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市場調査資料

船舶用ハイブリッド・フル電動推進向けバッテリーパック市場(定格出力別:1 MW以下、1.1 MW~2 MW、2.1 MW~3.5 MW、および3.5 MW超)-グローバル産業分析、規模、シェア、成長、動向、および予測、2024年~2034年

世界市場規模・動向資料のイメージ
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「海洋ハイブリッド・全電気推進用バッテリーパック市場」に関する本市場レポートは、2023年に9億7,760万米ドルと評価された世界の産業が、2024年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)8.7%で成長し、2034年末までに24億米ドルに達すると予測しています。この市場の成長を牽引する主要な要因は、海洋セクターにおける電化の進展と、世界的に厳格化する排出規制の導入にあります。アナリストの視点からは、海洋セクターが従来の燃料源から海洋バッテリーシステムへと移行し、推進、航行、および船内システムに必要なエネルギーを供給する中で、電化の進展が市場収益を大きく押し上げていると指摘されています。

バッテリーパックは、電気およびハイブリッド海洋船舶の動力源として不可欠なコンポーネントであり、海運における温室効果ガス(GHG)排出量削減への圧力が高まる中で、その採用が急速に拡大しています。海洋電気推進用バッテリーは、排出量削減と海洋輸送全体の持続可能性向上に極めて重要な役割を果たします。電気推進システムは、水中に排ガスを排出しないだけでなく、燃料消費量と炭素排出量を大幅に削減し、特に高出力の船舶を含む幅広い種類の船舶に適しているという顕著な環境上の利点を提供します。

市場の主要な推進要因として、まず「海洋セクターの電化の進展」が挙げられます。海洋セクターは、炭素排出と地球温暖化に関する懸念の高まりを受け、炭素中立燃料の使用を増やすために電化を積極的に推進しています。国際エネルギー機関(IEA)のデータによると、2022年には国際海運が世界のエネルギー関連CO2排出量の約2%を占めており、海洋セクターはパリ協定を遵守するため、2022年から2030年までに炭素排出量を15%削減することを目指しています。このような背景から、代替燃料推進船の需要が著しく増加しており、これが海洋ハイブリッド・全電気推進用バッテリーパック市場の成長に大きく貢献しています。バッテリーパックは、再生可能エネルギー源、陸上接続システム、バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)と統合することで、排出量を削減し、海洋輸送全体の持続可能性を向上させるための非常に有望な手段と見なされています。これらの環境上の利点は、海洋セクターのステークホルダーが国内および国際海運向けにバッテリー/ハイブリッド推進船を積極的に建造・配備するよう促しています。これらの船舶は、特に短距離運航においてその真価を発揮します。具体的な事例として、2024年5月には、Cochin Shipyard Limited (CSL) が英国のオフショア再生可能エネルギー事業者であるNorth Star Shippingからハイブリッドサービスオペレーション船(SOV)の建造に関する国際受注を獲得しており、バッテリー/ハイブリッド推進船の建造増加が市場規模を拡大させていることを示しています。

次に、「厳格な排出規制の導入」も市場の重要な推進要因です。海洋セクターは、排出量に関する厳格化する規制を遵守するため、環境持続可能性を強く重視しています。あらゆる種類の船舶が環境に敏感な地域を航行し、窒素酸化物汚染や温室効果ガス排出の原因となっています。海洋セクターのカーボンフットプリントを削減するため、多くの国の政府は厳格な排出規制を導入しています。国際海事機関(IMO)のTier III、排出規制海域(ECA)、エネルギー効率設計指標(EEDI)の各規制は、国際水域を航行するすべての船舶に対する排出制限を明確に定めています。さらに、2022年には、カリフォルニア州大気資源局(CARB)が、タグボートやフェリーを含む商業港湾船舶からのディーゼル煤煙および窒素酸化物排出量を削減するために設計された商業港湾船舶規制の更新を承認しました。このように、海洋セクターにおける厳格な排出規制の導入が、バッテリーパックの需要を強力に促進しています。

