世界のエネルギー貯蔵システム市場レポート:技術別(揚水式、電気化学的貯蔵、電気機械的貯蔵、熱貯蔵)、用途別(定置型、輸送)、エンドユーザー別(住宅、非住宅、公益事業)、地域別 2025-2033

◆英語タイトル:Global Energy Storage Systems Market Report : Technology (Pumped Hydro, Electrochemical Storage, Electromechanical Storage, Thermal Storage), Application (Stationary, Transportation), End-User (Residential, Non-Residential, Utilities), and Region 2025-2033

IMARCが発行した調査報告書(IMA25SM0174)◆商品コード:IMA25SM0174
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2025年5月
◆ページ数:143
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:エネルギー・鉱業
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

世界のエネルギー貯蔵システム市場規模は2024年に254.7GWに達した。今後、IMARC Groupは2033年までに市場が494.3GWに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)7.27%で成長すると予測している。本市場は、緊急停電時の電力需要増加、送電網の近代化と分散化、再生可能エネルギー利用の拡大、世界的な有害排出削減への関心の高まりを背景に、着実な成長を遂げている。

エネルギー貯蔵システム市場分析:
市場成長と規模:再生可能エネルギー統合、送電網近代化、交通機関の電化に対する世界的な重視の高まりを背景に、市場は堅調な成長を遂げています。多様な用途におけるエネルギー貯蔵ソリューションの需要が大幅に増加したことで、市場は著しい拡大を経験し、その規模は変化するエネルギー環境におけるエネルギー貯蔵の重要な役割を反映して成長を続けています。
主要市場推進要因:市場を牽引する主な要因には、再生可能エネルギー源への移行、送電網近代化の取り組み、交通機関の電化が含まれます。これらの要因は、政府のインセンティブ、環境問題への懸念、エネルギー貯蔵技術の進歩と相まって、世界的なエネルギー貯蔵ソリューションの持続的な成長と普及に貢献しています。
技術的進歩:リチウムイオン電池や固体電池などの電池技術、および新興貯蔵技術における技術的進歩は、エネルギー貯蔵市場を形作る上で極めて重要な役割を果たしている。継続的な研究開発は、エネルギー密度、サイクル寿命、総合効率の向上に焦点を当て、イノベーションを推進し、エネルギー貯蔵システムの能力を拡大している。
産業応用:これらのシステムは、公益事業、住宅、商業、産業セクターを含む多様な産業分野で応用されています。応用範囲は、電力系統安定化や再生可能エネルギー統合から、バックアップ電源の提供や重要インフラの支援まで多岐にわたり、エネルギー貯蔵ソリューションの汎用性と適応性を示しています。

主要市場動向:市場における主要な動向には、分散型エネルギー貯蔵の台頭、スマート技術の統合、持続可能で環境に優しい貯蔵ソリューションの開発が含まれます。さらに、エネルギー・アズ・ア・サービス(EaaS)モデルへの注目の高まりや、新興市場におけるエネルギー貯蔵の導入も市場で観察されています。
地域別動向:地域別では、急速な都市化、政府主導の施策、エネルギー需要の増加を背景にアジア太平洋地域が市場を牽引している。北米と欧州も再生可能エネルギー導入、電力系統の耐障害性強化、エネルギー貯蔵技術革新に注力し、著しい成長を示している。
競争環境:エネルギー貯蔵システム市場は競争環境が特徴であり、主要プレイヤーは研究開発、戦略的提携、合併に投資している。主要企業は市場シェアの拡大、製品ポートフォリオの拡充、グローバルなエネルギー貯蔵エコシステムへの主要貢献者としての地位確立を目指して競争している。
課題と機会:エネルギー貯蔵産業の課題には、初期コストの高さ、規制の不確実性、技術的障壁が含まれる。しかし、これらの課題はイノベーション、コスト削減、拡張可能なソリューション開発の機会をもたらし、産業の成長と回復力を促進している。
将来展望:エネルギー貯蔵システム市場の将来展望は楽観的であり、技術革新、コスト削減、政策支援への継続的な焦点が維持される。本市場は、エネルギーの持続可能性と電力系統の信頼性達成、ならびに世界的に高まるクリーンで信頼性の高い電力需要への対応において、極めて重要な役割を果たすと予想される。

