![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ01586 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、127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
世界の核融合磁気エネルギー貯蔵システム市場は、主要な製品セグメントや多様な最終用途の需要に牽引され、2025年の2,962万米ドルから2032年までに1億300万米ドルへと成長し、2026年から2032年までの年間平均成長率(CAGR)は19.5%になると予測されています。
核融合磁気エネルギー貯蔵システムは、制御された核融合装置(特にトカマクなどの磁気閉じ込め型核融合装置)に瞬時の超高出力パルス電力を供給するための重要な支援システムであり、核融合装置全体の「パルス電力の心臓部」と見なすことができる。その中核的な機能は、核融合反応によって生成されたエネルギーを直接貯蔵することではなく、核融合装置自体の運転ニーズに応えることにある。装置がプラズマ放電実験を行う際、その巨大な磁石コイル(トロイダル磁場コイルやポロイダル磁場コイルなど)は、プラズマの強力な磁場を生成・閉じ込めるために、極めて短い時間(ミリ秒単位)で膨大な電力を得る必要がある。
核融合用磁石エネルギー貯蔵システムは、制御核融合装置で使用される重要なエネルギー設備システムであり、大型超伝導磁石システムに対して、エネルギー貯蔵、電流調整、電力補償、および安全保護を提供する。このシステムは、主に磁石電源システム、エネルギー貯蔵ユニット、電力電子変換装置、制御・保護システム、および監視・診断システムで構成されています。その中核的な機能は、核融合装置内の超伝導磁石が求める「高電流、高安定性、高速応答、高信頼性」という運用要件を満たすことです。磁気閉じ込め型核融合装置において、超伝導磁石は強力な磁場を発生させて高温プラズマを閉じ込めることで、連続的な核融合反応を実現するための中核部品となっている。磁石エネルギー貯蔵システムは、これらの磁石に精密に制御可能な電気エネルギーを供給するとともに、装置の運転中にエネルギーの放出、回収、および迅速な保護を行う役割を担っている。
世界的な制御核融合産業は急速に勢いを増しており、核融合用磁石エネルギー貯蔵システムを新たな開発段階へと押し上げている。従来、これらのシステムは主にITER、EAST、KSTAR、JETといった大規模な科学用核融合装置や、粒子加速器、高エネルギー物理学実験施設などの特殊な用途に供されていたため、市場規模は比較的限定的であった。しかし、世界的なエネルギー転換の加速、クリーンエネルギーへの需要増、および商業用核融合企業の急速な発展に伴い、建設中の核融合装置の数は増え続けており、大型超伝導磁石、電力システム、およびエネルギー貯蔵装置への需要が大幅に増加している。
市場発展の観点から見ると、核融合用磁石・エネルギー貯蔵システムは現在、依然として技術研究および工学検証の段階にあり、成熟した大規模な商用市場はまだ形成されていないものの、将来的に大きな成長の可能性を秘めている。ITERの稼働、DEMO実証炉の建設、および民間の商用核融合プロジェクトの進展に伴い、磁石用電源およびエネルギー貯蔵システムは、科学研究用機器から将来の核融合発電所の中核インフラへと徐々に移行していくことになる。将来の商用核融合装置には、より高い磁場、より長い稼働時間、そしてより高い信頼性を備えた磁石システムが求められるため、高出力の磁石用電源、高速なエネルギー貯蔵・放出システム、およびインテリジェント制御システムへの需要は今後も増加し続けるだろう。
一方、新エネルギーが電力系統に占める割合が増加するにつれ、超伝導磁気エネルギー貯蔵技術は、電力系統の周波数調整、電力品質の改善、再生可能エネルギーの変動の平準化にも応用される可能性があり、核融合磁気エネルギー貯蔵産業に新たな技術的展開の余地をもたらすだろう。
核融合装置の規模が拡大し、高温超伝導磁石の応用が進むにつれ、磁石エネルギー貯蔵システムは、より高い電流レベル、より大きな磁場エネルギー貯蔵容量、およびより高速な電力調整能力に対応する必要が生じます。第二に、IGBT、IGCT、およびSiC広帯域ギャップ半導体デバイスの応用を含む、先進的なパワーエレクトロニクス技術がシステムのアップグレードにおける重要な基盤となり、電力変換効率と動的応答能力をさらに向上させるでしょう。同時に、デジタル制御、人工知能(AI)による監視、および予知保全技術が磁石エネルギー管理システムに徐々に導入され、磁石の状態、電流の変化、温度の変化、クエンチリスクのリアルタイム監視が可能となり、大規模な核融合装置の運転安全性が向上する。
レポートの範囲
本決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、およびステークホルダーに対し、バリューチェーン全体にわたる世界の核融合磁気エネルギー貯蔵システム市場に関する360°の全体像を提供します。過去の売上高データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提示することで、需要の動向と成長要因を明らかにします。
本調査では、市場を「タイプ」および「用途」ごとにセグメント化し、市場規模、成長率、ニッチな機会、代替リスクを定量的に評価するとともに、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では、5つの主要市場(北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ)を網羅し、20カ国以上について、主要製品、競争環境、下流需要の動向を詳細に分析しています。
重要な競合情報では、主要企業(売上高、利益率、価格戦略、主要顧客)のプロファイルを紹介し、製品ライン、用途、地域ごとのトップ企業のポジショニングを詳細に分析することで、戦略的強みを明らかにしています。
簡潔な産業チェーンの概要では、上流、中流、下流の流通動向を整理し、戦略的なギャップや未充足需要を特定しています。
[市場セグメンテーション]
企業別
JEMA Energy
EEI SpA
Dynex Semiconductor
Woodruff Engineering
OCEM Power Electronics
