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EVバッテリー熱管理システム市場|詳細な洞察と分析 2032年

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電気自動車(EV)バッテリー熱管理システム(略称:EV-BTMS)は、バッテリーパックの温度制御を目的とした電気自動車のサブシステムである。バッテリーパックはEVにおけるエネルギー貯蔵システムであり、温度に依存して動作し、その性能や持続時間は温度の影響を強く受ける。

出版物ID: REP02622
発行日: 01/11/2025
ページ: 400
地域/対象範囲: グローバル
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説明

EVバッテリー熱管理システム市場概要

EVバッテリー熱管理システム市場規模は2024年に34億5,000万米ドルと評価され、2032年までに267億8,000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)29.2%で成長する見込みです。

電気自動車(EV)バッテリー熱管理システム(略称:EV-BTMS)は、バッテリーパックの温度制御を目的とした電気自動車のサブシステムである。バッテリーパックはEVにおけるエネルギー貯蔵システムであり、温度に依存しており、その性能や持続時間は温度の影響を強く受ける。

例えば、BTMSは冷却システムと加熱システムを通じて、主に15~35℃の範囲という最適な温度条件下でバッテリーが動作することを保証します。このシステムは充電・放電プロセスにおいて有効であり、過熱によるバッテリー性能や寿命への影響を抑制するとともに、凍結温度がバッテリー動作に及ぼす影響も防ぎます。BTMSはバッテリーパックの安全性、耐久性、安定した性能を保証するとともに、電気自動車の総航続距離を向上させます。

効果的な熱管理は、電気自動車のバッテリー内の電気やその他の部品を最大限に活用し、可能な限り長い寿命を実現するために不可欠です。BTMSは通常、液体冷却ループ、ファン、熱交換器、断熱材で構成されています。液体冷却システム内には、他のシステムと混ざることなく液体冷却剤を循環させるための独立した循環ループが存在します。作動中は常にバッテリーパックの温度を監視し、必要に応じて冷却または加熱プロセスを実行することで、適切な温度範囲を維持します。

さらに、次世代BTMSには機械学習モデルや温度センサーが組み込まれ、温度変化を予測して適切な熱制御技術を事前にロック/調整する可能性もある。BTMSによる制御された動作条件により、電気自動車は安定した性能と長寿命バッテリーを実現。これにより自動車市場における電気自動車の効率性と信頼性が最適化され、環境に優しい輸送手段の発展を促進している。

EVバッテリー熱管理システム市場動向分析

EVバッテリー熱管理システム市場の成長要因―電気自動車(EV)の需要増加

EVバッテリー熱管理システム(BTMS)市場の主な成長要因には、グリーンテクノロジーへの関心の高まり、充電インフラの整備、電気自動車の需要増加などが挙げられる。現在、自動車メーカーが環境への直接的な影響を抑制し、現行の環境基準や規制を満たすため、優先的に電気自動車へシフトした結果、EVの需要は急速に拡大している。

このEV普及の増加に伴い、バッテリーパックは効率的に使用することで付加価値を生むため、バッテリー向けのより優れたソリューションを求める必要性も生じています。このシステムは、バッテリー温度管理領域に遡る懸念事項の中心でもあり、バッテリー効率、充電速度、または単一充電で走行可能な総走行距離などの要素に影響を与えます。

さらに、EV技術の急速な発展、航続距離や性能向上に対する顧客の期待の高まり、そしてより優れた熱管理システムの必要性は、革新的な技術の進化を促しています。これは、メーカーがより効果的な冷却・加熱・充電機能と効率性を備えた新型・改良型BTMSの開発に、労力と資金を投入していることを意味します。

世界各国政府が電気自動車の導入基準を緩和し、従来の内燃機関車に対する排出ガス規制を強化しているため、EV需要は持続的に拡大し、関連するバッテリー管理システム(BMS)の市場価値も高まる見込みです。これによりEV向けBMS市場は大きな価値を創出します。

EVバッテリー熱管理システム市場の機会-商用車フリートにおけるEV需要の高まり

商用車における電気自動車(EV)の普及拡大といった機会は、EVバッテリー熱管理システム(BTMS)の市場拡大につながると見込まれる。配送車両や公共交通機関以外の大型貨物車・乗用車(配送トラック、タクシー、ライドシェアなど)においても、消費者はエネルギー効率と汚染低減を目的に電気エンジンの利用に目を向けている。

