1 市場概要
1.1 フロー電池の定義
1.2 グローバルフロー電池の市場規模と予測
1.2.1 売上別のグローバルフロー電池の市場規模(2019-2030)
1.2.2 販売量別のグローバルフロー電池の市場規模(2019-2030)
1.2.3 グローバルフロー電池の平均販売価格(ASP)(2019-2030)
1.3 中国フロー電池の市場規模・予測
1.3.1 売上別の中国フロー電池市場規模(2019-2030)
1.3.2 販売量別の中国フロー電池市場規模(2019-2030)
1.3.3 中国フロー電池の平均販売価格(ASP)(2019-2030)
1.4 世界における中国フロー電池の市場シェア
1.4.1 世界における売上別の中国フロー電池市場シェア(2019~2030)
1.4.2 世界市場における販売量別の中国フロー電池市場シェア(2019~2030)
1.4.3 フロー電池の市場規模、中国VS世界(2019-2030)
1.5 フロー電池市場ダイナミックス
1.5.1 フロー電池の市場ドライバ
1.5.2 フロー電池市場の制約
1.5.3 フロー電池業界動向
1.5.4 フロー電池産業政策
2 世界主要会社市場シェアとランキング
2.1 会社別の世界フロー電池売上の市場シェア(2019~2024)
2.2 会社別の世界フロー電池販売量の市場シェア(2019~2024)
2.3 会社別のフロー電池の平均販売価格(ASP)、2019~2024
2.4 グローバルフロー電池のトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
2.5 グローバルフロー電池の市場集中度
2.6 グローバルフロー電池の合併と買収、拡張計画
2.7 主要会社のフロー電池製品タイプ
2.8 主要会社の本社と生産拠点
2.9 主要会社の生産能力の推移と今後の計画
3 中国主要会社市場シェアとランキング
3.1 会社別の中国フロー電池売上の市場シェア(2019-2024年)
3.2 フロー電池の販売量における中国の主要会社市場シェア(2019~2024)
3.3 中国フロー電池のトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
4 世界の生産地域
4.1 グローバルフロー電池の生産能力、生産量、稼働率(2019~2030)
4.2 地域別のグローバルフロー電池の生産能力
4.3 地域別のグローバルフロー電池の生産量と予測、2019年 VS 2023年 VS 2030年
4.4 地域別のグローバルフロー電池の生産量(2019~2030)
4.5 地域別のグローバルフロー電池の生産量市場シェアと予測(2019-2030)
5 産業チェーン分析
5.1 フロー電池産業チェーン
5.2 上流産業分析
5.2.1 フロー電池の主な原材料
5.2.2 主な原材料の主要サプライヤー
5.3 中流産業分析
5.4 下流産業分析
5.5 生産モード
5.6 フロー電池調達モデル
5.7 フロー電池業界の販売モデルと販売チャネル
5.7.1 フロー電池販売モデル
5.7.2 フロー電池代表的なディストリビューター
6 製品別のフロー電池一覧
6.1 フロー電池分類
6.1.1 Vanadium Redox Flow Battery
6.1.2 Hybrid Flow Battery
6.2 製品別のグローバルフロー電池の売上とCAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
6.3 製品別のグローバルフロー電池の売上(2019~2030)
6.4 製品別のグローバルフロー電池の販売量(2019~2030)
6.5 製品別のグローバルフロー電池の平均販売価格(ASP)(2019~2030)
7 アプリケーション別のフロー電池一覧
7.1 フロー電池アプリケーション
7.1.1 Utility Facilities
7.1.2 Renewable Energy Integration
7.1.3 Others
7.2 アプリケーション別のグローバルフロー電池の売上とCAGR、2019 VS 2023 VS 2030
7.3 アプリケーション別のグローバルフロー電池の売上(2019~2030)
7.4 アプリケーション別のグローバルフロー電池販売量(2019~2030)
7.5 アプリケーション別のグローバルフロー電池価格(2019~2030)
8 地域別のフロー電池市場規模一覧
8.1 地域別のグローバルフロー電池の売上、2019 VS 2023 VS 2030
8.2 地域別のグローバルフロー電池の売上(2019~2030)
8.3 地域別のグローバルフロー電池の販売量(2019~2030)
8.4 北米
8.4.1 北米フロー電池の市場規模・予測(2019~2030)
8.4.2 国別の北米フロー電池市場規模シェア
8.5 ヨーロッパ
8.5.1 ヨーロッパフロー電池市場規模・予測(2019~2030)
8.5.2 国別のヨーロッパフロー電池市場規模シェア
8.6 アジア太平洋地域
8.6.1 アジア太平洋地域フロー電池市場規模・予測(2019~2030)
8.6.2 国・地域別のアジア太平洋地域フロー電池市場規模シェア
8.7 南米
8.7.1 南米フロー電池の市場規模・予測(2019~2030)
8.7.2 国別の南米フロー電池市場規模シェア
8.8 中東・アフリカ
9 国別のフロー電池市場規模一覧
9.1 国別のグローバルフロー電池の市場規模&CAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
9.2 国別のグローバルフロー電池の売上(2019~2030)
9.3 国別のグローバルフロー電池の販売量(2019~2030)
9.4 米国
