世界のエネルギー貯蔵システム市場規模は、2024年には3,809.7億米ドルと評価され、2025年には4,160.2億米ドル、2033年には8,411.9億米ドルに達すると予測されています。予測期間(2025~2033年)中は年平均成長率(CAGR)9.2%で成長します。
指数関数的に増加する汚染を抑制し、持続可能な未来を実現するために、人々に健康的な生活環境、きれいな飲料水、緑豊かな環境、新鮮な空気を提供するというニーズの高まりが、予測期間中に市場を牽引する可能性が高いと考えられます。
エネルギー貯蔵システムESS(エネルギー貯蔵システム)は、現代のエネルギーシステムにおいて極めて重要な技術またはデバイスです。これらのシステムは、将来の使用に備えてエネルギーを収集・貯蔵し、エネルギー需給のバランスを取り、送電網の安定性を高め、より効率的で信頼性の高いエネルギーインフラを実現します。エネルギー貯蔵システム導入の主な動機の一つは、再生可能エネルギー源を送電網に統合することです。太陽光や風力などの再生可能エネルギーは、本質的に間欠性があり、気象条件に左右されます。エネルギー貯蔵システムは、再生可能エネルギーの生産量が多い時期に発電された余剰エネルギーを貯蔵し、生産量が少ない時期や需要が高い時期に使用することを可能にします。これにより、再生可能エネルギーの断続性の課題に対処し、より一貫性と信頼性のあるエネルギー供給が可能になります。
エネルギー貯蔵システムは、よりクリーンで持続可能な未来への移行も支援します。再生可能エネルギーの余剰エネルギーを貯蔵し、必要に応じて利用することで、化石燃料による発電への依存を減らし、温室効果ガスの排出量を削減し、より環境に優しいエネルギーミックスを実現できます。さらに、エネルギー貯蔵システムは送電網や公益事業会社に貴重なサービスを提供します。周波数調整、電圧サポート、グリッドバランシング機能を提供することで、電力系統の調整と安定化に貢献します。エネルギー貯蔵システムは、需給変動に迅速に対応し、変動を平滑化し、電力系統全体の効率を向上させます。電力会社規模の用途に加え、エネルギー貯蔵システムは家庭や事業所でも普及が進んでいます。住宅所有者や事業所は、日中に発電した余剰の太陽光発電電力を蓄電し、夜間や停電時に使用することができます。これにより、再生可能エネルギーの自家消費が促進され、電力系統への依存度が低減し、バックアップ電源として活用できるようになります。
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| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2024 |
| 研究期間 | 2021-2033 |
| 予想期間 | 2025-2033 |
| 年平均成長率 | 9.2% |
| 市場規模 | 2024 |
| 急成長市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境&ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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化石燃料由来の電力は、クリーンで再生可能なエネルギーに合理的に置き換えることができます。その利用により、化石燃料への依存を軽減し、温室効果ガスの排出を削減し、大気汚染を軽減し、エネルギー源を多様化することができます。欧州や北米の多くの国々は、クリーンエネルギーの力を借りて持続可能な未来を実現するために、2050年までに再生可能エネルギー発電を強化する取り組みを行っています。大気汚染は人間や動物に影響を与えるため、世界中の多くの国の政府にとってますます大きな懸念事項となっています。
大気質が劇的に悪化した唯一の国は中国です。バングラデシュでは、くすぶっている廃棄物が野外に投棄されており、周囲の空気が有毒になり、人間や動物に害を及ぼしています。インドのニューデリーは、世界で最も大気汚染が深刻な都市の一つとされています。2017年4月、インド政府は大気汚染と自動車排出ガスを規制するための「Bharat Stage IV」規制を施行しました。また、インド政府はエネルギー貯蔵分野へのインセンティブを促進するための取り組みも行っています。
