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水中用バッテリーの世界市場展望・分析・予測(~2032年):<1 kWh、1~100 kWh、>100 kWh

• 英文タイトル:Global Underwater Batteries Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Underwater Batteries Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「水中用バッテリーの世界市場展望・分析・予測(~2032年):<1 kWh、1~100 kWh、>100 kWh」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ05757
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、181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

世界の水中バッテリー市場は、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1億4,700万米ドルから2032年までに3億2,900万米ドルへ、年平均成長率12.4%(2026年〜2032年)で成長すると予測されています。

水中バッテリーは、水中機器および海底プラットフォームに電力を供給するために特別に設計された、完全なバッテリーモジュール、バッテリーパック、および統合バッテリーシステムです。これらは通常、複数のバッテリーセル、電気的相互接続、バッテリー管理システム、保護装置、通信ユニット、密閉構造、耐圧ハウジング、圧力補償装置、または耐圧構造で構成されています。これらの製品は、海水、淡水、および高い静水圧環境下で信頼性高く動作するように設計されており、防水密閉、耐食性、耐衝撃性、熱管理、過充電保護、過放電保護、過電流保護、短絡保護、および動作状態監視を提供します。水中バッテリーは主に、自律型水中ロボット(AUV)、無人水中ロボット(UUV)、遠隔操作型無人探査機(ROV)、海洋観測機器、海底センサー、水中通信機器、海底エネルギー貯蔵施設、ダイビング機器、その他の水中プラットフォームで使用されています。本市場には、個別に販売される従来のセル、水中環境に適応していない汎用バッテリー、および機器の耐圧容器内に設置され、水中密閉、耐圧性、または圧力補償を独立して提供しない通常のバッテリーパックは含まれません。水中バッテリーの費用は通常、1キロワット時あたり数千米ドルであり、粗利益率は通常30%から50%です。

水中バッテリーの上流サプライチェーンには主に、正極材料、負極材料、電解液、セパレーター、バッテリーセル、バッテリー管理用集積回路、パワーデバイス、センサー、コネクター、ワイヤーハーネス、密閉部品、圧力補償材料、耐食性金属、エンジニアリングプラスチック、および複合材料のサプライヤーが含まれます。中流企業は、セル選定とマッチング、バッテリーモジュール設計、バッテリーパック統合、バッテリー管理システム開発、耐圧ハウジング製造、密閉とカプセル化、圧力補償、熱管理、通信制御、静水圧および安全性試験を担当します。一部のサプライヤーは、水中充電システム、海底無停電電源装置、および海底エネルギー貯蔵システムも提供しています。下流顧客には主に、水中車両メーカー、海洋観測機器会社、水中音響機器サプライヤー、海洋研究機関、オフショア石油・ガス事業者、洋上風力発電会社、防衛・安全保障機器サプライヤー、および海底エンジニアリングサービスプロバイダーが含まれます。業界における競争力は主に、製品の安全性、動作深度、エネルギー密度、サイクル寿命、システム信頼性、カスタマイズ能力、海上試験経験、および水中プラットフォームとの統合能力に依存します。

水中バッテリーは水中機器のエネルギーシステムにおいて重要なコンポーネントです。市場需要は主に、自律型水中ロボット(AUV)、無人水中ロボット(UUV)、遠隔操作型無人探査機(ROV)、海洋観測機器、海底センサーネットワーク、水中通信機器、および海底インフラストラクチャによって牽引されています。従来のバッテリーパックと比較して、水中バッテリーは海水腐食、高い静水圧、低温、衝撃、振動、および長期間の無人条件下で信頼性高く動作する必要があります。これらの要件は、セルマッチング、バッテリー管理、密閉とカプセル化、耐圧設計、圧力補償、熱管理、および安全保護において重大な技術的障壁を生み出しています。水中自動化、深海探査、海洋資源開発、および洋上エネルギー保守が拡大し続けるにつれて、市場はより高いエネルギー密度、より長い持続時間、モジュール式構成、インテリジェントモニタリング、迅速な交換、およびより優れた深海能力へと発展すると予想されます。

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、世界の水中バッテリー市場の360°ビューを提供し、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により、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、下流顧客の分布パターンを分析しています。

詳細な地域別インサイトは、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、およびMEA)を網羅し、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(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、アプリケーション、および地域にわたる上位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ています。

