![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ02828 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、171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
世界全体のブロック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牽引され、2025年の35億4900万米ドルから2032年には70億9200万米ドルへと成長し、年平均成長率(CAGR)は10.4%(2026年〜2032年)に達すると予測されています。
ブロック型蓄電システムは、標準化されたモジュール式の電気化学蓄電システムであり、複数の独立した蓄電ブロックを接続または組み合わせて、システムの電力容量とエネルギー容量を拡張します。
一般的なブロックには、バッテリーセルまたはバッテリーモジュール、バッテリー管理システム(BMS)、熱管理、防火・安全システム、DC集電装置、監視・通信機器が統合されています。
ACブロックは、さらに電力変換システム(PCS)を組み込んでおり、一部の高度に統合された製品には、変圧器、中電圧開閉装置、エネルギー管理システム(EMS)が含まれる場合もあります。
これらのシステムは通常、工場で組み立てられ、事前試運転およびテストが行われ、コンテナ型、キャビネット型、またはスキッドマウント型でプロジェクトサイトに納入されます。
ブロック型蓄電システムは、高い標準化、モジュール式の拡張性、短いオンサイト設置時間、少ないシステムインターフェースを特徴としています。
主なアプリケーションには、公益事業規模の蓄電、商業用および産業用蓄電、再生可能エネルギー統合、独立型蓄電プラント、マイクログリッド、重要電源供給などがあります。
市場範囲には、個別に販売されるバッテリーセル、バッテリーモジュール、独立型PCS機器、変圧器、住宅用蓄電製品、土木工事、および完全なEPCサービスは含まれていません。
**市場の洞察**
**主な調査結果**
LFP(リン酸鉄リチウム)ケミストリーは、新規バッテリー蓄電導入の約90%を占め、標準化されたブロック製品におけるその優位性を強化しています。
世界の追加導入量の約60%は中国が占め、次いで米国と欧州が続きました。
**市場の動向**
市場は、バッテリーコンテナ、独立型PCS機器、現場設置型制御装置といったプロジェクト固有の組み合わせから、標準化された機械的、電気的、熱的、通信インターフェースを備えた工場設計のDCおよびACブロックプラットフォームへと移行しています。
主要製品は、ユニット容量とサイトレベルのエネルギー密度を向上させています。現在のプラットフォームには、9 MWhの輸送可能なバッテリーシステム、10 MWhに構成可能なACベースのアーキテクチャ、および高度に統合されたバッテリーと変換機器を通じて数十メガワット時の規模に達するACブロックが含まれています。
液冷、高電圧DCアーキテクチャ、セル・トゥ・パックまたはセル・トゥ・システム構造、およびケーブルと基礎の要件削減により、土地利用と設置の複雑さが低減されています。
同時に、購入基準は、初期の設備価格から、寿命期間中の放電エネルギー、往復効率、劣化保証、可用性、増強戦略、サイバーセキュリティ、系統形成性能、長期的な保守性へと移行しています。
2時間システムはピークシフトや系統安定化サービスのために広く導入され続けていますが、太陽光発電の普及が進むにつれて、4時間以上の長時間構成がより重要になっています。
ソフトウェアも製品プラットフォームに深く組み込まれつつあり、独立した監視レイヤーとして機能するだけでなく、ラックレベルのバランシング、予知保全、フリート監視、自動入札、系統形成制御をサポートしています。
**[市場の動向]**
**促進要因**
太陽光および風力発電容量の急速な増加、日中の電力価格変動性の高まり、送電網の混雑、および制御可能な火力発電の廃止は、迅速応答型蓄電資産への需要を高めています。
標準化されたブロックシステムは、設計、納入、および試運転サイクルを短縮し、開発者が実績のある構成をポートフォリオ全体で複製することを可能にします。これは、個々のプロジェクトが数百メガワット時からギガワット時規模へと拡大するにつれて特に価値が高まります。
公益事業の調達においても、電圧・周波数サポート、合成慣性、ブラックスタート、系統形成機能により高い価値が置かれ、バッテリー、PCS、制御装置を単一の検証済みプラットフォームとして組み合わせたACブロックの需要を強化しています。
米国では2025年に15 GWの公益事業規模バッテリー蓄電が追加導入され、中国の新型蓄電設備は年末までに136 GW、351 GWhに達し、その基盤となる設備要件の規模を示しています。
**抑制要因**
主な抑制要因は、急速に拡大する製造能力と、資金調達可能で系統接続されたプロジェクトの数とのミスマッチです。
供給過剰により価格競争が激化し、機器のマージンが圧縮されています。一方、長い接続待ち行列、許認可の遅延、変圧器の入手可能性、および不確実なプロジェクト収益は、製造能力がすでにコミットされた後でも納期を遅らせる可能性があります。
地域的な貿易措置や現地調達規則も製品プラットフォームを細分化しています。サプライヤーは、北米、欧州、中国、オーストラリア、中東向けに異なるセル調達元、PCS構成、サイバーセキュリティアーキテクチャ、認証パッケージを必要とする場合があります。
これにより、単一のグローバル製品の規模のメリットが減少し、認証、在庫、および保証管理のコストが増加します。
**機会**
最も強い機会は、大規模な再生可能エネルギー+蓄電プロジェクト、独立型蓄電プラント、系統形成資産、電力品質と数時間持続するエネルギーサポートの両方を必要とするエネルギー集約型産業施設、およびデータセンターキャンパスにあります。
中東はメガ調達フェーズに入っており、発表されたUAEおよびサウジアラビアのプロジェクトは数十ギガワット時規模に達しています。一方、欧州は住宅主導の導入から公益事業規模のシステムへと移行しています。
標準化されたACブロックは、バッテリー、PCS、変圧器、制御装置間のインターフェースリスクを低減することで、プロジェクト価値のより大きなシェアを獲得できます。
DCブロックは、開発者が地域インバータの選択、DC-AC比の最適化、またはバッテリー容量の独立した交換の自由を必要とする場合に、依然として強い可能性を保持しています。
ナトリウムイオンシステムは、コストに敏感な、寒冷地、および供給多様化のアプリケーションで発展する可能性があります。一方、フローバッテリーブロックは、サイクル寿命と低い劣化率が低いエネルギー密度を上回る長時間のプロジェクトで機会があります。
**課題**
より高いブロック容量がより小さなフットプリント内により多くの蓄積エネルギーを集中させるため、安全性の確保が最も重要な技術的課題であり続けています。
競争力のあるシステムは、セル、ラック、エンクロージャ、およびサイトレベルで、セル欠陥、熱伝播、冷却液漏れ、電気絶縁故障、ガス蓄積、火災検知、換気、および緊急停止を制御する必要があります。
信頼性リスクは、セルだけでなく、BMSロジック、センサー、通信、およびPCS制御にも関連付けられることが増えており、システムレベルの検証が不可欠です。
その他の課題には、長期保証期間中の正確な健全性状態推定の維持、セル間不均衡の管理、弱系統条件下での系統形成性能の証明、サイバー脅威からの遠隔制御インターフェースの保護、および15~25年の資産寿命全体にわたる交換部品の入手可能性の確保が含まれます。
財務基盤の弱いサプライヤーは、元の機器納入期間をはるかに超える性能保証をサポートするのに苦労する可能性もあります。
**産業チェーン分析**
上流のインプットには、リチウム、リン酸鉄、グラファイト、ナトリウム化合物、フローバッテリー電解液。バッテリーセルとモジュール。PCS機器用の半導体と磁性部品。冷却プレート、ポンプ、コンプレッサー、冷媒。火災検知・抑制装置。電気保護装置。センサー、ケーブル、コネクター、スチール製エンクロージャ、変圧器、中電圧開閉装置が含まれます。
中流段階では、セルとラックのマッチング、電気アーキテクチャ設計、BMS開発、熱および防火安全エンジニアリング、エンクロージャ製造、PCS統合、EMSおよびサイトコントローラー開発、工場での組み立て、ソフトウェア構成、認証、工場受入テスト、およびロジスティクスエンジニアリングをカバーしています。
DCブロックメーカーは、バッテリーシステムエンジニアリング、安全制御、セル調達、製造規模から価値を生み出す一方、ACブロックサプライヤーは、パワーエレクトロニクス、系統制御アルゴリズム、およびインターフェース責任を通じて付加価値を獲得します。
下流の顧客には、公益事業、独立系発電事業者、再生可能エネルギー開発者、EPCコントラクター、商業用および産業用ユーザー、データセンター事業者、鉱業会社、マイクログリッド開発者が含まれます。
所有者が初期の定格容量よりも可用性と総放電エネルギーを優先するにつれて、長期サービス、容量増強、ソフトウェアサブスクリプション、スペアパーツ、性能保証が、ライフタイム価値創造のより大きな部分を占めるようになっています。
**セグメントの洞察**
DCブロック型蓄電システムとACブロック型蓄電システム。
DCブロックは、バッテリー、BMS、熱管理、防火、DC集電、およびローカル制御を統合しつつDC出力を維持し、PCSの選択、DCの過大設計、段階的な増強において開発者により大きな柔軟性を提供します。
ACブロックはPCSと協調制御を追加し、変圧器と中電圧機器を組み込むこともでき、それによってエンジニアリングインターフェース、現場配線、試運転作業、および責任のギャップを削減します。
ACブロックは、標準化された公益事業プロジェクトや、銀行融資適格性、系統コードへの準拠、納入の確実性がコンポーネントレベルの調達柔軟性を上回る市場で重要性を増すと予想されています。
バッテリー技術別では、最適化された分類には、LFPリチウムイオンバッテリーブロック、その他のリチウムイオンバッテリーブロック、ナトリウムイオンバッテリーブロック、フローバッテリーブロック、およびその他の電気化学バッテリーブロックが含まれます。
