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. 一次調査
1.4.2. 二次調査
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. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.2. 抑制要因
3.4.3. 機会
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 市場シェア分析
3.8. 特許状況
3.9. 規制ガイドライン
3.10. バリューチェーン分析
第4章:圧縮空気エネルギー貯蔵市場(方法別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 断熱式
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. 国別市場シェア分析
4.3. 断熱式
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. 国別市場シェア分析
4.4. 等温式
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. 国別市場シェア分析
第5章:圧縮空気エネルギー貯蔵市場、貯蔵方式別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 従来型CAES貯蔵
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. 国別市場シェア分析
5.3. 液化ガスCAES貯蔵
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. 国別市場シェア分析
第6章:用途別圧縮空気エネルギー貯蔵市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. エネルギー管理
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. 国別市場シェア分析
6.3. バックアップおよび季節調整用貯蔵
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. 国別市場シェア分析
6.4. 再生可能エネルギー統合
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
第7章:最終用途産業別圧縮空気エネルギー貯蔵市場
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模と予測
7.2. 発電所
7.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.2. 地域別市場規模と予測
7.2.3. 国別市場シェア分析
7.3. 分散型エネルギーシステム
7.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.2. 地域別市場規模と予測
7.3.3. 国別市場シェア分析
7.4. 自動車用電力
7.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.2. 地域別市場規模と予測
7.4.3. 国別市場シェア分析
第8章:地域別圧縮空気エネルギー貯蔵市場
8.1. 概要
8.1.1. 地域別市場規模と予測
8.2. 北米
8.2.1. 主要動向と機会
8.2.2. 方法別市場規模と予測
8.2.3. 貯蔵方式別市場規模と予測
8.2.4. 用途別市場規模と予測
8.2.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.2.6. 国別市場規模と予測
8.2.6.1. 米国
8.2.6.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.2.6.1.2. 方法別市場規模と予測
8.2.6.1.3. 貯蔵方法別市場規模と予測
8.2.6.1.4. 用途別市場規模と予測
8.2.6.1.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.2.6.2. カナダ
8.2.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.2.2. 方法別市場規模と予測
8.2.6.2.3. 貯蔵方法別市場規模と予測
8.2.6.2.4. 用途別市場規模と予測
8.2.6.2.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.2.6.3. メキシコ
8.2.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.3.2. 方法別市場規模と予測
8.2.6.3.3. 貯蔵方法別市場規模と予測
8.2.6.3.4. 用途別市場規模と予測
8.2.6.3.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.3. ヨーロッパ
8.3.1. 主要動向と機会
8.3.2. 方法別市場規模と予測
8.3.3. 貯蔵方法別市場規模と予測
8.3.4. 用途別市場規模と予測
8.3.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.3.6. 国別市場規模と予測
8.3.6.1. ドイツ
8.3.6.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.3.6.1.2. 方法別市場規模と予測
8.3.6.1.3. 貯蔵方法別市場規模と予測
8.3.6.1.4. 用途別市場規模と予測
8.3.6.1.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.3.6.2. イギリス
