圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES) のグローバル市場:種類別、ストレージ別、用途別

P&S Market Researchが出版した調査資料(PS24MAR059)・商品コード:PS24MAR059
・発行会社(調査会社):P&S Market Research
・発行日:2024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:250
・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3営業日)
・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 ❖

圧縮空気エネルギー貯蔵 (CAES)市場は、2024~2030年に年平均成長率23.7%で成長し、2030年には26,605.3百万米ドルに達すると予測されます。
これは、電力需要全体の急増に伴う世界人口の増加によるものです。これとともに、石炭ベースのエネルギー発電に代わるものへのニーズが高まっていることも、市場の主な促進要因となっています。

圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)は、エネルギーを一度貯蔵して後で利用することを可能にします。さらに、断熱CAESはこの技術の高度なバリエーションであり、圧縮・膨張プロセス中に環境への熱伝達がないことを特徴とする断熱状態を維持することに重点を置いています。その結果、エネルギー損失が最小限に抑えられ、効率が向上します。また、電力需要の変化に迅速に対応できるため、系統安定性という利点もあり、ピーク負荷の管理にも役立ちます。

従来型CAES貯蔵の市場シェアが拡大

予測期間中、従来型CAES貯蔵のシェアが大きくなると予想されます。これは、従来型技術がコスト効率と信頼性に優れているためです。この方法は、圧縮空気を貯蔵するために大規模な地下地層を使用します。さらに、この方法は運用効率が高いという特徴があり、世界中で広く利用されています。

同様に、液体ガスもCAESの革新的なアプローチであるため、この10年間で堅調なCAGRを示すでしょう。液体ガスは、低温の液体空気や液体窒素にエネルギーを貯蔵するため、従来のアプローチとは異なります。貯蔵されたエネルギーは、電気が必要なときにガスに変換されます。基本的にエネルギー変換効率が高く、環境への影響は圧縮に利用するエネルギー源と使用する極低温液体の種類に依存します。したがって、クリーンなエネルギー源を動力源とする場合、液化ガスCAESはさらに大きな環境上の利点をもたらす可能性があります。

エネルギー管理アプリケーションが市場を支配

エネルギー管理は、圧縮空気エネルギー貯蔵市場において、用途別セグメンテーションで優位を占めるカテゴリーです。これは、CAESが化石燃料ベースのエネルギー源への依存を減らすため、発電所への応用に大きな可能性を持っているためです。

エネルギー源への依存を減らすことができるからです。そのため、周波数制御、電圧調整、負荷シフト、ピーク負荷管理などの複数の機能を大規模発電所で利用することができます。

世界の圧縮空気エネルギー貯蔵 (CAES)市場の主なプレーヤーには、Siemens AG, Hydrostor Inc., Pacific Gas and Electric Company, and Apex Compressed Air Energy Storage LLC.などがあります。

第1章.調査範囲
第2章.調査方法
第3章.エグゼクティブサマリー
第4章.市場指標
第5章.産業動向
第6章.世界市場
第7章.北米市場
第8章.ヨーロッパ市場
第9章.アジア太平洋市場
第10章.中南米市場
第11章.中東/アフリカ市場
第12章.アメリカ市場
第13章.カナダ市場
第14章.ドイツ市場
第15章.フランス市場
第16章.イギリス市場
第17章.イタリア市場
第18章.スペイン市場
第19章.日本市場
第20章.中国市場
第21章.インド市場
第22章.オーストラリア市場
第23章.韓国市場
第24章.ブラジル市場
第25章.メキシコ市場
第26章.サウジアラビア市場
第27章.南アフリカ市場
第28章.中東市場
第29章.競争状況
第30章.企業情報
第31章.付録

