世界の電気自動車用バッテリースワッピング市場(~2030年):バッテリー種類別(リチウムイオンバッテリー、固体バッテリー、ナトリウムイオンバッテリー、カリウムイオンバッテリー、その他)、車両種類別、インフラ種類別、サービス種類別、用途別、エンドユーザー別、地域別

【英語タイトル】Electric Vehicle Battery Swapping Market Forecasts to 2030 – Global Analysis By Battery Type (Lithium-ion Batteries, Solid-State Batteries, Sodium-ion Batteries, Potassium-ion Batteries and Other Battery Types), Vehicle Type, Infrastructure Type, Service Type, Application, End User and By Geography

Stratistics MRCが出版した調査資料(SMRC24NOV381)・商品コード:SMRC24NOV381
・発行会社(調査会社):Stratistics MRC
・発行日:2024年10月
・ページ数:200 Pages
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:電力
◆販売価格オプション(消費税別)
Single User LicenseUSD4,150 ⇒換算¥630,800見積依頼/購入/質問フォーム
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❖ レポートの概要 ❖

Stratistics MRCによると、世界の電気自動車用バッテリースワッピング市場は2024年に69億ドルを占め、予測期間中の年平均成長率は31.2%で、2030年には354億ドルに達する見込みです。電気自動車のバッテリー交換は、ドライバーが指定されたステーションで、消耗したバッテリーを満充電のバッテリーに素早く交換できるサービスモデルです。このプロセスには通常数分しかかからないため、従来の充電方法と比べてダウンタイムが大幅に短縮されます。より迅速な充電を可能にし、航続距離への不安を解消することで、バッテリー交換は電気自動車の普及を促進します。このモデルはまた、バッテリーのメンテナンスとリサイクルを容易にし、コストを下げ、電気輸送の全体的な持続可能性を高める可能性があります。
市場ダイナミクス:

推進要因:

ドライバー:電気自動車需要の増加

電気自動車(EV)への需要の高まりが市場を大きく牽引しています。消費者が持続可能な輸送ソリューションを求めるにつれ、便利で効率的な充電オプションの必要性が最も重要になります。バッテリーの交換は、従来の充電に代わる迅速な代替手段を提供し、航続距離への不安を和らげ、ダウンタイムを最小限に抑えます。さらに、より多くのEVモデルが市場に参入するにつれて、バッテリー交換ステーションの採用が拡大し、EVユーザーのためのシームレスなエコシステムが醸成されています。

制約

標準化の課題

市場における標準化の課題は、異なるメーカー間でバッテリーの設計、サイズ、技術が統一されていないことに起因しています。このばらつきは、ステーションが複数のEVブランドに対応できない可能性があるため、互換性のあるスワッピング・インフラの開発を複雑にしています。標準化への一貫したアプローチがなければ、バッテリー交換システムの効率性と拡張性が損なわれ、急速に進化するEVの状況において、その魅力と採用が制限される可能性があります。

機会:

自動車利用の増加

市場での車両利用率の向上は、運転手が最小限のダウンタイムで最大限の運転時間を確保できるようになるため、重要なメリットです。迅速なバッテリー交換を可能にすることで、EVは従来の充電方法と比較してより早くサービスに復帰することができます。この効率性は、車両の可用性が重要な商用フリートやライドシェアサービスにとって特に有利です。その結果、バッテリー交換は生産性を向上させるだけでなく、より持続可能で経済的に実行可能な電動モビリティ・モデルを促進します。

脅威

初期設定コストの高さ

スワッピング・ステーションの設置には、専用設備、不動産、バッテリー管理システムの技術など、インフラへの多額の投資が必要です。さらに、企業はバッテリーのフリートを取得し、維持するコストを考慮する必要があります。こうした先行投資は潜在的な投資家を遠ざけ、市場の拡大を遅らせます。こうした金銭的な障壁に対処しなければ、バッテリー交換ソリューションの普及は制限され、電動モビリティの成長が妨げられる可能性があります。

