![]() | • レポートコード:BNAGLAPR068 • 出版社/出版日:Bonafide Research / 2026年3月 • レポート形態:英文、PDF、190ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:Energy & Utility -> Power storage & Backup |
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レポート概要
グリッド規模の蓄電池は、送電事業者や電力会社がエネルギーを蓄え、後で利用できるようにする技術です。蓄電池システム(BESS)は、発電所や送電網からエネルギーを充電(または蓄積)する電気化学装置です。そして、必要に応じてそのエネルギーを放電し、電力やその他の系統サービスを提供します。 再生可能エネルギーの普及拡大が、グリッド規模の蓄電池市場の成長を牽引しています。生産量が増加するにつれ、単位当たりの製造コストは低下し続けており、グリッド規模の蓄電池はより手頃な価格となり、広範な導入が可能になっています。新しい正極および負極材料は、従来のリチウムイオン電池と比較してエネルギー密度が高く、製造コストが低いため、蓄電池システム全体のコストをさらに削減します。自動化と先進的な製造技術により生産効率が最適化され、コスト削減に寄与しています。 ニッケルリッチ層状酸化物やリン酸鉄リチウムなどの新素材は、より高いエネルギー密度を提供し、より小さな体積でより多くのエネルギーを蓄えることを可能にするため、設置面積とコストを削減します。従来のグラファイト負極をシリコンに置き換えることで、さらに高い理論エネルギー密度が得られ、将来のバッテリーシステムの蓄電容量を倍増させ、航続距離を延ばす可能性を秘めています。積層およびパッケージング技術の進歩により、安全性や安定性を損なうことなくエネルギー密度が向上しています。 バッテリー技術の進歩は今後も続くと予想され、さらなるコスト削減、性能向上、用途の拡大をもたらし、よりクリーンで強靭なエネルギーの未来に向けた変革的な転換に寄与するでしょう。
Bonafide Researchが発行した調査レポート「Global Grid Scale Battery Market Outlook, 2030」によると、世界のグリッド規模バッテリー市場は2025年に142億5,000万米ドル以上と評価され、2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)26.52%で推移し、2031年までに566億2,000万米ドル以上の市場規模に達すると予測されています。 市場の主要企業には、BYD Co. Ltd.、住友電気工業株式会社、Samsung SDI Co. Ltd.などが挙げられる。これらの企業は、市場での存在感を高めるために様々な戦略を採用している。その戦略には、互いの強みを活かし技術力を拡大するための戦略的提携が含まれる。さらに、企業は、変化する市場の需要に応える革新的なバッテリーソリューションを導入するため、新製品の発売にも注力している。 さらに、資源の統合、市場シェアの拡大、研究開発の加速を図るため、合併や買収も活用されている。ゼネラル・エレクトリック(GE)は、エネルギーを効率的に貯蔵・分配するように設計された、独自の「Durathon」および「Reservoir」プラットフォームを含む先進的なバッテリーシステムを製造している。同社はエネルギー分野で事業を展開し、再生可能エネルギー源を既存の電力インフラに統合することを可能にする技術を提供している。同社の製品は、ピーク需要管理、系統安定化、再生可能エネルギーの統合など、様々な用途に対応している。
市場の推進要因
• 再生可能エネルギーの導入拡大:世界のグリッド規模バッテリー市場における最も強力な推進要因の一つは、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源が世界中の電力網に急速に統合されていることです。再生可能エネルギーの発電は本質的に間欠的であり、発電量のピークと谷が必ずしも需要パターンと一致するとは限りません。 グリッド規模の蓄電池は、発電量のピーク時に余剰電力を吸収し、需要が増加したり再生可能エネルギーの出力が低下したりした際に、蓄えたエネルギーを放出するための必要なエネルギー貯蔵機能を提供します。この機能により、送電網の信頼性が向上し、従来、変動を調整するために使用されてきた化石燃料ベースのピーク発電所への依存度が低下します。
• 政府によるインセンティブ:世界のグリッド規模蓄電池市場のもう一つの主要な推進要因は、電力部門の脱炭素化とエネルギー安全保障の向上を目的とした、政府の政策、規制枠組み、および財政的インセンティブによる支援の拡大です。 多くの国が野心的な再生可能エネルギー目標を策定し、電力事業者に系統計画に蓄電容量を組み込むことを義務付けるエネルギー貯蔵要件を併せて導入しています。蓄電池プロジェクトに対する税額控除、補助金、低利融資、助成金などのインセンティブは、初期設備投資コストを削減し、開発業者や電力事業者にとって大規模導入の経済的実現性を高めます。
市場の課題
• 高い初期投資コスト:世界のグリッド規模バッテリー市場が直面する大きな課題は、大規模なエネルギー貯蔵システムを調達・設置するために必要な初期投資額が高いことです。過去10年間でバッテリーコストは急激に低下しましたが、ユーティリティ規模のプロジェクトは、従来の送電網資産と比較しても依然として多額の投資を要します。コストには、バッテリーモジュール自体だけでなく、電力変換システム、既存の送電網インフラとの統合、用地取得、許認可取得、安全システムなども含まれます。 このような高コストプロジェクトの資金調達は、特に規制の不確実性がある市場や、グリッドサービスからの収益源が十分に確立されていない市場では困難となる可能性があります。
• 市場枠組みの制約:もう一つの課題は、多くの電力市場や規制枠組みが、エネルギー貯蔵に対応するためにまだ進化の途上にあることです。従来の市場構造は、発電と調整可能な発電所による負荷調整を前提として設計されており、電力の消費と供給の両方が可能な双方向の貯蔵資産には対応していません。 一部の地域では、系統規則、料金体系、市場ルールが、周波数調整、ピークカット、系統のレジリエンス支援、再生可能エネルギーの統合など、グリッド規模のバッテリーが提供する多様な価値をまだ適切に認識・評価できていません。明確な規制や収益化の道筋がないため、開発者はプロジェクトの収益や長期的な収益性について不確実性に直面し、投資や導入のペースが鈍化しています。
