![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ05497 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、145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
世界の潜水艦バッテリー市場は、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4億7500万米ドルから2032年までに6億7400万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)5.2%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。
潜水艦は水中で安全に作動するために大量の電力を必要とします。これらはディーゼルまたは原子力駆動の発電機を使用してバッテリーを充電します。ディーゼル潜水艦は、一酸化炭素のヒュームが致命的であるため、バッテリーをリサイクルするために浮上しなければなりません。原子力潜水艦は何ヶ月、さらには何年もの間、水中に留まることができます。
市場集中度と主要プレーヤー:
国際的に、潜水艦バッテリー市場は、主に欧米などの先進国に高度に集中しています。大手メーカーにはEnerSysとStryten Energyが含まれます。しかし、国内では、潜水艦バッテリー市場はまだ大きな成長の余地があります。
製造技術と市場トレンド:
潜水艦バッテリー技術は、鉛蓄電池からリチウムイオンバッテリーへの移行という主要なトレンドに沿って進歩しています。大宇級、そうりゅう型、後期フェニックス級、デンロン、インドネシアのスコルペヌ・エボリューションなどの代表的な潜水艦は、リチウムマンガン酸化物とリン酸鉄リチウムの両方のバッテリーラインを成功裏にテストしています。セルレベルでは、正極の熱安定性の最適化と電解液の改質が、高温暴走のリスクを軽減するために使用されています。システムレベルでは、深海の静水圧に耐えるために、耐圧鋼製シェル封止またはオイル充填圧力補償という2つの構成が採用されています。多段ヒューズと液浸冷却が防爆基盤を形成しています。AIP(非大気依存推進)ルートでは、ドイツの212シリーズと韓国のKSS-IIIは、合金水素貯蔵またはメタノール改質によるプロトン交換膜燃料電池を使用しており、一方的な置き換えではなく、リチウム電池との共存を生み出しています。
世界の市場は、海軍力の拡大と従来の潜水艦の置き換えの両方によって推進されています。アジア太平洋地域および東南アジアにおける新規発注は、兵站を簡素化し、高速スプリント能力を向上させるため、AIPよりも全リチウム電池を好む傾向にあります。欧州は、地中海および北欧の顧客への輸出のために燃料電池AIPを引き続き推進しています。運用ロジックは、低速定位置から、スプリント、ドリフト、そして再潜伏という動的な攻撃モードへと移行しています。これにより、バッテリーメーカーと造船所は、バッテリーセルから潜水艦区画までの垂直統合を達成せざるを得なくなっています。科学研究潜水艇による1万メートル級の海上試験によって、国産化およびデュアルユースの深海リチウム電池の境界もさらに拡大されています。
レポート内容:
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および関係者に、バリューチェーン全体にわたる世界の潜水艦バッテリー市場の360°の視点を提供します。過去の収益データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供し、需要トレンドと成長ドライバーを明らかにします。
市場を構造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、本調査は市場規模、成長率、ニッチな機会、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。
詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、MEA)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を通じて、主要製品、競争環境、および下流需要トレンドを詳述しています。
重要な競争インテリジェンスは、プレーヤー(収益、利益率、価格戦略、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、および地域におけるトッププレー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。
簡潔な産業チェーン概要は、上流、中流、および下流の流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的ギャップと未充足需要を特定します。
[市場セグメンテーション]
企業別
EnerSys(米国)
Exide Industries(インド)
HBL Engineering(インド)
GS Yuasa(日本)
Korea Special Battery(韓国)
Stryten Energy(米国)
Sunlight Group(ギリシャ)
PMB Defence(オーストラリア)
Saft(フランス)
EAS Batteries(ドイツ)
Hanwha Aerospace(韓国)
Zibo Torch Energy(中国)
構造別
弁制御鉛蓄電池(VRLAバッテリー)
開放型鉛蓄電池
その他
容量別
500 Ah未満
500~2,000 Ah
2,000~10,000 Ah
10,000 Ah超
材料別
鉛蓄電池
リチウムイオンバッテリー
銀亜鉛バッテリー
NiCdバッテリー
その他
用途別
民間用
軍事用
地域別
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
オーストラリア
ベトナム
インドネシア
マレーシア
フィリピン
シンガポール
その他のアジア地域
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
ベネルクス
ロシア
その他の欧州地域
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
GCC諸国
エジプト
イスラエル
南アフリカ
その他の中東・アフリカ地域
[章構成]
第1章:潜水艦バッテリーの調査範囲を定義し、市場を構造別およびアプリケーション別などにセグメント化し、セグメント規模と成長の可能性を強調します。
