第1章:はじめに
1.1.レポート概要
1.2.主要市場セグメント
1.3.ステークホルダーへの主な利点
1.4.調査方法論
1.4.1.二次調査
1.4.2.一次調査
1.4.3.アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1.調査の主な結果
2.2.CXOの視点
第3章:市場概要
3.1.市場定義と範囲
3.2.主な調査結果
3.2.1.主要投資分野
3.3.ポーターの5つの力分析
3.4.主要プレイヤーのポジショニング
3.5.市場動向
3.5.1.推進要因
3.5.2.抑制要因
3.5.3.機会
3.6.市場へのCOVID-19影響分析
第4章:バッテリータイプ別エネルギー貯蔵システム市場
4.1 概要
4.1.1 市場規模と予測
4.2 リチウムイオン
4.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2 地域別市場規模と予測
4.2.3 国別市場分析
4.3 鉛蓄電池
4.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2 地域別市場規模と予測
4.3.3 国別市場分析
4.4 フロー電池
4.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2 地域別市場規模と予測
4.4.3 国別市場分析
4.5 その他
4.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2 地域別市場規模と予測
4.5.3 国別市場分析
第5章:接続タイプ別バッテリーエネルギー貯蔵システム市場
5.1 概要
5.1.1 市場規模と予測
5.2 系統連系型
5.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2 地域別市場規模と予測
5.2.3 国別市場分析
5.3 オフグリッド
5.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2 地域別市場規模と予測
5.3.3 国別市場分析
第6章:アプリケーション別バッテリーエネルギー貯蔵システム市場
6.1 概要
6.1.1 市場規模と予測
6.2 メーター前
6.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2 地域別市場規模と予測
6.2.3 国別市場分析
6.3 メーター後方
6.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2 地域別市場規模と予測
6.3.3 国別市場分析
6.3.4 エンドユーザー別メーター後方バッテリーエネルギー貯蔵システム市場
6.3.4.1 商業市場規模と予測(地域別)
6.3.4.2 産業市場規模と予測(地域別)
6.3.4.3 住宅市場規模と予測(地域別)
第7章:地域別バッテリーエネルギー貯蔵システム市場
7.1 概要
7.1.1 市場規模と予測
7.2 北米
7.2.1 主要動向と機会
7.2.2 北米市場規模と予測(電池タイプ別)
7.2.3 北米市場規模と予測(接続タイプ別)
7.2.4 北米市場規模と予測(用途別)
7.2.4.1 北米 電力メーター後方 バッテリーエネルギー貯蔵システム市場(エンドユーザー別)
7.2.5 北米 市場規模と予測(国別)
7.2.5.1 米国
7.2.5.1.1 市場規模と予測(電池タイプ別)
7.2.5.1.2 接続タイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.3 用途別市場規模と予測
7.2.5.2 カナダ
7.2.5.2.1 電池タイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.2 接続タイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.3 用途別市場規模と予測
7.2.5.3 メキシコ
7.2.5.3.1 市場規模と予測、電池タイプ別
7.2.5.3.2 市場規模と予測、接続タイプ別
7.2.5.3.3 用途別市場規模と予測
7.3 欧州
7.3.1 主要動向と機会
7.3.2 欧州市場規模と予測(電池タイプ別)
7.3.3 接続タイプ別欧州市場規模と予測
7.3.4 用途別欧州市場規模と予測
7.3.4.1 エンドユーザー別欧州家庭用蓄電池市場
7.3.5 国別欧州市場規模と予測
