| • レポートコード:MRC6TCOQ01891 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、174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 |
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レポート概要
世界の新型蓄電システム市場は、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よって牽引され、2025年の532億1,500万米ドルから2032年には1,868億6,300万米ドルに成長すると予測されており、年平均成長率(2026年~2032年)は16.9%です。
新型蓄電システムとは、定置型エネルギーアプリケーション向けにエネルギーを貯蔵し、その後電力、電力容量、柔軟性、または付帯サービスを提供するように設計された統合型エネルギー貯蔵システムを指します。本調査範囲は、リチウムイオン、ナトリウムイオン、フロー、金属空気、その他の電気化学技術を主とする電気化学蓄電システムに加え、圧縮・液化ガス貯蔵、フライホイール、熱電貯蔵、重力貯蔵、および水素キャリアシステムを網羅しています。技術経路に応じて、完全なシステムは通常、エネルギー貯蔵媒体またはモジュールを、電力変換機器、バッテリーまたはプロセス管理制御、エネルギー管理システム、熱管理、安全・防火システム、エンクロージャ、電気機器、およびその他のバランスオブシステムコンポーネントと統合します。新型蓄電システムは、主に発電側、系統側、および需要家側に導入され、再生可能エネルギーの統合、エネルギーシフト、ピークシェービング、周波数調整、容量支援、電力品質管理、バックアップ電力、およびシステムレジリエンスをサポートします。市場は統合システムレベルで評価されており、個々のエネルギー貯蔵材料やスタンドアロンコンポーネントではなく、展開可能なエネルギー貯蔵機器およびシステムソリューションの商業的価値を反映しています。
**市場インサイト**
**主要な知見**
* 世界の新型蓄電システム販売量は、2025年におよそ460,018 MWhに達しました。
* 加重平均システム価格は、2025年におよそ115.68米ドル/kWhでした。
* リチウムイオンが引き続き支配的な技術であり、2025年にはLFPが世界の定置型バッテリー貯蔵設備全体の90%を超えました。
* 中国が引き続き最大のバッテリー貯蔵展開市場であり、米国および欧州の主要なユーティリティスケール市場がそれに続きました。
**市場トレンド**
新型蓄電システムは、標準化されたバッテリーコンテナから、より高密度で、より統合され、系統応答性の高いシステムアーキテクチャへと進化しています。主流のリチウムイオンシステムでは、技術開発はますますシステムレベルでの高エネルギー密度化、電気アーキテクチャの簡素化、熱管理の改善、防火性能の強化、サイクル寿命の延長、補助消費の削減、およびより高度な健全性・劣化管理に焦点を当てています。系統インターフェースでは、貯蔵システムが周波数調整、再生可能エネルギーの平滑化、容量支援、および系統安定化においてより大きな役割を担うにつれて、先進的な電力変換システム、系統形成能力、および協調的なエネルギー管理がますます重要になっています。LFPは、コスト、サイクル寿命、安全特性によって支えられ、定置型バッテリー貯蔵の主要な化学物質であり続けていますが、ナトリウムイオンは供給の多様化と低温用途で注目を集めています。より長い放電持続時間では、技術状況はより多様になります。フローバッテリー、圧縮・液化ガス貯蔵、熱電貯蔵、重力システム、および水素ベースの経路は、コンパクトな設置面積よりもエネルギー容量、持続時間、およびライフサイクル経済がより重要である用途向けに開発されています。米国エネルギー省は、10時間以上を主要な長持続時間貯蔵のベンチマークとして使用しており、単一の代替技術ではなく、複数の非リチウム技術経路の開発を強化しています。
**市場ダイナミクス**
**牽引要因**
新型蓄電システムの主な需要牽引要因は、変動性のある再生可能エネルギー発電が電力システムにおいてより大きなシェアを占めるにつれて、柔軟性への要求が高まっていることです。太陽光および風力発電の普及率が高まるにつれて、タイムシフト、ピーク管理、周波数応答、混雑緩和、および容量支援の価値が高まります。一方、電化と急速に変化する負荷プロファイルは、派遣可能な柔軟性への必要性を増大させます。バッテリーコストの低下も、短持続時間システムの経済性を改善し、実行可能な系統および商業用途の範囲を拡大しました。並行して、システム運用者は、単一の充電・放電機能ではなく、複数のサービスを提供することを貯蔵システムにますます要求しており、市場ルールが収益の積み重ねを許容する場所では資産利用を改善しています。結果として、バッテリー貯蔵は世界で最も急速に成長している電力技術の1つとなっています。
**阻害要因**
市場の拡大は、一部の電力市場における不確実なプロジェクト収益モデル、相互接続の遅延、許認可要件、および容量、付帯サービス、およびエネルギー裁定取引における補償メカニズムの違いによって引き続き制約されています。リチウムイオンシステム価格の急速な低下は、購入者にとってプロジェクトの経済性を改善しますが、特に製品が十分に差別化されていない場合、メーカーやインテグレーターに持続的な圧力をかけています。サプライチェーンは、いくつかのバッテリー材料および製造段階に高度に集中しているため、貿易措置、地域含有量要件、および地政学的混乱への露出が増加しています。安全要件、保証責任、および劣化に関する仮定は、特に頻繁なサイクリングや複数の系統サービスを実行することが期待されるシステムの場合、プロジェクトの資金調達とライフサイクル経済にさらに影響を与えます。
**機会**
将来の機会は、従来の短持続時間の再生可能エネルギーシフトを超えて広がりつつあります。長持続時間アプリケーションは、システムの持続時間、サイクリングプロファイル、または資源の可用性が従来のリチウムイオン構成の代替品を有利にする場合、フローバッテリー、ナトリウムイオンシステム、圧縮・液化ガス貯蔵、熱電貯蔵、重力貯蔵、および水素キャリアソリューションの余地を生み出しています。系統形成型貯蔵、再生可能エネルギーと貯蔵の複合プラント、マイクログリッド、産業レジリエンス、および高信頼性電源も、統合システムの価値提案を拡大しています。デジタルインフラストラクチャやその他の高負荷アプリケーションからの急速な電力需要の増加は、貯蔵システムが容量管理、バックアップ電力、および系統支援戦略に参加するための追加的な機会を創出しており、一方、新興電力市場は、再生可能エネルギーの展開が従来の柔軟性資源よりも速く成長している場所に潜在的な機会を提供しています。
**課題**
業界は、急速なスケールアップと持続可能な収益性の間の困難なバランスに直面しています。製造過剰と積極的な価格競争は、システムマージンを圧縮し、冗長性、熱管理、防火、保証準備金、およびアフターサービスサポートなどの分野での過度なコスト削減を助長する可能性があります。プロジェクト開発者は、初期システム価格だけに依存するのではなく、長い資産寿命にわたる劣化、増強要件、使用可能容量、往復効率、および運用戦略も評価しなければなりません。新興の長持続時間技術にとっての中心的な課題は、技術的に成功した実証から、銀行融資可能な保証、標準化されたエンジニアリング、実績のあるサプライチェーン、および競争力のあるライフサイクルコストを備えた繰り返し可能な商業展開へと移行することです。サイバーセキュリティ、ソフトウェアの相互運用性、およびますます複雑になる系統コード要件は、貯蔵システムが電力システム運用に深く統合されるにつれて、さらなるリスクの層を追加します。
**産業チェーン分析**
新型蓄電システムの上流産業チェーンは、エネルギー貯蔵材料と活性貯蔵媒体、バッテリーセルまたは技術固有のコア機器、パワー半導体デバイス、インバーターと電力変換コンポーネント、熱管理機器、電気保護コンポーネント、センサー、制御ハードウェア、および構造材料で構成されています。リチウムイオンシステムの場合、バッテリーセルが単一のハードウェアコスト項目として最大であり、セル化学、製造規模、調達戦略、およびサプライチェーン統合がシステムコスト競争力の中心となります。他の技術経路には異なるコスト構造があります。フローシステムは電解液、スタック、タンクにより重点を置いています。圧縮または液化ガスシステムはコンプレッサー、エキスパンダー、および圧力または極低温機器により強く依存しています。重力システムと熱システムは、機械設備、土木工学、および貯蔵媒体により多くの価値を移しています。
中流段階では、これらのコンポーネントを、システムエンジニアリング、PCS構成、BMS/EMSソフトウェア、熱管理、防火、エンクロージャ設計、テスト、認証、およびプロジェクトレベルの最適化を通じて、銀行融資可能なエネルギー貯蔵システムに統合します。したがって、競争上の差別化は、単純なハードウェア調達から、システムの安全性、使用可能エネルギー、ライフタイム性能、系統連携、制御、およびサービス能力へと徐々に移行しています。下流参加者には、再生可能エネルギー開発者、電力会社、独立系発電事業者、送配電事業者、商業・産業用需要家、データ集約型施設、および分散型エネルギー需要家が含まれます。機器の納入後も、コミッショニング、ソフトウェア最適化、長期サービス、容量増強、保証管理、およびライフサイクル性能管理を通じて価値創造が続き、運用データとサービスネットワークをシステム経済性にとってますます重要にしています。
**セグメントインサイト**
リチウムイオンシステムは、新型蓄電システムにおいて最大の技術セグメントであり続けており、引き続き主流の短持続時間プロジェクトを支配しています。定置型バッテリー貯蔵において、LFPは2025年に世界の設備全体の90%以上を占め、そのコスト競争力、サイクル性能、熱安定性、および成熟した製造エコシステムの組み合わせを反映しています。主流のバッテリープロジェクトは、約1~4時間の放電を必要とするアプリケーションに集中しており、標準化されたセル、モジュール式のエンクロージャ、およびますます統合されるパワーエレクトロニクスが迅速なプロジェクト開発をサポートしています。ナトリウムイオンは、低温度性能、供給の多様化、およびリチウム価格への露出の低減が評価される補完的な経路として浮上しており、リチウムイオンの即時の全面的な代替品としてではありません。