簡潔なサプライチェーン概要は、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。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 水中用バッテリーの概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 タイプ別の市場区分
1.2.1 タイプ別世界水中用バッテリー市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 1 kWh未満
1.2.3 1~100 kWh
1.2.4 100 kWh超
1.3 電池化学組成別の市場区分
1.3.1 電池化学組成別の世界の水中用電池市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 充電式リチウム系電池パック
1.3.3 一次リチウム電池パック
1.3.4 鉛蓄電池パック
1.3.5 その他
1.4 耐圧構造別市場セグメンテーション
1.4.1 耐圧構造別世界水中用バッテリー市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 耐圧型バッテリーパック
1.4.3 圧力補償型バッテリーパック
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 用途別世界水中用バッテリー市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 AUVおよびUUV
1.5.3 ROV
1.5.4 海洋観測機器
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 世界の水中用バッテリーの売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の水中用バッテリー売上高
2.2.1 売上高の比較: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 世界の水中用バッテリー販売台数の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界の水中用バッテリー販売状況
2.4.1 販売量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界の販売市場シェア(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 世界の水中用バッテリー生産能力と稼働率 (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 メーカー別世界水中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 世界の水中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セグメンテーション(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 1 kWh未満:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 1~100 kWh:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 100 kWh超:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の水中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 タイプ別世界水中用バッテリー販売実績
4.1.1 タイプ別世界水中用バッテリー販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界水中用バッテリー売上高(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 電池化学組成別 世界の水中用バッテリー販売実績
4.2.1 電池化学組成別 世界の水中用バッテリー販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 電池化学組成別 世界の水中用バッテリー売上高(2021年~2032年)
4.2.3 電池化学組成別 世界の平均販売価格(ASP)の推移 (2021年~2032年)
4.3 圧力構造別世界水中用バッテリー販売実績
4.3.1 圧力構造別世界水中用バッテリー販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 圧力構造別世界水中用バッテリー売上高(2021-2032年)
4.3.3 圧力構造別世界平均販売価格(ASP)の動向(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 用途別世界水中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 新興用途の事例研究
5.2 用途別世界水中用バッテリー売上高
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 世界の水中用バッテリー生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向および見通し
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
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 用途別北米水中バッテリー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および市場参入障壁
7.5 北米における国別水中バッテリー市場規模
7.5.1 北米における国別売上高
7.5.2 北米における国別販売動向
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 用途別欧州水中バッテリーの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 国別欧州水中バッテリー市場規模
8.5.1 国別欧州売上高
8.5.2 国別欧州販売動向
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(2021-2032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水中用バッテリー: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水中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 中南米の水中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な課題
10.5 中南米における国別水中バッテリー市場規模
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 2025年の中東・アフリカにおける主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカにおける水中用バッテリーの販売数量および売上高(用途別)(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・アフリカの水中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 クラケン・ロボティクス
12.1.1 クラケン・ロボティクス社の企業情報
12.1.2 クラケン・ロボティクスの事業概要
12.1.3 クラケン・ロボティクスの水中用バッテリー製品モデル、説明および仕様
12.1.4 クラーケン・ロボティクスの水中用バッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のクラーケン・ロボティクスの水中用バッテリーの製品別販売状況
12.1.6 2025年のクラーケン・ロボティクスの水中用バッテリーの用途別販売状況
12.1.7 2025年のKraken Robotics製水中用バッテリーの地域別販売状況
12.1.8 Kraken Robotics製水中用バッテリーのSWOT分析
12.1.9 Kraken Roboticsの最近の動向
12.2 SubCtech
12.2.1 SubCtech社の企業情報
12.2.2 SubCtechの事業概要
12.2.3 SubCtechの水中用バッテリー:製品モデル、説明および仕様
12.2.4 SubCtechの水中用バッテリー: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SubCtechの水中用バッテリー:製品別販売状況
12.2.6 2025年のSubCtech製水中用バッテリーの用途別売上高
12.2.7 2025年のSubCtech製水中用バッテリーの地域別売上高
12.2.8 SubCtech製水中用バッテリーのSWOT分析
12.2.9 SubCtechの最近の動向
12.3 サウスウエスト・エレクトロニック・エナジー
12.3.1 サウスウエスト・エレクトロニック・エナジー社の企業情報
12.3.2 サウスウエスト・エレクトロニック・エナジーの事業概要
12.3.3 サウスウエスト・エレクトロニック・エナジー社製水中用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.3.4 サウスウエスト・エレクトロニック・エナジー社製水中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)
12.3.5 2025年のサウスウエスト・エレクトロニック・エナジー社製水中用バッテリーの製品別売上高
12.3.6 2025年のサウスウエスト・エレクトロニック・エナジー社製水中用バッテリーの用途別売上高
12.3.7 2025年のサウスウエスト・エレクトロニック・エナジー社製水中用バッテリーの地域別売上高
12.3.8 サウスウエスト・エレクトロニック・エナジーの水中用バッテリーに関するSWOT分析