NingBo Shine Electrical Technologies (Prince New Materials)
XJ Power Electronics
Shanghai Startorus Fusion
タイプ別
コンデンサ型エネルギー貯蔵システム
フライホイール型エネルギー貯蔵システム
バッテリー型エネルギー貯蔵システム
ハイブリッド型エネルギー貯蔵システム
容量別セグメント
10 MJ未満
10~100 MJ
100~1,000 MJ
1 GJ超
用途別セグメント
核融合
粒子加速器
高磁場磁石の研究
超伝導磁石システム
その他
地域別セグメント 北米
米国
カナダ
メキシコ
アジア太平洋地域
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
その他のアジア諸国
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
その他の欧州諸国 中南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の中南米諸国
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・アフリカ諸国
[章の概要]
第1章:核融合磁気エネルギー貯蔵システムの調査範囲を定義し、タイプ別および用途別などに市場をセグメント化し、各セグメントの規模と成長の可能性を明らかにする
第2章:現在の市場状況を提示し、2032年までの世界的な収益および売上高を予測するとともに、消費量の多い地域や新興市場の成長要因を特定する
第3章:主要企業の動向を分析:収益および収益性に基づくランキング、製品タイプ別の企業業績の詳細、ならびにM&A動向を踏まえた市場集中度の評価を行う
第4章:高利益率の製品セグメントを解明:収益、平均販売価格(ASP)、技術的差別化要因を比較し、成長ニッチ市場と代替リスクを強調する
第5章:下流市場の機会をターゲット:用途別の市場規模を評価し、新たなユースケースを特定するとともに、地域および用途別の主要顧客をプロファイリング
第6章:北米:用途別および国別の市場規模を分析し、主要プレーヤーをプロファイリングするとともに、成長の推進要因と障壁を評価
第7章:欧州:用途別およびプレーヤー別の地域市場を分析し、推進要因と障壁を指摘
第8章:アジア太平洋地域:用途別および地域・国別の市場規模を定量化し、主要プレーヤーを分析するとともに、高い潜在力を秘めた拡大分野を明らかにする
第9章:中南米:用途別および国別の市場規模を測定し、主要プレーヤーを分析するとともに、投資機会と課題を特定する
第10章:中東・アフリカ:用途別および国別の市場規模を評価し、主要プレーヤーを分析するとともに、投資の見通しと市場の障壁を概説する
第11章:主要企業の詳細なプロファイル:製品仕様、売上高、利益率の詳細、2025年のトップ企業における製品タイプ別・用途別・地域別の売上内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向
第12章:バリューチェーンとエコシステム:上流、中流、下流の各チャネルを分析
第13章:市場のダイナミクス:推進要因、制約要因、規制の影響、およびリスク軽減戦略を考察
第14章:実践的な結論と戦略的提言。
[本レポートの価値]
本分析は、標準的な市場データにとどまらず、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6~10章)および高利益率セグメント(第5章)へ戦略的に資本を配分する。
コストおよび需要に関する知見を活用し、サプライヤー(第12章)や顧客(第5章)との交渉において優位に立つ。
競合他社の事業運営、利益率、戦略に関する詳細な知見を活用し、競合他社を凌駕する(第3章および第11章)。
データ駆動型の地域別・セグメント別戦術により、予測される10億ドル規模のビジネスチャンスを最大限に活用する(第12~14章)。
この360°の知見を活用し、市場の複雑さを具体的な競争優位性へと転換する。
1 本調査の範囲
1.1 核融合磁気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 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界核融合磁気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 コンデンサ式エネルギー貯蔵システム
1.2.3 フライホイール式エネルギー貯蔵システム
1.2.4 バッテリー型エネルギー貯蔵システム
1.2.5 ハイブリッド型エネルギー貯蔵システム
1.3 容量別市場区分
1.3.1 容量別世界核融合磁気エネルギー貯蔵システム市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 10 MJ未満
1.3.3 10~100 MJ
1.3.4 100~1,000 MJ
1.3.5 1 GJ超
1.4 用途別市場区分
1.4.1 用途別世界核融合磁気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 核融合
1.4.3 粒子加速器
1.4.4 高磁場磁石の研究
1.4.5 超伝導磁石システム
1.4.6 その他
1.5 仮定および制限事項
1.6 調査目的
1.7 対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界の核融合磁気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 地域別世界核融合磁気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た分析:成長要因と投資動向
3 競争環境
3.1 世界の核融合磁気エネルギー貯蔵システム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 主要企業別の粗利益率(2021年対2025年)
3.2 世界の核融合磁気エネルギー貯蔵システム企業の本社所在地およびサービス提供地域
3.3 製品タイプ別主要企業の市場シェア
3.3.1 コンデンサ型エネルギー貯蔵システム:主要企業別市場シェア
3.3.2 フライホイール型エネルギー貯蔵システム:主要企業別市場シェア