COVID-19の影響

COVID-19の大流行は、電気自動車のバッテリースワップ市場にさまざまな影響を与えました。当初、サプライチェーンの混乱と消費者需要の減少により、インフラ整備とプロジェクト展開が遅れました。しかし、パンデミックは環境問題への意識の高まりとともに、持続可能な交通手段への関心を加速させました。さらに、非接触型サービスの台頭により、迅速かつ衛生的な給油オプションとしてのバッテリー交換の魅力が高まりました。

予測期間中、配送バン・セグメントが最大と予測

企業が効率的で持続可能なロジスティクス・ソリューションを求めていることから、予測期間中、配送バン・セグメントが最大の市場シェアを占めると予測されています。バッテリー交換は、これらの車両に迅速なターンアラウンドタイムを提供し、ダウンタイムを最小限に抑え、都市環境での運用効率を高めます。バッテリー交換システムを導入することで、配送サービスは航続距離の不安に対処しながら車両の利用率を最大化できるため、二酸化炭素排出量の削減を目指す企業にとって魅力的な選択肢となります。

予測期間中、CAGRが最も高くなると予想される緊急サービス分野

緊急サービス分野は、予測期間中のCAGRが最も高くなると予想されます。迅速な配備が求められる中、バッテリースワップにより、緊急車両は消耗したバッテリーを迅速に交換することができ、充電に長時間かかることなく稼働し続けることができます。バッテリー交換を車両に組み込むことで、緊急サービスは効率性と信頼性を向上させることができ、公共安全に不可欠な機能を維持しながら、より持続可能なアプローチへの道を開くことができます。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、北米地域が最大シェアを占める見込みです。主要企業は、充電インフラの制限や消費者の航続距離への不安を解消するソリューションとして、バッテリーのスワッピングを模索しています。標準化されたシステムを開発するために、自動車メーカーとテクノロジー企業とのパートナーシップが生まれつつあります。都市が環境に配慮した取り組みを優先し、EVインフラへの支援が拡大するにつれて、この地域のバッテリースワッピング市場は今後数年間で大きく成長する見込みです。

CAGRが最も高い地域:

アジア太平洋地域は、急速な都市化と交通渋滞の増加により、予測期間中に最も高い成長率を記録する見込みです。同地域の多くの政府は、補助金、減税、インフラ整備など、さまざまなインセンティブを通じてEVの導入を積極的に推進しています。こうした政策も、投資や技術革新に適した環境を提供することで市場の成長を支えています。バッテリー技術と交換システムの進歩により、バッテリー交換はより現実的で費用対効果の高い選択肢となっています。

市場の主要プレーヤー

電気自動車用バッテリースワッピング市場の主要企業には、EChargeUp Solutions Pvt Ltd Inc、Lithion Power Pvt Ltd、Oyika Pte Ltd、Panasonic India Pvt. Ltd、Amara Raja、Amplify Mobility、Esmito Solutions Pvt Ltd、Gogoro、ChargeMYGaadi、Revolt Motors、SUN Mobility Pvt. Ltd、NIO, Inc、Numocity、TATA Power、VoltUpcommercial Vehicleなどがあります。

主な進展

2024年8月、アマラ・ラジャ・アドバンスト・セル・テクノロジーズは、ピアジオの電気自動車向けにリン酸鉄リチウム(LFP)リチウムイオンセルと充電器を開発・供給する覚書をピアジオ・ビークルズと締結。このパートナーシップは、テランガナ州ディヴィティパリーにあるアマラ・ラジャ社のギガファクトリーにおける現地生産能力を強化することを目的としています。

2024年8月、アマラ・ラジャはMoUと並行して、1.5GWhの生産能力を持つリチウム電池パック工場のフェーズ1を稼働させました。この工場は、インドの環境に適したバッテリーパックを生産するためのもので、さまざまなEVメーカーをサポートする予定です。