12.3.9 サウスウエスト・エレクトロニック・エナジーの最近の動向
12.4 ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズ
12.4.1 ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズ社の企業情報
12.4.2 ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの事業概要
12.4.3 ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの水中用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.4.4 ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの水中用バッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの水中用バッテリーの製品別販売状況
12.4.6 2025年のジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの水中用バッテリーの用途別販売状況
12.4.7 ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの水中用バッテリー:2025年の地域別販売額
12.4.8 ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの水中用バッテリー:SWOT分析
12.4.9 ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの最近の動向
12.5 テレダイン・エナジー・システムズ
12.5.1 テレダイン・エナジー・システムズ社の企業情報
12.5.2 テレダイン・エナジー・システムズの事業概要
12.5.3 テレダイン・エナジー・システムズの水中用バッテリー:製品モデル、説明および仕様
12.5.4 テレダイン・エナジー・システムズの水中用バッテリー: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 テレダイン・エナジー・システムズの水中用バッテリー:2025年の製品別販売状況
12.5.6 2025年のテレダイン・エナジー・システムズ製水中用バッテリーの用途別販売状況
12.5.7 2025年のテレダイン・エナジー・システムズ製水中用バッテリーの地域別販売状況
12.5.8 テレダイン・エナジー・システムズ製水中用バッテリーのSWOT分析
12.5.9 テレダイン・エナジー・システムズの最近の動向
12.6 ヴァルミュー
12.6.1 ヴァーラム社の企業情報
12.6.2 ヴァーラム社の事業概要
12.6.3 ヴァーラム社製水中用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 ヴァーラム社製水中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)
12.6.5 ヴァーラム社の最近の動向
12.7 エネルシス
12.7.1 エネルシス社の企業情報
12.7.2 エネルシスの事業概要
12.7.3 エネルシスの水中用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.7.4 エネルシスの水中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 EnerSysの最近の動向
12.8 Saft Group
12.8.1 Saft Groupの企業情報
12.8.2 Saft Groupの事業概要
12.8.3 Saft Groupの水中用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.8.4 サフト・グループの水中用バッテリー:生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 サフト・グループの最近の動向
12.9 GSユアサ
12.9.1 GSユアサの企業情報
12.9.2 GSユアサの事業概要
12.9.3 GSユアサの水中用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.9.4 GSユアサの水中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)
12.9.5 GSユアサの最近の動向
12.10 コリア・スペシャル・バッテリー
12.10.1 コリア・スペシャル・バッテリー社の企業情報
12.10.2 コリア・スペシャル・バッテリーの事業概要
12.10.3 コリア・スペシャル・バッテリーの水中用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.10.4 コリア・スペシャル・バッテリーの水中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 コリア・スペシャル・バッテリーの最近の動向
12.11 デンチ
12.11.1 デンチ社の企業情報
12.11.2 デンチの事業概要
12.11.3 デンチの水中用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.11.4 デンチの水中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)
12.11.5 デンチの最近の動向
12.12 エニックス・パワー・ソリューションズ
12.12.1 エニックス・パワー・ソリューションズ社の企業情報
12.12.2 エニックス・パワー・ソリューションズの事業概要
12.12.3 エニックス・パワー・ソリューションズの水中用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.12.4 エニックス・パワー・ソリューションズの水中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)
12.12.5 エニックス・パワー・ソリューションズの最近の動向
12.13 STRサブシー
12.13.1 STRサブシーの企業情報
12.13.2 STR Subseaの事業概要
12.13.3 STR Subseaの水中バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.13.4 STR Subseaの水中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)
12.13.5 STR Subseaの最近の動向
12.14 Epsilor-Electric Fuel
12.14.1 Epsilor-Electric Fuelの企業情報
12.14.2 Epsilor-Electric Fuelの事業概要
12.14.3 Epsilor-Electric Fuelの水中バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.14.4 エプシラー・エレクトリック・フューエルの水中用バッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 エプシラー・エレクトリック・フューエルの最近の動向
12.15 ディープシー
12.15.1 ディープシーの企業情報
12.15.2 DeepSeaの事業概要
12.15.3 DeepSeaの水中バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.15.4 DeepSeaの水中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)
12.15.5 DeepSeaの最近の動向
12.16 RBR
12.16.1 RBR社の企業情報
12.16.2 RBR社の事業概要
12.16.3 RBR社の水中用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.16.4 RBR社の水中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)
12.16.5 RBRの最近の動向
12.17 アプライド・アコースティクス
12.17.1 アプライド・アコースティクス社の企業情報
12.17.2 アプライド・アコースティクスの事業概要
12.17.3 アプライド・アコースティクス社製水中用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.17.4 アプライド・アコースティクス社製水中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)
12.17.5 アプライド・アコースティクスの最近の動向
12.18 SCHIVE
12.18.1 SCHIVE社の企業情報
12.18.2 SCHIVEの事業概要
12.18.3 SCHIVEの水中用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.18.4 SCHIVEの水中用バッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.18.5 SCHIVEの最近の動向
12.19 2Gエンジニアリング
12.19.1 2Gエンジニアリングの企業情報
12.19.2 2Gエンジニアリングの事業概要
12.19.3 2Gエンジニアリングの水中用バッテリー:製品モデル、説明、仕様
12.19.4 2Gエンジニアリングの水中用バッテリー:生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.19.5 2Gエンジニアリングの最近の動向
12.20 コンポジット・エナジー・テクノロジーズ
12.20.1 コンポジット・エナジー・テクノロジーズ社の企業情報
12.20.2 コンポジット・エナジー・テクノロジーズの事業概要
