1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の船舶用エネルギー貯蔵システムのタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
1MWh以下、1-3MWh、3MWh以上
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の船舶用エネルギー貯蔵システムの用途別消費額:2019年対2023年対2030年
クルーズ&フェリー、海洋船舶、商船、その他
1.5 世界の船舶用エネルギー貯蔵システム市場規模と予測
1.5.1 世界の船舶用エネルギー貯蔵システム消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の船舶用エネルギー貯蔵システム販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の船舶用エネルギー貯蔵システムの平均価格(2019年-2030年)
2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Corvus、 PBES、 SAFT、 EST-Floattech、 MG、 ZEM AS、 Leclanché、 Magnus Marin、 Siemens
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの船舶用エネルギー貯蔵システム製品およびサービス
Company Aの船舶用エネルギー貯蔵システムの販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの船舶用エネルギー貯蔵システム製品およびサービス
Company Bの船舶用エネルギー貯蔵システムの販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報
…
…
3 競争環境:メーカー別船舶用エネルギー貯蔵システム市場分析
3.1 世界の船舶用エネルギー貯蔵システムのメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の船舶用エネルギー貯蔵システムのメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の船舶用エネルギー貯蔵システムのメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 船舶用エネルギー貯蔵システムのメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における船舶用エネルギー貯蔵システムメーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における船舶用エネルギー貯蔵システムメーカー上位6社の市場シェア
3.5 船舶用エネルギー貯蔵システム市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 船舶用エネルギー貯蔵システム市場:地域別フットプリント
3.5.2 船舶用エネルギー貯蔵システム市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 船舶用エネルギー貯蔵システム市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携
4 地域別消費分析
4.1 世界の船舶用エネルギー貯蔵システムの地域別市場規模
4.1.1 地域別船舶用エネルギー貯蔵システム販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 船舶用エネルギー貯蔵システムの地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 船舶用エネルギー貯蔵システムの地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額(2019年-2030年)
5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の船舶用エネルギー貯蔵システムのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の船舶用エネルギー貯蔵システムのタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の船舶用エネルギー貯蔵システムのタイプ別平均価格(2019年-2030年)
6 用途別市場セグメント
6.1 世界の船舶用エネルギー貯蔵システムの用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の船舶用エネルギー貯蔵システムの用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の船舶用エネルギー貯蔵システムの用途別平均価格(2019年-2030年)
7 北米市場
7.1 北米の船舶用エネルギー貯蔵システムのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の船舶用エネルギー貯蔵システムの用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の船舶用エネルギー貯蔵システムの国別市場規模
7.3.1 北米の船舶用エネルギー貯蔵システムの国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の船舶用エネルギー貯蔵システムの国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)
8 欧州市場
8.1 欧州の船舶用エネルギー貯蔵システムのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の船舶用エネルギー貯蔵システムの用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の船舶用エネルギー貯蔵システムの国別市場規模
8.3.1 欧州の船舶用エネルギー貯蔵システムの国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の船舶用エネルギー貯蔵システムの国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の船舶用エネルギー貯蔵システムのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の船舶用エネルギー貯蔵システムの用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の船舶用エネルギー貯蔵システムの地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の船舶用エネルギー貯蔵システムの地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の船舶用エネルギー貯蔵システムの地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
10 南米市場
10.1 南米の船舶用エネルギー貯蔵システムのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の船舶用エネルギー貯蔵システムの用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の船舶用エネルギー貯蔵システムの国別市場規模
10.3.1 南米の船舶用エネルギー貯蔵システムの国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の船舶用エネルギー貯蔵システムの国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)