9.4.1 米国フロー電池市場規模(2019~2030)
9.4.2 製品別の米国販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.4.3 “アプリケーション別の米国販売量市場のシェア、2023年 VS 2030年
9.5 ヨーロッパ
9.5.1 ヨーロッパフロー電池市場規模(2019~2030)
9.5.2 製品別のヨーロッパフロー電池販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.5.3 アプリケーション別のヨーロッパフロー電池販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.6 中国
9.6.1 中国フロー電池市場規模(2019~2030)
9.6.2 製品別の中国フロー電池販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.6.3 アプリケーション別の中国フロー電池販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.7 日本
9.7.1 日本フロー電池市場規模(2019~2030)
9.7.2 製品別の日本フロー電池販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.7.3 アプリケーション別の日本フロー電池販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.8 韓国
9.8.1 韓国フロー電池市場規模(2019~2030)
9.8.2 製品別の韓国フロー電池販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.8.3 アプリケーション別の韓国フロー電池販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.9 東南アジア
9.9.1 東南アジアフロー電池市場規模(2019~2030)
9.9.2 製品別の東南アジアフロー電池販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.9.3 アプリケーション別の東南アジアフロー電池販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.10 インド
9.10.1 インドフロー電池市場規模(2019~2030)
9.10.2 製品別のインドフロー電池販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
9.10.3 アプリケーション別のインドフロー電池販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
9.11 中東・アフリカ
9.11.1 中東・アフリカフロー電池市場規模(2019~2030)
9.11.2 製品別の中東・アフリカフロー電池販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.11.3 アプリケーション別の中東・アフリカフロー電池販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
10 会社概要
10.1 Sumitomo Electric
10.1.1 Sumitomo Electric 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.1.2 Sumitomo Electric フロー電池製品モデル、仕様、アプリケーション
10.1.3 Sumitomo Electric フロー電池販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.1.4 Sumitomo Electric 会社紹介と事業概要
10.1.5 Sumitomo Electric 最近の開発状況
10.2 Dalian Rongke Power
10.2.1 Dalian Rongke Power 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.2.2 Dalian Rongke Power フロー電池製品モデル、仕様、アプリケーション
10.2.3 Dalian Rongke Power フロー電池販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.2.4 Dalian Rongke Power 会社紹介と事業概要
10.2.5 Dalian Rongke Power 最近の開発状況
10.3 UniEnergy Technologies
10.3.1 UniEnergy Technologies 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.3.2 UniEnergy Technologies フロー電池製品モデル、仕様、アプリケーション
10.3.3 UniEnergy Technologies フロー電池販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.3.4 UniEnergy Technologies 会社紹介と事業概要
10.3.5 UniEnergy Technologies 最近の開発状況
10.4 Gildemeister
10.4.1 Gildemeister 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.4.2 Gildemeister フロー電池製品モデル、仕様、アプリケーション
