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蓄電システム(ESS)用バッテリーの世界市場展望・分析・予測(~2032年):リチウム、鉛蓄電池、NaS、その他

• 英文タイトル:Global Energy Storage System (ESS) Battery Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Energy Storage System (ESS) Battery Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「蓄電システム(ESS)用バッテリーの世界市場展望・分析・予測(~2032年):リチウム、鉛蓄電池、NaS、その他」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ00001
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、141ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:エネルギー&電力
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)バッテリー市場は、2025年の298億5,800万米ドルから2032年までに451億6,300万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)6.0%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。
これは、重要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引されています。

2025年には、世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)バッテリー生産量は約451,109 MWhに達しました。
平均価格は約66.2米ドル/kWhです。
エネルギー貯蔵システム(ESS)バッテリー、またはBESSは、さまざまな供給源からエネルギーを蓄え、必要に応じて放電できる充電式バッテリーです。
BESSは1つ以上のバッテリーで構成されており、電力網のバランスを取り、バックアップ電源を提供し、グリッドの安定性を向上させるために使用できます。
本レポートは、エネルギー貯蔵システム(ESS)バッテリーを供給するバッテリーメーカーの視点から市場を分析しています。

エネルギー貯蔵システム(ESS)バッテリー市場は、再生可能エネルギーの導入、グリッドの近代化、電化、および電力システムの柔軟性への要求の高まりが、信頼性の高いエネルギー貯蔵ソリューションへの需要を増加させているため、急速に拡大しています。
BESSは、グリッドや太陽光、風力などのエネルギー源から生成された電力を貯蔵し、必要に応じて放出することで、再生可能エネルギーの統合、ピークシェービング、負荷シフト、周波数調整、グリッド安定化、バックアップ電源、およびエネルギーコスト最適化をサポートします。
BESS市場に供給するバッテリーメーカーの視点から見ると、上流の産業チェーンには主に、リチウム、ニッケル、コバルト、マンガン、グラファイト、リン酸鉄、電解液、セパレーター、銅箔、アルミニウム箔、バッテリーグレードの化学薬品、およびバッテリーセル生産に必要なその他の材料のサプライヤーと、生産設備およびバッテリーコンポーネントのサプライヤーが含まれます。
中流の参加者は主に、バッテリーセルおよびモジュールメーカーであり、セルをモジュール、パック、ラック、またはバッテリーコンテナに製造・組み立てし、バッテリー管理システム、熱管理、電気保護、および安全コンポーネントを統合しています。
ビジネスモデルに応じて、バッテリーメーカーは個々のセルやモジュールをシステムインテグレーターに供給することも、完全なバッテリーエネルギー貯蔵ソリューションを提供することもできます。
下流の参加者には、BESSシステムインテグレーター、エンジニアリング・調達・建設会社、再生可能エネルギー開発業者、電力会社、独立系発電事業者、商業・産業顧客、通信事業者、データセンター、および住宅ユーザーが含まれます。
ユーティリティースケールの再生可能エネルギープロジェクトやグリッドサイド貯蔵は現在、主要な需要源であり、商業・産業用貯蔵および分散型エネルギーアプリケーションも急速に発展しています。
将来を見据えると、BESS市場は、太陽光・風力発電の継続的な成長、グリッドの柔軟性への要求の高まり、データセンターおよびその他の高負荷施設の拡大、エネルギーセキュリティおよびバックアップ電源への需要増加から恩恵を受けると予想されます。
リン酸鉄リチウムバッテリーは、その比較的高い安全性、長いサイクル寿命、および競争力のあるコストのため、重要な技術であり続けると予想される一方、ナトリウムイオンバッテリー、フローバッテリー、およびその他の新興技術は、特定のアプリケーションで採用が進む可能性があります。
同時に、バッテリーメーカーは、システムコストと設置の複雑さを軽減するために、セル容量の増加、エネルギー密度とサイクル寿命の向上、より大型のセルの開発、およびより統合されたコンテナ型設計の採用を進めています。
液冷、高度なバッテリー管理システム、人工知能ベースの監視、予知保全、アクティブ安全技術、およびクラウドベースのエネルギー管理も、ますます重要になると予想されます。
バッテリー価格が下落し、製造規模が拡大するにつれて、競争は、セル価格のみならず、総ライフサイクルコスト、安全性、信頼性、効率性、保証能力、およびシステムレベルの統合にますます集中するでしょう。
全体として、再生可能エネルギー、電力インフラ、およびエネルギー貯蔵製造への継続的な投資は、世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)バッテリー市場の強力な長期成長を支え、将来の柔軟で低炭素な電力システムの中核コンポーネントとしてバッテリー貯蔵をさらに確立すると予想されます。

