![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ00893 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、143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
世界のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム市場は、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290億7,400万米ドルから2032年までに440億8,300万米ドルへ、年平均成長率6.1%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。
2025年には、世界のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム生産量は約440,508MWhに達しました。平均価格は約66米ドル/kWhです。
リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム(リチウムBESS)とは、充電可能なリチウムベースの電池を主要なエネルギー貯蔵媒体として使用し、電力を貯蔵し、必要に応じて放出するエネルギー貯蔵システムを指します。
本レポートでは、市場を蓄電用バッテリーの視点から分析しており、市場規模および関連データは主に蓄電用バッテリー製品に基づいて測定されています。
世界のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム市場は、再生可能エネルギーの普及拡大、電力網におけるより高い柔軟性の必要性、電力ユーザーによるより良いエネルギー管理の追求、およびコスト、安全性、サイクル寿命、システム効率における電池技術の継続的な改善に伴い、着実に拡大しています。
リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムは、電力系統規模、商業・産業用、および住宅用アプリケーションに幅広く導入されており、再生可能エネルギーの統合、ピークシェービング、負荷シフト、周波数調整、バックアップ電源、エネルギー裁定取引、容量サポート、マイクログリッド、系統安定化を支援しています。
上流の産業チェーンには、主にリチウム、リン酸鉄、ニッケル、コバルト、マンガン、グラファイト、電解質塩、溶媒、セパレーター、銅箔、アルミ箔、その他の電池材料に加え、正極材、負極材、電解液、セパレーター、バッテリーセル、バッテリー管理チップ、パワー半導体、熱管理部品、防火設備、電気部品が含まれます。
バッテリーセルは上流の中核部品であり、システムコスト、エネルギー密度、安全性、サイクル寿命、劣化性能に大きな影響を与えます。一方、リン酸鉄リチウム電池は、その比較的高い安全性、長いサイクル寿命、熱安定性、および競争力のあるコストから、定置型蓄電池においてますます好まれています。
中流セグメントには、バッテリーモジュールおよびパック製造、バッテリーラックおよびキャビネット生産、コンテナ型エネルギー貯蔵システムの組み立て、バッテリー管理システム(BMS)、電力変換システム(PCS)、エネルギー管理システム(EMS)、熱管理、消火、システム統合、エンジニアリング設計、試験、試運転、および運用・保守サービスが含まれます。
システムインテグレーターは、バッテリー、パワーエレクトロニクス、制御ソフトウェア、冷却装置、安全システム、変圧器、開閉装置、その他のシステムバランスコンポーネントを統合して完全な蓄電ソリューションを構築し、単なるハードウェア価格だけでなく、全体的なシステム効率、安全性能、可用性、保証条件、ソフトウェア機能、ライフサイクルコストで競争する傾向が強まっています。
下流市場は、電力会社、独立系発電事業者、再生可能エネルギー開発事業者、商業・産業用ユーザー、データセンター、通信事業者、インフラ施設、住宅用ユーザー、マイクログリッド事業者、エネルギーサービス企業を網羅しており、再生可能エネルギーの導入、電力価格の変動、グリッドの近代化、電化、エネルギーセキュリティ、および柔軟な電力資源への高まるニーズによって需要が牽引されています。
将来的に、リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム市場は、より大規模なプロジェクト容量、より長い貯蔵期間、より高度なシステム統合、改善された安全基準、より低いライフサイクルコスト、およびよりインテリジェントな運用へと移行すると予想されます。
主要な技術トレンドには、大容量バッテリーセル、高エネルギー密度、高度な液冷、熱暴走防止の改善、より洗練された防火対策、モジュール化・標準化されたシステム設計、AIベースのエネルギー管理、予知保全、デジタル監視、グリッド形成機能、太陽光発電、風力発電、充電インフラ、バーチャルパワープラントとのより深い統合が含まれます。
同時に、メーカーはバッテリー劣化制御、システム信頼性、リサイクル、セカンドライフ活用、サプライチェーンのローカライズ、ライフサイクル炭素性能により重点を置いています。
リチウムイオン電池は、短中期的に定置型蓄電池の主要技術であり続けると予想されますが、特に、より長い放電期間、強化された安全性、低い材料依存度、または改善された長期的な経済性を必要とするアプリケーションにおいて、ナトリウムイオン電池、フロー電池、およびその他の長時間貯蔵技術からの競争にますます直面するでしょう。
**レポートの範囲**
この決定的なレポートは、事業リーダー、意思決定者、ステークホルダーに対し、バリューチェーン全体における生産能力と販売実績をシームレスに統合し、世界のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム市場の360°ビューを提供します。
本レポートでは、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、需要トレンドと成長ドライバーを明らかにします。
市場をタイプ別および用途別にセグメント化することで、本調査は、数量と金額、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ています。
詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、MEA)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を含んでいます。各地域の主要製品、競争環境、および下流需要のトレンドが明確に詳述されています。
重要な競合インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売量、収益、マージン、価格戦略、主要顧客)をプロファイリングし、製品ライン、用途、地域にわたるトッププレーヤーのポジショニングを分析することで、戦略的強みを明らかにします。
簡潔なサプライチェーン概要は、上流のサプライヤー、製造技術、コスト構造、流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的なギャップと満たされていない需要を特定します。
**市場セグメンテーション**
企業別
* CATL
* BYD
* EVE
* LG
* Samsung SDI
* CALB
* Gotion
* Great Power
* Narada
* Pylon Technologies
タイプ別セグメント
* 発電側
* 系統側
* 需要家側
エネルギー容量別セグメント
* 10MWh未満
* 10~100MWh
* 100MWh超
熱管理別セグメント
* 空冷式
* 液冷式
用途別セグメント
* 需要家側
* 電力系統規模
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
* ヨーロッパ
* 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MEA
**章立ての概要**
第1章:リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの調査範囲を定義し、市場をタイプ別、用途別などにセグメント化し、セグメント規模と成長潜在力を強調しています。
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触媒を特定しています。
第3章:メーカーの状況を分析し、販売量と収益によるランキング、収益性と価格設定の分析、生産拠点のマッピング、製品タイプ別メーカーの実績詳細、M&Aの動きと並行した集中度評価を行っています。
第4章:高マージン製品セグメントを明らかにし、販売、収益、ASP、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:下流市場の機会を対象とし、用途別の販売、収益、価格設定を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別および用途別の主要顧客をプロファイリングしています。
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:用途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リングし、成長ドライバーと障壁を評価しています。