3.3.3 バッテリー型エネルギー貯蔵システム:主要企業別市場シェア
3.3.4 ハイブリッド型エネルギー貯蔵システム:主要企業別市場シェア
3.4 世界の核融合磁気エネルギー貯蔵システム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 戦略的動向: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 タイプ別世界核融合磁気エネルギー貯蔵システム市場
4.1.1 タイプ別世界売上高(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別売上高ベースの世界市場シェア(2021年~2032年)
4.2 容量別の世界核融合磁気エネルギー貯蔵システム市場
4.2.1 容量別の世界売上高(2021年~2032年)
4.2.2 容量別売上高ベースの世界市場シェア(2021年~2032年)
4.3 主要な製品特性と差別化要因
4.4 サブタイプ別の動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.4.1 高成長ニッチ市場と導入の推進要因
4.4.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.4.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界核融合磁気エネルギー貯蔵システム売上高
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 北米核融合磁気エネルギー貯蔵システム市場規模(用途別)(2021年~2032年)
6.4 北米の成長促進要因および市場障壁
6.5 北米の核融合磁気エネルギー貯蔵システム市場規模(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 欧州の市場規模(2021年~2032年)
7.2 2025年の欧州主要企業の売上高
7.3 用途別欧州核融合磁気エネルギー貯蔵システム市場規模(2021-2032年)
7.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
7.5 国別欧州核融合磁気エネルギー貯蔵システム市場規模
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 アジア太平洋地域の核融合磁気エネルギー貯蔵システム市場規模(用途別)(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 アジア太平洋地域の核融合磁気エネルギー貯蔵システム市場規模(地域別)
8.5.1 アジア太平洋地域の売上高動向(地域別)
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 中南米における核融合磁気エネルギー貯蔵システムの用途別市場規模(2021年~2032年)
9.4 中南米の投資機会と主な課題
9.5 中南米における核融合磁気エネルギー貯蔵システムの国別市場規模
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・アフリカの主要企業の売上高
10.3 中東・アフリカの核融合磁気エネルギー貯蔵システムの市場規模(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・アフリカの核融合磁気エネルギー貯蔵システム市場規模(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 JEMA Energy
11.1.1 JEMA Energy 企業情報
11.1.2 JEMA Energy 事業概要
11.1.3 JEMA Energy 核融合磁気エネルギー貯蔵システムの製品特徴および属性
11.1.4 JEMA Energyの核融合磁気エネルギー貯蔵システムの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.1.5 2025年のJEMA Energyの核融合磁気エネルギー貯蔵システムの製品別売上高
11.1.6 2025年のJEMA Energyの核融合磁気エネルギー貯蔵システムの用途別売上高
11.1.7 2025年のJEMA Energy核融合磁気エネルギー貯蔵システムの地域別売上高
11.1.8 JEMA Energy核融合磁気エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
11.1.9 JEMA Energyの最近の動向
11.2 EEI SpA
11.2.1 EEI SpAの企業情報
11.2.2 EEI SpAの事業概要
11.2.3 EEI SpAの核融合磁気エネルギー貯蔵システムの製品特徴および属性
11.2.4 EEI SpAの核融合磁気エネルギー貯蔵システムの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.2.5 2025年のEEI SpAの核融合磁気エネルギー貯蔵システムの製品別売上高
11.2.6 EEI SpAの核融合磁気エネルギー貯蔵システムの2025年における用途別売上高
11.2.7 EEI SpAの核融合磁気エネルギー貯蔵システムの2025年における地域別売上高
11.2.8 EEI SpAの核融合磁気エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
11.2.9 EEI SpAの最近の動向
11.3 ダイネックス・セミコンダクター
11.3.1 ダイネックス・セミコンダクター社の企業情報
11.3.2 ダイネックス・セミコンダクター社の事業概要
11.3.3 ダイネックス・セミコンダクター社の核融合磁気エネルギー貯蔵システムの製品特徴および属性
11.3.4 ダイネックス・セミコンダクターの核融合磁気エネルギー貯蔵システムの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.3.5 2025年のダイネックス・セミコンダクターの核融合磁気エネルギー貯蔵システムの製品別売上高
11.3.6 2025年のダイネックス・セミコンダクターの核融合磁気エネルギー貯蔵システムの用途別売上高