レポートの範囲
この決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および関係者に対し、バリューチェーン全体にわたる生産能力と販売実績をシームレスに統合し、世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)バッテリー市場に関する360°の視点を提供します。
本レポートは、過去の生産、収益、販売データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要動向と成長要因を明らかにします。
タイプ別および用途別に市場をセグメント化することで、本調査は数量と金額、成長率、技術革新、ニッチな機会、および代替リスクを定量化し、下流顧客の流通パターンを分析しています。
詳細な地域別洞察は、5つの主要市場(北米、欧州、アジア太平洋、南米、および中東・アフリカ)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を含んでいます。
各地域の主要製品、競争環境、および下流需要の動向が明確に詳述されています。
重要な競合インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、および主要顧客)のプロファイルを作成し、製品ライン、アプリケーション、および地域全体におけるトッププレイヤーのポジショニングを分析して、戦略的強みを明らかにします。
簡潔なサプライチェーンの概要は、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的なギャップと満たされていない需要を特定します。

[市場セグメンテーション]

企業別
CATL
BYD
EVE
LG
Samsung SDI
CALB
Gotion
Great Power
Narada
Pylon Technologies

タイプ別セグメント
リチウム
鉛蓄電池
NaS(ナトリウム硫黄電池)
その他

エネルギー容量別セグメント
10 MWh未満
10~100 MWh
100 MWh超

熱管理別セグメント
空冷式
液冷式

用途別セグメント
ビハインド・ザ・メーター(需要家側)
ユーティリティースケール(電力会社側)

地域別売上
北米
米国
カナダ
メキシコ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
インド
中国台湾
東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
その他のアジア地域
欧州
ドイツ
フランス
英国
イタリア
ロシア
中南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の中南米地域
中東・アフリカ
トルコ
エジプト
GCC諸国(湾岸協力会議加盟国)
南アフリカ
その他の中東・アフリカ地域

[章の構成]

第1章:エネルギー貯蔵システム(ESS)バッテリー調査の範囲を定義し、市場をタイプ別、用途別などにセグメント化し、セグメントの規模と成長の可能性を強調しています。
第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、販売、生産を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定しています。
第3章:メーカーの状況を分析し、販売量と収益でランク付けし、収益性と価格設定を分析し、生産拠点をマッピングし、製品タイプ別のメーカーのパフォーマンスを詳述し、M&Aの動きと共に集中度を評価しています。
第4章:高利益率の製品セグメントを明らかにし、販売、収益、平均販売価格(ASP)、および技術的差別化要因を比較し、成長のニッチと代替リスクを強調しています。
第5章:下流市場の機会を対象とし、用途別の販売、収益、価格設定を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別および用途別に主要顧客をプロファイルしています。
第6章:世界の生産能力、稼働率、市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにしています。
第7章:北米:用途別および国別に販売と収益を詳細に分析し、主要メーカーをプロファイルし、成長要因と障壁を評価しています。
第8章:欧州:用途別およびメーカー別の地域販売、収益、市場を分析し、成長要因と障壁を指摘しています。
第9章:アジア太平洋:用途別、地域/国別に販売と収益を定量化し、主要メーカーをプロファイルし、高い潜在的な拡大領域を発見しています。
第10章:中南米:用途別、国別に販売と収益を測定し、主要メーカーをプロファイルし、投資機会と課題を特定しています。
第11章:中東・アフリカ:用途別、国別に販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイルし、投資の見通しと市場の障害を概説しています。
第12章:メーカーを詳細にプロファイルし、製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述しています。
トップメーカーの2025年の製品タイプ別、用途別、販売地域別の販売内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向が含まれています。
第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造拠点の状況と技術、コスト要因、および下流のチャネルと販売業者の役割を分析しています。
第14章:市場動向:推進要因、抑制要因、規制の影響、およびリスク軽減戦略を考察しています。
第15章:実行可能な結論と戦略的推奨事項を提供しています。