市場の動向
• 先進的な電池化学の導入: 世界のグリッド規模バッテリー市場における主要なトレンドは、リン酸鉄リチウム(LFP)、全固体電池、フロー電池、およびスーパーキャパシタや揚水発電などの他の資産とバッテリーを組み合わせたハイブリッド蓄電システムといった、先進的なバッテリー化学への移行です。これらのイノベーションは、安全性、寿命、エネルギー密度、および費用対効果の向上を目指しています。例えば、LFP化学は熱安定性の向上とサイクル寿命の延長を実現しており、長時間蓄電用途において魅力的です。 一方、フロー電池は、数時間にわたる蓄電ニーズに適した拡張性と長時間の放電能力を約束しています。
• 長時間エネルギー貯蔵ソリューション:もう一つの新たなトレンドは、分散型グリッド規模のバッテリーシステムと長時間エネルギー貯蔵(LDES)への注目が高まっていることです。分散型貯蔵とは、変電所や顧客の拠点など複数の場所に小型のバッテリーシステムを導入し、地域の送電網の信頼性を高め、送電制約を軽減するものです。一方、長時間貯蔵は、10時間以上もの間、送電網の需要を支えることができる貯蔵技術を対象としています。 系統運用事業者がピーク発電所の代替や季節的な再生可能エネルギーの変動の平準化を図る中、短時間用途を超える蓄電ソリューションへの需要が高まっています。
リチウムイオン電池は、他の蓄電技術と比較して高いエネルギー密度、高速な応答時間、長いサイクル寿命、およびコスト効率を提供するため、世界の系統規模バッテリー市場をリードしています。
リチウムイオン電池は高いエネルギー密度を備えており、比較的コンパクトな設置面積で大量のエネルギーを蓄えることができます。これは、スペースと効率が重要な考慮事項となるユーティリティ規模の設備において特に重要です。リチウムイオン電池の応答速度の速さは、周波数調整や系統バランス調整用途に理想的であり、電力事業者は、太陽光や風力などの間欠的な再生可能エネルギー発電があっても、電圧変動を安定させ、信頼性の高い電力供給を維持することができます。 もう一つの大きな利点は、リチウムイオンシステムの長いサイクル寿命です。これにより、性能を維持したまま数千回の充放電サイクルに耐えることができ、電力会社は頻繁な交換を必要とせずに長年にわたりこれらを信頼して利用できます。コスト効率も導入を後押しする主要な要因です。継続的な技術革新、生産における規模の経済、およびリチウムイオンセルの価格低下により、これらのバッテリーは鉛蓄電池やフロー電池などの従来のエネルギー貯蔵ソリューションと比較して、ますます競争力が高まっています。 リチウムイオンシステムのモジュール性と柔軟性により、小規模な設備から数メガワット時の電力会社向けプロジェクトまで容易に拡張が可能であり、ピークカットや負荷シフトから、バックアップ電源、大規模再生可能エネルギー発電所の統合に至るまで、多様な用途に適しています。また、セル温度、電圧、充電状態を監視して過熱を防ぎ、最適な性能を確保する高度なバッテリー管理システムにより、安全性と運用信頼性も向上しています。
再生可能エネルギーは、世界的なグリッド規模バッテリー市場において主導的かつ最も急速に成長しているアプリケーション分野です。これは、グリッド規模のバッテリーが、間欠的なエネルギーの貯蔵や、再生可能エネルギーを電力網に効率的に統合するために不可欠であるためです。
再生可能エネルギー発電は本質的に間欠的であり、発電量のピークと谷が消費者の需要パターンと一致しないことがよくあります。グリッド規模のバッテリーにより、太陽光や風力の発電量が多い時期に生成された余剰エネルギーを蓄え、発電量が減少したり需要が増加したりした際に供給することが可能となり、継続的な電力供給を確保するとともに、化石燃料を燃料とするピーク対応発電所への依存度を低減します。この機能は、送電網の信頼性を高めるだけでなく、電力網への再生可能エネルギーのさらなる浸透を可能にし、政府や電力会社が気候変動対策や炭素排出削減の目標を達成することを支援します。 インセンティブ、補助金、規制上の義務付けを含む再生可能エネルギー政策が世界的に急速に導入されたことで、再生可能エネルギー設備を補完するために特別に設計されたグリッド規模の蓄電池プロジェクトへの投資がさらに加速しています。リチウムイオン電池、フロー電池、そして新興の長期間蓄電ソリューションといった電池化学技術の進歩により、効率、エネルギー密度、費用対効果が向上し、再生可能エネルギーの蓄電はますます実現可能かつ商業的に魅力的なものとなっています。 再生可能エネルギー発電のコストが低下し続けるにつれ、効率的な蓄電システムの必要性はより顕著になり、再生可能エネルギーの成長とバッテリー市場の拡大との間に直接的な相関関係が生まれています。太陽光や風力発電を取り入れた分散型エネルギーシステムやマイクログリッドも、地域のエネルギー生産と消費を管理するためにバッテリー蓄電に依存しており、これにより再生可能エネルギー用途セグメントの需要がさらに促進されています。 スマートグリッド技術、デジタル監視、およびエネルギー管理ソフトウェアへの投資は、再生可能エネルギーとバッテリーを組み合わせたシステムの性能と経済性を高め、事業者が発電の最適化、出力抑制の低減、再生可能エネルギープロジェクトの収益最大化を実現することを可能にする。
第三者所有モデルは、公益事業者の初期設備投資を削減し、投資と運用ノウハウの共有を通じて迅速な導入を可能にするため、世界のグリッド規模バッテリー市場において主導的かつ最も急速に成長している所有形態である。
このモデルでは、専門の第三者がバッテリー設備の資金調達、所有、運営、保守を行う一方、電力会社やエンドユーザーは、リース契約、電力購入契約、またはサービス契約を通じて蓄電サービスの恩恵を受ける。このアプローチは、特に高い資本コストや規制上の不確実性により従来の電力会社による直接投資が制限される可能性のある市場において、グリッド規模のバッテリー導入の財務的障壁を大幅に低減する。 所有権と運用リスクを経験豊富な第三者プロバイダーに移管することで、関係者は中核となる発電や送電網管理に注力しつつ、これらのプロバイダーが提供する専門知識、技術、および規模の経済を活用することができる。第三者所有の台頭は、再生可能エネルギー源の統合がますます複雑化していることにも後押しされている。エネルギー貯蔵プロジェクトには、多くの場合、高度な管理システム、送電網統合ソリューション、および性能監視が必要となるが、これらを提供するには専門企業がより適しているからである。 また、第三者投資家は複数の資金源から資本を調達し、確立されたサプライチェーンや建設能力を活用できるため、このモデルはプロジェクトの迅速な展開を可能にし、電力会社が再生可能エネルギーの統合、ピークカット、周波数調整の要件をより迅速に満たすことを可能にします。さらに、第三者が所有するバッテリーシステムには、多くの場合、エンドユーザーに対して予測可能な出力、財務的リターン、および運用上の信頼性を保証する性能保証やサービスレベル契約が含まれています。
