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お問い合わせ説明
電気自動車熱管理ソリューション市場概要
電気自動車用熱管理ソリューション市場規模は、予測期間(2025-2032年)において年平均成長率(CAGR)28.29%で成長し、2024年の55億4,000万米ドルから2032年には406億6,000万米ドルに達すると予測される
電気自動車用熱管理ソリューション(EVTMS)は、主にEV内に配置された多数のコンポーネントの温度を制御・調整するために設計された技術と構造の集合体である。放熱を効果的に処理し最適な温度レベルを維持することで、これらのソリューションは電力電子機器、バッテリー、モーター、その他の重要コンポーネントの最適化された動作を確保するために不可欠である。
これらの革新的なソリューションは、電気自動車内で様々な機能を果たします。リチウムイオン電池の温度は積極的に監視・制御され、これにより耐久性の向上、充電効率の最適化、安全性の確保が図られます。
さらに、熱制御システムは電動モーターやパワーエレクトロニクスが最適な温度で動作することを保証する上で極めて重要であり、それによってそれらの基本性能と信頼性が向上します。加えて、加熱・冷却機構を効果的に制御することで、乗員にとって快適な室内温度の維持にも貢献しています。
これらのソリューションの導入は数多くの利点をもたらします。車両全体の効率性を向上させ、電力効率を高め、EVコンポーネントの寿命を延長します。さらに、巧みな熱管理を通じて、電気自動車の信頼性と安全性にも大きく貢献します。
電気自動車向け熱管理ソリューションの世界市場は、2023年時点で著しい成長を遂げており、これは主に世界規模での電気モーターの普及拡大に牽引されたものである。バッテリーの性能と効率性に対する懸念が高まる中、電気モーターの航続距離、性能、信頼性の向上を目指す技術トレンドに後押しされ、これらのソリューション市場は年間ベースで成長を続けると予測されていた。
電気自動車熱管理ソリューション市場動向分析
電気自動車熱管理ソリューション市場推進要因―EV向け堅牢な熱管理ソリューションへの需要
効率的な熱制御ソリューションへの需要の高まりは、世界の電気自動車(EV)熱管理ソリューション市場拡大の大きな推進力となっている。電気自動車(EV)の普及が進むにつれ、車内温度を効果的に調節・制御することの重要性も増している。堅牢な熱制御ソリューションは、バッテリーパック、パワーエレクトロニクス、電気自動車など、幅広い電気自動車(EV)部品の最適な機能を保証するために不可欠である。
この需要増加は、主にバッテリーの性能と耐久性という重要な要素に起因します。リチウムイオン電池を最適温度範囲内に維持することで、熱管理システムは極寒や過熱による悪影響を防ぎます。これらはバッテリーの寿命に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、これらのシステムは充電プロセスの最適化を促進し、電気自動車(EV)の全体的な運用効率を向上させ、安全性を確保します。
効率的な熱制御ソリューションへの需要の高まりは、世界の電気自動車用熱管理ソリューション市場拡大の強力な推進力となっています。電気自動車(EV)の普及拡大に伴い、車内温度を効果的に調節・制御することの重要性も増しています。堅牢な熱制御ソリューションは、特にバッテリーパック、パワーエレクトロニクス、電気自動車に重点を置きつつ、幅広い電気自動車(EV)コンポーネントの最適な機能性を保証するために不可欠です。
この需要増加は、主にバッテリーの性能と耐久性という重要な要素に起因します。リチウムイオン電池を最適温度範囲内に維持することで、熱管理システムは極寒や過熱による悪影響を防ぎます。これらはバッテリーの寿命に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、これらのシステムは充電プロセスの最適化を促進し、電気自動車(EV)の全体的な運用効率を向上させ、安全性を確保します。
電気自動車熱管理ソリューション市場機会- 電気自動車(EV)の保有台数は増加を続けています。
世界的な電気自動車(EV)の保有台数拡大に伴い、アフターマーケット分野において熱管理ソリューションに関する重要な新たな機会が生まれています。既存の電気自動車(EV)のメンテナンス、修理、性能向上は、このアフターマーケット領域を構成しており、電気自動車熱管理ソリューション業界内で大きな成長機会を提供しています。