[本レポートが必要な理由]

本分析は、標準的な市場データを超えて、明確な収益性ロードマップを提供し、次のことを可能にします。
高成長地域(第7章~第11章)および高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分できます。
コストと需要に関するインテリジェンスを使用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉できます。
競合他社の事業、利益率、戦略に関する詳細な洞察(第4章および第12章)を得て、競合他社を出し抜くことができます。
上流および下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から保護できます。
この360°のインテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと変えることができます。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの概要:定義、特性、および主要な属性
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 リチウム
1.2.3 鉛蓄電池
1.2.4 NaS
1.2.5 その他
1.3 エネルギー容量別の市場区分
1.3.1 エネルギー容量別の世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー市場規模:2021年、2025年、2032年
1.3.2 10 MWh未満
1.3.3 10~100 MWh
1.3.4 100 MWh超
1.4 熱管理別市場区分
1.4.1 熱管理別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)バッテリー市場規模:2021年対2025年対2032年
1.4.2 空冷式
1.4.3 液冷式
1.5 用途別市場区分
1.5.1 用途別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)バッテリー市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 家庭用(Behind-the-meter)
1.5.3 ユーティリティ規模
1.6 仮定および制限事項
1.7 本調査の目的
1.8 調査対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年、2025年、2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの販売数量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの販売数量
2.4.1 販売量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの生産能力と稼働率 (2021年、2025年、2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量別 世界のトップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーメーカーの売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別 世界の売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 世界の主要メーカー売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカー別の価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 リチウム:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 鉛蓄電池:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 NaS:主要メーカー別市場シェア
3.5.4 その他:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの販売実績
4.1.1 タイプ別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 エネルギー容量別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの販売実績
4.2.1 エネルギー容量別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 エネルギー容量別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(2021-2032年)
4.2.3 エネルギー容量別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 熱管理別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー販売実績
4.3.1 熱管理別 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー販売数量(2021-2032年)
4.3.2 熱管理別 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(2021-2032年)
4.3.3 熱管理別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ別の動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と普及の推進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー販売状況
5.1.1 用途別世界販売実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売市場シェア(2021-2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高
5.2.1 用途別世界売上高(過去および予測)(2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界の生産分析
6.1 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別の生産動向と見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 生産に対する規制および貿易政策の影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021-2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの販売数量および売上高(用途別)(2021-2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場障壁
7.5 北米のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 欧州のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー市場規模(地域別)
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高(地域別)
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向(地域別)
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの売上高(国別)(2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主要な課題
10.5 中南米のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー市場規模(国別)
10.5.1 中南米における国別売上高の推移(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカにおける販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 中東・アフリカの主要メーカーの2025年の売上高
11.3 中東・アフリカのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカのエネルギー貯蔵システム (ESS)用バッテリー市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高動向(国別)(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 CATL