エネルギー貯蔵システム市場の動向:
再生可能エネルギーへの移行の加速

市場の主要な推進力の一つは、再生可能エネルギー源への世界的な移行である。世界がクリーンで持続可能なエネルギー選択肢をますます採用する中、太陽光や風力などの再生可能エネルギーの間欠性は、安定かつ信頼性の高いエネルギー供給を維持する上での課題となっている。これらの貯蔵システムは、再生可能エネルギーの出力が高い期間に余剰エネルギーを貯蔵し、需要が増加した時や再生可能エネルギーの生産が低い時に放出することで、この課題の緩和に重要な役割を果たす。これにより、再生可能エネルギーを既存の電力系統へよりシームレスに統合でき、従来の化石燃料発電への依存度を低減し、温室効果ガス排出量の削減に貢献します。環境持続可能性への取り組みと気候変動問題への認識の高まりが、政府・企業・消費者を問わずエネルギー貯蔵ソリューションへの投資を促進しています。カーボンニュートラルの達成と再生可能エネルギー目標の達成に焦点を当てたエネルギー貯蔵システム市場は、クリーンエネルギー技術の普及を可能にする重要な基盤となっています。

電力系統の近代化と分散化

電力系統の近代化ニーズも市場を牽引する重要な要素である。老朽化した電力インフラ、増加するエネルギー需要、そしてより強靭な系統への要望が、電力会社や系統運用者に先進的なエネルギー貯蔵技術への投資を促している。これらの貯蔵システムは、周波数調整、電圧制御、系統バランス調整といった付帯サービスを提供することで系統安定性を支える。さらに、分散型エネルギー資源(DER)の統合を促進し、分散型エネルギー構造への移行を支援する。分散化は、屋根設置型太陽光パネルなどの分散型発電源の台頭や消費者のエネルギー自立への要望に後押しされ、市場に影響を与える主要なトレンドである。エネルギー貯蔵システムは個人や企業が地域で生成されたエネルギーを貯蔵することを可能にし、集中型電力グリッドへの依存を減らし、エネルギーレジリエンスを強化する。分散型エネルギー貯蔵が提供する柔軟性は、グリッドの信頼性向上、送配電損失の削減、より強靭で適応性の高いエネルギーインフラの構築に貢献する。

交通分野の電化拡大

輸送の電化、特に電気自動車(EV)の普及拡大は市場の主要な推進力である。従来の内燃機関車から電動モビリティへの移行は、効率的で高容量のエネルギー貯蔵ソリューションの開発を必要とする。エネルギー貯蔵で主流の技術であるリチウムイオン電池は、電気自動車の動力源として中心的な役割を果たしている。EV需要の継続的増加に伴い、エネルギー貯蔵市場は電池技術・研究・生産能力への投資拡大の恩恵を受けています。世界各国政府はインセンティブ・規制・インフラ整備を通じてEV普及を促進し、エネルギー貯蔵成長に有利な環境を創出しています。この潮流は市場を牽引するだけでなく、エネルギー貯蔵と交通部門の共生関係を確立し、電池技術・充電インフラ・系統連系の進歩機会を生み出しています。エネルギー貯蔵と交通の交点は、炭素排出削減、エネルギー効率向上、持続可能で相互接続されたエネルギーエコシステムの構築を目指す広範な取り組みと一致しています。

エネルギー貯蔵システム産業のセグメンテーション:
IMARC Groupは、各市場セグメントにおける主要トレンドの分析に加え、2025年から2033年までのグローバル、地域、国別の予測を提供します。本レポートでは、技術、用途、エンドユーザーに基づいて市場を分類しています。

技術別内訳:

• 揚水式水力発電
• 電気化学的貯蔵
• 電気機械式蓄電
• 熱エネルギー貯蔵

揚水発電が市場シェアの大部分を占める

本報告書は技術別市場の詳細な内訳と分析を提供している。これには揚水式水力、電気化学的貯蔵、電気機械的貯蔵、熱貯蔵が含まれる。報告書によれば、揚水式水力が最大のセグメントを占めた。