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❖ レポートの目次 ❖

Chapter 1. Research Scope

1.1. Research Objectives

1.2. Market Definition

1.3. Analysis Period

1.4. Market Size Breakdown by Segments

1.4.1. Market size breakdown, by type

1.4.2. Market size breakdown, by storage

1.4.3. Market size breakdown, by application

1.4.4. Market size breakdown, by region

1.4.5. Market size breakdown, by country

1.5. Market Data Reporting Unit

1.5.1. Value

1.6. Key Stakeholders

Chapter 2. Research Methodology

2.1. Secondary Research

2.1.1. Paid

2.1.2. Unpaid

2.1.3. P&S Intelligence database

2.2. Primary Research

2.3. Market Size Estimation

2.4. Data Triangulation

2.5. Currency Conversion Rates

2.6. Assumptions for the Study

2.7. Notes and Caveats

Chapter 3. Executive Summary

Chapter 4. Market Indicators

Chapter 5. Industry Outlook

5.1. Market Dynamics

5.1.1. Trends

5.1.2. Drivers

5.1.3. Restraints/challenges

5.1.4. Impact analysis of drivers/restraints

5.2. Impact of COVID-19

5.3. Porter’s Five Forces Analysis

5.3.1. Bargaining power of buyers

5.3.2. Bargaining power of suppliers

5.3.3. Threat of new entrants

5.3.4. Intensity of rivalry

5.3.5. Threat of substitutes

Chapter 6. Global Market

6.1. Overview

6.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

6.3. Market Revenue, by Storage (2017–2030)

6.4. Market Revenue, by Application (2017–2030)

6.5. Market Revenue, by Region (2017–2030)

Chapter 7. North America Market

7.1. Overview

7.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

7.3. Market Revenue, by Storage (2017–2030)

7.4. Market Revenue, by Application (2017–2030)

7.5. Market Revenue, by Country (2017–2030)

Chapter 8. Europe Market

8.1. Overview

8.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

8.3. Market Revenue, by Storage (2017–2030)

8.4. Market Revenue, by Application (2017–2030)

8.5. Market Revenue, by Country (2017–2030)

Chapter 9. APAC Market

9.1. Overview

9.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

9.3. Market Revenue, by Storage (2017–2030)

9.4. Market Revenue, by Application (2017–2030)

9.5. Market Revenue, by Country (2017–2030)

Chapter 10. LATAM Market

10.1. Overview

10.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

10.3. Market Revenue, by Storage (2017–2030)

10.4. Market Revenue, by Application (2017–2030)

10.5. Market Revenue, by Country (2017–2030)

Chapter 11. MEA Market

11.1. Overview

11.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

11.3. Market Revenue, by Storage (2017–2030)

11.4. Market Revenue, by Application (2017–2030)

11.5. Market Revenue, by Country (2017–2030)

Chapter 12. U.S. Market

12.1. Overview

12.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

12.3. Market Revenue, by Storage (2017–2030)

12.4. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 13. Canada Market

13.1. Overview

13.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

13.3. Market Revenue, by Storage (2017–2030)

13.4. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 14. Germany Market

14.1. Overview

14.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

14.3. Market Revenue, by Storage (2017–2030)

14.4. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 15. France Market

15.1. Overview

15.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

15.3. Market Revenue, by Storage (2017–2030)

15.4. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 16. U.K. Market

16.1. Overview

16.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

16.3. Market Revenue, by Storage (2017–2030)

16.4. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 17. Italy Market

17.1. Overview

17.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

17.3. Market Revenue, by Storage (2017–2030)

17.4. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 18. Spain Market

18.1. Overview

18.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

18.3. Market Revenue, by Storage (2017–2030)

18.4. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 19. Japan Market

19.1. Overview

19.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

19.3. Market Revenue, by Storage (2017–2030)

19.4. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 20. China Market

20.1. Overview

20.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

20.3. Market Revenue, by Storage (2017–2030)

20.4. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 21. India Market

21.1. Overview

21.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

21.3. Market Revenue, by Storage (2017–2030)

21.4. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 22. Australia Market

22.1. Overview

22.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

22.3. Market Revenue, by Storage (2017–2030)

22.4. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 23. South Korea Market

23.1. Overview

23.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

23.3. Market Revenue, by Storage (2017–2030)

23.4. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 24. Brazil Market

24.1. Overview

24.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

24.3. Market Revenue, by Storage (2017–2030)

24.4. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 25. Mexico Market

25.1. Overview

25.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

25.3. Market Revenue, by Storage (2017–2030)

25.4. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 26. Saudi Arabia Market

26.1. Overview

26.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

26.3. Market Revenue, by Storage (2017–2030)

26.4. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 27. South Africa Market

