| • レポートコード:MRCLC5DC03391 • 出版社/出版日:Lucintel / 2025年6月 • レポート形態:英文、PDF、約150ページ • 納品方法:Eメール(ご注文後2-3営業日) • 産業分類:エネルギー・ユーティリティ |
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レポート概要
| 主なデータポイント:今後7年間の成長予測は年率37%。詳細な分析は下記をご覧ください。 本市場レポートは、液体冷却充電スタンドモジュール市場におけるトレンド、機会、および2031年までの予測を、タイプ別(50kW、40kW、30kW、20kW、15kW、その他)、用途別(都市道路公共EV充電ステーション、高速道路EV充電ステーション、商業用EV充電ステーション、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)に網羅しています。 |
目次 1. エグゼクティブサマリー 2. 世界の液体冷却充電パイルモジュール市場:市場動向 2.1: 概要、背景、分類 2.2: サプライチェーン 2.3: 業界の推進要因と課題 3. 2019年から2031年までの市場 …
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レポート目次目次
1. エグゼクティブサマリー
2. 世界の液体冷却充電パイルモジュール市場:市場動向
2.1: 概要、背景、分類
2.2: サプライチェーン
2.3: 業界の推進要因と課題
3. 2019年から2031年までの市場動向と予測分析
3.1. マクロ経済動向(2019-2024年)と予測(2025-2031年)
3.2. 世界の液体冷却充電パイルモジュール市場の動向(2019-2024年)と予測(2025-2031年)
3.3: 世界の液体冷却充電パイルモジュール市場(タイプ別)
3.3.1: 50kW
3.3.2: 40kW
3.3.3: 30kW
3.3.4: 20kW
3.3.5: 15kW
3.3.6: その他
3.4: 用途別グローバル液体冷却充電パイルモジュール市場
3.4.1: 都市道路公共EV充電ステーション
3.4.2: 高速道路EV充電ステーション
3.4.3: 商業用EV充電ステーション
3.4.4: その他
4. 2019年から2031年までの地域別市場動向と予測分析
4.1: 地域別グローバル液体冷却充電パイルモジュール市場
4.2: 北米液体冷却充電パイルモジュール市場
4.2.1: 北米市場(タイプ別):50kW、40kW、30kW、20kW、15kW、その他
4.2.2: 北米市場(用途別):都市道路公共EV充電ステーション、高速道路EV充電ステーション、商業用EV充電ステーション、その他
4.3: 欧州の液冷式充電パイルモジュール市場
4.3.1: 欧州市場(タイプ別):50kW、40kW、30kW、20kW、15kW、その他
4.3.2: 欧州市場(用途別):都市部道路公共EV充電ステーション、高速道路EV充電ステーション、商業用EV充電ステーション、その他
4.4: アジア太平洋地域(APAC)液体冷却充電ポールモジュール市場
4.4.1: APAC市場(タイプ別):50kW、40kW、30kW、20kW、15kW、その他
4.4.2: APAC市場(用途別):都市道路公共EV充電ステーション、高速道路EV充電ステーション、商業用EV充電ステーション、その他
4.5: その他の地域(ROW)における液体冷却充電パイルモジュール市場
4.5.1: その他の地域(ROW)市場:タイプ別(50kW、40kW、30kW、20kW、15kW、その他)
4.5.2: その他の地域(ROW)市場:用途別(都市道路公共EV充電ステーション、高速道路EV充電ステーション、商業用EV充電ステーション、その他)
5. 競合分析
5.1: 製品ポートフォリオ分析
5.2: 事業統合
5.3: ポーターの5つの力分析
6. 成長機会と戦略分析
6.1: 成長機会分析
6.1.1: タイプ別グローバル液体冷却充電パイルモジュール市場の成長機会
6.1.2: 用途別グローバル液体冷却充電パイルモジュール市場の成長機会
6.1.3: 地域別グローバル液体冷却充電パイルモジュール市場の成長機会
6.2: グローバル液体冷却充電パイルモジュール市場における新興トレンド
6.3: 戦略分析
6.3.1: 新製品開発
6.3.2: グローバル液体冷却充電パイルモジュール市場の生産能力拡大
6.3.3: グローバル液体冷却充電パイルモジュール市場における合併・買収・合弁事業
6.3.4: 認証とライセンス
7. 主要企業の企業概要
7.1: インフィパワー
7.2: UUGreenPower
7.3: TELD
7.4: トンヘ・エレクトロニクス・テクノロジーズ
7.5: ウィンライン・テクノロジー
7.6: ファーウェイ
7.7: 深セン・サイネックスル・エレクトリック
7.8: 深セン・インクリース・テック
7.9: Kstarサイエンス&テクノロジー
7.10: XYパワー
1. Executive Summary
2. Global Liquid-Cooling Charging Pile Module Market : Market Dynamics
2.1: Introduction, Background, and Classifications
2.2: Supply Chain
2.3: Industry Drivers and Challenges
3. Market Trends and Forecast Analysis from 2019 to 2031
3.1. Macroeconomic Trends (2019-2024) and Forecast (2025-2031)
3.2. Global Liquid-Cooling Charging Pile Module Market Trends (2019-2024) and Forecast (2025-2031)
3.3: Global Liquid-Cooling Charging Pile Module Market by Type
3.3.1: 50kW
3.3.2: 40kW
3.3.3: 30kW
3.3.4: 20kW
3.3.5: 15kW
3.3.6: Other
3.4: Global Liquid-Cooling Charging Pile Module Market by Application
3.4.1: Urban Road Public EV Charging Stations
3.4.2: Highway EV Charging Stations
3.4.3: Commercial EV Charging Stations
3.4.4: Others
4. Market Trends and Forecast Analysis by Region from 2019 to 2031
4.1: Global Liquid-Cooling Charging Pile Module Market by Region
4.2: North American Liquid-Cooling Charging Pile Module Market
4.2.1: North American Market by Type: 50kW, 40kW, 30kW, 20kW, 15kW, and Other