APAC(アジア太平洋地域)は、世界的なグリッド規模バッテリー産業において最大の市場である。これは、再生可能エネルギーの急速な普及と強力な政府支援により、同地域全体で大規模なエネルギー貯蔵システムの導入が広範に進んでいるためである。
同地域の各国では、都市化、人口増加、デジタル化に後押しされた電力需要の急速な拡大が見られ、信頼性が高く柔軟な送電網システムが不可欠となっている。 グリッド規模のバッテリーは、太陽光や風力などの間欠的な再生可能エネルギー源から生成された余剰エネルギーを蓄え、需要が高まったり発電量が低下したりする時期に供給することで、電力網の安定化に重要な役割を果たしています。APAC地域の各国政府は、固定価格買取制度(FIT)、補助金、税制優遇措置、再生可能エネルギー導入義務(RPS)など、再生可能エネルギーの導入とエネルギー貯蔵の普及を促進するための支援政策、インセンティブ、規制枠組みを導入しています。 例えば、中国、インド、日本、韓国などの国々では、送電網の変動を管理し、エネルギー安全保障を強化するため、大規模な太陽光・風力発電プロジェクトに蓄電池が組み合わされるケースが増加している。また、脱炭素化と気候目標の達成に対する地域的な重視も、エネルギー貯蔵ソリューションへの官民投資を促しており、APAC地域はグリッド規模の蓄電池導入のホットスポットとなっている。 さらに、リチウムイオン電池やその他の電池化学技術における技術進歩とコスト削減により、大規模導入の経済的実現可能性が高まり、産業、公益事業、商業用途における導入が加速している。同地域、特に中国における主要な電池メーカーや技術プロバイダーの存在は、サプライチェーンを強化し、高品質な電池、モジュール、電力変換システムが安定して供給されることを保証している。
• 2025年7月:三菱HCキャピタル・エナジー、三菱地所、サムスンC&T、大阪ガスは、2027年の稼働を目指し、北海道に25MW/50MWhの施設の着工を行った。
• 2025年7月:ノバル・ソーラーは、高度なスパークアレスター(火花防止装置)による防火安全機能を備えた3.85MWhのテスラ・メガパック・システムを茨城県で稼働させた。
• 2024年1月:LGエナジーソリューション・バーテックは、全米で10カ所のグリッド規模の蓄電池施設を建設する計画を発表した。この取り組みは、エネルギー貯蔵能力を大幅に強化し、米国の再生可能エネルギー目標を支援すると同時に、年間推定1,600万ポンドの二酸化炭素排出量を削減することを目的としている。
• 2023年6月:LGEN Solは、インドにおけるグリッド規模の蓄電池プロジェクトの試運転に成功したと発表した。この施設は、エネルギー安全保障を強化し、再生可能エネルギー源の電力網への統合を支援するように設計されている。100メガワットの容量を有し、発電ピーク時に生成された余剰エネルギーを蓄え、需要が急増した際に放出することで、電力網の安定化を図ることを目的としている。
本レポートで検討した期間
* 基準年:2020年
* 基準年:2025年
* 推定年:2026年
* 予測年:2031年
本レポートで取り上げる内容
* 電力系統規模の蓄電池市場:市場規模、予測、およびセグメント別分析
* 主な推進要因と課題
* 現在のトレンドと動向
* 主要企業プロファイル
* 戦略的提言
電池化学組成別
* 鉛蓄電池
* ナトリウム系
* レドックスフロー
* リチウムイオン
* その他
用途別
* 再生可能エネルギー
* ピークシフト
* 付帯サービス
* バックアップ電源
* その他
所有形態別
* 第三者所有
* 電力会社所有
***ご注意:ご注文確認後、レポートの納品まで48時間(営業日2日)かかります。
レポート目次目次
1. エグゼクティブ・サマリー
2. 市場の動向
2.1. 市場の推進要因と機会
2.2. 市場の制約要因と課題
2.3. 市場動向
2.4. サプライチェーン分析
2.5. 政策・規制の枠組み
2.6. 業界専門家の見解
3. 調査方法論
3.1. 二次調査
3.2. 一次データ収集
3.3. 市場の形成と検証
3.4. レポート作成、品質チェック、および納品
4. 市場構造
4.1. 市場に関する考慮事項
4.2. 前提条件
4.3. 制限事項
4.4. 略語
4.5. 出典
4.6. 定義
5. 経済・人口統計の概要
6. 世界のグリッド規模バッテリー市場の見通し
6.1. 市場規模(金額ベース)
6.2. 地域別市場シェア
6.3. 地域別市場規模および予測
6.4. 電池化学種別市場規模および予測
6.5. 用途別市場規模および予測
6.6. 所有形態別市場規模および予測
7. 北米グリッド規模バッテリー市場の展望
7.1. 市場規模(金額ベース)
7.2. 市場シェア(国別)
7.3. 市場規模および予測(電池化学組成別)
7.4. 市場規模および予測(用途別)
7.5. 市場規模および予測(所有形態別)
7.6. 米国グリッド規模バッテリー市場の展望
7.6.1. 市場規模(金額ベース)
7.6.2. 電池化学別市場規模と予測
7.6.3. 用途別市場規模と予測
7.6.4. 所有形態別市場規模と予測
7.7. カナダのグリッド規模バッテリー市場見通し
7.7.1. 金額ベースの市場規模
7.7.2. 電池化学別市場規模と予測
7.7.3. 用途別市場規模と予測
7.7.4. 所有形態別市場規模と予測
7.8. メキシコのグリッド規模バッテリー市場の展望
7.8.1. 金額ベースの市場規模
7.8.2. 電池化学組成別市場規模と予測
7.8.3. 用途別市場規模と予測
7.8.4. 所有形態別市場規模と予測
8. 欧州のグリッド規模バッテリー市場の見通し
8.1. 金額ベースの市場規模
8.2. 国別市場シェア
8.3. 電池化学組成別市場規模と予測
8.4. 用途別市場規模と予測