第8章:ヨーロッパ:用途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:用途別および地域・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リングし、高い潜在力を持つ拡大領域を発見しています。
第10章:中南米:用途別および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リングし、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:用途別および国別の販売と収益を評価し、主要メーカ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ています。
第12章:メーカーを詳細にプロファイリング:製品仕様、生産能力、販売、収益、マージンを詳述し、トップメーカーの2025年販売内訳を製品タイプ別、用途別、販売地域別のSWOT分析、および最近の戦略的動向とともに示しています。
第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造拠点と技術、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:市場ダイナミクス:ドライバー、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推奨事項。
**本レポートの価値**
標準的な市場データを超え、本分析は明確な収益性ロードマップを提供し、お客様が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)に戦略的に資本を配分することができます。
* コストと需要のインテリジェンスを活用して、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インサイト(第4章および第12章)により、競合他社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混乱から守ります。
* この360°インテリジェンスを活用し、市場の複雑性を実行可能な競争優位性へと変えることができます。
1 本調査の範囲
1.1 リチウムイオン電池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 タイプ別世界リチウムイオン電池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 発電側
1.2.3 系統側
1.2.4 ユーザー側
1.3 エネルギー容量別の市場区分
1.3.1 エネルギー容量別の世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 10 MWh未満
1.3.3 10~100 MWh
1.3.4 100 MWh超
1.4 熱管理別市場区分
1.4.1 熱管理別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.4.2 空冷式
1.4.3 液冷式
1.5 用途別市場区分
1.5.1 用途別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.5.2 家庭用(Behind-the-meter)
1.5.3 ユーティリティ規模
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 世界のリチウムイオン電池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 地域別世界のリチウムイオン電池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 世界のリチウムイオン電池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 地域別世界リチウムイオン電池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 世界のリチウムイオン電池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 メーカー別世界リチウムイオン電池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 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界リチウムイオン電池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別分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(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 メーカーレベルの価格動向(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 発電側:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 系統側:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 ユーザー側:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のリチウムイオン電池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 タイプ別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの販売実績
4.1.1 タイプ別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 種類別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの売上高(2021年~2032年)
4.1.3 種類別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 エネルギー容量別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの販売実績
4.2.1 エネルギー容量別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 エネルギー容量別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム売上高(2021年~2032年)
4.2.3 エネルギー容量別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 熱管理別 世界のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの販売実績
4.3.1 熱管理別 世界のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 熱管理別 世界のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの売上高(2021年~2032年)
4.3.3 熱管理別 世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ動向: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 用途別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム売上高
5.1.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.1.2 用途別世界売上高市場シェア(2021年~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 用途別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.2.2 売上高ベースの用途別市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界生産分析
6.1 世界のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの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 規制および貿易政策が生産に与える影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米のリチウムイオン電池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)
7.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
7.5 北米のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