より長持続時間の要件では、セグメント構造はより細分化されています。フローバッテリーは独立して拡張可能な電力およびエネルギー容量を提供します。圧縮・液化ガス、熱電、および重力システムは、より長い放電要件を持つ大規模な定置型アプリケーションを対象としています。フライホイールは高出力、高サイクルアプリケーションで優位性を維持しています。そして水素キャリアシステムは、非常に長時間の、または部門横断的なエネルギー貯蔵シナリオに対応します。10時間以上を供給できる技術は、再生可能エネルギーの統合、レジリエンス、および容量アプリケーションでますます注目を集めていますが、商業的な競争力は、稼働率、場所、プロジェクト規模、およびライフサイクルコストに大きく依存しています。
**ダウンストリーム市場機会**
ダウンストリームの機会は、単純な再生可能エネルギーのタイムシフトから、マルチサービスエネルギー資産へと変化しつつあります。発電側プロジェクトは、派遣性を改善し、出力抑制を減らし、出力プロファイルを形成するために、貯蔵システムを太陽光および風力と組み合わせるプロジェクトが増加しています。一方、系統側システムは、周波数応答、混雑管理、容量支援、および信頼性のために導入されています。商業・産業用需要家は、分散型発電、需要管理、バックアップ電源、およびマイクログリッドと合わせて貯蔵システムを評価する企業が増えています。データセンターやその他の電力集約型施設は、信頼性、迅速な電力応答、およびエネルギー管理が最も低い機器価格単独よりも重要になり得る、新たな高価値アプリケーションを表しています。長持続時間アプリケーションは、系統がより広い時間帯にわたる柔軟性とより高い再生可能エネルギー普及率を求めるにつれて、追加的な機会を提供します。
**地域インサイト**
中国は、バッテリーベースの新型蓄電システムの最大の地域展開拠点であり、大規模な国内バッテリー製造基盤、急速な再生可能エネルギー容量増設、および大規模な系統規模プロジェクト開発から引き続き恩恵を受けています。2025年、中国は世界のバッテリー貯蔵容量増設の約60%を占めました。一方、そのバッテリーパック価格は米国および欧州のそれらを大幅に下回り、機器製造およびシステム供給におけるコスト優位性を強化しています。中国はまた、新型蓄電技術革新と大規模展開を促進する政策を通じて、従来のリチウムイオンシステムを超えた多様化も支援しています。
米国は、再生可能エネルギー開発、容量要件、および増大する系統規模バッテリープロジェクトのパイプラインによって支えられ、引き続き最も重要なユーティリティスケール貯蔵市場の一つです。欧州は、再生可能エネルギー普及率の高い電力システムにおける柔軟性要件の高まりを反映し、歴史的に強かった分散型およびメーター裏市場と並行して、ユーティリティスケール貯蔵が重要性を増すにつれて構造的な転換期を迎えています。オーストラリアおよび中東の一部地域も、大規模な再生可能エネルギープロジェクト、系統制約、およびエネルギーセキュリティ要件が貯蔵システムの経済的役割を強化するにつれて、有意義な成長市場へと発展しつつあります。したがって、地域競争は、需要成長だけでなく、現地含有政策、電力市場設計、相互接続手順、安全基準、および長期プロジェクト資金調達の利用可能性によっても形成されています。
**競合状況分析**
新型蓄電システムの競合状況は、垂直統合型バッテリーメーカー、パワーエレクトロニクス専門企業、専用システムインテグレーター、および再生可能エネルギー機器グループを組み合わせています。確認されている競合企業には、CATL、BYD、HiTHIUM、EVE Energy、REPT BATTERO、Gotion High-Tech、CORNEX、LG Energy Solution、およびSamsung SDIが含まれます。これらの競争力は、セル技術、製造規模、およびますます統合される貯蔵システムポートフォリオによって支えられています。Sungrow、Tesla、Fluence Energy、およびHyperStrongは、電力変換、システム統合、制御、ソフトウェア、およびプロジェクト実行能力を通じて強く競争しています。一方、Canadian Solar、Trina Storage、Great Power、Pylontech、およびNarada Powerは、程度の異なるセル調達または製造、システム統合、チャネルアクセス、およびアプリケーション固有の製品開発を組み合わせています。競争は、公称エネルギー容量と初期機器価格を超えて、使用可能エネルギー、サイクル寿命保証、熱および火災安全性、系統形成能力、システム効率、増強戦略、銀行融資可能性、および長期サービスへと移行しました。バッテリーコストの低下と製造過剰により価格競争が激化しており、特に標準化されたリチウムイオンシステムにおいて顕著です。一方、主要サプライヤーは、より大規模なプロジェクト実績、統合されたAC側またはDC側アーキテクチャ、ソフトウェア制御、およびグローバルサービスネットワークを通じてますます差別化を図っています。フローバッテリー、圧縮・液化ガスシステム、熱貯蔵、重力貯蔵、および水素キャリア技術は異なるエンジニアリング能力を必要とし、まだ単一の支配的な商業アーキテクチャに収斂していないため、新興の長持続時間セグメントは構造的に依然としてより細分化されています。
**レポート範囲**
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、およびステークホルダーに対し、世界の新型蓄電システム市場の360°の視点を提供し、バリューチェーン全体の生産能力と販売実績をシームレスに統合しています。本レポートは、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牽引要因を明らかにしています。
市場をタイプ別およびアプリケーション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、ダウンストリーム顧客の分布パターンを分析しています。
詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、およびMEA)を網羅しており、20以上の国の詳細な分析が含まれています。各地域の支配的な製品、競合状況、およびダウンストリームの需要トレンド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、メーカーをプロファイリングし(容量、販売量、収益、マージン、価格戦略、および主要顧客)、製品ライン、アプリケーション、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することで、戦略的な強みを明らかにしています。
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ています。
**市場セグメンテーション**
**企業別**
* CATL
* BYD
* Sungrow
* Tesla
* HiTHIUM
* EVE Energy
* Fluence Energy
* Canadian Solar
* REPT BATTERO
* Trina Storage
* HyperStrong
* Great Power
* Gotion High-Tech
* CORNEX
* LG Energy Solution
* SAMSUNG SDI
* Pylontech
* Narada Power
**タイプ別セグメント**
* リチウムイオンバッテリー貯蔵
* ナトリウムイオンバッテリー貯蔵
* フローバッテリー貯蔵
* 金属空気バッテリー貯蔵
* その他の電気化学貯蔵
* 圧縮・液化ガス貯蔵
* フライホイール貯蔵
* 非揚水式重力貯蔵
* 電磁・キャパシティブ貯蔵
* その他の技術
**システムアーキテクチャ分類別セグメント**
* 集中型エネルギー貯蔵システム
* 分散型エネルギー貯蔵システム
**機能分類別セグメント**
* ピークシェービングシステム
* 周波数調整システム
* その他
**アプリケーション別セグメント**
* 再生可能エネルギー併設貯蔵
* スタンドアロン型ユーティリティスケール貯蔵
* 従来型発電柔軟性貯蔵
* 商業・産業用(C&I)貯蔵
* 住宅用貯蔵
* データセンター・通信貯蔵
* マイクログリッド、オフグリッド・レジリエンス貯蔵
* EV充電・交通インフラ貯蔵
* その他のアプリケーション
**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
* 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
* 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
**章構成**
第1章:新型蓄電システムの調査範囲を定義し、市場をタイプ別およびアプリケーション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、高消費地域と新たな市場触媒を特定しています。
第3章:メーカーの状況を分析しています: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の実績詳細、M&Aの動きと並行した集中度の評価。
第4章:高マージン製品セグメントを解き明かしています: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ています。
第5章:ダウンストリーム市場機会を対象としています:アプリケーション別の販売、収益、価格設定を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別に主要顧客をプロファイリングしています。
