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バッテリーパック用液体冷却プレートの世界市場展望・分析・予測(~2032年):ハーモニカチューブタイプ、プレス成形タイプ、インフレーションタイプ、その他

• 英文タイトル:Global Battery Pack Liquid Cooling Plate Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Battery Pack Liquid Cooling Plate Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「バッテリーパック用液体冷却プレートの世界市場展望・分析・予測(~2032年):ハーモニカチューブタイプ、プレス成形タイプ、インフレーションタイプ、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:MRC6TCOQ00734
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、183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

世界のバッテリーパック液冷プレート市場は、主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、2025年の19億5100万米ドルから2032年には51億7500万米ドルへと、年平均成長率(CAGR)15.0%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。

バッテリーパック液冷プレートは、電気自動車や定置型エネルギー貯蔵システムのバッテリーセルおよびモジュールの熱管理のために設計された、液体-固体熱交換コンポーネントです。この製品は、内部に冷却液チャネルを含む熱伝導プレートを通じてバッテリーセルから発生する熱を伝達し、循環する冷却液が充電、放電、および高負荷運転中にバッテリーを適切な動作温度範囲内に維持することを可能にします。システム設計に応じて、バッテリーパック液冷プレートはモジュールレベルまたは個々のセルレベルで冷却を提供でき、異なるバッテリー形式に対応するために、底面取り付け型、セル間型、側面接触型、および密着型が使用されます。主要な性能パラメータには、冷却能力、セル温度均一性、冷却液圧力損失、プレートの平面度、漏れ防止性、耐腐食性、電気絶縁性、機械的耐久性、重量、およびパッケージング効率が含まれます。商業的な製造方法には、ハーモニカチューブ型、スタンピング型、インフレーション型、および押出成形、レーザー溶接、ハイブリッド冷板などの他の構造があります。本調査は、主にBEV、PHEV、エネルギー貯蔵システム、およびその他のバッテリー駆動機器にサービスを提供する、角形バッテリー、円筒形バッテリー、およびパウチ型バッテリー用途向けのバッテリーパック液冷プレート製品を対象としています。

**主要な発見**
世界のバッテリーパック液冷プレートの販売量は、2025年に23,791.9千セットに達しました。
世界のバッテリーパック液冷プレートの平均販売価格は、2025年に1セットあたり約82米ドルでした。
MAHLE、Sanhua Automotive、Yinlun、Nabaichuan Holding、およびValeoは、2025年のトップ5メーカーでした。
トップ5メーカーは、2025年の世界のバッテリーパック液冷プレートの収益の51.17%を占めました。
モジュール液冷プレートは依然として主流ですが、セル液冷プレートは高性能バッテリー設計において重要性を増しています。

**市場のトレンド**
バッテリーパック液冷プレートの開発は、より大きな冷却面積、より薄い構造、冷却液圧力損失の低減、およびより精密な熱均一性へと向かっています。従来の製品は主に底面からモジュールを冷却していましたが、バッテリーの統合の増加と充電電力の向上は、セルとのより密接な熱接触とより洗練された冷却液チャネルレイアウトを促しています。セル液冷プレートソリューションは、従来のモジュールレベル冷却では十分な接触面積や温度均一性を提供できない場合に特に重要性を増しています。Danaのセル間設計は、角形セルの間に1mmの液冷プレートを配置しており、一方BorgWarnerは円筒形セルの列の間に配置される押出成形アルミニウム冷却プロファイルを開発しており、直接的なセルレベル熱管理への動きを示しています。同時に、大型のモジュール液冷プレート製品は、より広く、より統合されたものになっています。Sanhuaは幅1.6メートル、長さ2.5メートルまでの冷却プレートを製造しており、一方Valeoはセルやモジュールとの接触を最大化するように設計された大型液冷バッテリークーラーを提供しています。製造技術も、従来のスタンピングとろう付けから、押出成形レーザー溶接、ハイブリッド金属-プラスチック、およびその他の低材料または低エネルギープロセスへと多様化しています。

**[市場の動向]**

**推進要因**
バッテリーパック液冷プレート市場の主な推進要因は、電気自動車とバッテリーの導入の継続的な増加と、より高いバッテリー容量とより速い充電による熱負荷の増大です。世界の電気自動車の販売台数は2025年に2,000万台を超え、EVバッテリーの導入は約1.2テラワット時に達し、2024年よりも30%近く高くなりました。より高い充電および放電レートは、局所的な発熱を増加させ、電力性能、バッテリーの耐久性、および安全な運用にとってセル間の温度均一性をますます重要にしています。したがって、バッテリーメーカーと車両OEMは、比較的均一なセル温度を維持しながら効率的に熱を除去する冷却構造を必要とします。エネルギー密度の向上もコンパクトな熱管理の重要性を高めています。なぜなら、冷却コンポーネントが占めるスペースは、利用可能なバッテリー容積と直接競合するからです。これらの要件は、特にBEVおよび高出力バッテリープラットフォームにおいて、大面積のモジュール液冷プレートとセル液冷プレートの両方のソリューションを支持しています。

**阻害要因**
バッテリーパック液冷プレートメーカーは、絶え間ないコスト圧力の下で操業し、同時にますます厳しくなる性能と信頼性の要件に直面しています。ほとんどの自動車用冷却プレートは、バッテリーの寸法、セルレイアウト、冷却液の経路、および接続インターフェースに合わせてカスタマイズされており、標準化を制限し、ツーリングおよびエンジニアリング費用を増加させています。大型で薄いアルミニウム構造は、長いシール経路にわたって厳しい漏れ防止要件を満たしながら、平面性と機械的安定性を維持する必要があります。材料費と加工費も依然として重要です。なぜなら、生産にはアルミニウムシートまたは押出成形、スタンピング、成形、ろう付け、レーザー溶接、表面処理、洗浄、および100%の漏れ検査が含まれる場合があるからです。より複雑な流路は熱均一性を改善できますが、圧力損失と製造の困難さを増加させる可能性があります。さらに、直接冷媒冷却や誘電体浸漬冷却などの代替熱管理技術が、一部の高性能プラットフォーム向けに開発されており、液冷プレートが主流のバッテリーシステム全体で広く適用され続けているにもかかわらず、長期的な技術代替のリスクを生み出しています。

**機会**
主要なバッテリーパック液冷プレートの機会は、急速充電BEV、大型円筒セル、高容量バッテリーパック、商用電気自動車、および液冷式エネルギー貯蔵システムから生まれています。高充電電力は、熱接触の強化の価値を高め、個々のセルの間または周囲に配置されるセル液冷プレート構成へのより強い需要を生み出しています。円筒形バッテリーは、冷却エレメントが曲面状のセル表面に沿って効果的な接触面積を増やすことができるため、蛇行状および密着性冷却構造に特に適しています。大判モジュール液冷プレートは、広い冷却面がクーラントの分配を簡素化し、外部接続の数を減らすことができるため、角形バッテリーパックにとって依然として魅力的です。バッテリーセル、パックハウジング、および構造コンポーネントの統合の増加も、冷却プレート、マニホールド、絶縁体、および構造的特徴を統合されたアセンブリに組み合わせることができるサプライヤーに機会を創出しています。中国国外でのEVおよびバッテリー製造の地域的拡大は、顧客の近くで現地化されたエンジニアリングおよび量産能力を確立できるサプライヤーにとって追加の機会を生み出しています。