第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益と販売を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定します。
第3章:プレーヤーの状況を分析します。収益と収益性によるランキング、製品タイプ別のプレーヤーのパフォーマンスの詳細、M&Aの動きと併せた集中度を評価します。
第4章:高利益率の製品セグメントを明らかにします。収益、ASP、および技術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とします。アプリケーション別の市場規模を評価し、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の主要顧客をプロファイリングします。
第6章:北米:アプリケーション別および国別の市場規模を詳細に分析し、主要プレーヤーをプロファイリングし、成長ドライバーと障壁を評価します。
第7章:欧州:アプリケーション別およびプレーヤー別の地域市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘します。
第8章:アジア太平洋:アプリケーション別、地域/国別の市場規模を定量化し、トッププレーヤーをプロファイリングし、高成長の可能性のある拡大領域を発見します。
第9章:中南米:アプリケーション別、国別の市場規模を測定し、トッププレーヤ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10章:中東・アフリカ:アプリケーション別、国別の市場規模を評価し、主要プレーヤーをプロファイリングし、投資の見通しと市場の障害を概説します。
第11章:プレーヤーを詳細にプロファイリングします。製品仕様、収益、利益率を詳述し、トップティアプレーヤーの2025年における製品タイプ別、アプリケーション別、地域別の販売内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向を提示します。
第12章:バリューチェーンとエコシステム:上流、中流、および下流のチャネルを分析します。
第13章:市場ダイナミクス:ドライバー、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探ります。
第14章:実行可能な結論と戦略的推奨事項。
[このレポートが必要な理由]
この分析は、標準的な市場データを超えて、明確な収益性ロードマップを提供し、以下のことを可能にします。
高成長地域(第6章~第10章)および高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分するため。
コストと需要に関するインテリジェンスを活用し、サプライヤー(第12章)および顧客(第5章)と有利な条件で交渉するため。
競合他社の事業、利益率、戦略に関する詳細なインサイトを活用し、競合他社を出し抜くため(第3章および第11章)。
データに基づいた地域別およびセグメント別の戦術により、予測される数十億ドル規模の機会を捉えるため(第12章~第14章)。
この360°のインテリジェンスを活用し、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと変えるため。
1 本調査の範囲
1.1 潜水艦用バッテリーの概要:定義、特性、および主要な属性
1.2 構造別市場区分
1.2.1 構造別世界潜水艦用バッテリー市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 バルブ制御型鉛蓄電池(VRLA)
1.2.3 開放型鉛蓄電池
1.2.4 その他
1.3 容量別の市場区分
1.3.1 容量別世界潜水艦用バッテリー市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 500 Ah未満
1.3.3 500~2,000 Ah
1.3.4 2,000~10,000 Ah
1.3.5 10,000 Ah超
1.4 材料別市場セグメンテーション
1.4.1 材料別世界潜水艦用バッテリー市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 鉛蓄電池
1.4.3 リチウムイオン電池
1.4.4 銀亜鉛電池
1.4.5 NiCd電池
1.4.6 その他
1.5 用途別市場区分
1.5.1 用途別世界潜水艦用電池市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 民生用
1.5.3 軍事用
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 世界の潜水艦用バッテリー売上高の推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界潜水艦用バッテリー売上高
2.2.1 売上高比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別過去および予測売上高(2021年~2032年)
2.2.3 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.2.4 新興市場に焦点を当てて:成長要因と投資動向
3 競争環境
3.1 世界の潜水艦用バッテリー主要企業の売上高ランキングと収益性
3.1.1 企業別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.1.2 世界の主要企業の売上高ランキング(2024年対2025年)
3.1.3 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)
3.1.4 主要企業の粗利益率(2021年対2025年)
3.2 世界の潜水艦用バッテリー企業の本社およびサービス展開地域
3.3 製品タイプ別主要企業の市場シェア
3.3.1 バルブ制御型鉛蓄電池(VRLA):主要企業別市場シェア
3.3.2 液式鉛蓄電池:主要企業別市場シェア
3.3.3 その他:主要企業別市場シェア
3.4 世界の潜水艦用バッテリー市場の集中度と動向
3.4.1 世界の市場集中度
3.4.2 市場参入・撤退分析
3.4.3 戦略的動き:M&A、事業拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 構造別世界潜水艦用バッテリー市場
4.1.1 構造別世界売上高(2021年~2032年)
