![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ05761 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、172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
世界の水中探査機用バッテリー市場は、
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1億400万米ドルから
2032年には2億3500万米ドルへと、
年平均成長率(CAGR)12.5%(2026年~2032年)で
成長すると予測されています。
水中探査機用バッテリーは、
水中探査機に推進力、
機内電力、
およびバックアップエネルギーを供給するために設計された、
特殊なバッテリーモジュール、
バッテリーパック、
および統合型バッテリーシステムです。
これらは通常、
複数のバッテリーセル、
電気的相互接続、
バッテリー管理システム、
保護装置、
通信ユニット、
熱管理構造、
シーリング構造、
耐圧ハウジング、
圧力補償装置、
または耐圧構造で構成されています。
これらの製品は、
推進システム、
制御システム、
ナビゲーションシステム、
センサー、
およびミッションペイロードと連携して動作し、
同時に防水シーリング、
耐腐食性、
耐衝撃性、
過充電保護、
過放電保護、
過電流保護、
短絡保護、
絶縁監視、
および動作状態監視を提供する必要があります。
水中探査機用バッテリーのコストは通常、
キロワット時あたり数千米ドルであり、
粗利益率は通常30%から50%の間です。
水中探査機用バッテリーの
アップストリームサプライチェーンには、
主に正極材料、
負極材料、
電解液、
セパレーター、
バッテリーセル、
バッテリー管理用集積回路、
パワーデバイス、
センサー、
コネクター、
ワイヤーハーネス、
シーリング部品、
圧力補償材料、
耐腐食性金属、
エンジニアリングプラスチック、
および複合材料のサプライヤーが含まれます。
ミッドストリーム企業は、
セル選定とマッチング、
バッテリーモジュール設計、
バッテリーパック統合、
バッテリー管理システム開発、
耐圧構造設計、
シーリングと封止、
圧力補償、
熱管理、
通信制御、
絶縁保護、
および静水圧・安全性試験を担当しています。
また、これらは
様々な水中探査機プラットフォーム向けに、
モジュール式、
交換可能、
または高度にカスタマイズされた
バッテリーソリューションも提供しています。
ダウンストリーム顧客には、
主に自律型水中探査機、
無人水中探査機、
遠隔操作型無人探査機、
水中グライダー、
および有人潜水艇のメーカーのほか、
海洋研究機関、
オフショアエネルギー事業者、
防衛・セキュリティ機器サプライヤー、
および水中工学サービスプロバイダーが含まれます。
業界における競争力は、
主にバッテリーの安全性、
エネルギー密度、
電力性能、
動作深度、
サイクル寿命、
信頼性、
プラットフォーム互換性、
および長期的な海上試験経験に依存します。
水中探査機用バッテリーは、
水中探査機の推進・エネルギーシステムにおいて
中核となる部品です。
市場の需要は、
自律型水中探査機、
無人水中探査機、
遠隔操作型無人探査機、
水中グライダー、
および有人潜水艇の
展開拡大によって主に牽引されています。
従来の産業用バッテリーと比較して、
水中探査機用バッテリーは、
限られた探査機スペース内で
エネルギー密度、
出力、
サイクル寿命、
運用安全性、
および構造強度を
バランスさせる必要があります。
同時に、海水腐食、
高静水圧、
低温、
衝撃、
振動、
および長期間の水中運用に耐えなければなりません。
水中ミッションが
より長い耐久性、
より深い動作深度、
より高い自律性、
および高知能化へと発展し続けるにつれて、
市場競争はますます
高エネルギー密度、
モジュール設計、
迅速な交換、
インテリジェントバッテリー管理、
圧力適応、
および探査機システム統合に
重点を置くようになるでしょう。
この決定的なレポートは、
ビジネスリーダー、
意思決定者、
および関係者に対し、
世界の水中探査機用バッテリー市場の360°ビューを提供し、
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ます。
本レポートは、
過去の生産、収益、および販売データ(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要因を明らかにします。
市場をタイプ別とアプリケーション別にセグメント化することで、
本調査は量と価値、
成長率、
技術革新、
ニッチな機会、
および代替リスクを定量化し、
ダウンストリーム顧客の分布パターンを分析します。
詳細な地域インサイトは、
主要5市場(北米、欧州、APAC、南米、およびMEA)をカバーし、
20か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、
およびダウンストリーム需要トレンドが
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、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の概要は、
アップストリームサプライヤー、
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**
Kraken Robotics
SubCtech
Southwest Electronic Energy
General Dynamics Mission Systems
Teledyne Energy Systems
EnerSys
Saft Group
GS Yuasa
Korea Special Battery
Denchi
Enix Power Solutions
Epsilor-Electric Fuel
DeepSea
Applied Acoustics
SCHIVE
2G Engineering
Composite Energy Technologies
Pengpai Ocean
**タイプ別セグメント**
300 m未満
300 m~3000 m
3000 m超
**充電可能性別セグメント**
充電式探査機用バッテリー
一次探査機用バッテリー
その他
**バッテリー化学種別セグメント**
リチウムイオン探査機用バッテリー
銀亜鉛探査機用バッテリー
鉛蓄電池式探査機用バッテリー
ニッケル系探査機用バッテリー
その他
**アプリケーション別セグメント**
自律型水中探査機
遠隔操作型無人探査機
有人水中探査機
その他
**地域別売上**
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MEA
**[章構成]**
第1章:水中探査機用バッテリーの調査範囲を定義し、
市場をタイプ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潜在力を強調します。
第2章:現在の市場状況を提供し、
2032年までの世界の収益、販売、および生産を予測し、
高消費地域と新興市場の触媒を特定します。
第3章:メーカーの状況を詳細に分析します。
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、
製品タイプ別のメーカー実績の詳細、
およびM&Aの動きと並行した集中度を評価します。
第4章:高マージン製品セグメントを解き明かします。
販売、収益、ASP(平均販売価格)、
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:ダウンストリーム市場の機会を対象とします。
アプリケーション別の販売、収益、および価格を評価し、
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:世界の生産能力、
稼働率、
および市場シェア(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リングし、
成長ドライバーと障壁を評価します。
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、
および市場を分析し、
ドライバーと障壁を指摘します。
第9章:アジア太平洋:
アプリケーション別および地域/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ます。
第10章:中南米:
アプリケーション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ます。
第11章:中東およびアフリカ:
アプリケーション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、
投資見通しと市場の障害を概説します。
第12章:メーカーを詳細にプロファイリングします。
製品仕様、
生産能力、
販売、
収益、
マージンを詳述し、
上位メーカーの2025年販売内訳を
製品タイプ別、
アプリケーション別、
販売地域別にSWOT分析し、
最近の戦略的動向を解説します。
第13章:サプライチェーン:
アップストリーム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、
さらにダウンストリームチャネルと
販売業者の役割を分析します。
第14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求します。
第15章:実行可能な結論と
戦略的推奨事項です。
**[本レポートの活用]**
標準的な市場データを超えて、
この分析は明確な収益性ロードマップを提供し、
以下を可能にします。
高成長地域(第7章~第11章)と
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)と
顧客(第6章)と
有利な交渉を行うことができます。
競合他社の事業、
マージン、
および戦略に関する詳細な洞察(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。
アップストリームとダウンストリームの可視性(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保護することができます。
この360°インテリジェンスを活用して、
市場の複雑さを
行動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 水中車両用バッテリーの概要:定義、特性、および主要な属性
1.2 タイプ別の市場区分
1.2.1 タイプ別世界水中車両用バッテリー市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 300 m未満
1.2.3 300 m~3000 m
1.2.4 3,000 m超
1.3 充電方式別の市場区分
1.3.1 充電方式別世界水中車両用バッテリー市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 充電式車両用バッテリー
1.3.3 一次電池式車両用バッテリー
1.3.4 その他
1.4 電池化学組成別の市場区分
1.4.1 電池化学組成別の世界の水中車両用バッテリー市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 リチウムイオン車両用バッテリー
1.4.3 銀・亜鉛車両用バッテリー
1.4.4 鉛酸車両用バッテリー
1.4.5 ニッケル系車両用バッテリー
1.4.6 その他
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界水中車両用バッテリー市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 自律型水中車両
1.5.3 遠隔操作型水中車両
1.5.4 有人水中車両
1.5.5 その他
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 世界の水中車両用バッテリー売上高の推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界水中車両用バッテリー売上高
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 世界の水中車両用バッテリーの販売数量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界の水中車両用バッテリーの販売数量
2.4.1 販売数量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界の販売数量市場シェア(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 世界の水中車両用バッテリー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 メーカー別世界の水中車両用バッテリー販売状況
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 世界の水中車両用バッテリー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 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
3.5.1 300 m未満:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 300 m~3000 m:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 3000 m超:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の水中車両用バッテリー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 タイプ別世界海底探査機用バッテリー販売実績
4.1.1 タイプ別世界海底探査機用バッテリー販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界海底探査機用バッテリー売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界海底探査機用バッテリー平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 充電方式別世界海底探査機用バッテリー販売実績
4.2.1 充電方式別世界海底探査機用バッテリー販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 充電方式別世界海底探査機用バッテリー売上高(2021年~2032年)
4.2.3 充電方式別世界海底探査機用バッテリー平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 電池化学組成別世界海底探査機用バッテリー販売実績
4.3.1 電池化学組成別 世界の水中車両用バッテリー販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 電池化学組成別 世界の水中車両用バッテリー売上高(2021年~2032年)
4.3.3 電池化学組成別 世界の平均販売価格(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 用途別世界海底探査機用バッテリー販売状況
5.1.1 用途別世界販売実績および予測(2021年~2032年)
5.1.2 用途別世界販売市場シェア(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 用途別世界水中車両用バッテリー売上高
5.2.1 用途別世界売上高(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 世界の生産分析
6.1 世界の海底探査機用バッテリーの生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別の生産動向と見通し
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(2021-2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米における用途別水中車両用バッテリー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 北米における国別水中車両用バッテリー市場規模