12.1.1 CATLの企業情報
12.1.2 CATLの事業概要
12.1.3 CATLのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.1.4 CATLのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のCATLエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの製品別販売状況
12.1.6 2025年のCATLエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの用途別販売状況
12.1.7 2025年のCATLエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの地域別販売状況
12.1.8 CATLのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーのSWOT分析
12.1.9 CATLの最近の動向
12.2 BYD
12.2.1 BYD社の企業情報
12.2.2 BYDの事業概要
12.2.3 BYDのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.2.4 BYDのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のBYDのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの製品別販売状況
12.2.6 2025年のBYDのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの用途別販売状況
12.2.7 2025年のBYDエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの地域別販売実績
12.2.8 BYDエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーのSWOT分析
12.2.9 BYDの最近の動向
12.3 EVE
12.3.1 EVEの企業情報
12.3.2 EVEの事業概要
12.3.3 EVEのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.3.4 EVEのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの容量、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 EVEのエネルギー貯蔵システム (ESS)バッテリーの2025年製品別販売状況
12.3.6 EVEエネルギー貯蔵システム(ESS)バッテリーの2025年用途別販売状況
12.3.7 EVEエネルギー貯蔵システム(ESS)バッテリーの2025年地域別販売状況
12.3.8 EVEエネルギー貯蔵システム(ESS)バッテリーのSWOT分析
12.3.9 EVEの最近の動向
12.4 LG
12.4.1 LGコーポレーションの概要
12.4.2 LGの事業概要
12.4.3 LGエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.4.4 LGエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.4.5 2025年のLGエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの製品別販売状況
12.4.6 2025年のLGエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの用途別販売状況
12.4.7 2025年のLGエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの地域別販売状況
12.4.8 LGエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーのSWOT分析
12.4.9 LGの最近の動向
12.5 サムスンSDI
12.5.1 サムスンSDI社情報
12.5.2 サムスンSDIの事業概要
12.5.3 サムスンSDIのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.5.4 サムスンSDIのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のサムスンSDIのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの製品別販売状況
12.5.6 2025年のサムスンSDIのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの用途別販売状況
12.5.7 2025年のサムスンSDIエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの販売状況(地域別)
12.5.8 サムスンSDIエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーのSWOT分析
12.5.9 サムスンSDIの最近の動向
12.6 CALB
12.6.1 CALB社の企業情報
12.6.2 CALBの事業概要
12.6.3 CALBのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 CALBのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 CALBの最近の動向
12.7 Gotion
12.7.1 Gotion社の企業情報
12.7.2 Gotion社の事業概要
12.7.3 Gotion社のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.7.4 Gotion社のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 Gotionの最近の動向
12.8 Great Power
12.8.1 Great Power社の企業情報
12.8.2 Great Powerの事業概要
12.8.3 Great Powerのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.8.4 グレート・パワーのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021-2026年)
12.8.5 グレート・パワーの最近の動向
12.9 ナラダ
12.9.1 ナラダ社の企業情報
12.9.2 ナラダの事業概要
12.9.3 ナラダのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー製品モデル、説明および仕様
12.9.4 ナラダのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 ナラダの最近の動向
12.10 パイロン・テクノロジーズ
12.10.1 パイロン・テクノロジーズ社の企業情報
12.10.2 パイロン・テクノロジーズ社の事業概要
12.10.3 パイロン・テクノロジーズ社のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.10.4 パイロン・テクノロジーズ社のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 パイロン・テクノロジーズの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの産業チェーン
13.2 エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 エネルギー貯蔵システム (ESS)用バッテリーの統合生産分析
13.3.1 製造拠点の分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー市場の動向
14.1 業界の動向と進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国の関税の影響
15 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー調査における主な調査結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報

