1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 利害関係者
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
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 導入
4.1 概要
4.2 主要な業界トレンド
5 グローバル熱エネルギー貯蔵市場
5.1 市場の概要
5.2 市場のパフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 貯蔵タイプ別の市場分割
6.1 感覚熱貯蔵
6.1.1 市場トレンド
6.1.2 市場予測
6.2 潜熱貯蔵
6.2.1 市場トレンド
6.2.2 市場予測
6.3 熱化学熱貯蔵
6.3.1 市場トレンド
6.3.2 市場予測
7 技術別の市場分割
7.1 融解塩技術
7.1.1 市場トレンド
7.1.2 市場予測
7.2 電気熱貯蔵ヒーター
7.2.1 市場トレンド
7.2.2 市場予測
7.3 太陽エネルギー貯蔵
7.3.1 市場トレンド
7.3.2 市場予測
7.4 氷ベースの技術
7.4.1 市場トレンド
7.4.2 市場予測
7.5 混和ギャップ合金技術 (MGA)
7.5.1 市場トレンド
7.5.2 市場予測
7.6 その他
7.6.1 市場トレンド
7.6.2 市場予測
8 材料タイプ別の市場分割
8.1 水
8.1.1 市場トレンド
8.1.2 市場予測
8.2 融解塩
8.2.1 市場トレンド
8.2.2 市場予測
8.3 相変化材料 (PCM)
8.3.1 市場トレンド
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場トレンド
8.4.2 市場予測
9 用途別の市場分割
9.1 発電
9.1.1 市場トレンド
9.1.2 市場予測
9.2 地域暖房および冷却
9.2.1 市場トレンド
9.2.2 市場予測
9.3 プロセス加熱および冷却
9.3.1 市場トレンド
9.3.2 市場予測
10 最終用途別の市場分割
10.1 住宅および商業セクター
10.1.1 市場トレンド
10.1.2 市場予測
10.2 ユーティリティ業界
10.2.1 市場トレンド
10.2.2 市場予測
10.3 その他の業界
10.3.1 市場トレンド
10.3.2 市場予測
11 地域別の市場分割
11.1 北アメリカ
11.1.1 アメリカ合衆国
11.1.1.1 市場トレンド
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場トレンド
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場トレンド
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場トレンド
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場トレンド
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場トレンド
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場トレンド
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場トレンド
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場トレンド
11.2.7.2 市場予測
11.3 ヨーロッパ
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場トレンド
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場トレンド
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場トレンド
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場トレンド
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場トレンド
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場トレンド
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場トレンド
11.3.7.2 市場予測
11.4 ラテンアメリカ
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場トレンド
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場トレンド
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場トレンド
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東およびアフリカ
11.5.1 市場トレンド
11.5.2 国別の市場分割
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱み
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターの5つの力分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の度合い
14.5 新規参入者の脅威
14.6 代替品の脅威
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロフィール
15.3.1 Aalborg CSP A/S
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 Araner
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務
15.3.2.4 SWOT分析
15.3.3 ボルチモアエアコイルカンパニー
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 コールドウェルエナジー会社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務
15.3.4.4 SWOT分析
15.3.5 キャリアグローバルコーポレーション
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務
15.3.5.4 SWOT分析
15.3.6 エナジーネストAS
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務
15.3.6.4 SWOT分析
15.3.7 SaltXテクノロジー
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務
15.3.7.4 SWOT分析
15.3.8 ステフェスコーポレーション
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 テラフォアテクノロジーズ LLC
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.10 トレインテクノロジーズ plc
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務
15.3.10.4 SWOT分析
図表一覧
図1: グローバル: 熱エネルギー貯蔵市場: 主なドライバーと課題
図2: グローバル: 熱エネルギー貯蔵市場: 売上高 (十億米ドル)、2020-2025
図3: グローバル: 熱エネルギー貯蔵市場: 貯蔵タイプ別の分割 (%)、2025
図4: グローバル: 熱エネルギー貯蔵市場: 技術別の分割 (%)、2025
図5: グローバル: 熱エネルギー貯蔵市場: 材料タイプ別の分割 (%)、2025
図6: グローバル: 熱エネルギー貯蔵市場: 用途別の分割 (%)、2025
図7: グローバル: 熱エネルギー貯蔵市場: 最終用途別の分割 (%)、2025
図8: グローバル: 熱エネルギー貯蔵市場: 地域別の分割 (%)、2025
図9: グローバル: 熱エネルギー貯蔵市場予測: 売上高 (十億米ドル)、2026-2034