8.5. 所有形態別市場規模と予測
8.6. ドイツのグリッド規模バッテリー市場の見通し
8.6.1. 金額ベースの市場規模
8.6.2. 電池化学組成別市場規模および予測
8.6.3. 用途別市場規模および予測
8.6.4. 所有形態別市場規模および予測
8.7. 英国(UK)のグリッド規模バッテリー市場見通し
8.7.1. 金額ベースの市場規模
8.7.2. 電池化学別市場規模と予測
8.7.3. 用途別市場規模と予測
8.7.4. 所有形態別市場規模と予測
8.8. フランス グリッド規模バッテリー市場の見通し
8.8.1. 金額ベースの市場規模
8.8.2. 電池化学別市場規模と予測
8.8.3. 用途別市場規模と予測
8.8.4. 所有形態別市場規模と予測
8.9. イタリアのグリッド規模バッテリー市場の展望
8.9.1. 金額ベースの市場規模
8.9.2. 電池化学組成別市場規模と予測
8.9.3. 用途別市場規模と予測
8.9.4. 所有形態別市場規模および予測
8.10. スペインのグリッド規模バッテリー市場の展望
8.10.1. 金額ベースの市場規模
8.10.2. 電池化学組成別市場規模および予測
8.10.3. 用途別市場規模および予測
8.10.4. 所有形態別市場規模および予測
8.11. ギリシャのグリッド規模バッテリー市場の見通し
8.11.1. 金額ベースの市場規模
8.11.2. 電池化学組成別の市場規模と予測
8.11.3. 用途別の市場規模と予測
8.11.4. 所有形態別の市場規模と予測
9. アジア太平洋地域のグリッド規模バッテリー市場の見通し
9.1. 金額ベースの市場規模
9.2. 国別市場シェア
9.3. 電池化学種別市場規模および予測
9.4. 用途別市場規模および予測
9.5. 所有形態別市場規模および予測
9.6. 中国のグリッド規模バッテリー市場見通し
9.6.1. 金額ベースの市場規模
9.6.2. 電池化学種別市場規模および予測
9.6.3. 用途別市場規模と予測
9.6.4. 所有形態別市場規模と予測
9.7. 日本のグリッド規模バッテリー市場の展望
9.7.1. 金額ベースの市場規模
9.7.2. 電池化学組成別市場規模と予測
9.7.3. 用途別市場規模と予測
9.7.4. 所有形態別市場規模と予測
9.8. インドのグリッド規模バッテリー市場の展望
9.8.1. 金額ベースの市場規模
9.8.2. 電池化学組成別市場規模と予測
9.8.3. 用途別市場規模と予測
9.8.4. 所有形態別市場規模と予測
9.9. オーストラリアのグリッド規模バッテリー市場の展望
9.9.1. 金額ベースの市場規模
9.9.2. 電池化学組成別の市場規模と予測
9.9.3. 用途別の市場規模と予測
9.9.4. 所有形態別の市場規模と予測
9.10. 韓国のグリッド規模バッテリー市場の展望
9.10.1. 金額ベースの市場規模
9.10.2. 電池化学種別市場規模と予測
9.10.3. 用途別市場規模と予測
9.10.4. 所有形態別市場規模と予測
10. 南米グリッド規模バッテリー市場の見通し
10.1. 金額ベースの市場規模
10.2. 国別市場シェア
10.3. 電池化学種別市場規模と予測
10.4. 用途別市場規模および予測
10.5. 所有形態別市場規模および予測
10.6. ブラジルのグリッド規模バッテリー市場の展望
10.6.1. 金額ベースの市場規模
10.6.2. 電池化学組成別市場規模および予測
10.6.3. 用途別市場規模および予測
10.6.4. 所有形態別市場規模と予測
10.7. アルゼンチンのグリッド規模バッテリー市場の見通し
10.7.1. 金額ベースの市場規模
10.7.2. 電池化学組成別市場規模と予測
10.7.3. 用途別市場規模と予測
10.7.4. 所有形態別市場規模と予測
10.8. コロンビアのグリッド規模バッテリー市場の見通し
10.8.1. 金額ベースの市場規模
10.8.2. 電池化学組成別の市場規模と予測
10.8.3. 用途別の市場規模と予測
10.8.4. 所有形態別の市場規模と予測
11. 中東・アフリカのグリッド規模バッテリー市場の見通し
11.1. 金額ベースの市場規模
11.2. 国別の市場シェア
11.3. 電池化学種別市場規模および予測
11.4. 用途別市場規模および予測
11.5. 所有形態別市場規模および予測
11.6. アラブ首長国連邦(UAE)のグリッド規模バッテリー市場見通し
11.6.1. 金額ベースの市場規模
11.6.2. 電池化学種別市場規模および予測
11.6.3. 用途別市場規模および予測
11.6.4. 所有形態別市場規模および予測
11.7. サウジアラビアのグリッド規模バッテリー市場の見通し
11.7.1. 金額ベースの市場規模
11.7.2. 電池化学組成別市場規模および予測
11.7.3. 用途別市場規模および予測
11.7.4. 所有形態別市場規模および予測
11.8. 南アフリカのグリッド規模バッテリー市場の展望
11.8.1. 金額ベースの市場規模
11.8.2. 電池化学組成別市場規模および予測
11.8.3. 用途別市場規模および予測
11.8.4. 所有形態別市場規模および予測
12. 競争環境
12.1. 競争ダッシュボード
12.2. 主要企業の事業戦略
12.3. 主要企業の市場シェアに関する洞察と分析(2025年)
12.4. 主要企業の市場ポジショニング・マトリックス
12.5. ポーターの5つの力
12.6. 企業概要
12.6.1. テスラ社
12.6.1.1. 企業概要
12.6.1.2. 会社概要
12.6.1.3. 財務ハイライト
12.6.1.4. 地域別動向
12.6.1.5. 事業セグメントと業績
12.6.1.6. 製品ポートフォリオ
12.6.1.7. 主要幹部
12.6.1.8. 戦略的動きと動向
12.6.2. BYD Company Limited
12.6.3. パナソニックホールディングス株式会社
12.6.4. 株式会社日立製作所
12.6.5. GE Vernova Inc.
12.6.6. Contemporary Amperex Technology Co., Limited
12.6.7. エナシス
12.6.8. フルエンス・エナジー社
12.6.9. LGエナジーソリューション
12.6.10. サムスン電子
12.6.11. 東芝
12.6.12. アキュムラドーレス・モウラ社
12.6.13. エクサイド・インダストリーズ・リミテッド