表一覧
表1. 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー市場規模の成長率(種類別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー市場規模の成長率(エネルギー容量別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 熱管理別 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表5. 地域別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー販売量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(MWh)
表7. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表8. 地域別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー生産量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(MWh)
表9. メーカー別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー販売量(MWh)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの売上高に基づくメーカー別市場シェア(2021年~2026年)
表13. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表14. エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界メーカー一覧(2025年)
表15. メーカー別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー製造拠点および本社所在地
表18. 世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー市場の集中率(CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表21. 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの販売数量(種類別)(MWh)、2021年~2026年
表22. 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの販売量(種類別、MWh)、2027-2032年
表23. 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(種類別、百万米ドル)、2021年~2026年
表24. 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの販売数量(エネルギー容量別)(MWh)、2021-2026年
表26. 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの販売数量(エネルギー容量別)(MWh)、2027-2032年
表27. 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーのエネルギー容量別売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. エネルギー容量別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 熱管理別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー販売量(MWh)、2021年~2026年
表30. 熱管理別 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー販売量(MWh)、2027年~2032年
表31. 熱管理別 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 熱管理別 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別の技術仕様
表34. 用途別 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー販売量(MWh)、2021年~2026年
表35. 用途別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー販売量(MWh)、2027年~2032年
表36. エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの高成長セクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表37. 用途別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー生産量(MWh)、2021-2026年
表42. 地域別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー生産量(MWh)、2027-2032年
表43. 北米エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの成長促進要因および市場障壁
表44. 北米エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表45. 北米におけるエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの販売量(MWh)の国別推移(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州におけるエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表48. 欧州のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー販売量(MWh):国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高成長率 (CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー販売量(MWh)の国別推移(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの投資機会と主要な課題
表54. 中南米におけるエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表55. 中東・アフリカのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. CATL社の企業情報
表58. CATL社の概要および主要事業
表59. CATLの製品モデル、説明および仕様
表60. CATLの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のCATLの製品別売上高構成比
表62. 2025年のCATLの用途別売上高構成比
表63. 2025年のCATLの地域別売上高構成比
表64. CATLのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーのSWOT分析
表65. CATLの最近の動向
表66. BYD社の企業情報
表67. BYD社の概要および主要事業
表68. BYD社の製品モデル、概要および仕様
表69. BYD社の生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表70. 2025年のBYDの製品別売上高構成比
表71. 2025年のBYDの用途別売上高構成比
表72. 2025年のBYDの地域別売上高構成比
表73. BYDのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーのSWOT分析
表74. BYDの最近の動向
表75. EVE社の企業情報
表76. EVE社の概要および主要事業
表77. EVE社の製品モデル、概要および仕様
表78. EVE社の生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021-2026年)
表79. 2025年のEVE製品別売上高構成比
表80. 2025年のEVE用途別売上高構成比
表81. 2025年のEVE地域別売上高構成比
表82. EVEエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーのSWOT分析
表83. EVEの最近の動向
表84. LGコーポレーションの情報
表85. LGの概要および主要事業
表86. LGの製品モデル、概要および仕様
表87. LGの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年のLGの製品別売上高構成比
表89. 2025年のLGの用途別売上高構成比
表90. 2025年のLGの地域別売上高構成比
表91. LGのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーのSWOT分析
表92. LGの最近の動向
表93. サムスンSDI社の企業情報
表94. サムスンSDI社の概要および主要事業
表95. サムスンSDIの製品モデル、概要および仕様
表96. サムスンSDIの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021-2026年)
表97. 2025年のサムスンSDIの製品別売上高構成比
表98. 2025年のサムスンSDIの用途別売上高構成比
表99. 2025年のサムスンSDIの地域別売上高構成比
表100. サムスンSDIのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーのSWOT分析
表101. サムスンSDIの最近の動向
表102. CALB Corporationの情報
表103. CALBの概要および主要事業
表104. CALBの製品モデル、説明および仕様
表105. CALBの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021年~2026年)
表106. CALBの最近の動向
表107. Gotion Corporationの情報
表108. Gotionの概要および主要事業
表109. Gotionの製品モデル、概要および仕様
表110. Gotionの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表111. Gotionの最近の動向
表112. グレート・パワー社の概要
表113. グレート・パワー社の事業概要および主要事業
表114. グレート・パワー社の製品モデル、説明および仕様
表115. グレート・パワー社の生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表116. グレート・パワー社の最近の動向
表117. ナラダ社の企業情報
表118. ナラダ社の概要および主要事業
表119. ナラダ社の製品モデル、説明および仕様
表120. ナラダ社の設備容量、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表121. ナラダの最近の動向
表122. パイロン・テクノロジーズ社の企業情報
表123. パイロン・テクノロジーズ社の概要および主要事業
表124. パイロン・テクノロジーズ社の製品モデル、説明および仕様
表125. パイロン・テクノロジーズ社の生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表126. パイロン・テクノロジーズの最近の動向
表127. 主要原材料の分布
表128. 原材料の主要サプライヤー
表129. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表130. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表131. 販売代理店一覧
表132. 市場動向および市場の進化
表133. 市場の推進要因および機会
表134. 市場の課題、リスク、および制約要因
表135. 本レポートの調査プログラム/設計
表136. 二次情報源からの主要データ情報
表137. 一次情報源からの主要データ