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:アプリケーション別および国別の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、成長牽引要因と障壁を評価しています。
第8章:欧州:地域別の販売、収益、市場をアプリケーション別およびメーカー別に分析し、牽引要因と障壁を指摘しています。
第9章:アジア太平洋:アプリケーション別および地域/国別の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、高い潜在力を持つ拡大領域を明らかにしています。
第10章:中南米:アプリケーション別および国別の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ています。
第11章:中東およびアフリカ:アプリケーション別および国別の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、投資の見通しと市場の障壁を概説しています。
第12章:メーカーを詳細にプロファイリングしています:製品仕様、容量、販売、収益、マージンを詳述し、トップメーカーの2025年販売内訳を製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別のSWOT分析、および最近の戦略的動向について説明しています。
第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造拠点と技術、コスト要因、さらに下流チャネルと流通業者の役割を分析しています。
第14章:市場ダイナミクス:牽引要因、阻害要因、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探求しています。
第15章:実行可能な結論と戦略的提言。
**本レポートが提供する価値**
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、お客様が以下のことを可能にします。
* 高成長地域(第7~11章)および高マージンセグメント(第5章)に資本を戦略的に配分すること。
* 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)と有利に交渉すること。
* 競合他社の業務、マージン、戦略に関する詳細な洞察(第4章および第12章)を活用して、競合他社を出し抜くこと。
* 上流と下流の可視性(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すること。
* 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転換すること。
1 本調査の範囲
1.1 新型エネルギー貯蔵システムの概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 種類別の市場区分
1.2.1 種類別世界新型エネルギー貯蔵システム市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 リチウムイオン電池貯蔵
1.2.3 ナトリウムイオン電池貯蔵
1.2.4 フロー電池貯蔵
1.2.5 金属空気電池貯蔵
1.2.6 その他の電気化学的貯蔵
1.2.7 圧縮・液化ガス貯蔵
1.2.8 フライホイール貯蔵
1.2.9 非揚水式重力蓄電
1.2.10 電磁・静電蓄電
1.3 システムアーキテクチャ別市場セグメンテーション
1.3.1 システムアーキテクチャ別世界新型エネルギー貯蔵システム市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 集中型エネルギー貯蔵システム
1.3.3 分散型エネルギー貯蔵システム
1.4 機能別市場区分
1.4.1 機能別世界新型エネルギー貯蔵システム市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 ピークカットシステム
1.4.3 周波数調整システム
1.4.4 その他
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界新型エネルギー貯蔵システム市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.5.2 再生可能エネルギー併設型貯蔵
1.5.3 独立型ユーティリティ規模貯蔵
1.5.4 従来型発電フレキシビリティ貯蔵
1.5.5 商業・産業用(C&I)蓄電
1.5.6 家庭用蓄電
1.5.7 データセンター・通信用蓄電
1.5.8 マイクログリッド、オフグリッド、レジリエンス用蓄電
1.5.9 EV充電・交通インフラ用蓄電
1.5.10 その他の用途
1.6 仮定および制限事項
1.7 本調査の目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界の新型エネルギー貯蔵システムの売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の新型エネルギー貯蔵システムの売上高
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 世界の新型エネルギー貯蔵システムの販売台数推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界の新型エネルギー貯蔵システム販売台数
2.4.1 販売台数の比較: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て:成長要因と投資動向
2.5 世界の新型エネルギー貯蔵システムの生産能力と稼働率(2021年 vs 2025年 vs 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 メーカー別世界新型エネルギー貯蔵システム販売状況
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 世界の新型エネルギー貯蔵システム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 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 リチウムイオン電池貯蔵:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 ナトリウムイオン電池貯蔵:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 フロー電池貯蔵:主要メーカー別市場シェア
3.5.4 金属空気電池貯蔵:主要メーカー別市場シェア
3.5.5 その他の電気化学的貯蔵:主要メーカー別市場シェア
3.5.6 圧縮・液化ガス貯蔵:主要メーカー別市場シェア
3.5.7 フライホイール貯蔵:主要メーカー別市場シェア
3.5.8 非揚水式重力貯蔵:主要メーカー別市場シェア
3.5.9 電磁・静電容量式貯蔵:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の新型エネルギー貯蔵システム市場における集中度と動向
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 タイプ別世界の新型エネルギー貯蔵システム販売実績
4.1.1 タイプ別世界新型エネルギー貯蔵システム販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界新型エネルギー貯蔵システム売上高(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 システムアーキテクチャ別世界の新型エネルギー貯蔵システムの販売実績
4.2.1 システムアーキテクチャ別世界の新型エネルギー貯蔵システムの販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 システムアーキテクチャ別世界の新型エネルギー貯蔵システムの売上高(2021年~2032年)
4.2.3 システムアーキテクチャ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 機能別世界新型エネルギー貯蔵システムの販売実績
4.3.1 機能別世界新型エネルギー貯蔵システムの販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 機能別分類に基づく世界の新型エネルギー貯蔵システムの売上高(2021年~2032年)
4.3.3 機能別分類に基づく世界の平均販売価格(ASP)の動向(2021年~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 用途別世界新型エネルギー貯蔵システム販売状況
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 高成長アプリケーションの特定
5.1.4 新興アプリケーションの事例研究
5.2 用途別世界新型エネルギー貯蔵システムの売上高
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 世界生産分析
6.1 世界の新エネルギー貯蔵システム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 用途別北米新型エネルギー貯蔵システムの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と市場障壁
7.5 北米の新エネルギー貯蔵システム市場規模(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 用途別欧州新型エネルギー貯蔵システムの販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 国別欧州新型エネルギー貯蔵システム市場規模