**課題**
主な技術的課題は、限られたバッテリーパックのエンベロープ内で、熱伝達能力、温度均一性、圧力損失、構造強度、厚さ、重量、および製造コストのバランスを取ることです。冷却液の流速を上げたり、チャネルの複雑さを増したりすると、局所的な熱伝達は改善されますが、ポンピング要件と流動抵抗も増加し、一方プレートの厚さを減らすことは重量を節約しますが、変形と耐圧性の制御をより困難にします。セル液冷プレートは追加の要件を導入します。なぜなら、セルの間に直接配置されるプレートは、バッテリーのライフサイクル全体を通じて電気絶縁性、寸法の一貫性、およびセルの膨張に対する機械的適合性を維持する必要があるからです。例えば、Danaのセル間ソリューションは誘電体絶縁を統合しており、セルレベル冷却における電気的保護の重要性を反映しています。大型のモジュール液冷プレート製品は、非常に広い表面にわたって平面性と漏れのない状態を維持するという異なる課題に直面しています。商業的には、専用のツーリングと車両固有の設計は、サプライヤーを顧客の生産スケジュールやモデルサイクルにさらす一方で、セル寸法やバッテリーアーキテクチャの急速な変化は、既存の製品や生産資産の再利用を減少させる可能性があります。

**産業チェーン分析**
上流のバッテリーパック液冷プレート産業は、主にアルミニウムろう付けシート、アルミニウム押出成形およびマルチポートハーモニカチューブ、スタンピングシート、ろう付け材料、プラスチックまたは複合コンポーネント、マニホールド、コネクタ、シール、熱界面材料、誘電層、および耐食性表面処理で構成されています。中流生産には、熱流体シミュレーション、流路開発、スタンピングまたは押出成形、成形、ろう付け、レーザー溶接またはその他の接合プロセス、洗浄、表面処理、組み立て、および漏れ検査が含まれます。製造技術は、重量、機械的特性、設備投資、および生産歩留まりに直接的な影響を与えます。スタンピングアルミニウム設計は、大量生産される大面積冷却プレートに高い適合性を提供し、一方、押出成形は安定した多チャネルおよびセル間プロファイルをサポートします。レーザー溶接および金属-プラスチックハイブリッド設計は、重量とプロセス最適化のための追加の選択肢を提供します。下流需要は、主にバッテリーメーカー、バッテリーパックインテグレーター、BEVおよびPHEVメーカー、商用車メーカー、およびエネルギー貯蔵システムサプライヤーから来ています。価値創造は、基本的なアルミニウム加工のみよりも、熱シミュレーション、冷却液分配の最適化、低圧力損失設計、接合信頼性、生産の一貫性、および初期段階の顧客との共同開発にますます集中しています。

**セグメントの洞察**
**タイプ別**では、スタンピング型が主要な商業技術です。なぜなら、スタンピングアルミニウム構造は、自動化された大量生産をサポートしながら、大面積の内部冷却液経路を形成できるからです。このプロセスは、角形またはパウチ型バッテリーモジュールの下で使用される平らなモジュール液冷プレート製品に特に適用できます。ハーモニカチューブ型は、押出成形されたマルチポートチャネルを使用し、比較的安定した流路形状、優れた耐圧性、およびモジュラー製造特性を提供し、一部のモジュールレベルおよびセルレベルの用途に適しています。インフレーション型は、接合された金属シート間に内部冷却液通路を形成し、材料利用率と流路レイアウトの柔軟性において利点を提供します。その他には、押出成形冷板、蛇行プロファイル、レーザー溶接プレート、および金属-プラスチックハイブリッド構造が含まれます。これらの代替案は、製造業者がより軽量化、製造工程の削減、および構造統合の改善を追求するにつれて、重要性を増しています。

**冷却範囲別**では、モジュール液冷プレートが確立された主流の構成を表しています。なぜなら、共通のモジュール接触面を通じて複数のセルを冷却でき、大型バッテリーパックに有利な製造効率を提供するからです。セル液冷プレートは、冷却面をセルの間または周囲に直接配置し、より大きな有効熱伝達面積と、潜在的に優れた局所温度制御を提供します。この構成は、高レート充電、大型円筒セル、および高い温度均一性要件を持つバッテリーシステムにとって、ますます重要性を増しています。**バッテリータイプ別**では、角形バッテリーシステムは主に大型の底面または側面冷却プレートを使用し、セル間プレートも採用できます。円筒形バッテリーシステムは、蛇行状、波状、および密着性構造へのより強い需要を生み出します。パウチ型バッテリーシステムは、一般的に、均一な熱的および機械的接触を提供できる薄く平らな冷却面を必要とします。

**下流市場の機会**
BEVは、バッテリーパック液冷プレートにとって最大の構造的機会を表しています。なぜなら、BEVは通常、比較的大容量のバッテリーと持続的な推進負荷、およびますます高くなる充電電力を組み合わせているからです。2025年には、バッテリー電気自動車が世界の電気自動車販売の約65%を占め、大容量トラクションバッテリーの熱管理の重要性を再確認しています。BEVプラットフォームがより速い充電とより高いバッテリーパッケージング効率を追求するにつれて、顧客はますます薄い冷却プレート、改善されたセル温度均一性、およびクーラントシステムの複雑さの低減を要求しています。PHEVは、そのバッテリーパックが頻繁な充電と、バッテリー容量に比べて比較的高出力の需要を経験するため、より小さいですが技術的に重要なアプリケーションです。モジュール液冷プレートは従来のバッテリーモジュールアーキテクチャに適していますが、セル液冷プレートはより密接な直接熱接触を必要とするバッテリー形式に、追加の性能ポテンシャルを提供します。

エネルギー貯蔵システムは、追加の長期的な市場機会を提供します。定置型バッテリーは、繰り返しの充放電サイクルを経て動作し、多数のセル全体でバッテリー性能と信頼性を維持するために熱的一貫性を必要とします。自動車アプリケーションと比較して、ESSは一般的に、ライフサイクルコスト、モジュール性、メンテナンス、およびシステムレベルの温度一貫性により重点を置き、コスト最適化された大面積モジュール液冷プレート製品の機会を創出しています。その他の下流市場には、電気トラック、バス、オフハイウェイ機械、特殊車両、およびその他の高容量バッテリープラットフォームが含まれます。電気トラックは特に重要です。なぜなら、2025年に世界の電気トラック用バッテリー導入量が2倍以上になり、高稼働サイクル商用アプリケーションにおける熱管理要件の増加を示しているからです。

**地域別の洞察**
中国は、EVおよびリチウムイオンバッテリー産業の規模に支えられ、バッテリーパック液冷プレートにとって最大の基礎となる需要と製造拠点です。中国は2025年に世界のEVバッテリー導入の約60%、世界のバッテリーセル生産の80%以上を占め、世界で販売された電気自動車の約10台に6台が中国で販売されました。この集中は、アルミニウム加工、バッテリーパック製造、および熱管理コンポーネントの密なサプライチェーンを支え、冷却プレート生産者、バッテリーメーカー、および車両OEM間の迅速なエンジニアリング協力に有利に働きます。欧州は、強力なEV普及と地域車両生産に支えられたもう一つの主要市場です。欧州における電気自動車の販売台数は2025年に400万台を超え、前年比で約30%増加しました。これらの市場状況は、高性能で構造的に統合されたバッテリーパック液冷プレート製品への需要を支えています。

北米は、大型バッテリーパック、円筒形セルプラットフォーム、および商用車電化にとって重要な市場であり続けていますが、最近のEV需要は中国や欧州よりも政策変更に敏感でした。3つの主要なEV市場以外では、東南アジアとラテンアメリカが下流の地域としてますます重要性を増しています。東南アジアにおける電気自動車の販売台数は2025年に2倍以上になり、ラテンアメリカの販売台数は約75%増加し、バッテリーパックおよび熱管理サプライチェーンの段階的な現地化を支援しています。市場開発の初期段階では、これらの新興地域はグローバルおよびアジアのサプライヤーが運営する生産施設に大きく依存する可能性があります。地域でのバッテリーおよび車両組み立て量が増加するにつれて、現地化されたバッテリーパック液冷プレート製造は、ますます経済的に実行可能になります。