11.3.7 2025年のダイネックス・セミコンダクター核融合磁気エネルギー貯蔵システムの地域別売上高
11.3.8 ダイネックス・セミコンダクター核融合磁気エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
11.3.9 ダイネックス・セミコンダクターの最近の動向
11.4 ウッドラフ・エンジニアリング
11.4.1 ウッドラフ・エンジニアリング社の企業情報
11.4.2 ウッドラフ・エンジニアリングの事業概要
11.4.3 ウッドラフ・エンジニアリングの核融合磁気エネルギー貯蔵システムの製品特徴および属性
11.4.4 ウッドラフ・エンジニアリングの核融合磁気エネルギー貯蔵システムの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.4.5 ウッドラフ・エンジニアリングの核融合磁気エネルギー貯蔵システムの2025年製品別売上高
11.4.6 2025年のウッドラフ・エンジニアリング社 核融合磁気エネルギー貯蔵システムの用途別売上高
11.4.7 2025年のウッドラフ・エンジニアリング社 核融合磁気エネルギー貯蔵システムの地域別売上高
11.4.8 ウッドラフ・エンジニアリング社 核融合磁気エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
11.4.9 ウッドラフ・エンジニアリング社の最近の動向
11.5 OCEMパワーエレクトロニクス
11.5.1 OCEMパワーエレクトロニクス社の企業情報
11.5.2 OCEMパワーエレクトロニクスの事業概要
11.5.3 OCEMパワーエレクトロニクスの核融合磁気エネルギー貯蔵システムの製品特徴と属性
11.5.4 OCEMパワーエレクトロニクスの核融合磁気エネルギー貯蔵システムの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.5.5 2025年のOCEMパワーエレクトロニクス社 核融合磁気エネルギー貯蔵システムの製品別売上高
11.5.6 2025年のOCEMパワーエレクトロニクス社 核融合磁気エネルギー貯蔵システムの用途別売上高
11.5.7 2025年のOCEMパワーエレクトロニクス社 核融合磁気エネルギー貯蔵システムの地域別売上高
11.5.8 OCEMパワーエレクトロニクス社製核融合磁気エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
11.5.9 OCEMパワーエレクトロニクス社の最近の動向
11.6 寧波シャイン・エレクトリカル・テクノロジーズ(プリンス・ニューマテリアルズ)
11.6.1 寧波シャイン・エレクトリカル・テクノロジーズ(プリンス・ニューマテリアルズ)の企業情報
11.6.2 寧波シャイン・エレクトリカル・テクノロジーズ(プリンス・ニューマテリアルズ)の事業概要
11.6.3 寧波シャイン・エレクトリカル・テクノロジーズ(プリンス・ニュー・マテリアルズ)の核融合磁気エネルギー貯蔵システムの製品特徴と属性
11.6.4 寧波シャイン・エレクトリカル・テクノロジーズ(プリンス・ニュー・マテリアルズ)の核融合磁気エネルギー貯蔵システムの売上高と粗利益率(2021年~2026年)
11.6.5 寧波シャイン・エレクトリカル・テクノロジーズ(プリンス・ニュー・マテリアルズ)の最近の動向
11.7 XJパワーエレクトロニクス
11.7.1 XJパワーエレクトロニクス社の企業情報
11.7.2 XJパワーエレクトロニクスの事業概要
11.7.3 XJパワーエレクトロニクスの核融合磁気エネルギー貯蔵システムの製品特徴および属性
11.7.4 XJパワーエレクトロニクスの核融合磁気エネルギー貯蔵システムの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.7.5 XJパワーエレクトロニクスの最近の動向
11.8 上海スタートーラス・フュージョン
11.8.1 上海スタートーラス・フュージョン社の企業情報
11.8.2 上海スタートーラス・フュージョンの事業概要
11.8.3 上海スタートーラス・フュージョンの核融合磁気エネルギー貯蔵システムの製品特徴と属性
11.8.4 上海スタートラス・フュージョンの核融合磁気エネルギー貯蔵システムの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.8.5 上海スタートラス・フュージョンの最近の動向
12 核融合磁気エネルギー貯蔵システムのバリューチェーンおよびエコシステム分析
12.1 核融合磁気エネルギー貯蔵システムのバリューチェーン(エコシステム構造)
12.2 上流分析
12.2.1 主要技術、プラットフォーム、インフラ
12.3 中流分析
12.4 下流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 核融合磁気エネルギー貯蔵システムの市場動向
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 世界の核融合磁気エネルギー貯蔵システム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 市場の細分化およびデータの三角測量
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. 世界の核融合磁気エネルギー貯蔵システム市場規模の成長率(タイプ別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 世界の核融合磁気エネルギー貯蔵システム市場規模の成長率(容量別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 用途別世界核融合磁気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. 地域別世界核融合磁気エネルギー貯蔵システム売上高の年平均成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界核融合磁気エネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表6. 地域別世界核融合磁気エネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