LFPが世界のバッテリー蓄電導入の約90%を占め、明確なコスト、サイクル寿命、安全特性を持つため、LFPを他のリチウムイオン化学から分離することが必要です。
2025年末時点で、中国の稼働中の新型蓄電設備は96.1%がリチウムイオンであり、代替技術が依然として新興セグメントであることを確認しています。
ナトリウムイオン製品は、材料の入手可能性と低温性能に支えられ、デモンストレーションからより大規模なプロジェクトへと進展しています。一方、フローバッテリーは主に長時間かつ高サイクル数のアプリケーションに位置付けられています。
**下流市場の機会**
公益事業規模の蓄電は、標準化されたブロックが独立型蓄電プラント、再生可能エネルギーのシフト、容量サポート、および系統安定化サービスに特に適しているため、最大のアプリケーションです。
商業用および産業用の需要は、ピーク需要管理、電力コスト最適化、レジリエンス、およびオンサイト再生可能エネルギー消費を中心に発展していますが、プロジェクトにはより小型で構成可能なブロックと、施設制御とのより強力な統合が必要です。
マイクログリッド、離島、鉱山、遠隔インフラは、ブラックスタート、ディーゼル発電の代替、および自律運転が可能なシステムに機会を提供します。
重要インフラおよびデータセンターは、ブロック型蓄電が短時間UPS機器を直接置き換えるのではなく補完する形で、系統連動型の数時間持続する電力サポートを提供できる拡大中のアプリケーションです。
迅速な動的応答、より長い放電持続時間、およびデジタルエネルギー最適化を組み合わせることができるサプライヤーは、バッテリー容量のみで競合するベンダーよりも、より高価値のプロジェクトにアクセスできます。
**地域別の洞察**
中国は最大の需要および製造拠点です。
北米は、公益事業規模の太陽光発電+蓄電、カリフォルニア州およびテキサス州における独立系発電事業者によるプロジェクト、国内製造奨励策、およびますます厳しくなる調達要件によって形成される高価値市場であり続けています。
欧州は、許可、系統料金、安全規制の調和、および現地生産が重要な購入考慮事項であるものの、世界的な経験を持つACブロックサプライヤーに機会を提供します。
オーストラリアは、厳格な技術要件と銀行融資適格性要件を持つ、主要な公益事業規模市場です。
中東は、太陽光発電+蓄電のメガプロジェクトを通じて大容量の中国製システムの主要な導入先になりつつあります。一方、ラテンアメリカはチリの再生可能エネルギーシフト要件によって牽引されています。
東南アジアはまだ初期段階ですが、フィリピン、ベトナム、インドネシア、タイ、マレーシアが蓄電調達および規制枠組みを確立するにつれて勢いを増しています。
**競合環境分析**
CRRC株洲研究所は検証済みのエネルギー貯蔵メーカーであり、その正式な法人名で保持されるべきです。LG Energy Solution Vertechも、ACおよびDC貯蔵ソリューションを提供する有効なシステムインテグレーション子会社です。
競争は、CATL、BYD、EVE Energy、Hithium、Sunwodaのような垂直統合型セル・トゥ・システムサプライヤー。Sungrow、Huawei Digital Power、CRRC、Nidec Conversionのようなパワーエレクトロニクス主導のインテグレーター。そしてTesla、Fluence、Wärtsilä、NHOA Energyのような独立系グローバルインテグレーターの間でますます分化しています。
中国のインテグレーターは2025年に出荷ベースの世界BESS市場の76%を占め、TeslaとSungrowが主導的な地位を維持し、BYDが3位に浮上しました。
AC統合製品、実行能力、技術、財務力、およびライフサイクル能力に焦点を当てた別の包括的な評価では、Sungrowが1位、次いでTesla、CATLとなり、出荷シェアとサプライヤー全体の能力を同一のランキングとして扱うべきではないことを示しています。
将来の競争は、システム安全性、系統形成機能、地域に準拠したサプライチェーン、資金調達支援、長期保証、ソフトウェア最適化、および異なる規制体制下でマルチギガワット時規模のプロジェクトを実行する能力に焦点を当てます。
**レポートの範囲**
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および関係者に、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た、世界のブロック型蓄電システム市場の360°ビューを提供します。
本レポートは、過去の生産、収益、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、需要動向と成長要因を明らかにします。
タイプ別およびアプリケーション別に市場を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、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ます。
詳細な地域別洞察は、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含みます。
各地域の主要製品、競合環境、および下流の需要動向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(容量、販売量、収益、マージン、価格戦略、主要顧客)をプロファイルし、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、戦略的ギャップと満たされていない需要を特定します。
**[市場セグメンテーション]**
**企業別**
* BYD Energy Storage
* Tesla
* Sungrow Power Supply
* CRRC Zhuzhou Institute
* CATL
* Hithium
* Huawei Digital Power
* HyperStrong
* Envision Energy
* Fluence
* Sunwoda Energy
* Trina Storage
* Canadian Solar e-STORAGE
* Wärtsilä
* EVE Energy
* CLOU Electronics
* LG Energy Solution Vertech
* Narada Power
* Nidec Conversion
* Hitachi Energy
**タイプ別セグメント**
* DCブロック型蓄電システム
* ACブロック型蓄電システム
**エネルギー貯蔵バッテリー技術別セグメント**
* リチウムイオンバッテリーブロック
* ナトリウムイオンバッテリーブロック
* フローバッテリーブロック
* その他のバッテリーブロック
**アプリケーション別セグメント**
* 公益事業規模の蓄電
* 商業用および産業用蓄電
* マイクログリッドおよびオフグリッド蓄電
* 重要電力およびインフラ
* その他
**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
**[章立て]**
第1章:ブロック型蓄電システムの調査範囲を定義し、市場をタイプ別、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、高消費地域と新興市場の促進要因を特定しています。
第3章:メーカーの状況を分析し、量と収益でランク付けし、収益性と価格設定を分析し、生産拠点をマッピングし、製品タイプ別のメーカーのパフォーマンスを詳述し、M&Aの動きと共に集中度を評価しています。
第4章:高マージンの製品セグメントを明らかにし、販売、収益、ASP(平均販売価格)、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:下流市場の機会をターゲットとし、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の主要顧客をプロファイルしています。
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ルし、成長ドライバーと障壁を評価しています。
第8章:欧州:アプリケーション別およびメーカー別の地域販売、収益、市場を分析し、ドライバー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、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ルし、高い潜在的拡大領域を発掘しています。
第10章:中南米:アプリケーション別、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ルし、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、国別の販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイルし、投資の見通しと市場の障害を概説しています。
第12章:メーカーを詳細にプロファイルし、製品仕様、容量、販売、収益、マージンを詳述しています。2025年のトップメーカーの製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別の販売内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向も提供しています。
第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造フットプリントと技術、コストドライバー、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:市場の動向:促進要因、抑制要因、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。
**[本レポートの価値]**
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、以下のことを可能にします。