4.1.2 構造別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
4.2 数量別世界潜水艦用バッテリー市場
4.2.1 数量別世界売上高(2021年~2032年)
4.2.2 数量別世界売上高市場シェア(2021年~2032年)
4.3 素材別世界潜水艦用バッテリー市場
4.3.1 素材別世界売上高(2021年~2032年)
4.3.2 素材別世界売上高市場シェア(2021年~2032年)
4.4 主要な製品特性と差別化要因
4.5 サブタイプ別の動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と普及の推進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界潜水艦用バッテリー売上高
5.1.1 用途別世界売上高(過去実績および予測)(2021年~2032年)
5.1.2 用途別売上高ベースの市場シェア(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 下流顧客分析
5.2.1 地域別主要顧客
5.2.2 用途別主要顧客
6 北米
6.1 北米市場規模(2021年~2032年)
6.2 2025年の北米主要企業の売上高
6.3 北米潜水艦用バッテリー市場規模(用途別)(2021年~2032年)
6.4 北米の成長促進要因と市場障壁
6.5 北米潜水艦用バッテリー市場規模(国別)
6.5.1 北米の売上高動向(国別)
6.5.2 米国
6.5.3 カナダ
6.5.4 メキシコ
7 欧州
7.1 欧州市場規模(2021-2032年)
7.2 2025年の欧州主要企業の売上高
7.3 用途別欧州潜水艦用バッテリー市場規模(2021-2032年)
7.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
7.5 国別欧州潜水艦用バッテリー市場規模
7.5.1 国別欧州売上高の推移
7.5.2 ドイツ
7.5.3 フランス
7.5.4 英国
7.5.5 イタリア
7.5.6 ロシア
8 アジア太平洋地域
8.1 アジア太平洋地域の市場規模(2021-2032年)
8.2 2025年のアジア太平洋地域主要企業の売上高
8.3 用途別アジア太平洋地域潜水艦用バッテリー市場規模(2021-2032年)
8.4 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
8.5 地域別アジア太平洋潜水艦用バッテリー市場規模
8.5.1 地域別アジア太平洋売上高の推移
8.6 中国
8.7 日本
8.8 韓国
8.9 オーストラリア
8.10 インド
8.11 東南アジア
8.11.1 インドネシア
8.11.2 ベトナム
8.11.3 マレーシア
8.11.4 フィリピン
8.11.5 シンガポール
9 中南米
9.1 中南米市場規模(2021-2032年)
9.2 2025年の中南米主要企業の売上高
9.3 中南米における用途別潜水艦用バッテリー市場規模(2021年~2032年)
9.4 中南米の投資機会と主な課題
9.5 中南米における国別潜水艦用バッテリー市場規模
9.5.1 中南米の国別売上高の推移(2021年対2025年対2032年)
9.5.2 ブラジル
9.5.3 アルゼンチン
10 中東・アフリカ
10.1 中東・アフリカの市場規模(2021年~2032年)
10.2 2025年の中東・アフリカ主要企業の売上高
10.3 中東・アフリカの潜水艦用バッテリー市場規模(用途別)(2021年~2032年)
10.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
10.5 中東・アフリカの潜水艦用バッテリー市場規模(国別)
10.5.1 中東・アフリカの売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 GCC諸国
10.5.3 イスラエル
10.5.4 エジプト
10.5.5 南アフリカ
11 企業概要
11.1 EnerSys(米国)
11.1.1 EnerSys(米国)の企業情報
11.1.2 EnerSys(米国)の事業概要
11.1.3 EnerSys(米国)の潜水艦用バッテリー製品の特長と属性
11.1.4 EnerSys(米国)の潜水艦用バッテリーの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.1.5 2025年のEnerSys(米国)の潜水艦用バッテリーの製品別売上高
11.1.6 2025年のEnerSys(米国)の潜水艦用バッテリーの用途別売上高
11.1.7 2025年のEnerSys(米国)潜水艦用バッテリーの地域別売上高
11.1.8 EnerSys(米国)潜水艦用バッテリーのSWOT分析
11.1.9 EnerSys(米国)の最近の動向
11.2 Exide Industries(インド)
11.2.1 Exide Industries(インド)の企業情報
11.2.2 エクサイド・インダストリーズ(インド)の事業概要
11.2.3 エクサイド・インダストリーズ(インド)の潜水艦用バッテリーの製品特徴および属性
11.2.4 エクサイド・インダストリーズ(インド)の潜水艦用バッテリー売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.2.5 エクサイド・インダストリーズ (インド)潜水艦用バッテリーの2025年製品別売上高
11.2.6 エクサイド・インダストリーズ(インド)の潜水艦用バッテリーの2025年用途別売上高
11.2.7 エクサイド・インダストリーズ(インド)の潜水艦用バッテリーの2025年地域別売上高
11.2.8 エクサイド・インダストリーズ(インド)の潜水艦用バッテリーのSWOT分析
11.2.9 エクサイド・インダストリーズ(インド)の最近の動向
11.3 HBLエンジニアリング(インド)
11.3.1 HBLエンジニアリング(インド)の企業情報
11.3.2 HBLエンジニアリング(インド)の事業概要
11.3.3 HBLエンジニアリング(インド)の潜水艦用バッテリーの製品特徴および属性
11.3.4 HBLエンジニアリング(インド)の潜水艦用バッテリーの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.3.5 HBLエンジニアリング(インド)の2025年における潜水艦用バッテリーの製品別売上高
11.3.6 HBLエンジニアリング(インド)の2025年における潜水艦用バッテリーの用途別売上高