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. 世界の核融合磁気エネルギー貯蔵システムの売上高(企業別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表9. 世界の核融合磁気エネルギー貯蔵システムの売上高に基づく市場シェア(企業別)(2021年~2026年)
表10. 世界の主要企業の順位変動(2024年対2025年) (売上高ベース)
表11. 核融合磁気エネルギー貯蔵システムの売上高に基づく、世界各企業のティア別分類(Tier 1、Tier 2、Tier 3)、2025年
表12. 各企業別の世界核融合磁気エネルギー貯蔵システムの平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表13. 世界の核融合磁気エネルギー貯蔵システム企業の本社所在地
表14. 世界の核融合磁気エネルギー貯蔵システム市場の集中率(CR5)
表15. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表16. 主要な合併・買収、事業拡大計画、研究開発投資
表17. 世界の核融合磁気エネルギー貯蔵システムの売上高(タイプ別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表18. 世界の核融合磁気エネルギー貯蔵システムの売上高(タイプ別)(百万米ドル)、2027年~2032年
表19. 世界の核融合磁気エネルギー貯蔵システムの売上高(容量別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表20. 容量別世界核融合磁気エネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表21. 主要製品の特性と差別化要因
表22. 用途別世界核融合磁気エネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表23. 用途別世界核融合磁気エネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表24. 核融合磁気エネルギー貯蔵システムの成長著しいセクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表25. 地域別主要顧客
表26. 用途別主要顧客
表27. 北米における核融合磁気エネルギー貯蔵システムの成長促進要因と市場障壁
表28. 北米における核融合磁気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29. 欧州の核融合磁気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30. 欧州の核融合磁気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31. アジア太平洋地域の核融合磁気エネルギー貯蔵システムの成長促進要因と市場障壁
表32. アジア太平洋地域の核融合磁気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33. 中南米における核融合磁気エネルギー貯蔵システムの投資機会と主な課題
表34. 中南米における核融合磁気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35. 中東・アフリカにおける核融合磁気エネルギー貯蔵システムの投資機会と主な課題
表36. 中東・アフリカにおける核融合磁気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37. JEMA Energy Corporationに関する情報
表38. JEMA Energyの概要および主要事業
表39. JEMA Energyの製品の特徴および属性
表40. JEMAエナジーの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表41. 2025年のJEMAエナジーの製品別売上高構成比
表42. 2025年のJEMAエナジーの用途別売上高構成比
表43. 2025年のJEMAエナジーの地域別売上高構成比
表44. JEMA Energyの核融合磁気エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
表45. JEMA Energyの最近の動向
表46. EEI SpAの企業情報
表47. EEI SpAの概要および主要事業
表48. EEI SpAの製品の特徴と属性
表49. EEI SpAの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表50. 2025年のEEI SpAの製品別売上高構成比
表51. 2025年のEEI SpAの用途別売上高構成比
表52. 2025年のEEI SpAの地域別売上高構成比
表53. EEI SpAの核融合磁気エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
表54. EEI SpAの最近の動向
表55. ダイネックス・セミコンダクター社の概要
表56. ダイネックス・セミコンダクター社の概要および主要事業
表57. ダイネックス・セミコンダクター社の製品の特徴と属性
表58. ダイネックス・セミコンダクター社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表59. 2025年のダイネックス・セミコンダクター社の製品別売上高構成比
表60. 2025年のダイネックス・セミコンダクターの用途別売上高構成比
表61. 2025年のダイネックス・セミコンダクターの地域別売上高構成比
表62. ダイネックス・セミコンダクターの核融合磁気エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
表63. ダイネックス・セミコンダクターの最近の動向
表64. ウッドラフ・エンジニアリング・コーポレーションの情報
表65. ウッドラフ・エンジニアリングの概要および主要事業