対象となる電池の種類
– リチウムイオン電池
– 固体電池
– ナトリウムイオン電池
– カリウムイオン電池
– その他のバッテリー

対象車種
– 二輪車
– 三輪車
– 乗用車
– 商用車

インフラの種類
– ステーション型スワッピング
– モバイルスワッピングソリューション
– 自動スワッピングステーション

サービスの種類
– サブスクリプション・モデル
– ペイ・パー・ユース・モデル

対象アプリケーション
– バス
– 配送バン
– フォークリフト
– 電動スクーター
– 救急車
– その他の用途

対象エンドユーザー
– 公共交通機関
– 商用フリート
– 個人使用
– 物流・倉庫
– 緊急サービス
– 観光・レジャー
– その他のエンドユーザー

対象地域
– 北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
– ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
イタリア
フランス
スペイン
その他のヨーロッパ
– アジア太平洋
日本
中国
インド
オーストラリア
ニュージーランド
韓国
その他のアジア太平洋地域
– 南米
アルゼンチン
ブラジル
チリ
その他の南米諸国
– 中東・アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
カタール
南アフリカ
その他の中東・アフリカ

レポート内容
地域および国レベルセグメントの市場シェア評価
新規参入企業への戦略的提言
2022年、2023年、2024年、2026年、2030年の市場データをカバー
市場動向(促進要因、制約要因、機会、脅威、課題、投資機会、推奨事項)
市場予測に基づく主要ビジネスセグメントにおける戦略的提言
主要な共通トレンドをマッピングした競合のランドスケープ
詳細な戦略、財務状況、最近の動向を含む企業プロファイリング
最新の技術進歩をマッピングしたサプライチェーン動向

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❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 アプリケーション分析
3.7 エンドユーザー分析
3.8 新興市場
3.9 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 電気自動車用バッテリースワップの世界市場:バッテリータイプ別
5.1 はじめに
5.2 リチウムイオン電池
5.3 固体電池
5.4 ナトリウムイオン電池
5.5 カリウムイオン電池
5.6 その他の電池タイプ
6 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場(車種別
6.1 はじめに
6.2 二輪車
6.3 三輪車
6.4 乗用車
6.5 商用車
7 電気自動車バッテリースワップの世界市場:インフラタイプ別
7.1 イントロダクション
7.2 ステーションベースのスワッピング
7.3 移動式スワッピング・ソリューション
7.4 自動スワッピングステーション
8 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場:サービスタイプ別
8.1 はじめに
8.2 サブスクリプションモデル
8.3 ペイ・パー・ユース・モデル
9 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場:用途別
9.1 はじめに
9.2 バス
9.3 配送バン
9.4 フォークリフト
9.5 電動スクーター
9.6 救急車
9.7 その他の用途
10 電気自動車用バッテリースワップの世界市場:エンドユーザー別
10.1 はじめに
10.2 公共交通機関
10.3 商業用フリート
10.4 個人使用
10.5 物流・倉庫業
10.6 緊急サービス
10.7 観光・レジャー
10.8 その他のエンドユーザー
11 電気自動車用バッテリースワップの世界市場:地域別
11.1 はじめに
11.2 北米
11.2.1 アメリカ
11.2.2 カナダ
11.2.3 メキシコ
11.3 ヨーロッパ
11.3.1 ドイツ
11.3.2 イギリス
11.3.3 イタリア
11.3.4 フランス
11.3.5 スペイン
11.3.6 その他のヨーロッパ
11.4 アジア太平洋
11.4.1 日本
11.4.2 中国
11.4.3 インド
11.4.4 オーストラリア
11.4.5 ニュージーランド
11.4.6 韓国
11.4.7 その他のアジア太平洋地域
11.5 南米
11.5.1 アルゼンチン
11.5.2 ブラジル
11.5.3 チリ
11.5.4 その他の南米地域
11.6 中東・アフリカ
11.6.1 サウジアラビア
11.6.2 アラブ首長国連邦
11.6.3 カタール
11.6.4 南アフリカ
11.6.5 その他の中東・アフリカ地域
12 主要開発
12.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
12.2 買収と合併
12.3 新製品上市
12.4 拡張
12.5 その他の主要戦略
13 会社プロファイル
EChargeUp Solutions Pvt Ltd Inc
Lithion Power Pvt Ltd
Oyika Pte Ltd
Panasonic India Pvt. Ltd
Amara Raja
Amplify Mobility
Esmito Solutions Pvt Ltd
Gogoro
ChargeMYGaadi
Revolt Motors
SUN Mobility Pvt. Ltd
NIO, Inc
Numocity
TATA Power and VoltUpcommercial Vehicle.