**競争環境分析**
世界のバッテリーパック液冷プレート市場は、適度に集中した競争構造を持っています。本調査によると、MAHLE、Sanhua Automotive、Yinlun、Nabaichuan Holding、およびValeoが2025年の主要5メーカーであり、合わせて世界の市場収益の51.17%を占めました。主要サプライヤー間の競争は、金属成形を超えて、熱流体シミュレーション、冷却液チャネル最適化、軽量化、接合技術、電気絶縁、表面処理、および自動車規模の品質管理へとますます拡大しています。製品開発はこの変化を示しています。MAHLEのバイオニックチャネル設計は、そのリファレンス設計と比較して、冷却能力が10%高く、圧力損失が最大20%低いことを実現しており、一方Sanhuaは幅1.6メートル、長さ2.5メートルまでのバッテリー冷却プレートを提供しており、ますます大型化され、技術的に最適化された製品への需要を反映しています。一方Valeoは、異なる大判および円筒形セル冷却構造を提供しており、バッテリープラットフォーム全体で必要とされる差別化の拡大を示しています。

上位5社以外の競争も活発であり、Dana、BorgWarner、Sogefi Group、Boyd Corporation、およびその他の専門メーカーが異なる技術および顧客戦略を追求しています。DanaとBorgWarnerは、それぞれ角形セルと円筒形セル向けのセル液冷プレートソリューションを開発しており、一方Sogefiは押出成形レーザー溶接および金属-プラスチックハイブリッドプレートを開発し、Boydは複数の冷板製造技術と世界の製造能力を組み合わせています。したがって、競争の基盤は、単価から、アプリケーションエンジニアリング、製品信頼性、生産歩留まり、顧客との共同開発、および地理的製造範囲へとシフトしています。モジュール液冷プレートとセル液冷プレートの両方、複数のバッテリー形式、および地域化された大量生産をサポートできるサプライヤーは、BEV、PHEV、およびESSバッテリーアーキテクチャの多様化の増大に対応する上で、より有利な立場にあります。

**レポートの範囲**
本決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および利害関係者に、世界のバッテリーパック液冷プレート市場の360°ビューを提供し、バリューチェーン全体での生産能力と販売実績をシームレスに統合します。過去の生産、収益、および販売データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長要因を明らかにします。
市場をタイプ別および用途別にセグメント化することで、本調査は数量と価値、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ます。
詳細な地域別洞察は、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、およびMEA)を対象とし、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、および下流需要のトレンドが明確に詳述されています。
重要な競合情報として、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)をプロファイリングし、製品ライン、用途、および地域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**
MAHLE
Sanhua Automotive
Yinlun
Nabaichuan Holding
Valeo
Dana
Hengchuang Thermal Management
XMAX New Energy
BorgWarner
Runthrough Heat Exchange
Sogefi Group
Boyd Corporation
Modine Manufacturing
Senior Flexonics
Cotran
Shenzhen FRD
Nippon Light Metal
Trumony Aluminum
Hubei Reddit Cooling System
Guangxi Yide Technology
ONEGENE
Huanan Lineng technology
XD THERMAL
KOHSAN
**タイプ別セグメント**
ハーモニカチューブ型
スタンピング型
インフレーション型
その他
**冷却範囲別セグメント**
モジュール液冷プレート
セル液冷プレート
**バッテリータイプ別セグメント**
角形バッテリー
円筒形バッテリー
パウチ型バッテリー
**用途別セグメント**
BEV(バッテリー電気自動車)
PHEV(プラグインハイブリッド電気自動車)
エネルギー貯蔵システム(ESS)
その他
**地域別販売**
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
南アフリカ
その他の中東・アフリカ地域

**[章立て]**

第1章:バッテリーパック液冷プレートの調査範囲を定義し、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ポテンシャルを強調します。
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ます。
第3章:メーカーの状況を分析します:数量と収益によるランキング、収益性と価格設定の分析、生産拠点のマッピング、製品タイプ別のメーカー実績の詳細、およびM&Aの動きと並行した集中度の評価。
第4章:高利益率の製品セグメントを明らかにします: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、成長ニッチと代替リスクを強調します。
第5章:下流市場の機会をターゲットにします:用途別に販売、収益、価格を評価し、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リングします。
第6章:世界の生産能力、稼働率、および市場シェア(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ます。
第7章:北米:用途別および国別に販売と収益を分析し、主要メーカーをプロファイリングし、成長要因と障壁を評価します。
第8章:欧州:用途別およびメーカー別の地域販売、収益、および市場を分析し、推進要因と障壁を指摘します。
第9章:アジア太平洋:用途別、および地域/国別に販売と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイリングし、高い潜在的拡大領域を発見します。
第10章:中南米:用途別、および国別に販売と収益を測定し、トップメーカーをプロファイリングし、投資機会と課題を特定します。
第11章:中東およびアフリカ:用途別、および国別に販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイリングし、投資見通しと市場の障害を概説します。
第12章:メーカーを詳細にプロファイリングします:製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述します。トップメーカーの2025年販売内訳を製品タイプ別、用途別、販売地域別のSWOT分析、および最近の戦略的動向で示します。
第13章:サプライチェーン:上流の原材料およびサプライヤー、製造拠点および技術、コストドライバー、さらに下流チャネルおよび流通業者の役割を分析します。
第14章:市場の動向:推進要因、阻害要因、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探ります。
第15章:実用的な結論と戦略的提言。

