世界の長期エネルギー貯蔵市場(~2030年):技術別(機械的貯蔵、熱貯蔵、電気化学的貯蔵)、期間別(8~24、24~36、36以上)、容量別(50MW以下、50~100MW、100MW以上)、用途別、エンドユーザー別、地域別

【英語タイトル】Long Duration Energy Storage Market by Technology (Mechanical Storage, Thermal Storage, Electrochemical Storage), Duration (8 to 24, >24 to 36, >36), Capacity (Upto 50 MW, 50-100 MW, More Than 100 MW), Application, End User, Region - Global Forecast to 2030

MarketsandMarketsが出版した調査資料(EP 9267)・商品コード:EP 9267
・発行会社(調査会社):MarketsandMarkets
・発行日:2025年1月
・ページ数:293
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー&電力
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❖ レポートの概要 ❖

“長期エネルギー貯蔵市場は、2024年の推定36.4億米ドルから、予測期間中の年平均成長率15.4%で成長し、2030年には86.1億米ドルに達すると予測されています”世界中で再生可能エネルギー源への積極的な推進がますます強まる中、太陽光や風力などの他の種類の長期エネルギー貯蔵は、断続性という課題のいくつかを克服するために必要となっています。エネルギーが生産され、送電網で需要される間のギャップを埋め、送電網の安定性を確保し、クリーンエネルギー源の信頼性を向上させます。政府やユーティリティ企業による再生可能エネルギープロジェクトへの投資は、一定期間の電力貯蔵のためのエネルギー貯蔵システムへの需要を生み出します。これに対し、古い送電網は電力需要を増大させ、再生可能エネルギー源の分散型統合を促進します。LDESは、既存のインフラの近代化や既存の配電インフラのアップグレードの方向性における変動を解消するための多様な蓄電ソリューションを見出します。 配電網の近代化は、先進経済圏におけるLDESの採用をさらに加速させます。その理由は、効率性、耐障害性の向上、再生可能エネルギー源のスムーズな浸透が期待されるからです。

“50~100 MWのセグメントは、容量別に見ると、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されています”
ソーラーファームやウィンドファームなどの大規模な再生可能エネルギープロジェクトが成長するにつれ、そうでないと断続的な自家発電を安定化させるために強力なエネルギー貯蔵システムが必要となります。 50~100 MWの容量範囲は、自家発電量が多い時に余剰電力を貯蔵し、需要が高い時に放出することで再生可能エネルギーをシームレスに統合できるため、そのようなプロジェクトに最適です。電力網は、再生可能資源の不安定さや電力需要の高まりにもさらされています。そのため、50~100 MWの容量を持つ蓄電システムは、電力網の安定化に重要な役割を果たし、混雑を緩和し、周波数と電圧の安定性を維持することで、電力網の信頼性の高い運用を保証します。このように、この容量範囲は、電力網の信頼性の高い運用を保証する上で重要であり、先進国および発展途上国のエネルギーシステムの電力網のグローバルな近代化を支えています。

“グリッド管理セグメントは、用途別で最も急速に成長するセグメントになることが予想されます”
風力や太陽光などの断続的な再生可能エネルギー源の普及率が高まるにつれ、グリッドの安定性に対する課題が浮上しています。 LDESシステムは、自家発電量が多い時間帯に余剰電力を蓄電し、自家発電量が少ない時間帯に放出することで、電力の供給と需要のバランスを調整します。 これにより、再生可能エネルギーをシステムに追加しやすくなり、安定した信頼性の高い電力供給を維持しながら、さらなる脱炭素化を支援することができます。この出力は、変動が発生した場合に系統の周波数と電圧をさらに不安定化させる可能性があります。 LDESテクノロジーは、長時間にわたるエネルギー放電を提供することで安定性を維持します。 これにより、ユーティリティは負荷の変化や不均衡に対応し、再生可能エネルギーが豊富なシステムにおいて、確実に信頼性の高い効率的な電力供給を実現します。

“長期間エネルギー貯蔵市場ではヨーロッパが最も高いCAGRで成長するでしょう”
ヨーロッパは脱炭素化目標を達成するために、特に太陽光と風力において再生可能エネルギーの容量を急速に拡大しています。LDESのテクノロジーは、余剰電力を自家発電時に供給し、再生可能エネルギーの出力が低い時には放電することで、送電網の安定性を高めながらクリーンエネルギーの普及を支援し、再生可能エネルギーの不安定性を克服する上で重要な役割を果たします。これらは、欧州連合(EU)が掲げる野心的なエネルギー転換目標であり、持続可能な蓄電ソリューションの需要を後押しする欧州グリーンディールも含まれています。LDESシステムはすでに、送電網の柔軟性向上、再生可能エネルギー源の安定化、脱炭素化に向けた取り組みの支援に貢献することが証明されており、ヨーロッパ全体が気候目標に向かって前進し続けています。
さまざまな業界の主要関係者、専門家、主要な市場参加企業の最高経営責任者(CEO)や業界コンサルタントなど、多くの専門家を対象に詳細なインタビューを実施し、重要な定性的および定量的な情報を収集・検証するとともに、今後の市場の見通しを評価しました。 インタビューの対象は以下の通りです。