8.5.1 欧州の国別売上高
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 アジア太平洋地域における新エネルギー貯蔵システムの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域の新エネルギー貯蔵システム市場規模(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 中南米の新型エネルギー貯蔵システム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 中南米における新型エネルギー貯蔵システムの市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高の推移(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・アフリカ主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカにおける用途別新型エネルギー貯蔵システムの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・アフリカの新型エネルギー貯蔵システム市場規模(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 CATL
12.1.1 CATLの企業情報
12.1.2 CATLの事業概要
12.1.3 CATLの新型エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.1.4 CATLの新型エネルギー貯蔵システムの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のCATL新型エネルギー貯蔵システムの製品別販売量
12.1.6 2025年のCATL新型エネルギー貯蔵システムの用途別販売状況
12.1.7 2025年のCATL新型エネルギー貯蔵システムの地域別販売状況
12.1.8 CATL新型エネルギー貯蔵システムの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社の事業概要
12.2.3 BYD社の新型エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.2.4 BYD社の新型エネルギー貯蔵システムの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のBYD新型エネルギー貯蔵システムの製品別販売状況
12.2.6 2025年のBYD新型エネルギー貯蔵システムの用途別販売状況
12.2.7 2025年のBYD新型エネルギー貯蔵システムの地域別販売状況
12.2.8 BYDの新型エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
12.2.9 BYDの最近の動向
12.3 Sungrow
12.3.1 Sungrow Corporationの概要
12.3.2 Sungrowの事業概要
12.3.3 Sungrowの新型エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.3.4 サングローの新型エネルギー貯蔵システムの生産能力、販売台数、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のサングローの新型エネルギー貯蔵システムの製品別販売状況
12.3.6 2025年のサングローの新型エネルギー貯蔵システムの用途別販売状況
12.3.7 2025年のSungrow新型エネルギー貯蔵システムの地域別販売実績
12.3.8 Sungrow新型エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
12.3.9 Sungrowの最近の動向
12.4 テスラ
12.4.1 テスラ社の企業情報
12.4.2 テスラの事業概要
12.4.3 テスラの新型エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.4.4 テスラの新型エネルギー貯蔵システムの容量、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のテスラ新型エネルギー貯蔵システムの製品別販売状況
12.4.6 2025年のテスラ新型エネルギー貯蔵システムの用途別販売状況
12.4.7 2025年のテスラ新型エネルギー貯蔵システムの地域別販売状況
12.4.8 テスラ新型エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
12.4.9 テスラの最近の動向
12.5 HiTHIUM
12.5.1 HiTHIUM社の企業情報
12.5.2 HiTHIUMの事業概要
12.5.3 HiTHIUMの新型エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.5.4 HiTHIUMの新型エネルギー貯蔵システムの生産能力、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HiTHIUMの新型エネルギー貯蔵システムの製品別販売状況
12.5.6 2025年のHiTHIUM新型エネルギー貯蔵システムの用途別販売状況
12.5.7 2025年のHiTHIUM新型エネルギー貯蔵システムの地域別販売状況
12.5.8 HiTHIUM新型エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
12.5.9 HiTHIUMの最近の動向
12.6 EVE Energy
12.6.1 EVE Energy 企業情報
12.6.2 EVE Energy 事業概要
12.6.3 EVE Energy 新型エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 EVE Energy 新型エネルギー貯蔵システムの容量、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 EVE Energyの最近の動向
12.7 Fluence Energy
12.7.1 Fluence Energyの企業情報
12.7.2 Fluence Energyの事業概要
12.7.3 Fluence Energyの新型エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.7.4 フルエンス・エナジーの新型エネルギー貯蔵システムの容量、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 フルエンス・エナジーの最近の動向
12.8 カナディアン・ソーラー
12.8.1 カナディアン・ソーラーの企業情報
12.8.2 カナディアン・ソーラーの事業概要
12.8.3 カナディアン・ソーラーの新型エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.8.4 カナディアン・ソーラーの新型エネルギー貯蔵システムの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 カナディアン・ソーラーの最近の動向
12.9 REPT BATTERO
12.9.1 REPT BATTERO社の企業情報
12.9.2 REPT BATTEROの事業概要
12.9.3 REPT BATTEROの新型エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.9.4 REPT BATTEROの新型エネルギー貯蔵システムの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 REPT BATTEROの最近の動向
12.10 Trina Storage
12.10.1 Trina Storageの企業情報
12.10.2 Trina Storageの事業概要
12.10.3 Trina Storageの新型エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.10.4 Trina Storageの新型エネルギー貯蔵システムの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 Trina Storageの最近の動向
12.11 HyperStrong
12.11.1 ハイパーストロング社の企業情報
12.11.2 ハイパーストロング社の事業概要
12.11.3 ハイパーストロング社の新型エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.11.4 ハイパーストロング社の新型エネルギー貯蔵システムの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 ハイパーストロングの最近の動向
12.12 グレートパワー
12.12.1 グレートパワー社の企業情報
12.12.2 グレートパワーの事業概要
12.12.3 グレートパワーの新型エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.12.4 グレート・パワーの新型エネルギー貯蔵システムの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.12.5 グレート・パワーの最近の動向
12.13 ゴーション・ハイテク
12.13.1 ゴーション・ハイテクの企業情報
12.13.2 ゴーション・ハイテクの事業概要
