1 市場概要
1.1 バッテリー熱管理システムの定義
1.2 グローバルバッテリー熱管理システムの市場規模と予測
1.2.1 売上別のグローバルバッテリー熱管理システムの市場規模(2019-2030)
1.2.2 販売量別のグローバルバッテリー熱管理システムの市場規模(2019-2030)
1.2.3 グローバルバッテリー熱管理システムの平均販売価格(ASP)(2019-2030)
1.3 中国バッテリー熱管理システムの市場規模・予測
1.3.1 売上別の中国バッテリー熱管理システム市場規模(2019-2030)
1.3.2 販売量別の中国バッテリー熱管理システム市場規模(2019-2030)
1.3.3 中国バッテリー熱管理システムの平均販売価格(ASP)(2019-2030)
1.4 世界における中国バッテリー熱管理システムの市場シェア
1.4.1 世界における売上別の中国バッテリー熱管理システム市場シェア(2019~2030)
1.4.2 世界市場における販売量別の中国バッテリー熱管理システム市場シェア(2019~2030)
1.4.3 バッテリー熱管理システムの市場規模、中国VS世界(2019-2030)
1.5 バッテリー熱管理システム市場ダイナミックス
1.5.1 バッテリー熱管理システムの市場ドライバ
1.5.2 バッテリー熱管理システム市場の制約
1.5.3 バッテリー熱管理システム業界動向
1.5.4 バッテリー熱管理システム産業政策
2 世界主要会社市場シェアとランキング
2.1 会社別の世界バッテリー熱管理システム売上の市場シェア(2019~2024)
2.2 会社別の世界バッテリー熱管理システム販売量の市場シェア(2019~2024)
2.3 会社別のバッテリー熱管理システムの平均販売価格(ASP)、2019~2024
2.4 グローバルバッテリー熱管理システムのトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
2.5 グローバルバッテリー熱管理システムの市場集中度
2.6 グローバルバッテリー熱管理システムの合併と買収、拡張計画
2.7 主要会社のバッテリー熱管理システム製品タイプ
2.8 主要会社の本社と生産拠点
2.9 主要会社の生産能力の推移と今後の計画
3 中国主要会社市場シェアとランキング
3.1 会社別の中国バッテリー熱管理システム売上の市場シェア(2019-2024年)
3.2 バッテリー熱管理システムの販売量における中国の主要会社市場シェア(2019~2024)
3.3 中国バッテリー熱管理システムのトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
4 世界の生産地域
4.1 グローバルバッテリー熱管理システムの生産能力、生産量、稼働率(2019~2030)
4.2 地域別のグローバルバッテリー熱管理システムの生産能力
4.3 地域別のグローバルバッテリー熱管理システムの生産量と予測、2019年 VS 2023年 VS 2030年
4.4 地域別のグローバルバッテリー熱管理システムの生産量(2019~2030)
4.5 地域別のグローバルバッテリー熱管理システムの生産量市場シェアと予測(2019-2030)
5 産業チェーン分析
5.1 バッテリー熱管理システム産業チェーン
5.2 上流産業分析
5.2.1 バッテリー熱管理システムの主な原材料
5.2.2 主な原材料の主要サプライヤー
5.3 中流産業分析
5.4 下流産業分析
5.5 生産モード
5.6 バッテリー熱管理システム調達モデル
5.7 バッテリー熱管理システム業界の販売モデルと販売チャネル
5.7.1 バッテリー熱管理システム販売モデル
5.7.2 バッテリー熱管理システム代表的なディストリビューター
6 製品別のバッテリー熱管理システム一覧
6.1 バッテリー熱管理システム分類
6.1.1 Liquid Cooling and Heating
6.1.2 Air Cooling and Heating
6.2 製品別のグローバルバッテリー熱管理システムの売上とCAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
6.3 製品別のグローバルバッテリー熱管理システムの売上(2019~2030)
6.4 製品別のグローバルバッテリー熱管理システムの販売量(2019~2030)
6.5 製品別のグローバルバッテリー熱管理システムの平均販売価格(ASP)(2019~2030)
7 アプリケーション別のバッテリー熱管理システム一覧
7.1 バッテリー熱管理システムアプリケーション
7.1.1 BEV
7.1.2 PHEV
7.2 アプリケーション別のグローバルバッテリー熱管理システムの売上とCAGR、2019 VS 2023 VS 2030
7.3 アプリケーション別のグローバルバッテリー熱管理システムの売上(2019~2030)
7.4 アプリケーション別のグローバルバッテリー熱管理システム販売量(2019~2030)
7.5 アプリケーション別のグローバルバッテリー熱管理システム価格(2019~2030)
8 地域別のバッテリー熱管理システム市場規模一覧
8.1 地域別のグローバルバッテリー熱管理システムの売上、2019 VS 2023 VS 2030
8.2 地域別のグローバルバッテリー熱管理システムの売上(2019~2030)
8.3 地域別のグローバルバッテリー熱管理システムの販売量(2019~2030)
8.4 北米
8.4.1 北米バッテリー熱管理システムの市場規模・予測(2019~2030)
8.4.2 国別の北米バッテリー熱管理システム市場規模シェア
8.5 ヨーロッパ
8.5.1 ヨーロッパバッテリー熱管理システム市場規模・予測(2019~2030)
8.5.2 国別のヨーロッパバッテリー熱管理システム市場規模シェア
8.6 アジア太平洋地域