7.3.5.1 イギリス
7.3.5.1.1 市場規模と予測、電池タイプ別
7.3.5.1.2 市場規模と予測、接続タイプ別
7.3.5.1.3 用途別市場規模と予測
7.3.5.2 ドイツ
7.3.5.2.1 電池タイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.2 接続タイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.3 用途別市場規模と予測
7.3.5.3 フランス
7.3.5.3.1 電池タイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.2 接続タイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.3 用途別市場規模と予測
7.3.5.4 イタリア
7.3.5.4.1 電池タイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.2 接続タイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.3 用途別市場規模と予測
7.3.5.5 スペイン
7.3.5.5.1 電池タイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.2 接続タイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.3 用途別市場規模と予測
7.3.5.6 ロシア
7.3.5.6.1 電池タイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.2 接続タイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.3 用途別市場規模と予測
7.3.5.7 オランダ
7.3.5.7.1 電池タイプ別市場規模と予測
7.3.5.7.2 接続タイプ別市場規模と予測
7.3.5.7.3 用途別市場規模と予測
7.3.5.8 ベルギー
7.3.5.8.1 電池タイプ別市場規模と予測
7.3.5.8.2 接続タイプ別市場規模と予測
7.3.5.8.3 用途別市場規模と予測
7.3.5.9 ポーランド
7.3.5.9.1 電池タイプ別市場規模と予測
7.3.5.9.2 接続タイプ別市場規模と予測
7.3.5.9.3 用途別市場規模と予測
7.3.5.10 その他の欧州地域
7.3.5.10.1 電池タイプ別市場規模と予測
7.3.5.10.2 接続タイプ別市場規模と予測
7.3.5.10.3 用途別市場規模と予測
7.4 アジア太平洋地域
7.4.1 主要動向と機会
7.4.2 アジア太平洋地域 市場規模と予測(電池タイプ別)
7.4.3 アジア太平洋地域 市場規模と予測(接続タイプ別)
7.4.4 アジア太平洋地域 市場規模と予測(用途別)
7.4.4.1 アジア太平洋地域 電力メーター後方型蓄電池エネルギー貯蔵システム市場(エンドユーザー別)
7.4.5 アジア太平洋地域 市場規模と予測(国別)
7.4.5.1 中国
7.4.5.1.1 市場規模と予測(電池タイプ別)
7.4.5.1.2 市場規模と予測(接続タイプ別)
7.4.5.1.3 市場規模と予測(用途別)
7.4.5.2 日本
7.4.5.2.1 電池タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.2 接続タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.3 用途別市場規模と予測
7.4.5.3 インド
7.4.5.3.1 市場規模と予測、電池タイプ別
7.4.5.3.2 市場規模と予測、接続タイプ別
7.4.5.3.3 市場規模と予測、用途別
7.4.5.4 韓国
7.4.5.4.1 市場規模と予測、電池タイプ別
7.4.5.4.2 市場規模と予測、接続タイプ別
7.4.5.4.3 市場規模と予測、用途別
7.4.5.5 オーストラリア
7.4.5.5.1 市場規模と予測、電池タイプ別
7.4.5.5.2 市場規模と予測、接続タイプ別
7.4.5.5.3 市場規模と予測、用途別
7.4.5.6 マレーシア
7.4.5.6.1 市場規模と予測、電池タイプ別
7.4.5.6.2 市場規模と予測、接続タイプ別
7.4.5.6.3 市場規模と予測、用途別
7.4.5.7 タイ
7.4.5.7.1 市場規模と予測、電池タイプ別
