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お問い合わせグリッド規模固定型バッテリー貯蔵市場 – 概要と成長
グリッド規模の定置型蓄電池市場は、電力網で使用される大規模な電気エネルギー貯蔵を目的としたシステムを含む。これらのシステムは、再生可能エネルギー(RE)の導入促進、グリッドとREの連携強化、非常用電源の提供、特に需要ピーク時の負荷管理に広く活用される。再資本化の対象となる技術には、リチウムイオン電池、鉛蓄電池、フロー電池などがあり、これらはエネルギー分配の管理、電力網内の混雑緩和、エネルギーシステムの効率向上に不可欠である。蓄電池エネルギー貯蔵システムの市場は、再生可能エネルギー源の普及拡大、電池技術の向上、安全で信頼性の高い電力供給を実現するためのエネルギー貯蔵システムの必要性によって刺激されている。
IMR
説明
グリッド規模固定型蓄電池市場概要
グリッド規模固定型蓄電池市場規模は2023年に538億4000万米ドルと評価され、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)28.05%で成長し、2032年までに4983億3300万米ドルに達すると予測されている。
グリッド規模の定置型蓄電池市場は、電力系統で使用される大規模な電気エネルギー貯蔵を目的としたシステムを含む市場である。これらのシステムは、再生可能エネルギー(RE)の導入、系統と再生可能エネルギーの接続改善、非常用電源の提供、特に需要ピーク時の負荷管理に広く活用されている。再資本化の対象となる技術には、リチウムイオン電池、鉛蓄電池、フロー電池などがあり、これらはエネルギーの分配管理、電力網内の混雑緩和、エネルギーシステムの効率向上に不可欠である。バッテリーエネルギー貯蔵システムの市場は、再生可能エネルギー源の普及拡大、バッテリー技術の向上、安全で信頼性の高い電力供給を実現するためのエネルギー貯蔵システムの必要性によって促進されている。
再生可能エネルギー源の利用だけでなく、電力系統の安定化やエネルギー効率の管理が必要であることから、グリッド規模の定置型蓄電池市場は着実に成長していることが強調されている。この市場は、電力会社やエネルギー企業が風力や太陽光などの再生可能資源から生成されたエネルギーを貯蔵するために使用する客観的貯蔵システムで構成されています。この貯蔵されたエネルギーは、需要が増加する異常時や再生可能エネルギーの生産が低下する際に供給され、電力系統の安定性と柔軟性を向上させます。
有望なことに、この市場を牽引する主な要因は、気候変動への認識の高まりと、人類がよりクリーンなエネルギー源へ移行する中で、世界的に推進されている炭素排出量削減の動きである。世界中の各国政府や様々な規制当局は、再生可能エネルギーとエネルギー貯蔵のための政策やインセンティブを提供するために、資本と時間を投入している。特に、バッテリー技術(特にリチウムイオン電池)の成熟とコスト低下により、大規模なバッテリーの建設が安価かつ効率的になった。
市場のもう一つの主要な推進力は、老朽化した送電網インフラを現代水準へ更新する動きである。従来の電力網の要件は、主に再生可能エネルギー源に見られる変動性のため、この点での期待に応えられていません。ここで、バックアップ電源として機能する定置型蓄電池が大きな役割を果たします。気候変動の激化や、嵐や火災などの破壊的イベントのリスクが高まっているため、この機能は極めて重要です。安定した電源を確保し、極端な気象条件に対処するとともに、再生可能エネルギーの高度な普及を効果的に実現するためには不可欠なのです。