図表一覧
図1. エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー製品の概要
図2. タイプ別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図3. リチウム製品の概要
図4. 鉛酸製品の概要
図5. NaS製品画像
図6. その他製品画像
図7. エネルギー容量別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図8. 10 MWh未満の製品構成
図9. 10~100 MWhの製品構成
図10. 100 MWh超の製品構成
図11. 熱管理別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)バッテリー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図12. 空冷式製品の概要
図13. 液冷式製品の概要
図14. 用途別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図15. 家庭用(Behind-the-meter)
図16. ユーティリティ規模
図17. エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー調査対象期間
図18. 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図19. 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図20. 地域別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図21. 地域別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図22. 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー販売量(MWh)、2021年~2032年
図23. 地域別世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(MWh)
図24. 地域別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー販売市場シェア(2021年~2032年)
図25. 世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの容量、生産量、利用率(MWh):2021年対2025年対2032年
図26. 2025年のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー販売数量における上位5社および上位10社の市場シェア
図27. 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図28. 売上高構成比によるティア別分布(2021年対2025年)
図29. 2025年のメーカー別リチウム電池の売上高ベースの市場シェア
図30. 2025年のメーカー別鉛蓄電池の売上高ベースの市場シェア
図31. 2025年のメーカー別NaS電池の売上高ベースの市場シェア
図32. 2025年のその他メーカー別売上高ベースの市場シェア
図33. 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーのタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図34. 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーのタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図35. 世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーのタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021-2032年
図36. 世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーのエネルギー容量別販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図37. 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーのエネルギー容量別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図38. 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーのエネルギー容量別平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図39. 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの熱管理別販売数量ベースの市場シェア 別(2021-2032年)
図40. 熱管理別、世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図41. 熱管理別、世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの平均販売価格(ASP)(US$/kWh)、2021-2032年
図42. 用途別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー販売市場シェア(2021-2032年)
図43. 用途別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図44. 用途別世界エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー平均販売価格(ASP)(US$/kWh)、2021-2032年
図45. 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの容量、生産量および稼働率(MWh)、2021-2032年
図46. 世界のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー生産の地域別市場シェア(2021-2032年)
図47. 生産能力の促進要因と制約要因
図48. 北米におけるエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー生産量の成長率(MWh)、2021年~2032年
図49. 欧州におけるエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー生産量の成長率(MWh)、2021年~2032年
図50. 中国におけるエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー生産成長率(MWh)、2021-2032年
図51. 日本におけるエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー生産成長率(MWh)、2021-2032年
図52. 北米におけるエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高の前年比 (MWh)、2021年~2032年
図53. 北米におけるエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図54. 2025年の北米トップ5メーカーのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)
図55. 北米エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの販売量(MWh)の用途別内訳(2021年~2032年)
図56. 北米エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図57. 米国におけるエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図58. カナダにおけるエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図59. メキシコにおけるエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図60. 欧州のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー販売量の前年比(MWh)、2021年~2032年
図61. 欧州のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. 2025年の欧州上位5社のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)
図63. 欧州のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー販売量(MWh)の用途別推移(2021-2032年)
図64. 欧州のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021-2032年)
図65. ドイツのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図66. フランスのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図67. 英国のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図68. イタリアのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. ロシアのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. アジア太平洋地域のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー販売量の前年比(MWh)、2021年~2032年
図71. アジア太平洋地域のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. アジア太平洋地域の上位8社のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)、2025年
図73. アジア太平洋地域のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの販売量(MWh)の用途別推移(2021年~2032年)
図74. アジア太平洋地域のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの販売収益(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図75. インドネシアのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図76. 日本のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図77. 韓国のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図78. 台湾(中国)のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. インドのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. 中南米のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー販売量の前年比(MWh)、2021年~2032年
図81. 中南米におけるエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図82. 中南米における上位5社のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)、2025年
図83. 中南米におけるエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの販売量(MWh)の用途別内訳 (2021-2032年)
図84. 中南米におけるエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの用途別売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図85. ブラジルにおけるエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図86. アルゼンチンのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図87. 中東・アフリカのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー販売量の前年比(MWh)、2021-2032年
図88. 中東・アフリカのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図89. 2025年の中東・アフリカ地域におけるエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高上位5社の売上高(百万米ドル)
図90. 中東・アフリカ地域のエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー販売量(MWh)の用途別内訳(2021年~2032年)
図91. 中東・アフリカにおける用途別エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図92. GCC諸国におけるエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図93. トルコにおけるエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)、 2021-2032年
図94. エジプトのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図95. 南アフリカのエネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図96. エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの産業チェーン図
図97. 地域別エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリー製造拠点の分布(%)
図98. エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの製造工程
図99. 地域別エネルギー貯蔵システム(ESS)用バッテリーの生産コスト構造
図100. 流通チャネル (直接販売対流通)
図101. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図102. データの三角検証
図103. インタビュー対象となった主要幹部