**[本レポートの価値]**

標準的な市場データを超えて、本分析は明確な収益性ロードマップを提供し、お客様が次のことを可能にします:
高成長地域(第7章~第11章)および利益率の高いセグメント(第5章)に戦略的に資本を配分します。
コストと需要のインテリジェンスを活用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉します。
競合他社の事業、利益率、および戦略に関する詳細な洞察(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜きます。
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守ります。
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革します。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 バッテリーパック用液体冷却プレートの概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界バッテリーパック用液体冷却プレート市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 ハーモニカチューブ型
1.2.3 プレス成形タイプ
1.2.4 インフレーションタイプ
1.2.5 その他
1.3 冷却範囲別の市場区分
1.3.1 冷却範囲別の世界のバッテリーパック用液体冷却プレート市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 モジュール用液体冷却プレート
1.3.3 セル用液体冷却プレート
1.4 バッテリータイプ別の市場区分
1.4.1 バッテリータイプ別の世界のバッテリーパック用液体冷却プレート市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.4.2 角形バッテリー
1.4.3 円筒形バッテリー
1.4.4 パウチ型バッテリー
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界バッテリーパック用液体冷却プレート市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.5.2 BEV(バッテリー式電気自動車)
1.5.3 PHEV(プラグインハイブリッド車)
1.5.4 エネルギー貯蔵システム(ESS)
1.5.5 その他
1.6 仮定および制限事項
1.7 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界のバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界バッテリーパック用液体冷却プレート売上高
2.2.1 売上高比較:2021年対2025年対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 世界バッテリーパック用液体冷却プレート販売数量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界バッテリーパック用液体冷却プレート販売状況
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 世界のバッテリーパック用液体冷却プレート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 メーカー別世界バッテリーパック用液体冷却プレート販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界バッテリーパック用液体冷却プレート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 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(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 メーカーレベルの価格動向(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 ハーモニカチューブ型:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 スタンピング型:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 インフレーション型: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 世界のバッテリーパック用液体冷却プレート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 タイプ別世界バッテリーパック用液体冷却プレートの販売実績
4.1.1 タイプ別世界バッテリーパック用液体冷却プレートの販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界バッテリーパック用液体冷却プレート売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 冷却範囲別 世界のバッテリーパック用液体冷却プレートの販売実績
4.2.1 冷却範囲別 世界のバッテリーパック用液体冷却プレートの販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 冷却範囲別 世界のバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(2021年~2032年)
4.2.3 冷却範囲別世界バッテリーパック用液体冷却プレートの平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 バッテリータイプ別世界バッテリーパック用液体冷却プレートの販売実績
4.3.1 バッテリータイプ別世界バッテリーパック用液体冷却プレートの販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 バッテリータイプ別 世界のバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(2021-2032年)
4.3.3 バッテリータイプ別 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導入促進要因
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 用途別世界バッテリーパック用液体冷却プレート販売状況
5.1.1 用途別世界販売実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売シェア(2021年~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 用途別世界バッテリーパック液冷プレート売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021-2032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 世界のバッテリーパック用液体冷却プレート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 規制および貿易政策が生産に与える影響
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
6.3.5 韓国
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米のバッテリーパック用液体冷却プレートの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
7.5 北米のバッテリーパック用液体冷却プレート市場規模(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 用途別欧州バッテリーパック用液体冷却プレート販売数量および売上高(2021-2032年)
8.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
8.5 国別欧州バッテリーパック用液体冷却プレート市場規模
8.5.1 国別欧州売上高
8.5.2 欧州の国別販売動向
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の主要メーカーの売上高
9.3 用途別アジア太平洋地域のバッテリーパック用液体冷却プレートの販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 地域別アジア太平洋地域のバッテリーパック用液体冷却プレート市場規模
9.4.1 地域別アジア太平洋地域の売上高
9.4.2 地域別アジア太平洋地域の販売動向
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因および市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(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 中南米のバッテリーパック用液体冷却プレートの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米のバッテリーパック用液体冷却プレート市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高動向(国別)(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・アフリカの販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東・アフリカの主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカのバッテリーパック用液体冷却プレート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・アフリカのバッテリーパック用液体冷却プレート市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高の推移(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 MAHLE
12.1.1 MAHLE 企業情報
12.1.2 MAHLE 事業概要
12.1.3 MAHLE バッテリーパック用液体冷却プレートの製品モデル、説明および仕様
12.1.4 MAHLE バッテリーパック用液体冷却プレートの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のMAHLE バッテリーパック用液体冷却プレートの製品別販売数量
12.1.6 2025年のMAHLEバッテリーパック用液体冷却プレートの用途別販売状況
12.1.7 2025年のMAHLEバッテリーパック用液体冷却プレートの地域別販売状況
12.1.8 MAHLEバッテリーパック用液体冷却プレートのSWOT分析
12.1.9 MAHLEの最近の動向
12.2 サンファ・オートモーティブ
12.2.1 サンファ・オートモーティブ社の企業情報
12.2.2 サンファ・オートモーティブ社の事業概要
12.2.3 サンファ・オートモーティブ社のバッテリーパック用液体冷却プレートの製品モデル、説明および仕様
12.2.4 サンファ・オートモーティブ社のバッテリーパック用液体冷却プレートの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.2.5 2025年の三華自動車製バッテリーパック用液体冷却プレートの製品別販売状況
12.2.6 2025年の三華自動車製バッテリーパック用液体冷却プレートの用途別販売状況
12.2.7 2025年の三華自動車製バッテリーパック用液体冷却プレートの地域別販売状況
12.2.8 三華(Sanhua)の自動車用バッテリーパック液冷プレートのSWOT分析
12.2.9 三華(Sanhua)の最近の動向
12.3 銀倫(Yinlun)
12.3.1 銀倫(Yinlun)社の企業情報
12.3.2 銀倫(Yinlun)の事業概要
12.3.3 銀倫(Yinlun)のバッテリーパック液冷プレートの製品モデル、説明および仕様
12.3.4 インルンのバッテリーパック用液体冷却プレートの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のインルンのバッテリーパック用液体冷却プレートの製品別販売状況
12.3.6 2025年のインルンのバッテリーパック用液体冷却プレートの用途別販売状況
12.3.7 2025年のYinlunバッテリーパック水冷プレートの地域別販売状況
12.3.8 銀倫(Yinlun)バッテリーパック用液体冷却プレートのSWOT分析
12.3.9 銀倫(Yinlun)の最近の動向
12.4 ナバイチュアン・ホールディング
12.4.1 ナバイチュアン・ホールディング社の企業情報
12.4.2 ナバイチュアン・ホールディングの事業概要
12.4.3 ナバイチュアン・ホールディングのバッテリーパック用液体冷却プレートの製品モデル、説明および仕様
12.4.4 ナバイチュアン・ホールディングのバッテリーパック用液体冷却プレートの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のナバイチュアン・ホールディングのバッテリーパック用液体冷却プレートの製品別販売状況
12.4.6 2025年のナバイチュアン・ホールディングのバッテリーパック用液体冷却プレートの用途別販売状況
12.4.7 2025年のナバイチュアン・ホールディングのバッテリーパック用液体冷却プレートの地域別販売状況
12.4.8 ナバイチュアン・ホールディングのバッテリーパック用液体冷却プレートのSWOT分析
12.4.9 ナバイチュアン・ホールディングの最近の動向
12.5 ヴァレオ
12.5.1 ヴァレオ社に関する情報
12.5.2 ヴァレオの事業概要
12.5.3 ヴァレオのバッテリーパック用液体冷却プレートの製品モデル、説明および仕様
12.5.4 ヴァレオのバッテリーパック用液体冷却プレートの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のヴァレオ製バッテリーパック用液体冷却プレートの製品別売上高
12.5.6 2025年のヴァレオ製バッテリーパック用液体冷却プレートの用途別売上高
12.5.7 2025年のヴァレオ製バッテリーパック用液体冷却プレートの地域別売上高
12.5.8 ヴァレオのバッテリーパック用液体冷却プレートのSWOT分析
12.5.9 ヴァレオの最近の動向
12.6 ダナ
12.6.1 ダナ・コーポレーションに関する情報
12.6.2 ダナの事業概要
12.6.3 ダナのバッテリーパック用液体冷却プレートの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 ダナ社製バッテリーパック用液体冷却プレートの生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 ダナ社の最近の動向