8.6.1 アジア太平洋地域バッテリー熱管理システム市場規模・予測(2019~2030)
8.6.2 国・地域別のアジア太平洋地域バッテリー熱管理システム市場規模シェア
8.7 南米
8.7.1 南米バッテリー熱管理システムの市場規模・予測(2019~2030)
8.7.2 国別の南米バッテリー熱管理システム市場規模シェア
8.8 中東・アフリカ
9 国別のバッテリー熱管理システム市場規模一覧
9.1 国別のグローバルバッテリー熱管理システムの市場規模&CAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
9.2 国別のグローバルバッテリー熱管理システムの売上(2019~2030)
9.3 国別のグローバルバッテリー熱管理システムの販売量(2019~2030)
9.4 米国
9.4.1 米国バッテリー熱管理システム市場規模(2019~2030)
9.4.2 製品別の米国販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.4.3 “アプリケーション別の米国販売量市場のシェア、2023年 VS 2030年
9.5 ヨーロッパ
9.5.1 ヨーロッパバッテリー熱管理システム市場規模(2019~2030)
9.5.2 製品別のヨーロッパバッテリー熱管理システム販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.5.3 アプリケーション別のヨーロッパバッテリー熱管理システム販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.6 中国
9.6.1 中国バッテリー熱管理システム市場規模(2019~2030)
9.6.2 製品別の中国バッテリー熱管理システム販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.6.3 アプリケーション別の中国バッテリー熱管理システム販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.7 日本
9.7.1 日本バッテリー熱管理システム市場規模(2019~2030)
9.7.2 製品別の日本バッテリー熱管理システム販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.7.3 アプリケーション別の日本バッテリー熱管理システム販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.8 韓国
9.8.1 韓国バッテリー熱管理システム市場規模(2019~2030)
9.8.2 製品別の韓国バッテリー熱管理システム販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.8.3 アプリケーション別の韓国バッテリー熱管理システム販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.9 東南アジア
9.9.1 東南アジアバッテリー熱管理システム市場規模(2019~2030)
9.9.2 製品別の東南アジアバッテリー熱管理システム販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.9.3 アプリケーション別の東南アジアバッテリー熱管理システム販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.10 インド
9.10.1 インドバッテリー熱管理システム市場規模(2019~2030)
9.10.2 製品別のインドバッテリー熱管理システム販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
9.10.3 アプリケーション別のインドバッテリー熱管理システム販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
9.11 中東・アフリカ
9.11.1 中東・アフリカバッテリー熱管理システム市場規模(2019~2030)
9.11.2 製品別の中東・アフリカバッテリー熱管理システム販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.11.3 アプリケーション別の中東・アフリカバッテリー熱管理システム販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
10 会社概要
10.1 Mahle
10.1.1 Mahle 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.1.2 Mahle バッテリー熱管理システム製品モデル、仕様、アプリケーション
10.1.3 Mahle バッテリー熱管理システム販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.1.4 Mahle 会社紹介と事業概要
10.1.5 Mahle 最近の開発状況
10.2 Valeo
10.2.1 Valeo 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.2.2 Valeo バッテリー熱管理システム製品モデル、仕様、アプリケーション
10.2.3 Valeo バッテリー熱管理システム販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.2.4 Valeo 会社紹介と事業概要
10.2.5 Valeo 最近の開発状況
10.3 Hanon Systems
10.3.1 Hanon Systems 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.3.2 Hanon Systems バッテリー熱管理システム製品モデル、仕様、アプリケーション
