エネルギー貯蔵システムのグローバル市場:揚水発電、電気化学ストレージ、電気機械ストレージ、熱貯蔵

【英語タイトル】Energy Storage Systems Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23JLY171)・商品コード:IMARC23JLY171
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年7月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:145
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー&鉱業
◆販売価格オプション(消費税別)
Single UserUSD3,999 ⇒換算¥599,850見積依頼/購入/質問フォーム
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❖ レポートの概要 ❖

IMARC社の調査資料によると、2022年217.5GWであった世界のエネルギー貯蔵システム市場規模が、予測期間中(2023年~2028年)年平均8.8%成長し、2028年には372.9GWに達すると予測されています。当書は、エネルギー貯蔵システムの世界市場を調査・分析し、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、技術別(揚水発電、電気化学ストレージ、電気機械ストレージ、熱貯蔵)分析、用途別(定置、輸送)分析、エンドユーザー別(住宅、非住宅、ユーティリティ)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東/アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、価格分析、競争状況などの項目がまとめられています。なお、当書に掲載されている企業情報には、Altair Nanotechnologies Inc.、Eguana Technologies、Electrovaya Inc.、Exide Industries Limited、Furukawa Electric Co. Ltd.、General Electric Company、Kokam Ltd.、LG Chem Ltd.、Saft (TotalEnergies SE)、Samsung SDI Co. Ltd.、Schneider Electric SE、Showa Denko K. K. and Tata Power Company Limited.などが含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界のエネルギー貯蔵システム市場規模:技術別
- 揚水発電技術の市場規模
- 電気化学ストレージ技術の市場規模
- 電気機械ストレージ技術の市場規模
- 熱貯蔵技術の市場規模
・世界のエネルギー貯蔵システム市場規模:用途別
- 定置用エネルギー貯蔵システムの市場規模
- 輸送用エネルギー貯蔵システムの市場規模
・世界のエネルギー貯蔵システム市場規模:エンドユーザー別
- 住宅における市場規模
- 非住宅における市場規模
- ユーティリティにおける市場規模
・世界のエネルギー貯蔵システム市場規模:地域別
- 北米のエネルギー貯蔵システム市場規模
- アジア太平洋のエネルギー貯蔵システム市場規模
- ヨーロッパのエネルギー貯蔵システム市場規模
- 中南米のエネルギー貯蔵システム市場規模
- 中東/アフリカのエネルギー貯蔵システム市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

Market Overview:

The global energy storage systems market size reached 217.5 GW in 2022. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach 372.9 GW by 2028, exhibiting a growth rate (CAGR) of 8.8% during 2023-2028. The growing demand for electricity during emergency power cuts, increasing utilization of renewable energy, and rising concerns to reduce harmful emissions worldwide represent some of the key factors driving the market.

Energy storage systems (ESS) refer to the devices that are designed to store energy, such as chemical, kinetic, gravitational potential, latent heat, radiation, and thermal, and convert them to electricity and supplying it for future use. They comprise a power conversion system (PCS) and battery management system (BMS) to handle alternating current and direct current (AC/DC), DC/AC conversion, and cell charging. They rely on various technologies, such as pumped hydro, electrochemical, electromechanical, and thermal storage. They are a vital component of electricity generation, transmission, distribution, and consumption. They are cost-effective and offer resilient energy infrastructure and assist in integrating renewable or clean energy. They serve as insurance when power outages cause disastrous losses and reduce downtime. Besides this, they can reduce the demand for electricity and improve efficiency while lowering greenhouse gas (GHG) emissions. As a result, ESS finds applications in the residential, non-residential, and utility sectors across the globe.

Energy Storage Systems Market Trends:
At present, the rising demand for ESS to meet load during periods of peak demand represents one of the key factors supporting the growth of the market. Besides this, the growing demand for ESS in the automotive industry due to the rapid development of electric vehicles (EVs) around the world is offering a positive market outlook. Additionally, there is a rise in the demand for electricity at the time of emergency power cuts which does not decrease the productivity of work across the globe. This, coupled with the increasing demand for sustainable and energy-efficient solutions among the masses worldwide, is propelling the growth of the market. Apart from this, the rising concern among consumers about increasing levels of greenhouse gas (GHG) emissions across the globe is offering lucrative growth opportunities to industry investors. Moreover, governing agencies of various countries are encouraging the adoption of ESS by spreading awareness about utilizing renewable energy worldwide, which is positively influencing the market. In addition to this, the rising number of grids stability ESS projects are contributing to the growth of the market. Furthermore, the increasing installation of thermal energy storage (TES) systems in buildings as advanced energy storage systems is strengthening the market growth.