12.20.3 コンポジット・エナジー・テクノロジーズの水中用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.20.4 コンポジット・エナジー・テクノロジーズの水中バッテリー:容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.20.5 コンポジット・エナジー・テクノロジーズの最近の動向
12.21 ペンパイ・オーシャン
12.21.1 ペンパイ・オーシャンの企業情報
12.21.2 ペンパイ・オーシャンの事業概要
12.21.3 ペンパイ・オーシャンの水中バッテリー:製品モデル、説明および仕様
12.21.4 ペンパイ・オーシャンの水中バッテリー: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 ペンパイ・オーシャンの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 水中バッテリーの産業チェーン
13.2 水中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 水中バッテリーの統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 水中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 水中用バッテリー市場の動向
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 世界の水中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. タイプ別世界水中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2. バッテリー化学組成別世界水中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3. 圧力構造別世界水中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. 用途別世界水中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. 地域別世界水中用バッテリー売上高の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表6. 地域別世界水中用バッテリー販売量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(kWh)
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. 地域別世界水中用バッテリー生産量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(kWh)
表9. メーカー別世界水中用バッテリー販売量(kWh)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界水中用バッテリー販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界水中用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界水中用バッテリー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. 水中バッテリー売上高に基づく世界のメーカーのティア別内訳(Tier 1、Tier 2、Tier 3)、2025年
表15. メーカー別の世界の水中バッテリー平均粗利益率(%) (2021年対2025年)
表16. 主要メーカー別 世界の水中用バッテリー平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021-2026年
表17. 主要メーカーの水中用バッテリー製造拠点および本社所在地
表18. 世界の水中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. タイプ別世界水中用バッテリー販売量(kWh)、2021年~2026年
表22. 世界の水中用バッテリー販売量(種類別、kWh)、2027年~2032年
表23. 世界の水中用バッテリー売上高(種類別、百万米ドル)、2021-2026年
表24. 世界の水中用バッテリー売上高(種類別、百万米ドル)、2027-2032年
表25. 世界の水中用バッテリー販売量(電池化学組成別、kWh)、2021-2026年
表26. 電池化学組成別世界水中用バッテリー販売量(kWh)、2027年~2032年
表27. 電池化学組成別世界水中用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 電池化学組成別世界水中用バッテリー売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 圧力構造別世界水中用バッテリー販売量(kWh)、2021年~2026年
表30. 圧力構造別世界水中用バッテリー販売量(kWh)、2027年~2032年
表31. 圧力構造別世界水中用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 圧力構造別世界水中用バッテリー売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別技術仕様
表34. 用途別世界水中用バッテリー販売量(kWh)、2021年~2026年
表35. 用途別世界の水中バッテリー販売量(kWh)、2027年~2032年
表36. 水中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. 用途別世界の水中バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界水中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. 地域別世界水中用バッテリー生産量(kWh)、2021年~2026年
表42. 地域別世界の水中バッテリー生産量(kWh)、2027年~2032年
表43. 北米における水中バッテリー市場の成長促進要因および市場障壁
表44. 北米における水中バッテリー売上高の年平均成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米における国別水中バッテリー販売量(kWh)(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州における水中バッテリー市場の成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州における国別水中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48. 欧州の水中用バッテリー販売量(kWh)の国別推移(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の水中用バッテリー売上高成長率(CAGR)の地域別推移: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水中バッテリー販売量(kWh)(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域の水中バッテリー市場における成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジア地域の地域別水中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53. 中南米における水中バッテリーの投資機会と主要な課題
表54. 中南米における水中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・アフリカにおける水中バッテリーの投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおける水中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. クラーケン・ロボティクス社の情報
表58. クラーケン・ロボティクスの概要および主要事業
表59. クラーケン・ロボティクスの製品モデル、説明および仕様
表60. クラーケン・ロボティクスの生産能力、販売量(kWh)、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年のクラーケン・ロボティクスの製品別売上高構成比
表62. 2025年のKraken Roboticsの用途別売上高構成比
表63. 2025年のKraken Roboticsの地域別売上高構成比
表64. Kraken Roboticsの水中用バッテリーに関するSWOT分析
表65. Kraken Roboticsの最近の動向
表66. SubCtech Corporationに関する情報
表67. SubCtechの概要および主要事業
表68. SubCtechの製品モデル、概要および仕様
表69. SubCtechの生産能力、販売量(kWh)、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70. 2025年のSubCtechの製品別売上高構成比
表71. 2025年のSubCtechの用途別売上高構成比
表72. 2025年のSubCtechの地域別売上高構成比
表73. SubCtechの水中用バッテリーに関するSWOT分析
表74. SubCtechの最近の動向
表75. Southwest Electronic Energy Corporationに関する情報
表76. Southwest Electronic Energyの概要および主要事業
表77. サウスウエスト・エレクトロニック・エナジーの製品モデル、概要および仕様
表78. サウスウエスト・エレクトロニック・エナジーの生産能力、販売量(kWh)、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79. 2025年のサウスウエスト・エレクトロニック・エナジー製品別売上高構成比