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(2021-2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 欧州のリチウムイオン電池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 欧州のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの国別市場規模
8.5.1 欧州の国別売上高
8.5.2 欧州の国別販売動向
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021-2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域におけるリチウムイオン電池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 アジア太平洋地域におけるリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの地域別市場規模
9.4.1 アジア太平洋地域の地域別売上高
9.4.2 アジア太平洋地域の地域別販売動向
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、2025年、2032年の比較)
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 中南米のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム: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 中南米のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高の推移(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・アフリカ主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカのリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム: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 中東・アフリカのリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高の推移(国別) (2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 CATL
12.1.1 CATLの企業情報
12.1.2 CATLの事業概要
12.1.3 CATLのリチウムイオン電池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 CATLのリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のCATLのリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの製品別販売量
12.1.6 2025年のCATLリチウムイオン電池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CATLリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの地域別販売状況
12.1.8 CATLリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
12.1.9 CATLの最近の動向
12.2 BYD
12.2.1 BYD社の企業情報
12.2.2 BYD社の事業概要
12.2.3 BYD社のリチウムイオン電池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 BYD社のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のBYDリチウムイオン電池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BYDリチウムイオン電池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BYDリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの地域別販売状況
12.2.8 BYDのリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
12.2.9 BYDの最近の動向
12.3 EVE
12.3.1 EVEの企業情報
12.3.2 EVEの事業概要
12.3.3 EVEのリチウムイオン電池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 EVEのリチウムイオン電池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、粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のEVEのリチウムイオン電池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EVEのリチウムイオン電池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EVEリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの地域別販売実績
12.3.8 EVEリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
12.3.9 EVEの最近の動向
12.4 LG
12.4.1 LGコーポレーションの概要
12.4.2 LGの事業概要
12.4.3 LGのリチウムイオン電池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 LGのリチウムイオン電池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)
12.4.5 2025年のLGのリチウムイオン電池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LGリチウムイオン電池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LGリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの地域別販売状況
12.4.8 LGリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
12.4.9 LGの最近の動向
12.5 サムスンSDI
12.5.1 サムスンSDI社に関する情報
12.5.2 サムスンSDIの事業概要
12.5.3 サムスンSDIのリチウムイオン電池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 サムスンSDIのリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のサムスンSDIリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの製品別販売状況
12.5.6 2025年のサムスンSDIリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの用途別販売状況
12.5.7 2025年のサムスンSDIリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの地域別販売額
12.5.8 サムスンSDIリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
12.5.9 サムスンSDIの最近の動向
12.6 CALB
12.6.1 CALB社の企業情報
12.6.2 CALBの事業概要
12.6.3 CALBのリチウムイオン電池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 CALBのリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 CALBの最近の動向
12.7 Gotion
12.7.1 Gotion社の企業情報
12.7.2 Gotion社の事業概要
12.7.3 Gotion社のリチウムイオン電池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 Gotion社のリチウムイオン電池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)
12.7.5 Gotionの最近の動向
12.8 Great Power
12.8.1 Great Power社の企業情報
12.8.2 Great Powerの事業概要
12.8.3 グレート・パワーのリチウムイオン電池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 グレート・パワーのリチウムイオン電池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)