10.4.3 Gildemeister フロー電池販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.4.4 Gildemeister 会社紹介と事業概要
10.4.5 Gildemeister 最近の開発状況
10.5 Primus Power
10.5.1 Primus Power 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.5.2 Primus Power フロー電池製品モデル、仕様、アプリケーション
10.5.3 Primus Power フロー電池販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.5.4 Primus Power 会社紹介と事業概要
10.5.5 Primus Power 最近の開発状況
10.6 redTENERGY Storage
10.6.1 redTENERGY Storage 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.6.2 redTENERGY Storage フロー電池製品モデル、仕様、アプリケーション
10.6.3 redTENERGY Storage フロー電池販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.6.4 redTENERGY Storage 会社紹介と事業概要
10.6.5 redTENERGY Storage 最近の開発状況
10.7 EnSync
10.7.1 EnSync 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.7.2 EnSync フロー電池製品モデル、仕様、アプリケーション
10.7.3 EnSync フロー電池販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.7.4 EnSync 会社紹介と事業概要
10.7.5 EnSync 最近の開発状況
11 結論
12 付録
12.1 研究方法論
12.2 データソース
12.2.1 二次資料
12.2.2 一次資料
12.3 データ クロスバリデーション
12.4 免責事項
※参考情報 フロー電池、またはレドックスフロー電池は、電気エネルギーを化学エネルギーとして蓄えることができる電池の一種です。この技術は、エネルギーの効率的な蓄積と放出を特徴としており、特に再生可能エネルギーの一環として注目を集めています。フロー電池は、その独特の設計により、他の電池技術に比べていくつかの優れた特性を持っています。 フロー電池は、基本的には二つの電解質溶液を使用します。一方の電解質は負極、もう一方は正極に相当し、それぞれが流れることで電気化学反応が発生します。このように、フロー電池のコア部分は流体で構成されており、電解質のストレージを切り離すことで、長期間のエネルギー蓄積が可能となります。 フロー電池の特徴の一つは、スケーラビリティです。タンクのサイズを変更することで、蓄電容量を調整することができます。これにより、小規模から大規模な電力ストレージシステムに至るまで、需要に応じた柔軟な構成が可能となります。また、長寿命と安全性も大きな利点です。フロー電池はサイクル数が非常に多く、数万回の充放電サイクルを持つことができるため、長期間にわたって使用することができます。さらに、燃焼の危険が低く、過充電時のリスクも少ないため、安全性が高いとされます。 フロー電池にはいくつかの種類があります。最も一般的なものにはバナジウムフロー電池、亜鉛-臭素フロー電池、リチウムフロー電池などがあります。バナジウムフロー電池は、バナジウムイオンを利用した技術で、同一の元素を正極と負極の両方に使用するため、エネルギー効率が高く、自己放電が少ないのが特徴です。亜鉛-臭素フロー電池は、亜鉛と臭素を使用し、比較的低コストでエネルギー密度が高いのが利点です。リチウムフロー電池は、リチウムを用いたもので、高いエネルギー効率と密度を持ちつつ、重量面での優位性を示します。 用途に関しては、フロー電池は非常に多様です。まず、再生可能エネルギーの安定化に貢献します。太陽光や風力などの不安定な出力に対し、フロー電池は瞬時にエネルギーを供給することができるため、グリッドの安定化に役立ちます。さらに、ピークシフト(高需要時の電力提供)や周波数調整(電力系統の周波数を維持するための調整)など、電力管理の側面でも重要な役割を果たします。 また、フロー電池はデータセンター、電気自動車充電インフラ、大規模な施設のバックアップ電源などにも利用されています。長期間にわたるエネルギー供給が可能なため、災害時や突然の電力需要の増加に対しても強い信頼性を提供します。特に、電気自動車の充電インフラにおいては、長時間のエネルギー蓄積が必要となるため、フロー電池はその特性が非常に適しています。 フロー電池に関連する技術の進展も目覚ましいものがあります。例えば、電解質の改良や新しい材料の開発、さらに効率的なポンプシステムの導入などが研究されています。また、グリーン水素との連携も注目されており、再生可能エネルギーで生成された水素をフロー電池に使用することができるため、持続可能なエネルギーシステムの構築に貢献します。 結論として、フロー電池は再生可能エネルギーの利用促進、電力管理の効率向上、そして災害対策の面で多くの可能性を秘めた技術です。今後のエネルギーシステムにおいて、その重要性はますます高まっていくと考えられます。様々な研究開発が進む中で、フロー電池の性能向上やコスト削減が進むことが期待され、その利用拡大につながるでしょう。フロー電池は、持続可能な未来への一歩を象徴する技術であり、その成長が期待されます。 |