表80. 2025年のサウスウエスト・エレクトロニック・エナジー用途別売上高構成比
表81. 2025年のサウスウエスト・エレクトロニック・エナジー地域別売上高構成比
表82. サウスウエスト・エレクトロニック・エナジーの水中用バッテリーに関するSWOT分析
表83. サウスウエスト・エレクトロニック・エナジーの最近の動向
表84. ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズ社の情報
表85. ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの概要および主要事業
表86. ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの製品モデル、説明および仕様
表87. ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの生産能力、販売量(KWh)、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年のジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの製品別売上高構成比
表89. 2025年のジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの用途別売上高構成比
表90. 2025年のジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの地域別売上高構成比
表91. ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの水中用バッテリーに関するSWOT分析
表92. ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの最近の動向
表93. テレダイン・エナジー・システムズ社の概要
表94. テレダイン・エナジー・システムズの事業概要および主要事業
表95. テレダイン・エナジー・システムズの製品モデル、説明および仕様
表96. テレダイン・エナジー・システムズの生産能力、販売量(KWh)、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97. 2025年のテレダイン・エナジー・システムズの製品別売上高構成比
表98. 2025年のテレダイン・エナジー・システムズの用途別売上高構成比
表99. 2025年のテレダイン・エナジー・システムズの地域別売上高構成比
表100. テレダイン・エナジー・システムズの水中用バッテリーに関するSWOT分析
表101. テレダイン・エナジー・システムズの最近の動向
表102. ヴァルーム・コーポレーションに関する情報
表103. ヴァルームの概要および主要事業
表104. ヴァルームの製品モデル、説明および仕様
表105. ヴァルミュー社の生産能力、販売量(KWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/KWh)、粗利益率(2021年~2026年)
表106. ヴァルミュー社の最近の動向
表107. エナシス社の概要
表108. エナシス社の概要および主要事業
表109. EnerSysの製品モデル、説明および仕様
表110. EnerSysの生産能力、販売量(kWh)、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111. EnerSysの最近の動向
表112. サフト・グループの企業情報
表113. サフト・グループの概要および主要事業
表114. サフト・グループの製品モデル、説明および仕様
表115. サフト・グループの生産能力、販売量(kWh)、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. サフト・グループの最近の動向
表117. GSユアサ株式会社に関する情報
表118. GSユアサの概要および主要事業
表119. GSユアサの製品モデル、説明および仕様
表120. GSユアサの生産能力、販売量(kWh)、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. GSユアサの最近の動向
表122. 韓国スペシャルバッテリー社の情報
表123. 韓国スペシャルバッテリー社の概要および主要事業
表124. 韓国スペシャルバッテリー社の製品モデル、説明および仕様
表125. 韓国スペシャルバッテリー社の生産能力、販売量(kWh)、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. コリア・スペシャル・バッテリーの最近の動向
表127. デンチ・コーポレーションの情報
表128. デンチの概要および主要事業
表129. デンチの製品モデル、概要および仕様
表130. デンチの生産能力、販売量(kWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021-2026年)
表131. デンチの最近の動向
表132. エニックス・パワー・ソリューションズ社の企業情報
表133. エニックス・パワー・ソリューションズの概要および主要事業
表134. Enix Power Solutionsの製品モデル、説明および仕様
表135. Enix Power Solutionsの生産能力、販売量(kWh)、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136. Enix Power Solutionsの最近の動向
表137. STRサブシー・コーポレーションに関する情報
表138. STRサブシーの概要および主要事業
表139. STRサブシーの製品モデル、説明および仕様
表140. STRサブシーの生産能力、販売量(kWh)、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141. STRサブシー社の最近の動向
表142. エプシラー・エレクトリック・フューエル社の概要
表143. エプシラー・エレクトリック・フューエル社の概要および主要事業
表144. Epsilor-Electric Fuelの製品モデル、説明および仕様
表145. Epsilor-Electric Fuelの生産能力、販売量(kWh)、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146. Epsilor-Electric Fuelの最近の動向
表147. ディープシー・コーポレーションに関する情報
表148. ディープシーの概要および主要事業
表149. ディープシーの製品モデル、概要および仕様
表150. ディープシーの生産能力、販売量(kWh)、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151. ディープシーの最近の動向
表152. RBRコーポレーションの情報
表153. RBRの概要および主要事業
表154. RBRの製品モデル、説明および仕様
表155. RBRの生産能力、販売量(kWh)、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156. RBRの最近の動向
表157. アプライド・アコースティクス社の企業情報
表158. アプライド・アコースティクスの概要および主要事業
表159. アプライド・アコースティクスの製品モデル、説明および仕様
表160. アプライド・アコースティクスの生産能力、販売量(kWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021年~2026年)
表161. アプライド・アコースティクスの最近の動向
表162. SCHIVE社の企業情報
表163. SCHIVE社の概要および主要事業
表164. SCHIVE社の製品モデル、説明および仕様
表165. SCHIVEの生産能力、販売量(kWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021年~2026年)
表166. SCHIVEの最近の動向
表167. 2G Engineering Corporationの情報
表168. 2G Engineeringの概要および主要事業
表169. 2G Engineeringの製品モデル、説明および仕様
表170. 2G Engineeringの生産能力、販売量(kWh)、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171. 2G Engineeringの最近の動向
表172. コンポジット・エナジー・テクノロジーズ社の情報
表173. コンポジット・エナジー・テクノロジーズ社の概要および主要事業
表174. コンポジット・エナジー・テクノロジーズ社の製品モデル、説明および仕様
表175. コンポジット・エナジー・テクノロジーズ社の生産能力、販売量(kWh)、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176. コンポジット・エナジー・テクノロジーズ社の最近の動向
表177. ペンパイ・オーシャン社の概要
表178. ペンパイ・オーシャン社の概要および主要事業
表179. ペンパイ・オーシャン社の製品モデル、説明および仕様
表180. ペンパイ・オーシャン社の生産能力、販売量(kWh)、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181. ペンパイ・オーシャンの最近の動向
表182. 主要原材料の分布
表183. 原材料の主要サプライヤー
表184. 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185. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表186. 販売代理店一覧
表187. 市場動向および市場の変遷
表188. 市場の推進要因および機会
表189. 市場の課題、リスク、および制約要因
表190. 本レポートの調査プログラム/設計
表191. 二次情報源からの主要データ情報
表192. 一次情報源からの主要データ情報