しかし問題がないわけではない。市場には初期投資の高さ、規制の厳しさ、電池の環境負荷全体に関する課題が存在する。とはいえ、コスト、持続可能性、効率性といった側面や特性を向上させる電池製造において、改善と開発に向けた様々なアプローチが継続的に進歩をもたらすと期待される課題もある。組織もまた、環境問題解決のため、電池の多様な化学組成や新たなリサイクル技術の実験を進めている。
したがって、再生可能エネルギーの導入必要性の高まりと電力系統運用効率の向上により、世界のグリッド規模定置型蓄電池市場は今後強い成長が見込まれると言える。市場の成長に影響を与えた要因は複数あり、その一つが技術開発であり、もう一つは各国政府による海洋ケーブルへの支援強化である。とはいえ、現在の市場には依然として障壁が存在するが、この分野におけるイノベーションと投資の増加は、持続可能なエネルギーレジリエンスへの障壁を取り除く傾向にある。
グリッド規模固定型蓄電池市場動向分析
再生可能エネルギー統合と蓄電池によるグリッド安定性と持続可能性の向上
グリッド規模の定置型蓄電池市場の拡大をもたらしたもう一つの重要な要因は、電力系統システムにおける太陽光や風力などのクリーンエネルギー源の利用傾向である。太陽光や風力エネルギー資源は、気象条件により発電量が特定の時間パターンに従う場合がある点で、より不安定である。太陽光発電所の出力は昼間に限定され、雲の状況といった気象条件に依存する一方、風力発電所の出力は変動の激しい風速に依存する。こうした変動により、安定した電力の生成と供給を維持することはかなり困難となる。この点で蓄電池システムが役立ちます。これらは、太陽光や風力といった発電量の多い時間帯に余剰となるエネルギーを蓄え、夜間や無風時などの他の時間帯に使用できるようにします。この機能により電力の安定供給が保証され、特に再生可能エネルギーによる発電が困難な時期には化石燃料による電力供給が確保されます。
バッテリー貯蔵システムは、より持続可能なエネルギー貯蔵システム構築において重要な役割を果たすため、電力系統の安定化に効果的な解決策である。電力部門の課題に対する決定的な解決策として再生可能エネルギー源への需要が高まる中、エネルギー貯蔵サービスの重要性が増している。蓄電池は需給変動の管理を支援するだけでなく、電力ネットワークの柔軟性と安定性を向上させます。これにより系統運用者は需要急増に効果的に対応でき、化石燃料による旧式ピーク発電所の必要性を低減し、停電を最小限に抑えられます。さらに、エネルギー供給構造の分散化を促進し、消費者が屋根上太陽光発電システムやその他の再生可能エネルギーシステムを導入することを可能にします。懸念されるのは、各国で集中型システムの縮小と再生可能エネルギー源への依存度増加が進んでいる傾向である。これは温室効果ガス排出量の効果的な削減、気候変動対策、エネルギー持続可能性の長期目標達成に向けた取り組みにおいて極めて重要だ。したがって、グリッド規模の蓄電池拡大は、世界的にクリーンなエネルギーシステムへの転換を図る上で不可欠な要素である。
電池化学と設計の技術的進歩による成長の推進
電池化学と設計分野における技術革新は、グリッド規模の定置型蓄電池事業における成長加速に極めて有効であることが実証されている。現在使用されている電池の中でも、リチウムイオン電池は高いエネルギー密度、効率性、コスト削減により優先的に採用されている。これらの電池は信頼性と最適性が実証されており、多くの大規模エネルギー貯蔵システムで広く利用されている。リチウムイオン電池のコスト削減は、製造コストと必要生産能力の確立コストの低下、化学組成と材料技術の革新に起因する。リチウムイオン技術が費用対効果の高い水準に近づいた要因は、グリッド分野における画期的な技術としての地位を確立する道を開いた。