12.13.3 Gotion High-Techの新型エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.13.4 Gotion High-Techの新型エネルギー貯蔵システムの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 Gotion High-Techの最近の動向
12.14 CORNEX
12.14.1 CORNEX社の企業情報
12.14.2 CORNEXの事業概要
12.14.3 CORNEXの新エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.14.4 CORNEXの新型エネルギー貯蔵システムの容量、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 CORNEXの最近の動向
12.15 LGエナジーソリューション
12.15.1 LGエナジーソリューションの企業情報
12.15.2 LGエナジーソリューションの事業概要
12.15.3 LGエナジーソリューションの新型エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.15.4 LGエナジーソリューションの新型エネルギー貯蔵システムの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.15.5 LGエナジーソリューションの最近の動向
12.16 サムスンSDI
12.16.1 サムスンSDIの企業情報
12.16.2 サムスンSDIの事業概要
12.16.3 サムスンSDIの新型エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.16.4 サムスンSDIの新型エネルギー貯蔵システムの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.16.5 サムスンSDIの最近の動向
12.17 パイロンテック
12.17.1 パイロンテック社の企業情報
12.17.2 パイロンテックの事業概要
12.17.3 パイロンテックの新型エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.17.4 パイロンテックの新型エネルギー貯蔵システムの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.17.5 パイロンテックの最近の動向
12.18 ナラダ・パワー
12.18.1 ナラダ・パワーの企業情報
12.18.2 ナラダ・パワーの事業概要
12.18.3 ナラダ・パワーの新型エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.18.4 ナラダ・パワーの新型エネルギー貯蔵システムの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.18.5 ナラダ・パワーの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 新型エネルギー貯蔵システム産業チェーン
13.2 新型エネルギー貯蔵システムの上流材料分析
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 新型エネルギー貯蔵システムの統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別コスト要因
13.4 新型エネルギー貯蔵システムの販路および流通ネットワーク
13.4.1 販路
13.4.2 販売代理店
14 新型エネルギー貯蔵システムの市場動向
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 米国の関税の影響
15 世界の新型エネルギー貯蔵システム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1. 世界の新型エネルギー貯蔵システム市場規模の成長率(種類別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 世界の新型エネルギー貯蔵システム市場規模の成長率(システムアーキテクチャ分類別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 機能別世界新型エネルギー貯蔵システム市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別世界新型エネルギー貯蔵システム市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表5. 地域別世界新型エネルギー貯蔵システム売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界新型エネルギー貯蔵システム販売量成長率(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. 地域別世界新型エネルギー貯蔵システム生産量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(MWh)
表9. メーカー別世界新型エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界新型エネルギー貯蔵システム販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界新型エネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. 世界の新型エネルギー貯蔵システムにおけるメーカー別売上高ベースの市場シェア(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. 新型エネルギー貯蔵システムの売上高に基づく、世界メーカーのティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)分類(2025年)
表15. 世界メーカー別新型エネルギー貯蔵システムの平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別世界新型エネルギー貯蔵システムの平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーの新型エネルギー貯蔵システムの生産拠点および本社
表18. 世界の新型エネルギー貯蔵システム市場の集中率(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. 世界の新型エネルギー貯蔵システム販売量(種類別)(MWh)、2021年~2026年
表22. 世界の新型エネルギー貯蔵システム販売量(種類別)(MWh)、2027年~2032年
表23. 世界の新型エネルギー貯蔵システム売上高(種類別、百万米ドル)、2021-2026年
表24. 世界の新型エネルギー貯蔵システム売上高(種類別、百万米ドル)、2027-2032年
表25. 世界の新型エネルギー貯蔵システム販売量(システムアーキテクチャ分類別、MWh)、2021-2026年
表26. 世界の新型エネルギー貯蔵システムの販売数量(システムアーキテクチャ分類別)(MWh)、2027-2032年
表27. 世界の新型エネルギー貯蔵システムの売上高(システムアーキテクチャ分類別)(百万米ドル)、2021-2026年
表28. 世界の新型エネルギー貯蔵システムの売上高(システムアーキテクチャ分類別) (百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 機能別分類による世界の新型エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)、2021年~2026年
表30. 機能別分類による世界の新型エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)、2027年~2032年
表31. 機能別分類による世界の新型エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 機能別分類による世界の新型エネルギー貯蔵システムの売上高(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. 用途別世界新型エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)、2021-2026年
表35. 用途別世界新型エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)、2027-2032年
表36. 新型エネルギー貯蔵システムの成長著しいセクターの需要CAGR (2026-2032年)
表37. 用途別世界新型エネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表38. 用途別世界新型エネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界新型エネルギー貯蔵システム生産量(MWh)、2021年~2026年
表42. 地域別世界新型エネルギー貯蔵システム生産量(MWh)、2027年~2032年
表43. 北米における新型エネルギー貯蔵システムの成長促進要因および市場障壁
