世界のリチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システム市場2021年-2031年:接続種類別(オングリッド、オフグリッド)、用途別(商業、産業、住宅)

【英語タイトル】Lithium-Ion Battery Energy Storage System Market By Connection Type (On-grid, Off-grid), By Application (Commercial, Industrial, Residential): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23MY001)・商品コード:ALD23MY001
・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:324
・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社は、世界のリチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システム市場を広く調査・分析することで、市場傾向や市場の発展性について明らかにしています。本書では、リチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システム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、接続種類別(オングリッド、オフグリッド)分析、用途別(商業、産業、住宅)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、競争状況、企業情報などの項目をまとめました。また、市場調査の対象企業には、Toshiba Corporation、Parker Hannifin Corporation、Jakson Group、Siemens AG、Hitachi Ltd.、Honeywell International Inc.、LG Electronics Inc.、Samsung Electronics Co Ltd、Panasonic Corporation、ABB Ltd.などが含まれています。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界のリチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システム市場規模:接続種類別
- オングリッド式リチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システムの市場規模
- オフグリッド式リチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システムの市場規模
・世界のリチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システム市場規模:用途別
- 商業における市場規模
- 産業における市場規模
- 住宅における市場規模
・世界のリチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システム市場規模:地域別
- 北米のリチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システム市場規模
- ヨーロッパのリチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システム市場規模
- アジア太平洋のリチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システム市場規模
- 中南米/中東・アフリカのリチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システム市場規模
・競争状況
・企業情報

リチウムイオン電池は、電池エネルギー貯蔵システム市場で広く使用されています。リチウムイオンではバッテリーのメンテナンスは最小限です。メモリがないため、バッテリーを定期的に交換する必要がありません。リチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システム市場の成長は、気候変動への悪影響に対する各国政府の懸念の高まりとともに、再生可能エネルギー源に対する需要の増加が主な要因となっています。低炭素エネルギー生成への急速なシフトは世界中で目撃されており、リチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システム市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。
しかし、リチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システムの設置に必要な資本支出が高いことが、市場の主要な抑制要因となっています。これとは逆に、世界的な農村部電化プロジェクトの増加は、予測期間中にリチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システム業界に有利な機会を提供すると予想されています。

リチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システム市場は、接続タイプ、用途、地域に基づいてセグメント化されます。
接続タイプでは、オングリッドとオフグリッドに分類されます。
用途別では、さらに商業、産業、住宅に分類されます。
地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、欧州(英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、オランダ、ベルギー、ポーランド、その他欧州)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア、その他アジア太平洋)、LAMEA(中南米、中東、アフリカ)に分類されます。

リチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システム市場で事業を展開する主要企業には、株式会社東芝、Parker Hannifin Corporation、Jakson Group、Siemens AG、株式会社日立製作所、Honeywell International Inc.、LG Electronics Inc.、Samsung Electronics Co Ltd.、パナソニック株式会社、ABB Ltd.などがあります。

〈ステークホルダーにとっての主なメリット〉
・当レポートでは、2021年から2031年にかけての世界のリチウムイオン蓄電システム市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、世界のリチウムイオン蓄電システム市場の有力な機会を特定します。
・主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
・ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
・世界のリチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システム市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
・リチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システムの世界市場を詳細に分析し、市場機会を見極めます。
・市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
・リチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システムの世界市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略など、地域別および世界別の分析を収録しています。

〈主要市場セグメント〉
接続タイプ別
オングリッド
オフグリッド

用途別
産業
住宅
商業

地域別
・北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
イギリス
ドイツ
フランス
その他のヨーロッパ
・アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
その他のアジア太平洋地域
・LAMEA
中南米
中東
アフリカ

〈主要市場プレイヤー〉
株式会社東芝
Parker Hannifin Corporation
Jakson Group
Siemens AG
株式会社日立製作所
Honeywell International Inc.
LG Electronics Inc.
Samsung Electronics Co Ltd
パナソニック株式会社
ABB Ltd.

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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
3.3.1. 供給者の交渉力が高い
3.3.2. 購入者の交渉力が高い
3.3.3. 代替品の脅威が中程度から高い
3.3.4. 新規参入の脅威が中程度
3.3.5. 競争の激しさが中程度
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムにおけるリチウムイオン電池の需要増加
3.4.1.2. 継続的な送電網近代化に伴う送電網エネルギー貯蔵システムの需要増加