しかし、商用車両の過酷で多様な使用パターンに対応するためには、バッテリーの熱特性や耐久性といった管理課題が極めて重要である。商用車両フリートでの使用はBTMSの代表的な応用分野であり、これらの課題に対応するソリューションを採用することで、バッテリーパックは過酷な使用環境下でも効果的に稼働し、長寿命化が図られる。

商用目的でフリートを運用する事業者にとって、電気自動車の耐久性や性能はサービス提供において極めて重要であり、顧客満足度に直結します。優れたBTMSは、バッテリー消耗、充電能力、熱関連トラブルによる車両停止時間といった懸念を軽減すべきです。したがって、バッテリー温度管理の改善を通じて、BTMSソリューションはバッテリー寿命の延長、メンテナンスおよび部品コストの削減、車両稼働率の全体的な向上を実現します。

さらに、商用フリートの電動化が進むにつれ、各車両の形状・サイズ・用途や設置環境の多様性に対応する統合型ボトムアップBTMSソリューションの需要も高まっている。世界的にフリートの電動化が加速する中、EV向けBTMS市場には成長余地が大きく残されており、特に商用セグメントにおける電気自動車への世界的な市場シフトがもたらす拡大可能性が期待される。

EVバッテリー熱管理システム市場セグメント分析:

EVバッテリー熱管理システム市場は、システムタイプと用途に基づいてセグメント化されています。

システムタイプ別では、予測期間中にアクティブ方式が市場を支配すると予想される

EVバッテリー熱管理システム(BTMS)市場では、能動型と受動型の両システムが重要性を持ち、現時点では能動型システムセグメントの大きな利用が観察される。能動型BTMSは、液体冷却剤やヒーター、ファン、ポンプなどのシステムを通じて車両のバッテリーパックの温度を直接制御するものである。

これらのシステムは、バッテリーの状態評価に基づき冷却液の循環やヒーターコイルの制御を行うセンサーやその他の構成要素で構成され、バッテリー温度を瞬時に管理します。従って作動型BTMSは、特に急速充電や高温環境といった過酷な条件下において、バッテリーセルの適正温度を維持し、それがバッテリー効率、安全性、耐久性に直接影響を与えます。

さらに、アクティブシステムは軽量で多様な使用条件に適応しやすく、温度調節能力に優れている傾向がある。このため、信頼性と性能の重要性が考慮される高級電気自動車や商用車隊での利用が望ましい。

一方、パッシブBTMSは冷却器やヒーターを必要とせず、自然対流や断熱材を利用してバッテリー温度を制御します。まず理解すべきは、アクティブシステムに比べ設置が容易でコストが低く、車両外部の条件への影響を受けにくい反面、パッシブシステムは温度制御精度が低く、スポーツカーレースのような過酷な条件や高負荷状況ではエネルギー効率が低下する可能性がある点です。

したがって、受動型BTMSは主に、従来型自動車産業製品よりも低コストで、コスト要因が他の機能よりも優先される電気自動車や電動自転車に採用される。しかし、バッテリー技術の進歩と火災・熱管理への懸念の高まりにより、高性能電気自動車や商用車における優れた性能から、能動型BTMS市場の成長傾向は受動型を上回る可能性がある。

用途別では、2024年に乗用車セグメントが最大のシェアを占めた

EVバッテリー熱管理システム(BTMS)市場の動向から、商用車よりも乗用車の使用が増加しているため、乗用車セグメントが商用車よりも主導権を握ると予想されることが観察される。乗用車とは、テスラ、SUV、ウィンドカー、ハッチバックなどの電気自動車であり、環境に対する意識の変化と従来の内燃機関車に代わるグリーンカーへの移行により、世界市場で成長を遂げている。

道路上の電気自動車が増加するにつれ、自動車メーカーは、世界的に需要が高まる乗用車の安全性と電力要件を満たす次世代BTMSシステムの研究・生産に、次第に時間とリソースを割くようになっている。これらのシステムは、充電時、放電時、走行中のバッテリー温度制御を担当し、運転中の消費者の快適性を高めるために使用される。

現時点では、電動化車両向けBTMSの最も普及している分野は乗用車セグメントである。しかし、EVへの関心が急速に高まっているおかげで、配送用バン、バス、トラック、その他のフリート車両を含む商用車(CV)セグメントも発展している。とはいえ、電気商用車の市場浸透率は、乗用電気自動車に比べてはるかに低い。その要因としては、初期コストの高さ、損益分岐点までの時間の長さ、柔軟なインフラ整備における課題などが挙げられる。