表44. 北米の新エネルギー貯蔵システム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. 北米の新エネルギー貯蔵システムの国別販売量(MWh) (2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州における新型エネルギー貯蔵システムの成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州における新型エネルギー貯蔵システムの国別売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 欧州の新型エネルギー貯蔵システムの販売量(MWh)国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の新型エネルギー貯蔵システムの売上高成長率(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新型エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域の新型エネルギー貯蔵システムの成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアの地域別新型エネルギー貯蔵システム売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表53. 中南米における新型エネルギー貯蔵システムの投資機会と主要な課題
表54. 中南米における新型エネルギー貯蔵システムの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおける新型エネルギー貯蔵システムの投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおける新型エネルギー貯蔵システム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. CATL社の企業情報
表58. CATL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の新エネルギー貯蔵システムの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の新型エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
表74. BYDの最近の動向
表75. Sungrow社の情報
表76. Sungrowの概要および主要事業
表77. Sungrowの製品モデル、概要および仕様
表78. Sungrow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79. 2025年のSungrowの製品別売上高構成比
表80. 2025年のSungrowの用途別売上高構成比
表81. 2025年のSungrowの地域別売上高構成比
表82. Sungrowの新型エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
表83. Sungrowの最近の動向
表84. テスラ社の企業情報
表85. テスラ社の概要および主要事業
表86. テスラ社の製品モデル、概要および仕様
表87. テスラの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年のテスラ製品別売上高構成比
表89. 2025年のテスラ用途別売上高構成比
表90. 2025年のテスラ地域別売上高構成比
表91. テスラ新型エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
表92. テスラの最近の動向
表93. HiTHIUM社の企業情報
表94. HiTHIUM社の概要および主要事業
表95. HiTHIUM社の製品モデル、概要および仕様
表96. HiTHIUM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年~2026年)
表97. 2025年のHiTHIUMの製品別売上高構成比
表98. 2025年のHiTHIUMの用途別売上高構成比
表99. 2025年のHiTHIUMの地域別売上高構成比
表100. HiTHIUM新型エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
表101. HiTHIUMの最近の動向
表102. EVE Energy Corporationに関する情報
表103. EVE Energyの概要および主要事業
表104. EVE Energyの製品モデル、概要および仕様
表105. EVE Energyの容量、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106. EVE Energyの最近の動向
表107. Fluence Energy Corporationの情報
表108. フルエンス・エナジーの概要および主要事業
表109. フルエンス・エナジーの製品モデル、説明および仕様
表110. フルエンス・エナジーの設備容量、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111. フルエンス・エナジーの最近の動向
表112. カナディアン・ソーラー社の情報
表113. カナディアン・ソーラー社の概要および主要事業
表114. カナディアン・ソーラー社の製品モデル、説明および仕様
表115. カナディアン・ソーラー社の生産能力、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. カナディアン・ソーラーの最近の動向
表117. REPT BATTERO社の企業情報
表118. REPT BATTERO社の概要および主要事業
表119. REPT BATTERO社の製品モデル、説明および仕様
表120. REPT BATTERO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121. REPT BATTEROの最近の動向
表122. Trina Storage Corporationの情報
表123. Trina Storageの概要および主要事業
表124. Trina Storageの製品モデル、説明および仕様
表125. Trina Storage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. Trina Storageの最近の動向
表127. ハイパーストロング・コーポレーションに関する情報
表128. ハイパーストロングの概要および主要事業
表129. ハイパーストロングの製品モデル、説明および仕様
表130. ハイパーストロングの生産能力、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131. ハイパーストロング社の最近の動向
表132. グレート・パワー社の企業情報
表133. グレート・パワー社の概要および主要事業
表134. グレート・パワー社の製品モデル、説明および仕様
表135. 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136. グレート・パワーの最近の動向
表137. ゴーション・ハイテク社の企業情報
表138. ゴーション・ハイテク社の概要および主要事業
表139. ゴーション・ハイテク社の製品モデル、説明および仕様
表140. Gotion High-Tech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141. Gotion High-Techの最近の動向
表142. CORNEX Corporationの情報
表143. CORNEXの概要および主要事業
表144. CORNEXの製品モデル、説明および仕様
表145. CORNEX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146. CORNEXの最近の動向
表147. LGエナジーソリューション社の情報
表148. LGエナジーソリューション社の概要および主要事業
表149. LGエナジーソリューション社の製品モデル、説明および仕様
表150. LGエナジーソリューション社の生産能力、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)
表151. LGエナジーソリューションの最近の動向
表152. サムスンSDI社の企業情報
表153. サムスンSDI社の概要および主要事業
表154. サムスンSDI社の製品モデル、説明および仕様
表155. 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156. サムスンSDIの最近の動向
表157. パイロンテック社の情報
表158. パイロンテックの概要および主要事業
表159. パイロンテックの製品モデル、説明および仕様
表160. パイロンテックの生産能力、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161. パイロンテックの最近の動向
表162. ナラダ・パワー・コーポレーションに関する情報
表163. ナラダ・パワーの概要および主要事業
表164. ナラダ・パワーの製品モデル、概要および仕様
表165. ナラダ・パワーの生産能力、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166. ナラダ・パワーの最近の動向
表167. 主要原材料の分布
表168. 主要原材料サプライヤー
表169. 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170. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表171. 販売代理店一覧
表172. 市場動向および市場の変遷
表173. 市場の推進要因と機会
表174. 市場の課題、リスク、および制約要因
表175. 本レポートの調査プログラム/設計
表176. 二次情報源からの主要データ情報
表177. 一次情報源からの主要データ情報
図表一覧
図1. 新型エネルギー貯蔵システムの製品イメージ
図2. タイプ別世界新型エネルギー貯蔵システム市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図3. リチウムイオン電池貯蔵製品画像