表一覧
表1 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:バッテリータイプ別(2022-2030年) ($MN)
表3 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:リチウムイオン電池別 (2022-2030) ($MN)
表4 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:固体電池別 (2022-2030) ($MN)
表5 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:ナトリウムイオン電池別 (2022-2030) ($MN)
表6 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:カリウムイオン電池別 (2022-2030) ($MN)
表7 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:その他のバッテリータイプ別(2022-2030年) ($MN)
表8 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:車両タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表9 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:二輪車別 (2022-2030) ($MN)
表10 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:三輪車別 (2022-2030) ($MN)
表11 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:乗用車別 (2022-2030) ($MN)
表12 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:商用車別 (2022-2030) ($MN)
表13 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:インフラタイプ別(2022-2030年) ($MN)
表14 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:ステーションベーススワッピング別(2022-2030年) ($MN)
表15 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:モバイルスワッピングソリューション別 (2022-2030) ($MN)
表16 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:自動スワッピングステーション別 (2022-2030) ($MN)
表17 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:サービスタイプ別 (2022-2030) ($MN)
表18 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:サブスクリプションモデル別 (2022-2030) ($MN)
表19 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:有料モデル別(2022-2030年) ($MN)
表20 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表21 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:バス別 (2022-2030) ($MN)
表22 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:配送バン (2022-2030年) ($MN)
表23 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:フォークリフト別 (2022-2030) ($MN)
表24 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:電動スクーター (2022-2030年) ($MN)
表25 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:救急車 (2022-2030年) ($MN)
表26 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表27 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表28 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:公共交通機関別 (2022-2030) ($MN)
表29 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:商用フリート別 (2022-2030) ($MN)
表30 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:個人使用(2022-2030年)別 ($MN)
表31 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:物流・倉庫別 (2022-2030) ($MN)
表32 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:緊急サービス別 (2022-2030) ($MN)
表33 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:観光・レジャー別 (2022-2030) ($MN)
表34 電気自動車用バッテリースワッピングの世界市場展望:その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
注:北米、ヨーロッパ、APAC、南米、中東・アフリカ地域の表も上記と同様に表現しています。

According to Stratistics MRC, the Global Electric Vehicle Battery Swapping Market is accounted for $6.9 billion in 2024 and is expected to reach $35.4 billion by 2030 growing at a CAGR of 31.2% during the forecast period. Electric vehicle battery swapping is a service model that allows drivers to quickly exchange a depleted battery for a fully charged one at designated stations. This process typically takes just a few minutes, significantly reducing downtime compared to traditional charging methods. By enabling faster recharging and addressing range anxiety, battery swapping promotes the adoption of electric vehicles. The model also facilitates easier maintenance and recycling of batteries, potentially lowering costs and enhancing the overall sustainability of electric transportation.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing demand for electric vehicles

The growing demand for electric vehicles (EVs) is significantly driving the market. As consumers seek sustainable transportation solutions, the need for convenient and efficient charging options becomes paramount. Battery swapping offers a quick alternative to conventional charging, alleviating range anxiety and minimizing downtime. Additionally, as more EV models enter the market, the adoption of battery swapping stations is expanding, fostering a seamless ecosystem for EV users.