12.7 ヘンチュアン・サーマル・マネジメント
12.7.1 ヘンチュアン・サーマル・マネジメント社の企業情報
12.7.2 ヘンチュアン・サーマル・マネジメント社の事業概要
12.7.3 恒創熱管理のバッテリーパック用液体冷却プレートの製品モデル、説明および仕様
12.7.4 恒創熱管理のバッテリーパック用液体冷却プレートの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 恒創熱管理の最近の動向
12.8 XMAX New Energy
12.8.1 XMAX New Energy Corporationに関する情報
12.8.2 XMAX New Energyの事業概要
12.8.3 XMAX New Energyのバッテリーパック用液体冷却プレートの製品モデル、説明および仕様
12.8.4 XMAX New Energyのバッテリーパック用液体冷却プレートの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.8.5 XMAXニューエナジーの最近の動向
12.9 ボルグワーナー
12.9.1 ボルグワーナーの企業情報
12.9.2 ボルグワーナーの事業概要
12.9.3 ボルグワーナーのバッテリーパック用液体冷却プレートの製品モデル、説明および仕様
12.9.4 ボルグワーナーのバッテリーパック用液体冷却プレートの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021-2026年)
12.9.5 ボルグワーナーの最近の動向
12.10 ランスルー・ヒート・エクスチェンジ
12.10.1 ランスルー・ヒート・エクスチェンジ社の企業情報
12.10.2 ランスルー・ヒート・エクスチェンジの事業概要
12.10.3 ランスルー・ヒート・エクスチェンジのバッテリーパック用液体冷却プレートの製品モデル、説明および仕様
12.10.4 ランスルー・ヒート・エクスチェンジのバッテリーパック用液体冷却プレートの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 ランスルー・ヒート・エクスチェンジの最近の動向
12.11 ソジェフィ・グループ
12.11.1 ソジェフィ・グループの企業情報
12.11.2 ソジェフィ・グループの事業概要
12.11.3 ソジェフィ・グループのバッテリーパック用液体冷却プレートの製品モデル、説明および仕様
12.11.4 ソジェフィ・グループのバッテリーパック用液体冷却プレートの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 ソジェフィ・グループの最近の動向
12.12 ボイド・コーポレーション
12.12.1 ボイド・コーポレーションの企業情報
12.12.2 ボイド・コーポレーションの事業概要
12.12.3 ボイド・コーポレーションのバッテリーパック用液体冷却プレートの製品モデル、説明および仕様
12.12.4 ボイド・コーポレーションのバッテリーパック用液体冷却プレートの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 ボイド・コーポレーションの最近の動向
12.13 モダイン・マニュファクチャリング
12.13.1 モダイン・マニュファクチャリングの企業情報
12.13.2 モダイン・マニュファクチャリングの事業概要
12.13.3 モダイン・マニュファクチャリングのバッテリーパック用液体冷却プレートの製品モデル、説明および仕様
12.13.4 モダイン・マニュファクチャリングのバッテリーパック用液体冷却プレートの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 モダイン・マニュファクチャリングの最近の動向
12.14 シニア・フレクソニクス
12.14.1 シニア・フレクソニクス・コーポレーションの情報
12.14.2 シニア・フレクソニクスの事業概要
12.14.3 シニア・フレクソニクスのバッテリーパック用液体冷却プレートの製品モデル、説明および仕様
12.14.4 シニア・フレクソニクスのバッテリーパック用液体冷却プレートの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 シニア・フレクソニクスの最近の動向
12.15 コトラン
12.15.1 コトラン社の企業情報
12.15.2 コトラン社の事業概要
12.15.3 コトラン社のバッテリーパック用液体冷却プレートの製品モデル、説明および仕様
12.15.4 コトラン社のバッテリーパック用液体冷却プレートの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.15.5 コトランの最近の動向
12.16 深センFRD
12.16.1 深センFRD社の企業情報
12.16.2 深センFRD社の事業概要
12.16.3 深センFRD社のバッテリーパック用液体冷却プレートの製品モデル、説明および仕様
12.16.4 深センFRDのバッテリーパック用液体冷却プレートの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.16.5 深センFRDの最近の動向
12.17 日本軽金属
12.17.1 日本軽金属の企業情報
12.17.2 日本軽金属の事業概要
12.17.3 日本軽金属のバッテリーパック用液体冷却プレートの製品モデル、説明および仕様
12.17.4 日本軽金属のバッテリーパック用液体冷却プレートの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.17.5 日本ライトメタルの最近の動向
12.18 トゥルモニー・アルミニウム
12.18.1 トゥルモニー・アルミニウム社の企業情報
12.18.2 トゥルモニー・アルミニウムの事業概要
12.18.3 トゥルモニー・アルミニウムのバッテリーパック用液体冷却プレートの製品モデル、説明および仕様
12.18.4 トゥルモニー・アルミニウムのバッテリーパック用液体冷却プレートの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.18.5 トゥルモニー・アルミニウムの最近の動向
12.19 湖北省レッドdit冷却システム
12.19.1 湖北省レッドdit冷却システム社の企業情報
12.19.2 湖北レッドdit冷却システムの事業概要
12.19.3 湖北レッドdit冷却システムのバッテリーパック用液体冷却プレートの製品モデル、説明および仕様
12.19.4 湖北レッドdit冷却システムのバッテリーパック用液体冷却プレートの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.19.5 湖北レッドdit冷却システム社の最近の動向
12.20 広西Yideテクノロジー
12.20.1 広西Yideテクノロジー社の企業情報
12.20.2 広西Yideテクノロジーの事業概要
12.20.3 広西Yideテクノロジーのバッテリーパック用液体冷却プレートの製品モデル、説明および仕様
12.20.4 広西Yideテクノロジー社のバッテリーパック用液体冷却プレートの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.20.5 広西Yideテクノロジー社の最近の動向
12.21 ONEGENE
12.21.1 ONEGENE社の企業情報
12.21.2 ONEGENEの事業概要
12.21.3 ONEGENEのバッテリーパック用液体冷却プレートの製品モデル、説明および仕様
12.21.4 ONEGENEのバッテリーパック用液体冷却プレートの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.21.5 ONEGENEの最近の動向
12.22 華南リンエン・テクノロジー
12.22.1 華南リンエン・テクノロジーの企業情報
12.22.2 華南リンエン・テクノロジーの事業概要
12.22.3 華南リンエン・テクノロジーのバッテリーパック用液体冷却プレートの製品モデル、説明および仕様
12.22.4 華南リンエング・テクノロジーのバッテリーパック用液体冷却プレートの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.22.5 華南リンエング・テクノロジーの最近の動向
12.23 XD THERMAL
12.23.1 XD THERMALの企業情報
12.23.2 XD THERMALの事業概要
12.23.3 XD THERMALのバッテリーパック用液体冷却プレートの製品モデル、説明および仕様
12.23.4 XD THERMALのバッテリーパック用液体冷却プレートの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.23.5 XD THERMALの最近の動向
12.24 KOHSAN
12.24.1 KOHSANの企業情報
12.24.2 KOHSANの事業概要
12.24.3 KOHSAN バッテリーパック用液体冷却プレートの製品モデル、説明および仕様
12.24.4 KOHSAN バッテリーパック用液体冷却プレートの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.24.5 コーサンの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 バッテリーパック用液体冷却プレート産業チェーン
13.2 バッテリーパック用液体冷却プレートの上流材料分析
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 バッテリーパック用液体冷却プレートの統合生産分析
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 バッテリーパック用液体冷却プレート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 バッテリーパック用液体冷却プレートの市場動向
14.1 業界のトレンドと進化
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 米国関税の影響
15 世界のバッテリーパック用液体冷却プレート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. 世界のバッテリーパック用液体冷却プレート市場規模の成長率(タイプ別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 世界のバッテリーパック用液体冷却プレート市場規模の成長率(冷却範囲別、2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表3. バッテリータイプ別世界バッテリーパック液冷プレート市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別世界バッテリーパック液冷プレート市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表5. 地域別 世界のバッテリーパック用液体冷却プレート売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別 世界のバッテリーパック用液体冷却プレート販売台数成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千セット)
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. 地域別世界バッテリーパック用液体冷却プレート生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千セット)
表9. メーカー別世界バッテリーパック用液体冷却プレート販売台数(千セット)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界バッテリーパック用液体冷却プレート販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界バッテリーパック用液体冷却プレート売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界バッテリーパック用液体冷却プレート売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表13. 主要メーカーの世界ランキング変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表14. バッテリーパック用液体冷却プレートの売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界のメーカー別内訳(2025年)
表15. メーカー別のバッテリーパック用液体冷却プレートの平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別 バッテリーパック用液体冷却プレートの平均販売価格(ASP)(米ドル/セット)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーのバッテリーパック用液体冷却プレートの製造拠点および本社所在地
表18. 世界のバッテリーパック用液体冷却プレート市場の集中率 (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. タイプ別世界バッテリーパック液冷プレート販売数量(千セット)、2021年~2026年
表22. タイプ別世界バッテリーパック液冷プレート販売数量(千セット)、2027-2032年
表23. タイプ別世界バッテリーパック液冷プレート売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表24. タイプ別世界バッテリーパック液冷プレート売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表25. 冷却範囲別世界バッテリーパック用液体冷却プレート販売数量(千セット)、2021年~2026年
表26. 冷却範囲別世界バッテリーパック用液体冷却プレート販売数量(千セット)、2027年~2032年
表27. 冷却範囲別世界バッテリーパック用液体冷却プレート売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表28. 冷却範囲別世界バッテリーパック用液体冷却プレート売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表29. バッテリータイプ別世界バッテリーパック用液体冷却プレート販売数量(千セット)、2021年~2026年
表30. バッテリータイプ別世界バッテリーパック用液体冷却プレート販売数量(千セット)、2027年~2032年
表31. バッテリータイプ別世界バッテリーパック用液体冷却プレート売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. バッテリータイプ別世界バッテリーパック用液体冷却プレート売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別技術仕様