電気自動車の販売台数は、サプライチェーンの混乱、マクロ経済・地政学的な不確実性、高騰する商品・エネルギー価格にもかかわらず、2022年も過去最高を更新した。電気自動車販売の急成長は、世界的な自動車市場が縮小する中で起こった現象である:2022年の自動車総販売台数は2021年比で3%減少した。昨年、プラグインハイブリッド車(PHEV)とバッテリー式電気自動車(BEV)の売上は1,000万台を超え、2021年比で55%増加した。
?世界のEV販売台数1,000万台は、欧州連合(EU)における自動車販売累計台数(約950万台)を上回り、2022年における中国国内の自動車販売総数のほぼ50%を占めた。2017年から2022年にかけて、電気自動車(EV)の販売台数は約100万台から1,000万台以上に増加した。過去5年間(2017年から2022年)において、電気自動車(EV)の販売台数は約100万台から1000万台以上に増加した。過去5年間(2012年から2017年)において、電気自動車(EV)の優遇措置対象台数は10万台以上に増加し、EV売上が急成長していることを示している。電気自動車の市場シェアは2021年の9%から2022年には14%に拡大し、その成長率は2017年の10倍を超えた。
世界各国政府は2020年、電気自動車の直接購入奨励金と税額控除に140億米ドルを拠出。これは前年比25%増にあたる。にもかかわらず、政府奨励金による電気自動車への総支出割合は、2015年の約20%から2020年には10%に低下した。
さらに、EV技術の進歩に伴い、旧型EVを最新の熱管理技術へ改造するアフターマーケットソリューションへの需要が継続する可能性が高い。これはアフターマーケットサービスプロバイダーにとって収益性の高い市場を生み出し、性能向上と寿命延長を求めるEV所有者の進化するニーズに対応することを可能にする。
電気自動車熱管理ソリューション市場セグメント分析:
電気自動車熱管理ソリューション市場は、タイプ、用途、車両タイプに基づいてセグメント化されています。
タイプ別では、予測期間中にアクティブセグメントが市場を支配すると予想される
アクティブセグメントは、世界の電気自動車用熱管理ソリューション市場において支配的な存在として際立っており、約64.14%というかなりの市場シェアを確保している。このセグメントの市場における強固な存在感は、この分野におけるその広範な重要性と受容度を示している。
アクティブセグメントは、冷媒ベースのソリューションや液体冷却システムなど、アクティブ制御機構を特徴とする多様な高度な熱管理ソリューションで構成されています。これらの構造は、車両、バッテリー、パワーエレクトロニクスなど、多くの電気自動車(EV)コンポーネントにおいて最適な動作状態を維持するために重要な、正確な温度制御と強力な放熱機能を提供します。
アクティブセグメントの優位性は、電気自動車が直面する熱管理課題を効率的に解決する能力に起因します。効果的な放熱管理により、これらのソリューションは安定した性能を確保し、部品の寿命を延長し、電気自動車の総合的なエネルギー効率を最適化します。
さらに、アクティブセグメントが変化する環境条件に動的に適応し、リアルタイムで温度制御を実現する能力は、絶えず変化する電気自動車の運用要件と高い親和性を示している。
用途別では、液体冷却・加熱セグメントが2024年に最大のシェアを占めた
液体冷却・加熱を含む技術分野は、約73.8%という大きな市場シェアを維持している。この優位性は、電気自動車分野における液体ベースの熱管理システムの高い重要性と広範な導入を浮き彫りにしている。
液体冷却・加熱技術は、閉ループシステム内での冷却剤または冷媒の循環を通じて、電気自動車(EV)の構成部品、特にバッテリー、モーター、パワーエレクトロニクスの温度を調節します。これらのシステムは、放熱と理想的な動作温度の維持において卓越した効率を発揮し、重要な電気自動車部品の機能性、耐久性、安全性の向上をもたらします。
液体ベースの熱管理ソリューションが電気自動車が直面する熱的課題を効果的に解決する能力は、現在および将来における普及の主要な要因である。液体冷却・加熱技術は、精密な温度制御、効率的な熱伝達、多様な環境条件への柔軟な対応能力により、電気自動車(EV)部品の信頼性と耐久性を保証する手段として好まれる。
電気自動車熱管理ソリューション市場 地域別インサイト:
アジア太平洋地域は予測期間中に市場を支配すると予想される
多くの主要な電気自動車メーカーおよびサプライヤーはアジア太平洋地域に拠点を置いています。電気自動車メーカーに対する認知度が高く、電気自動車用添加剤や熱管理ソリューションの堅牢な供給網を有する国の一例が中国です。この製造能力の優位性が、同地域がこの業界で市場を支配する大きな要因となっています。
アジア太平洋地域、特に韓国、日本、中国は、世界的な電気自動車革命の最前線に立ってきた。これらの国々における電気自動車の普及は、政府の指針、インセンティブ、排出量削減に向けた協調的な取り組みにより大幅に拡大している。