図4. ナトリウムイオン電池貯蔵製品画像
図5. フロー電池貯蔵製品画像
図6. 金属空気電池貯蔵製品画像
図7. その他の電気化学式貯蔵製品画像
図8. 圧縮・液化ガス蓄電製品画像
図9. フライホイール蓄電製品画像
図10. 非揚水式重力蓄電製品画像
図11. 電磁・静電蓄電製品画像
図12. システムアーキテクチャ別世界新型エネルギー貯蔵システム市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図13. 集中型エネルギー貯蔵システムの製品画像
図14. 分散型エネルギー貯蔵システムの製品画像
図15. 機能別分類による世界の新型エネルギー貯蔵システム市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図16. ピークシェービングシステムの製品画像
図17. 周波数調整システムの製品画像
図18. その他の製品の画像
図19. 用途別世界新型エネルギー貯蔵システム市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図20. 再生可能エネルギー併設型蓄電システム
図21. 独立型ユーティリティ規模蓄電システム
図22. 従来型発電の柔軟性確保用蓄電システム
図23. 商業・産業用(C&I)蓄電システム
図24. 家庭用蓄電システム
図25. データセンター・通信用蓄電システム
図26. マイクログリッド、オフグリッド、レジリエンス用蓄電システム
図27. EV充電・交通インフラ用蓄電
図28. その他の用途
図29. 新型エネルギー貯蔵システムに関する本レポートの対象期間
図30. 世界の新型エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図31. 世界の新型エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図32. 地域別世界の新型エネルギー貯蔵システムの売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図33. 地域別世界の新型エネルギー貯蔵システムの売上高ベースの市場シェア (2021年~2032年)
図34. 世界の新型エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)、2021年~2032年
図35. 地域別世界の新型エネルギー貯蔵システム販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(MWh)
図36. 世界の新型エネルギー貯蔵システム販売数量の地域別市場シェア(2021年~2032年)
図37. 世界の新型エネルギー貯蔵システムの容量、生産量、利用量(MWh):2021年対2025年対2032年
図38. 2025年の新型エネルギー貯蔵システム販売数量における上位5社および上位10社のメーカー別市場シェア
図39. 世界の新型エネルギー貯蔵システムの売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図40. 売上高構成比によるティア別分布(2021年対2025年)
図41. 2025年のリチウムイオン電池貯蔵のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図42. 2025年のナトリウムイオン電池貯蔵のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図43. 2025年のフロー電池貯蔵のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図44. 2025年のメーカー別金属空気電池貯蔵の売上高ベースの市場シェア
図45. 2025年のメーカー別その他の電気化学的貯蔵の売上高ベースの市場シェア
図46. 2025年のメーカー別圧縮・液化ガス貯蔵の売上高ベースの市場シェア
図47. 2025年のメーカー別フライホイール貯蔵の売上高ベースの市場シェア
図48. 2025年のメーカー別非揚水式重力蓄電の売上高ベースの市場シェア
図49. 2025年のメーカー別電磁・静電蓄電の売上高ベースの市場シェア
図50. 世界の新型エネルギー貯蔵システムの種類別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図51. 世界の新型エネルギー貯蔵システム:タイプ別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図52. 世界の新型エネルギー貯蔵システム:タイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021-2032年
図53. 世界の新型エネルギー貯蔵システム:システムアーキテクチャ分類別販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図54. 世界の新型エネルギー貯蔵システムのシステムアーキテクチャ別市場シェア(売上高ベース)(2021年~2032年)
図55. 世界の新型エネルギー貯蔵システムのシステムアーキテクチャ別平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)(2021年~2032年)
図56. 機能別分類に基づく世界の新型エネルギー貯蔵システムの販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図57. 機能別分類に基づく世界の新型エネルギー貯蔵システムの売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図58. 機能別分類に基づく世界の新型エネルギー貯蔵システムの平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図59. 用途別分類に基づく世界の新型エネルギー貯蔵システムの販売市場シェア(2021年~2032年)
図60. 用途別 世界の新型エネルギー貯蔵システムの売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図61. 用途別 世界の新型エネルギー貯蔵システムの平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021-2032年
図62. 世界の新型エネルギー貯蔵システムの容量、生産量および稼働率(MWh)、2021-2032年
図63. 地域別世界新型エネルギー貯蔵システムの生産市場シェア(2021年~2032年)
図64. 生産能力の促進要因と制約要因
図65. 北米における新型エネルギー貯蔵システムの生産成長率(MWh)、2021年~2032年
図66. 欧州における新型エネルギー貯蔵システムの生産成長率(MWh)、2021-2032年
図67. 中国における新型エネルギー貯蔵システムの生産成長率(MWh)、2021-2032年
図68. 日本における新型エネルギー貯蔵システムの生産成長率(MWh)、2021-2032年
図69. 北米における新型エネルギー貯蔵システムの販売量(前年比、MWh)、2021年~2032年
図70. 北米における新型エネルギー貯蔵システムの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図71. 2025年の北米における上位5社の新型エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)
図72. 北米の新型エネルギー貯蔵システムの販売量(MWh):用途別 (2021年~2032年)
図73. 北米における新世代エネルギー貯蔵システムの用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図74. 米国における新世代エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図75. カナダにおける新型エネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図76. メキシコにおける新型エネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図77. 欧州における新型エネルギー貯蔵システム販売量の前年比(MWh)、2021-2032年
図78. 欧州における新型エネルギー貯蔵システムの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 2025年の欧州における上位5社の新型エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)
図80. 用途別欧州における新型エネルギー貯蔵システムの販売量(MWh)(2021年~2032年)
図81. 欧州における新世代エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021-2032年)
図82. ドイツにおける新世代エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図83. フランスにおける新世代エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図84. 英国における新型エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図85. イタリアにおける新型エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図86. ロシアにおける新型エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図87. アジア太平洋地域の新型エネルギー貯蔵システムの販売量(前年比、MWh)、2021-2032年