11.3.7 2025年のHBLエンジニアリング(インド)の潜水艦用バッテリー売上高(地域別)
11.3.8 HBLエンジニアリング(インド)の潜水艦用バッテリーのSWOT分析
11.3.9 HBLエンジニアリング(インド)の最近の動向
11.4 GSユアサ(日本)
11.4.1 GSユアサ(日本)の企業情報
11.4.2 GSユアサ(日本)の事業概要
11.4.3 GSユアサ(日本)の潜水艦用バッテリーの製品特徴と属性
11.4.4 GSユアサ(日本)の潜水艦用バッテリー売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.4.5 GSユアサ(日本)の潜水艦用バッテリー売上高(製品別、2025年)
11.4.6 GSユアサ(日本)の潜水艦用バッテリー売上高(用途別、2025年)
11.4.7 GSユアサ(日本)の潜水艦用バッテリー売上高(地域別、2025年)
11.4.8 GSユアサ(日本)の潜水艦用バッテリーに関するSWOT分析
11.4.9 GSユアサ(日本)の最近の動向
11.5 コリア・スペシャル・バッテリー(韓国)
11.5.1 コリア・スペシャル・バッテリー(韓国)の企業情報
11.5.2 コリア・スペシャル・バッテリー(韓国)の事業概要
11.5.3 コリア・スペシャル・バッテリー (韓国)潜水艦用バッテリーの製品特徴と属性
11.5.4 コリア・スペシャル・バッテリー(韓国)の潜水艦用バッテリー売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.5.5 コリア・スペシャル・バッテリー(韓国)の2025年における潜水艦用バッテリーの製品別売上高
11.5.6 コリア・スペシャル・バッテリー(韓国)の潜水艦用バッテリーの2025年における用途別売上高
11.5.7 コリア・スペシャル・バッテリー(韓国)の潜水艦用バッテリーの2025年における地域別売上高
11.5.8 コリア・スペシャル・バッテリー(韓国)の潜水艦用バッテリーのSWOT分析
11.5.9 韓国特殊電池(韓国)の最近の動向
11.6 ストライテン・エナジー(米国)
11.6.1 ストライテン・エナジー(米国)の企業情報
11.6.2 ストライテン・エナジー(米国)の事業概要
11.6.3 ストライテン・エナジー(米国)の潜水艦用電池の製品特徴と属性
11.6.4 ストライテン・エナジー(米国)の潜水艦用バッテリーの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.6.5 ストライテン・エナジー(米国)の最近の動向
11.7 サンライト・グループ(ギリシャ)
11.7.1 サンライト・グループ(ギリシャ)の企業情報
11.7.2 サンライト・グループ (ギリシャ)事業概要
11.7.3 サンライト・グループ(ギリシャ)の潜水艦用バッテリーの製品特徴および特性
11.7.4 サンライト・グループ(ギリシャ)の潜水艦用バッテリーの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.7.5 サンライト・グループ(ギリシャ)の最近の動向
11.8 PMBディフェンス (オーストラリア)
11.8.1 PMBディフェンス(オーストラリア) 企業情報
11.8.2 PMBディフェンス(オーストラリア) 事業概要
11.8.3 PMBディフェンス(オーストラリア) 潜水艦用バッテリーの製品特徴および属性
11.8.4 PMBディフェンス(オーストラリア) 潜水艦用バッテリーの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.8.5 PMB Defence(オーストラリア)の最近の動向
11.9 Saft(フランス)
11.9.1 Saft(フランス)の企業情報
11.9.2 Saft(フランス)の事業概要
11.9.3 Saft(フランス)の潜水艦用バッテリー製品の特長と属性
11.9.4 サフト(フランス)の潜水艦用バッテリー売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.9.5 サフト(フランス)の最近の動向
11.10 EAS Batteries(ドイツ)
11.10.1 EAS Batteries(ドイツ)の企業情報
11.10.2 EAS Batteries(ドイツ)の事業概要
11.10.3 EAS Batteries(ドイツ)の潜水艦用バッテリーの製品特徴および属性
11.10.4 EAS Batteries(ドイツ)の潜水艦用バッテリーの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.10.5 同社の直近の動向
11.11 ハンファ・エアロスペース(韓国)
11.11.1 ハンファ・エアロスペース(韓国) 企業情報
11.11.2 ハンファ・エアロスペース(韓国) 事業概要
11.11.3 ハンファ・エアロスペース(韓国) 潜水艦用バッテリーの製品特徴および属性
11.11.4 ハンファ・エアロスペース(韓国)の潜水艦用バッテリーの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.11.5 ハンファ・エアロスペース(韓国)の最近の動向
11.12 淄博トーチ・エナジー(中国)
11.12.1 淄博トーチ・エナジー(中国) 企業情報
11.12.2 淄博トーチ・エナジー(中国) 事業概要
11.12.3 淄博トーチ・エナジー(中国) 潜水艦用バッテリーの製品特徴および属性
11.12.4 淄博トーチ・エナジー(中国)の潜水艦用バッテリーの売上高および粗利益率(2021-2026年)
11.12.5 淄博トーチ・エナジー(中国)の最近の動向
12 潜水艦用バッテリーのバリューチェーンおよびエコシステム分析
12.1 潜水艦用バッテリーのバリューチェーン(エコシステム構造)
12.2 上流部門の分析
12.2.1 主要技術、プラットフォーム、インフラ
12.3 中流部門の分析
12.4 下流部門の販売モデルおよび流通ネットワーク
12.4.1 販売チャネル
12.4.2 販売代理店
13 潜水艦用バッテリー市場の動向
13.1 業界のトレンドと進化
13.2 市場の成長要因と新たな機会
13.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14 世界の潜水艦用バッテリー調査における主な調査結果
15 付録
15.1 調査方法論
15.1.1 方法論/調査アプローチ
15.1.1.1 調査プログラム/設計
15.1.1.2 市場規模の推計