27.1. Overview

27.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

27.3. Market Revenue, by Storage (2017–2030)

27.4. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 28. U.A.E. Market

28.1. Overview

28.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

28.3. Market Revenue, by Storage (2017–2030)

28.4. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 29. Competitive Landscape

29.1. List of Market Players and their Offerings

29.2. Competitive Benchmarking of Key Players

29.3. Product Benchmarking of Key Players

29.4. Recent Strategic Developments

Chapter 30. Company Profiles

30.1. Siemens AG

30.1.1. Business overview

30.1.2. Product and service offerings

30.1.3. Key financial summary

30.2. Hydrostor Inc.

30.2.1. Business overview

30.2.2. Product and service offerings

30.2.3. Key financial summary

30.3. Pacific Gas and Electric Company

30.3.1. Business overview

30.3.2. Product and service offerings

30.3.3. Key financial summary

30.4. Apex Compressed Air Energy Storage LLC

30.4.1. Business overview

30.4.2. Product and service offerings

30.4.3. Key financial summary

Chapter 31. Appendix

31.1. Abbreviations

31.2. Sources and References

31.3. Related Reports


※参考情報

圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)は、エネルギーを圧縮した空気の形で貯蔵し、必要な時にそのエネルギーを電力に変換する技術です。CAESは、主に再生可能エネルギーの不安定さを補うために利用されます。例えば、風力発電や太陽光発電などは、発電量が天候や時間帯に左右されますが、CAESを用いることで、これらのエネルギーを効率よく貯蔵し、需要に応じて供給することが可能となります。

CAESには主に二つの種類があります。第一のタイプは、「地表型CAES」と呼ばれるもので、地表において圧縮空気を貯蔵します。このタイプでは、大型の圧縮機を使用して空気を圧縮し、専用のタンクや地下の空洞に貯蔵します。貯蔵された圧縮空気は、必要に応じてタービンを回し、電力を生成します。

第二のタイプは、「地下型CAES」です。この場合、地下の塩岩層や空洞に圧縮空気を貯蔵します。地下型CAESは地表型に比べてより大規模なエネルギー貯蔵が可能であり、効率も高いとされています。地下の構造を利用するため、環境への影響も少なくなる可能性があります。しかし、建設や運用にかかる初期コストが高い場合があります。

CAESの用途は多岐にわたります。最も一般的な利用方法は、発電です。風力や太陽光など、変動する再生可能エネルギーを効率的に利用し、電力網の安定化に寄与します。また、産業用にも活用され、工場などでのピ-ク負荷の平準化や、コストの最適化が期待されます。

さらに、CAESは電力系統の周波数調整や、負荷追従性の向上にも寄与します。この技術は、電力需給のバランスを取るための重要な手段となります。また、デマンドレスポンスプログラムとも組み合わせて、需要が高まる時間帯にエネルギーを効率的に供給することが可能です。

CAESに関連する技術も進化しています。例えば、圧縮機やタービンの効率向上、エネルギー密度の高い材料の開発が進んでいます。また、電気分解による水素生成技術と組み合わせることで、CAESシステムにおいて水素を貯蔵するハイブリッド型システムの研究も行われています。これにより、電力不足時に水素を燃料として利用できる可能性が広がります。

加えて、CAESシステムにおける廃熱の利用も進んでいます。CAESプロセス中に発生する廃熱を回収し、他のプロセスに有効利用することで、全体の効率を高める取り組みも行われています。これにより、発電効率を向上させるだけでなく、エネルギーコストの低減にも寄与します。

現在、CAES技術はまだ成熟段階には至っていないものの、世界中で研究開発が進められています。再生可能エネルギーの普及が進む中で、その重要性はますます増しています。さまざまな再生可能エネルギー源の変動を受け入れるためには、大規模なエネルギー貯蔵技術が必要不可欠です。

総じて圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)は、エネルギー管理の観点から非常に重要な技術です。特に、再生可能エネルギーの導入が進む将来において、CAESはエネルギーシステムの安定性と持続可能性を支える要素となることが期待されています。特に、環境への配慮が求められる現代において、CAESはクリーンエネルギー社会の実現に向けた鍵の一つとされています。


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