この地域では、電気自動車向け高度な熱管理ソリューションの開発が積極的に進められている。日本や韓国を含む主要な国際拠点は、電気自動車向けの先駆的な熱制御ソリューションと先進技術における卓越した能力で知られている。
気候変動や大気汚染を含む環境問題に対する懸念と意識の高まりは、アジア太平洋地域の政府や消費者に電気自動車などのよりクリーンな交通手段を選択するよう促している。その結果、熱制御ソリューションなどの関連技術への需要が拡大している。
アジア太平洋地域では充電インフラと関連技術に多額の投資が行われている。このインフラの整備は電気自動車の大規模導入を促進する上で極めて重要であり、効果的な熱管理ソリューションの需要を高めている。
電気自動車熱管理ソリューション市場における主要プレイヤー
アイシン精機(日本)
BorgWarner(米国)
カルソニックカンセイ(日本)
コンチネンタルAG(ドイツ)
クーパー・スタンダード(米国)
Dana Incorporated (米国)
デルファイ・テクノロジーズ(米国)
デンソー(日本)
イートン・コーポレーション(米国)
ハノンシステムズ(韓国)
ハネウェル・インターナショナル(米国)
ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル(アイルランド)
マーレ(ドイツ)
三菱電機(日本)
モディーン・マニュファクチャリング(米国)
Robert Bosch GmbH (Germany)
シェフラーグループ(ドイツ)
Tenneco(米国)
Valeo(フランス)
その他の主要プレイヤー
電気自動車熱管理ソリューション市場における主要な業界動向:
2023年6月、電気自動車熱管理技術の業界リーダーであるCarrarとGenthermは、二相浸漬技術に基づくEVバッテリーモジュール向け新熱管理ソリューションの開発で提携した。Carrarの二相浸漬技術における専門性とGenthermの熱管理バルブ技術における知見を組み合わせることで、この提携は電気自動車向けの革新的な熱管理システムを生み出す。カラールとジェンサームの提携は、電気自動車の熱管理分野における注目すべき進展である。
2023年2月現在、フォルクスワーゲングループテクノロジーは電動推進用パルスインバーターと熱管理システムを開発中である。これらのコンポーネントは、他の部品にも適用されているのと同じモジュラー方式を用いて開発されている。このモジュラーシステムは、まずMEB+プラットフォームに実装される予定である。
2023年1月、熱管理ソリューションの設計・製造における業界リーダーであるモディーンは、オンロード・オフロード両方の電気自動車向けに特別設計されたEVantage™バッテリー熱管理システム(BTMS)の更新版を発表した。新システムであるL-CON BTMSは、独自の熱交換器技術とインテリジェント制御・電子機器を統合し、過酷な環境条件に耐える設計となっている。
第1章:はじめに
1.1 範囲と対象範囲
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概況
3.1 市場動向
3.1.1 推進要因
3.1.2 抑制要因
3.1.3 機会
3.1.4 課題
3.2 市場動向分析
3.3 PESTLE分析
3.4 ポーターの5つの力分析
3.5 産業バリューチェーン分析
3.6 エコシステム
3.7 規制環境
3.8 価格動向分析
3.9 特許分析
3.10 技術進化
3.11 投資の集中領域
3.12 輸出入分析
第4章:電気自動車熱管理ソリューション市場(タイプ別)(2018-2032年)
4.1 電気自動車熱管理ソリューション市場の概要と成長エンジン
4.2 市場概要
4.3 アクティブ
4.3.1 導入と市場概要
4.3.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
4.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会
4.3.4 地域別セグメンテーション分析
4.4 パッシブ
4.5 ハイブリッド
第5章:電気自動車熱管理ソリューション市場(車両タイプ別)(2018-2032年)
5.1 電気自動車熱管理ソリューション市場の概要と成長エンジン
5.2 市場概要
5.3 乗用車
5.3.1 概要と市場概況
5.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:台数)
5.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会
5.3.4 地域別セグメンテーション分析
5.4 商用車
5.5 二輪車
5.6 三輪車