高成長地域(第7章〜第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できます。
コストと需要のインテリジェンスを活用し、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉できます。
競合他社の事業、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、競争相手を出し抜くことができます。
上流および下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを中断から保護できます。
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ことができます。
レポート目次1 本調査の範囲
1.1 ブロック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 タイプ別の市場区分
1.2.1 タイプ別グローバルブロック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 DCブロック型エネルギー貯蔵システム
1.2.3 ACブロック型エネルギー貯蔵システム
1.3 蓄電バッテリー技術別の市場区分
1.3.1 蓄電バッテリー技術別の世界のブロック型エネルギー貯蔵システム市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 リチウムイオン電池ブロック
1.3.3 ナトリウムイオン電池ブロック
1.3.4 フロー電池ブロック
1.3.5 その他の電池ブロック
1.4 用途別の市場セグメンテーション
1.4.1 用途別グローバルブロック型エネルギー貯蔵システム市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.4.2 ユーティリティ規模のエネルギー貯蔵
1.4.3 商業・産業用エネルギー貯蔵
1.4.4 マイクログリッドおよびオフグリッドエネルギー貯蔵
1.4.5 重要電力・インフラ
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 世界のブロック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 地域別世界のブロック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 世界ブロック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 地域別世界ブロック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 地域別世界販売台数市場シェア(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 世界ブロック型エネルギー貯蔵システムの生産能力と稼働率 (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 メーカー別世界ブロック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 世界のブロック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 DCブロック型エネルギー貯蔵システム:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 ACブロック型エネルギー貯蔵システム:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のブロック型エネルギー貯蔵システム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 タイプ別世界のブロック型エネルギー貯蔵システムの販売実績
4.1.1 タイプ別世界ブロック型エネルギー貯蔵システム販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界ブロック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 エネルギー貯蔵バッテリー技術別 世界のブロック型エネルギー貯蔵システムの販売実績
4.2.1 エネルギー貯蔵バッテリー技術別 世界のブロック型エネルギー貯蔵システムの販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 エネルギー貯蔵バッテリー技術別 世界のブロック型エネルギー貯蔵システムの売上高(2021年~2032年)
4.2.3 エネルギー貯蔵バッテリー技術別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 製品技術の差別化
4.4 サブタイプ動向: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普及の推進要因
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 用途別世界ブロック型エネルギー貯蔵システム販売額
5.1.1 用途別世界販売額の過去実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売市場シェア(2021-2032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 用途別グローバルブロック型エネルギー貯蔵システムの売上高
5.2.1 用途別グローバル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 ブロック型エネルギー貯蔵システムの世界生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向と見通し
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 用途別北米ブロック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および市場参入障壁
7.5 国別北米ブロック型エネルギー貯蔵システム市場規模
7.5.1 北米の国別売上高
7.5.2 北米の国別販売動向
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 欧州のブロック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)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州のブロック型エネルギー貯蔵システム市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
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ブロック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)
9.4 アジア太平洋地域のブロック型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 中南米のブロック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 中南米のブロック型エネルギー貯蔵システム市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高動向(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・アフリカの主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカのブロック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)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 国別の中東・アフリカのブロック型エネルギー貯蔵システム市場規模
11.5.1 国別の売上高の推移(2021年、2025年、2032年比較)
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 BYD Energy Storage
12.1.1 BYD Energy Storage Corporation に関する情報
12.1.2 BYD Energy Storage の事業概要
12.1.3 BYD Energy Storageのブロック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 BYD Energy Storageのブロック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)
12.1.5 2025年のBYD Energy Storageのブロック型エネルギー貯蔵システムの製品別販売数量
12.1.6 2025年のBYDエネルギー貯蔵ブロック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BYDエネルギー貯蔵ブロック型エネルギー貯蔵システムの地域別販売状況
12.1.8 BYDエネルギー貯蔵ブロック型エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
12.1.9 BYDエネルギー貯蔵の最近の動向
12.2 テスラ
12.2.1 テスラ社の企業情報
12.2.2 テスラの事業概要
12.2.3 テスラのブロック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 テスラのブロック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)
12.2.5 2025年のテスラ・ブロック型エネルギー貯蔵システムの製品別販売状況