12.8.5 グレート・パワーの最近の動向
12.9 ナラダ
12.9.1 ナラダ社の企業情報
12.9.2 ナラダの事業概要
12.9.3 ナラダのリチウムイオン電池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 ナラダのリチウムイオン電池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)
12.9.5 ナラダの最近の動向
12.10 パイロン・テクノロジーズ
12.10.1 パイロン・テクノロジーズの企業情報
12.10.2 パイロン・テクノロジーズの事業概要
12.10.3 パイロン・テクノロジーズのリチウムイオン電池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 パイロン・テクノロジーズのリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.10.5 パイロン・テクノロジーズの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの産業チェーン
13.2 リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの川上材料分析
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 リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの統合生産分析
13.3.1 製造拠点の分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 リチウムイオン電池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 リチウムイオン電池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 米国の関税の影響
15 世界のリチウムイオン電池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 市場の細分化およびデータの三角検証
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. 種類別世界リチウムイオン電池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. エネルギー容量別世界リチウムイオン電池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. 熱管理別世界リチウムイオン電池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. 用途別世界リチウムイオン電池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5. 地域別世界リチウムイオン電池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6. 地域別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム販売量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(MWh)
表7. 新興市場における国別売上高の成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表8. 地域別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム生産量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(MWh)
表9. メーカー別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)、2021年~2026年
表10. 世界のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムのメーカー別販売シェア(2021年~2026年)
表11. 世界のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムのメーカー別売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. 世界のリチウムイオン電池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 (2021年~2026年)
表13. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表14. リチウムイオン電池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15. メーカー別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021-2026年
表17. 主要メーカーのリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの生産拠点および本社
表18. 世界のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム市場の集中率(CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表21. 種類別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)、2021年~2026年
表22. 種類別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)、2027年~2032年
表23. 世界のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム売上高(種類別、百万米ドル)、2021年~2026年
表24. 世界のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表25. エネルギー容量別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)、2021-2026年
表26. エネルギー容量別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)、2027-2032年
表27. エネルギー容量別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. エネルギー容量別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 熱管理別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)、2021年~2026年
表30. 熱管理別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)、2027年~2032年
表31. 熱管理別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 熱管理別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別の技術仕様
表34. 用途別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)、2021年~2026年
表35. 用途別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)、2027年~2032年
表36. リチウムイオン電池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37. 用途別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム生産量(MWh)、2021年~2026年
表42. 地域別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム生産量(MWh)、2027年~2032年
表43. 北米のリチウムイオン電池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44. 北米のリチウムイオン電池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45. 北米のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの国別販売量(MWh)(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの成長促進要因と市場障壁