12.6.14. 国軒ハイテク株式会社
12.6.15. ワリー・エナジーズ・リミテッド
12.6.16. EVEエナジー・カンパニー・リミテッド
12.6.17. サングロー・パワー・サプライ株式会社
12.6.18. Svolt Energy Technology Co. Limited
12.6.19. Invinity Energy Systems
12.6.20. 住友電気工業株式会社
13. 戦略的提言
14. 付録
14.1. よくある質問(FAQ)
14.2. 注記
15. 免責事項
図表一覧
図1:地域別グローバル・グリッド規模バッテリー市場規模(2025年および2031年予測、10億米ドル)
図2:地域別市場魅力度指数(2031年予測)
図3:セグメント別市場魅力度指数(2031年予測)
図4:世界グリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(10億米ドル)
図5:世界グリッド規模バッテリー市場シェア(地域別)(2025年)
図6:北米グリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測) (単位:10億米ドル)
図7:北米グリッド規模バッテリー市場シェア(国別)(2025年)
図8:米国グリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図9:カナダのグリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図10: メキシコのグリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(10億米ドル)
図11:欧州のグリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(10億米ドル)
図12:欧州のグリッド規模バッテリー市場シェア(国別)(2025年)
図13:ドイツのグリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(10億米ドル)
図14:英国(UK)のグリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測) (単位:10億米ドル)
図15:フランスにおけるグリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図16:イタリアにおけるグリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図17:スペインのグリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図18:ギリシャのグリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図19: アジア太平洋地域のグリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図20:アジア太平洋地域のグリッド規模バッテリー市場シェア(国別)(2025年)
図21:中国のグリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図22:日本におけるグリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図23:インドにおけるグリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図24:オーストラリアのグリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図25:韓国のグリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図26:南米グリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図27:南米グリッド規模バッテリー市場シェア(国別)(2025年)
図28:ブラジル グリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(10億米ドル)
図29:アルゼンチン グリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(10億米ドル)
図30:コロンビアのグリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図31:中東・アフリカのグリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測) (単位:10億米ドル)
図32:中東・アフリカのグリッド規模バッテリー市場シェア(国別)(2025年)
図33:アラブ首長国連邦(UAE)のグリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図34:サウジアラビアのグリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図35:南アフリカのグリッド規模バッテリー市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(10億米ドル)
図36:世界のグリッド規模バッテリー市場におけるポーターの5つの力
表一覧
表1:世界のグリッド規模バッテリー市場の概要(セグメント別)(2025年、2031年予測) (単位:10億米ドル)
表2:2025年のグリッド規模バッテリー市場に影響を与える要因
表3:2024年 主要10カ国の経済概要
表4:2022年 その他の主要国の経済概要
表5:外貨を米ドルに換算するための平均為替レート