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 用途別欧州水中車両用バッテリーの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 欧州の水中車両用バッテリー市場規模(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収益(2021年~2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの販売収益
9.3 アジア太平洋地域の水中車両用バッテリーの販売数量および収益(用途別)(2021年~2032年)
9.4 地域別アジア太平洋地域水中車両用バッテリー市場規模
9.4.1 地域別アジア太平洋地域の売上高
9.4.2 地域別アジア太平洋地域の販売動向
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 国別東南アジアの売上高(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 中南米の水中車両用バッテリー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要な課題
10.5 中南米の水中車両用バッテリー市場規模(国別)
10.5.1 中南米における国別売上高の推移(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・アフリカにおける販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 中東・アフリカの主要メーカーの2025年の売上高
11.3 中東・アフリカの水中車両用バッテリー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 中東・アフリカの水中車両用バッテリー市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの国別売上高の推移(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 クラーケン・ロボティクス
12.1.1 クラーケン・ロボティクス社の企業情報
12.1.2 クラーケン・ロボティクスの事業概要
12.1.3 クラーケン・ロボティクスの水中車両用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.1.4 クラーケン・ロボティクスの水中車両用バッテリーの容量、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のクラーケン・ロボティクス製水中車両用バッテリーの製品別販売状況
12.1.6 2025年のクラーケン・ロボティクス製水中車両用バッテリーの用途別販売状況
12.1.7 2025年のクラーケン・ロボティクス製水中車両用バッテリーの地域別販売状況
12.1.8 クラーケン・ロボティクス社製水中車両用バッテリーのSWOT分析
12.1.9 クラーケン・ロボティクス社の最近の動向
12.2 サブテック社
12.2.1 サブテック社の企業情報
12.2.2 サブテック社の事業概要
12.2.3 サブテック社製水中車両用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.2.4 SubCtechの水中車両用バッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のSubCtechの水中車両用バッテリーの製品別販売状況
12.2.6 2025年のSubCtechの水中車両用バッテリーの用途別販売状況
12.2.7 2025年のSubCtech 水中車両用バッテリーの地域別販売状況
12.2.8 SubCtech 水中車両用バッテリーのSWOT分析
12.2.9 SubCtechの最近の動向
12.3 Southwest Electronic Energy
12.3.1 Southwest Electronic Energy Corporationの企業情報
12.3.2 Southwest Electronic Energyの事業概要
12.3.3 サウスウエスト・エレクトロニック・エナジーの潜水艇用バッテリー製品モデル、説明および仕様
12.3.4 サウスウエスト・エレクトロニック・エナジーの潜水艇用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のサウスウエスト・エレクトロニック・エナジーの潜水艇用バッテリー製品別販売状況
12.3.6 2025年のサウスウェスト・エレクトロニック・エナジー社製水中車両用バッテリーの用途別販売状況
12.3.7 2025年のサウスウェスト・エレクトロニック・エナジー社製水中車両用バッテリーの地域別販売状況
12.3.8 サウスウェスト・エレクトロニック・エナジー社製水中車両用バッテリーのSWOT分析
12.3.9 サウスウェスト・エレクトロニック・エナジー社の最近の動向
12.4 ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズ社
12.4.1 ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズ社の企業情報
12.4.2 ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの事業概要
12.4.3 ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの水中車両用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.4.4 ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの水中車両用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズ社製水中車両用バッテリーの製品別販売状況
12.4.6 2025年のジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズ社製水中車両用バッテリーの用途別販売状況
12.4.7 2025年のジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズ社製水中車両用バッテリーの地域別販売状況
12.4.8 ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズ社製水中車両用バッテリーのSWOT分析
12.4.9 ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの最近の動向
12.5 テレダイン・エナジー・システムズ
12.5.1 テレダイン・エナジー・システムズ社の企業情報
12.5.2 テレダイン・エナジー・システムズの事業概要
12.5.3 テレダイン・エナジー・システムズの水中車両用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.5.4 テレダイン・エナジー・システムズの水中車両用バッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のテレダイン・エナジー・システムズの水中車両用バッテリーの製品別販売状況
12.5.6 2025年のテレダイン・エナジー・システムズの水中車両用バッテリーの用途別販売状況
12.5.7 2025年のテレダイン・エナジー・システムズ製水中車両用バッテリーの地域別販売実績
12.5.8 テレダイン・エナジー・システムズ製水中車両用バッテリーのSWOT分析
12.5.9 テレダイン・エナジー・システムズの最近の動向
12.6 エナシス
12.6.1 エナシス・コーポレーションに関する情報
12.6.2 エナシスの事業概要
12.6.3 エナシス社の水中車両用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 エナシス社の水中車両用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 エナシス社の最近の動向
12.7 サフト・グループ
12.7.1 サフト・グループの企業情報
