世界のバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)市場2020年-2030年:電池種類別(リチウムイオン、鉛酸、フロー電池、その他)、接続種類別、用途別

【英語タイトル】Battery Energy Storage System Market By Battery Type (Lithium ion, Lead acid, Flow batteries, Others), By Connection type (On grid, Off grid), By Application (Front of the meter, Behind the meter): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23JN021)・商品コード:ALD23JN021
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2022年9月
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・ページ数:344
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:半導体&電子
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❖ レポートの概要 ❖

Allied Market Research社の本調査レポートでは、世界のバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)市場について総合的に調査・分析し、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、バッテリー別(リチウムイオン、鉛酸、フロー電池、その他)分析、接続タイプ別(オングリッド、オフグリッド)分析、用途別(メーター前、メーター裏)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米/中東・アフリカ)分析、企業状況、企業情報など、以下の項目でまとめています。なお、企業情報としては、ABB、SAMSUNG SDI Co., Ltd.、Black & Veatch、BYD Company Limited、Enersys、EVE Energy Co., Ltd.、Fluence Corporation、GE、Kokam、LG Energy Solutions Co., Ltd.、Narada、Nissan、Siemens Energy、Tata Power、Total、Tesla、VRB Energyなどが含まれています。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界のバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)市場規模:バッテリー別
- リチウムイオンバッテリー式エネルギー貯蔵システム(BESS)の市場規模
- 鉛酸バッテリー式エネルギー貯蔵システム(BESS)の市場規模
- フロー電池バッテリー式エネルギー貯蔵システム(BESS)の市場規模
- その他バッテリー式エネルギー貯蔵システム(BESS)の市場規模
・世界のバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)市場規模:接続タイプ別
- オングリッド接続の市場規模
- オフグリッド接続の市場規模
・世界のバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)市場規模:用途別
- メーター前用バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)の市場規模
- メーター裏用バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)の市場規模
・世界のバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)市場規模:地域別
- 北米のバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)市場規模
- ヨーロッパのバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)市場規模
- アジア太平洋のバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)市場規模
- 中南米/中東・アフリカのバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)市場規模
・企業状況
・企業情報

バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)は、太陽光や風力などの再生可能エネルギーからのエネルギーを貯蔵し、顧客が最も電力を必要とするときに放出することを可能にする装置です。バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)市場の成長は、気候変動への悪影響に対する各国政府の懸念の高まりとともに、再生可能エネルギー源に対する需要の増加が主な要因となっています。低炭素エネルギー生成への急速なシフトが世界中で目撃されており、バッテリーエネルギー貯蔵システム市場の成長を促進する重要な役割を果たしています。しかし、バッテリーエネルギー貯蔵システムの設置に必要な資本支出が高いことが、バッテリーエネルギー貯蔵システム市場の主要な抑制要因となっています。それとは逆に、世界的な農村電化プロジェクトの増加は、予測期間中に計測・テスト機器業界に有利な機会を提供すると予想されています。

バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)市場は、バッテリタイプ、接続タイプ、用途、産業、地域に基づいてセグメント化されます。
電池タイプ別では、リチウムイオン電池、鉛蓄電池、フロー電池、その他に分類されます。
接続タイプでは、オングリッドとオフグリッドに分類されます。
用途別では、メーター前側とメーター裏側に分類されます。
メーター裏側セグメントは、商業用、産業用、住宅用に分けられ、産業用セグメントは、更に製造業、自動車、その他に細分化されます。
地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、欧州(英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、オランダ、ベルギー、ポーランド、その他欧州)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア、その他アジア太平洋)、LAMEA(中南米、中東、アフリカ)に分けて分析しています。

同市場で事業を展開する主要企業には、EnerSys、BYD Company Limited、EVE Energy Co.Ltd.、Siemens AG、LG Energy Solutions Co.Ltd.、Kokam、Narada Asia Pacific Pte. Ltd.、ABB Ltd.、Tesla、Fluence Energy, Inc.、General Electric、TotalEnergies、Tata Power Company Limited、Samsung SDI Co.Ltd.、日産自動車株式会社、VRB Energy、Black & Veatch Holding Companyなどがあります。

〈ステークホルダーにとっての主なメリット〉
・本レポートは、2021年から2031年までのバッテリーエネルギー貯蔵システム市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、バッテリーエネルギー貯蔵システムの市場機会を特定します。
・主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
・ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
・バッテリーエネルギー貯蔵システム市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
・各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
・市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
・地域別および世界のバッテリーエネルギー貯蔵システム市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

〈主要市場セグメント〉
電池タイプ別
リチウムイオン電池
鉛蓄電池
フロー電池
その他

接続タイプ別
オングリッド
オフグリッド

用途別
メーター前側
メーター裏側

エンドユーザー
商業
産業
住宅

地域別
・北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
イギリス
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
ロシア
オランダ
ベルギー
ポーランド
その他のヨーロッパ
・アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
マレーシア
タイ
フィリピン
インドネシア
その他のアジア太平洋地域
・LAMEA
ラテンアメリカ
中東
アフリカ

主な市場プレイヤー
ABB
SAMSUNG SDI Co., Ltd.
Black & Veatch
BYD Company Limited
Enersys
EVE Energy Co., Ltd.
Fluence Corporation
GE
Kokam
LG Energy Solutions Co., Ltd.
Narada
日産自動車株式会社
Siemens Energy
Tata Power
Total
Tesla
VRB Energy

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❖ レポートの目次 ❖

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。


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