12.2.6 2025年のテスラ・ブロック型エネルギー貯蔵システムの用途別販売状況
12.2.7 2025年のテスラ・ブロック型エネルギー貯蔵システムの地域別販売状況
12.2.8 テスラ・ブロック型エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
12.2.9 テスラの最近の動向
12.3 サングロー・パワーサプライ
12.3.1 サングロー・パワーサプライ社の企業情報
12.3.2 サングロー・パワーサプライの事業概要
12.3.3 サングロー・パワーサプライのブロック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・パワーサプライのブロック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)
12.3.5 2025年のSungrow Power Supplyブロック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Sungrow Power Supplyブロック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 Power Supplyブロック型エネルギー貯蔵システムの地域別販売状況
12.3.8 Sungrow Power Supplyブロック型エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
12.3.9 Sungrow Power Supplyの最近の動向
12.4 CRRC株州研究所
12.4.1 CRRC株州研究所の企業情報
12.4.2 CRRC株州研究所の事業概要
12.4.3 CRRC株州研究所のブロック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 CRRC株州研究所のブロック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、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のCRRC株州研究所のブロック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CRRC株州研究所のブロック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CRRC株州研究所製ブロック型エネルギー貯蔵システムの地域別販売状況
12.4.8 CRRC株州研究所製ブロック型エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
12.4.9 CRRC株州研究所の最近の動向
12.5 CATL
12.5.1 CATLの企業情報
12.5.2 CATLの事業概要
12.5.3 CATLのブロック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 CATLのブロック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CATLブロック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CATLブロック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CATLブロック型エネルギー貯蔵システムの地域別販売実績
12.5.8 CATLブロック型エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
12.5.9 CATLの最近の動向
12.6 Hithium
12.6.1 Hithium Corporationの概要
12.6.2 Hithiumの事業概要
12.6.3 Hithiumのブロック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 Hithiumのブロック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 Hithiumの最近の動向
12.7 Huawei Digital Power
12.7.1 Huawei Digital Power社の企業情報
12.7.2 Huawei Digital Power社の事業概要
12.7.3 Huawei Digital Power社のブロック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 Huawei Digital Power社のブロック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)
12.7.5 Huawei Digital Powerの最近の動向
12.8 HyperStrong
12.8.1 HyperStrong社の企業情報
12.8.2 HyperStrongの事業概要
12.8.3 HyperStrongのブロック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 ハイパーストロングのブロック型エネルギー貯蔵システムの容量、販売台数、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 ハイパーストロングの最近の動向
12.9 エンビジョン・エナジー
12.9.1 エンビジョン・エナジーの企業情報
12.9.2 エンビジョン・エナジーの事業概要
12.9.3 エンビジョン・エナジーのブロック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 エンビジョン・エナジーのブロック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 エンビジョン・エナジーの最近の動向
12.10 フルエンス
12.10.1 フルエンス社の企業情報
12.10.2 フルエンスの事業概要
12.10.3 フルエンスのブロック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 フルエンスのブロック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)
12.10.5 フルエンスの最近の動向
12.11 サンウォダ・エナジー
12.11.1 サンウォダ・エナジー社の企業情報
12.11.2 サンウォダ・エナジーの事業概要
12.11.3 サンウォダ・エナジーのブロック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 サンウォダ・エナジーのブロック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)
12.11.5 サンウォダ・エナジーの最近の動向
12.12 トリナ・ストレージ
12.12.1 トリナ・ストレージ社の企業情報
12.12.2 トリナ・ストレージの事業概要
12.12.3 トリナ・ストレージのブロック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 トリナ・ストレージのブロック型エネルギー貯蔵システムの容量、販売台数、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 トリナ・ストレージの最近の動向
12.13 カナディアン・ソーラー e-STORAGE
12.13.1 カナディアン・ソーラー e-STORAGE 社の企業情報
12.13.2 カナディアン・ソーラー e-STORAGE の事業概要
12.13.3 カナディアン・ソーラー e-STORAGE ブロック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 カナディアン・ソーラー e-STORAGE ブロック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)
12.13.5 カナディアン・ソーラー e-STORAGE の最近の動向
12.14 ヴァルティラ
12.14.1 ヴァルティラ社の企業情報
12.14.2 ヴァルティラの事業概要
12.14.3 ヴァルティラのブロック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
12.14.4 ヴァルティラ社製ブロック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)
12.14.5 ヴァルティラ社の最近の動向
12.15 EVEエナジー
12.15.1 EVEエナジー社の企業情報
12.15.2 EVEエナジーの事業概要
12.15.3 EVEエナジーのブロック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 EVEエナジーのブロック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)
12.15.5 EVE Energyの最近の動向
12.16 CLOU Electronics
12.16.1 CLOU Electronicsの企業情報
12.16.2 CLOU Electronicsの事業概要
12.16.3 CLOU Electronicsのブロック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 CLOU Electronicsのブロック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)
12.16.5 CLOU Electronicsの最近の動向
12.17 LG Energy Solution Vertech
12.17.1 LG Energy Solution Vertechの企業情報
12.17.2 LG Energy Solution Vertechの事業概要