12.7.2 サフト・グループの事業概要
12.7.3 サフト・グループの潜水艇用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.7.4 サフト・グループの潜水艇用バッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 サフト・グループの最近の動向
12.8 GSユアサ
12.8.1 GSユアサの企業情報
12.8.2 GSユアサの事業概要
12.8.3 GSユアサの潜水艇用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.8.4 GSユアサの潜水艇用バッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 GSユアサの最近の動向
12.9 コリア・スペシャル・バッテリー
12.9.1 コリア・スペシャル・バッテリー社の企業情報
12.9.2 コリア・スペシャル・バッテリーの事業概要
12.9.3 コリア・スペシャル・バッテリーの潜水艇用バッテリー製品モデル、説明および仕様
12.9.4 コリア・スペシャル・バッテリーの潜水艇用バッテリー生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 コリア・スペシャル・バッテリーの最近の動向
12.10 デンチ
12.10.1 デンチ社の企業情報
12.10.2 デンチの事業概要
12.10.3 デンチの水中車両用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.10.4 デンチの水中車両用バッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 デンチの最近の動向
12.11 エニックス・パワー・ソリューションズ
12.11.1 エニックス・パワー・ソリューションズ社の企業情報
12.11.2 エニックス・パワー・ソリューションズの事業概要
12.11.3 エニックス・パワー・ソリューションズの潜水艇用バッテリー製品モデル、説明および仕様
12.11.4 エニックス・パワー・ソリューションズの潜水艇用バッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 エニックス・パワー・ソリューションズの最近の動向
12.12 エプシロル・エレクトリック・フューエル
12.12.1 エプシロル・エレクトリック・フューエル社の企業情報
12.12.2 エプシロル・エレクトリック・フューエルの事業概要
12.12.3 エプシロル・エレクトリック・フューエルの水中車両用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.12.4 エプシラー・エレクトリック・フューエルの水中車両用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 エプシラー・エレクトリック・フューエルの最近の動向
12.13 ディープシー
12.13.1 ディープシー社の企業情報
12.13.2 ディープシーの事業概要
12.13.3 DeepSeaの水中車両用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.13.4 DeepSeaの水中車両用バッテリーの容量、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 DeepSeaの最近の動向
12.14 アプライド・アコースティクス
12.14.1 アプライド・アコースティクス社の企業情報
12.14.2 アプライド・アコースティクスの事業概要
12.14.3 アプライド・アコースティクスの水中探査機用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.14.4 アプライド・アコースティクスの水中探査機用バッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.14.5 アプライド・アコースティクスの最近の動向
12.15 SCHIVE
12.15.1 SCHIVE社の企業情報
12.15.2 SCHIVEの事業概要
12.15.3 SCHIVEの潜水艇用バッテリー製品モデル、説明および仕様
12.15.4 SCHIVEの潜水艇用バッテリーの容量、販売台数、価格、売上高、粗利益率(2021-2026年)
12.15.5 SCHIVEの最近の動向
12.16 2Gエンジニアリング
12.16.1 2Gエンジニアリングの企業情報
12.16.2 2Gエンジニアリングの事業概要
12.16.3 2G Engineeringの潜水艇用バッテリー製品モデル、説明および仕様
12.16.4 2G Engineeringの潜水艇用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.16.5 2G Engineeringの最近の動向
12.17 コンポジット・エナジー・テクノロジーズ
12.17.1 コンポジット・エナジー・テクノロジーズ社の企業情報
12.17.2 コンポジット・エナジー・テクノロジーズ社の事業概要
12.17.3 コンポジット・エナジー・テクノロジーズ社の水中車両用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.17.4 コンポジット・エナジー・テクノロジーズの水中車両用バッテリーの容量、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.17.5 コンポジット・エナジー・テクノロジーズの最近の動向
12.18 ペンパイ・オーシャン
12.18.1 ペンパイ・オーシャンの企業情報
12.18.2 ペンパイ・オーシャンの事業概要
12.18.3 ペンパイ・オーシャンの水中車両用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.18.4 ペンパイ・オーシャンの水中車両用バッテリーの生産能力、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.18.5 ペンパイ・オーシャンの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 水中車両用バッテリーの産業チェーン
13.2 水中車両用バッテリーの上流材料分析
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 水中車両用バッテリーの統合生産分析
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 水中車両用バッテリーの販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 水中車両用バッテリー市場の動向
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 世界の水中車両用バッテリー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. タイプ別世界水中車両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. 充電方式別 世界の水中車両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. バッテリー化学組成別 世界の水中車両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. 用途別世界水中車両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. 地域別世界水中車両用バッテリー売上高の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界水中車両用バッテリー販売量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(kWh)
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. 地域別世界水中車両用バッテリー生産量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(kWh)