図88. アジア太平洋地域の新型エネルギー貯蔵システムの売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図89. アジア太平洋地域のトップ8メーカーによる新型エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2025年
図90. アジア太平洋地域における用途別新型エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)(2021年~2032年)
図91. アジア太平洋地域における用途別新型エネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図92. インドネシアにおける新型エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図93. 日本の新型エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図94. 韓国の新型エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図95. 中国台湾の新型エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図96. インドにおける新型エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図97. 中南米における新型エネルギー貯蔵システムの販売量(前年比、MWh)、2021年~2032年
図98. 中南米における新型エネルギー貯蔵システムの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図99. 中南米における主要5メーカーの新型エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル、2025年)
図100. 中南米における新型エネルギー貯蔵システムの販売量(MWh)の用途別内訳(2021年~2032年)
図101. 中南米における新世代エネルギー貯蔵システムの用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図102. ブラジルにおける新世代エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図103. アルゼンチンにおける新世代エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図104. 中東・アフリカにおける新型エネルギー貯蔵システムの販売量(前年比、MWh)、2021年~2032年
図105. 中東・アフリカにおける新型エネルギー貯蔵システムの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図106. 中東・アフリカ地域における主要5メーカーの新型エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル、2025年)
図107. 中東・アフリカにおける用途別新型エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)(2021年~2032年)
図108. 中東・アフリカにおける用途別新型エネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図109. GCC諸国の新型エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図110. トルコの新型エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図111. エジプトの新型エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図112. 南アフリカの新型エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図113. 新型エネルギー貯蔵システムの産業チェーン図
図114. 地域別新型エネルギー貯蔵システム製造拠点の分布(%)
図115. 新型エネルギー貯蔵システムの生産プロセス
図116. 地域別新型エネルギー貯蔵システムの生産コスト構造
図117. 流通チャネル(直接販売対流通)
図118. 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119. データの三角検証
図120. インタビュー対象となった主要幹部
| ※新世代エネルギー貯蔵システムは、再生可能エネルギーの大量導入や電力系統の安定化、さらにはモビリティの電化など、現代社会が直面するエネルギー課題を解決するために開発・進化している革新的な技術群です。従来の発電と消費がほぼ同時に行われる電力システムとは異なり、電力を一時的に蓄え、必要な時に供給することで、エネルギーの供給側と需要側の柔軟性を大幅に向上させます。特に、太陽光発電や風力発電といった出力変動の大きい再生可能エネルギーの主力電源化を可能にする上で、その重要性は計り知れません。 これらのシステムには多岐にわたる種類が存在し、それぞれ異なる特性を持っています。まず、最も普及しているリチウムイオン電池は、その性能をさらに向上させるべく進化を続けています。例えば、電解液を固体にした「全固体電池」は、高い安全性とエネルギー密度の両立を目指し、EV(電気自動車)やポータブル機器への応用が期待されています。また、リチウム硫黄電池やリチウム空気電池のように、理論上さらに高いエネルギー密度を持つ次世代電池の研究開発も活発です。 大規模な定置型貯蔵システムとしては、「フロー電池」が注目を集めています。これは、電解液をタンクに貯蔵し、ポンプで循環させて充放電を行う方式で、容量と出力が独立して設計できるため、長時間の充放電に適しています。特にバナジウムフロー電池は、長寿命で安全性が高いことから、再生可能エネルギーの大規模蓄電用途での導入が進んでいます。 「水素エネルギー貯蔵」も、新世代の貯蔵技術の柱の一つです。再生可能エネルギーで生成した電力を水電解により水素に変換し、これを貯蔵(高圧ガス、液体水素、金属水素化物など)し、必要な時に燃料電池で発電するという、いわゆるPower to Gas (P2G) の概念は、季節をまたぐような長期的なエネルギー貯蔵や、熱としての利用も可能にします。 物理的な貯蔵技術では、「圧縮空気エネルギー貯蔵 (CAES)」があります。これは、余剰電力で空気を圧縮し地下空洞などに貯蔵し、電力需要時にその空気でタービンを回して発電する大規模システムです。近年では、圧縮時に発生する熱を貯蔵し、再利用する「断熱型CAES (A-CAES)」や、空気を液体窒素で冷却して貯蔵する「液体空気エネルギー貯蔵 (LAES)」といった高効率な方式も開発されています。 短時間での大容量放電や高速応答が必要な用途では、「フライホイール」が使われます。これは、モーターで高速回転させた重い円盤の運動エネルギーとして電力を貯蔵し、必要な時に発電機として取り出すシステムで、瞬時電圧低下対策や周波数調整など、電力品質の維持に貢献します。さらに、超電導コイルに電流を流し続け、エネルギーを磁気として貯蔵する「超電導磁気エネルギー貯蔵 (SMES)」は、非常に高速な応答性と高効率を誇りますが、極低温環境の維持という課題もあります。 新世代エネルギー貯蔵システムの用途は非常に広範です。最も重要な役割の一つは、太陽光や風力発電といった再生可能エネルギーの出力変動を吸収し、電力系統を安定させることです。これにより、再生可能エネルギーの導入拡大が可能となり、脱炭素社会への移行を加速させます。具体的には、電力系統の周波数調整や電圧維持、突発的な需給変動への対応、さらに電力需要のピーク時に放電し、夜間などのオフピーク時に充電する「ピークカット・ピークシフト」にも活用され、送電網への負担軽減と効率的な電力運用を実現します。 電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池車(FCV)のバッテリーシステムとしても、より高容量で安全な貯蔵技術が不可欠です。また、家庭や事業所において、太陽光発電と蓄電池を組み合わせた「自立型電源システム」は、災害時の非常用電源としてのレジリエンス(強靭性)を高めます。複数の分散型電源と蓄電池をICTで統合的に制御する「バーチャルパワープラント (VPP)」の中心的な構成要素としても機能し、電力系統全体の最適化に貢献します。遠隔地の独立電源や離島でのマイクログリッド構築にも用いられ、地域のエネルギー自給自足と安定供給を支えます。さらに、データセンターや工場など、電力品質が極めて重要な施設では、無停電電源装置(UPS)として導入され、瞬時停電による損害を防ぎます。 これらの新世代エネルギー貯蔵システムを最大限に活用するためには、周辺技術の進化も欠かせません。蓄電池の状態を監視し、最適な充放電制御を行う「バッテリーマネジメントシステム (BMS)」や、直流と交流の変換を効率的に行う「パワーコンディショニングシステム (PCS)」は、システムの安全性と性能を左右する重要な要素です。 また、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)技術を活用することで、電力需要の予測精度を高め、蓄電池の充放電スケジュールを最適化することが可能になります。これにより、運用コストの削減とシステムの寿命延長が期待できます。材料科学の進展も不可欠で、より高効率で安価、かつ資源制約の少ない新素材の開発が、今後の技術発展の鍵を握ります。長期的な視点では、使用済みバッテリーのリサイクル技術の確立や、ライフサイクル全体での環境負荷低減も重要な課題です。標準化の推進と量産化によるコストダウンも、新世代エネルギー貯蔵システムのさらなる普及には不可欠です。これらの技術が連携し、発展していくことで、私たちはエネルギーの安定供給、環境負荷の低減、そしてカーボンニュートラル社会の実現という壮大な目標に、より確実に近づくことができるでしょう。 |