表47. 欧州のリチウムイオン電池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48. 欧州のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの販売量(MWh):国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域のリチウムイオン電池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50. アジア太平洋地域のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの販売量(MWh):国別(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアのリチウムイオン電池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53. 中南米のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの投資機会と主要な課題
表54. 中南米のリチウムイオン電池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55. 中東・アフリカのリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカのリチウムイオン電池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57. CATL社の企業情報
表58. CATLの概要および主要事業
表59. CATLの製品モデル、説明および仕様
表60. CATLの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のCATLの製品別売上高構成比
表62. 2025年のCATLの用途別売上高構成比
表63. 2025年のCATLの地域別売上高構成比
表64. CATLのリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
表65. CATLの最近の動向
表66. BYD社の企業情報
表67. BYDの概要および主要事業
表68. BYDの製品モデル、概要および仕様
表69. BYDの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021年~2026年)
表70. 2025年のBYDの製品別売上高構成比
表71. 2025年のBYDの用途別売上高構成比
表72. 2025年のBYDの地域別売上高構成比
表73. BYDのリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
表74. BYDの最近の動向
表75. EVEコーポレーションの情報
表76. EVEの概要および主要事業
表77. EVEの製品モデル、概要および仕様
表78. EVEの生産能力、販売量(MWh)、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79. 2025年のEVE製品別売上高構成比
表80. 2025年のEVE用途別売上高構成比
表81. 2025年のEVE地域別売上高構成比
表82. EVEリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
表83. EVEの最近の動向
表84. LGコーポレーションに関する情報
表85. LGの概要および主要事業
表86. LGの製品モデル、概要および仕様
表87. LGの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年のLGの製品別売上高構成比
表89. 2025年のLGの用途別売上高構成比
表90. 2025年のLGの地域別売上高構成比
表91. LGのリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
表92. LGの最近の動向
表93. サムスンSDI社の企業情報
表94. サムスンSDI社の概要および主要事業
表95. サムスンSDIの製品モデル、概要および仕様
表96. サムスンSDIの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021年~2026年)
表97. 2025年のサムスンSDIの製品別売上高構成比
表98. 2025年のサムスンSDIの用途別売上高構成比
表99. 2025年のサムスンSDIの地域別売上高構成比
表100. サムスンSDIのリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
表101. サムスンSDIの最近の動向
表102. CALB Corporationの情報
表103. CALBの概要および主要事業
表104. CALBの製品モデル、説明および仕様
表105. CALBの生産能力、販売量(MWh)、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. CALBの最近の動向
表107. Gotion Corporationの情報
表108. Gotionの概要および主要事業
表109. Gotionの製品モデル、説明および仕様
表110. Gotionの生産能力、販売量(MWh)、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. Gotionの最近の動向
表112. Great Power Corporationの情報
表113. Great Powerの概要および主要事業
表114. Great Powerの製品モデル、説明および仕様
表115. Great Powerの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021-2026年)
表116. Great Powerの最近の動向
表117. Narada Corporationの情報
表118. Naradaの概要および主要事業
表119. Naradaの製品モデル、説明および仕様
表120. ナラダの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021年~2026年)
表121. ナラダの最近の動向
表122. パイロン・テクノロジーズ社の企業情報
表123. パイロン・テクノロジーズ社の概要および主要事業
表124. パイロン・テクノロジーズの製品モデル、説明および仕様
表125. パイロン・テクノロジーズの生産能力、販売量(MWh)、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. パイロン・テクノロジーズの最近の動向
表127. 主要原材料の分布
表128. 主要原材料サプライヤー
表129. 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130. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表131. 販売代理店一覧
表132. 市場動向および市場の進化
表133. 市場の推進要因および機会
表134. 市場の課題、リスク、および制約要因
表135. 本レポートの調査プログラム/設計
表136. 二次情報源からの主要データ情報
表137. 一次情報源からの主要データ情報
図表一覧
図1. リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの製品概要
図2. タイプ別世界リチウムイオン電池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. 発電側製品画像
図4. 系統側製品画像
図5. ユーザー側製品画像
図6. エネルギー容量別世界リチウムイオン電池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 MWh未満の製品構成
図8. 10~100 MWhの製品構成
図9. 100 MWh超の製品構成
図10. 熱管理別世界リチウムイオン電池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. 空冷式製品イメージ
図12. 液冷式製品イメージ
図13. 用途別世界リチウムイオン電池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14. 家庭用(Behind-the-meter)
図15. 電力会社規模(Utility-scale)
図16. リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムに関する本レポートの対象期間
図17. 世界のリチウムイオン電池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. 世界のリチウムイオン電池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. 地域別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図20. 地域別世界リチウムイオン電池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21. 世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム販売量 (MWh)、2021年~2032年