表34. 用途別世界バッテリーパック液冷プレート販売数量(千セット)、2021年~2026年
表35. 用途別世界バッテリーパック液冷プレート販売数量(千セット)、2027年~2032年
表36. バッテリーパック液冷プレートの高成長セクターにおける需要CAGR(2026年~2032年)
表37. 用途別世界バッテリーパック用液体冷却プレート売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界バッテリーパック用液体冷却プレート売上高(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. 地域別世界バッテリーパック用液体冷却プレート生産量(千セット)、2021年~2026年
表42. 地域別世界バッテリーパック用液体冷却プレート生産量(千セット)、2027年~2032年
表43. 北米におけるバッテリーパック用液体冷却プレートの成長促進要因および市場障壁
表44. 北米におけるバッテリーパック用液体冷却プレートの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米におけるバッテリーパック用液体冷却プレートの国別販売数量(千セット) (2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州のバッテリーパック用液体冷却プレートの成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州のバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 欧州のバッテリーパック用液体冷却プレートの販売台数(千セット)国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域のバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域の国別バッテリーパック用液体冷却プレート販売台数(千セット)(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のバッテリーパック用液体冷却プレートの成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアの地域別バッテリーパック用液体冷却プレート売上高成長率(CAGR): 2021年・2025年・2032年比較(百万米ドル)
表53. 中南米におけるバッテリーパック用液体冷却プレートの投資機会と主要な課題
表54. 中南米におけるバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高成長率(CAGR):国別(2021年・2025年・2032年) (百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおけるバッテリーパック用液体冷却プレートの投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおけるバッテリーパック用液体冷却プレートの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. MAHLE社に関する情報
表58. MAHLEの概要および主要事業
表59. MAHLEの製品モデル、説明および仕様
表60. MAHLEの生産能力、販売台数(千セット)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/セット)および粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のMAHLEの製品別売上高構成比
表62. 2025年のMAHLEの用途別売上高構成比
表63. 2025年のMAHLEの地域別売上高構成比
表64. MAHLEのバッテリーパック用液体冷却プレートのSWOT分析
表65. MAHLEの最近の動向
表66. Sanhua Automotive Corporationの情報
表67. 三華自動車の概要および主要事業
表68. 三華自動車の製品モデル、説明および仕様
表69. 三華自動車の生産能力、販売台数(千セット)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/セット)および粗利益率(2021年~2026年)
表70. 2025年の三華自動車の製品別売上高構成比
表71. 2025年の三華自動車の用途別売上高構成比
表72. 2025年の三華自動車の地域別売上高構成比
表73. 三華自動車のバッテリーパック用液体冷却プレートのSWOT分析
表74. 三華自動車の最近の動向
表75. 銀倫(Yinlun)社の企業情報
表76. 銀倫(Yinlun)社の概要および主要事業
表77. 銀倫(Yinlun)社の製品モデル、説明および仕様
表78. 銀倫(Yinlun)社の生産能力、販売台数(千セット)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/セット)および粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年のインルン社における製品別売上高構成比
表80. 2025年のインルン社における用途別売上高構成比
表81. 2025年のインルン社における地域別売上高構成比
表82. インルン社のバッテリーパック用液体冷却プレートのSWOT分析
表83. インルン社の最近の動向
表84. ナバイチュアン・ホールディング社の企業情報
表85. ナバイチュアン・ホールディング社の概要および主要事業
表86. ナバイチュアン・ホールディング社の製品モデル、説明および仕様
表87. ナバイチュアン・ホールディング社の生産能力、販売台数(千セット)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/セット)および粗利益率(2021-2026年)
表88. 2025年のナバイチュアン・ホールディングス製品別売上高構成比
表89. 2025年のナバイチュアン・ホールディングス用途別売上高構成比
表90. 2025年のナバイチュアン・ホールディングス地域別売上高構成比
表91. ナバイチュアン・ホールディングスのバッテリーパック用液体冷却プレートのSWOT分析
表92. ナバイチュアン・ホールディングの最近の動向
表93. ヴァレオ社の情報
表94. ヴァレオ社の概要および主要事業
表95. ヴァレオ社の製品モデル、説明および仕様
表96. ヴァレオ社の生産能力、販売台数(千セット)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/セット)および粗利益率(2021-2026年)
表97. 2025年のヴァレオの製品別売上高構成比
表98. 2025年のヴァレオの用途別売上高構成比
表99. 2025年のヴァレオの地域別売上高構成比
表100. ヴァレオのバッテリーパック用液体冷却プレートのSWOT分析
表101. ヴァレオの最近の動向
表102. ダナ・コーポレーションに関する情報
表103. ダナの概要および主要事業
表104. ダナの製品モデル、説明および仕様
表105. ダナの生産能力、販売台数(千セット)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/セット)および粗利益率(2021年~2026年)
表106. ダナの最近の動向
表107. 恒創熱管理(Hengchuang Thermal Management)に関する情報
表108. 恒創熱管理の概要および主要事業
表109. 恒創熱管理の製品モデル、説明および仕様
表110. 恒創熱管理の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表111. 恒創熱管理の最近の動向
表112. XMAX New Energy Corporationの情報
表113. XMAX New Energyの概要および主要事業
表114. XMAX New Energyの製品モデル、説明および仕様
表115. XMAX New Energyの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表116. XMAX New Energyの最近の動向
表117. ボルグワーナー社の情報
表118. ボルグワーナー社の概要および主要事業
表119. ボルグワーナー社の製品モデル、概要および仕様
表120. ボルグワーナー社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表121. ボルグワーナーの最近の動向
表122. ランスルー・ヒート・エクスチェンジ社の企業情報
表123. ランスルー・ヒート・エクスチェンジ社の概要および主要事業
表124. ランスルー・ヒート・エクスチェンジ社の製品モデル、説明および仕様
表125. ランスルー・ヒート・エクスチェンジ社の生産能力、販売台数(千セット)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/セット)および粗利益率 (2021-2026年)
表126. ランスルー・ヒート・エクスチェンジの最近の動向
表127. ソジェフィ・グループの企業情報
表128. ソジェフィ・グループの概要および主要事業
表129. ソジェフィ・グループの製品モデル、説明および仕様
表130. ソジェフィ・グループの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表131. ソジェフィ・グループの最近の動向
表132. ボイド・コーポレーションの企業情報
表133. ボイド・コーポレーションの概要および主要事業
表134. ボイド・コーポレーションの製品モデル、説明および仕様
表135. ボイド・コーポレーションの生産能力、販売台数(千セット)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/セット)および粗利益率(2021-2026年)
表136. ボイド・コーポレーションの最近の動向
表137. モダイン・マニュファクチャリング社の企業情報
表138. モダイン・マニュファクチャリング社の概要および主要事業
表139. モダイン・マニュファクチャリング社の製品モデル、説明および仕様
表140. モダイン・マニュファクチャリング社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表141. モダイン・マニュファクチャリング社の最近の動向
表142. シニア・フレクソニクス社の概要
表143. シニア・フレクソニクス社の概要および主要事業
表144. シニア・フレクソニクス社の製品モデル、説明および仕様
表145. シニア・フレクソニクス社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表146. シニア・フレクソニクス社の最近の動向
表147. コトラン・コーポレーションの情報
表148. コトラン社の概要および主要事業
表149. コトラン社の製品モデル、説明および仕様
表150. コトラン社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率 (2021-2026年)
表151. コトラン社の最近の動向
表152. 深センFRD社の概要
表153. 深センFRD社の概要および主要事業
表154. 深センFRD社の製品モデル、説明および仕様
表155. 深センFRDの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表156. 深センFRDの最近の動向
表157. 日本軽金属株式会社の情報
表158. 日本軽金属の概要および主要事業
表159. 日本軽金属の製品モデル、説明および仕様
表160. 日本軽金属の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表161. 日本ライトメタルの最近の動向
表162. トゥルモニー・アルミニウム社の情報
表163. トゥルモニー・アルミニウム社の概要および主要事業
表164. トゥルモニー・アルミニウム社の製品モデル、説明および仕様
表165. トゥルモニー・アルミニウムの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表166. トゥルモニー・アルミニウムの最近の動向
表167. 湖北省レッドdit冷却システム社の企業情報
表168. 湖北レッドdit冷却システムの概要および主要事業
表169. 湖北レッドdit冷却システムの製品モデル、概要および仕様
表170. 湖北レッドdit冷却システムの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表171. 湖北レッドdit冷却システム社の最近の動向
表172. 広西Yideテクノロジー社の企業情報
表173. 広西Yideテクノロジーの概要および主要事業
表174. 広西Yideテクノロジーの製品モデル、説明および仕様
表175. 広西Yide Technologyの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表176. 広西Yide Technologyの最近の動向
表177. ONEGENE Corporationの情報
表178. ONEGENEの概要および主要事業
表179. ONEGENEの製品モデル、説明および仕様
表180. ONEGENEの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表181. ONEGENEの最近の動向
表182. 華南林能科技の企業情報
表183. 華南林能科技の概要および主要事業
表184. 華南林能科技の製品モデル、概要および仕様
表185. 華南林能科技の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表186. 華南リンエング・テクノロジーの最近の動向
表187. XD THERMAL社の企業情報
表188. XD THERMAL社の概要および主要事業
表189. XD THERMAL社の製品モデル、説明および仕様
表190. XD THERMALの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表191. XD THERMALの最近の動向
表192. KOHSAN Corporationの情報
表193. KOHSANの概要および主要事業
表194. KOHSANの製品モデル、説明および仕様
表195. KOHSANの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表196. KOHSANの最近の動向
表197. 主要原材料の分布
表198. 主要原材料サプライヤー
表199. 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200. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表201. 販売代理店一覧
表202. 市場動向および市場の変遷
表203. 市場の推進要因および機会
表204. 市場の課題、リスク、および制約要因
表205. 本レポートの調査プログラム/設計
表206. 二次情報源からの主要データ
表207. 一次情報源からの主要データ