しかし市場では、より優れた性能と持続可能性を両立させる先進電池技術への需要も高まっている。例えば固体電池は、従来の液体電解質に代わる固体イオン伝導媒体の使用により、漏洩や火災リスクの高い液体電池に比べ、高エネルギー密度と安全性向上のニーズに応える可能性がある。外部タンク内の液体電解質にエネルギーを貯蔵するためフロー電池に分類され、長寿命サイクルを実現することで大規模・長時間エネルギー貯蔵に適している。現在市場では、高コストながら高エネルギー密度・長寿命サイクルを実現する新技術に代わり、先進的な鉛蓄電池の競争力が高まっている。現行システムは非効率で寿命や安全性など様々な課題を抱えているため、こうした進歩は現行電池技術の改善に極めて重要である。規模の経済によるグリッド規模蓄電池のコスト削減が進むにつれ、代替技術はコスト競争力と効率性を高め、グリッド規模蓄電池の機会と多様性を拡大すると予想される。
グリッド規模固定型蓄電池市場セグメント分析:
グリッド規模固定型蓄電池市場は、蓄電池とグリッドサービスに基づいてセグメント化されています。
電池別では、予測期間中にリチウムイオンセグメントが市場を支配すると予想される
リチウムイオン電池は、優れた適応性と非常に高い性能パラメータを兼ね備えているため、エネルギー貯蔵システムにおいて依然として最も人気のある選択肢であり、大きなシェアを占めています。これらのシステムのエネルギー密度は、最小限のスペースと重量で羨望の的となる量のエネルギーを供給できるため、その驚異的な人気のもう一つの重要な理由です。この特性により、リチウムイオン電池は特に、ノートパソコン、スマートフォン、電気自動車、そして最近登場した長距離電気自動車などの携帯電子機器用途において汎用性が高いです。
さらに、リチウムイオン電池の用途は携帯電子機器や自動車システムに留まりません。現在では電力網向け電力管理貯蔵システムにも採用されています。ナトリウム硫黄電池は短時間間隔での急速なエネルギー充放電が可能で応答速度が速いため、世界中の電力網サービス用途において優先的に採用される技術と言えます。その機能が、グリッド周波数変動を管理する調整サービスの供給、グリッド機能強化のための蓄電媒体・ピークシェービング技術・容量安定化としての役割、あるいは停止後のグリッド再起動を可能にするブラックスタートサービスの提供のいずれであっても、ナトリウム硫黄電池は
さらに、リチウムイオン電池技術はすでにかなり成熟しており、研究開発の進歩により、性能、標準的な信頼性、手頃な価格などの面で、これまで以上に強化された側面がもたらされている。その結果、電力会社、系統運用者、エネルギー企業において、蓄電ソリューションとしてのリチウムイオン電池や、系統管理における新たな課題への適応性に対する関心が高まっている。リチウムイオン電池は、その信頼性、柔軟性、最適な電力出力により、エネルギー貯蔵業界における市場リーダーであり続けると見られている。将来の電池技術の発展も相まって、リチウムイオン電池は系統規模のエネルギー貯蔵および系統サービスにおいて、支配的な市場地位を維持すると予想される。
グリッドサービス別では、ディーゼル発電機への依存度低減セグメントが2023年に最大のシェアを占めた
ディーゼル発電機の最小化または廃止は、現代のエネルギー持続可能性イニシアチブにおける重要な目標であり、本質的に省エネルギーの領域に関わる。停電時の機関用予備電源、ピーク電力需要時、不安定な電力システムが存在する期間に一般的に利用されるディーゼル発電機の使用は、炭素排出と汚染に起因する環境への影響を増大させている。多くの利点があるにもかかわらず、自動車の使用増加は大気汚染を悪化させており、特に人口密集地域で顕著である。この依存に対処することは、気候への悪影響を軽減し、公衆の健康を守るために極めて重要である。選択肢の中でも、再生可能エネルギー源とエネルギー貯蔵システムの利用は、この削減を達成するための重要な手段として浮上している。太陽光、風力、蓄電池といった効果的で持続可能な解決策へ移行することで、エネルギーシステムは排出量への影響を大幅に削減すると同時に、電力供給メカニズムの信頼性を向上させることができる。