図22. 地域別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(MWh)
図23. 地域別世界リチウムイオン電池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. 世界のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの容量、生産量、稼働率(MWh):2021年対2025年対2032年
図25. 2025年のリチウムイオン電池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. 世界のリチウムイオン電池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. 売上高貢献度別のティア別分布 (2021年対2025年)
図28. 2025年の発電側におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図29. 2025年の系統側におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図30. 2025年のユーザー側におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図31. タイプ別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図32. タイプ別世界リチウムイオン電池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33. 世界のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの種類別平均販売価格(ASP)(US$/kWh)、2021-2032年
図34. 世界のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムのエネルギー容量別販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図35. エネルギー容量別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図36. エネルギー容量別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021-2032年
図37. 熱管理別、世界のリチウムイオン電池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(2021年~2032年)
図38. 熱管理別、世界のリチウムイオン電池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39. 熱管理別世界リチウムイオン電池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40. 用途別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの販売市場シェア(2021年~2032年)
図41. 用途別世界リチウムイオン電池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42. 用途別世界リチウムイオン電池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43. 世界のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの容量、生産量および稼働率(MWh)、2021-2032年
図44. 地域別世界リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム生産市場シェア(2021-2032年)
図45. 生産能力の促進要因と制約要因
図46. 北米におけるリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの生産成長率(MWh)、2021年~2032年
図47. 欧州におけるリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの生産成長率(MWh)、2021年~2032年
図48. 中国におけるリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの生産成長率(MWh)、2021-2032年
図49. 日本におけるリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの生産成長率(MWh)、2021-2032年
図50. 北米のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの売上高(前年比)(MWh)、2021年~2032年
図51. 北米のリチウムイオン電池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52. 2025年の北米リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)上位5社
図53. 北米のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの販売量(MWh):用途別 (2021年~2032年)
図54. 北米のリチウムイオン電池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55. 米国のリチウムイオン電池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. カナダのリチウムイオン電池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. メキシコのリチウムイオン電池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. 欧州のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム販売量(前年比、MWh)、2021年~2032年
図59. 欧州のリチウムイオン電池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60. 2025年の欧州リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム売上高トップ5メーカー(百万米ドル)
図61. 用途別欧州リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)(2021-2032年)
図62. 欧州のリチウムイオン電池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63. ドイツのリチウムイオン電池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. フランスのリチウムイオン電池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65. 英国のリチウムイオン電池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66. イタリアのリチウムイオン電池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67. ロシアのリチウムイオン電池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. アジア太平洋地域のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの販売量(前年比、MWh)、2021年~2032年
図69. アジア太平洋地域のリチウムイオン電池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70. アジア太平洋地域のトップ8メーカーによるリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2025年
図71. アジア太平洋地域のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの販売量(MWh):用途別(2021年~2032年)
図72. アジア太平洋地域のリチウムイオン電池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73. インドネシアのリチウムイオン電池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74. 日本のリチウムイオン電池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75. 韓国のリチウムイオン電池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76. 中国台湾のリチウムイオン電池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77. インドのリチウムイオン電池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78. 中南米のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの販売量(前年比、MWh)、2021年~2032年