図一覧
図1. 水中用バッテリーの製品画像
図2. タイプ別世界水中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. 1 kWh未満の製品画像
図4. 1~100 kWhの製品画像
図5. 100 kWh超の製品画像
図6. 電池化学組成別世界水中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7. 充電式リチウム系バッテリーパックの製品画像
図8. 一次リチウム電池パックの製品画像
図9. 鉛蓄電池パックの製品画像
図10. その他の製品画像
図11. 圧力構造別世界水中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12. 耐圧型バッテリーパックの製品画像
図13. 圧力補償型バッテリーパックの製品画像
図14. その他の製品画像
図15. 用途別世界水中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16. AUVおよびUUV
図17. ROV
図18. 海洋観測機器
図19. その他
図20. 水中バッテリーレポートの対象期間
図21. 世界の水中バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図22. 世界の水中バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図23. 地域別世界水中バッテリー売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図24. 地域別世界水中バッテリー売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図25. 世界水中バッテリー販売量(kWh)、2021年~2032年
図26. 地域別世界水中用バッテリー販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(kWh)
図27. 地域別世界水中用バッテリー販売量市場シェア(2021年~2032年)
図28. 世界水中用バッテリーの容量、生産量および稼働率 (kWh)、2021年対2025年対2032年
図29. 2025年の水中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30. 世界の水中バッテリー売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図31. 売上高貢献度別のティア分布 (2021年対2025年)
図32. 2025年のメーカー別売上高ベースの市場シェア(1 kWh未満)
図33. 2025年のメーカー別売上高ベースの市場シェア(1~100 kWh)
図34. 2025年のメーカー別売上高ベースの市場シェア(100 kWh超)
図35. タイプ別世界水中用バッテリー販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図36. タイプ別世界水中用バッテリー売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図37. タイプ別世界水中用バッテリー平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図38. 世界の水中用バッテリー市場における電池化学組成別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 世界の水中用バッテリー市場における電池化学組成別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図40. 世界の水中用バッテリー市場における電池化学組成別平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図41. 圧力構造別 世界の水中用バッテリー販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図42. 圧力構造別 世界の水中用バッテリーの売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図43. 圧力構造別 世界の水中用バッテリーの平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図44. 用途別 世界の水中用バッテリーの販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図45. 用途別世界水中バッテリー市場シェア(売上高ベース)(2021-2032年)
図46. 用途別世界水中バッテリー平均販売価格(ASP)(US$/kWh)、2021-2032年
図47. 世界水中バッテリーの容量、生産量および稼働率(kWh)、2021-2032年
図48. 地域別世界水中バッテリー生産市場シェア(2021年~2032年)
図49. 生産能力の促進要因と制約要因
図50. 北米における水中バッテリー生産成長率(kWh)、2021年~2032年
図51. 欧州における水中バッテリー生産成長率(kWh)、2021-2032年
図52. 中国における水中バッテリー生産成長率(kWh)、2021-2032年
図53. 日本における水中バッテリー生産成長率(kWh)、2021-2032年
図54. 北米における水中用バッテリーの販売量(前年比、kWh)、2021年~2032年
図55. 北米における水中用バッテリーの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図56. 2025年の北米における水中用バッテリー主要5社の売上高(百万米ドル)
図57. 北米における用途別水中バッテリー販売量(KWh)(2021年~2032年)
図58. 北米における用途別水中バッテリー売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図59. 米国における水中バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図60. カナダの水中用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. メキシコの水中用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. 欧州の水中用バッテリー販売量の前年比(kWh)、2021年~2032年
図63. 欧州の水中バッテリー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. 2025年の欧州トップ5メーカーの水中バッテリー売上高(百万米ドル)
図65. 用途別欧州水中バッテリー販売量(kWh) (2021-2032年)
図66. 欧州の水中用バッテリー売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021-2032年)
図67. ドイツの水中用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図68. フランスの水中用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図69. 英国の水中用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図70. イタリアの水中用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図71. ロシアの水中用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図72. アジア太平洋地域の水中用バッテリー販売量(前年比、kWh)、2021年~2032年
図73. アジア太平洋地域の水中用バッテリー売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図74. 2025年のアジア太平洋地域における水中バッテリー主要8メーカーの販売収益(百万米ドル)
図75. 用途別アジア太平洋地域における水中バッテリーの販売量(kWh)(2021年~2032年)
図76. アジア太平洋地域の水中用バッテリー売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021-2032年)
図77. インドネシアの水中用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図78. 日本の水中用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 韓国の水中用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. 中国台湾の水中用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. インドの水中用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図82. 中南米の水中用バッテリー販売量の前年比(kWh)、2021年~2032年
図83. 中南米の水中用バッテリー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図84. 中南米における水中バッテリー主要5メーカーの販売売上高(百万米ドル)(2025年)
図85. 中南米における水中バッテリーの販売量(kWh)の用途別内訳(2021年~2032年)
図86. 中南米における水中バッテリーの販売売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図87. ブラジルの水中用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図88. アルゼンチンの水中用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図89. 中東・アフリカの水中用バッテリー販売量の前年比(kWh)、2021-2032年
図90. 中東・アフリカの水中バッテリー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図91. 中東・アフリカにおける水中バッテリー売上高上位5社の売上高(百万米ドル、2025年)
図92. 中東・アフリカの水中バッテリー販売量(kWh)の用途別内訳(2021年~2032年)
図93. 中東・アフリカ地域の用途別水中バッテリー売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図94. GCC諸国の水中バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図95. トルコの水中バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図96. エジプトの水中用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図97. 南アフリカの水中用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図98. 水中用バッテリー産業チェーンのマッピング
図99. 地域別水中用バッテリー製造拠点の分布(%)
図100. 水中用バッテリーの製造工程
図101. 地域別水中用バッテリーの生産コスト構造
図102. 流通チャネル(直接販売対流通)
図103. 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104. データの三角検証
図105. インタビュー対象となった主要幹部