ディーゼル発電機の使用制限に向けた取り組みは、よりクリーンなエネルギー源への投資を伴う包括的な社会的・環境的責任プログラムを反映した前向きな変化である。発電機から排出される汚染物質は、排出量だけでなく騒音や生態系への影響においても、現在ディーゼル発電機に起因する懸念事項となっている。したがって、これらの発電機への依存を最小化するあらゆる措置は、炭素排出量を持続的に削減するとともに、人間社会にとってより健全で良好な生活環境を確保する上で寄与する。この転換には、再生可能エネルギー源やエネルギー貯蔵装置といった低炭素技術の利用拡大に向け、資本・取り組み・政策面での十分な準備が求められる。これらの持続可能な代替手段をエネルギーシステムへの導入において優先・推進すれば、環境健全性と社会的福祉の面で顕著な改善をもたらし、エネルギーシステムの可用性向上とエネルギー持続可能性の強化につながる。
グリッド規模固定型蓄電池市場 地域別分析:
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
アジア太平洋地域では、中国がグリッド規模の定置型蓄電池市場の成長を牽引する主導的な存在として際立っている。膨大な人口、急速な工業化、野心的な再生可能エネルギー目標を背景に、中国はエネルギー貯蔵技術の導入において世界のリーダーとなった。同国政府は、補助金、固定価格買取制度(FIT)、再生可能エネルギー導入義務化など、エネルギー貯蔵技術の普及を促進するための様々な政策とインセンティブを実施している。中国の強固な製造能力も、コスト効率の高い蓄電池ソリューションの普及に貢献し、市場成長をさらに加速させている。加えて、「一帯一路」プロジェクトなどの取り組みは、中国企業がグリッド規模の蓄電池技術とノウハウを域内諸国へ輸出する機会を提供し、アジア太平洋市場における中国の主要プレイヤーとしての地位を確固たるものにしている。
日本と韓国も、アジア太平洋地域におけるグリッド規模の定置型蓄電池市場の拡大に大きく貢献している。両国とも、エネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を増やし、化石燃料への依存を減らすという野心的な目標を設定している。天然資源が限られている島国として、両国は独特のエネルギー安全保障上の課題に直面しており、エネルギー貯蔵は電力系統の安定性と回復力にとって不可欠である。政府によるインセンティブ、規制、研究資金支援が、日本と韓国におけるグリッド規模の蓄電池プロジェクト導入を加速させています。さらに、政府機関、電力会社、民間セクター関係者間の連携が、革新的なエネルギー貯蔵ソリューションの開発と強固なサプライチェーン構築を促進しています。技術的専門性と持続可能性への取り組みを背景に、日本と韓国はアジア太平洋地域におけるグリッド規模の定置型蓄電池貯蔵の未来を形作る上で重要な役割を果たす態勢を整えています。
グリッド規模定置型蓄電池市場における主要プレイヤー
BYD Company Ltd.
Contemporary Amperex Technology Co Ltd.
エクサイド・テクノロジーズ
GSユアサインターナショナル株式会社
日立エナジー株式会社
HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG
Johnson Controls
LGエナジーソリューション
パナソニック株式会社
SAMSUNG SDI CO., LTD.