揚水式水力発電はエネルギー貯蔵分野における主力技術として、市場シェアの大半を占めている。この確立された技術は、電力余剰時に水を高所貯水池へ揚水して重力位置エネルギーを蓄え、需要ピーク時に放水して発電する。大規模な容量、長寿命、系統安定化能力により、揚水発電は大規模なエネルギー貯蔵・管理における信頼性が高く費用対効果に優れた解決策として位置づけられ、系統安定性と再生可能エネルギー統合に大きく貢献している。

電気化学的貯蔵(主にリチウムイオン電池)は市場で急速に存在感を高めている。携帯電子機器から電気自動車、電力系統規模の設備まで幅広い用途に対応する電気化学的貯蔵は、汎用性と高エネルギー密度を提供する。電池技術の進歩とコスト低下が相まって、電気化学的貯蔵ソリューションの普及を推進している。これらのシステムは効率的で信頼性の高いエネルギー貯蔵を実現し、再生可能エネルギー源への移行を支援するとともに、分散型電力ソリューションの必要性に応えている。

フライホイールや圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)などの電気機械式貯蔵ソリューションは、エネルギー貯蔵への革新的なアプローチを提供する。フライホイールシステムは回転運動エネルギーの形でエネルギーを貯蔵し、迅速な応答性と周波数調整を実現します。一方、圧縮空気エネルギー貯蔵は需要の低い時間帯に空気を圧縮し、需要が高まった際に解放して発電します。これらの電気機械技術は、効率性、迅速な応答性、信頼性において独自の利点を提供し、電力系統の安定性とエネルギー管理に貢献しています。

熱貯蔵システムは、熱の形でエネルギーを貯蔵・放出することで、エネルギー貯蔵市場において重要な役割を果たしている。一般的な技術には溶融塩貯蔵や相変化材料(PCM)がある。集光型太陽熱発電所では、溶融塩が熱エネルギーの貯蔵と伝達に使用され、日照がない時でも継続的な発電を可能にしている。相変化材料は物理状態の変化に伴いエネルギーを蓄積・放出する。これらの蓄熱ソリューションは、調整可能な発電を可能にし、間欠的なエネルギー源への依存度を低減することで、再生可能エネルギーシステムの効率性を高める。

用途別内訳:

• 固定式
• 輸送

文具が業界で最大のシェアを占める

本報告書では用途別の詳細な市場分析も提供されている。これには文具と輸送が含まれる。報告書によれば、文具が最大の市場シェアを占めた。

エネルギー貯蔵業界において、定置型アプリケーションは最大のシェアを占め、現代のエネルギーインフラの基盤的要素となっている。定置型システムは、電力系統、商業ビル、住宅環境など様々な分野で重要な役割を果たしている。これらのシステムは、需要の低い時間帯に余剰エネルギーを貯蔵し、需要が高い時に放出することで、系統の安定化、ピーク需要の管理、再生可能エネルギー源の統合を支援する。リチウムイオン電池や揚水発電などの定置型エネルギー貯蔵ソリューションは、負荷シフト、バックアップ電源、電力系統の信頼性向上などの用途で広く導入されている。強靭で持続可能なエネルギーソリューションへの需要が拡大し続ける中、定置型用途はエネルギー貯蔵産業の最前線に位置し続けている。

輸送分野の応用はエネルギー貯蔵産業において重要なシェアを占めるものの、固定式分野にしばしば凌駕される。輸送分野の応用は主に電気自動車(EV)とそのエネルギー貯蔵システム、特にリチウムイオン電池に関わる。環境問題や政府の取り組みに後押しされた電気モビリティへの世界的な関心の高まりが、電気自動車向けエネルギー貯蔵ソリューションの採用拡大につながっている。高いエネルギー密度と効率性を備えたリチウムイオン電池は、電気自動車市場を支配している。輸送セグメントは、電気自動車用バッテリーのエネルギー貯蔵容量、充電速度、総合性能の向上を目指す継続的な研究開発により進化を続け、輸送部門の持続可能な変革に貢献している。

エンドユーザー別内訳:

• 住宅用
• 非住宅
• 公益事業

公益事業は主要な市場セグメントを占める

本レポートはエンドユーザーに基づく市場の詳細な内訳と分析を提供している。これには住宅、非住宅、公益事業が含まれる。レポートによれば、公益事業が最大のセグメントを占めた。