表9. メーカー別世界水中車両用バッテリー販売量(kWh)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界水中車両用バッテリー販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界水中車両用バッテリー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. 海底車両用バッテリー売上高に基づく世界のメーカー別ティア別内訳(Tier 1、Tier 2、Tier 3)、2025年
表15. メーカー別 世界の水中車両用バッテリー平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別 世界の水中車両用バッテリー平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーの海底車両用バッテリー製造拠点および本社所在地
表18. 世界の海底車両用バッテリー市場の集中率(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. タイプ別世界水中車両用バッテリー販売量(kWh)、2021年~2026年
表22. タイプ別世界水中車両用バッテリー販売量(kWh)、2027年~2032年
表23. タイプ別世界水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表24. 世界の水中車両用バッテリー売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 世界の水中車両用バッテリー販売量(充電方式別、kWh)、2021年~2026年
表26. 世界の水中車両用バッテリー販売量(充電方式別、kWh)、2027年~2032年
表27. 充電方式別世界水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 充電方式別世界水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 電池化学組成別世界水中車両用バッテリー販売量(kWh)、2021年~2026年
表30. 電池化学組成別世界水中車両用バッテリー販売量(kWh)、2027年~2032年
表31. 電池化学組成別世界水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 電池化学組成別世界水中車両用バッテリー売上高(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. 用途別世界の水中車両用バッテリー販売量(kWh)、2021年~2026年
表35. 用途別世界の水中車両用バッテリー販売量(kWh)、2027年~2032年
表36. 水中車両用バッテリー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. 用途別世界水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界水中車両用バッテリー売上高(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. 地域別世界の水中車両用バッテリー生産量(kWh)、2021年~2026年
表42. 地域別世界の水中車両用バッテリー生産量(kWh)、2027年~2032年
表43. 北米における水中車両用バッテリー市場の成長促進要因および市場障壁
表44. 北米における水中車両用バッテリー売上高の年平均成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米における水中車両用バッテリー販売量(kWh):国別 (2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州の潜水艇用バッテリーの成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州の潜水艇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48. 欧州の潜水艇用バッテリー販売量(kWh)国別 (2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の水中車両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50. アジア太平洋地域の国別海底車両用バッテリー販売量(kWh)(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域の海底車両用バッテリー市場の成長促進要因と障壁
表52. 東南アジア地域の海底車両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53. 中南米における水中車両用バッテリーの投資機会と主要な課題
表54. 中南米における水中車両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55. 中東・アフリカにおける水中車両用バッテリーの投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおける水中車両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57. クラーケン・ロボティクス社の概要
表58. クラーケン・ロボティクス社の概要および主要事業
表59. クラーケン・ロボティクス社の製品モデル、説明および仕様
表60. クラーケン・ロボティクス社の生産能力、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年~2026年)
表61. 2025年のクラーケン・ロボティクス製品別売上高構成比
表62. 2025年のクラーケン・ロボティクス用途別売上高構成比
表63. 2025年のクラーケン・ロボティクス地域別売上高構成比
表64. クラーケン・ロボティクスの水中車両用バッテリーに関するSWOT分析
表65. クラーケン・ロボティクスの最近の動向
表66. SubCtech Corporationの情報
表67. SubCtechの概要および主要事業
表68. SubCtechの製品モデル、説明および仕様
表69. SubCtech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70. 2025年のSubCtechの製品別売上高構成比
表71. 2025年のSubCtechの用途別売上高構成比
表72. 2025年のSubCtechの地域別売上高構成比
表73. SubCtechの海底車両用バッテリーのSWOT分析
表74. SubCtechの最近の動向
表75. サウスウエスト・エレクトロニック・エナジー社の情報
表76. サウスウエスト・エレクトロニック・エナジー社の概要および主要事業
表77. サウスウエスト・エレクトロニック・エナジー社の製品モデル、説明および仕様
表78. サウスウエスト・エレクトロニック・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年)
表79. 2025年のサウスウエスト・エレクトロニック・エナジー製品別売上高構成比
表80. 2025年のサウスウエスト・エレクトロニック・エナジー用途別売上高構成比
表81. 2025年のサウスウエスト・エレクトロニック・エナジー地域別売上高構成比
表82. サウスウエスト・エレクトロニック・エナジーの水中車両用バッテリーに関するSWOT分析
表83. サウスウエスト・エレクトロニック・エナジーの最近の動向
表84. ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズ社の概要
表85. ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの概要および主要事業
表86. ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの製品モデル、説明および仕様