シーメンス エナジー
SKイノベーション株式会社
テスラ
東芝株式会社
グリッド規模の定置型蓄電池市場における主要な業界動向
2023年1月、韓国の電池メーカーであるLGエナジーソリューションは、ミュンヘンで開催されたSmarter Eイベントで最新の技術革新を発表した。同社は将来の製品において、ニッケル・マンガン・コバルト(NMC)電池化学からリン酸鉄リチウム(LFP)電池化学へ移行する予定である
2023年3月、フルエンス・エナジー社は合計908MWhの蓄電池式エネルギー貯蔵システム複合施設の商業運転を開始した。AESコーポレーションのカリフォルニア州ランカスターにおけるプロジェクトには、100MW/400MWhのルナ蓄電池プロジェクトと127MW/508MWhのランカスター地域蓄電池(LAB)エネルギー貯蔵システムが含まれる
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:グリッド規模定置型蓄電池市場(電池別)(2018-2032年)
4.1 グリッド規模定置型蓄電池市場の概況と成長エンジン
4.2 市場概要
4.3 硫化ナトリウム
4.3.1 概要と市場概況
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 リチウムイオン
4.5 鉛蓄電池
4.6 フロー電池
4.7 その他
第5章:グリッドサービス別グリッド規模定置型蓄電池市場(2018-2032年)
5.1 グリッド規模固定型蓄電池市場の概況と成長エンジン
5.2 市場概要
5.3 ディーゼル発電機への依存度低減
5.3.1 導入と市場概要
5.3.2 過去および予測市場規模(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 再生可能エネルギーの出力抑制の低減
5.5 周波数調整
5.6 ブラックスタートサービス
5.7 柔軟な出力変化
5.8 エネルギーシフトと容量繰り延べ
5.9 容量の安定化
5.10 送配電網の混雑緩和
第6章:企業プロファイルと競争分析
6.1 競争環境
6.1.1 競合ベンチマーキング
6.1.2 グリッド規模固定型蓄電池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 エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ社(米国)
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 アシュランド・グローバル・ホールディングス社(米国)
6.4 BASF SE(ドイツ)
6.5 クラリアント AG(スイス)
6.6 ダウ・インク(アメリカ合衆国)
6.7 エレメンティス・ピーエルシー(英国)
6.8 エルケム・エーエスエー(ノルウェー)
6.9 エボニック・インダストリーズAG(ドイツ)
6.10 KCC ベーシルドン(イギリス)
6.11 ケミラ・オイジ(フィンランド)
6.12 モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ社(アメリカ合衆国)
6.13 レジル・ケミカルズ・プライベート・リミテッド(インド)
6.14 信越化学工業株式会社(日本)
6.15 ソルベイ社(ベルギー)
6.16 ワッカー・ケミー AG(ドイツ)
6.17 その他の主要企業
6.18
第7章:地域別グローバルグリッド規模定置型蓄電池市場
7.1 概要
7.2 北米グリッド規模定置型蓄電池市場
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 電池別市場規模(過去実績と予測)
7.2.4.1 硫化ナトリウム
7.2.4.2 リチウムイオン
7.2.4.3 鉛蓄電池
フロー電池
7.2.4.5 その他
7.2.5 系統サービス別 過去及び予測市場規模
7.2.5.1 ディーゼル発電機への依存度低減
7.2.5.2 再生可能エネルギーの出力抑制の減少
7.2.5.3 周波数調整
7.2.5.4 ブラックスタートサービス
7.2.5.5 柔軟な出力変化
7.2.5.6 エネルギーシフトと容量繰り延べ
7.2.5.7 容量の安定化
7.2.5.8 送配電網の混雑緩和
7.2.6 国別 過去及び予測市場規模
7.2.6.1 米国
7.2.6.2 カナダ
7.2.6.3 メキシコ
7.3. 東欧グリッド規模定置型蓄電池市場
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 電池別市場規模(過去実績と予測)
7.3.4.1 硫化ナトリウム
7.3.4.2 リチウムイオン
7.3.4.3 鉛蓄電池
フロー電池
7.3.4.5 その他
7.3.5 系統サービス別 過去及び予測市場規模
7.3.5.1 ディーゼル発電機への依存度低減
7.3.5.2 再生可能エネルギーの出力抑制の減少
7.3.5.3 周波数調整
7.3.5.4 ブラックスタートサービス
7.3.5.5 柔軟な出力変化
7.3.5.6 エネルギーシフトと容量繰り延べ
7.3.5.7 容量の安定化
7.3.5.8 送配電網の混雑緩和
7.3.6 国別 過去及び予測市場規模