※水中用バッテリーは、水中で稼働する各種機器へ電力供給を行うために特化して設計された蓄電池システムの総称です。陸上や空中で用いられる一般的なバッテリーとは異なり、高水圧環境下での耐圧性、浸水を防ぐための高度な防水性、そして海水による腐食への耐性など、過酷な水中環境に特化した極めて高い信頼性と安全性が求められます。また、狭い空間に収められることが多いため、高いエネルギー密度と長寿命であることも重要な特性となります。
水中用バッテリーには、用途や必要な性能に応じて様々な種類が存在します。最も広く利用されているのがリチウムイオンバッテリーで、その高いエネルギー密度と出力特性から、水中ドローン(ROV)や自律型無人潜水機(UUV)、さらには有人潜水艇の主電源として採用されています。小型軽量でありながら大容量を実現できるため、水中機器の稼働時間の延長や搭載能力の向上に大きく貢献しています。しかし、過充電や過放電、外部からの衝撃によって発火や爆発のリスクがあるため、厳格な安全管理システム(BMS)が不可欠です。

かつては鉛蓄電池も広く用いられていました。比較的安価で信頼性が高いという利点がありますが、エネルギー密度が低く、重量がかさむため、近年の小型高性能化を求める水中機器では採用が減少傾向にあります。一部の大型UUVや潜水艇の補助電源として、依然として利用されることがあります。ニッケル水素電池も使われていましたが、リチウムイオン電池の普及により、その地位を譲りつつあります。