世界各国の政府は、再生可能エネルギー技術(RET)への積極的な投資を進めています。輸送用途に熱エネルギーを利用する取り組みも進められています。テスラをはじめとする企業は、持続可能なエネルギーをベースにしたテスラロードスター、モデルS、モデルX、モデル3などの自動車を製造しています。これらの車両はバッテリーで発電された電気で走行し、世界中で広く受け入れられています。変動性エネルギーは、頻繁な気候変動により本質的に変動します。風力発電や太陽光発電は、地熱発電、バイオマス発電、水力発電と同様に、制御することはできません。しかし、風力と太陽光はクリーンなエネルギー源であり、大気中に排出物を排出しないため、北米、欧州連合、アジア太平洋地域の政府は、これらを効率的に活用するための取り組みを行っています。
南北アメリカ大陸では、熱エネルギー貯蔵が政府投資の最も顕著な分野となっています。チリ政府は、建物への太陽熱システムの設置に必要な税額控除を2020年まで延長しました。指数関数的に増加する大気汚染を抑制し、持続可能な未来を実現するために、国民に健康的な生活環境、清潔な飲料水、緑豊かな環境、そして新鮮な空気を提供するというニーズの高まりが、予想期間中に市場を牽引すると予想されます。
いくつかのエネルギー技術は、熱エネルギー貯蔵の効率性に依存しています。太陽光や風力発電で発電された余剰電力は、バッテリーを使用して貯蔵する必要があります。貯蔵されたエネルギーは、住宅や商業ビルの冷暖房需要や産業プロセスに使用されます。再生可能エネルギーシステムの主な欠陥は、資源の需要と供給のギャップです。
蓄熱システムは、エネルギーを貯蔵することでこのギャップを埋めることができます。しかし、これらのシステムは半年以上のサイクルでエネルギーを貯蔵することができないため、長期間貯蔵することはできません。貯蔵された熱は、技術の非効率性のために放散されてしまいます。現在使用されているシステムはまだ開発段階であるため、高度なエネルギー貯蔵システムでは、熱損失により貯蔵エネルギーは時間の経過とともに減少します。多くの新興国では、圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)や蓄熱ソリューションの設置とメンテナンスに多額の設備投資が必要となるため、これらのソリューションを導入する余裕がありません。
太陽光や風力などの持続可能なエネルギー源を世界のエネルギーミックスに統合することは、エネルギー貯蔵システム導入の重要な推進力です。再生可能エネルギー発電は、気象条件や時間帯によって断続的に発生するという特徴があります。この間欠性は、電力系統運用者にとって、安定的かつ信頼性の高い電力供給を維持するという課題を突きつけています。エネルギー貯蔵システムは、再生可能エネルギーの生産量が多い時期に発電された余剰エネルギーを捕捉・貯蔵することで、この課題に対処するソリューションを提供します。貯蔵されたエネルギーは、需要が高い時期や再生可能エネルギーの生産量が少ない時期に放出されます。エネルギー貯蔵システムは、エネルギーを効果的に時間シフトさせることで、再生可能エネルギーをよりバランスよく、かつ確実に電力系統に統合することを可能にします。
さらに、エネルギー貯蔵システムは、再生可能エネルギー源の柔軟性と信頼性を高めます。再生可能エネルギーの出力変動を平滑化し、これらのエネルギー源の間欠性に対処することができます。この安定性は、電力系統運用者が安定した電力供給を維持し、電力系統全体の発電量と需要のバランスをとるために不可欠です。
技術に基づいて、世界市場は揚水式、電気化学式、電気機械式、熱式の4つに分かれています。揚水式セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に9.8%の年平均成長率(CAGR)を示すと予測されています。揚水式は、エネルギー貯蔵において確立され、広く採用されている技術です。この技術では、異なる標高にある2つの貯水池を使用します。発電量が過剰または需要が低い時期には、低い方の貯水池から高い方の貯水池へ水を汲み上げるためにエネルギーが使用されます。電力需要が増加したり、再生可能エネルギーの発電量が低下したりすると、上部貯水池に貯められた水が放出され、下流にタービンを回して発電します。揚水発電が優位に立っている理由はいくつかあります。第一に、高いエネルギー貯蔵容量と長時間の貯蔵能力を備えています。貯水池の大きさによって貯蔵容量が決まりますが、揚水発電システムは大規模なエネルギー貯蔵が可能で、需給変動のスムーズな調整を可能にします。第二に、揚水発電は寿命が長く、自己放電率が低いため、信頼性が高く耐久性のあるエネルギー貯蔵技術となっています。揚水発電システムに使用される部品は、長年にわたり十分に開発され、実証されており、これがその広範な普及に貢献しています。