12.17.3 LGエナジーソリューション・バーテックのブロック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 LGエナジーソリューション・バーテックのブロック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)
12.17.5 LGエナジーソリューション・バーテックの最近の動向
12.18 ナラダ・パワー
12.18.1 ナラダ・パワー社情報
12.18.2 ナラダ・パワーの事業概要
12.18.3 ナラダ・パワーのブロック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・パワーのブロック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 (2021-2026年)
12.18.5 ナラダ・パワーの最近の動向
12.19 ニデック・コンバージョン
12.19.1 ニデック・コンバージョンの企業情報
12.19.2 ニデック・コンバージョンの事業概要
12.19.3 ニデック・コンバージョンのブロック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
12.19.4 ニデック・コンバージョン社のブロック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)
12.19.5 ニデック・コンバージョン社の最近の動向
12.20 日立エナジー
12.20.1 日立エナジー社の企業情報
12.20.2 日立エナジーの事業概要
12.20.3 日立エナジーのブロック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
12.20.4 日立エナジーのブロック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)
12.20.5 日立エナジーの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 ブロック型エネルギー貯蔵システムの産業チェーン
13.2 ブロック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 ブロック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 ブロック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 ブロック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 米国関税の影響
15 世界のブロック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. タイプ別世界ブロック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2. エネルギー貯蔵バッテリー技術別世界ブロック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3. 用途別世界ブロック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. 地域別世界ブロック型エネルギー貯蔵システム売上高の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界ブロック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(kWh)
表6. 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7. 地域別グローバルブロック型エネルギー貯蔵システムの生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(kWh)
表8. メーカー別グローバルブロック型エネルギー貯蔵システム販売量(kWh)、2021年~2026年
表9. メーカー別世界ブロック型エネルギー貯蔵システム販売シェア(2021年~2026年)
表10. メーカー別世界ブロック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11. メーカー別世界ブロック型エネルギー貯蔵システム売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表12. 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13. ブロック型エネルギー貯蔵システムの売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界のメーカー別内訳、2025年
表14. ブロック型エネルギー貯蔵システムの世界市場におけるメーカー別平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表15. ブロック型エネルギー貯蔵システムのメーカー別平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2026年
表16. 主要メーカーのブロック型エネルギー貯蔵システムの生産拠点および本社所在地
表17. ブロック型エネルギー貯蔵システムの世界市場集中率 (CR5)
表18. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表19. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表20. タイプ別世界ブロック型エネルギー貯蔵システム販売量(kWh)、2021年~2026年
表21. 世界のブロック型エネルギー貯蔵システムの販売量(種類別、kWh)、2027-2032年
表22. 世界のブロック型エネルギー貯蔵システムの売上高(種類別、百万米ドル)、2021-2026年
表23. 世界のブロック型エネルギー貯蔵システムの売上高(種類別、百万米ドル)、2027-2032年
表24. エネルギー貯蔵バッテリー技術別 世界のブロック型エネルギー貯蔵システム販売量(kWh)、2021年~2026年
表25. エネルギー貯蔵バッテリー技術別 世界のブロック型エネルギー貯蔵システム販売量(kWh)、2027年~2032年
表26. エネルギー貯蔵バッテリー技術別 世界のブロック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27. エネルギー貯蔵バッテリー技術別 世界のブロック型エネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表28. 主要製品タイプ別の技術仕様
表29. 用途別 世界のブロック型エネルギー貯蔵システム販売量(kWh)、2021年~2026年
表30. 用途別世界ブロック型エネルギー貯蔵システム販売量(kWh)、2027年~2032年
表31. ブロック型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32. 用途別世界ブロック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33. 用途別世界ブロック型エネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表34. 地域別主要顧客
表35. 用途別主要顧客
表36. 地域別世界ブロック型エネルギー貯蔵システム生産量(kWh)、2021年~2026年
表37. 地域別グローバルブロック型エネルギー貯蔵システムの生産量(kWh)、2027年~2032年
表38. 北米ブロック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39. 国別北米ブロック型エネルギー貯蔵システムの売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表40. 北米におけるブロック型エネルギー貯蔵システムの販売量(kWh)の国別推移(2021年対2025年対2032年)
表41. 欧州におけるブロック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42. 欧州におけるブロック型エネルギー貯蔵システムの売上高成長率(CAGR)の国別推移:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表43. 欧州のブロック型エネルギー貯蔵システムの販売量(kWh)国別(2021年対2025年対2032年)
表44. アジア太平洋地域のブロック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45. アジア太平洋地域のブロック型エネルギー貯蔵システムの販売量(kWh)国別 (2021年対2025年対2032年)
表46. アジア太平洋地域のブロック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. 東南アジアのブロック型エネルギー貯蔵システムの地域別売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 中南米におけるブロック型エネルギー貯蔵システムの投資機会と主な課題
表49. 中南米におけるブロック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50. 中東・アフリカにおけるブロック型エネルギー貯蔵システムの投資機会と主な課題
表51. 中東・アフリカにおけるブロック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52. BYD Energy Storage Corporationに関する情報
表53. BYD Energy Storageの概要および主要事業
表54. BYD Energy Storageの製品モデル、説明および仕様