4.2.2: North American Market by Application: Urban Road Public EV Charging Stations, Highway EV Charging Stations, Commercial EV Charging Stations, and Others
4.3: European Liquid-Cooling Charging Pile Module Market
4.3.1: European Market by Type: 50kW, 40kW, 30kW, 20kW, 15kW, and Other
4.3.2: European Market by Application: Urban Road Public EV Charging Stations, Highway EV Charging Stations, Commercial EV Charging Stations, and Others
4.4: APAC Liquid-Cooling Charging Pile Module Market
4.4.1: APAC Market by Type: 50kW, 40kW, 30kW, 20kW, 15kW, and Other
4.4.2: APAC Market by Application: Urban Road Public EV Charging Stations, Highway EV Charging Stations, Commercial EV Charging Stations, and Others
4.5: ROW Liquid-Cooling Charging Pile Module Market
4.5.1: ROW Market by Type: 50kW, 40kW, 30kW, 20kW, 15kW, and Other
4.5.2: ROW Market by Application: Urban Road Public EV Charging Stations, Highway EV Charging Stations, Commercial EV Charging Stations, and Others
5. Competitor Analysis
5.1: Product Portfolio Analysis
5.2: Operational Integration
5.3: Porter’s Five Forces Analysis
6. Growth Opportunities and Strategic Analysis
6.1: Growth Opportunity Analysis
6.1.1: Growth Opportunities for the Global Liquid-Cooling Charging Pile Module Market by Type
6.1.2: Growth Opportunities for the Global Liquid-Cooling Charging Pile Module Market by Application
6.1.3: Growth Opportunities for the Global Liquid-Cooling Charging Pile Module Market by Region
6.2: Emerging Trends in the Global Liquid-Cooling Charging Pile Module Market
6.3: Strategic Analysis
6.3.1: New Product Development
6.3.2: Capacity Expansion of the Global Liquid-Cooling Charging Pile Module Market
6.3.3: Mergers, Acquisitions, and Joint Ventures in the Global Liquid-Cooling Charging Pile Module Market
6.3.4: Certification and Licensing
7. Company Profiles of Leading Players
7.1: Infypower
7.2: UUGreenPower
7.3: TELD
7.4: Tonhe Electronics Technologies
7.5: Winline Technology
7.6: Huawei
7.7: Shenzhen Sinexcel Electric
7.8: Shenzhen Increase Tech
7.9: Kstar Science&Technology
7.10: XYPower
| ※液体冷却充電パイルモジュールは、電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)などの充電インフラにおいて、効率的な充電を実現するための重要な技術です。このモジュールは、充電プロセス中に発生する熱を管理するために、液体冷却システムを採用しています。これにより、高出力充電時でも温度を適切に制御し、デバイスの性能や耐久性を向上させることができます。 この技術の基本的な概念として、液体冷却システムは、通常の空冷方式に比べて熱交換の効率が優れている点が挙げられます。特に、高速充電を行う際には、大量の電流が流れ、充電パイル自体が非常に高温になります。この温度上昇を放置すると、バッテリーや回路の劣化を招く恐れがあるため、安全で効率的な充電を維持するための冷却が不可欠です。液体冷却により、充電パイルモジュール全体を効率的に冷却し、発生する熱を迅速に取り除くことができます。 種類としては、液体冷却充電パイルモジュールには、様々な設計が存在しますが、一般的には1)プレート型、2)チューブ型、3)ハイブリッド型などに分類されます。プレート型は、薄いプレートが重ねられた構造で、流体がプレート間を通過することで熱交換を行います。チューブ型は、内部に流体が通過するチューブを持ち、熱を効率的に伝導します。ハイブリッド型は、これら二つの方式を組み合わせたもので、様々な条件下での柔軟性と性能を提供します。 用途は、主に急速充電ステーションや商用車両の充電インフラ、データセンターの電源供給設備など、多岐にわたります。特に、大出力を必要とする場面では、液体冷却システムによって熱管理が容易になり、充電効率が向上します。また、EV市場の拡大に伴い、バッテリーの充填速度の向上が求められるため、この技術はますます重要性を増しています。 関連技術としては、冷却液の選定、ポンプ設計、熱交換器の効率化などが挙げられます。冷却液は、通常、水または特殊な冷却オイルを使用しますが、それぞれの特性によって熱伝導率が異なるため、最適な液体を選ぶことが重要です。また、ポンプは冷却液の循環をアシストし、流量や圧力を確保します。これらの技術が連携して働くことで、液体冷却充電パイルモジュールの効果が最大限に引き出されます。 さらに、近年では、IoT技術の導入が進んでおり、リアルタイムでの温度監視や故障検知が可能になっています。これにより、充電インフラの運用効率が向上し、メンテナンスコストを低減することができます。また、環境への配慮も重要な課題として、エコフレンドリーな冷却液やリサイクル可能な材料の使用が検討されています。 以上のように、液体冷却充電パイルモジュールは、現代の電気自動車インフラにおいて欠かせない要素となっており、技術の進化と共にその重要性は高まっています。安全性、効率性、持続可能性を追求する中で、この技術の今後の発展が期待されます。 |