北米は世界市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は10.7%と予測されています。北米は確かに、世界市場において最も強力なシェアを持つ重要な地位を占めています。この地域のビジネス力は、いくつかの要因によって説明できます。第一に、北米はエネルギーインフラが整備されており、エネルギー分野における技術革新に重点を置いています。この地域はエネルギー貯蔵の導入において最前線に立っており、再生可能エネルギー源の統合と電力系統の安定性向上を目指した様々な取り組みやプロジェクトが行われています。これが市場の成長に好ましい環境を生み出しています。
第二に、北米は多様なエネルギーミックスと高い電力需要を有しています。この地域のエネルギー資源は、太陽光や風力といった枯渇しないエネルギー源と、天然ガスや石炭といった従来型のエネルギー源が、それぞれ大きく関わっています。再生可能エネルギー源の統合と、送電網の柔軟性と信頼性に対するニーズが、北米におけるエネルギー貯蔵システムの需要を牽引しています。
ヨーロッパは、予測期間中に8.2%のCAGR(年平均成長率)を示すと予想されています。ヨーロッパのエネルギー貯蔵システム市場の予想される成長には、いくつかの要因が寄与しています。第一に、ヨーロッパは野心的な再生可能エネルギー目標を設定し、低炭素で持続可能なエネルギーシステムへの移行に取り組んでいます。太陽光や風力といった持続可能なエネルギー源を送電網に活用するには、これらのエネルギー源の間欠性と変動性を管理するための効率的なエネルギー貯蔵システムが必要です。エネルギー貯蔵技術は、エネルギー需給のバランス調整、再生可能エネルギーの活用最適化、そして送電網の安定性確保に不可欠です。
さらに、ヨーロッパはエネルギーインフラが整備されており、エネルギーシステムの近代化に力を入れています。この地域の送電網インフラの老朽化、輸送部門などの電化の進展、そしてエネルギーの柔軟性向上へのニーズが、エネルギー貯蔵ソリューションの需要を押し上げています。エネルギー貯蔵システムは、送電網の安定性向上、周波数調整サービスの提供、負荷管理の実現、そして分散型エネルギー資源の統合支援を可能にします。
アジア太平洋地域の経済は、予測期間中、世界市場において高い成長率を示すと予想されます。この地域は、様々な要因に牽引され、エネルギー貯蔵技術の導入・展開に大きな機会を提供しています。アジア太平洋地域の成長を牽引する主要な要因の一つは、急速な経済発展とエネルギー需要の増加です。中国、インド、韓国、オーストラリアなどの国々では、著しい工業化、都市化、インフラ整備が進んでおり、エネルギー消費量の急増につながっています。エネルギー貯蔵システムは、増大するエネルギー需要への対応、ピーク負荷の管理、そして信頼性の高い安定した電力供給の確保に不可欠です。
中東・アフリカ(MEA)地域は、世界的に魅力的な市場機会を有しています。この地域の市場はまだ発展途上ですが、エネルギー貯蔵技術の成長と導入に大きな可能性を秘めています。MEA地域におけるエネルギー貯蔵システムの主要な推進力の一つは、再生可能エネルギーの導入への関心の高まりです。アラブ首長国連邦、サウジアラビア、モロッコなど、この地域の多くの国々は、再生可能エネルギーに関する野心的な目標を設定し、再生可能エネルギープロジェクトへの積極的な投資を行っています。
エネルギー貯蔵システムは、太陽光や風力発電などの間欠的な再生可能エネルギー源を管理し、安定した信頼性の高い電力供給を確保する上で不可欠です。発電量が多い時期に余剰の再生可能エネルギーを貯蔵し、発電量が少ない時期やピーク時に放出することで、エネルギー貯蔵システムは需給バランスの調整、系統運用の最適化、そして再生可能エネルギーの効率的な統合に貢献します。
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