Key Market Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each sub-segment of the global energy storage systems market report, along with forecasts at the global, regional and country level from 2023-2028. Our report has categorized the market based on technology, application and end user.

Technology Insights:
Pumped Hydro
Electrochemical Storage
Electromechanical Storage
Thermal Storage

The report has provided a detailed breakup and analysis of the energy storage systems market based on the technology. This includes pumped hydro, electrochemical storage, electromechanical storage, and thermal storage. According to the report, pumped hydro storage represented the largest segment.

Application Insights:
Stationary
Transportation

A detailed breakup and analysis of the energy storage systems market based on the application has also been provided in the report. This includes stationary and transportation. According to the report, stationary accounted for the largest market share.

End-User Insights:
Residential
Non-Residential
Utilities

A detailed breakup and analysis of the energy storage systems market based on the end-user has also been provided in the report. This includes residential, non-residential, and utilities. According to the report, utilities accounted for the largest market share.

Regional Insights:
North America
United States
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
India
South Korea
Australia
Indonesia
Others
Europe
Germany
France
United Kingdom
Italy
Spain
Russia
Others
Latin America
Brazil
Mexico
Others
Middle East and Africa

The report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others) was the largest market for energy storage systems. Some of the factors driving the Asia Pacific energy storage systems market included favorable government initiatives, increasing adoption of renewable energy solutions, presence of numerous key players in the region, etc.

Competitive Landscape:
The report has also provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the global energy storage systems market. Competitive analysis such as market structure, market share by key players, player positioning, top winning strategies, competitive dashboard, and company evaluation quadrant has been covered in the report. Also, detailed profiles of all major companies have been provided. Some of the companies covered include Altair Nanotechnologies Inc., Eguana Technologies, Electrovaya Inc., Exide Industries Limited, Furukawa Electric Co. Ltd., General Electric Company, Kokam Ltd., LG Chem Ltd., Saft (TotalEnergies SE), Samsung SDI Co. Ltd., Schneider Electric SE, Showa Denko K. K., Tata Power Company Limited., etc. Kindly note that this only represents a partial list of companies, and the complete list has been provided in the report.

Key Questions Answered in This Report

1. What was the size of the global energy storage systems market in 2022?
2. What is the expected growth rate of the global energy storage systems market during 2023-2028?
3. What has been the impact of COVID-19 on the global energy storage systems market?
4. What are the key factors driving the global energy storage systems market?
5. What is the breakup of the global energy storage systems market based on the technology?
6. What is the breakup of the global energy storage systems market based on the application?
7. What is the breakup of the global energy storage systems market based on end user?
8. What are the key regions in the global energy storage systems market?
9. Who are the key players/companies in the global energy storage systems market?

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❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のエネルギー貯蔵システム市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 技術別市場分析
6.1 揚水発電
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 電気化学的貯蔵
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 電気機械的貯蔵
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 熱貯蔵
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 定置型
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 輸送用
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場分析
8.1 住宅用
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 非住宅用
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 公益事業
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 Altair Nanotechnologies Inc.
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 Eguana Technologies
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 エレクトロバヤ社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 エクサイド・インダストリーズ・リミテッド
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.5 古河電気工業株式会社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 コカム株式会社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 LG化学株式会社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 Saft (TotalEnergies SE)
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 Samsung SDI Co. Ltd.
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
14.3.10.4 SWOT分析
14.3.11 シュナイダーエレクトリックSE
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務状況
14.3.11.4 SWOT分析
14.3.12 昭和電工株式会社
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務状況
14.3.12.4 SWOT分析
14.3.13 タタ・パワー・カンパニー・リミテッド
14.3.13.1 会社概要
14.3.13.2 製品ポートフォリオ
14.3.13.3 財務状況
14.3.13.4 SWOT分析