第6章:電気自動車熱管理ソリューション市場(用途別)(2018-2032年)
6.1 電気自動車熱管理ソリューション市場の概要と成長エンジン
6.2 市場概要
6.3 液体冷却および加熱
6.3.1 概要と市場概況
6.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
6.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会
6.3.4 地域別セグメンテーション分析
6.4 空気冷却および加熱
6.5 その他
第7章:企業プロファイルと競合分析
7.1 競争環境
7.1.1 競合ベンチマーキング
7.1.2 メーカー別電気自動車熱管理ソリューション市場シェア(2024年)
7.1.3 業界BCGマトリックス
7.1.4 ヒートマップ分析
7.1.5 合併と買収
7.2 ボルグワーナー社(米国)
7.2.1 会社概要
7.2.2 主要幹部
7.2.3 会社概要
7.2.4 市場における当社の役割
7.2.5 持続可能性と社会的責任
7.2.6 事業セグメント
7.2.7 製品ポートフォリオ
7.2.8 事業実績
7.2.9 主要な戦略的施策と最近の動向
7.2.10 SWOT分析
7.3 カルソニックカンセイ株式会社(日本)
7.4 カレル・インダストリーズS.P.A.(イタリア)
7.5 DENSO CORPORATION(日本)
7.6 エバースペーチャー・グループ(ドイツ)
7.7 エマーソン・エレクトリック社(米国)
7.8 富士工機株式会社(日本)
7.9 広東凌益ITECH製造有限公司(中国)
7.10 ハノンシステムズ(韓国)
7.11 ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル・ピーエルシー(アイルランド)
7.12 マレ社(ドイツ)
7.13 パーカー・ハニフィン・コーポレーション(アメリカ)
7.14 ROBERT BOSCH GMBH(ドイツ)
7.15 サンデンホールディングス株式会社(日本)
7.16 サンフア(スペイン)
7.17 シーメンスAG(ドイツ)
7.18 ヴァレオ S.A.(フランス)
7.19 ヴィステオン・コーポレーション(アメリカ)
7.20 無錫サンウェイ機械有限公司(中国)
7.21 その他の主要プレイヤー
7.22
第8章:地域別グローバル電気自動車熱管理ソリューション市場
8.1 概要
8.2 北米電気自動車熱管理ソリューション市場
8.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.2 主要企業
8.2.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.2.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
8.2.4.1 アクティブ
8.2.4.2 パッシブ
8.2.4.3 ハイブリッド
8.2.5 車両タイプ別 過去及び予測市場規模
8.2.5.1 乗用車
8.2.5.2 商用車
8.2.5.3 二輪車
8.2.5.4 三輪車
8.2.6 用途別 過去及び予測市場規模
8.2.6.1 液体冷却・加熱
8.2.6.2 空気冷却・加熱
8.2.6.3 その他
8.2.7 国別 過去及び予測市場規模
8.2.7.1 米国
8.2.7.2 カナダ
8.2.7.3 メキシコ
8.3. 東欧における電気自動車熱管理ソリューション市場
8.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.2 主要企業
8.3.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.3.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
8.3.4.1 アクティブ
8.3.4.2 パッシブ
8.3.4.3 ハイブリッド
8.3.5 車両タイプ別 過去及び予測市場規模
8.3.5.1 乗用車
8.3.5.2 商用車
8.3.5.3 二輪車
8.3.5.4 三輪車
8.3.6 用途別 過去及び予測市場規模
8.3.6.1 液体冷却・加熱
8.3.6.2 空気冷却・加熱
8.3.6.3 その他
8.3.7 国別 過去及び予測市場規模
8.3.7.1 ロシア
8.3.7.2 ブルガリア
8.3.7.3 チェコ共和国
8.3.7.4 ハンガリー
8.3.7.5 ポーランド
8.3.7.6 ルーマニア
8.3.7.7 東欧その他
8.4. 西ヨーロッパ電気自動車熱管理ソリューション市場
8.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.2 主要企業
