世界の圧縮空気エネルギー貯蔵市場2021年-2031年:方式別(断熱、非断熱、等温)、ストレージ別(従来型CAESストレージ、液体ガスCAESストレージ)、用途別(エネルギーマネジメント、バックアップ&季節備蓄、再生可能エネルギー統合)、エンドユーザー別(発電所、分散エネルギーシステム、自動車用電源)

【英語タイトル】Compressed Air Energy Storage Market By Method (Diabatic, Adiabatic, Isothermal), By Storage (Traditional CAES Storage, Liquid Gas CAES Storage), By Application (Energy Management, Backup and Seasonal Reserves, Renewable Integration), By End-use Industry (Power Station, Distributed Energy System, Automotive Power): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23MA058)・商品コード:ALD23MA058
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年2月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:220
・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:エネルギー
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❖ レポートの概要 ❖

Allied Market Research社の本調査資料では、世界の圧縮空気エネルギー貯蔵市場規模が2022年から2031年にかけて年平均23.6%成長し、2021年の3,995.4百万ドルから2031年には31,827.7百万ドルに達すると予測しています。当書は、圧縮空気エネルギー貯蔵の世界市場を調査対象とし、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、方式別(断熱、非断熱、等温)分析、ストレージ別(従来型CAESストレージ、液体ガスCAESストレージ)分析、用途別(エネルギーマネジメント、バックアップ&季節備蓄、再生可能エネルギー統合)分析、エンドユーザー別(発電所、分散エネルギーシステム、自動車用電源)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、企業状況などについて以下の構成でまとめております。なお、参入企業情報として、Siemens Energy AG、General Compression Ltd (GCL)、Hydrostor Inc.、Bright Energy Storage Technologies、Pacific Gas and Electric Company、Apex Compressed Air Energy Storage, LLC、Ridge Energy Storage and Grid Services LP、ALACAES、Storelectric Limited、LightSail Energy などが含まれております。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界の圧縮空気エネルギー貯蔵市場規模:方式別
  - 断熱式圧縮空気エネルギー貯蔵の市場規模
  - 非断熱式圧縮空気エネルギー貯蔵の市場規模
  - 等温式圧縮空気エネルギー貯蔵の市場規模
・世界の圧縮空気エネルギー貯蔵市場規模:ストレージ別
  - 従来型CAESストレージの市場規模
  - 液体ガスCAESストレージの市場規模
・世界の圧縮空気エネルギー貯蔵市場規模:用途別
  - エネルギーマネジメントにおける市場規模
  - バックアップ&季節備蓄における市場規模
  - 再生可能エネルギー統合における市場規模
・世界の圧縮空気エネルギー貯蔵市場規模:エンドユーザー別
  - 発電所における市場規模
  - 分散エネルギーシステムにおける市場規模
  - 自動車用電源における市場規模
・世界の圧縮空気エネルギー貯蔵市場規模:地域別
  - 北米の圧縮空気エネルギー貯蔵市場規模
  - ヨーロッパの圧縮空気エネルギー貯蔵市場規模
  - アジア太平洋の圧縮空気エネルギー貯蔵市場規模
  - 中南米・中東/アフリカの圧縮空気エネルギー貯蔵市場規模
・企業状況
・企業情報

本調査レポートの第1章では、レポートの概要、対象となる主要市場セグメント、ステークホルダーへの主な利益、そして調査手法について詳細に説明されています。調査手法としては、一次調査、二次調査、アナリストツールとモデルを用いた多角的なアプローチが取られています。
第2章のエグゼクティブサマリーでは、調査結果の要点がCXOの視点からまとめられており、レポート全体の主要な知見を迅速に把握できるように構成されています。