※蓄電システム(ESS)は、電力を効率的に貯蔵し、必要な時に供給するための技術です。ESSに用いるバッテリーは様々な種類があり、その特性や用途に応じて選択されます。一般的にはリチウムイオンバッテリーが広く使用されており、高いエネルギー密度や充放電効率、長寿命などの特性を持っています。これに加え、鉛酸バッテリーやニッケル水素バッテリーなども、特定の状況においては依然として利用されています。
リチウムイオンバッテリーは、軽量でコンパクトかつ高いエネルギー効率を持ち、電動車両やポータブルデバイス、家庭用蓄電システムに広く普及しています。一方、鉛酸バッテリーはコストが比較的低いため、商業用および産業用の蓄電システムにおいて多く見られます。また、ニッケル水素バッテリーは、家庭用のバッテリーとして普及しているものの、リチウムイオンバッテリーほどのシェアは持っていません。

エネルギーの蓄積には、主に再生可能エネルギーとの組み合わせが重要です。太陽光発電や風力発電は発電時間が不安定であるため、ESSによってエネルギーを貯蔵し、必要な時に供給することで、安定した電力供給を実現します。このように、ESSは再生可能エネルギーの普及を促進し、電力系統の柔軟性を向上させる役割を果たしています。

具体的な用途としては、家庭用のエネルギー管理や、商業施設におけるピークシフトが挙げられます。家庭では、太陽光発電と併用した蓄電システムを導入することで、電力料金の削減や停電時のバックアップ電源としての機能を持つことができます。商業施設では、電力需要が高まる時間帯に電力を蓄えておき、需要が少ない時間帯に放電してコストを抑えることができます。

また、ESSは電力の品質向上にも貢献します。急激な電力需要の変動に応じて電力を供給することで、電力網の安定性を確保し、系統の過負荷や停電のリスクを低減します。特に、バッテリーを用いたESSは、瞬時に出力を調整できるため、周波数調整や無効電力の供給にも適しています。

関連技術としては、バッテリー管理システム(BMS)があります。BMSは、バッテリーの状態を監視し、充放電を最適化するための重要な要素です。これによりバッテリーの寿命を延ばし、安全性を向上させることが可能となります。また、ソフトウェアやアルゴリズムを用いてエネルギーマネジメントを行うエネルギー管理システム(EMS)も、ESSの効果的な運用に欠かせない技術です。

最近では、ESSのさらなる利便性を向上させるために、人工知能(AI)を活用した予測モデルや、ブロックチェーン技術を用いた取引プラットフォームも研究されています。AIは、電力需要の予測や蓄電タイミングの最適化に貢献し、ブロックチェーンは、電力の流通を透明化し、個人間での電力取引を簡素化するための機能を提供します。

総じて、蓄電システム用バッテリーは、エネルギーの効率的な管理と供給を実現するための重要な要素です。再生可能エネルギーの導入が進む中で、その役割はますます大きくなっており、持続可能な社会に向けた鍵となる技術と言えるでしょう。これからの発展には、技術革新とともに、社会全体のエネルギー意識の向上が求められます。