地域別展望では、最新の市場分析によると、アジア太平洋地域が2023年に最大の市場シェアを占め、予測期間中もその主導的地位を維持すると予想されています。この地域では、ハイブリッド船の導入増加が市場の動向を力強く牽引しています。例えば、2024年1月には、スウェーデンのESL Shippingの子会社であるAtoB@C Shippingが、インドでプラグインハイブリッド船「Ecomar」の進水を発表しました。一方、ヨーロッパ市場では、ハイブリッド電気船の建造への投資増加が市場シェアを拡大させています。2023年には、ロンドンを拠点とする海軍建築・エンジニアリングのスタートアップ企業であるNAV Engineering & Technologyが、ヨーロッパの洋上風力発電市場で新たなオペレーターを立ち上げるため、ハイブリッド電気クルー輸送船(CTV)の船隊を建造する計画を発表しており、地域ごとの活発な動きが見られます。

競争環境においては、世界の海洋ハイブリッド・全電気推進用バッテリーパック市場で事業を展開する主要企業が、統合電力制御ソリューションの開発に注力しています。これらのソリューションは、従来のディーゼル発電機と電気バッテリーを組み合わせることで、有害な排出量を削減し、ディーゼル発電機の摩耗を軽減するのに役立ちます。主要なプレーヤーとしては、Corvus Energy、Eco Marine Power、Rolls-Royce plc、NIDEC CORPORATION、RELiON Batteriesなどが挙げられます。これらの企業は、企業概要、製品ポートフォリオ、販売拠点、主要子会社または販売代理店、戦略、最近の動向、主要財務情報など、詳細なパラメーターに基づいて市場レポートでプロファイルされています。

最近の市場の動向としては、2024年5月に、Rolls-Royce Plcが製造したmtuガスエンジンを搭載したハイブリッドシステムによる世界初のLNGタグボート「JMS Sunshine」がシンガポールで運用を開始したことが注目されます。このタグボートは、904キロワット時のバッテリー容量を備え、厳しい運用要件を満たしています。また、2024年3月には、Corvus Energyが南米で建造される初のハイブリッドディーゼル電気船「Magellan Discoverer」にバッテリーエネルギー貯蔵システムを提供する契約を受注するなど、技術革新と市場拡大に向けた動きが活発です。

市場スナップショットとして、2023年の市場規模は9億7,760万米ドル、2034年の市場予測値は24億米ドル、成長率(CAGR)は8.7%、予測期間は2024年から2034年、履歴データは2020年から2022年まで利用可能です。定量単位は、価値については米ドル(Mn/Bn)、数量については単位が用いられます。

市場分析には、詳細なセグメント分析および地域レベルの分析が含まれます。さらに、定性分析として、市場の推進要因、阻害要因、機会、主要トレンド、ポーターのファイブフォース分析、バリューチェーン分析、および主要トレンド分析が網羅されており、市場の包括的な理解を深めることができます。

競争環境のセクションでは、2023年の企業別市場シェア分析が提供されます。企業プロファイルセクションには、各企業の概要、製品ポートフォリオ、販売拠点、主要子会社または販売代理店、戦略と最近の動向、および主要財務情報が含まれており、競合他社の詳細な洞察を得ることができます。

本レポートは電子形式(PDF)とExcel形式で提供されます。市場は以下の基準で詳細にセグメント化されています。
* 出力定格別: 1 MW以下、1.1 MW~2 MW、2.1 MW~3.5 MW、3.5 MW超
* RPM別: 0 RPM~1000 RPM、1001 RPM~2500 RPM、2500 RPM超
* 推進タイプ別: ハイブリッド、全電気
* 船舶タイプ別: タグボート&OSV(オフショア支援船)、フェリー、防衛船、ヨット、クルーズ船、その他
* 対象地域: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東&アフリカ
* 対象国: 米国、カナダ、ドイツ、英国、フランス、イタリア、ロシア&CIS、日本、中国、インド、ASEAN諸国、ブラジル、メキシコ、南アフリカ、GCC諸国

プロファイルされた主要企業には、Corvus Energy、Eco Marine Power、Rolls-Royce plc、NIDEC CORPORATION、RELiON Batteriesが含まれます。カスタマイズの範囲および価格については、リクエストに応じて提供されます。本レポートはTransparency Market Researchによって作成され、2024年7月16日に更新されました。詳細情報やサンプルレポートは、同社のウェブサイトから入手可能です。

よくあるご質問

Q: 2023年における世界の船舶用ハイブリッド・フル電動推進システム向けバッテリーパック市場の規模はどのくらいでしたか?
A: 2023年には9,776億米ドルの価値がありました。

Q: 予測期間中、船舶用ハイブリッド・フル電動推進システム向けバッテリーパック業界はどのように成長すると予想されていますか?
A: 2024年から2034年にかけて、年平均成長率(CAGR)8.7%で成長すると予測されています。