表66. ウッドラフ・エンジニアリングの製品の特徴と属性
表67. ウッドラフ・エンジニアリングの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表68. 2025年のウッドラフ・エンジニアリングの製品別売上高構成比
表69. 2025年のウッドラフ・エンジニアリングの用途別売上高構成比
表70. 2025年のウッドラフ・エンジニアリングの地域別売上高構成比
表71. ウッドラフ・エンジニアリングの核融合磁気エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
表72. ウッドラフ・エンジニアリングの最近の動向
表73. OCEMパワーエレクトロニクス社の情報
表74. OCEMパワーエレクトロニクス社の概要および主要事業
表75. OCEMパワーエレクトロニクス社の製品の特徴と属性
表76. OCEMパワーエレクトロニクスの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表77. 2025年のOCEMパワーエレクトロニクスの製品別売上高構成比
表78. 2025年のOCEMパワーエレクトロニクスの用途別売上高構成比
表79. 2025年のOCEMパワーエレクトロニクスの地域別売上高構成比
表80. OCEMパワーエレクトロニクスの核融合磁気エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
表81. OCEMパワーエレクトロニクスの最近の動向
表82. 寧波シャイン・エレクトリカル・テクノロジーズ(プリンス・ニュー・マテリアルズ)社の企業情報
表83. 寧波シャイン・エレクトリカル・テクノロジーズ(プリンス・ニュー・マテリアルズ)社の概要および主要事業
表84. 寧波シャイン・エレクトリカル・テクノロジーズ(プリンス・ニュー・マテリアルズ)社の製品の特徴と属性
表85. 寧波シャイン・エレクトリカル・テクノロジーズ(プリンス・ニューマテリアルズ)の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表86. 寧波シャイン・エレクトリカル・テクノロジーズ(プリンス・ニューマテリアルズ)の最近の動向
表87. XJパワーエレクトロニクス社の企業情報
表88. XJパワーエレクトロニクスの概要および主要事業
表89. XJパワーエレクトロニクスの製品の特徴と属性
表90. XJパワーエレクトロニクスの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表91. XJパワーエレクトロニクスの最近の動向
表92. 上海スタートーラス・フュージョン社の情報
表93. 上海スタートーラス・フュージョンの概要および主要事業
表94. 上海スタートーラス・フュージョンの製品の特徴と属性
表95. 上海スタートラス・フュージョンの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表96. 上海スタートラス・フュージョンの最近の動向
表97. 技術、プラットフォーム、インフラ
表98. 販売代理店一覧
表99. 市場動向および市場の変遷
表100. 市場の推進要因および機会
表101. 市場の課題、リスク、および制約要因
表102. 本レポートの調査プログラム/設計
表103. 二次情報源からの主要データ
表104. 一次情報源からの主要データ
図表一覧
図1. タイプ別世界核融合磁気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2. コンデンサ式エネルギー貯蔵システムの製品画像
図3. フライホイール式エネルギー貯蔵システムの製品画像
図4. バッテリー式エネルギー貯蔵システムの製品画像
図5. ハイブリッド式エネルギー貯蔵システムの製品画像
図6. 容量別世界核融合磁気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7. 10 MJ未満の製品画像
図8. 10~100 MJの製品画像
図9. 100~1,000 MJの製品画像
図10. 1 GJ超の製品画像
図11. 世界の核融合磁気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12. 用途別世界核融合磁気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. 核融合
図14. 粒子加速器
図15. 高磁場磁石の研究
図16. 超伝導磁石システム
図17. その他
図18. 核融合磁気エネルギー貯蔵システムに関するレポートの対象期間
図19. 世界の核融合磁気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20. 世界の核融合磁気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21. 地域別 世界の核融合磁気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22. 地域別 世界の核融合磁気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23. 世界の核融合磁気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24. 売上高構成比によるティア別分布(2021年対2025年)
図25. 2025年のコンデンサ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(企業別)
図26. 2025年のフライホイール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(企業別)
図27. 2025年のバッテリーエネルギー貯蔵システムの売上高ベースの市場シェア(ベンダー別)
図28. 2025年のハイブリッドエネルギー貯蔵システムの売上高ベースの市場シェア(ベンダー別)
図29. 世界の核融合磁気エネルギー貯蔵システムの売上高ベースの市場シェア(タイプ別)(2021年~2032年)