8.4.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.4.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
8.4.4.1 アクティブ
8.4.4.2 パッシブ
8.4.4.3 ハイブリッド
8.4.5 車両タイプ別 過去及び予測市場規模
8.4.5.1 乗用車
8.4.5.2 商用車
8.4.5.3 二輪車
8.4.5.4 三輪車
8.4.6 用途別 過去及び予測市場規模
8.4.6.1 液体冷却・加熱
8.4.6.2 空気冷却・加熱
8.4.6.3 その他
8.4.7 国別 過去及び予測市場規模
8.4.7.1 ドイツ
8.4.7.2 イギリス
8.4.7.3 フランス
8.4.7.4 オランダ
8.4.7.5 イタリア
8.4.7.6 スペイン
8.4.7.7 西ヨーロッパその他
8.5. アジア太平洋地域における電気自動車用熱管理ソリューション市場
8.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.2 主要企業
8.5.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.5.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
8.5.4.1 アクティブ
8.5.4.2 パッシブ
8.5.4.3 ハイブリッド
8.5.5 車両タイプ別 過去及び予測市場規模
8.5.5.1 乗用車
8.5.5.2 商用車
8.5.5.3 二輪車
8.5.5.4 三輪車
8.5.6 用途別 過去及び予測市場規模
8.5.6.1 液体冷却・加熱
8.5.6.2 空気冷却・加熱
8.5.6.3 その他
8.5.7 国別 過去及び予測市場規模
8.5.7.1 中国
8.5.7.2 インド
8.5.7.3 日本
8.5.7.4 韓国
8.5.7.5 マレーシア
8.5.7.6 タイ
8.5.7.7 ベトナム
8.5.7.8 フィリピン
8.5.7.9 オーストラリア
8.5.7.10 ニュージーランド
8.5.7.11 アジア太平洋地域その他
8.6. 中東・アフリカ地域における電気自動車用熱管理ソリューション市場
8.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.6.2 主要企業
8.6.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.6.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
8.6.4.1 アクティブ
8.6.4.2 パッシブ
8.6.4.3 ハイブリッド
8.6.5 車両タイプ別 過去及び予測市場規模
8.6.5.1 乗用車
8.6.5.2 商用車
8.6.5.3 二輪車
8.6.5.4 三輪車
8.6.6 用途別 過去及び予測市場規模
8.6.6.1 液体冷却・加熱
8.6.6.2 空気冷却・加熱
8.6.6.3 その他
8.6.7 国別 過去及び予測市場規模
8.6.7.1 トルコ
8.6.7.2 バーレーン
8.6.7.3 クウェート
8.6.7.4 サウジアラビア
8.6.7.5 カタール
8.6.7.6 アラブ首長国連邦
8.6.7.7 イスラエル
8.6.7.8 南アフリカ
8.7. 南米電気自動車熱管理ソリューション市場
8.7.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.7.2 主要企業
8.7.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.7.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
8.7.4.1 アクティブ
8.7.4.2 パッシブ
8.7.4.3 ハイブリッド
8.7.5 車両タイプ別 過去及び予測市場規模
8.7.5.1 乗用車
8.7.5.2 商用車
8.7.5.3 二輪車
8.7.5.4 三輪車
8.7.6 用途別 過去及び予測市場規模
8.7.6.1 液体冷却・加熱
8.7.6.2 空気冷却・加熱
8.7.6.3 その他
8.7.7 国別 過去及び予測市場規模
8.7.7.1 ブラジル
8.7.7.2 アルゼンチン
8.7.7.3 南米その他
第9章 アナリストの見解と結論
9.1 提言と総括的分析
9.2 潜在的な市場戦略
第10章 研究方法論
10.1 研究プロセス
10.2 主要調査
10.3 二次調査
Q1: 電気自動車熱管理ソリューション市場調査レポートにおける予測期間はどの程度ですか?