Q: 船舶用ハイブリッド・フル電動推進システム向けバッテリーパックの需要を牽引する主な要因は何ですか?
A: 海洋分野の電化の進展と、厳格な排出規制の導入が挙げられます。

Q: 2023年において、世界の船舶用ハイブリッド・フル電動推進システム向けバッテリーパック市場で主要な地域はどこでしたか?
A: 2023年にはアジア太平洋地域が主要な地域でした。

Q: 船舶用ハイブリッド・フル電動推進システム向けバッテリーパックの主要なメーカーはどこですか?
A: Corvus Energy、Eco Marine Power、Rolls-Royce plc、NIDEC CORPORATION、RELiON Batteriesなどが挙げられます。


本市場レポートは、「船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック」の世界市場に焦点を当てた包括的な分析を提供しております。まず、エグゼクティブサマリーでは、世界市場の展望、需要側のトレンド、主要な事実と数値、市場に影響を与えるトレンド、そしてTMRが特定した成長機会のホイールについて概説いたします。これにより、市場全体の概要と主要な動向を迅速に把握することが可能です。

次に、市場概要のセクションでは、市場のセグメンテーション、主要な進展、市場の定義、主要な市場トレンドを詳細に解説いたします。市場のダイナミクスについては、成長を促進する要因(Drivers)、市場の成長を抑制する要因(Restraints)、そして将来的な機会(Opportunities)を深く掘り下げて分析しております。さらに、2020年から2034年までのグローバル市場の分析と予測を、販売量(Units)と収益(US$ Mn)の両面から提供し、市場の全体像を数値で示しております。ポーターのファイブフォース分析、規制環境、バリューチェーン分析(製造業者、ディーラー/販売業者、潜在顧客のリストを含む)、製品仕様分析、生産概要、コスト構造分析といった多角的な視点から市場を評価し、その構造と機能について理解を深めることができます。

また、本レポートでは、COVID-19パンデミック後の経済回復が船舶用バッテリーパックのサプライチェーンと需要に与える影響について詳細に分析しております。現在の地政学的シナリオが市場に及ぼす影響についても考察し、外部環境の変化が市場に与える影響を包括的に評価いたします。生産量分析では、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカといった主要地域ごとの生産実績を単位(Units)で示しております。価格トレンド分析と予測(2020年~2034年、US$/Units)では、出力定格別および地域別の価格比較分析を通じて、価格動向とその要因を明らかにいたします。

グローバル市場の分析と予測は、複数のセグメンテーションに基づいて2020年から2034年までの期間で提供されます。具体的には、出力定格別(1 MW以下、1 MW~2 MW、2.1 MW~3.5 MW、3.5 MW超)、RPM別(0 RPM~1000 RPM、1001 RPM~2500 RPM、2500 RPM超)、推進タイプ別(ハイブリッド、フル電動)、そして船舶タイプ別(タグボート・OSV、フェリー、防衛艦艇、ヨット、クルーズ船、その他)に市場を細分化し、それぞれのセグメントにおける販売量(Units)と価値(US$ Mn)の予測を提供しております。各セグメントの市場魅力度分析も行い、投資機会や成長ポテンシャルを評価する上で重要な情報を提供いたします。

地域別の市場分析と予測は、2020年から2034年までの期間で詳細に展開されます。北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの各主要地域について、販売量(Units)と価値(US$ Mn)の予測を提供し、それぞれの市場魅力度を分析しております。さらに、各地域内では、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア・CIS、中国、日本、インド、ASEAN、ブラジル、メキシコ、GCC、南アフリカといった主要国およびサブ地域ごとに、出力定格別、RPM別、推進タイプ別、船舶タイプ別の詳細な市場分析と予測が提供され、特定の地域や国における市場の特性と成長機会を深く理解することが可能となります。

競争環境のセクションでは、市場プレイヤーの競争マトリックス(企業のティアと規模別)、2023年の市場シェア分析、そして出力定格別および船舶タイプ別の市場フットプリント分析を通じて、競争状況を詳細に把握いたします。Corvus Energy、Eco Marine Power、Rolls-Royce plc、NIDEC CORPORATION、RELiON Batteriesといった主要企業のプロファイルも掲載されており、各社の収益、事業概要、製品セグメント、地理的フットプリント、生産能力、戦略的パートナーシップ、新製品イノベーションなどの情報が提供されます。本レポートは、一次調査からの主要な洞察と補足資料を含め、船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場に関する包括的かつ詳細な情報源となっております。