図表一覧
図1. バッテリーパック用液体冷却プレートの製品写真
図2. タイプ別世界バッテリーパック用液体冷却プレート市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図3. ハーモニカチューブ型製品写真
図4. スタンピング型製品写真
図5. インフレーション型製品写真
図6. その他製品写真
図7. 冷却範囲別世界バッテリーパック液冷プレート市場規模成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図8. モジュール用液体冷却プレートの製品写真
図9. セル用液体冷却プレートの製品写真
図10. バッテリータイプ別 世界のバッテリーパック用液体冷却プレート市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図11. 角形バッテリーの製品写真
図12. 円筒形バッテリーの製品写真
図13. パウチ型バッテリーの製品写真
図14. 用途別世界バッテリーパック用液体冷却プレート市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図15. BEV(バッテリー式電気自動車)
図16. PHEV(プラグインハイブリッド車)
図17. エネルギー貯蔵システム(ESS)
図18. その他
図19. バッテリーパック用液体冷却プレートのレポート対象期間
図20. 世界のバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図21. 世界のバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図22. 地域別 世界のバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図23. 地域別 世界のバッテリーパック用液体冷却プレート売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図24. 世界のバッテリーパック用液体冷却プレート販売台数(千セット)、2021年~2032年
図25. 地域別世界バッテリーパック用液体冷却プレート販売台数(CAGR):2021年対2025年対2032年(千セット)
図26. 地域別世界バッテリーパック用液体冷却プレート販売台数市場シェア(2021年~2032年)
図27. 世界のバッテリーパック用液体冷却プレートの生産能力、生産量、稼働率(千セット)、2021年対2025年対2032年
図28. 2025年のバッテリーパック用液体冷却プレート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29. 世界のバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図30. 売上高構成比によるティア別分布(2021年対2025年)
図31. 2025年のメーカー別ハーモニカチューブ型売上高ベースの市場シェア
図32. 2025年のメーカー別スタンピング型売上高ベースの市場シェア
図33. 2025年のメーカー別インフレーション型売上高ベースの市場シェア
図34. 2025年のメーカー別「その他」の売上高ベースの市場シェア
図35. タイプ別世界バッテリーパック液冷プレートの販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図36. タイプ別世界バッテリーパック液冷プレートの売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図37. 世界のバッテリーパック用液体冷却プレートの種類別平均販売価格(ASP)(US$/セット)、2021-2032年
図38. 世界のバッテリーパック用液体冷却プレートの冷却範囲別販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図39. 世界のバッテリーパック用液体冷却プレートの冷却範囲別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図40. 冷却範囲別世界バッテリーパック液冷プレート平均販売価格(ASP)(米ドル/セット)、2021-2032年
図41. バッテリータイプ別世界バッテリーパック液冷プレート販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図42. バッテリータイプ別 世界のバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図43. バッテリータイプ別 世界のバッテリーパック用液体冷却プレートの平均販売価格(ASP)(US$/セット)、2021年~2032年
図44. 用途別 世界のバッテリーパック用液体冷却プレートの販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図45. 用途別世界バッテリーパック液冷プレート売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図46. 用途別世界バッテリーパック液冷プレート平均販売価格(ASP)(US$/セット)、2021-2032年
図47. 世界バッテリーパック液冷プレートの生産能力、生産量および稼働率(Kセット)、2021-2032年
図48. 地域別世界バッテリーパック用液体冷却プレート生産市場シェア(2021-2032年)
図49. 生産能力の促進要因と制約要因
図50. 北米におけるバッテリーパック用液体冷却プレートの生産成長率(千セット)、2021-2032年
図51. 欧州におけるバッテリーパック用液体冷却プレートの生産成長率(千セット)、2021-2032年
図52. 中国におけるバッテリーパック用液体冷却プレートの生産成長率(千セット)、2021-2032年
図53. 日本におけるバッテリーパック用液体冷却プレートの生産成長率(千セット)、2021-2032年
図54. 韓国におけるバッテリーパック用液体冷却プレートの生産成長率(千セット)、2021年~2032年
図55. 北米におけるバッテリーパック用液体冷却プレートの販売台数(前年比)(千セット)、2021年~2032年
図56. 北米におけるバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図57. 2025年の北米トップ5メーカーのバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)
図58. 用途別北米バッテリーパック用液体冷却プレートの販売数量(千セット)(2021-2032年)
図59. 用途別北米バッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル) (2021年~2032年)
図60. 米国におけるバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. カナダのバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. メキシコのバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. 欧州のバッテリーパック用液体冷却プレートの販売数量(前年比、千セット)、2021-2032年
図64. 欧州のバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図65. 2025年の欧州トップ5メーカーのバッテリーパック用液体冷却プレート売上高(百万米ドル)
図66. 用途別欧州バッテリーパック用液体冷却プレート販売数量(千セット)(2021-2032年)
図67. 用途別欧州バッテリーパック用液体冷却プレート売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図68. ドイツにおけるバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図69. フランスにおけるバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図70. 英国におけるバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図71. イタリアのバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. ロシアのバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. アジア太平洋地域のバッテリーパック用液体冷却プレートの販売台数(前年比、千セット)、2021年~2032年
図74. アジア太平洋地域のバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図75. アジア太平洋地域のトップ8メーカーのバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)(2025年)
図76. アジア太平洋地域のバッテリーパック用液体冷却プレートの販売数量(千セット)-用途別(2021-2032年)
図77. アジア太平洋地域のバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)-用途別(2021-2032年)
図78. インドネシアのバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 日本のバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. 韓国のバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. 台湾(中国)のバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図82. インドのバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図83. 中南米のバッテリーパック用液体冷却プレートの販売台数(前年比、千セット)、2021年~2032年
図84. 中南米におけるバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図85. 中南米における上位5社のバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)、2025年
図86. 中南米における用途別バッテリーパック液冷プレートの販売数量(千セット)(2021年~2032年)
図87. 中南米における用途別バッテリーパック液冷プレートの売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図88. ブラジルにおけるバッテリーパック液冷プレートの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図89. アルゼンチンのバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図90. 中東・アフリカのバッテリーパック用液体冷却プレートの販売台数(前年比、千セット)、2021年~2032年
図91. 中東・アフリカのバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図92. 2025年の中東・アフリカ地域における上位5社のバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)
図93. 中東・アフリカ地域の用途別バッテリーパック用液体冷却プレートの販売数量(千セット)(2021-2032年)
図94. 中東・アフリカにおける用途別バッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図95. GCC諸国におけるバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図96. トルコにおけるバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図97. エジプトのバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図98. 南アフリカのバッテリーパック用液体冷却プレートの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図99. バッテリーパック用液体冷却プレートの産業チェーン図
図100. 地域別バッテリーパック用液体冷却プレートの製造拠点分布 (%)
図101. バッテリーパック用液体冷却プレートの製造工程
図102. 地域別バッテリーパック用液体冷却プレートの生産コスト構造
図103. 流通チャネル(直販対代理店販売)
図104. 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105. データの三角検証
図106. インタビュー対象となった主要幹部