15.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
15.1.2 データソース
15.1.2.1 二次情報源
15.1.2.2 一次情報源
15.2 著者情報
表1. 構造別世界潜水艦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. 数量別世界潜水艦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. 素材別世界潜水艦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. 用途別世界潜水艦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. 地域別世界潜水艦用バッテリー売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表7. 地域別世界潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表8. 国別新興市場売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表9. 企業別世界潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表10. 企業別世界潜水艦用バッテリー売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表11. 主要企業の順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表12. 潜水艦用バッテリー売上高に基づく世界企業のティア別分類(Tier 1、Tier 2、Tier 3)、2025年
表13. 主要企業別 世界の潜水艦用バッテリー平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表14. 世界の潜水艦用バッテリー企業の本社所在地
表15. 世界の潜水艦用バッテリー市場の集中率(CR5)
表16. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表17. 主要な合併・買収、事業拡大計画、研究開発投資
表18. 構造別世界潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表19. 構造別世界潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表20. 世界潜水艦用バッテリー売上高(数量別)(百万米ドル)、2021-2026年
表21. 世界潜水艦用バッテリー売上高(数量別)(百万米ドル)、2027-2032年
表22. 世界潜水艦用バッテリー売上高(材料別)(百万米ドル)、2021-2026年
表23. 世界の潜水艦用バッテリー売上高(材料別)(百万米ドル)、2027年~2032年
表24. 主要製品の特性と差別化要因
表25. 世界の潜水艦用バッテリー売上高(用途別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表26. 用途別世界潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表27. 潜水艦用バッテリーの高成長セクターにおける需要CAGR(2026年~2032年)
表28. 地域別主要顧客
表29. 用途別主要顧客
表30. 北米潜水艦用バッテリー市場の成長促進要因および市場障壁
表31. 北米潜水艦用バッテリー売上高の成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表32. 欧州の潜水艦用バッテリー市場の成長促進要因および市場障壁
表33. 欧州の潜水艦用バッテリー売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表34. アジア太平洋地域の潜水艦用バッテリー市場の成長促進要因と市場障壁
表35. アジア太平洋地域の潜水艦用バッテリー売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表36. 中南米における潜水艦用バッテリーの投資機会と主な課題
表37. 中南米における潜水艦用バッテリーの売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表38. 中東・アフリカにおける潜水艦用バッテリーの投資機会と主な課題
表39. 中東・アフリカの潜水艦用バッテリー売上高成長率(CAGR)国別比較(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表40. EnerSys(米国)の企業情報
表41. EnerSys(米国)の概要および主要事業
表42. EnerSys(米国)の製品の特徴と属性
表43. EnerSys(米国)の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表44. 2025年のEnerSys(米国)の製品別売上高構成比
表45. 2025年のEnerSys(米国)の用途別売上高構成比
表46. 2025年のEnerSys(米国)の地域別売上高構成比
表47. EnerSys(米国)の潜水艦用バッテリーに関するSWOT分析
表48. EnerSys(米国)の最近の動向
表49. Exide Industries(インド)の企業情報
表50. エクサイド・インダストリーズ(インド)の概要および主要事業
表51. エクサイド・インダストリーズ(インド)の製品の特徴と属性
表52. エクサイド・インダストリーズ(インド)の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表53. エクサイド・インダストリーズ(インド)の2025年における製品別売上高構成比
表54. エクサイド・インダストリーズ(インド)の2025年における用途別売上高構成比
表55. エクサイド・インダストリーズ(インド)の2025年における地域別売上高構成比
表56. エクサイド・インダストリーズ(インド)の潜水艦用バッテリーに関するSWOT分析
表57. エクサイド・インダストリーズ(インド)の最近の動向
表58. HBLエンジニアリング(インド)の企業情報
表59. HBLエンジニアリング(インド)の概要および主要事業
表60. HBLエンジニアリング(インド)の製品の特徴および属性