7.4.5.7.2 市場規模と予測、接続タイプ別
7.4.5.7.3 用途別市場規模と予測
7.4.5.8 フィリピン
7.4.5.8.1 電池タイプ別市場規模と予測
7.4.5.8.2 接続タイプ別市場規模と予測
7.4.5.8.3 用途別市場規模と予測
7.4.5.9 インドネシア
7.4.5.9.1 電池タイプ別市場規模と予測
7.4.5.9.2 接続タイプ別市場規模と予測
7.4.5.9.3 用途別市場規模と予測
7.4.5.10 アジア太平洋地域その他
7.4.5.10.1 電池タイプ別市場規模と予測
7.4.5.10.2 接続タイプ別市場規模と予測
7.4.5.10.3 用途別市場規模と予測
7.5 LAMEA
7.5.1 主要動向と機会
7.5.2 LAMEA 市場規模と予測(電池タイプ別)
7.5.3 LAMEA 接続タイプ別市場規模と予測
7.5.4 LAMEA 用途別市場規模と予測
7.5.4.1 LAMEA 電力メーター後方 バッテリーエネルギー貯蔵システム市場(エンドユーザー別)
7.5.5 LAMEA 国別市場規模と予測
7.5.5.1 ラテンアメリカ
7.5.5.1.1 市場規模と予測、電池タイプ別
7.5.5.1.2 市場規模と予測、接続タイプ別
7.5.5.1.3 市場規模と予測、用途別
7.5.5.2 中東
7.5.5.2.1 電池タイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.2 接続タイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.3 用途別市場規模と予測
7.5.5.3 アフリカ
7.5.5.3.1 市場規模と予測(電池タイプ別)
7.5.5.3.2 市場規模と予測(接続タイプ別)
7.5.5.3.3 市場規模と予測(用途別)
第8章:企業動向
8.1. はじめに
8.2. 主な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競合ヒートマップ
8.6. 主要動向
第9章:企業プロファイル
9.1 ABB
9.1.1 企業概要
9.1.2 企業スナップショット
9.1.3 事業セグメント
9.1.4 製品ポートフォリオ
9.1.5 業績動向
9.1.6 主要戦略的動向と展開
9.2 SAMSUNG SDI株式会社
9.2.1 会社概要
9.2.2 会社概要
9.2.3 事業セグメント
9.2.4 製品ポートフォリオ
9.2.5 業績動向
9.2.6 主要な戦略的動向と展開
9.3 ブラック・アンド・ヴィーチ
9.3.1 会社概要
9.3.2 会社概要
9.3.3 事業セグメント
9.3.4 製品ポートフォリオ
9.3.5 事業実績
9.3.6 主要な戦略的動向と進展
9.4 BYD Company Limited
9.4.1 会社概要
9.4.2 会社概要
9.4.3 事業セグメント
9.4.4 製品ポートフォリオ
9.4.5 事業実績
9.4.6 主要な戦略的動向と展開
9.5 エナーシス
9.5.1 会社概要
9.5.2 会社概要
9.5.3 事業セグメント
9.5.4 製品ポートフォリオ
9.5.5 事業実績
9.5.6 主要な戦略的動向と展開
9.6 EVE Energy Co., Ltd.
9.6.1 会社概要
9.6.2 会社概要
9.6.3 事業セグメント
9.6.4 製品ポートフォリオ
9.6.5 事業実績
9.6.6 主要な戦略的動向と展開
9.7 フルエンス・コーポレーション
9.7.1 会社概要
9.7.2 会社概要
9.7.3 事業セグメント
9.7.4 製品ポートフォリオ
9.7.5 業績
9.7.6 主要な戦略的動向と展開
9.8 GE
9.8.1 会社概要
9.8.2 会社概要
9.8.3 事業セグメント
9.8.4 製品ポートフォリオ
9.8.5 事業実績
9.8.6 主要な戦略的動向と展開
9.9 コカム
9.9.1 会社概要
9.9.2 会社概要
9.9.3 事業セグメント
9.9.4 製品ポートフォリオ
9.9.5 業績動向
9.9.6 主要な戦略的施策と動向
9.10 LGエナジーソリューション株式会社
9.10.1 会社概要
9.10.2 会社概要
9.10.3 事業セグメント
9.10.4 製品ポートフォリオ
9.10.5 業績動向
9.10.6 主要な戦略的動向と進展
9.11 ナラダ
9.11.1 会社概要
9.11.2 会社概要
9.11.3 事業セグメント
9.11.4 製品ポートフォリオ
9.11.5 事業実績
9.11.6 主要な戦略的動向と展開