しかし、各国で排出ガス規制や政策が強化される一方、フリート車両の電気自動車への転換を促すインセンティブが提供されていることから、商用EVの展望は、こうした分野向けに設計されたBTMSソリューションを推進するのに十分な強さを持っている。これらのシステムは、商用車両のバッテリーパック効率を向上させ、運用効率の改善、稼働時間の最大化、環境目標達成に必要なバッテリー出力に関連する直接的・間接的コストの最小化を実現する上で不可欠となる。これにより、フリート事業者にとって市場競争優位性を獲得する基盤が整う。

EVバッテリー熱管理システム市場 地域別インサイト:

予測期間において北米が市場を支配すると予想される

市場セグメント分析:EVバッテリー熱管理システム(BTMS)に関しては、商用車と比較して生産・使用されている電気乗用車の数が多いため、乗用車セグメントがより強いシェアを維持すると予想される。このような乗用車には電気自動車、SUV、ハッチバックが含まれ、消費者が持続可能性を重視して従来の内燃機関車ではなくこれらの製品を選択する傾向が強まっていることから、国際市場で需要の増加が確認されている。市場動向が電気自動車へ移行する中、自動車メーカーは乗用車の潜在能力を最大化し、乗客の安全を確保し、航続距離を延長するため、先進的なBTMSソリューションによるバッテリー技術の向上に注力している。

EVバッテリー熱管理システム市場の主要プレイヤー

アビッド・テクノロジー・リミテッド(英国)

BorgWarner Inc.(アメリカ合衆国)

カルソニックカンセイ株式会社(日本)

コンチネンタルAG(ドイツ)

ダナ・インコーポレイテッド(アメリカ合衆国)

デンソー株式会社(日本)

エーバースペーチャー・クライメート・コントロール・システムズ社(ドイツ)

ジェンサーム・インコーポレイテッド(アメリカ合衆国)

Gotion High-Tech Co., Ltd.(中国)

ハノンシステムズ(韓国)

LG Chem(韓国)

MAHLE Behr GmbH & Co. KG(ドイツ)

Mahle GmbH(ドイツ)

モディーン・マニュファクチャリング・カンパニー(アメリカ合衆国)

パナソニック株式会社(日本)

リカルド株式会社(英国)

Robert Bosch GmbH(ドイツ)

Samsung SDI(韓国)

Valeo SA(フランス)

Visteon Corporation(アメリカ合衆国)

その他の主要プレイヤー

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:システムタイプ別EVバッテリー熱管理システム市場(2018-2032年)

 4.1 EVバッテリー熱管理システム市場の概況と成長エンジン

 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 過去及び予測市場規模(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

第5章:EVバッテリー熱管理システム市場(用途別)(2018-2032年)

 5.1 EVバッテリー熱管理システム市場の概況と成長エンジン

 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

第6章:企業プロファイルと競合分析

 6.1 競争環境

  6.1.1 競合ベンチマーキング

  6.1.2 EVバッテリー熱管理システム市場におけるメーカー別シェア(2024年)

  6.1.3 業界BCGマトリックス

  6.1.4 ヒートマップ分析

  6.1.5 合併と買収  

 6.2 ABB(スイス)

  6.2.1 会社概要

  6.2.2 主要幹部

  6.2.3 会社概要

  6.2.4 市場における当社の役割

  6.2.5 持続可能性と社会的責任

  6.2.6 事業セグメント

  6.2.7 製品ポートフォリオ

  6.2.8 事業実績

  6.2.9 主要な戦略的施策と最近の動向

  6.2.10 SWOT分析

 6.3 ALFEN(オランダ)

 6.4 ブラインク・チャージング(アメリカ合衆国)

 6.5 BYD(中国)

 6.6 チャージポイント(アメリカ合衆国)

 6.7 デルタ・エレクトロニクス(台湾)

 6.8 EFACEC(ポルトガル)

 6.9 エンジー(フランス)

 6.10 EVBOX(オランダ)

 6.11 グリーンロッツ(アメリカ合衆国)

 6.12 HELIOX(オランダ)

 6.13 江蘇スフィア・エレクトリック(中国)

 6.14 レグランド(フランス)

 6.15 ポッドポイント(イギリス)

 6.16 シュナイダーエレクトリック(フランス)

 6.17 シーメンス(ドイツ)

 6.18 シグネットEV(インド)

 6.19 テスラ(アメリカ合衆国)

 6.20 トリチウム(オーストラリア)

 6.21 ウェバスト(ドイツ)