Restraint:

Standardization challenges

Standardization challenges in the market stem from the lack of uniformity in battery designs, sizes, and technologies across different manufacturers. This variability complicates the development of compatible swapping infrastructure, as stations may not accommodate multiple EV brands. Without a cohesive approach to standardization, the efficiency and scalability of battery swapping systems are jeopardized, potentially limiting their appeal and adoption in the rapidly evolving EV landscape.

Opportunity:

Increased vehicle utilization

Increased vehicle utilization in the market is a key benefit, as it allows drivers to maximize their operational time with minimal downtime. By enabling quick battery exchanges, EVs can return to service faster compared to traditional charging methods. This efficiency is particularly advantageous for commercial fleets and ride-sharing services, where vehicle availability is crucial. As a result, battery swapping not only enhances productivity but also promotes a more sustainable and economically viable model for electric mobility.

Threat:

High initial setup costs

Establishing swapping stations requires substantial investments in infrastructure, including specialized equipment, real estate, and technology for battery management systems. Additionally, companies must consider the costs of acquiring and maintaining a fleet of batteries. These upfront expenses can deter potential investors and slow market expansion. Without addressing these financial barriers, the widespread adoption of battery swapping solutions may be limited, hindering the growth of electric mobility.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the electric vehicle battery swapping market. Initially, disruptions in supply chains and decreased consumer demand led to delays in infrastructure development and project rollouts. However, the pandemic also accelerated interest in sustainable transportation as awareness of environmental issues grew. Additionally, the rise of contactless services heightened the appeal of battery swapping as a quick, hygienic refueling option.

The delivery vans segment is projected to be the largest during the forecast period

The delivery vans segment is projected to account for the largest market share during the projection period as businesses seek efficient and sustainable logistics solutions. Battery swapping offers these vehicles quick turnaround times, minimizing downtime and enhancing operational efficiency in urban environments. Implementing battery swapping systems allows delivery services to maximize fleet utilization while addressing range anxiety, making it an attractive option for companies aiming to reduce their carbon footprint.

The emergency services segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The emergency services segment is expected to have the highest CAGR during the extrapolated period. With the need for rapid deployment, battery swapping allows emergency vehicles to quickly exchange depleted batteries, ensuring they remain operational without long charging delays. By integrating battery swapping into their fleets, emergency services can improve efficiency and reliability, paving the way for a more sustainable approach while maintaining essential public safety functions.

Region with largest share:

North America region is expected to hold the largest share of the market during the forecast period. Key players are exploring battery swapping as a solution to address charging infrastructure limitations and range anxiety among consumers. Partnerships between automakers and technology companies are emerging to develop standardized systems. As cities prioritize green initiatives and support for EV infrastructure expands, the region’s battery swapping market is poised for significant growth in the coming years.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is expected to register the highest growth rate over the forecast period due to rapid urbanization and increasing traffic congestion. Many governments in the region are actively promoting the adoption of EVs through various incentives, including subsidies, tax breaks, and infrastructure development. These policies are also supporting the growth of the market by providing a conducive environment for investment and innovation. Advancements in battery technology and swapping systems are making battery swapping a more viable and cost-effective option.

Key players in the market

Some of the key players in Electric Vehicle Battery Swapping market include EChargeUp Solutions Pvt Ltd Inc, Lithion Power Pvt Ltd, Oyika Pte Ltd, Panasonic India Pvt. Ltd, Amara Raja, Amplify Mobility, Esmito Solutions Pvt Ltd, Gogoro, ChargeMYGaadi, Revolt Motors, SUN Mobility Pvt. Ltd, NIO, Inc, Numocity, TATA Power and VoltUpcommercial Vehicle.

Key Developments:

In August 2024, Amara Raja Advanced Cell Technologies signed a Memorandum of Understanding with Piaggio Vehicles to develop and supply lithium iron phosphate (LFP) lithium-ion cells and chargers for Piaggio's electric vehicles. This partnership aims to enhance local production capabilities at Amara Raja's gigafactory in Divitipally, Telangana.

