メキシコ:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図68:その他:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図69:その他:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図70:中東およびアフリカ:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図71:中東およびアフリカ:圧縮空気エネルギー貯蔵市場:国別内訳(%)、2024年
図72:中東およびアフリカ:圧縮空気エネルギー貯蔵市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図73:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵産業:推進要因、阻害要因、および機会
図74:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵産業:バリューチェーン分析
図75:世界:圧縮空気エネルギー貯蔵産業:ポーターの5つの力分析

圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)は、電力需要が低い時間帯に余剰電力を利用して空気を圧縮し、地下の貯蔵施設などに貯蔵し、電力需要が高い時間帯にその圧縮空気を解放してタービンを回し発電する大規模なエネルギー貯蔵システムでございます。再生可能エネルギーの導入拡大に伴う出力変動の吸収や、電力系統の安定化に貢献する技術として注目されております。
CAESには主にいくつかの種類がございます。一つ目は「非断熱型(Diabatic CAES)」で、圧縮時に発生する熱を大気中に放出し、発電時には貯蔵した圧縮空気を天然ガスなどの燃料で加熱してからタービンに送ります。既存のガスタービン技術を応用できるため、比較的成熟した技術ですが、燃料消費を伴います。二つ目は「断熱型(Adiabatic CAES)」で、圧縮時に発生する熱を回収・貯蔵し、発電時にその熱を再利用して空気を加熱します。外部からの燃料供給が不要なため高効率ですが、熱貯蔵技術の複雑さからまだ実証段階のプロジェクトが多いのが現状でございます。三つ目は「等温型(Isothermal CAES)」で、圧縮・膨張プロセス中に熱交換を積極的に行い、温度変化を最小限に抑えることで理論上は最も高効率を目指しますが、技術的な課題が多く、研究開発段階にございます。
CAESの主な用途としましては、電力系統の安定化が挙げられます。特に、太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーの出力は天候に左右され変動が大きいため、CAESはこれらの変動を吸収し、安定した電力供給を可能にします。また、電力需要のピーク時に迅速に発電を開始できるため、ピークロード発電としても機能いたします。大規模な電力貯蔵能力を持つことから、数時間から数日間にわたる電力貯蔵が可能であり、揚水発電に次ぐ大規模貯蔵技術として期待されております。周波数調整や電圧安定化といった系統サービスへの貢献も重要な役割でございます。
関連技術としましては、まず最も普及している大規模貯蔵技術である「揚水発電」が挙げられます。CAESは揚水発電が立地条件に制約されるのに対し、より柔軟な立地が可能である点で比較されます。また、リチウムイオン電池などに代表される「バッテリー貯蔵システム(BESS)」は、応答性に優れますが、大規模・長時間の貯蔵コストが高い傾向にございます。CAESの圧縮空気貯蔵には、岩塩ドーム、帯水層、廃坑などの「地中貯蔵」が利用され、これらの地質学的特性の評価技術も重要です。断熱型CAESにおいては、圧縮熱を効率的に貯蔵・再利用するための「蓄熱技術」が不可欠でございます。非断熱型CAESでは「ガスタービン技術」が発電部分で用いられ、その効率向上が全体の性能に影響を与えます。さらに、余剰電力で水素を生成し貯蔵する「水素貯蔵」も、長期・大規模貯蔵の選択肢として研究が進められております。