表87. ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの生産能力、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88. ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの2025年における製品別売上高構成比
表89. ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの2025年における用途別売上高構成比
表90. ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの2025年における地域別売上高構成比
表91. ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの水中車両用バッテリーに関するSWOT分析
表92. ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズの最近の動向
表93. テレダイン・エナジー・システムズ社の概要
表94. テレダイン・エナジー・システムズの概要および主要事業
表95. テレダイン・エナジー・システムズの製品モデル、説明および仕様
表96. テレダイン・エナジー・システムズの生産能力、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97. 2025年のテレダイン・エナジー・システムズの製品別売上高構成比
表98. 2025年のテレダイン・エナジー・システムズの用途別売上高構成比
表99. 2025年のテレダイン・エナジー・システムズの地域別売上高構成比
表100. テレダイン・エナジー・システムズの水中車両用バッテリーに関するSWOT分析
表101. テレダイン・エナジー・システムズの最近の動向
表102. エネルシス・コーポレーションに関する情報
表103. エネルシスの概要および主要事業
表104. エネルシスの製品モデル、説明および仕様
表105. エナシス社の生産能力、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106. エナシス社の最近の動向
表107. サフト・グループ社の企業情報
表108. サフト・グループ社の概要および主要事業
表109. サフト・グループ社の製品モデル、説明および仕様
表110. Saft Group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111. Saft Groupの最近の動向
表112. GSユアサ株式会社に関する情報
表113. GSユアサの概要および主要事業
表114. GSユアサの製品モデル、説明および仕様
表115. GSユアサの生産能力、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116. GSユアサの最近の動向
表117. 韓国スペシャルバッテリー社の情報
表118. コリア・スペシャル・バッテリーの概要および主要事業
表119. コリア・スペシャル・バッテリーの製品モデル、概要および仕様
表120. コリア・スペシャル・バッテリーの生産能力、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121. コリア・スペシャル・バッテリーの最近の動向
表122. デンチ・コーポレーションに関する情報
表123. デンチの概要および主要事業
表124. デンチの製品モデル、説明および仕様
表125. デンチの生産能力、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126. デンチの最近の動向
表127. エニックス・パワー・ソリューションズ社の企業情報
表128. エニックス・パワー・ソリューションズの概要および主要事業
表129. エニックス・パワー・ソリューションズの製品モデル、説明および仕様
表130. エニックス・パワー・ソリューションズの生産能力、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131. エニックス・パワー・ソリューションズの最近の動向
表132. エプシラー・エレクトリック・フューエル社の概要
表133. エプシラー・エレクトリック・フューエルの概要および主要事業
表134. エプシラー・エレクトリック・フューエルの製品モデル、概要および仕様
表135. エプシラー・エレクトリック・フューエルの生産能力、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136. エプシラー・エレクトリック・フューエルの最近の動向
表137. ディープシー・コーポレーションの情報
表138. ディープシーの概要および主要事業
表139. DeepSeaの製品モデル、説明および仕様
表140. DeepSea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. DeepSeaの最近の動向
表142. Applied Acoustics Corporationの情報
表143. アプライド・アコースティクス社の概要および主要事業
表144. アプライド・アコースティクス社の製品モデル、概要および仕様
表145. アプライド・アコースティクス社の生産能力、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年~2026年)
表146. アプライド・アコースティクス社の最近の動向
表147. SCHIVE社の情報
表148. SCHIVE社の概要および主要事業
表149. SCHIVE社の製品モデル、説明および仕様
表150. SCHIVE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年~2026年)
表151. SCHIVEの最近の動向
表152. 2G Engineering社の企業情報
表153. 2G Engineering社の概要および主要事業
表154. 2G Engineeringの製品モデル、説明および仕様
表155. 2G Engineering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. 2G Engineeringの最近の動向
表157. Composite Energy Technologies Corporationの情報
表158. コンポジット・エナジー・テクノロジーズの概要および主要事業
表159. コンポジット・エナジー・テクノロジーズの製品モデル、概要および仕様
表160. コンポジット・エナジー・テクノロジーズの生産能力、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. コンポジット・エナジー・テクノロジーズの最近の動向
表162. ペンパイ・オーシャン・コーポレーションに関する情報
表163. ペンパイ・オーシャンの概要および主要事業
表164. ペンパイ・オーシャンの製品モデル、説明および仕様
表165. ペンパイ・オーシャンの生産能力、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. ペンパイ・オーシャンの最近の動向
表167. 主要原材料の分布
表168. 原材料の主要サプライヤー
表169. 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170. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表171. 販売代理店一覧
表172. 市場動向および市場の変遷
表173. 市場の推進要因および機会
表174. 市場の課題、リスク、および制約要因
表175. 本レポートの調査プログラム/設計
表176. 二次情報源からの主要データ情報
表177. 一次情報源からの主要データ情報
図表一覧
図1. 水中車両用バッテリーの製品写真
図2. タイプ別世界水中車両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3. <300 m 製品画像
図4. 300 m~3000 m 製品画像
図5. >3000 m 製品画像