図30. 容量別 世界の核融合磁気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31. 用途別 世界の核融合磁気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32. 北米の核融合磁気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33. 北米における核融合磁気エネルギー貯蔵システムの主要5社の売上高(百万米ドル、2025年)
図34. 北米の核融合磁気エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル):用途別(2021-2032年)
図35. 米国の核融合磁気エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図36. カナダの核融合磁気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37. メキシコの核融合磁気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38. 欧州の核融合磁気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39. 2025年の欧州における核融合磁気エネルギー貯蔵システム市場トップ5企業の売上高(百万米ドル)
図40. 用途別欧州核融合磁気エネルギー貯蔵システム市場売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図41. ドイツの核融合磁気エネルギー貯蔵システム市場売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図42. フランスにおける核融合磁気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43. 英国における核融合磁気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44. イタリアにおける核融合磁気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45. ロシアの核融合磁気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46. アジア太平洋地域の核融合磁気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47. アジア太平洋地域の主要8社の2025年の核融合磁気エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)
図48. アジア太平洋地域の核融合磁気エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図49. インドネシアの核融合磁気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50. 日本の核融合磁気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51. 韓国における核融合磁気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52. オーストラリアにおける核融合磁気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53. インドにおける核融合磁気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54. インドネシアの核融合磁気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55. ベトナムの核融合磁気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56. マレーシアの核融合磁気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57. フィリピンの核融合磁気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58. シンガポールの核融合磁気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59. 中南米の核融合磁気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60. 中南米における核融合磁気エネルギー貯蔵システムの主要5社の売上高(百万米ドル、2025年)
図61. 中南米における核融合磁気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年~2032年)
図62. ブラジルの核融合磁気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63. アルゼンチンの核融合磁気エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図64. 中東・アフリカの核融合磁気エネルギー貯蔵システムの売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図65. 中東・アフリカにおける上位5社の核融合磁気エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)(2025年)
図66. 中東・アフリカ地域の核融合磁気エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図67. GCC諸国の核融合磁気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68. イスラエルの核融合磁気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69. エジプトの核融合磁気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70. 南アフリカの核融合磁気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71. 核融合磁気エネルギー貯蔵システムのバリューチェーン図