より長時間のミッション向けには、燃料電池が注目されています。水素やメタノールなどを燃料とし、化学反応によって発電する仕組みで、リチウムイオン電池よりも格段に長い稼働時間を実現できます。特に水素を貯蔵する技術や、水中で安全に運用するための課題解決が進められています。また、海水そのものを電解液として利用する海水電池(海水燃料電池)も研究開発されており、理論上は無限の燃料源を持つため、深海での長期観測機器などへの応用が期待されていますが、出力や寿命、コストなどの課題が残されています。その他、緊急時など短時間で高い出力を必要とする場合に熱電池が用いられることもあります。

水中用バッテリーは、多岐にわたる用途で活用されています。最も一般的なのは、海洋調査、海底資源探査、水中構造物点検・保守、救難活動などで活躍するROVやUUVへの電力供給です。これらの無人機は、科学研究から防衛、産業利用まで幅広い分野で活用されており、バッテリー性能が直接、ミッションの成否や効率に影響を与えます。また、深海での有人探査を行う潜水艇、海底に設置され長期的なデータ収集を行う水中センサーネットワーク、さらには水中での溶接や切断などの作業に用いる電動ツールなども、水中用バッテリーによって駆動しています。

水中用バッテリーの性能を最大限に引き出し、安全に運用するためには様々な関連技術が不可欠です。まず、水圧に耐え、内部への浸水を防ぐための耐圧・防水技術は最も重要です。特殊な合金製や複合素材製の頑丈な筐体設計、Oリングやエポキシ樹脂によるポッティングといった高度なシーリング技術が用いられます。次に、バッテリーの発熱を効率的に管理する熱管理技術も重要です。水中は陸上よりも熱伝導率が高いため、水流を利用した冷却や、発熱を抑えるためのバッテリーセル設計が求められます。

安全性確保のためには、バッテリーマネジメントシステム(BMS)が不可欠です。これは過充電、過放電、過電流、短絡、過熱といった異常状態を検知し、バッテリーを保護する電子制御システムで、水中での火災や爆発といった重大事故を防ぐ上で極めて重要な役割を担います。また、長寿命化とエネルギー密度向上は、材料科学の進歩とセル構造の最適化によって常に追求されています。非接触充電技術や水中専用の充電ポートといった充電技術も、水中機器の運用効率を高める上で欠かせません。さらに、海水による腐食を防ぐための耐食性材料の選定や、機器全体の浮力調整のための軽量素材の活用も重要な関連技術として挙げられます。これらの技術革新によって、水中用バッテリーはますます高性能化し、未知の領域への探査や、海洋産業の発展に貢献し続けています。