8.3.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.2.2. 方法別市場規模と予測
8.3.6.2.3. 貯蔵方法別市場規模と予測
8.3.6.2.4. 用途別市場規模と予測
8.3.6.2.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.3.6.3. フランス
8.3.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.3.2. 方法別市場規模と予測
8.3.6.3.3. 貯蔵方法別市場規模と予測
8.3.6.3.4. 用途別市場規模と予測
8.3.6.3.5. 市場規模と予測(最終用途産業別)
8.3.6.4. スペイン
8.3.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.4.2. 市場規模と予測(方法別)
8.3.6.4.3. 市場規模と予測(貯蔵方法別)
8.3.6.4.4. 市場規模と予測(用途別)
8.3.6.4.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.3.6.5. イタリア
8.3.6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.5.2. 方法別市場規模と予測
8.3.6.5.3. 貯蔵方法別市場規模と予測
8.3.6.5.4. 用途別市場規模と予測
8.3.6.5.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.3.6.6. その他の欧州地域
8.3.6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.6.2. 方法別市場規模と予測
8.3.6.6.3. 貯蔵方法別市場規模と予測
8.3.6.6.4. 用途別市場規模と予測
8.3.6.6.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.4. アジア太平洋地域
8.4.1. 主要動向と機会
8.4.2. 方法別市場規模と予測
8.4.3. 貯蔵方法別市場規模と予測
8.4.4. 用途別市場規模と予測
8.4.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.4.6. 国別市場規模と予測
8.4.6.1. 中国
8.4.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.1.2. 方法別市場規模と予測
8.4.6.1.3. 貯蔵方法別市場規模と予測
8.4.6.1.4. 用途別市場規模と予測
8.4.6.1.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.4.6.2. 日本
8.4.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.2.2. 方法別市場規模と予測
8.4.6.2.3. 貯蔵方法別市場規模と予測
8.4.6.2.4. 用途別市場規模と予測
8.4.6.2.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.4.6.3. インド
8.4.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.3.2. 方法別市場規模と予測
8.4.6.3.3. 貯蔵別市場規模と予測
8.4.6.3.4. 用途別市場規模と予測
8.4.6.3.5. 市場規模と予測(最終用途産業別)
8.4.6.4. 韓国
8.4.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.4.2. 市場規模と予測(方法別)
8.4.6.4.3. 市場規模と予測(貯蔵方法別)
8.4.6.4.4. 市場規模と予測(用途別)
8.4.6.4.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.4.6.5. オーストラリア
8.4.6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.5.2. 方法別市場規模と予測
8.4.6.5.3. 貯蔵方法別市場規模と予測
8.4.6.5.4. 用途別市場規模と予測
8.4.6.5.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.4.6.6. アジア太平洋地域その他
8.4.6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.6.2. 方法別市場規模と予測
8.4.6.6.3. 貯蔵方法別市場規模と予測
8.4.6.6.4. 用途別市場規模と予測
8.4.6.6.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.5. LAMEA地域
8.5.1. 主要トレンドと機会
8.5.2. 方法別市場規模と予測
8.5.3. 貯蔵方法別市場規模と予測
8.5.4. 用途別市場規模と予測
8.5.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.5.6. 国別市場規模と予測
8.5.6.1. ブラジル
8.5.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.1.2. 方法別市場規模と予測
8.5.6.1.3. 貯蔵方法別市場規模と予測
8.5.6.1.4. 用途別市場規模と予測
8.5.6.1.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.5.6.2. UAE
8.5.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.2.2. 方法別市場規模と予測