図6. 充電方式別世界水中車両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7. 充電式車両用バッテリーの製品画像
図8. 一次電池式車両用バッテリーの製品画像
図9. その他の製品画像
図10. バッテリー化学組成別世界水中車両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. リチウムイオン車両用バッテリーの製品画像
図12. 銀・亜鉛系水中車両用バッテリーの製品画像
図13. 鉛酸系水中車両用バッテリーの製品画像
図14. ニッケル系水中車両用バッテリーの製品画像
図15. その他の製品画像
図16. 用途別世界水中車両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17. 自律型水中車両
図18. 遠隔操作型水中車両
図19. 有人水中車両
図20. その他
図21. 水中車両用バッテリー調査対象期間
図22. 世界の水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図23. 世界の水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図24. 地域別世界の水中車両用バッテリー売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図25. 地域別 世界の水中車両用バッテリー売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図26. 世界の水中車両用バッテリー販売量(kWh)、2021年~2032年
図27. 地域別 世界の水中車両用バッテリー販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(kWh)
図28. 地域別世界水中車両用バッテリー販売市場シェア(2021年~2032年)
図29. 世界水中車両用バッテリーの容量、生産量、利用率(kWh):2021年対2025年対2032年
図30. 2025年の水中車両用バッテリー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31. 世界の水中車両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32. 売上高構成比によるティア別分布(2021年対2025年)
図33. 2025年の水深300 m未満におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図34. 2025年の水深300 m~3000 mにおけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図35. 2025年の水深3000 m超におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図36. 世界の水中車両用バッテリーのタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図37. タイプ別世界水中車両用バッテリー売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図38. タイプ別世界水中車両用バッテリー平均販売価格(ASP)(US$/kWh)、2021年~2032年
図39. 充電方式別世界水中車両用バッテリー販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図40. 充電方式別世界水中車両用バッテリー売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図41. 充電方式別世界水中車両用バッテリー平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021-2032年
図42. バッテリー化学組成別 世界の水中車両用バッテリー販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図43. バッテリー化学組成別 世界の水中車両用バッテリー売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図44. バッテリー化学組成別 世界の水中車両用バッテリー平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図45. 用途別世界水中車両用バッテリー販売市場シェア(2021年~2032年)
図46. 用途別世界水中車両用バッテリー売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図47. 用途別世界水中車両用バッテリー平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図48. 世界の水中車両用バッテリーの生産能力、生産量および稼働率(kWh)、2021-2032年
図49. 地域別世界の水中車両用バッテリー生産市場シェア(2021-2032年)
図50. 生産能力の促進要因と制約要因
図51. 北米における水中車両用バッテリー生産成長率(kWh)、2021-2032年
図52. 欧州における水中車両用バッテリー生産成長率(kWh)、2021-2032年
図53. 中国における水中車両用バッテリー生産成長率(kWh)、2021-2032年
図54. 日本における水中車両用バッテリー生産成長率(kWh)、2021-2032年
図55. 北米における水中車両用バッテリーの販売量(前年比、kWh)、2021年~2032年
図56. 北米における水中車両用バッテリーの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図57. 2025年の北米トップ5メーカーにおける水中車両用バッテリーの売上高(百万米ドル)
図58. 北米における用途別水中車両用バッテリー販売量(kWh)(2021年~2032年)
図59. 北米における用途別水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図60. 米国における水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. カナダの水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. メキシコの水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. 欧州の水中車両用バッテリー販売量の前年比(kWh)、2021年~2032年
図64. 欧州の潜水艇用バッテリー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図65. 2025年の欧州トップ5メーカーの潜水艇用バッテリー売上高(百万米ドル)
図66. 用途別欧州の潜水艇用バッテリー販売量(kWh)、2021年~2032年
図67. 用途別欧州水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図68. ドイツの水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. フランスの水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. 英国の水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. イタリアの水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. ロシアの水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. アジア太平洋地域の水中車両用バッテリー販売量(前年比、kWh)、2021年~2032年
図74. アジア太平洋地域の水中車両用バッテリー売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図75. 2025年のアジア太平洋地域トップ8メーカーの水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)
図76. アジア太平洋地域の水中車両用バッテリー販売量(kWh)の用途別内訳(2021年~2032年)