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. 西ヨーロッパのグリッド規模定置型蓄電池市場
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 電池別市場規模(過去実績と予測)
7.4.4.1 硫化ナトリウム
7.4.4.2 リチウムイオン
7.4.4.3 鉛蓄電池
フロー電池
7.4.4.5 その他
7.4.5 系統サービス別 過去及び予測市場規模
7.4.5.1 ディーゼル発電機への依存度低減
7.4.5.2 再生可能エネルギーの出力抑制の減少
7.4.5.3 周波数調整
7.4.5.4 ブラックスタートサービス
7.4.5.5 柔軟な出力変化
7.4.5.6 エネルギーシフトと容量繰り延べ
7.4.5.7 容量の安定化
7.4.5.8 送配電網の混雑緩和
7.4.6 国別 過去及び予測市場規模
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. アジア太平洋地域グリッド規模定置型蓄電池市場
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 電池別 過去及び予測市場規模
7.5.4.1 硫化ナトリウム
7.5.4.2 リチウムイオン
7.5.4.3 鉛蓄電池
フロー電池
7.5.4.5 その他
7.5.5 系統サービス別 過去及び予測市場規模
7.5.5.1 ディーゼル発電機への依存度低減
7.5.5.2 再生可能エネルギーの出力抑制の減少
7.5.5.3 周波数調整
7.5.5.4 ブラックスタートサービス
7.5.5.5 柔軟な出力変化
7.5.5.6 エネルギーシフトと容量繰り延べ
7.5.5.7 容量の安定化
7.5.5.8 送配電網の混雑緩和
7.5.6 国別 過去及び予測市場規模
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・アフリカ地域におけるグリッド規模固定型蓄電池市場
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 電池別 過去及び予測市場規模
7.6.4.1 硫化ナトリウム
7.6.4.2 リチウムイオン
7.6.4.3 鉛蓄電池
フロー電池
7.6.4.5 その他
7.6.5 系統サービス別 過去及び予測市場規模
7.6.5.1 ディーゼル発電機への依存度低減
7.6.5.2 再生可能エネルギーの出力抑制の減少
7.6.5.3 周波数調整
7.6.5.4 ブラックスタートサービス
7.6.5.5 柔軟な出力変化
7.6.5.6 エネルギーシフトと容量繰り延べ
7.6.5.7 容量の安定化
7.6.5.8 送配電網の混雑緩和
7.6.6 国別 過去及び予測市場規模
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. 南米グリッド規模定置型蓄電池市場
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 電池別 過去及び予測市場規模
7.7.4.1 硫化ナトリウム
7.7.4.2 リチウムイオン
7.7.4.3 鉛蓄電池
フロー電池
7.7.4.5 その他
7.7.5 系統サービス別 過去及び予測市場規模
7.7.5.1 ディーゼル発電機への依存度低減
7.7.5.2 再生可能エネルギーの出力抑制の減少
7.7.5.3 周波数調整
7.7.5.4 ブラックスタートサービス
7.7.5.5 柔軟な出力変化
7.7.5.6 エネルギーシフトと容量繰り延べ
7.7.5.7 容量の安定化
7.7.5.8 送配電網の混雑緩和
7.7.6 国別 過去及び予測市場規模
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: グリッド規模定置型蓄電池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: グリッド規模定置型蓄電池市場調査レポートにおける予測期間は2024年から2032年です。
Q2: グリッド規模定置型蓄電池市場の主要プレイヤーは誰ですか?
A2: ジョンソンコントロールズ、デュラパワー、ユニパー、テスラ、古河電池株式会社、ホッペッケ・バッテリーズ社、東芝株式会社、その他主要企業です。
Q3: グリッド規模定置型蓄電池市場のセグメントは?
A3: グリッド規模定置型蓄電池市場は、電池タイプ別、グリッドサービス別、地域別に分類されます。電池タイプ別では、硫化ナトリウム電池、リチウムイオン電池、鉛蓄電池、フロー電池、その他に分類されます。サービス別では、ディーゼル発電機への依存度低減、再生可能エネルギーの出力抑制削減、周波数調整、ブラックスタートサービス、柔軟な出力変動、エネルギーシフト&容量繰り延べ、容量強化、送配電網の混雑緩和に分類されます。地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、欧州(ドイツ、英国、フランス、イタリア、ロシア、スペインなど)、アジア太平洋(中国、インド、日本、東南アジアなど)、南米(ブラジル、アルゼンチンなど)、中東・アフリカ(サウジアラビア、南アフリカなど)で分析されます。
Q4: グリッド規模定置型蓄電池市場とは何ですか?
