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
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の海底バッテリー市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場構成
6.1 バルブ制御鉛蓄電池
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 洪水型鉛蓄電池
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 その他
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 用途別市場
7.1 民間
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 軍事
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 地域別市場内訳
8.1 北米
8.1.1 米国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 欧州
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 中南米
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東・アフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場内訳
8.5.3 市場予測
9 推進要因、阻害要因、機会
9.1 概要
9.2 推進要因
9.3 阻害要因
9.4 機会
10 バリューチェーン分析
11 ポーターズファイブフォース分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の程度
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレーヤー
13.3 主要プレーヤーのプロフィール
13.3.1 チャンピオン蓄電池株式会社
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.2 EnerSys
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 財務
13.3.2.4 SWOT分析
13.3.3 EverExceed Industrial Co. Ltd.
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.4 エグゼイド・インダストリーズ・リミテッド
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.4.3 財務
13.3.5 GSユアサコーポレーション
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.5.3 財務
13.3.5.4 SWOT分析
13.3.6 株式会社コカム(ソラレッジ・テクノロジーズ・インク)
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.7 Korea Special Battery Co. Ltd.
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.8 Zibo Torch Energy Co. Ltd.
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
本レポートに掲載されている企業リストは一部であり、全リストは本レポートに掲載されています。
| ※参考情報 海底バッテリーとは、主に海中に設置されるエネルギー貯蔵システムの一種であり、再生可能エネルギーの効率的な利用を目的として開発されています。これらのバッテリーは、特に風力発電や太陽光発電といった不安定な電源から得られるエネルギーを蓄えるために設計されており、必要に応じて電力を供給する機能を持っています。 海底バッテリーの概念は、陸上に設置されるバッテリーと比べて、さまざまな利点があります。まず、海中に設置することで、土地の利用効率が向上し、環境への影響を最小限に抑えることが可能です。また、海水温度や圧力の変化を利用することにより、効率的なエネルギー変換が期待されます。さらに、海底はテロや自然災害からの影響を受けにくい場所であるため、セキュリティ面でもメリットがあります。 海底バッテリーの種類には、主にリチウムイオンバッテリーやフロー電池、ナトリウム硫黄電池などがあります。リチウムイオンバッテリーは、高いエネルギー密度と充放電効率が特徴で、特に小型化や軽量化が容易です。フロー電池は、電解液をタンクで蓄えるため、規模に応じた柔軟な設計が可能で、大規模なエネルギー貯蔵に適しています。ナトリウム硫黄電池は、高温での運転が必要ですが、長寿命と高いエネルギー密度を持っているため、大規模な用途において有望です。 用途としては、主に再生可能エネルギーの蓄電システムとしての利用が考えられています。例えば、 offshore風力発電所や海上に設置された太陽光発電所と連携し、発電された電力を蓄え、必要なときに陸上に供給するシステムが実用化されています。これにより、エネルギーの供給が安定し、電力網の負荷を軽減することが可能になります。 また、海底バッテリーは、海洋資源の採掘や船舶の電力供給、さらには海中でのセンサーやAI技術を用いた監視システムへの電力供給にも利用される場合があります。これにより、海洋環境のモニタリングや、深海探査、海洋研究がより効率的に行えるようになります。 海底バッテリーの関連技術としては、電力変換技術や監視技術、さらには海洋環境を考慮したインフラ技術があります。特に、電力変換技術は、再生可能エネルギーで発電された電力を効率的に蓄電池に変換するために不可欠です。この技術が向上することで、海底バッテリーの効率性がさらに増すでしょう。 さらに、監視技術も重要な要素です。海中に設置された機器の故障を早期に発見するための自動監視システムや、データ収集によって蓄電池の状態を把握する技術が進化しています。これにより、メンテナンスコストを抑えたり、予期せぬトラブルを未然に防ぐことができるようになります。 海底バッテリーは、今後のエネルギー政策において重要な役割を果たすことが期待されており、その研究開発が進められています。持続可能なエネルギーの供給を目指す上で、海底バッテリーは重要な選択肢の一つとなるでしょう。特に、気候変動対策やエネルギーの安定供給が求められる現代において、海底バッテリーの技術革新は一段と加速していくと思われます。これにより、地球環境への影響を軽減しつつ、持続可能なエネルギー社会の実現に寄与することが可能になるでしょう。 |
❖ 世界の海底バッテリー市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・海底バッテリーの世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の海底バッテリーの世界市場規模を11億米ドルと推定しています。
・海底バッテリーの世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の海底バッテリーの世界市場規模を16億米ドルと予測しています。
・海底バッテリー市場の成長率は?
→IMARC社は海底バッテリーの世界市場が2024年~2032年に年平均4.4%成長すると予測しています。
・世界の海底バッテリー市場における主要企業は?
→IMARC社は「Champion Storage Battery Company Limited、EnerSys、EverExceed Industrial Co. Ltd、Exide Industries Ltd、GS Yuasa Corporation、Kokam Limited Company (Solaredge Technologies、Inc.)、Korea Special Battery Co. Ltd.、Zibo Torch Energy Co. Ltd.など ...」をグローバル海底バッテリー市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