図77. アジア太平洋地域の水中車両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78. インドネシアの水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 日本の水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. 韓国の水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. 中国台湾の水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図82. インドの潜水艇用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図83. 中南米の潜水艇用バッテリー販売量の前年比(kWh)、2021年~2032年
図84. 中南米の潜水艇用バッテリー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図85. 2025年の中南米における上位5社の水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)
図86. 中南米の用途別水中車両用バッテリー販売量(kWh)(2021年~2032年)
図87. 中南米の用途別水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図88. ブラジルにおける水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図89. アルゼンチンにおける水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図90. 中東・アフリカにおける水中車両用バッテリー販売量の前年比(kWh)、2021年~2032年
図91. 中東・アフリカの水中車両用バッテリー売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図92. 中東・アフリカの主要5メーカーによる水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2025年
図93. 中東・アフリカの水中車両用バッテリー販売量(kWh)の用途別内訳(2021-2032年)
図94. 中東・アフリカ地域の水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図95. GCC諸国における水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図96. トルコにおける水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図97. エジプトの水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図98. 南アフリカの水中車両用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図99. 水中車両用バッテリー産業チェーンのマッピング
図100. 地域別水中車両用バッテリー製造拠点の分布(%)
図101. 水中車両用バッテリーの製造工程
図102. 地域別水中車両用バッテリーの生産コスト構造
図103. 流通チャネル(直販対代理店販売)
図104. 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105. データの三角検証
図106. インタビュー対象となった主要幹部
| ※水中探査機のバッテリーは、海底や水中の環境下で自律型水中探査機(AUV)や遠隔操作型水中探査機(ROV)、またはその他の水中観測機器を稼働させるために不可欠な電力源です。これらのバッテリーには、陸上での使用とは異なる極めて高い信頼性、安全性、そして特殊な性能が求められます。具体的には、高圧環境下での動作、海水による腐食への耐性、限られた体積・重量の中で可能な限り多くのエネルギーを蓄える能力、そして長時間の稼働を可能にする長寿命が重要視されます。水中でのミッションは多くの場合、再充電や交換が困難であるため、一度の充電で長期間、広範囲をカバーできる高効率なバッテリーが不可欠となるのです。 水中探査機に用いられるバッテリーには、いくつかの種類があります。現在最も広く採用されているのは、リチウムイオン(Li-ion)バッテリーです。これは、非常に高いエネルギー密度を持ち、小型・軽量でありながら長時間の電力供給を可能にするため、AUVなどの自律型探査機に特に適しています。ニッケル水素(NiMH)バッテリーも過去には広く利用されていましたが、リチウムイオンバッテリーの性能向上により、現在はその主流の座を譲っています。ニッケル水素バッテリーは、安全性やコスト面で利点がある一方で、エネルギー密度ではリチウムイオンバッテリーに劣ります。ごく初期の大型ROVなどでは鉛蓄電池も使われましたが、これも重量とエネルギー密度の制約から、水中探査機用としては現在ではほとんど用いられません。 バッテリーの構造も水中環境に合わせて工夫されています。一般的な方法は、バッテリーセルを堅牢な耐圧容器に密閉し、水圧から保護する形式です。深海用途では、油浸型のバッテリーシステムが採用されることがあります。これは、バッテリーセルを絶縁性の油に浸し、容器内部の油圧を外部の水圧と平衡させることで、容器自体の耐圧強度要件を緩和し、軽量化と深海対応を両立させる技術です。また、メンテナンス性や信頼性を高めるために、固体封入型やモジュール化されたバッテリーパックも開発されており、損傷したモジュールのみを交換できるような設計も見られます。 水中探査機のバッテリーの用途は多岐にわたります。AUVは、海底地形のマッピング、資源探査、海洋環境モニタリング、軍事偵察、海底ケーブルの検査などに利用され、長時間の自律航行を支えるバッテリーがその活動範囲を決定します。ROVは、遠隔操作で海底構造物の検査、保守・修理、救助活動、難破船からの物資回収などに使われ、推進器やマニピュレーター、各種センサーへの安定した電力供給が求められます。科学研究用の深海探査機や、海底に設置される長期観測ステーションの電源としても、高信頼性・長寿命のバッテリーは欠かせません。有人潜水調査船においては、生命維持装置や推進システム、通信機器など、乗員の安全とミッション遂行に直結する重要な電力源となります。 関連技術としては、まずバッテリーマネジメントシステム(BMS)が挙げられます。これは、バッテリーの各セル電圧の監視、過充電・過放電の防止、適切な温度管理、残量推定、セルバランス調整などを一元的に行う電子制御システムです。特にリチウムイオンバッテリーの安全な運用には不可欠であり、熱暴走などの事故を防ぐ重要な役割を担います。次に、耐圧技術は水中探査機において最も基本的な要素の一つです。バッテリーを格納する耐圧容器には、使用深度に応じた高い耐圧性能が求められ、チタン合金や特殊なステンレス鋼、複合材料などが用いられます。圧力補償機構を備えた油浸システムなどもこの耐圧技術の一部です。 充電技術も進化しています。迅速なミッション再開のため、高速充電技術が重要になっています。また、AUVが海底に設置されたドッキングステーションで自動的に充電・データ転送を行う非接触充電技術も開発されており、AUVの自律運用範囲を大幅に広げることが期待されています。さらに、エネルギー密度を向上させるための次世代バッテリー技術の開発も進んでいます。例えば、固体電池やリチウム硫黄電池などは、現在のリチウムイオンバッテリーを上回るエネルギー密度と安全性を目標に研究されており、将来的に水中探査機の稼働時間を劇的に延長する可能性を秘めています。安全性確保のための技術も不可欠で、万が一のバッテリートラブルに備えた耐火・耐爆設計、浸水検出システム、緊急遮断機構などが複合的に導入されています。これらの技術は、水中探査機の性能、安全性、そして運用効率を総合的に高めるために不可欠な要素となっています。 |

• 日本語訳:水中探査機のバッテリーの世界市場展望・分析・予測(~2032年):<300 m、300 m~3000 m、>3000 m
• レポートコード:MRC6TCOQ05761 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