 6.22 その他の主要プレイヤー

 6.23

第7章:地域別グローバルEVバッテリー熱管理システム市場

 7.1 概要

 7.2 北米EVバッテリー熱管理システム市場

  7.2.1 主要市場動向、成長要因および機会

  7.2.2 主要企業

  7.2.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  7.2.4 システムタイプ別 過去及び予測市場規模

  7.2.4.1 アクティブ

  7.2.4.2 受動型

  7.2.5 用途別 過去及び予測市場規模

  7.2.5.1 乗用車

  7.2.5.2 商用車

  7.2.6 国別歴史的及び予測市場規模

  7.2.6.1 米国

  7.2.6.2 カナダ

  7.2.6.3 メキシコ

 7.3. 東欧 EVバッテリー熱管理システム市場

  7.3.1 主要市場動向、成長要因および機会

  7.3.2 主要企業

  7.3.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  7.3.4 システムタイプ別 過去及び予測市場規模

  7.3.4.1 アクティブ

  7.3.4.2 受動型

  7.3.5 用途別 過去及び予測市場規模

  7.3.5.1 乗用車

  7.3.5.2 商用車

  7.3.6 国別歴史的及び予測市場規模

  7.3.6.1 ロシア

  7.3.6.2 ブルガリア

  7.3.6.3 チェコ共和国

  7.3.6.4 ハンガリー

  7.3.6.5 ポーランド

  7.3.6.6 ルーマニア

  7.3.6.7 東欧その他

 7.4. 西ヨーロッパ EVバッテリー熱管理システム市場

  7.4.1 主要市場動向、成長要因および機会

  7.4.2 主要企業

  7.4.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  7.4.4 システムタイプ別 過去及び予測市場規模

  7.4.4.1 アクティブ

  7.4.4.2 受動型

  7.4.5 用途別 過去及び予測市場規模

  7.4.5.1 乗用車

  7.4.5.2 商用車

  7.4.6 国別歴史的及び予測市場規模

  7.4.6.1 ドイツ

  7.4.6.2 イギリス

  7.4.6.3 フランス

  7.4.6.4 オランダ

  7.4.6.5 イタリア

  7.4.6.6 スペイン

  7.4.6.7 西ヨーロッパその他

 7.5. アジア太平洋地域 EV バッテリー熱管理システム市場

  7.5.1 主要市場動向、成長要因および機会

  7.5.2 主要企業

  7.5.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  7.5.4 システムタイプ別 過去及び予測市場規模

  7.5.4.1 アクティブ

  7.5.4.2 受動型

  7.5.5 用途別 過去及び予測市場規模

  7.5.5.1 乗用車

  7.5.5.2 商用車

  7.5.6 国別歴史的及び予測市場規模

  7.5.6.1 中国

  7.5.6.2 インド

  7.5.6.3 日本

  7.5.6.4 韓国

  7.5.6.5 マレーシア

  7.5.6.6 タイ

  7.5.6.7 ベトナム

  7.5.6.8 フィリピン

  7.5.6.9 オーストラリア

  7.5.6.10 ニュージーランド

  7.5.6.11 アジア太平洋地域その他

 7.6. 中東・アフリカ EVバッテリー熱管理システム市場

  7.6.1 主要市場動向、成長要因および機会

  7.6.2 主要企業

  7.6.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  7.6.4 システムタイプ別 過去及び予測市場規模

  7.6.4.1 アクティブ

  7.6.4.2 受動型

  7.6.5 用途別 過去及び予測市場規模

  7.6.5.1 乗用車

  7.6.5.2 商用車

  7.6.6 国別歴史的及び予測市場規模

  7.6.6.1 トルコ

  7.6.6.2 バーレーン

  7.6.6.3 クウェート

  7.6.6.4 サウジアラビア

  7.6.6.5 カタール

  7.6.6.6 アラブ首長国連邦

  7.6.6.7 イスラエル

  7.6.6.8 南アフリカ

 7.7. 南米 EVバッテリー熱管理システム市場

  7.7.1 主要市場動向、成長要因および機会

  7.7.2 主要企業

  7.7.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  7.7.4 システムタイプ別 過去及び予測市場規模

  7.7.4.1 アクティブ

  7.7.4.2 受動型

  7.7.5 用途別 過去及び予測市場規模

  7.7.5.1 乗用車

  7.7.5.2 商用車

  7.7.6 国別歴史的及び予測市場規模

  7.7.6.1 ブラジル

  7.7.6.2 アルゼンチン

  7.7.6.3 南米その他

第8章 アナリストの見解と結論

8.1 提言と総括的分析

8.2 潜在的な市場戦略

第9章 研究方法論

9.1 研究プロセス

9.2 主要調査

9.3 二次調査

Q1: EVバッテリー熱管理システム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: EVバッテリー熱管理システム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: EVバッテリー熱管理システム市場の主要プレイヤーは誰ですか?