In August 2024, Alongside the MoU, Amara Raja inaugurated Phase 1 of its lithium battery pack plant, which has a capacity of 1.5 GWh. This facility is designed to produce battery packs specifically suited for Indian conditions and will support various EV manufacturers.

Battery Types Covered:
• Lithium-ion Batteries
• Solid-State Batteries
• Sodium-ion Batteries
• Potassium-ion Batteries
• Other Battery Types

Vehicle Types Covered:
• Two-Wheelers
• Three-Wheelers
• Passenger Cars
• Commercial Vehicles

Infrastructure Types Covered:
• Station-Based Swapping
• Mobile Swapping Solutions
• Automated Swapping Stations

Service Types Covered:
• Subscription Model
• Pay-Per-Use Model

Applications Covered:
• Buses
• Delivery Vans
• Forklifts
• Electric Scooters
• Ambulances
• Other Applications

End Users Covered:
• Public Transport
• Commercial Fleets
• Personal Use
• Logistics and Warehousing
• Emergency Services
• Tourism and Leisure
• Other End Users

Regions Covered:
• North America
US
Canada
Mexico
• Europe
Germany
UK
Italy
France
Spain
Rest of Europe
• Asia Pacific
Japan
China
India
Australia
New Zealand
South Korea
Rest of Asia Pacific
• South America
Argentina
Brazil
Chile
Rest of South America
• Middle East & Africa
Saudi Arabia
UAE
Qatar
South Africa
Rest of Middle East & Africa

What our report offers:
Market share assessments for the regional and country-level segments
Strategic recommendations for the new entrants
Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
Competitive landscaping mapping the key common trends
Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
Supply chain trends mapping the latest technological advancements