3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの設置に必要な高額な資本支出。

3.4.3. 機会
3.4.3.1. 世界的な農村電化プロジェクト数の急増。

3.5. 市場に対するCOVID-19の影響分析
第4章:接続タイプ別グローバルリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 系統連系型
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. オフグリッド
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
第5章:用途別グローバルリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 商業用
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. 産業用
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
5.4. 住宅用
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
第6章:地域別グローバルリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム市場
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要トレンドと機会
6.2.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.2.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.1.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.2.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.2.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.2.4.2.3. アプリケーション別市場規模と予測
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.3.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.2.4.3.3. アプリケーション別市場規模と予測
6.3. ヨーロッパ
6.3.1. 主要トレンドと機会
6.3.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.3.3. アプリケーション別市場規模と予測
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. イギリス
6.3.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.1.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.3.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.2. ドイツ
6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.2.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.3.4.2.3. アプリケーション別市場規模と予測
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.3.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.3.4.3.3. アプリケーション別市場規模と予測
6.3.4.4. その他の欧州地域
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.4.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.3.4.4.3. アプリケーション別市場規模と予測
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要動向と機会
6.4.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.4.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4. 国別市場規模と予測
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.1.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.4.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.2. インド
6.4.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.2.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.4.4.2.3. アプリケーション別市場規模と予測
6.4.4.3. 日本
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.3.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.4.4.3.3. アプリケーション別市場規模と予測
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.4.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.4.4.4.3. アプリケーション別市場規模と予測
6.4.4.5. アジア太平洋地域その他
6.4.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.5.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.4.4.5.3. 用途別市場規模と予測
6.5. LAMEA地域
6.5.1. 主要動向と機会
6.5.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.5.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4. 国別市場規模と予測
6.5.4.1. ラテンアメリカ
6.5.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.1.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.5.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.2. 中東
6.5.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.2.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.5.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.3. アフリカ
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.3.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.5.4.3.3. アプリケーション別市場規模と予測
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 主な勝者戦略
7.3. 主要10社の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第8章:企業プロファイル
8.1. Siemens AG
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.1.6. 業績動向
8.1.7. 主要な戦略的動向と展開
8.2. 日立製作所
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.2.6. 業績動向
8.2.7. 主要な戦略的動向と展開
8.3. ハネウェル・インターナショナル社
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5. 製品ポートフォリオ
8.3.6. 事業実績
8.3.7. 主要な戦略的動向と展開
8.4. LGエレクトロニクス株式会社
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.4.6. 業績動向
8.4.7. 主要な戦略的動向と展開
8.5. サムスン電子株式会社
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ
8.5.6. 業績動向
8.5.7. 主要戦略的施策と動向
8.6. パナソニック株式会社
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5. 製品ポートフォリオ
8.6.6. 業績動向
8.6.7. 主要な戦略的動向と展開
8.7. ABB Ltd.
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.7.6. 業績動向
8.7.7. 主要な戦略的動向と展開
8.8. 東芝株式会社
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.8.6. 業績
8.8.7. 主要な戦略的動向と展開
8.9. パーカー・ハニフィン・コーポレーション
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.9.6. 業績動向
8.10. ジャクソン・グループ
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要
8.10.4. 事業セグメント
8.10.5. 製品ポートフォリオ
8.10.6. 主要な戦略的動向と発展


※参考情報

リチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システムは、リチウムイオン電池を利用して電力を蓄える設備や技術のことを指します。このシステムは、電気エネルギーを化学エネルギーに変換し、それを再び電気エネルギーとして取り出すことができる特性があります。リチウムイオン電池は、軽量で高エネルギー密度を持ち、多くのサイクル寿命を確保できるため、さまざまな応用が広がっています。
リチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システムの主な種類には、家庭用、商業用、産業用、大規模電力貯蔵といった分類があります。家庭用システムは、住宅における太陽光発電システムと組み合わせて利用され、発電した電力を蓄えておくことで、電力消費のピーク時に使用することができます。商業用と産業用システムは、ビルや工場でのエネルギーコスト削減、安定性向上のために導入されます。これらは、営業時間中の電力消費を補完したり、電力の需給バランスを取る役割を果たします。大規模電力貯蔵システムは、主に発電所や送電ネットワークに接続され、電力の安定供給やピークシフトに貢献します。

リチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システムの用途は多岐にわたります。主に、太陽光や風力などの再生可能エネルギーの蓄電、電力系統の安定化、電気自動車の充電インフラ、緊急電源、電力の需給調整などが挙げられます。再生可能エネルギーは、その発電量が時間帯や気象条件によって変動するため、エネルギー貯蔵システムが必要です。リチウムイオン電池を利用することで、エネルギーの過不足を調整し、効率的な利用が可能となります。

関連技術としては、エネルギー管理システム(EMS)、電力変換装置、スマートグリッド技術などがあります。エネルギー管理システムは、電力の発電、蓄電、消費を一元管理するもので、最適なエネルギー利用を実現します。電力変換装置は、直流電力を交流電力に変換したり、その逆を行う技術で、システムのインターフェースとして重要な役割を果たします。スマートグリッド技術は、電力供給と需要をリアルタイムに調整するネットワークであり、エネルギー貯蔵システムと連携することで、効率的なエネルギー利用を促進します。

リチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システムには、環境への配慮や持続可能性の観点からも重要な役割があります。従来の化石燃料に依存するエネルギー供給の仕組みから、再生可能エネルギーの導入とその蓄電技術の活用が進む中、リチウムイオン電池はその中心的な技術として位置付けられています。また、リチウムイオン電池はリサイクル技術の進展も期待されており、使用後の電池からの資源回収や新たな材料の供給が将来的な課題とされています。

このように、リチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システムは、エネルギーの効率的な利用、再生可能エネルギーの促進、そして持続可能な社会の実現に向けて、ますます重要な役割を担っていくことでしょう。今後、省エネルギー技術や新たな材料の研究が進む中で、その性能や用途の拡大が期待されています。リチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システムは、私たちの生活や産業を支える基盤として、さらなる技術革新と普及が進む分野です。


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