表一覧

表1:世界の舶用ハイブリッドおよび完全電気推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、出力定格別、2020-2034年

表2:世界の舶用ハイブリッドおよび完全電気推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、出力定格別、2020-2034年

表3:世界の舶用ハイブリッドおよび完全電気推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、RPM別、2020-2034年

表4:世界の舶用ハイブリッドおよび完全電気推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、RPM別、2020-2034年

表5:世界の舶用ハイブリッドおよび完全電気推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表6:世界の舶用ハイブリッドおよび完全電気推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表7:世界の舶用ハイブリッドおよび完全電気推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表8:世界の舶

表56:フランス 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、出力定格別、2020-2034年

表57:フランス 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、RPM別、2020-2034年

表58:フランス 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、RPM別、2020-2034年

表59:フランス 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表60:フランス 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表61:フランス 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表62:フランス 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、船舶タイプ別 2020-2034年

表63:英国 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、出力定格別、2020-2034年

表64:英国 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、出力定格別、2020-2034年

表65:英国 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、RPM別、2020-2034年

表66:英国 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、RPM別、2020-2034年

表67:英国 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表68:英国 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表69:英国 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表70:英国 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、船舶タイプ別 2020-2034年

表71:イタリア 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、出力定格別、2020-2034年

表72:イタリア 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、出力定格別、2020-2034年

表73:イタリア 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、RPM別、2020-2034年

表74:イタリア 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、RPM別、2020-2034年

表75:イタリア 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表76:イタリア 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表77:イタリア 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表78:イタリア 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、船舶タイプ別 2020-2034年

表79:ロシア&CIS 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、出力定格別、2020-2034年

表80:ロシア&CIS 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、出力定格別、2020-2034年

表81:ロシア&CIS 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、RPM別、2020-2034年

表82:ロシア&CIS 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、RPM別、2020-2034年

表83:ロシア&CIS 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表84:ロシア&CIS 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表85:ロシア&CIS 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表86:ロシア&CIS 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、船舶タイプ別 2020-2034年

表87:その他のヨーロッパ 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、出力定格別、2020-2034年

表88:その他のヨーロッパ 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、出力定格別、2020-2034年

表89:その他のヨーロッパ 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、RPM別、2020-2034年

表90:その他のヨーロッパ 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、RPM別、2020-2034年

表91:その他のヨーロッパ 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表92:その他のヨーロッパ 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表93:その他のヨーロッパ 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表94:その他のヨーロッパ 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、船舶タイプ別 2020-2034年

表95:アジア太平洋 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、出力定格別、2020-2034年

表96:アジア太平洋 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、出力定格別、2020-2034年

表97:アジア太平洋 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、RPM別、2020-2034年

表98:アジア太平洋 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、RPM別、2020-2034年

表99:アジア太平洋 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表100:アジア太平洋 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場価値(US$ Mn)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表101:アジア太平洋 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場規模(単位)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表102:アジア太平洋 船舶用ハイブリッド&フル電動推進用バッテリーパック市場価値(US$

表110:中国の船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、金額(US$ Mn)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表111:中国の船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、数量(単位)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表112:中国の船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、金額(US$ Mn)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表113:日本の船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、数量(単位)予測、定格出力別、2020-2034年

表114:日本の船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、金額(US$ Mn)予測、定格出力別、2020-2034年

表115:日本の船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、数量(単位)予測、RPM別、2020-2034年

表116:日本の船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、金額(US$ Mn)予測、RPM別、2020-2034年

表117:日本の船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、数量(単位)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表118:日本の船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、金額(US$ Mn)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表119:日本の船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、数量(単位)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表120:日本の船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、金額(US$ Mn)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表121:インドの船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、数量(単位)予測、定格出力別、2020-2034年

表122:インドの船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、金額(US$ Mn)予測、定格出力別、2020-2034年

表123:インドの船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、数量(単位)予測、RPM別、2020-2034年

表124:インドの船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、金額(US$ Mn)予測、RPM別、2020-2034年

表125:インドの船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、数量(単位)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表126:インドの船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、金額(US$ Mn)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表127:インドの船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、数量(単位)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表128:インドの船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、金額(US$ Mn)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表129:ASEANの船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、数量(単位)予測、定格出力別、2020-2034年