表61. HBLエンジニアリング(インド)の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表62. HBLエンジニアリング(インド)の2025年製品別売上高構成比
表63. HBLエンジニアリング(インド)の2025年における用途別売上高構成比
表64. HBLエンジニアリング(インド)の2025年における地域別売上高構成比
表65. HBLエンジニアリング(インド)の潜水艦用バッテリーに関するSWOT分析
表66. HBLエンジニアリング(インド)の最近の動向
表67. GSユアサ(日本)の企業情報
表68. GSユアサ(日本)の概要および主要事業
表69. GSユアサ(日本)の製品の特徴と属性
表70. GSユアサ(日本)の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表71. GSユアサ(日本)の2025年製品別売上高構成比
表72. 2025年のGSユアサ(日本)の用途別売上高構成比
表73. 2025年のGSユアサ(日本)の地域別売上高構成比
表74. GSユアサ(日本)の潜水艦用バッテリーに関するSWOT分析
表75. GSユアサ(日本)の最近の動向
表76. コリア・スペシャル・バッテリー(韓国)の企業情報
表77. Korea Special Battery(韓国)の概要および主要事業
表78. Korea Special Battery(韓国)の製品の特徴および属性
表79. Korea Special Battery(韓国)の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表80. Korea Special Battery(韓国)の2025年製品別売上高構成比
表81. Korea Special Battery(韓国)の2025年における用途別売上高構成比
表82. Korea Special Battery(韓国)の2025年における地域別売上高構成比
表83. Korea Special Battery(韓国)の潜水艦用バッテリーに関するSWOT分析
表84. Korea Special Battery(韓国)の最近の動向
表85. Stryten Energy(米国)の企業情報
表86. ストライテン・エナジー(米国)の概要および主要事業
表87. ストライテン・エナジー(米国)の製品の特徴と属性
表88. ストライテン・エナジー(米国)の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表89. ストライテン・エナジー(米国)の最近の動向
表90. サンライト・グループ(ギリシャ)の企業情報
表91. サンライト・グループ(ギリシャ)の概要および主要事業
表92. サンライト・グループ(ギリシャ)の製品の特徴と属性
表93. サンライト・グループ(ギリシャ)の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表94. サンライト・グループ(ギリシャ)の最近の動向
表95. PMBディフェンス(オーストラリア)の企業情報
表96. PMBディフェンス(オーストラリア)の概要および主要事業
表97. PMBディフェンス(オーストラリア)の製品の特徴と属性
表98. PMBディフェンス(オーストラリア)の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表99. PMBディフェンス(オーストラリア)の最近の動向
表100. サフト(フランス)の企業情報
表101. サフト(フランス)の概要および主要事業
表102. サフト(フランス)の製品の特徴と属性
表103. サフト(フランス)の売上高(百万米ドル)および粗利益率 (2021-2026年)
表104. サフト(フランス)の最近の動向
表105. EAS Batteries(ドイツ)の企業情報
表106. EAS Batteries(ドイツ)の概要および主要事業
表107. EAS Batteries(ドイツ)の製品の特徴および属性
表108. EAS Batteries(ドイツ)の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表109. EAS Batteries(ドイツ)の最近の動向
表110. ハンファ・エアロスペース(韓国)の企業情報
表111. ハンファ・エアロスペース(韓国)の概要および主要事業
表112. ハンファ・エアロスペース(韓国)の製品の特徴と属性
表113. ハンファ・エアロスペース(韓国)の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表114. ハンファ・エアロスペース(韓国)の最近の動向
表115. 淄博トーチ・エナジー(中国)の企業情報
表116. 淄博トーチ・エナジー(中国)の概要および主要事業
表117. 淄博トーチ・エナジー(中国)の製品の特徴と属性
表118. 淄博トーチ・エナジー(中国)の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表119. 淄博トーチ・エナジー(中国)の最近の動向
表120. 技術、プラットフォーム、インフラ
表121. 販売代理店一覧
表122. 市場動向と市場の変遷
表123. 市場の推進要因と機会
表124. 市場の課題、リスク、および制約要因
表125. 本レポートの調査プログラム/設計
表126. 二次情報源からの主要データ情報
表127. 一次情報源からの主要データ
図表一覧
図1. 構造別世界潜水艦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2. バルブ制御型鉛蓄電池(VRLA)の製品写真
図3. 液式鉛蓄電池の製品写真
図4. その他製品の画像
図5. 構造別世界潜水艦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6. 500 Ah未満の製品の画像
図7. 500~2,000 Ahの製品の画像
図8. 2,000~10,000 Ahの製品の画像
図9. 10,000 Ah超の製品画像
図10. 素材別世界潜水艦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11. 鉛蓄電池の製品画像
図12. リチウムイオン電池の製品画像
図13. 銀亜鉛電池の製品画像
図14. NiCd電池の製品画像
図15. その他の製品画像
図16. 用途別世界潜水艦用電池市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図17. 民間用