図10: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (感覚熱貯蔵) 市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図11: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (感覚熱貯蔵) 市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図12: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (潜熱貯蔵) 市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図13: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (潜熱貯蔵) 市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図14: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (熱化学熱貯蔵) 市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図15: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (熱化学熱貯蔵) 市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図16: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (融解塩技術) 市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図17: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (融解塩技術) 市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図18: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (電気熱貯蔵ヒーター) 市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図19: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (電気熱貯蔵ヒーター) 市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図20: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (太陽エネルギー貯蔵) 市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図21: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (太陽エネルギー貯蔵) 市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図22: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (氷ベースの技術) 市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図23: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (氷ベースの技術) 市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図24: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (混和ギャップ合金技術-MGA) 市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図25: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (混和ギャップ合金技術-MGA) 市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図26: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (その他の技術) 市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図27: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (その他の技術) 市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図28: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (水) 市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図29: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (水) 市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図30: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (融解塩) 市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図31: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (融解塩) 市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図32: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (相変化材料- PCM) 市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図33: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (相変化材料- PCM) 市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図34: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (その他の材料タイプ) 市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図35: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (その他の材料タイプ) 市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図36: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (発電) 市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図37: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (発電) 市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図38: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (地域暖房および冷却) 市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図39: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (地域暖房および冷却) 市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図40: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (プロセス加熱および冷却) 市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図41: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (プロセス加熱および冷却) 市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図42: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (住宅および商業セクター) 市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図43: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (住宅および商業セクター) 市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図44: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (ユーティリティ業界) 市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図45: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (ユーティリティ業界) 市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図46: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (その他の業界) 市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図47: グローバル: 熱エネルギー貯蔵 (その他の業界) 市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図48: 北アメリカ: 熱エネルギー貯蔵市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図49: 北アメリカ: 熱エネルギー貯蔵市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図50: アメリカ合衆国: 熱エネルギー貯蔵市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図51: アメリカ合衆国: 熱エネルギー貯蔵市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図52: カナダ: 熱エネルギー貯蔵市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図53: カナダ: 熱エネルギー貯蔵市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図54: アジア太平洋: 