9.12 日産
9.12.1 会社概要
9.12.2 会社概要
9.12.3 事業セグメント
9.12.4 製品ポートフォリオ
9.12.5 業績動向
9.12.6 主要な戦略的施策と動向
9.13 シーメンス・エナジー
9.13.1 会社概要
9.13.2 会社概要
9.13.3 事業セグメント
9.13.4 製品ポートフォリオ
9.13.5 業績
9.13.6 主要な戦略的動向と展開
9.14 タタ・パワー
9.14.1 会社概要
9.14.2 会社概要
9.14.3 事業セグメント
9.14.4 製品ポートフォリオ
9.14.5 事業実績
9.14.6 主要な戦略的動向と進展
9.15 トータル
9.15.1 会社概要
9.15.2 会社概要
9.15.3 事業セグメント
9.15.4 製品ポートフォリオ
9.15.5 業績動向
9.15.6 主要な戦略的施策と動向
9.16 テスラ
9.16.1 会社概要
9.16.2 会社概要
9.16.3 事業セグメント
9.16.4 製品ポートフォリオ
9.16.5 業績
9.16.6 主要な戦略的施策と動向
9.17 VRB Energy
9.17.1 会社概要
9.17.2 会社概要
9.17.3 事業セグメント
9.17.4 製品ポートフォリオ
9.17.5 業績動向
9.17.6 主要な戦略的施策と動向
| ※参考情報 バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)は、電力を蓄積し、必要に応じて供給するための技術やシステムを指します。これにより、電力供給の安定性や効率性を向上させることができます。BESSは主に、再生可能エネルギーの利用促進やピークシフト、緊急時のバックアップ電源など、さまざまな用途で活用されています。 BESSの基本的な概念は、電力を化学エネルギーとして貯蔵し、必要が生じた際に再び電力に変換することです。このプロセスには、電力の充電と放電が含まれます。充電は発電された電力をバッテリーに貯蔵する作業であり、放電は貯蔵された電力を必要なときに供給する作業です。これにより、発電と消費の時間的な不一致を緩和することができます。 BESSの種類は多岐にわたります。代表的なものとしては、リチウムイオン電池、鉛蓄電池、ナトリウム硫黄電池、フロー電池などがあります。リチウムイオン電池は高いエネルギー密度を持ち、軽量で長寿命なため、家庭用から商業用、さらには電動車両にまで広く使用されています。鉛蓄電池はコストが比較的安価で耐久性があるため、古くから使用されていますが、エネルギー密度は低くなります。ナトリウム硫黄電池は高温で動作し、高いエネルギー密度を持つため、大規模な電力貯蔵に向いています。フロー電池は、電解液を利用することで大容量化が可能であり、長時間のエネルギー貯蔵に適しています。 BESSの用途は多様です。まず、再生可能エネルギーの効率的な利用が挙げられます。これは、太陽光や風力などの不安定な発電源から得た電力を蓄えることで、発電が行われない時間帯でも電力を供給できることを意味します。また、ピークシフトの用途として、電力需要が高い時間帯に蓄積した電力を放出することで、電力料金を抑えることが可能です。さらに、緊急時のバックアップ電源としてBESSを活用することで、停電時に重要な機器や施設が稼働し続けることができます。 関連技術としては、電力管理システム(EMS)が重要な役割を果たします。EMSは、BESSを含む電力システム全体を統合的に管理し、充放電の最適化を行います。また、スマートグリッド技術もBESSの運用において欠かせません。スマートグリッドは、情報通信技術を駆使して電力供給網の効率を向上させるものであり、BESSとの連携により、リアルタイムでの電力需給調整が可能になります。 最近では、エネルギー貯蔵の重要性が増してきており、特に再生可能エネルギーの導入が進む中で、BESSの需要は高まっています。バッテリーの技術革新も進み、コストが低下し、性能が向上しているため、これまで以上に多くの場面での利用が期待されています。将来的には、BESSがエネルギーシステムの中心的な役割を果たすことが予想されており、持続可能な社会の実現に向けた重要な技術となるでしょう。 以上のように、バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)は、現代のエネルギー課題に対する解決策として非常に重要であり、その種類や用途、関連技術は多岐にわたります。これによって、電力供給の安定性が向上し、再生可能エネルギーの普及が加速することが期待されています。 |