エネルギー貯蔵業界において公益事業は主要市場セグメントとして際立ち、大きなシェアを占めている。エネルギー環境が再生可能エネルギー源と送電網の近代化へと変革する中、公益事業者は送電網の安定性向上、ピーク需要の管理、変動する再生可能エネルギー発電の統合のためにエネルギー貯蔵を活用している。大規模エネルギー貯蔵プロジェクト(グリッド規模の蓄電池や揚水発電など)は、需要低下の時期に余剰エネルギーを貯蔵し、需要高時に放出するために公益事業体によって導入されている。この応用は、発電・送電・配電の最適化に貢献し、より強靭で持続可能なエネルギーインフラの構築を促進する。公益事業体は、グリッドバランシングの課題に対処し再生可能エネルギー資源の効率的利用に寄与する革新的な貯蔵ソリューションを導入することで、エネルギー貯蔵市場の形成において極めて重要な役割を果たしている。

非住宅セグメントは、商業施設、産業施設、公共施設など多様な用途を包含する。非住宅エンドユーザーは、ピークカット、デマンドレスポンス、無停電電源の確保など様々な目的でこれらの貯蔵システムを導入する。商業・産業施設では、エネルギー貯蔵ソリューションがピーク需要時の電気料金削減や停電時のバックアップ電源供給を通じてコスト削減に寄与する。さらに、病院や教育施設などの機関では、エネルギーレジリエンスの強化と継続的な運営の確保のためにエネルギー貯蔵を活用しています。非住宅セクターにおけるエネルギー貯蔵の導入は、経済的メリット、持続可能性目標、重要インフラにおける信頼性の高い電力供給の必要性といった要素が複合的に作用して推進されています。

住宅セグメントは、個々の世帯向けのエネルギー貯蔵ソリューションに焦点を当てています。住宅所有者は、太陽光パネルなどの再生可能エネルギー源から生成された余剰エネルギーを貯蔵するために、住宅用システム(多くの場合バッテリー形式)を導入します。これらのシステムにより、住宅所有者はエネルギー消費を最適化し、ピーク時間帯の電力網への依存を減らし、全体的なエネルギー自立性を高めることが可能になります。住宅セクターは分散型エネルギー生成・貯蔵において重要な役割を果たし、より分散化され、レジリエントなエネルギー環境の構築に貢献しています。住宅用エネルギー貯蔵がより手頃で利用しやすくなるにつれ、住宅所有者はエネルギー使用を効率的に管理し、持続可能性目標に貢献するため、こうしたソリューションの導入を加速させている。

地域別内訳:

• 北米
• アメリカ合衆国
• 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
• その他
• ヨーロッパ
• ドイツ
• フランス
• イギリス
• イタリア
• スペイン
• ロシア
• その他
• ラテンアメリカ
• ブラジル
• メキシコ
• その他
• 中東・アフリカ

アジア太平洋地域が市場をリードし、最大のエネルギー貯蔵システム市場シェアを占めている

本市場調査レポートでは、主要地域市場(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・インドネシア他)、欧州(ドイツ・フランス・英国・イタリア・スペイン・ロシア他)、ラテンアメリカ(ブラジル・メキシコ他)、中東・アフリカ)の包括的分析を提供している。本報告書によれば、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めている。

アジア太平洋地域は最大の市場シェアを保持し、市場を牽引する主導的立場にある。同地域の優位性は、急速な都市化、急成長する産業活動、持続可能なエネルギーソリューションへの強い重視に起因する。再生可能エネルギー導入と送電網近代化を支援する政府の取り組みや政策は、エネルギー貯蔵市場の推進に重要な役割を果たしている。さらに、アジア太平洋地域では人口増加とエネルギー消費量の拡大に伴い、信頼性が高く効率的なエネルギー貯蔵ソリューションへの需要が高まっている。エネルギー安全保障の達成に向けた同地域の取り組みは、電池技術の進歩と強固な製造エコシステムと相まって、アジア太平洋地域を世界市場の未来を形作る主要な推進力として位置づけている。

北米市場は、電力系統の耐障害性強化、再生可能エネルギー統合、電気自動車インフラを支えるエネルギー貯蔵の必要性といった複合要因によって牽引されている。特に米国ではクリーンエネルギー政策への強い推進力が示され、様々なエネルギー貯蔵プロジェクトへの投資を促進している。