表55. BYD Energy Storage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56. 2025年のBYD Energy Storageの製品別売上高構成比
表57. 2025年のBYD Energy Storageの用途別売上高構成比
表58. 2025年のBYDエネルギー貯蔵の地域別売上高構成比
表59. BYDエネルギー貯蔵ブロック型エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
表60. BYDエネルギー貯蔵の最近の動向
表61. テスラ社の情報
表62. テスラの概要および主要事業
表63. テスラの製品モデル、概要および仕様
表64. テスラの生産能力、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65. 2025年のテスラ製品別売上高構成比
表66. 2025年のテスラ用途別売上高構成比
表67. 2025年のテスラ地域別売上高構成比
表68. テスラ・ブロック型エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
表69. テスラの最近の動向
表70. サングロー・パワーサプライ社の情報
表71. サングロー・パワーサプライ社の概要および主要事業
表72. サングロー・パワーサプライ社の製品モデル、概要および仕様
表73. Sungrow Power Supplyの供給能力、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74. 2025年のSungrow Power Supplyの製品別売上高構成比
表75. 2025年のSungrow Power Supplyの用途別売上高構成比
表76. 2025年のSungrow Power Supplyの地域別売上高構成比
表77. Sungrow Power Supplyのブロック型エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
表78. Sungrow Power Supplyの最近の動向
表79. CRRC株州研究所の企業情報
表80. CRRC株州研究所の概要および主要事業
表81. CRRC株州研究所の製品モデル、説明および仕様
表82. CRRC株州研究所の生産能力、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83. 2025年のCRRC株州研究所の製品別売上高構成比
表84. CRRC株洲研究所の2025年用途別売上高構成比
表85. CRRC株洲研究所の2025年地域別売上高構成比
表86. CRRC株洲研究所のブロック型エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
表87. CRRC株洲研究所の最近の動向
表88. CATL社の情報
表89. CATLの概要および主要事業
表90. CATLの製品モデル、説明および仕様
表91. CATL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92. 2025年のCATLの製品別売上高構成比
表93. 2025年のCATLの用途別売上高構成比
表94. 2025年のCATLの地域別売上高構成比
表95. CATLのブロック型エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
表96. CATLの最近の動向
表97. Hithium社の企業情報
表98. Hithium社の概要および主要事業
表99. Hithiumの製品モデル、説明および仕様
表100. Hithium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101. Hithiumの最近の動向
表102. Huawei Digital Power Corporationに関する情報
表103. Huawei Digital Powerの概要および主要事業
表104. Huawei Digital Powerの製品モデル、説明および仕様
表105. Huawei Digital Power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106. Huawei Digital Powerの最近の動向
表107. HyperStrong Corporationの情報
表108. HyperStrongの概要および主要事業
表109. ハイパーストロングの製品モデル、説明および仕様
表110. ハイパーストロングの生産能力、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111. ハイパーストロングの最近の動向
表112. エンビジョン・エナジー社の企業情報
表113. エンビジョン・エナジーの概要および主要事業
表114. Envision Energyの製品モデル、説明および仕様
表115. Envision Energyの設備容量、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116. Envision Energyの最近の動向
表117. Fluence Corporationに関する情報
表118. フルエンスの概要および主要事業
表119. フルエンスの製品モデル、概要および仕様
表120. フルエンスの生産能力、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(2021-2026年)
表121. フルエンスの最近の動向
表122. サンウォダ・エナジー社の情報
表123. サンウォダ・エナジーの概要および主要事業
表124. サンウォダ・エナジーの製品モデル、概要および仕様
表125. サンウォダ・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(2021-2026年)
表126. サンウォダ・エナジーの最近の動向
表127. トリナ・ストレージ・コーポレーションに関する情報
表128. トリナ・ストレージの概要および主要事業
表129. トリナ・ストレージの製品モデル、説明および仕様
表130. トリナ・ストレージの設備容量、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131. トリナ・ストレージの最近の動向
表132. カナディアン・ソーラー e-STORAGE社の企業情報
表133. カナディアン・ソーラー e-STORAGE社の概要および主要事業
表134. カナディアン・ソーラー e-STORAGEの製品モデル、説明および仕様
表135. カナディアン・ソーラー e-STORAGEの容量、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136. カナディアン・ソーラー e-STORAGEの最近の動向
表137. ヴァルティラ・コーポレーションに関する情報
表138. ヴァルティラの概要および主要事業
表139. ヴァルティラの製品モデル、概要および仕様
表140. ヴァルティラの生産能力、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141. ヴァルティラ社の最近の動向
表142. EVEエナジー社の企業情報
表143. EVEエナジー社の概要および主要事業
表144. EVEエナジー社の製品モデル、概要および仕様
表145. EVEエナジー社の生産能力、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)
表146. EVEエナジーの最近の動向
表147. CLOUエレクトロニクス社の概要
表148. CLOUエレクトロニクスの概要および主要事業
表149. CLOUエレクトロニクスの製品モデル、説明および仕様
表150. CLOU Electronics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151. CLOU Electronicsの最近の動向
表152. LG Energy Solution Vertech Corporationの情報
表153. LG Energy Solution Vertechの概要および主要事業
表154. LGエナジーソリューション・バーテックの製品モデル、説明および仕様
表155. LGエナジーソリューション・バーテックの生産能力、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. LGエナジーソリューション・バーテックの最近の動向
表157. ナラダ・パワー・コーポレーションに関する情報
表158. ナラダ・パワーの概要および主要事業
表159. ナラダ・パワーの製品モデル、概要および仕様
表160. ナラダ・パワーの生産能力、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(2021-2026年)
表161. ナラダ・パワーの最近の動向
表162. ニデック・コンバージョン社の情報
表163. ニデック・コンバージョン社の概要および主要事業
表164. ニデック・コンバージョン社の製品モデル、説明および仕様
表165. ニデック・コンバージョン社の生産能力、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166. ニデック・コンバージョン社の最近の動向
表167. 日立エナジー社の概要
表168. 日立エナジー社の概要および主要事業
表169. 日立エナジーの製品モデル、説明および仕様
表170. 日立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(2021-2026年)
表171. 日立エナジーの最近の動向
表172. 主要原材料の分布
表173. 主要原材料サプライヤー