表130:ASEANの船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、金額(US$ Mn)予測、定格出力別、2020-2034年

表131:ASEANの船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、数量(単位)予測、RPM別、2020-2034年

表132:ASEANの船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、金額(US$ Mn)予測、RPM別、2020-2034年

表133:ASEANの船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、数量(単位)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表134:ASEANの船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、金額(US$ Mn)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表135:ASEANの船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、数量(単位)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表136:ASEANの船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、金額(US$ Mn)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表137:その他のアジア太平洋地域の船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、数量(単位)予測、定格出力別、2020-2034年

表138:その他のアジア太平洋地域の船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、金額(US$ Mn)予測、定格出力別、2020-2034年

表139:その他のアジア太平洋地域の船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、数量(単位)予測、RPM別、2020-2034年

表140:その他のアジア太平洋地域の船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、金額(US$ Mn)予測、RPM別、2020-2034年

表141:その他のアジア太平洋地域の船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、数量(単位)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表142:その他のアジア太平洋地域の船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、金額(US$ Mn)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表143:その他のアジア太平洋地域の船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、数量(単位)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表144:その他のアジア太平洋地域の船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、金額(US$ Mn)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表145:ラテンアメリカの船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、数量(単位)予測、定格出力別、2020-2034年

表146:ラテンアメリカの船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、金額(US$ Mn)予測、定格出力別、2020-2034年

表147:ラテンアメリカの船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、数量(単位)予測、RPM別、2020-2034年

表148:ラテンアメリカの船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、金額(US$ Mn)予測、RPM別、2020-2034年

表149:ラテンアメリカの船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、数量(単位)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表150:ラテンアメリカの船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、金額(US$ Mn)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表151:ラテンアメリカの船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、数量(単位)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表152:ラテンアメリカの船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、金額(US$ Mn)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表153:ラテンアメリカの船舶用ハイブリッドおよびフル電動推進システム向けバッテリーパック市場、数量(単位)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年

表154:ラテンアメリカの船舶用

表164:メキシコの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場金額(US$ Mn)予測、出力定格別、2020-2034年

表165:メキシコの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場数量(単位)予測、RPM別、2020-2034年

表166:メキシコの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場金額(US$ Mn)予測、RPM別、2020-2034年

表167:メキシコの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場数量(単位)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表168:メキシコの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場金額(US$ Mn)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表169:メキシコの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場数量(単位)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表170:メキシコの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場金額(US$ Mn)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表171:その他ラテンアメリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場数量(単位)予測、出力定格別、2020-2034年

表172:その他ラテンアメリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場金額(US$ Mn)予測、出力定格別、2020-2034年

表173:その他ラテンアメリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場数量(単位)予測、RPM別、2020-2034年

表174:その他ラテンアメリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場金額(US$ Mn)予測、RPM別、2020-2034年

表175:その他ラテンアメリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場数量(単位)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表176:その他ラテンアメリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場金額(US$ Mn)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表177:その他ラテンアメリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場数量(単位)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表178:その他ラテンアメリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場金額(US$ Mn)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表179:中東およびアフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場数量(単位)予測、出力定格別、2020-2034年

表180:中東およびアフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場金額(US$ Mn)予測、出力定格別、2020-2034年

表181:中東およびアフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場数量(単位)予測、RPM別、2020-2034年

表182:中東およびアフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場金額(US$ Mn)予測、RPM別、2020-2034年

表183:中東およびアフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場数量(単位)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表184:中東およびアフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場金額(US$ Mn)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表185:中東およびアフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場数量(単位)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表186:中東およびアフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場金額(US$ Mn)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表187:中東およびアフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場数量(単位)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年

表188:中東およびアフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場金額(US$ Mn)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年

表189:GCCの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場数量(単位)予測、出力定格別、2020-2034年

表190:GCCの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場金額(US$ Mn)予測、出力定格別、2020-2034年

表191:GCCの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場数量(単位)予測、RPM別、2020-2034年

表192:GCCの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場金額(US$ Mn)予測、RPM別、2020-2034年

表193:GCCの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場数量(単位)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表194:GCCの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場金額(US$ Mn)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表195:GCCの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場数量(単位)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表196:GCCの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場金額(US$ Mn)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表197:南アフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場数量(単位)予測、出力定格別、2020-2034年