表6:地域別グローバル・グリッド規模バッテリー市場規模および予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表7:電池化学組成別グローバル・グリッド規模バッテリー市場規模および予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表8:用途別グローバル・グリッド規模バッテリー市場規模および予測 (2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表9:所有形態別 世界のグリッド規模バッテリー市場規模および予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表10:バッテリー化学組成別 北米のグリッド規模バッテリー市場規模および予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表11:北米グリッド規模バッテリー市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表12:北米グリッド規模バッテリー市場規模および予測(所有形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表13:米国グリッド規模バッテリー市場規模および予測(電池化学別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表14:米国グリッド規模バッテリー市場規模および予測(用途別) (2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表15:米国グリッド規模バッテリー市場規模および予測(所有形態別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表16:カナダグリッド規模バッテリー市場規模および予測(電池化学組成別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表17:カナダのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表18:カナダのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(所有形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表19:メキシコのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(電池化学別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表20:メキシコのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表21:メキシコのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(所有形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表22:欧州のグリッド規模バッテリー市場規模および予測(電池化学組成別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表23:欧州のグリッド規模バッテリー市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表24:欧州のグリッド規模バッテリー市場規模および予測(所有形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表25: ドイツのグリッド規模バッテリー市場規模および予測:電池化学別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表26:ドイツのグリッド規模バッテリー市場規模および予測:用途別(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表27:ドイツのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(所有形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表28:英国(UK)のグリッド規模バッテリー市場規模および予測(電池化学組成別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表29:英国(UK)のグリッド規模バッテリー市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表30:英国(UK)のグリッド規模バッテリー市場規模および予測(所有形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表31:フランスにおけるグリッド規模バッテリー市場規模および予測(電池化学別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表32:フランスにおけるグリッド規模バッテリー市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表33:フランス グリッド規模バッテリー市場規模および予測(所有形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表34:イタリア グリッド規模バッテリー市場規模および予測(電池化学組成別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表35:イタリアのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表36:イタリアのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(所有形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表37:スペインのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(電池化学別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表38:スペインのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表39:スペインのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(所有形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表40:ギリシャのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