欧州では、野心的な再生可能エネルギー目標、エネルギー貯蔵インセンティブ、持続可能性を促進する政策により市場が拡大している。欧州連合(EU)のカーボンニュートラル達成への取り組みは、大陸全体でのエネルギー貯蔵技術の導入をさらに加速させている。

ラテンアメリカでは、電化推進の進展、再生可能エネルギープロジェクト、電力系統安定化の取り組みを背景に、エネルギー貯蔵市場が成長している。太陽光や風力など豊富な再生可能資源が、エネルギー貯蔵ソリューションへの関心拡大に寄与している。

中東・アフリカ地域では、高まるエネルギー需要への対応、電力系統の信頼性向上、再生可能エネルギー源のエネルギーミックスへの統合を目的として、これらの貯蔵システムが徐々に導入されつつある。政府主導の施策とエネルギー源多様化戦略が、この地域におけるエネルギー貯蔵導入を推進する上で極めて重要な役割を果たしている。

エネルギー貯蔵システム業界の主要企業:
市場の主要プレイヤーは、戦略的イニシアチブ、技術革新、持続可能なソリューションを通じて成長を牽引している。これらの企業は、エネルギー貯蔵技術の効率性、容量、信頼性を高めるため、研究開発に多額の投資を行っている。リチウムイオン電池や固体電池などの電池化学の進歩は、これらのプレイヤーの焦点であり、より高いエネルギー密度と長いサイクル寿命を実現している。さらに、主要プレイヤーは市場での存在感と能力を拡大するため、戦略的提携、協業、買収を重要な戦略として活用している。こうした連携には電力会社、技術プロバイダー、政府機関が関与することが多く、グリッド規模のプロジェクトから住宅向けソリューションまで、多様な用途へのエネルギー貯蔵の統合を促進している。主要プレイヤーはまた、持続可能なエネルギー実践の推進、再生可能エネルギー源の利用促進、環境に優しい貯蔵ソリューションの開発支援を通じて市場に貢献している。

本市場調査レポートは競争環境の包括的分析を提供している。主要企業すべての詳細なプロファイルも掲載されている。市場における主要プレイヤーの一部は以下の通り:
• Altair Nanotechnologies Inc.
• Altair Nanotechnologies Inc.
• エグアナ・テクノロジーズ
• エレクトロバヤ社
• エクサイド・インダストリーズ・リミテッド
• 古河電気工業株式会社
• ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
• コカム株式会社
• LG化学株式会社
• サフト(トタルエナジーズSE)
• サムスンSDI株式会社
• シュナイダー・エレクトリックSE
• 昭和電工株式会社
• タタ・パワー・カンパニー・リミテッド

本レポートで回答する主な質問
1. 2024年の世界のエネルギー貯蔵システム市場の規模はどのくらいでしたか?
2. 2025年から2033年にかけて、世界のエネルギー貯蔵システム市場はどの程度の成長率が見込まれるか?
3. COVID-19は世界のエネルギー貯蔵システム市場にどのような影響を与えたか?
4. 世界のエネルギー貯蔵システム市場を牽引する主な要因は何か?
5. 技術別に見た世界のエネルギー貯蔵システム市場の内訳は?
6. 用途別の世界エネルギー貯蔵システム市場の内訳は?
7.エンドユーザー別に見た世界のエネルギー貯蔵システム市場の構成は?
8. 世界のエネルギー貯蔵システム市場における主要地域はどこですか?
9.世界的なエネルギー貯蔵システム市場における主要プレイヤー/企業は誰ですか?

❖ レポートの目次 ❖

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1:グローバル:エネルギー貯蔵システム市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
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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★リサーチレポート[ 世界のエネルギー貯蔵システム市場レポート:技術別(揚水式、電気化学的貯蔵、電気機械的貯蔵、熱貯蔵)、用途別(定置型、輸送)、エンドユーザー別(住宅、非住宅、公益事業)、地域別 2025-2033(Global Energy Storage Systems Market Report : Technology (Pumped Hydro, Electrochemical Storage, Electromechanical Storage, Thermal Storage), Application (Stationary, Transportation), End-User (Residential, Non-Residential, Utilities), and Region 2025-2033)]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。


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