1 Executive Summary
2 Preface
2.1 Abstract
2.2 Stake Holders
2.3 Research Scope
2.4 Research Methodology
2.4.1 Data Mining
2.4.2 Data Analysis
2.4.3 Data Validation
2.4.4 Research Approach
2.5 Research Sources
2.5.1 Primary Research Sources
2.5.2 Secondary Research Sources
2.5.3 Assumptions
3 Market Trend Analysis
3.1 Introduction
3.2 Drivers
3.3 Restraints
3.4 Opportunities
3.5 Threats
3.6 Application Analysis
3.7 End User Analysis
3.8 Emerging Markets
3.9 Impact of Covid-19
4 Porters Five Force Analysis
4.1 Bargaining power of suppliers
4.2 Bargaining power of buyers
4.3 Threat of substitutes
4.4 Threat of new entrants
4.5 Competitive rivalry
5 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market, By Battery Type
5.1 Introduction
5.2 Lithium-ion Batteries
5.3 Solid-State Batteries
5.4 Sodium-ion Batteries
5.5 Potassium-ion Batteries
5.6 Other Battery Types
6 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market, By Vehicle Type
6.1 Introduction
6.2 Two-Wheelers
6.3 Three-Wheelers
6.4 Passenger Cars
6.5 Commercial Vehicles
7 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market, By Infrastructure Type
7.1 Introduction
7.2 Station-Based Swapping
7.3 Mobile Swapping Solutions
7.4 Automated Swapping Stations
8 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market, By Service Type
8.1 Introduction
8.2 Subscription Model
8.3 Pay-Per-Use Model
9 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market, By Application
9.1 Introduction
9.2 Buses
9.3 Delivery Vans
9.4 Forklifts
9.5 Electric Scooters
9.6 Ambulances
9.7 Other Applications
10 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market, By End User
10.1 Introduction
10.2 Public Transport
10.3 Commercial Fleets
10.4 Personal Use
10.5 Logistics and Warehousing
10.6 Emergency Services
10.7 Tourism and Leisure
10.8 Other End Users
11 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market, By Geography
11.1 Introduction
11.2 North America
11.2.1 US
11.2.2 Canada
11.2.3 Mexico
11.3 Europe
11.3.1 Germany
11.3.2 UK
11.3.3 Italy
11.3.4 France
11.3.5 Spain
11.3.6 Rest of Europe
11.4 Asia Pacific
11.4.1 Japan
11.4.2 China
11.4.3 India
11.4.4 Australia
11.4.5 New Zealand
11.4.6 South Korea
11.4.7 Rest of Asia Pacific
11.5 South America
11.5.1 Argentina
11.5.2 Brazil
11.5.3 Chile
11.5.4 Rest of South America
11.6 Middle East & Africa
11.6.1 Saudi Arabia
11.6.2 UAE
11.6.3 Qatar
11.6.4 South Africa
11.6.5 Rest of Middle East & Africa
12 Key Developments
12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
12.2 Acquisitions & Mergers
12.3 New Product Launch
12.4 Expansions
12.5 Other Key Strategies
13 Company Profiling
13.1 EChargeUp Solutions Pvt Ltd Inc
13.2 Lithion Power Pvt Ltd
13.3 Oyika Pte Ltd
13.4 Panasonic India Pvt. Ltd
13.5 Amara Raja
13.6 Amplify Mobility
13.7 Esmito Solutions Pvt Ltd
13.8 Gogoro
13.9 ChargeMYGaadi
13.10 Revolt Motors
13.11 SUN Mobility Pvt. Ltd
13.12 NIO, Inc
13.13 Numocity
13.14 TATA Power
13.15 VoltUpcommercial Vehicle
List of Tables
Table 1 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
Table 2 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Battery Type (2022-2030) ($MN)
Table 3 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Lithium-ion Batteries (2022-2030) ($MN)
Table 4 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Solid-State Batteries (2022-2030) ($MN)
Table 5 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Sodium-ion Batteries (2022-2030) ($MN)
Table 6 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Potassium-ion Batteries (2022-2030) ($MN)
Table 7 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Other Battery Types (2022-2030) ($MN)
Table 8 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Vehicle Type (2022-2030) ($MN)
Table 9 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Two-Wheelers (2022-2030) ($MN)
Table 10 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Three-Wheelers (2022-2030) ($MN)
Table 11 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Passenger Cars (2022-2030) ($MN)
Table 12 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Commercial Vehicles (2022-2030) ($MN)
Table 13 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Infrastructure Type (2022-2030) ($MN)
Table 14 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Station-Based Swapping (2022-2030) ($MN)
Table 15 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Mobile Swapping Solutions (2022-2030) ($MN)
Table 16 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Automated Swapping Stations (2022-2030) ($MN)
Table 17 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Service Type (2022-2030) ($MN)
Table 18 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Subscription Model (2022-2030) ($MN)
Table 19 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Pay-Per-Use Model (2022-2030) ($MN)
Table 20 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
Table 21 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Buses (2022-2030) ($MN)
Table 22 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Delivery Vans (2022-2030) ($MN)
Table 23 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Forklifts (2022-2030) ($MN)
Table 24 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Electric Scooters (2022-2030) ($MN)
Table 25 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Ambulances (2022-2030) ($MN)
Table 26 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
Table 27 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
Table 28 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Public Transport (2022-2030) ($MN)
Table 29 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Commercial Fleets (2022-2030) ($MN)
Table 30 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Personal Use (2022-2030) ($MN)
Table 31 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Logistics and Warehousing (2022-2030) ($MN)
Table 32 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Emergency Services (2022-2030) ($MN)
Table 33 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Tourism and Leisure (2022-2030) ($MN)
Table 34 Global Electric Vehicle Battery Swapping Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

★調査レポート[世界の電気自動車用バッテリースワッピング市場(~2030年):バッテリー種類別(リチウムイオンバッテリー、固体バッテリー、ナトリウムイオンバッテリー、カリウムイオンバッテリー、その他)、車両種類別、インフラ種類別、サービス種類別、用途別、エンドユーザー別、地域別] (コード:SMRC24NOV381)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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