A1: 電気自動車用熱管理ソリューション市場調査レポートにおける予測期間は2025年から2032年です。
Q2: 電気自動車用熱管理ソリューション市場の主要プレイヤーは誰ですか?
A2: ボルグワーナー社、ロバート・ボッシュ社、ダナ社、ヴォス・オートモーティブ社、モディーン・マニュファクチャリング社、デンソー株式会社、マーレ社、ヴァレオ社、ジェンサーム社、ハノン・システムズ社、その他主要企業です。
Q3: 電気自動車用熱管理ソリューション市場のセグメントは?
A3: 電気自動車用熱管理ソリューション市場は、タイプ別、車両タイプ別、用途別、地域別に区分されます。タイプ別では、アクティブ、パッシブ、ハイブリッドに分類されます。車両タイプ別では、乗用車、商用車、二輪車、三輪車に分類されます。用途別では、液体冷却・加熱、空気冷却・加熱、その他に分類されます。地域別では、以下の地域で分析されます。• 北米(米国、カナダ、メキシコ)• 東欧(ロシア、ブルガリア、チェコ共和国、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、その他東欧)• 西欧(ドイツ、英国、フランス、オランダ、イタリア、スペイン、その他西欧)• アジア太平洋地域(中国、インド、日本、韓国、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピン、オーストラリア、ニュージーランド、その他のアジア太平洋地域)• 中東・アフリカ地域(トルコ、バーレーン、クウェート、サウジアラビア、カタール、UAE、イスラエル、南アフリカ)• 南米地域(ブラジル、アルゼンチン、その他の南米地域)
Q4: 電気自動車用熱管理ソリューション市場とは何ですか?
A4: 電気自動車用熱管理ソリューション(EVTMS)は、主にEV内に配置された多数のコンポーネントの温度を制御・調整するために設計された技術と構造の集合体です。放熱を効果的に処理し最適な温度レベルを維持することで、これらのソリューションは電力電子機器、バッテリー、モーター、その他の重要コンポーネントの最適化された動作を確保するために不可欠です。
Q5: 電気自動車用熱管理ソリューション市場の規模はどのくらいですか?
A5: 電気自動車用熱管理ソリューション市場規模は、予測期間(2025-2032年)において年平均成長率(CAGR)28.29%で成長し、2024年の55億4,000万米ドルから2032年には406億6,000万米ドルに達すると予測されています。
Chapter 1: Introduction
1.1 Scope and Coverage
Chapter 2:Executive Summary
Chapter 3: Market Landscape
3.1 Market Dynamics
3.1.1 Drivers
3.1.2 Restraints
3.1.3 Opportunities
3.1.4 Challenges
3.2 Market Trend Analysis
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Porter’s Five Forces Analysis
3.5 Industry Value Chain Analysis
3.6 Ecosystem
3.7 Regulatory Landscape
3.8 Price Trend Analysis
3.9 Patent Analysis
3.10 Technology Evolution
3.11 Investment Pockets
3.12 Import-Export Analysis
Chapter 4: Electric Vehicle Thermal Management Solutions Market by Type (2018-2032)
4.1 Electric Vehicle Thermal Management Solutions Market Snapshot and Growth Engine
4.2 Market Overview
4.3 Active
4.3.1 Introduction and Market Overview
4.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
4.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
4.3.4 Geographic Segmentation Analysis
4.4 Passive
4.5 Hybrid
Chapter 5: Electric Vehicle Thermal Management Solutions Market by Vehicle Type (2018-2032)
5.1 Electric Vehicle Thermal Management Solutions Market Snapshot and Growth Engine
5.2 Market Overview
5.3 Passenger Vehicles
5.3.1 Introduction and Market Overview
5.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
5.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
5.3.4 Geographic Segmentation Analysis
5.4 Commercial Vehicles
5.5 Two-Wheeler
5.6 Three Wheeler
Chapter 6: Electric Vehicle Thermal Management Solutions Market by Application (2018-2032)