表174. 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175. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表176. 販売代理店一覧
表177. 市場動向および市場の進化
表178. 市場の推進要因および機会
表179. 市場の課題、リスク、および制約要因
表180. 本レポートの調査プログラム/設計
表181. 二次情報源からの主要データ情報
表182. 一次情報源からの主要データ情報
図表一覧
図1. ブロック型エネルギー貯蔵システムの製品写真
図2. タイプ別世界ブロック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. DCブロック型エネルギー貯蔵システムの製品画像
図4. ACブロック型エネルギー貯蔵システムの製品画像
図5. エネルギー貯蔵バッテリー技術別世界ブロック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6. リチウムイオン電池ブロックの製品画像
図7. ナトリウムイオン電池ブロックの製品画像
図8. フロー電池ブロックの製品写真
図9. その他の電池ブロックの製品写真
図10. 用途別世界ブロック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11. ユーティリティ規模のエネルギー貯蔵
図12. 商業・産業用エネルギー貯蔵
図13. マイクログリッドおよびオフグリッドエネルギー貯蔵
図14. 重要電力・インフラ
図15. その他
図16. ブロック型エネルギー貯蔵システムレポートの対象期間
図17. 世界のブロック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18. 世界のブロック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19. 地域別グローバルブロック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20. 地域別グローバルブロック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21. グローバルブロック型エネルギー貯蔵システムの販売量(kWh)、2021年~2032年
図22. 地域別グローバルブロック型エネルギー貯蔵システム販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(kWh)
図23. 地域別グローバルブロック型エネルギー貯蔵システム販売量市場シェア(2021年~2032年)
図24. 世界のブロック型エネルギー貯蔵システムの容量、生産量、利用率(kWh):2021年対2025年対2032年
図25. 2025年のブロック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社の市場シェア
図26. 世界のブロック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27. 売上高構成比によるティア別分布(2021年対2025年)
図28. 2025年のDCブロック型エネルギー貯蔵システムのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図29. 2025年のACブロック型エネルギー貯蔵システムのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図30. 世界のブロック型エネルギー貯蔵システムのタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図31. 世界のブロック型エネルギー貯蔵システムのタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図32. 世界のブロック型エネルギー貯蔵システムのタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図33. 世界のブロック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(エネルギー貯蔵バッテリー技術別)(2021年~2032年)
図34. 世界のブロック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(エネルギー貯蔵バッテリー技術別)(2021年~2032年)
図35. 世界のブロック型エネルギー貯蔵システムの平均販売価格(ASP)(エネルギー貯蔵バッテリー技術別)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図36. 用途別 世界のブロック型エネルギー貯蔵システム販売市場シェア(2021年~2032年)
図37. 用途別 世界のブロック型エネルギー貯蔵システム売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図38. 用途別 世界のブロック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39. 世界のブロック型エネルギー貯蔵システムの容量、生産量および稼働率(kWh)、2021年~2032年
図40. 地域別世界のブロック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41. 生産能力の促進要因および制約要因
図42. 北米におけるブロック型エネルギー貯蔵システムの生産成長率(kWh)、2021-2032年
図43. 欧州におけるブロック型エネルギー貯蔵システムの生産成長率(kWh)、2021-2032年
図44. 中国におけるブロック型エネルギー貯蔵システムの生産成長率(kWh)、2021-2032年
図45. 日本のブロック型エネルギー貯蔵システムの生産成長率(kWh)、2021年~2032年
図46. 北米のブロック型エネルギー貯蔵システムの販売量(前年比、kWh)、2021年~2032年
図47. 北米のブロック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48. 2025年の北米ブロック型エネルギー貯蔵システム主要メーカー5社の売上高(百万米ドル)
図49. 北米ブロック型エネルギー貯蔵システムの用途別販売量(kWh)(2021年~2032年)
図50. 北米ブロック型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51. 米国におけるブロック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52. カナダにおけるブロック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53. メキシコにおけるブロック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54. 欧州のブロック型エネルギー貯蔵システムの販売量(前年比、kWh)、2021年~2032年
図55. 欧州のブロック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56. 2025年の欧州トップ5メーカーのブロック型エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)
図57. 用途別欧州ブロック型エネルギー貯蔵システム販売量(kWh)(2021年~2032年)
図58. 用途別欧州ブロック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59. ドイツのブロック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60. フランスにおけるブロック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61. 英国におけるブロック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62. イタリアにおけるブロック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63. ロシアのブロック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64. アジア太平洋地域のブロック型エネルギー貯蔵システムの販売量(前年比、kWh)、2021年~2032年
図65. アジア太平洋地域のブロック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66. 2025年のアジア太平洋地域におけるブロック型エネルギー貯蔵システムの売上高トップ8メーカー(百万米ドル)
図67. 用途別アジア太平洋地域ブロック型エネルギー貯蔵システムの販売量(kWh)(2021-2032年)
図68. 用途別アジア太平洋地域ブロック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69. インドネシアのブロック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70. 日本のブロック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71. 韓国のブロック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72. 中国台湾のブロック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73. インドのブロック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74. 中南米のブロック型エネルギー貯蔵システムの販売量(前年比、kWh)、2021-2032年