図72. 流通チャネル(直接販売対流通)
図73. 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74. データの三角測量
図75. インタビュー対象となった主要幹部
| ※核融合磁気エネルギー貯蔵システムは、核融合炉の運転において、発生する膨大な量の電気エネルギーを効率的に貯蔵し、必要に応じて瞬時に供給するための極めて重要な技術です。これは、超電導コイルの磁場にエネルギーを蓄える原理を利用したもので、「超電導磁気エネルギー貯蔵(SMES: Superconducting Magnetic Energy Storage)」システムの一種として位置づけられます。核融合炉では、プラズマを生成・維持するために強力な磁場を発生させる超電導コイルの励磁や、プラズマ中の電流を駆動するためのパルス的な大電力供給が不可欠であり、これらの要求を満たすために開発が進められています。SMESは、電力変換効率が非常に高く、充放電応答速度がミリ秒オーダーと極めて速いという特徴を持っており、これは核融合炉特有のダイナミックな電力要求に最適です。 核融合磁気エネルギー貯蔵システムの主な用途は多岐にわたります。まず、核融合炉の運転開始時に、巨大な超電導コイル群(トロイダル磁場コイル、ポロイダル磁場コイル、中心ソレノイドコイルなど)を一気に励磁し、目標とする磁場強度に到達させるための膨大なエネルギー供給源として機能します。例えば、国際熱核融合実験炉(ITER)のような大規模な核融合炉では、このような励磁に要するエネルギーはギガワット級に達し、これを電力系統から直接賄うのは困難であるため、SMESのような貯蔵システムが必須となります。次に、プラズマ電流の立ち上げや維持に必要なパルス電力の供給です。プラズマを安定的に閉じ込めるためには、その内部に強力な電流を流す必要があり、この電流を効率的に駆動するためには、短時間で大電力を印加できる能力が求められます。さらに、核融合プラズマは極めて不安定な状態にあり、瞬間的なプラズマの崩壊(ディスラプション)が発生した場合、そのエネルギーを迅速に回収・処理し、炉心や周辺機器への損傷を防ぐための緊急的な電力管理にもSMESは貢献します。将来的には、核融合発電が電力系統に連系された際に、発電量の変動を吸収し、電力系統の安定化や周波数調整を行うためのバッファとしても利用されることが期待されています。 核融合磁気エネルギー貯蔵システムには、その設計や役割に応じていくつかの種類があります。一つは、核融合炉の主コイル自体がエネルギー貯蔵の機能を持つ「内部型」のシステムです。例えば、プラズマ電流を駆動するためのポロイダル磁場コイルや中心ソレノイドコイルは、プラズマの立ち上げや維持に必要なエネルギーを一時的に貯蔵し、必要に応じて放出する役割も兼ねています。これにより、システム全体の効率化とコンパクト化が図られます。もう一つは、核融合炉とは独立して設置される「外部型」のSMESシステムです。これは、炉の補助システムへの電力供給、電力系統との連携、あるいは上述のような大規模な励磁エネルギーの供給など、より汎用的な目的で利用されます。また、使用される超電導材料によっても分類できます。液体ヘリウム温度(約4ケルビン)で動作するニオブチタン(NbTi)やニオブスズ(Nb3Sn)などの「低温超電導材料」を用いたシステムは、実績が豊富で安定性に優れていますが、冷却コストが高いという課題があります。一方、液体窒素温度(約77ケルビン)以上で動作する高温超電導材料(YBaCuO: YBCOなど)を用いたシステムは、冷却コストを大幅に削減できる可能性を秘めていますが、高磁場下での性能維持や材料コスト、コイル製造技術の面でさらなる研究開発が必要です。さらに、貯蔵されるエネルギーの規模や充放電の頻度に応じて、コイルの設計も異なり、特に核融合炉に特化したシステムでは、繰り返しの大電流パルスに耐えうる堅牢な構造と高い熱的安定性が求められます。 核融合磁気エネルギー貯蔵システムを実現するためには、最先端の多様な関連技術が不可欠です。まず、その心臓部である「超電導材料技術」です。高磁場下でも高い臨界電流密度を維持し、機械的強度や熱的安定性に優れた材料の開発が求められます。特に、核融合炉環境下での放射線耐性も重要な要素となります。次に、「超電導コイル技術」です。数十テスラを超えるような強力な磁場を発生させる巨大なコイルを、高い信頼性で設計・製作する技術は非常に高度です。コイルのクエンチ(超電導状態から常電導状態への転移)を正確に検知し、安全に保護する技術も極めて重要です。また、「極低温冷却技術」も不可欠です。液体ヘリウムや液体窒素を用いた効率的かつ安定的な冷却システムは、超電導状態を維持するために必要であり、その運転コストの低減も重要な課題です。さらに、コイルに貯蔵された直流電力を、交流電力系統や核融合炉の各機器に適した形で変換・供給するための「電力変換器(PCS: Power Conversion System)技術」も欠かせません。これは、IGBTなどの高速スイッチング半導体素子を用いた高効率・双方向のAC/DC変換器やDC/DC変換器であり、ミリ秒単位の高速応答が求められます。最後に、「高度な制御技術」です。超電導コイルの電流、電圧、温度を精密に制御し、プラズマの挙動に合わせてエネルギーの充放電を最適化するシステムは、核融合炉全体の安定運転に直結します。これには、リアルタイムなデータ処理と高速なフィードバック制御が要求されます。 このように、核融合磁気エネルギー貯蔵システムは、核融合炉の実現とその安定的な運転、さらには将来的な核融合発電の電力系統への統合を支える基盤技術であり、多岐にわたる先進技術の融合によって成り立っています。今後の研究開発によって、さらに効率的で経済的なシステムが実現され、持続可能なエネルギー源としての核融合の未来が切り開かれることが期待されています。 |

• 日本語訳:核融合磁気エネルギー貯蔵システムの世界市場展望・分析・予測(~2032年):コンデンサ型エネルギー貯蔵システム、フライホイール型エネルギー貯蔵システム、バッテリー型エネルギー貯蔵システム、ハイブリッド型エネルギー貯蔵システム
• レポートコード:MRC6TCOQ01586 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