A2: Avid Technology Limited(英国)、BorgWarner Inc.(米国)、カルソニックカンセイ株式会社(日本)、Continental AG(ドイツ)、Dana Incorporated(米国)、株式会社デンソー(日本)、Eberspaecher Climate Control Systems GmbH &Co. KG(ドイツ)、Gentherm Incorporated(米国)、Gotion High-Tech Co., Ltd.(中国)、Hanon Systems(韓国)、LG Chem(韓国)、MAHLE Behr GmbH &Co. KG(ドイツ)、マーレGmbH(ドイツ)、モディーン・マニュファクチャリング・カンパニー(米国)、パナソニック株式会社(日本)、リカルドplc(英国)、ロバート・ボッシュGmbH(ドイツ)、サムスンSDI(韓国)、ヴァレオSA(フランス)、ビステオン・コーポレーション(米国)およびその他の主要企業。

Q3: EVバッテリー熱管理システム市場のセグメントは?

A3: EVバッテリー熱管理システム市場は、システムタイプ、用途、地域によって区分されます。システムタイプ別では、能動式と受動式に分類されます。用途別では、乗用車と商用車に分類されます。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: EVバッテリー熱管理システム市場とは何ですか?

A4: 低電圧バッテリー熱管理システムは、電気自動車の必須部品として採用され、バッテリーの温度制御に使用されます。冷却・加熱技術を用いてバッテリーの温度範囲を最適に保ち、性能・安定性・寿命を向上させます。さらに充電・放電・運転時のバッテリー温度制御を支援し、熱劣化やサーマルランナウェイなどの安全問題を防止します。

Q5: EVバッテリー熱管理システムの市場規模はどの程度ですか?

A5: EVバッテリー熱管理システム市場規模は2024年に34億5,000万米ドルと評価され、2025年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)29.2%で成長し、2032年までに267億8,000万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: EV Battery Thermal Management System Market by System Type (2018-2032)

 4.1 EV Battery Thermal Management System 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

Chapter 5: EV Battery Thermal Management System Market by Applications (2018-2032)

 5.1 EV Battery Thermal Management System Market Snapshot and Growth Engine

 5.2 Market Overview

 5.3 Passenger Vehicle

  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 Vehicle

Chapter 6: Company Profiles and Competitive Analysis

 6.1 Competitive Landscape

  6.1.1 Competitive Benchmarking

  6.1.2 EV Battery Thermal Management System Market Share by Manufacturer (2024)

  6.1.3 Industry BCG Matrix

  6.1.4 Heat Map Analysis

  6.1.5 Mergers and Acquisitions  

 6.2 ABB (SWITZERLAND)

  6.2.1 Company Overview

  6.2.2 Key Executives

  6.2.3 Company Snapshot

  6.2.4 Role of the Company in the Market

  6.2.5 Sustainability and Social Responsibility

  6.2.6 Operating Business Segments

  6.2.7 Product Portfolio

  6.2.8 Business Performance

  6.2.9 Key Strategic Moves and Recent Developments

  6.2.10 SWOT Analysis

 6.3 ALFEN (NETHERLANDS)

 6.4 BLINK CHARGING (UNITED STATES)

 6.5 BYD (CHINA)

 6.6 CHARGEPOINT (UNITED STATES)

 6.7 DELTA ELECTRONICS (TAIWAN)

 6.8 EFACEC (PORTUGAL)

 6.9 ENGIE (FRANCE)

 6.10 EVBOX (NETHERLANDS)

 6.11 GREENLOTS (UNITED STATES)

 6.12 HELIOX (NETHERLANDS)

 6.13 JIANGSU SFERE ELECTRIC (CHINA)

 6.14 LEGRAND (FRANCE)

 6.15 POD POINT (UNITED KINGDOM)

 6.16 SCHNEIDER ELECTRIC (FRANCE)

 6.17 SIEMENS (GERMANY)

 6.18 SIGNET EV (INDIA)

 6.19 TESLA (UNITED STATES)

 6.20 TRITIUM (AUSTRALIA)

 6.21 WEBASTO (GERMANY)

 6.22 OTHER KEY PLAYERS

 6.23

Chapter 7: Global EV Battery Thermal Management System Market By Region

 7.1 Overview

 7.2. North America EV Battery Thermal Management System Market

  7.2.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  7.2.2 Top Key Companies