6.1 Electric Vehicle Thermal Management Solutions Market Snapshot and Growth Engine
6.2 Market Overview
6.3 Liquid Cooling And Heating
6.3.1 Introduction and Market Overview
6.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
6.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
6.3.4 Geographic Segmentation Analysis
6.4 Air Cooling And Heating
6.5 Others
Chapter 7: Company Profiles and Competitive Analysis
7.1 Competitive Landscape
7.1.1 Competitive Benchmarking
7.1.2 Electric Vehicle Thermal Management Solutions Market Share by Manufacturer (2024)
7.1.3 Industry BCG Matrix
7.1.4 Heat Map Analysis
7.1.5 Mergers and Acquisitions
7.2 BORGWARNER INC. (U.S.)
7.2.1 Company Overview
7.2.2 Key Executives
7.2.3 Company Snapshot
7.2.4 Role of the Company in the Market
7.2.5 Sustainability and Social Responsibility
7.2.6 Operating Business Segments
7.2.7 Product Portfolio
7.2.8 Business Performance
7.2.9 Key Strategic Moves and Recent Developments
7.2.10 SWOT Analysis
7.3 CALSONIC KANSEI CORPORATION (JAPAN)
7.4 CAREL INDUSTRIES S.P.A. (ITALY)
7.5 DENSO CORPORATION (JAPAN)
7.6 EBERSPÄCHER GROUP (GERMANY)
7.7 EMERSON ELECTRIC CO. (U.S.)
7.8 FUJIKOKI CORPORATION (JAPAN)
7.9 GUANGDONG LINGYI ITECH MANUFACTURING COLTD. (CHINA)
7.10 HANON SYSTEMS (SOUTH KOREA)
7.11 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC (IRELAND)
7.12 MAHLE GMBH (GERMANY)
7.13 PARKER HANNIFIN CORPORATION (USA)
7.14 ROBERT BOSCH GMBH (GERMANY)
7.15 SANDEN HOLDINGS CORPORATION (JAPAN)
7.16 SANHUA (SPAIN)
7.17 SIEMENS AG (GERMANY)
7.18 VALEO S.A. (FRANCE)
7.19 VISTEON CORPORATION (USA)
7.20 WUXI SUNWAY MACHINERY COLTD. (CHINA)
7.21 OTHER KEY PLAYERS
7.22
Chapter 8: Global Electric Vehicle Thermal Management Solutions Market By Region
8.1 Overview
8.2. North America Electric Vehicle Thermal Management Solutions Market
8.2.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.2.2 Top Key Companies
8.2.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.2.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
8.2.4.1 Active
8.2.4.2 Passive
8.2.4.3 Hybrid
8.2.5 Historic and Forecasted Market Size by Vehicle Type
8.2.5.1 Passenger Vehicles
8.2.5.2 Commercial Vehicles
8.2.5.3 Two-Wheeler
8.2.5.4 Three Wheeler
8.2.6 Historic and Forecasted Market Size by Application
8.2.6.1 Liquid Cooling And Heating
8.2.6.2 Air Cooling And Heating
8.2.6.3 Others
8.2.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.2.7.1 US
8.2.7.2 Canada
8.2.7.3 Mexico
8.3. Eastern Europe Electric Vehicle Thermal Management Solutions Market
8.3.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.3.2 Top Key Companies
8.3.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.3.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
8.3.4.1 Active
8.3.4.2 Passive
8.3.4.3 Hybrid
8.3.5 Historic and Forecasted Market Size by Vehicle Type
8.3.5.1 Passenger Vehicles
8.3.5.2 Commercial Vehicles
8.3.5.3 Two-Wheeler
8.3.5.4 Three Wheeler
8.3.6 Historic and Forecasted Market Size by Application
8.3.6.1 Liquid Cooling And Heating
8.3.6.2 Air Cooling And Heating
8.3.6.3 Others
8.3.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.3.7.1 Russia
8.3.7.2 Bulgaria
8.3.7.3 The Czech Republic
8.3.7.4 Hungary
8.3.7.5 Poland
8.3.7.6 Romania
8.3.7.7 Rest of Eastern Europe
8.4. Western Europe Electric Vehicle Thermal Management Solutions Market