図1:グローバル:エネルギー貯蔵システム市場:主要な推進要因と課題
図2:グローバル:エネルギー貯蔵システム市場:数量動向(GW単位)、2017-2022年
図3:グローバル:エネルギー貯蔵システム市場予測:数量動向(GW単位)、2023-2028年
図4:グローバル:エネルギー貯蔵システム市場:価値動向(10億米ドル)、2017-2022年
図5:グローバル:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(10億米ドル)、2023-2028年
図6:グローバル:エネルギー貯蔵システム市場:技術別内訳(%)、2022年
図7:世界:エネルギー貯蔵システム市場:用途別内訳(%)、2022年
図8:世界:エネルギー貯蔵システム市場:エンドユーザー別内訳(%)、2022年
図9:世界:エネルギー貯蔵システム市場:地域別内訳(%)、2022年
図10:世界:エネルギー貯蔵システム(揚水発電)市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図11:世界:エネルギー貯蔵システム(揚水発電)市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023年~2028年
図12:世界:エネルギー貯蔵システム(電気化学的貯蔵)市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図13:世界:エネルギー貯蔵システム(電気化学的貯蔵)市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023年~2028年
図14:世界:エネルギー貯蔵システム(電気機械式貯蔵)市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図15:世界:エネルギー貯蔵システム(電気機械式貯蔵)市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図16:世界:エネルギー貯蔵システム(熱貯蔵)市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図17:世界:エネルギー貯蔵システム(熱貯蔵)市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図18:グローバル:エネルギー貯蔵システム(定置型)市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図19:グローバル:エネルギー貯蔵システム(定置型)市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図20:グローバル:エネルギー貯蔵システム(輸送)市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図21:グローバル:エネルギー貯蔵システム(輸送)市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図22:グローバル:エネルギー貯蔵システム(住宅用)市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図23:グローバル:エネルギー貯蔵システム(住宅用)市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図24:グローバル:エネルギー貯蔵システム(非住宅)市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図25:グローバル:エネルギー貯蔵システム(非住宅)市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図26:グローバル:エネルギー貯蔵システム(公益事業向け)市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図27:グローバル:エネルギー貯蔵システム(公益事業向け)市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図28:北米:エネルギー貯蔵システム市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図29:北米:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図30: 米国:エネルギー貯蔵システム市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図31:米国:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図32:カナダ:エネルギー貯蔵システム市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図33:カナダ:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図34:アジア太平洋地域:エネルギー貯蔵システム市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図35: アジア太平洋地域:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図36:中国:エネルギー貯蔵システム市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図37:中国:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図38:日本:エネルギー貯蔵システム市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図39:日本:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図40:インド:エネルギー貯蔵システム市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図41:インド:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023年~2028年
図42:韓国:エネルギー貯蔵システム市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図43:韓国:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023年~2028年
図44:オーストラリア:エネルギー貯蔵システム市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図45:オーストラリア:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図46: インドネシア:エネルギー貯蔵システム市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図47:インドネシア:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図48:その他:エネルギー貯蔵システム市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図49:その他地域:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図50:欧州:エネルギー貯蔵システム市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図51:欧州:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図52:ドイツ:エネルギー貯蔵システム市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図53: ドイツ:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図54:フランス:エネルギー貯蔵システム市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図55:フランス:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図56:イギリス:エネルギー貯蔵システム市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図57:イギリス:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図58:イタリア:エネルギー貯蔵システム市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図59:イタリア:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図60:スペイン:エネルギー貯蔵システム市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図61:スペイン:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図62:ロシア:エネルギー貯蔵システム市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図63:ロシア:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023年~2028年
図64:その他地域:エネルギー貯蔵システム市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図65:その他地域:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図66:ラテンアメリカ:エネルギー貯蔵システム市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図67:ラテンアメリカ:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023年~2028年
図68:ブラジル:エネルギー貯蔵システム市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図69:ブラジル:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図70:メキシコ:エネルギー貯蔵システム市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図71:メキシコ:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023年~2028年
図72:その他地域:エネルギー貯蔵システム市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図73:その他地域:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023年~2028年
図74:中東・アフリカ:エネルギー貯蔵システム市場:価値動向(百万米ドル)、2017年及び2022年
図75:中東・アフリカ:エネルギー貯蔵システム市場:国別内訳(%)、2022年
図76:中東・アフリカ地域:エネルギー貯蔵システム市場予測:価値動向(百万米ドル)、2023-2028年
図77:グローバル:エネルギー貯蔵システム産業:SWOT分析
図78:グローバル:エネルギー貯蔵システム産業:バリューチェーン分析
図79:グローバル:エネルギー貯蔵システム産業:ポーターの5つの力分析