図79. 中南米のリチウムイオン電池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80. 中南米のトップ5メーカーによるリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの売上高 (百万米ドル)、2025年
図81. 中南米のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)の用途別推移(2021年~2032年)
図82. 中南米のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図83. ブラジルのリチウムイオン電池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84. アルゼンチンのリチウムイオン電池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85. 中東・アフリカのリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの販売量(前年比、MWh)、2021-2032年
図86. 中東・アフリカのリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図87. 中東・アフリカ地域における主要5メーカーのリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル、2025年)
図88. 中東・アフリカ地域のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの販売量(MWh)の用途別内訳(2021年~2032年)
図89. 中東・アフリカ地域のリチウムイオン電池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90. GCC諸国のリチウムイオン電池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91. トルコのリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図92. エジプトのリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図93. 南アフリカのリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図94. リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの産業チェーン図
図95. 地域別リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム製造拠点の分布(%)
図96. リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの製造工程
図97. 地域別リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの生産コスト構造
図98. 流通チャネル(直販対卸売)
図99. 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100. データの三角検証
図101. インタビュー対象となった主要幹部
| ※リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム(BESS)は、リチウムイオン電池を主たる蓄電媒体として用い、電力の貯蔵と供給を可能にするシステム全般を指します。電力需要と供給のバランス調整、再生可能エネルギーの出力変動吸収、または非常用電源としての利用など、多岐にわたる目的で活用されています。このシステムは、リチウムイオン電池モジュールに加え、電池の状態を管理するBMS(Battery Management System)、直流と交流を変換するPCS(Power Conditioning System)、そしてシステム全体の運用を最適化するEMS(Energy Management System)などの主要な構成要素から成り立っています。これにより、電気エネルギーを効率的に蓄え、必要な時に安定的に供給することが可能となります。 リチウムイオン電池にはいくつかの種類があり、それぞれ特性が異なります。主に正極材料によって分類され、代表的なものには、高いエネルギー密度を持つ三元系(NMC:ニッケル・マンガン・コバルト酸リチウム)電池や、安全性と長寿命性に優れるリン酸鉄リチウム(LFP)電池などがあります。NMC系電池はEV用途での採用が多く見られますが、エネルギー貯蔵システムでは、サイクル寿命の長さや熱安定性の高さからLFP系電池の採用が近年増加しています。また、コバルト酸リチウム(LCO)やマンガン酸リチウム(LMO)なども存在しますが、大規模貯蔵システムにおいてはNMCやLFPが主流です。システムの規模としては、住宅用やオフィスビル用の小規模なものから、工場や商業施設向けの産業用、さらには電力会社の変電所などに設置される大規模な系統用BESSまで、多様なニーズに応じた製品が開発・展開されています。これらの異なる種類の電池は、それぞれのシステムが要求する性能、安全性、コストなどのバランスを考慮して選択されます。 リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの用途は非常に広範です。電力系統においては、再生可能エネルギーの導入拡大に伴う出力変動を吸収し、系統の安定性を維持するために重要な役割を担っています。具体的には、太陽光発電や風力発電の発電量が不安定な際に、BESSから電力を供給したり、余剰電力を貯蔵したりすることで、電力系統の周波数や電圧を安定させます。また、電力需要のピーク時にBESSから電力を放出し、ピークカットを行うことで、発電所の稼働を抑制し、効率的な電力運用に貢献します。さらに、夜間などの電力料金が安い時間帯に充電し、日中の高い時間帯に放電するピークシフト(ロードレベリング)によって、電気料金の削減も図られます。企業や工場においては、BCP対策として停電時の非常用電源として活用されたり、自家消費型太陽光発電システムと連携して電力の自給自足率を高めたりする用途でも利用されています。EV充電ステーションでは、系統からの電力供給能力が限られる場所でも、BESSを併設することで多数のEVを迅速に充電できるインフラ構築に貢献しています。離島や僻地においては、独立したマイクログリッドを構築し、安定した電力供給を実現する手段としても注目されています。 リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムを支える関連技術は多岐にわたります。まず、電池の性能を最大限に引き出し、安全に運用するために不可欠なのがBMS(Battery Management System)です。BMSは、各電池セルの電圧、電流、温度などをリアルタイムで監視し、過充電や過放電、過電流、過熱などを防ぎます。また、電池のSOH(State of Health:健全度)やSOC(State of Charge:充電状態)を推定し、最適な充放電制御を行うことで、電池の寿命を延ばす役割も担っています。次に、PCS(Power Conditioning System)は、電池からの直流電力を交流電力に変換し、または交流から直流に変換する役割を果たし、系統との連携や負荷への電力供給を可能にします。PCSは、系統の電圧や周波数に合わせて出力を調整する高度な制御機能も備えています。さらに、EMS(Energy Management System)は、BESS全体を統合的に管理し、電力系統や市場の状況、気象情報などを考慮しながら、充放電計画を最適化するソフトウェアシステムです。これにより、経済的な運用や系統安定化への貢献が図られます。 安全性と長寿命化に関わる技術も重要です。熱管理技術は、電池の適切な温度範囲を維持するために不可欠であり、空冷や液冷などの冷却システムが用いられます。これにより、高温による劣化加速や熱暴走のリスクを低減します。火災発生時の延焼を防ぐための防火・消火システム、異常を早期に検知するセンサー技術も進化しています。また、VPP(Virtual Power Plant:仮想発電所)との連携技術も進展しており、複数の分散型BESSを統合制御することで、あたかも一つの発電所のように機能させ、電力市場への参入や系統安定化への貢献を目指しています。これらの技術の組み合わせにより、リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムは、より安全で効率的、かつ持続可能な社会の実現に不可欠なインフラとしてその価値を高めています。 |

• 日本語訳:リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの世界市場展望・分析・予測(~2032年):発電側、系統側、ユーザー側
• レポートコード:MRC6TCOQ00893 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