第3章では、市場全体の包括的な概要が提供されています。ここでは、市場の定義と範囲が明確にされ、主要な調査結果が提示されています。これには、市場に最も大きな影響を与える要因や、投資機会として有望な分野が詳しく分析されています。さらに、ポーターの5フォース分析を通じて競争環境の構造が分析されており、市場の魅力度が評価されています。
市場のダイナミクスとしては、成長を牽引するドライバー、成長を阻害する要因、そして新たなビジネスチャンスがそれぞれ具体的に示されています。また、COVID-19パンデミックが市場に与えた影響についても詳細な分析が行われています。主要な規制に関する分析、市場シェア分析、特許のランドスケープ、規制ガイドライン、そしてバリューチェーン分析を通じて、市場の構造と機能に関する深い洞察が得られます。

第4章から第7章にかけては、圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)市場を複数のセグメントに分け、それぞれについて詳細な分析が提供されています。

第4章では、CAES市場を方式別に分類し、ダイアバティック(非断熱)、アディアバティック(断熱)、アイソサーマル(等温)の各方式について掘り下げています。各方式において、市場規模と予測、主要な市場トレンド、成長要因、機会、そして地域別および国別の市場シェア分析が詳しく記載されています。
第5章では、貯蔵方法別のCAES市場に焦点を当て、従来型のCAES貯蔵と液化ガスCAES貯蔵の二つのカテゴリに分けて分析しています。それぞれの貯蔵方法について、市場規模と予測、主要なトレンド、成長要因、機会、地域別および国別の市場シェアが網羅的に解説されています。
第6章では、CAES市場をアプリケーション別に分析しています。エネルギー管理、バックアップおよび季節予備、再生可能エネルギー統合といった主要な用途ごとに、市場規模と予測、重要な市場トレンド、成長要因、そして市場機会が詳しく調査されています。
第7章では、最終利用産業別のCAES市場に焦点を当てています。発電所、分散型エネルギーシステム、自動車動力といった主要な産業分野において、それぞれの市場規模と予測、主要な市場トレンド、成長要因、地域別の市場規模と予測、国別の市場シェア分析が詳細に提供されています。

第8章は、圧縮空気エネルギー貯蔵市場の地域別の分析に特化しており、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEA(ラテンアメリカ、中東、アフリカ)の主要4地域にわたる包括的な情報が提供されています。各地域については、その市場における主要なトレンドと機会が特定され、方式別、貯蔵方法別、アプリケーション別、最終利用産業別の詳細な市場規模と予測が示されています。
さらに、これらの地域は、米国、カナダ、メキシコ(北米)、ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア(欧州)、中国、日本、インド、韓国、オーストラリア(アジア太平洋)、ブラジル、UAE、イスラエル(LAMEA)といった複数の国に細分化され、それぞれの国ごとの主要な市場トレンド、成長要因、機会、そして前述のセグメント別の市場規模と予測が詳細に分析されています。この章は、グローバルな市場の地理的分布と、地域および国ごとの特性を深く理解するために不可欠な情報を提供しています。

第9章では、市場における競争環境が詳細に分析されています。ここでは、トップ企業が採用している主な成功戦略、上位10社の製品マッピング、競争ダッシュボード、競争ヒートマップ、そして2021年時点での主要プレイヤーのポジショニングが提供されており、市場の競争構造と各企業の相対的な位置づけが明確にされています。
最後の第10章では、市場で活動する主要な企業10社(Siemens Energy AG、General Compression Ltd (GCL)、Hydrostor Inc.、Bright Energy Storage Technologies、Pacific Gas and Electric Company、Apex Compressed Air Energy Storage, LLC、Ridge Energy Storage and Grid Services LP、ALACAES、Storelectric Limited、LightSail Energy)の個別のプロファイルがまとめられています。各企業について、会社概要、主要な経営陣、および企業スナップショットが記載されており、そのビジネスモデル、戦略、市場における役割について深い理解を促す情報が提供されています。

このレポートは、圧縮空気エネルギー貯蔵市場に関する包括的な知見を提供し、市場の現状から将来の展望、主要なトレンド、そして競争環境に至るまで、意思決定に必要なあらゆる情報網羅していると言えます。

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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. 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。


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