A4: グリッド規模の定置型蓄電池市場とは、電力系統で使用される大規模な電気エネルギー貯蔵を目的としたシステムを含む市場です。これらのシステムは、再生可能エネルギー(RE)の導入促進、系統と再生可能エネルギーの接続性向上、非常用電源の提供、特に需要ピーク時の負荷管理などに広く活用されています。再資本化の対象となる技術には、リチウムイオン電池、鉛蓄電池、フロー電池などがあり、これらはエネルギーの分配管理、電力網内の混雑緩和、エネルギーシステムの効率向上に不可欠です。バッテリーエネルギー貯蔵システムの市場は、再生可能エネルギー源の普及拡大、バッテリー技術の向上、安全で信頼性の高い電力供給を実現するためのエネルギー貯蔵システムの必要性によって促進されています。
Q5: グリッド規模定置型蓄電池市場の規模は?
A5: グリッド規模定置型蓄電池市場規模は、2023年に538億4,000万米ドルと評価され、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)28.05%で成長し、2032年までに4,983億3,300万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: Grid Scale Stationary Battery Storage Market by Battery (2018-2032)
4.1 Grid Scale Stationary Battery Storage Market Snapshot and Growth Engine
4.2 Market Overview
4.3 Sodium Sulphur
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 Lithium-ion
4.5 Lead Acid
4.6 Flow Battery
4.7 Others
Chapter 5: Grid Scale Stationary Battery Storage Market by Grid-Service (2018-2032)
5.1 Grid Scale Stationary Battery Storage Market Snapshot and Growth Engine
5.2 Market Overview
5.3 Reduced Reliance on Diesel Gensets
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 Reduced RE Curtailment
5.5 Frequency Regulation
5.6 Black Start Service
5.7 Flexible Ramping
5.8 Energy Shifting & Capacity Deferral
5.9 Capacity Firming
5.10 Transmission and Distribution Congestion Relief
Chapter 6: Company Profiles and Competitive Analysis
6.1 Competitive Landscape
6.1.1 Competitive Benchmarking
6.1.2 Grid Scale Stationary Battery Storage 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 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. (UNITED STATES)
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 ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC. (UNITED STATES)
6.4 BASF SE (GERMANY)
6.5 CLARIANT AG (SWITZERLAND)
6.6 DOW INC. (UNITED STATES)
6.7 ELEMENTIS PLC (UNITED KINGDOM)
6.8 ELKEM ASA (NORWAY)
6.9 EVONIK INDUSTRIES AG (GERMANY)
6.10 KCC BASILDON (UNITED KINGDOM)
6.11 KEMIRA OYJ (FINLAND)
6.12 MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC. (UNITED STATES)
6.13 RESIL CHEMICALS PVT. LTD. (INDIA)
6.14 SHIN-ETSU CHEMICAL COLTD. (JAPAN)
6.15 SOLVAY SA (BELGIUM)
6.16 WACKER CHEMIE AG (GERMANY)
6.17 OTHER KEY PLAYERS
6.18
Chapter 7: Global Grid Scale Stationary Battery Storage Market By Region
7.1 Overview
7.2. North America Grid Scale Stationary Battery Storage 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 Battery
7.2.4.1 Sodium Sulphur
7.2.4.2 Lithium-ion
7.2.4.3 Lead Acid
7.2.4.4 Flow Battery
7.2.4.5 Others
7.2.5 Historic and Forecasted Market Size by Grid-Service
7.2.5.1 Reduced Reliance on Diesel Gensets
7.2.5.2 Reduced RE Curtailment
7.2.5.3 Frequency Regulation
7.2.5.4 Black Start Service
7.2.5.5 Flexible Ramping
7.2.5.6 Energy Shifting & Capacity Deferral
7.2.5.7 Capacity Firming
7.2.5.8 Transmission and Distribution Congestion Relief
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 Grid Scale Stationary Battery Storage 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 Battery