図75. 中南米におけるブロック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76. 中南米におけるブロック型エネルギー貯蔵システムの主要メーカー上位5社の売上高(百万米ドル)(2025年)
図77. 中南米におけるブロック型エネルギー貯蔵システムの販売量(kWh)の用途別内訳 (2021年~2032年)
図78. 中南米におけるブロック型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79. ブラジルにおけるブロック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80. アルゼンチンのブロック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81. 中東・アフリカのブロック型エネルギー貯蔵システムの販売量(前年比、kWh)、2021年~2032年
図82. 中東・アフリカのブロック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83. 中東・アフリカのトップ5メーカーによるブロック型エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2025年
図84. 中東・アフリカのブロック型エネルギー貯蔵システムの販売量(kWh):用途別(2021年~2032年)
図85. 中東・アフリカ地域のブロック型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86. GCC諸国のブロック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. トルコのブロック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88. エジプトのブロック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89. 南アフリカのブロック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90. ブロック型エネルギー貯蔵システムの産業チェーンマップ
図91. 地域別ブロック型エネルギー貯蔵システム製造拠点の分布 (%)
図92. ブロック型エネルギー貯蔵システムの生産プロセス
図93. 地域別ブロック型エネルギー貯蔵システムの生産コスト構造
図94. 流通チャネル(直接販売対流通)
図95. 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96. データの三角検証
図97. インタビュー対象となった主要幹部
| ※ブロック型エネルギー貯蔵システムは、モジュール化された比較的小型のエネルギー貯蔵ユニットを複数組み合わせることで、必要な容量や機能を実現する新しいタイプのシステムです。従来の大型集中型エネルギー貯蔵システムとは異なり、まるでレゴブロックのように自由な構成が可能で、設置場所の柔軟性、拡張性、保守性の向上を特徴としています。この分散型アプローチは、エネルギーの安定供給、効率的な利用、そして再生可能エネルギーの導入拡大に不可欠な技術として注目を集めています。 このシステムの定義における核心は、その「モジュール性」と「スケーラビリティ」にあります。単一の標準化されたブロック(モジュール)を基本単位とし、これらを並列または直列に接続することで、住宅用の数kWhから産業用、さらには電力系統向けの数十MWh規模まで、幅広い電力貯蔵ニーズに対応できる点が大きな特徴です。これにより、導入コストの最適化や、将来的な容量増強にも容易に対応できます。 ブロック型エネルギー貯蔵システムの種類は、主に貯蔵方式によって分類されます。最も普及しているのは「電池式」で、中でもリチウムイオン電池が主流です。リチウムイオン電池は高いエネルギー密度と優れた充放電効率、比較的長いサイクル寿命を持つため、再生可能エネルギーの変動吸収や電力系統の安定化、非常用電源など多岐にわたる用途で採用されています。また、鉛蓄電池、NAS電池(ナトリウム硫黄電池)、レドックスフロー電池なども、特定の用途やコスト、安全性などの要件に応じてモジュール化され、ブロック型システムの一部として利用されることがあります。例えば、レドックスフロー電池は長時間の充放電に適しており、大規模かつ長期的な貯蔵ニーズに対応可能です。 電池式以外では、「物理式」のブロック型システムも存在します。フライホイールは高速で回転する円筒体が運動エネルギーを貯蔵し、瞬時に電力を供給できるため、周波数調整など短時間での大電力供給が求められる用途に適しています。圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)は、空気を圧縮して地下の貯蔵施設などに貯め、必要に応じてタービンを回して発電する方式ですが、より小規模なモジュールを組み合わせることで、分散型CAESとしての利用も模索されています。さらに、「化学式」としては、水を電気分解して水素を生成し、これを貯蔵して燃料電池で発電する水素エネルギー貯蔵も、電解槽や燃料電池のモジュール化を通じてブロック型システムの一部となり得ます。水素は長期かつ大規模な貯蔵に適しており、将来のエネルギーキャリアとして期待されています。 ブロック型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、再生可能エネルギーの導入拡大を支えることです。太陽光発電や風力発電は天候に左右されるため出力が不安定ですが、ブロック型システムを併設することで、余剰電力を貯蔵し、電力需要のピーク時に放出することで、電力グリッドの安定化に貢献します。具体的には、周波数調整、電圧安定化、出力変動緩和、そして需給バランスの維持に活用されます。これにより、電力系統の安定性を確保しつつ、再生可能エネルギーの導入量を最大化できるのです。 また、電力系統全体の効率化にも寄与します。例えば、ピークカットやピークシフト機能は、電力需要のピーク時に貯蔵した電力を供給することで、発電所の稼働抑制や送電網の混雑緩和、設備増強の先送りといった効果をもたらします。これにより、電力供給コストの削減や電力系統の柔軟性向上が期待できます。特に、スマートグリッドやマイクログリッドの構築において、分散型電源や負荷と連携し、地域単位でのエネルギー自立を促進する重要な要素となります。仮想発電所(VPP)の構成要素としても、多数のブロック型システムを統合的に制御することで、あたかも一つの発電所のように機能させ、電力市場への参加や系統安定化への貢献を目指します。 産業・商業施設においては、ブロック型システムはBCP(事業継続計画)対策の切り札となります。停電時に非常用電源として機能し、事業の中断を最小限に抑えることが可能です。また、電力料金の削減にも貢献します。デマンド料金の抑制(ピーク電力の削減)や、深夜電力などの安価な電力を貯蔵し、高価な昼間に使用するピークシフト運用により、電気料金を大幅に削減できます。EV充電ステーションに併設することで、充電時のグリッドへの負担を軽減し、効率的な充電サービスを提供することも可能です。 さらに、住宅用としても普及が進んでいます。太陽光発電と組み合わせることで、発電した電力を自家消費しきれない場合に貯蔵し、夜間や悪天候時に利用することで、電力の自給自足率を高め、電気料金を削減します。災害時の非常用電源としても機能し、安心な暮らしを支えます。送電網から独立した遠隔地や離島においては、ディーゼル発電などの化石燃料への依存を減らし、再生可能エネルギーとブロック型システムを組み合わせた独立電源システムを構築することで、安定した電力供給と環境負荷の低減を実現できます。 ブロック型エネルギー貯蔵システムの運用を支える関連技術も多岐にわたります。最も重要なのは、パワーエレクトロニクス技術です。パワーコンディショナ(PCS)は、電池からの直流電力を交流電力に変換し、系統に接続する役割を担います。その効率や信頼性は、システム全体の性能に直結します。 次に、エネルギーマネジメントシステム(EMS)が挙げられます。これは、電力需要予測、再生可能エネルギーの発電予測、電池の充放電最適化、電力市場との連携など、複雑な運用をインテリジェントに制御するソフトウェアおよびハードウェア技術です。AIや機械学習を活用することで、より高精度な予測と最適な運用計画を立案し、経済性や安定性を最大化します。BEMS(ビル)、HEMS(住宅)、FEMS(工場)、CEMS(地域)といった形で、それぞれの規模や目的に合わせたEMSが開発・導入されています。 通信技術も不可欠です。スマートメーターやIoTデバイスを通じて、電力消費量や発電量、電池の状態などの情報をリアルタイムで収集し、クラウドプラットフォームを介してEMSに送信します。これにより、遠隔監視や遠隔制御が可能となり、効率的な運用とメンテナンスが実現します。 安全性も非常に重要な関連技術です。特にリチウムイオン電池は熱暴走のリスクがあるため、高度な熱管理システム、防火対策、故障診断、緊急停止機能などがブロックごとに組み込まれています。これらの安全技術は、システムの信頼性を確保し、安心して利用するための基盤となります。 最後に、使用済みブロックのリサイクル技術も欠かせません。電池寿命が尽きた後のリユース(別の用途で再利用)やリパーパス(異なる性能要件の用途で再利用)、さらにはレアメタルなどの資源回収技術の開発・確立は、持続可能な社会を実現するために重要な課題です。ブロック型システムは、モジュールごとに交換やメンテナンスがしやすいため、こうしたリサイクルや資源循環の観点からも利点があると言えます。これらの多様な技術が連携することで、ブロック型エネルギー貯蔵システムは、持続可能な未来のエネルギーシステムを構築する上で、中心的な役割を担っていくことが期待されています。 |

• 日本語訳:ブロック型エネルギー貯蔵システムの世界市場展望・分析・予測(~2032年):直流ブロック型エネルギー貯蔵システム、交流ブロック型エネルギー貯蔵システム
• レポートコード:MRC6TCOQ02828 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