  7.2.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  7.2.4 Historic and Forecasted Market Size by System Type

  7.2.4.1 Active

  7.2.4.2 Passive

  7.2.5 Historic and Forecasted Market Size by Applications

  7.2.5.1 Passenger Vehicle

  7.2.5.2 Commercial Vehicle

  7.2.6 Historic and Forecast Market Size by Country

  7.2.6.1 US

  7.2.6.2 Canada

  7.2.6.3 Mexico

 7.3. Eastern Europe EV Battery Thermal Management System Market

  7.3.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  7.3.2 Top Key Companies

  7.3.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  7.3.4 Historic and Forecasted Market Size by System Type

  7.3.4.1 Active

  7.3.4.2 Passive

  7.3.5 Historic and Forecasted Market Size by Applications

  7.3.5.1 Passenger Vehicle

  7.3.5.2 Commercial Vehicle

  7.3.6 Historic and Forecast Market Size by Country

  7.3.6.1 Russia

  7.3.6.2 Bulgaria

  7.3.6.3 The Czech Republic

  7.3.6.4 Hungary

  7.3.6.5 Poland

  7.3.6.6 Romania

  7.3.6.7 Rest of Eastern Europe

 7.4. Western Europe EV Battery Thermal Management System Market

  7.4.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  7.4.2 Top Key Companies

  7.4.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  7.4.4 Historic and Forecasted Market Size by System Type

  7.4.4.1 Active

  7.4.4.2 Passive

  7.4.5 Historic and Forecasted Market Size by Applications

  7.4.5.1 Passenger Vehicle

  7.4.5.2 Commercial Vehicle

  7.4.6 Historic and Forecast Market Size by Country

  7.4.6.1 Germany

  7.4.6.2 UK

  7.4.6.3 France

  7.4.6.4 The Netherlands

  7.4.6.5 Italy

  7.4.6.6 Spain

  7.4.6.7 Rest of Western Europe

 7.5. Asia Pacific EV Battery Thermal Management System Market

  7.5.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  7.5.2 Top Key Companies

  7.5.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  7.5.4 Historic and Forecasted Market Size by System Type

  7.5.4.1 Active

  7.5.4.2 Passive

  7.5.5 Historic and Forecasted Market Size by Applications

  7.5.5.1 Passenger Vehicle

  7.5.5.2 Commercial Vehicle

  7.5.6 Historic and Forecast Market Size by Country

  7.5.6.1 China

  7.5.6.2 India

  7.5.6.3 Japan

  7.5.6.4 South Korea

  7.5.6.5 Malaysia

  7.5.6.6 Thailand

  7.5.6.7 Vietnam

  7.5.6.8 The Philippines

  7.5.6.9 Australia

  7.5.6.10 New Zealand

  7.5.6.11 Rest of APAC

 7.6. Middle East & Africa EV Battery Thermal Management System Market

  7.6.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  7.6.2 Top Key Companies

  7.6.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  7.6.4 Historic and Forecasted Market Size by System Type

  7.6.4.1 Active

  7.6.4.2 Passive

  7.6.5 Historic and Forecasted Market Size by Applications

  7.6.5.1 Passenger Vehicle

  7.6.5.2 Commercial Vehicle

  7.6.6 Historic and Forecast Market Size by Country

  7.6.6.1 Turkiye

  7.6.6.2 Bahrain

  7.6.6.3 Kuwait

  7.6.6.4 Saudi Arabia

  7.6.6.5 Qatar

  7.6.6.6 UAE

  7.6.6.7 Israel

  7.6.6.8 South Africa

 7.7. South America EV Battery Thermal Management System Market

  7.7.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  7.7.2 Top Key Companies

  7.7.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  7.7.4 Historic and Forecasted Market Size by System Type

  7.7.4.1 Active

  7.7.4.2 Passive

  7.7.5 Historic and Forecasted Market Size by Applications

  7.7.5.1 Passenger Vehicle

  7.7.5.2 Commercial Vehicle

  7.7.6 Historic and Forecast Market Size by Country

  7.7.6.1 Brazil

  7.7.6.2 Argentina

  7.7.6.3 Rest of SA

Chapter 8 Analyst Viewpoint and Conclusion

8.1 Recommendations and Concluding Analysis

8.2 Potential Market Strategies

Chapter 9 Research Methodology

9.1 Research Process

9.2 Primary Research

9.3 Secondary Research

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