11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの船舶用エネルギー貯蔵システムのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの船舶用エネルギー貯蔵システムの用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの船舶用エネルギー貯蔵システムの国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの船舶用エネルギー貯蔵システムの国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの船舶用エネルギー貯蔵システムの国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
12 市場ダイナミクス
12.1 船舶用エネルギー貯蔵システムの市場促進要因
12.2 船舶用エネルギー貯蔵システムの市場抑制要因
12.3 船舶用エネルギー貯蔵システムの動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係
13 原材料と産業チェーン
13.1 船舶用エネルギー貯蔵システムの原材料と主要メーカー
13.2 船舶用エネルギー貯蔵システムの製造コスト比率
13.3 船舶用エネルギー貯蔵システムの製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 船舶用エネルギー貯蔵システムの主な流通業者
14.3 船舶用エネルギー貯蔵システムの主な顧客
15 調査結果と結論
16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項
・世界の船舶用エネルギー貯蔵システムのタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の船舶用エネルギー貯蔵システムの用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の船舶用エネルギー貯蔵システムのメーカー別販売数量
・世界の船舶用エネルギー貯蔵システムのメーカー別売上高
・世界の船舶用エネルギー貯蔵システムのメーカー別平均価格
・船舶用エネルギー貯蔵システムにおけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社と船舶用エネルギー貯蔵システムの生産拠点
・船舶用エネルギー貯蔵システム市場:各社の製品タイプフットプリント
・船舶用エネルギー貯蔵システム市場:各社の製品用途フットプリント
・船舶用エネルギー貯蔵システム市場の新規参入企業と参入障壁
・船舶用エネルギー貯蔵システムの合併、買収、契約、提携
・船舶用エネルギー貯蔵システムの地域別販売量(2019-2030)
・船舶用エネルギー貯蔵システムの地域別消費額(2019-2030)
・船舶用エネルギー貯蔵システムの地域別平均価格(2019-2030)
・世界の船舶用エネルギー貯蔵システムのタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の船舶用エネルギー貯蔵システムのタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の船舶用エネルギー貯蔵システムのタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の船舶用エネルギー貯蔵システムの用途別販売量(2019-2030)
・世界の船舶用エネルギー貯蔵システムの用途別消費額(2019-2030)
・世界の船舶用エネルギー貯蔵システムの用途別平均価格(2019-2030)
・北米の船舶用エネルギー貯蔵システムのタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の船舶用エネルギー貯蔵システムの用途別販売量(2019-2030)
・北米の船舶用エネルギー貯蔵システムの国別販売量(2019-2030)
・北米の船舶用エネルギー貯蔵システムの国別消費額(2019-2030)
・欧州の船舶用エネルギー貯蔵システムのタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の船舶用エネルギー貯蔵システムの用途別販売量(2019-2030)
・欧州の船舶用エネルギー貯蔵システムの国別販売量(2019-2030)
・欧州の船舶用エネルギー貯蔵システムの国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の船舶用エネルギー貯蔵システムのタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の船舶用エネルギー貯蔵システムの用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の船舶用エネルギー貯蔵システムの国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の船舶用エネルギー貯蔵システムの国別消費額(2019-2030)
・南米の船舶用エネルギー貯蔵システムのタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の船舶用エネルギー貯蔵システムの用途別販売量(2019-2030)
・南米の船舶用エネルギー貯蔵システムの国別販売量(2019-2030)
・南米の船舶用エネルギー貯蔵システムの国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの船舶用エネルギー貯蔵システムのタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの船舶用エネルギー貯蔵システムの用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの船舶用エネルギー貯蔵システムの国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの船舶用エネルギー貯蔵システムの国別消費額(2019-2030)
・船舶用エネルギー貯蔵システムの原材料
・船舶用エネルギー貯蔵システム原材料の主要メーカー
・船舶用エネルギー貯蔵システムの主な販売業者
・船舶用エネルギー貯蔵システムの主な顧客
*** 図一覧 ***
・船舶用エネルギー貯蔵システムの写真
・グローバル船舶用エネルギー貯蔵システムのタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル船舶用エネルギー貯蔵システムのタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル船舶用エネルギー貯蔵システムの用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル船舶用エネルギー貯蔵システムの用途別売上シェア、2023年
・グローバルの船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額(百万米ドル)
・グローバル船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額と予測
・グローバル船舶用エネルギー貯蔵システムの販売量
・グローバル船舶用エネルギー貯蔵システムの価格推移
・グローバル船舶用エネルギー貯蔵システムのメーカー別シェア、2023年
・船舶用エネルギー貯蔵システムメーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・船舶用エネルギー貯蔵システムメーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル船舶用エネルギー貯蔵システムの地域別市場シェア