図18. 軍事用
図19. 潜水艦用電池レポートの対象期間
図20. 世界の潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図21. 世界の潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図22. 地域別世界の潜水艦用バッテリー売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
図23. 地域別世界潜水艦用バッテリー売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図24. 世界潜水艦用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25. 売上高貢献度別のティア別分布(2021年対2025年)
図26. 2025年のメーカー別バルブ制御型鉛蓄電池(VRLA)の売上高ベースの市場シェア
図27. 2025年のメーカー別液式鉛蓄電池の売上高ベースの市場シェア
図28. 2025年のメーカー別その他製品の売上高ベースの市場シェア
図29. 構造別世界潜水艦用バッテリー売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図30. 容量別世界潜水艦用バッテリー売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図31. 材料別世界潜水艦用バッテリー売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図32. 用途別世界潜水艦用バッテリー売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図33. 北米潜水艦用バッテリー売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図34. 2025年の北米潜水艦用バッテリー売上高トップ5企業(百万米ドル)
図35. 北米における用途別潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図36. 米国における潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図37. カナダにおける潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図38. メキシコの潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図39. 欧州の潜水艦用バッテリー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図40. 2025年の欧州における上位5社の潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)
図41. 用途別欧州潜水艦用バッテリー市場規模(百万米ドル)(2021年~2032年)
図42. ドイツの潜水艦用バッテリー市場規模(百万米ドル)、2021年~2032年
図43. フランスの潜水艦用バッテリー市場規模(百万米ドル)、2021年~2032年
図44. 英国の潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図45. イタリアの潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図46. ロシアの潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図47. アジア太平洋地域の潜水艦用バッテリー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図48. アジア太平洋地域の主要8社の潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル、2025年)
図49. アジア太平洋地域の潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図50. インドネシアの潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図51. 日本の潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図52. 韓国の潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図53. オーストラリアの潜水艦用バッテリー市場規模(百万米ドル)、2021年~2032年
図54. インドの潜水艦用バッテリー市場規模(百万米ドル)、2021年~2032年
図55. インドネシアの潜水艦用バッテリー市場規模(百万米ドル)、2021年~2032年
図56. ベトナムの潜水艦用バッテリー市場規模(百万米ドル)、2021年~2032年
図57. マレーシアの潜水艦用バッテリー市場規模(百万米ドル)、2021年~2032年
図58. フィリピンの潜水艦用バッテリー市場規模(百万米ドル)、2021年~2032年
図59. シンガポールの潜水艦用バッテリー市場規模(百万米ドル)、2021年~2032年
図60. 中南米の潜水艦用バッテリー市場規模の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. 中南米の主要5社の2025年の潜水艦用バッテリー市場規模(百万米ドル)
図62. 中南米における潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図63. ブラジルにおける潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. アルゼンチンにおける潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図65. 中東・アフリカの潜水艦用バッテリー売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図66. 中東・アフリカの主要5社の潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)、2025年
図67. 中東・アフリカの潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021-2032年)