8.5.6.2.3. ストレージ別市場規模と予測
8.5.6.2.4. 用途別市場規模と予測
8.5.6.2.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.5.6.3. イスラエル
8.5.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.3.2. 方法別市場規模と予測
8.5.6.3.3. 貯蔵方法別市場規模と予測
8.5.6.3.4. 用途別市場規模と予測
8.5.6.3.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.5.6.4. LAMEA地域その他
8.5.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.4.2. 方法別市場規模と予測
8.5.6.4.3. 貯蔵方法別市場規模と予測
8.5.6.4.4. 用途別市場規模と予測
8.5.6.4.5. 最終用途産業別市場規模と予測
第9章:競争環境
9.1. はじめに
9.2. 主要な勝者戦略
9.3. トップ10企業の製品マッピング
9.4. 競争ダッシュボード
9.5. 競争ヒートマップ
9.6. 2021年における主要企業のポジショニング
第10章:企業プロファイル
10.1. シーメンス・エナジーAG
10.1.1. 会社概要
10.1.2. 主要幹部
10.1.3. 会社概要
10.2. ジェネラル・コンプレッション社(GCL)
10.2.1. 会社概要
10.2.2. 主要幹部
10.2.3. 会社概要
10.3. ハイドロスター社
10.3.1. 会社概要
10.3.2. 主要幹部
10.3.3. 会社概要
10.4. ブライト・エナジー・ストレージ・テクノロジーズ
10.4.1. 会社概要
10.4.2. 主要幹部
10.4.3. 会社概要
10.5. パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー
10.5.1. 会社概要
10.5.2. 主要幹部
10.5.3. 会社概要
10.6. アペックス・コンプレスト・エア・エナジー・ストレージ社
10.6.1. 会社概要
10.6.2. 主要幹部
10.6.3. 会社概要
10.7. リッジ・エネルギー貯蔵・グリッドサービス有限責任事業組合
10.7.1. 会社概要
10.7.2. 主要幹部
10.7.3. 会社概要
10.8. ALACAES
10.8.1. 会社概要
10.8.2. 主要幹部
10.8.3. 会社概要
10.9. ストーレレティック・リミテッド
10.9.1. 会社概要
10.9.2. 主要幹部
10.9.3. 会社概要
10.10. ライトセイル・エナジー
10.10.1. 会社概要
10.10.2. 主要幹部
10.10.3. 会社概要
| ※参考情報 圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)は、電力を効率的に貯蔵し、必要なときに再利用する技術です。このシステムは、電力需要のピークカットや再生可能エネルギーの変動を調整するために重要な役割を果たします。基本的な概念は、余剰電力を用いて空気を圧縮し、そのエネルギーを貯蔵することです。必要なときには、その圧縮された空気を解放してタービンを回し、電気エネルギーとして取り出します。 圧縮空気エネルギー貯蔵の種類には、大きく分けて二つのシステムがあります。一つは、地上型CAESです。これは、地下の水中もしくは空洞を利用して圧縮空気を貯蔵します。実際に大規模な利用例としては、アメリカのアリゾナ州にある「マイアーズタワーCAESプラント」が挙げられます。このプラントは、発電所の電力を利用して空気を圧縮し、地下の岩層に保存します。必要なときに、その圧縮空気を解放して発電を行います。 もう一つのタイプは、バッテリー型CAESです。このシステムは、さまざまな蓄電池技術を組み合わせ、圧縮空気を利用してエネルギーを貯蔵します。バッテリー型CAESは、設備コストが比較的低いため、将来的な技術革新によって普及が期待されています。これにより、小規模でも導入が可能となり、より柔軟なエネルギー供給が実現するでしょう。 圧縮空気エネルギー貯蔵の用途は、主に電力網の安定化です。特に再生可能エネルギーの導入が進んでいる現代において、太陽光発電や風力発電の発電量が変動するため、需給バランスを取ることが求められています。CAESは、このバランスを取るための有効な手段として機能します。余剰電力が生じた際に、それを用いて空気を圧縮し、必要なタイミングで電力を供給することで、供給の安定性を高めることができます。 さらに、CAESはいくつかの関連技術と組み合わせることで、より高い効率性を得ることができます。例えば、熱回収技術を用いることで、圧縮時に発生する熱を利用し、効率的にエネルギーを生産することが可能です。圧縮時に発生する熱を保存し、発電時にその熱を再利用する方法です。これにより、全体としてのエネルギー効率が向上し、エネルギーコストの削減にも寄与します。 また、圧縮空気エネルギー貯蔵は二酸化炭素排出量を削減するための戦略の一環としても利用されます。エネルギーの貯蔵と供給を効率よく行うことで、化石燃料に依存する必要が少なくなります。この点で、持続可能な社会の実現に向けた重要な役割を果たすことが期待されています。 さらに、圧縮空気エネルギー貯蔵はその比較的長い貯蔵時間が特長です。バッテリーなどの従来の蓄電技術と比較しても、数時間から数日間という長い時間にわたってエネルギーを貯蔵することが可能です。このため、季節を通じたエネルギーの安定供給が求められる場面でも有用です。 今後の課題としては、より効率的な圧縮機や発電機の開発、システム全体のコスト削減が挙げられます。これらの技術的ブレークスルーにより、CAESの商業的利用が広がることが期待されています。圧縮空気エネルギー貯蔵は、再生可能エネルギーの普及を支える重要な技術として、持続可能なエネルギーシステムの一翼を担うことになるでしょう。 |