表198:南アフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場金額(US$ Mn)予測、出力定格別、2020-2034年

表199:南アフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場数量(単位)予測、RPM別、2020-2034年

表200:南アフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場金額(US$ Mn)予測、RPM別、2020-2034年

表201:南アフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場数量(単位)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表202:南アフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場金額(US$ Mn)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表203:南アフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場数量(単位)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表204:南アフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場金額(US$ Mn)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表205:その他中東およびアフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場数量(単位)予測、出力定格別、2020-2034年

表206:その他中東およびアフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場金額(US$ Mn)予測、出力定格別、2020-2034年

表207:その他中東およびアフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場数量(単位)予測、RPM別、2020-2034年

表208:その他中東およびアフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場金額(US$ Mn)予測、RPM別、2020-2034年

表209:その他中東およびアフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場数量(単位)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表210:その他中東およびアフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場金額(US$ Mn)予測、推進タイプ別、2020-2034年

表211:その他中東およびアフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場数量(単位)予測、船舶タイプ別、2020-2034年

表212:その他中東およびアフリカの船舶用ハイブリッドおよび完全電気推進バッテリーパック市場金額(US$ Mn)予測、船舶タイプ別、2020-2034年


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[参考情報]
船舶用ハイブリッド・フル電動推進向けバッテリーパックとは、船舶の主推進力や補助動力として電力を使用するシステムにおいて、その電力を貯蔵・供給するための装置を指します。近年、国際的な環境規制の強化、燃料費の高騰、そして持続可能な社会への移行という背景から、船舶の電動化が急速に進展しており、その中核を担う技術として非常に注目されています。従来の化石燃料に依存する推進システムと比較して、排ガス排出量の削減、燃費効率の向上、騒音・振動の低減といった多くのメリットを提供します。

このバッテリーパックの主な種類としては、使用されるバッテリーセルの化学組成によって分類されます。現在主流となっているのはリチウムイオンバッテリーであり、その中でもリン酸鉄リチウム(LFP)系とニッケル・マンガン・コバルト(NMC)系が代表的です。LFPは、高い安全性、長寿命、そして比較的安定したコストが特徴で、特に大型船舶や長期間の使用が求められる用途に適しています。一方、NMCは、高いエネルギー密度を持つため、よりコンパクトなスペースで大容量の電力を供給できる利点があり、高速船やスペースが限られる船舶での採用が進んでいます。これらのセルは、船舶の特定の電力要件や設置スペースに合わせて、モジュール化された形で組み合わされ、堅牢なパックとして提供されます。

用途としては、非常に多岐にわたります。フル電動推進システムでは、バッテリーパックが唯一の動力源となり、港湾内でのゼロエミッション運航や、短距離の定期航路での環境負荷低減に貢献します。ハイブリッド推進システムでは、ディーゼル発電機とバッテリーパックを組み合わせることで、エンジンの最適効率での運転を可能にし、燃料消費量の削減、排ガス排出量の抑制、そしてピーク負荷時の電力供給を担います。具体的には、旅客船、フェリー、タグボート、作業船、オフショア支援船、漁船、内陸水路船など、様々な種類の船舶で導入が進んでおり、特に港湾内での静粛性や排ガス規制への対応が求められる場面でその真価を発揮します。

関連技術としては、バッテリーパック単体だけでなく、その性能と安全性を最大限に引き出すための周辺技術が不可欠です。最も重要なものの一つがバッテリーマネジメントシステム(BMS)です。これは、バッテリーの電圧、電流、温度、充電状態(SoC)、健康状態(SoH)などを常時監視し、過充電、過放電、過熱、過電流といった異常状態からバッテリーを保護し、最適な性能と長寿命を維持します。また、船舶という特殊な環境下での安全性を確保するため、液冷や空冷といった効率的な冷却システム、火災検知・消火システム、ガス排出システムなども重要な要素です。さらに、バッテリーからの直流電力を推進モーターや船内システムに適した交流電力に変換する電力変換装置(インバーター、DC-DCコンバーター)や、陸上からの急速充電システム、回生エネルギーの利用技術、そしてこれら全てを統合し、船全体の電力システムとして最適に機能させるためのシステムインテグレーション技術も、船舶用バッテリーパックの実用化には欠かせません。これらの技術が複合的に機能することで、船舶の電動化はより安全で効率的、そして持続可能なものとなります。