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Energy Storage Systems Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Technology
6.1 Pumped Hydro
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Electrochemical Storage
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Electromechanical Storage
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Thermal Storage
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Stationary
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Transportation
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End User
8.1 Residential
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Non-Residential
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Utilities
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Altair Nanotechnologies Inc.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Eguana Technologies
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Electrovaya Inc.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 Exide Industries Limited
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.5 Furukawa Electric Co. Ltd.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 General Electric Company
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 Kokam Ltd.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 LG Chem Ltd.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Saft (TotalEnergies SE)
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Samsung SDI Co. Ltd.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Schneider Electric SE
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 Showa Denko K. K.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
14.3.13 Tata Power Company Limited
14.3.13.1 Company Overview
14.3.13.2 Product Portfolio
14.3.13.3 Financials
14.3.13.4 SWOT Analysis
※参考情報

エネルギー貯蔵システムは、発電されたエネルギーを蓄えて必要なときに供給するための技術やシステムを指します。これにより、エネルギーの供給と需要のバランスを取ることが可能となり、再生可能エネルギーの利用促進にも寄与します。例えば、太陽光発電や風力発電など、出力が不安定な電源に対しても安定的な電力供給を実現することができるのです。
エネルギー貯蔵システムには、主にいくつかの種類があります。最も一般的なのは化学エネルギーを利用するバッテリーで、その中でもリチウムイオンバッテリーや鉛蓄電池が広く用いられています。リチウムイオンバッテリーは高エネルギー密度で軽量なため、携帯機器から電気自動車、さらには大型の蓄電システムにまで幅広く利用されています。一方、鉛蓄電池はコストが低く、大規模な電力消費者向けに特化したシステムで用いられています。

次に、物理的な方法でエネルギーを蓄える技術も存在します。エネルギーを機械的に貯蔵する方法としては、ポンプ水力貯蔵や飛車式エネルギー貯蔵が挙げられます。ポンプ水力貯蔵では、余剰電力を利用して水を高所に汲み上げ、必要なときに水を放出することで発電します。飛車式エネルギー貯蔵は、モーターによって重りを持ち上げ、その重りが落下する際に発生するエネルギーを電力として取り出します。

さらに、超伝導磁気エネルギー貯蔵(SMES)や、圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)といった高度な技術もあります。SMESは、超伝導体を用いて電気エネルギーを磁場に保存し、瞬時に電力を放出できる特長があります。CAESは、電力が余っているときに空気を圧縮し、必要な際にその圧縮空気を使ってタービンで発電します。

エネルギー貯蔵システムの用途は多岐にわたります。最も一般的な用途は、電力グリッドの安定化です。これにより、ピーク需要時の負荷を軽減し、電力の価格を安定させることが可能となります。また、エネルギー貯蔵は、再生可能エネルギーの導入拡大にも寄与します。例えば、太陽光や風力で得られた電力を夜間や無風の際に使用できるようにすることで、これらのエネルギー源の役割を高めます。

また、エネルギー貯蔵システムは、家庭用エネルギーシステムや電気自動車、産業プラントでの効率化にも利用されています。家庭では、太陽光発電と組み合わせることで、昼間の余剰電力を蓄え、夜間に利用することができます。電気自動車でも、バッテリーを通じて動力源を提供するだけでなく、必要に応じて住宅やグリッドに電力を供給することも考えられています。

エネルギー貯蔵は、技術の進化が進む分野でもあります。新しいバッテリー技術や、さらなる効率的な蓄電方法の研究が進められており、今後も多様なバリエーションと用途が期待されています。また、サステナビリティの観点からも、リサイクルや環境負荷の軽減に対する取り組みがますます重要になっています。

このように、エネルギー貯蔵システムは、エネルギーの効率的利用に欠かせない要素であり、今後のエネルギー政策や技術革新においても重要な役割を果たしていくことが見込まれています。再生可能エネルギーの普及が進む中で、エネルギー貯蔵技術の発展は、より持続可能な社会の実現に寄与するでしょう。


★調査レポート[エネルギー貯蔵システムのグローバル市場:揚水発電、電気化学ストレージ、電気機械ストレージ、熱貯蔵] (コード:IMARC23JLY171)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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