8.4.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.4.2 Top Key Companies
8.4.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.4.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
8.4.4.1 Active
8.4.4.2 Passive
8.4.4.3 Hybrid
8.4.5 Historic and Forecasted Market Size by Vehicle Type
8.4.5.1 Passenger Vehicles
8.4.5.2 Commercial Vehicles
8.4.5.3 Two-Wheeler
8.4.5.4 Three Wheeler
8.4.6 Historic and Forecasted Market Size by Application
8.4.6.1 Liquid Cooling And Heating
8.4.6.2 Air Cooling And Heating
8.4.6.3 Others
8.4.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.4.7.1 Germany
8.4.7.2 UK
8.4.7.3 France
8.4.7.4 The Netherlands
8.4.7.5 Italy
8.4.7.6 Spain
8.4.7.7 Rest of Western Europe
8.5. Asia Pacific Electric Vehicle Thermal Management Solutions Market
8.5.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.5.2 Top Key Companies
8.5.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.5.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
8.5.4.1 Active
8.5.4.2 Passive
8.5.4.3 Hybrid
8.5.5 Historic and Forecasted Market Size by Vehicle Type
8.5.5.1 Passenger Vehicles
8.5.5.2 Commercial Vehicles
8.5.5.3 Two-Wheeler
8.5.5.4 Three Wheeler
8.5.6 Historic and Forecasted Market Size by Application
8.5.6.1 Liquid Cooling And Heating
8.5.6.2 Air Cooling And Heating
8.5.6.3 Others
8.5.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.5.7.1 China
8.5.7.2 India
8.5.7.3 Japan
8.5.7.4 South Korea
8.5.7.5 Malaysia
8.5.7.6 Thailand
8.5.7.7 Vietnam
8.5.7.8 The Philippines
8.5.7.9 Australia
8.5.7.10 New Zealand
8.5.7.11 Rest of APAC
8.6. Middle East & Africa Electric Vehicle Thermal Management Solutions Market
8.6.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.6.2 Top Key Companies
8.6.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.6.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
8.6.4.1 Active
8.6.4.2 Passive
8.6.4.3 Hybrid
8.6.5 Historic and Forecasted Market Size by Vehicle Type
8.6.5.1 Passenger Vehicles
8.6.5.2 Commercial Vehicles
8.6.5.3 Two-Wheeler
8.6.5.4 Three Wheeler
8.6.6 Historic and Forecasted Market Size by Application
8.6.6.1 Liquid Cooling And Heating
8.6.6.2 Air Cooling And Heating
8.6.6.3 Others
8.6.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.6.7.1 Turkiye
8.6.7.2 Bahrain
8.6.7.3 Kuwait
8.6.7.4 Saudi Arabia
8.6.7.5 Qatar
8.6.7.6 UAE
8.6.7.7 Israel
8.6.7.8 South Africa
8.7. South America Electric Vehicle Thermal Management Solutions Market
8.7.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.7.2 Top Key Companies
8.7.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.7.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
8.7.4.1 Active
8.7.4.2 Passive
8.7.4.3 Hybrid
8.7.5 Historic and Forecasted Market Size by Vehicle Type
8.7.5.1 Passenger Vehicles
8.7.5.2 Commercial Vehicles
8.7.5.3 Two-Wheeler
8.7.5.4 Three Wheeler
8.7.6 Historic and Forecasted Market Size by Application
8.7.6.1 Liquid Cooling And Heating
8.7.6.2 Air Cooling And Heating
8.7.6.3 Others
8.7.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.7.7.1 Brazil
8.7.7.2 Argentina
8.7.7.3 Rest of SA
Chapter 9 Analyst Viewpoint and Conclusion
9.1 Recommendations and Concluding Analysis
9.2 Potential Market Strategies
Chapter 10 Research Methodology
10.1 Research Process
10.2 Primary Research
10.3 Secondary Research
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