7.3.4.1 Sodium Sulphur
7.3.4.2 Lithium-ion
7.3.4.3 Lead Acid
7.3.4.4 Flow Battery
7.3.4.5 Others
7.3.5 Historic and Forecasted Market Size by Grid-Service
7.3.5.1 Reduced Reliance on Diesel Gensets
7.3.5.2 Reduced RE Curtailment
7.3.5.3 Frequency Regulation
7.3.5.4 Black Start Service
7.3.5.5 Flexible Ramping
7.3.5.6 Energy Shifting & Capacity Deferral
7.3.5.7 Capacity Firming
7.3.5.8 Transmission and Distribution Congestion Relief
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 Grid Scale Stationary Battery Storage 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 Battery
7.4.4.1 Sodium Sulphur
7.4.4.2 Lithium-ion
7.4.4.3 Lead Acid
7.4.4.4 Flow Battery
7.4.4.5 Others
7.4.5 Historic and Forecasted Market Size by Grid-Service
7.4.5.1 Reduced Reliance on Diesel Gensets
7.4.5.2 Reduced RE Curtailment
7.4.5.3 Frequency Regulation
7.4.5.4 Black Start Service
7.4.5.5 Flexible Ramping
7.4.5.6 Energy Shifting & Capacity Deferral
7.4.5.7 Capacity Firming
7.4.5.8 Transmission and Distribution Congestion Relief
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 Grid Scale Stationary Battery Storage 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 Battery
7.5.4.1 Sodium Sulphur
7.5.4.2 Lithium-ion
7.5.4.3 Lead Acid
7.5.4.4 Flow Battery
7.5.4.5 Others
7.5.5 Historic and Forecasted Market Size by Grid-Service
7.5.5.1 Reduced Reliance on Diesel Gensets
7.5.5.2 Reduced RE Curtailment
7.5.5.3 Frequency Regulation
7.5.5.4 Black Start Service
7.5.5.5 Flexible Ramping
7.5.5.6 Energy Shifting & Capacity Deferral
7.5.5.7 Capacity Firming
7.5.5.8 Transmission and Distribution Congestion Relief
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 Grid Scale Stationary Battery Storage 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 Battery
7.6.4.1 Sodium Sulphur
7.6.4.2 Lithium-ion
7.6.4.3 Lead Acid
7.6.4.4 Flow Battery
7.6.4.5 Others
7.6.5 Historic and Forecasted Market Size by Grid-Service
7.6.5.1 Reduced Reliance on Diesel Gensets
7.6.5.2 Reduced RE Curtailment
7.6.5.3 Frequency Regulation
7.6.5.4 Black Start Service
7.6.5.5 Flexible Ramping
7.6.5.6 Energy Shifting & Capacity Deferral
7.6.5.7 Capacity Firming
7.6.5.8 Transmission and Distribution Congestion Relief
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 Grid Scale Stationary Battery Storage 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 Battery
7.7.4.1 Sodium Sulphur
7.7.4.2 Lithium-ion
7.7.4.3 Lead Acid
7.7.4.4 Flow Battery
7.7.4.5 Others
7.7.5 Historic and Forecasted Market Size by Grid-Service
7.7.5.1 Reduced Reliance on Diesel Gensets
7.7.5.2 Reduced RE Curtailment
7.7.5.3 Frequency Regulation
7.7.5.4 Black Start Service
7.7.5.5 Flexible Ramping
7.7.5.6 Energy Shifting & Capacity Deferral
7.7.5.7 Capacity Firming
7.7.5.8 Transmission and Distribution Congestion Relief
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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