図68. GCC諸国の潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. イスラエルの潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. エジプトの潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. 南アフリカの潜水艦用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. 潜水艦用バッテリーのバリューチェーン図
図73. 流通チャネル(直接販売対流通)
図74. 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75. データの三角検証
図76. インタビュー対象となった主要幹部
| ※潜水艦用バッテリーは、その名の通り潜水艦が水中を航行し、そのすべての機能を維持するために不可欠な電力供給源です。特に非核動力潜水艦(通常動力潜水艦)にとっては、水中での隠密性、航続距離、そして速力を決定づける心臓部とも言える技術です。水中でディーゼルエンジンを使用できない潜水艦は、このバッテリーに蓄えられた電気エネルギーのみで活動しなければならないため、その性能が潜水艦自体の能力に直結しています。 長らく潜水艦用バッテリーの主流は鉛蓄電池でした。これは、比較的安定した性能と実績、そして製造コストの面で有利であったためです。鉛蓄電池は、大電流を瞬時に供給する能力に優れており、潜航直後の高速航行などに適していました。しかし、そのエネルギー密度は低く、多くの電力を蓄えるためには非常に大きな体積と重量を要するという課題がありました。また、充電時には水素ガスが発生するため、定期的な換気が必要となるなど、安全性やメンテナンスの面で制約があったことも事実です。これにより、水中での航続距離や持続的な活動時間には限界がありました。 近年、潜水艦技術において革命的な変化をもたらしているのが、リチウムイオン電池の導入です。リチウムイオン電池の最大の特長は、鉛蓄電池と比較して格段に高いエネルギー密度を持つ点にあります。これにより、同じ体積・重量でより多くの電力を蓄えることが可能となり、潜水艦の水中での航続距離を大幅に延伸させたり、高速航行時間を延長させたりすることができます。また、自己放電率が低く、充放電サイクル寿命が長いというメリットもあり、メンテナンス頻度の低減にも寄与しています。リチウムイオン電池は、潜水艦の水中活動能力と隠密性を飛躍的に向上させる技術として、世界各国の海軍で採用が進んでいます。しかし、高コストであることや、過充電・過放電時に熱暴走を起こす可能性があるため、厳格な安全性確保のための設計と運用が不可欠となります。 潜水艦用バッテリーの用途は多岐にわたります。最も主要な用途は、水中での推進力としてモーターを駆動させることです。隠密行動を維持するためには、静粛性の高いモーター駆動が不可欠であり、その電源を安定して供給する役割を担います。さらに、艦内のあらゆる電子機器やシステム、例えば照明、空調、通信機器、ソナー、コンピューター、調理設備、そして乗員の生命維持装置(空気再生装置など)といった、艦内の生活環境を維持するために必要な電力も供給しています。また、万が一、主電源が失われた場合や、非大気依存推進(AIP)システムに不具合が生じた場合に、最低限の機能(緊急浮上、通信、生命維持など)を維持するためのバックアップ電源としても機能します。 バッテリーの充電方法は、通常、潜水艦が水上に出てディーゼルエンジンを稼働させ、発電機を回すことで行われます。これは「充電航行」と呼ばれ、潜水艦が一時的に脆弱になる瞬間でもあります。この脆弱性を克服するために開発されたのが非大気依存推進(AIP)システムです。スターリングエンジンや燃料電池といったAIPシステムは、大気中の酸素を必要とせずに発電できるため、潜水艦が長期間にわたり水中深くで隠密に行動することを可能にします。AIPシステムで発電された電力は、直接推進用モーターの駆動に利用されるだけでなく、バッテリーへの充電にも使われます。特にリチウムイオン電池は、AIPシステムと組み合わせることで、水中での活動能力をさらに高めることができます。 リチウムイオン電池の導入に伴い、バッテリー管理システム(BMS)の重要性が一層高まっています。BMSは、バッテリーを構成する多数のセル(単電池)一つ一つの電圧、電流、温度などを常に精密に監視し、過充電、過放電、過熱といった危険な状態を未然に防ぎます。これにより、バッテリーの性能を最大限に引き出し、寿命を延ばすだけでなく、最も重要な安全性を確保する上で不可欠なシステムです。異常を検知した際には、自動で電力供給を遮断するなどの安全措置を講じることで、事故のリスクを低減します。 潜水艦用バッテリーの安全性確保は、設計上最も重要な課題の一つです。鉛蓄電池の場合は充電時に発生する水素ガスの爆発リスク、リチウムイオン電池の場合は熱暴走による火災リスクなど、それぞれの種類に応じた対策が講じられています。具体的には、厳重な耐圧構造、冷却システムの充実、ガス排出システムの設置、防火対策、そして浸水時の短絡を防ぐための防水・絶縁設計などが挙げられます。また、複数のバッテリー区画を設けるなど、冗長性を確保することで、一部のシステムに不具合が生じても全体が機能不全に陥ることを防いでいます。 将来の潜水艦用バッテリー技術としては、全固体電池や燃料電池への期待が高まっています。全固体電池は、現在のリチウムイオン電池よりもさらに高いエネルギー密度と優れた安全性、急速充電能力を持つとされており、次世代の潜水艦用バッテリーとして研究開発が進められています。また、水素燃料電池も、クリーンな発電と高い効率から、長時間の水中活動能力を持つ潜水艦の動力源として注目されています。これらの新技術は、潜水艦の性能をさらに向上させ、その戦略的価値を一層高める可能性を秘めています。 このように、潜水艦用バッテリーは、潜水艦の水中での活動能力、隠密性、航続距離、そして安全性という、そのすべての性能を左右する極めて重要な要素です。鉛蓄電池からリチウムイオン電池への進化は、潜水艦の作戦能力を飛躍的に高めました。今後も、エネルギー密度、安全性、コストパフォーマンスのさらなる向上を目指した技術開発が続けられ、潜水艦の進化を支え続けることでしょう。 |

• 日本語訳:潜水艦用バッテリーの世界市場展望・分析・予測(~2032年):バルブ制御型鉛蓄電池(VRLA)、液式鉛蓄電池、その他
• レポートコード:MRC6TCOQ05497 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