(電池化学組成別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表41:ギリシャのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表42:ギリシャのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(所有形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表43:アジア太平洋地域のグリッド規模バッテリー市場規模および予測(電池化学組成別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表44:アジア太平洋地域のグリッド規模バッテリー市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表45:アジア太平洋地域のグリッド規模バッテリー市場規模および予測(所有形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表46:中国のグリッド規模バッテリー市場規模および予測(電池化学組成別) (2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表47:中国のグリッド規模バッテリー市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表48:中国のグリッド規模バッテリー市場規模および予測(所有形態別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表49:電池化学種別における日本のグリッド規模バッテリー市場規模および予測(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表50:用途別における日本のグリッド規模バッテリー市場規模および予測(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表51:日本におけるグリッド規模バッテリー市場規模および所有形態別予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表52:インドにおけるグリッド規模バッテリー市場規模および電池化学組成別予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表53:インドのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表54:インドのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(所有形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表55:オーストラリアのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(電池化学組成別) (2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表56:オーストラリアのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表57:オーストラリアのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(所有形態別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表58:韓国におけるグリッド規模バッテリー市場規模および予測(電池化学別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表59:韓国におけるグリッド規模バッテリー市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表60:韓国グリッド規模バッテリー市場規模および予測(所有形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表61:南米グリッド規模バッテリー市場規模および予測(電池化学組成別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表62:南米グリッド規模バッテリー市場規模および予測、 用途別市場規模および予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表63:南米グリッド規模バッテリー市場規模および予測、所有形態別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表64:ブラジル・グリッド規模バッテリー市場規模および予測、電池化学組成別(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表65:ブラジル グリッド規模バッテリー市場規模および予測、用途別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表66:ブラジル グリッド規模バッテリー市場規模および予測、所有形態別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表67:アルゼンチンのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(電池化学別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表68:アルゼンチンのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表69:アルゼンチンのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(所有形態別) (2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表70:コロンビアのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(電池化学別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表71:コロンビアのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表72:コロンビアのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(所有形態別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表73:中東・アフリカのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(電池化学別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表74:中東・アフリカのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表75:中東・アフリカのグリッド規模バッテリー市場規模および予測、所有形態別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表76:アラブ首長国連邦(UAE)のグリッド規模バッテリー市場規模および予測、電池化学組成別(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表77:アラブ首長国連邦(UAE)のグリッド規模バッテリー市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表78:アラブ首長国連邦(UAE)のグリッド規模バッテリー市場規模および予測(所有形態別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表79:サウジアラビアのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(電池化学別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表80:サウジアラビアのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表81:サウジアラビアのグリッド規模バッテリー市場規模および所有形態別予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表82:南アフリカのグリッド規模バッテリー市場規模および電池化学組成別予測(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表83:南アフリカのグリッド規模バッテリー市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表84:南アフリカのグリッド規模バッテリー市場規模および所有形態別予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表85:主要5社の競合ダッシュボード(2025年)
表86:グリッド規模バッテリー市場における主要企業の市場シェアに関する洞察と分析(2025年)
| ※グリッド規模の蓄電池は、電力ネットワークにおいて大規模な電力の蓄積と供給を行うためのシステムです。これらは、再生可能エネルギーの普及や電力需要の変動に対応するために重要な役割を果たします。グリッド規模蓄電池は、大量のエネルギーを短期または長期にわたって蓄えることができ、主に送電網に統合され、負荷平準化、電力供給の安定化、再生可能エネルギーの変動調整に寄与します。 グリッド規模の蓄電池には、いくつかの主要な種類があります。最も一般的なものはリチウムイオン電池です。これは高エネルギー密度を持ち、充放電サイクルが多く、効率的なエネルギー転送が可能です。そのため、再生可能エネルギー源からの電力を効果的に蓄積できます。 次に、フローバッテリーがあります。フローバッテリーは液体電解質を使用し、エネルギーを貯蔵するために大型のタンクを必要とします。これにより、スケールアップが容易であり、長時間のエネルギー貯蔵が可能です。需要が高いときに電力を供給するだけでなく、電力を蓄える時間も長く設定できるため、長期的なエネルギー管理が可能です。 他にも、鉛蓄電池やナトリウム硫黄電池といった蓄電池が存在します。鉛蓄電池は長年にわたり利用されていますが、エネルギー密度が低く、サイクル寿命も短いため主に特定の用途に用いられます。一方、ナトリウム硫黄電池は高温で動作し、高いエネルギー密度を有しますが、管理が難しいため、特定の条件下での使用が求められます。 グリッド規模の蓄電池の用途は多岐にわたります。まず、再生可能エネルギーの統合が挙げられます。風力や太陽光などの再生可能エネルギーは、発電量が不安定であるため、蓄電池を使って供給を平準化することが重要です。例えば、昼間に太陽光発電で得たエネルギーを夜間に使用することができます。 また、緊急時の電力供給にも貢献します。一時的な障害や需給バランスの崩れに備え、グリッド規模の蓄電池は即座に電力を供給し、システムの安定性を保ちます。これにより、特に大規模な電力消費施設や都市部において、電力供給の中断を防ぐことができます。 需要応答プログラムにおける役割も重要です。蓄電池は需要が高い時間帯に電力を供給し、逆に需要が低い時間帯には充電を行うことができます。これにより、発電所が過度に稼働することを防ぎ、エネルギーコストを削減することが可能です。 関連技術としては、電力管理システムやエネルギーマネジメントシステムが挙げられます。これらのシステムは、電力の供給と需要をリアルタイムで調整し、蓄電池の運用を最適化します。AIやIoT技術が活用されることで、需要予測や最適化がより精度高く行われるようになっています。 さらに、電力グリッドのデジタル化が進む中で、分散型エネルギー資源(DER)の管理や蓄電池の連携が重要となっています。これにより、地域ごとのエネルギー需要に応じた柔軟な供給が実現され、全体としてのエネルギー効率が向上します。 結論として、グリッド規模の蓄電池は、再生可能エネルギーの利用促進、電力供給の安定化、そしてコスト削減の観点から、今後ますます重要な技術となるでしょう。エネルギーインフラの進化とともに、蓄電池技術も進化し続けることが期待されます。 |

• 日本語訳:世界のグリッド規模の蓄電池市場規模(~2031年):電池化学、用途、所有形態
• レポートコード:BNAGLAPR068 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