・北米の船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額
・欧州の船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額
・アジア太平洋の船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額
・南米の船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額
・中東・アフリカの船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額
・グローバル船舶用エネルギー貯蔵システムのタイプ別市場シェア
・グローバル船舶用エネルギー貯蔵システムのタイプ別平均価格
・グローバル船舶用エネルギー貯蔵システムの用途別市場シェア
・グローバル船舶用エネルギー貯蔵システムの用途別平均価格
・米国の船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額
・カナダの船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額
・メキシコの船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額
・ドイツの船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額
・フランスの船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額
・イギリスの船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額
・ロシアの船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額
・イタリアの船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額
・中国の船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額
・日本の船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額
・韓国の船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額
・インドの船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額
・東南アジアの船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額
・オーストラリアの船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額
・ブラジルの船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額
・アルゼンチンの船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額
・トルコの船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額
・エジプトの船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額
・サウジアラビアの船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額
・南アフリカの船舶用エネルギー貯蔵システムの消費額
・船舶用エネルギー貯蔵システム市場の促進要因
・船舶用エネルギー貯蔵システム市場の阻害要因
・船舶用エネルギー貯蔵システム市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・船舶用エネルギー貯蔵システムの製造コスト構造分析
・船舶用エネルギー貯蔵システムの製造工程分析
・船舶用エネルギー貯蔵システムの産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
※参考情報 船舶用エネルギー貯蔵システム(VES)は、船舶の効率的なエネルギー管理を実現するために設計された技術であり、さまざまなエネルギー源から得られたエネルギーを貯蔵し、必要な時に効率的に供給するシステムです。このシステムは、船舶の運航コストを削減し、環境への負担を軽減することを目的としています。これにより、持続可能な海運業の実現が期待されています。 船舶用エネルギー貯蔵システムの主な特徴は、エネルギーの供給と需要のマッチングを行うことで効率的なエネルギー使用を促進し、運航中のエネルギーの安定供給を実現する点にあります。さらに、船舶が電気推進やハイブリッドシステムを採用する際の重要な要素となります。このシステムは、特に港湾の待機中や低速航行時におけるエネルギー消費を最小限に抑え、排出ガスを減少させる役割も果たします。 船舶用エネルギー貯蔵システムには、さまざまな種類があります。最も一般的なものは、リチウムイオンバッテリーを使用した電池貯蔵システムです。リチウムイオンバッテリーは、高いエネルギー密度と長寿命、短い充放電時間が特徴であり、船舶の瞬時のエネルギー需要にも対応可能です。また、フライホイールエネルギー貯蔵システムも注目されています。フライホイールは、回転運動を利用してエネルギーを蓄えるもので、高速な充放電が可能で、耐久性が高いという利点があります。 また、スーパキャパシタは、非常に短時間での充放電が可能であり、ピーク時のエネルギー需要を支援するために使用されます。このように、さまざまな技術が組み合わされることで、船舶用エネルギー貯蔵システムは、運航の効率化や環境保護に貢献することができます。 船舶用エネルギー貯蔵システムの用途は多岐にわたります。例えば、電気推進システムを搭載する船舶では、航行中や港湾内での待機中にバッテリーを使用してエネルギーを供給し、ディーゼル発電機の稼働時間を短縮することができます。これにより、燃料の使用量を削減し、コストも抑えられます。さらに、ハイブリッド船舶では、主にエネルギー貯蔵システムからの電力で推進力を得ることで、排出ガスの削減が可能です。特に、環境規制が厳しくなっている今、これらのシステムは非常に重要な役割を果たしています。 関連技術としては、エネルギーマネージメントシステム(EMS)が挙げられます。EMSは、船舶のエネルギーの生成、貯蔵、消費をリアルタイムで監視・制御するためのシステムであり、最適なエネルギー使用を実現するために欠かせない要素です。これにより、各エネルギー貯蔵システムの効果を最大限に引き出し、航行の効率性と安全性を高めることが可能です。 船舶用エネルギー貯蔵システムの導入が進む中、今後の課題もいくつか見受けられます。例えば、エネルギー貯蔵技術のコスト削減や、より高効率で環境に優しい素材を用いた新しいエネルギー貯蔵システムの開発が求められています。また、これらのシステムを船舶に統合するための技術的な挑戦や、運用に関する規制の整備も重要な課題です。 船舶用エネルギー貯蔵システムは、未来の海運業において不可欠な技術であり、これからの発展に大きな期待が寄せられています。持続可能な社会の実現に向けて、様々な技術革新が進む中、船舶用エネルギー貯蔵システムの重要性はますます高まっていくことでしょう。これにより、海洋環境の保護や、燃料コストの削減が進むことが期待されます。船舶業界は、エネルギーの効率的な利用と環境に配慮した運航方法を模索し続ける必要があります。その中で、エネルギー貯蔵システムは、持続可能な発展を実現するためのキー技術としての役割を果たすことになるでしょう。 このように、船舶用エネルギー貯蔵システムは、技術の進歩とともに進化し、環境対策として重要な位置づけを持つようになっています。今後の技術革新や業界の動向を注視し、持続可能な海運の実現を目指していくことが求められています。これにより、次世代の船舶がより効率的かつ環境負荷の少ない形で運航されることが期待されるのです。 |