熱エネルギー貯蔵市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図55: アジア太平洋: 熱エネルギー貯蔵市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図56: 中国: 熱エネルギー貯蔵市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図57: 中国: 熱エネルギー貯蔵市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図58: 日本: 熱エネルギー貯蔵市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図59: 日本: 熱エネルギー貯蔵市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図60: インド: 熱エネルギー貯蔵市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図61: インド: 熱エネルギー貯蔵市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図62: 韓国: 熱エネルギー貯蔵市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図63: 韓国: 熱エネルギー貯蔵市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図64: オーストラリア: 熱エネルギー貯蔵市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図65: オーストラリア: 熱エネルギー貯蔵市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図66: インドネシア: 熱エネルギー貯蔵市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図67: インドネシア: 熱エネルギー貯蔵市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図68: その他: 熱エネルギー貯蔵市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図69: その他: 熱エネルギー貯蔵市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図70: ヨーロッパ: 熱エネルギー貯蔵市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図71: ヨーロッパ: 熱エネルギー貯蔵市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図72: ドイツ: 熱エネルギー貯蔵市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図73: ドイツ: 熱エネルギー貯蔵市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図74: フランス: 熱エネルギー貯蔵市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図75: フランス: 熱エネルギー貯蔵市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図76: イギリス: 熱エネルギー貯蔵市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図77: イギリス: 熱エネルギー貯蔵市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図78: イタリア: 熱エネルギー貯蔵市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図79: イタリア: 熱エネルギー貯蔵市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図80: スペイン: 熱エネルギー貯蔵市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図81: スペイン: 熱エネルギー貯蔵市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図82: ロシア: 熱エネルギー貯蔵市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図83: ロシア: 熱エネルギー貯蔵市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図84: その他: 熱エネルギー貯蔵市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図85: その他: 熱エネルギー貯蔵市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図86: ラテンアメリカ: 熱エネルギー貯蔵市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図87: ラテンアメリカ: 熱エネルギー貯蔵市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図88: ブラジル: 熱エネルギー貯蔵市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図89: ブラジル: 熱エネルギー貯蔵市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図90: メキシコ: 熱エネルギー貯蔵市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図91: メキシコ: 熱エネルギー貯蔵市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図92: その他: 熱エネルギー貯蔵市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図93: その他: 熱エネルギー貯蔵市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図94: 中東およびアフリカ: 熱エネルギー貯蔵市場: 売上高 (百万米ドル)、2020 & 2025
図95: 中東およびアフリカ: 熱エネルギー貯蔵市場予測: 売上高 (百万米ドル)、2026-2034
図96: グローバル: 熱エネルギー貯蔵業界: SWOT分析
図97: グローバル: 熱エネルギー貯蔵業界: バリューチェーン分析
図98: グローバル: 熱エネルギー貯蔵業界: ポーターの5つの力分析
| ※参考情報 熱エネルギー貯蔵とは、エネルギーを熱の形で保存し、必要なときにその熱エネルギーを利用できるようにする技術のことです。この技術は、エネルギーの需要と供給のバランスを取るために重要な役割を果たし、再生可能エネルギーの導入を促進する手段としても注目されています。 熱エネルギー貯蔵の概念は、主に二つのサイクルに関連しています。一つ目は、熱エネルギーを蓄える「貯蔵」サイクルであり、二つ目は、蓄えた熱エネルギーを必要なときに「放出」するサイクルです。この過程において、熱エネルギーは主に状態変化を伴う物質や温度差を利用して蓄えられます。 熱エネルギー貯蔵の種類には、大きく分けて熱水貯蔵、氷蓄熱、蓄熱材、相変化材料(PCM)を用いたシステムなどがあります。熱水貯蔵は、温めた水を貯蔵し、必要なときにその熱を供給する方式です。家庭用や工業用のボイラーなどでよく利用されます。氷蓄熱は、夜間などの電力が安価な時間帯に水を冷やし、氷を作ることで冷却能力を貯蔵し、昼間にその氷を溶かして冷却負荷をまかないます。これにより、電力コストの削減が可能となります。 蓄熱材を利用したシステムは、特に温度変化に強い物質を使用し、高温や低温のエネルギーを効率的に保存します。たとえば、砂やコンクリート、金属などの固体材料が利用されることがあります。これに対し、相変化材料は、吸収または放出する熱エネルギーの量が非常に大きいため、限られたスペースにおいて大量のエネルギーを蓄積することができます。これらの材料は、化学的変化を伴って蓄熱と放熱を行います。 熱エネルギー貯蔵の用途は多岐にわたります。家庭や商業施設における空調や暖房の改善、工場の生産プロセスのエネルギー効率向上、さらには再生可能エネルギーの一つである太陽光発電との組み合わせによる電力の安定供給などが含まれます。また、地域冷暖房システムにおいても、熱エネルギー貯蔵技術が広く利用されています。これにより、発電所からの遠距離への熱供給が容易になり、施設のエネルギー効率が向上します。 関連技術としては、熱ポンプ技術や集中型太陽熱発電(CSP)システムが挙げられます。熱ポンプ技術は、熱エネルギーの移動を効率的に行うため、温冷源と蓄熱システムを組み合わせることで、エネルギー利用効率を向上させます。CSPシステムは、太陽熱を利用して高温の蒸気を生成し、タービンを回すことで電力を生み出します。この蒸気を熱エネルギー貯蔵に利用することができ、太陽光がない時間帯でも電力供給が可能となります。 最終的に、熱エネルギー貯蔵は持続可能なエネルギー利用と省エネ対策の観点から、多くの分野で重要な役割を果たしています。特に、再生可能エネルギーの不安定さを解消し、エネルギーシステムの効率を向上させるために欠かせない技術です。今後、さらなる技術革新が進むことで、より効率的かつ効果的な熱エネルギー貯蔵システムが実現し、エネルギー問題の解決に寄与することが期待されます。 |
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