※バッテリーパック用液体冷却プレートは、電気自動車(EV)や定置型蓄電システム(ESS)などに搭載されるリチウムイオンバッテリーの性能と寿命、そして安全性を最大限に引き出すために不可欠な熱管理技術の一つです。バッテリーは充放電を繰り返す際に発熱し、過度な温度上昇や温度ムラは性能低下、劣化促進、最悪の場合には熱暴走を引き起こすリスクがあります。この問題を解決するため、バッテリーセルやモジュールから効率的に熱を除去し、適切な動作温度範囲内に維持することを目的とした部品が液体冷却プレートです。
この冷却プレートは、内部に冷却液(通常は水や不凍液、あるいは誘電性の冷却液など)を循環させるための流路が設けられた金属製(主にアルミニウム合金や銅合金)の板状構造体が一般的です。バッテリーセルから発生する熱は、熱伝導によってプレートに伝わり、プレート内を流れる冷却液に吸収されて外部のラジエーターなどへ運ばれます。これにより、バッテリーパック全体の温度が均一に保たれ、各セルの性能差が抑制されることで、パックとしての総容量や出力が安定し、寿命が向上します。また、急速充電時などの高負荷時にも効果的に熱を排出できるため、充電時間の短縮にも貢献します。

液体冷却プレートの種類は、その構造や材料、製造方法によって多岐にわたります。構造としては、一枚のプレートに蛇行した流路を設ける「シングルパス型」や、複数の並行した流路を設ける「パラレルフロー型」、さらに細かく分岐した微細な流路を持つ「マイクロチャネル型」などがあります。パラレルフロー型は液体の圧力損失を抑えつつ、より広い面積で効率的な熱交換を可能にするため、EVのバッテリーパックなどで広く採用されています。マイクロチャネル型は、高い熱交換効率を非常にコンパクトな空間で実現できるため、高出力密度が求められる用途で研究が進められています。

材料の面では、軽量で加工しやすく、熱伝導率も良好なアルミニウム合金が主流ですが、さらに高い熱伝導率が必要な場合には銅合金が用いられることもあります。また、複合材料や樹脂材料と組み合わせて、軽量化とコスト削減を図る試みも行われています。製造方法には、押出成形したパイプとプレートをろう付けや摩擦攪拌接合(FSW)で接合するタイプ、シート材をプレス加工して流路を形成し、二枚を接合するプレス・ろう付けタイプ、あるいはダイカストやハイドロフォーミングといった技術を用いて一体成形するタイプなどがあり、それぞれコスト、熱性能、製造可能な形状に特徴があります。これらの冷却プレートは、バッテリーセルと直接接触させる方式と、熱伝導シートやギャップフィラーと呼ばれる熱界面材料(TIM)を介して接触させる方式があります。TIMを介することで、セルとプレート間の微細な隙間を埋め、熱抵抗を低減し、より効率的な熱伝達を実現します。

液体冷却プレートの主な用途は、前述の電気自動車やプラグインハイブリッド車(PHEV)の駆動用バッテリーパック、定置型蓄電システム(ESS)の他、高性能な産業用ロボット、ドローン、電動航空機、データセンターのサーバー冷却など、高出力・高エネルギー密度バッテリーを安定的に運用する必要があるあらゆる分野に広がっています。特にEV市場の拡大に伴い、冷却プレートの需要は急速に増加しており、さらなる性能向上とコストダウンが求められています。

関連技術としては、冷却プレート単体だけでなく、冷却システム全体が協調して動作することが重要です。冷却液を循環させるためのポンプ、熱を外部に放散するラジエーター、冷却風を送るファン、そしてこれらを統合的に制御するバッテリー管理システム(BMS)などが挙げられます。BMSはバッテリーの温度、電圧、電流などを常時監視し、冷却プレートへの冷却液流量や温度を最適に制御することで、バッテリーの過熱を防ぎ、安定した動作を保証します。また、高度な熱シミュレーション技術は、冷却プレートの流路設計や材料選定において、開発段階での効率的な最適化を可能にします。さらに、バッテリーパック全体の軽量化や省スペース化を実現するための、より薄型で高効率な冷却プレートの開発も進められています。将来的には、バッテリーセルの形状多様化に対応する汎用性の高い冷却プレートや、冷却性能を損なわずにリサイクル性や製造コストを向上させる技術が、ますます重要になっていくでしょう。