10.3.3 Hanon Systems バッテリー熱管理システム販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.3.4 Hanon Systems 会社紹介と事業概要
10.3.5 Hanon Systems 最近の開発状況
10.4 Gentherm
10.4.1 Gentherm 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.4.2 Gentherm バッテリー熱管理システム製品モデル、仕様、アプリケーション
10.4.3 Gentherm バッテリー熱管理システム販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.4.4 Gentherm 会社紹介と事業概要
10.4.5 Gentherm 最近の開発状況
10.5 Dana
10.5.1 Dana 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.5.2 Dana バッテリー熱管理システム製品モデル、仕様、アプリケーション
10.5.3 Dana バッテリー熱管理システム販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.5.4 Dana 会社紹介と事業概要
10.5.5 Dana 最近の開発状況
10.6 Grayson
10.6.1 Grayson 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.6.2 Grayson バッテリー熱管理システム製品モデル、仕様、アプリケーション
10.6.3 Grayson バッテリー熱管理システム販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.6.4 Grayson 会社紹介と事業概要
10.6.5 Grayson 最近の開発状況
11 結論
12 付録
12.1 研究方法論
12.2 データソース
12.2.1 二次資料
12.2.2 一次資料
12.3 データ クロスバリデーション
12.4 免責事項
※参考情報 バッテリー熱管理システム(Battery Thermal Management System、BTMS)は、主にリチウムイオンバッテリーなどの電池を使用する製品において、バッテリーの性能、安全性、寿命を最適化するために重要な役割を果たしています。バッテリーはエネルギーを蓄え、放出するためには一定の温度範囲で機能する必要があります。温度が過度に高くなると、バッテリーの化学反応が加速され、寿命が短くなるだけでなく、発火や爆発のリスクも高まります。また、温度が低すぎる場合には、内部抵抗が増加し、充電や放電性能が低下してしまいます。このため、BTMSはバッテリーの温度を適切な範囲に保つことを目的としています。 BTMSの特徴としては、まず第一に多様な機能性が挙げられます。温度管理以外にも、バッテリーの充電状態(SOC)や温度のモニタリング、冷却・加熱機能の制御などが含まれます。このように複数の機能を有することで、バッテリーの管理を総合的に行うことができます。また、リアルタイムでの温度監視が可能なため、異常が発生した場合には即座に対応することができる点も重要です。 BTMSの種類は大きく分けて、パッシブ方式とアクティブ方式の二つに分類されます。パッシブ方式は、自然対流や熱伝導を利用して、バッテリーの熱を放散させるシンプルな方法です。この方式は構造が簡単で、コストも比較的低いため、小型のデバイスやコスト重視の製品に適しています。一方、アクティブ方式は、冷却剤や加熱器を使用して、バッテリーの温度を制御します。この方式は効率的であり、特に高出力の要求がある電気自動車(EV)や大型の蓄電システムにおいて重要です。 バッテリー熱管理システムはさまざまな用途に使われています。特に電気自動車の分野では、BTMSの導入が進んでおり、ドライバーの安全やバッテリー寿命の延長に寄与しています。さらに、家庭用の蓄電システムや、スマートフォン、ノートパソコンなどのポータブルデバイスでもBTMSは重要です。これらのデバイスは小型化が進んでいる一方で、バッテリーの発熱問題が顕在化しているため、効果的な熱管理が必要です。 関連技術としては、熱交換器や熱電材料、冷却液などが挙げられます。熱交換器は、バッテリーから発生する熱を外部に逃がす役割を担っています。熱電材料は、温度差を利用して電力を生成するもので、これを活用することで、バッテリーの使用効率を高めることができます。また、冷却液は、バッテリー内部の温度を適切に保つために使用され、冷却性能が高いものが求められます。 バッテリー熱管理システムは、今後も技術が進化することが期待されています。特に、持続可能性の観点から、エネルギー効率を向上させるための研究が進められています。また、IoT技術の進化に伴い、遠隔監視や管理が可能になることで、より効率的なバッテリー使用が実現できるでしょう。さらに、バッテリーの化学的特性の改善により、より高性能な熱管理システムの開発が進む可能性もあります。 バッテリー熱管理システムは、電池の性能や安全性を確保するだけでなく、持続可能なエネルギー社会を実現するための重要な要素となっています。様々な技術と組み合わさることで、今後の進化が期待されています。企業や研究機関は、BTMSに関する新しい技術やマテリアルの研究を進めており、電気自動車や再生可能エネルギーとの融合が進む中で、その重要性はますます高まるでしょう。これらの進展により、より安全で効率的なエネルギー利用が実現されることが期待されています。今後もバッテリー熱管理システムは多様な分野での活用が進むと考えられています。 |