企業種類別:ティア1- 65%、ティア2- 24%、ティア3- 11
役職別:Cレベル- 30%、マネージャー- 25%、その他- 45
地域別:北米- 30%、ヨーロッパ- 20%、アジア太平洋- 25%、中東・アフリカ- 15%、南米- 10
注:その他には、製品エンジニア、製品スペシャリスト、エンジニアリングリーダーが含まれます。
注:企業の階層は、2023年時点の総収益に基づいて定義されています。 階層1:10億米ドル超、階層2:5億米ドル~10億米ドル、階層3:5億米ドル未満

住友電気工業株式会社(日本)、ESS Tech, Inc.(米国)、Energy Vault, Inc.(米国)、Eos Energy Enterprises(米国)、Invinity Energy Systems(英国)、MAN Energy Solutions(ドイツ)、Highview Power(英国)、Primus Power(米国)、CMBlu Energy AG(ドイツ)、Malta Inc.(米国)は、長時間エネルギー貯蔵市場における主要企業の一部です。この調査レポートでは、長期エネルギー貯蔵市場におけるこれらの主要企業の徹底的な競合分析を、企業プロフィール、最近の動向、主要な市場戦略とともに掲載しています。

調査対象範囲:
このレポートでは、技術別(機械式ストレージ、熱式ストレージ、電気化学式ストレージ、化学式ストレージ)、期間別(8~24時間、24時間超~36時間、36時間超)、用途別(グリッド管理、電源バックアップ、再生可能エネルギー統合、オフグリッド&マイクログリッドシステム)、容量別(最大50MW、50~100MW、100MW超)に長期エネルギー貯蔵市場を定義、説明、予測しています。 エンドユーザー(ユーティリティ、産業用、住宅用&商業用、運輸&モビリティ)および地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米)に分類されています。このレポートでは、長期エネルギー貯蔵市場の成長に影響を与える主な要因(推進要因、阻害要因、課題、機会など)に関する詳細情報を網羅しています。主要企業のビジネス概要、ソリューション、サービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、合意事項、新製品&サービスの発売、合併と買収、長期エネルギー貯蔵市場に関連する最近の動向についての洞察を提供するために、主要企業の詳しい分析を行いました。長期エネルギー貯蔵市場エコシステムにおける新興企業の競争分析は、このレポートで取り上げています。

レポート購入の主なメリット
• 主な推進要因(再生可能エネルギーの統合の拡大、停電リスクを軽減するための送電網の信頼性と回復力の強化の必要性)、阻害要因(DERMSの設置コストの高さ、不確実性と管轄区域ごとの規制の相違によるDERMSの導入の限界)、機会(不確実性と管轄区域ごとの規制の相違によるDERMSの導入の限界、電気自動車インフラの拡大)、課題(異なるエネルギーシステムと技術間の相互運用性の問題、DERMSに関連するサイバーセキュリティリスク)の分析
長期エネルギー貯蔵市場の成長に影響を与えます。
• 製品開発/イノベーション:フロー電池や固体電池などの電池化学により、貯蔵効率がさらに改善され、寿命が延びます。 CAESの機械的貯蔵の進歩 長期エネルギー貯蔵市場の成長に影響を与えています。
• 製品開発/イノベーション:フロー電池や固体電池などの電池化学は、貯蔵効率をさらに改善し、長寿命化します。CAES、揚水発電、および数日間の放電を可能にするその他の貯蔵といった機械的貯蔵の進歩も、引き続き開発が進められています。また、特に再生可能エネルギーの統合とピーク負荷のバランスを確保し、停電時の電力供給の安全性を確保するために、古い送電網も現在、LDESシステムにアップグレードされつつあります。さらに、長期間のエネルギー貯蔵媒体としてグリーン水素の開発の可能性が高まっているため、脱炭素化のメリットとともに柔軟性を提供します。
• 市場開発:2023年3月、住友電気工業株式会社(日本)は、グリッド蓄電池用の次世代エネルギー管理ソリューションであるsEMSAを開発しました。需給バランス調整や電力取引市場への参加などの用途を通じて、クラウドベースのサーバーの充電および放電計画が最適化され、利益が最大化されます。現場では、sEMSA端末がバッテリーの運用を制御し、電力網の安定性を維持するとともに、再生可能エネルギーの統合に向けた仮想発電所の機能性を維持します。多くのバッテリーシステムと互換性のあるsEMSAは、電力網の安定性を向上させ、効率的なエネルギー管理ソリューションを推進する事業者にとって新たな収益源を開拓します。
• 市場の多様化:2024年5月、ESS Tech, Inc. (米国)とBurbank Water and Power(米国)は、米国初のLDESシステムが稼働したことを記念しました。このシステムは、Burbank Water and Powerのエコキャンパスに設置された75 kW/500 kWhのESS Energy Warehouse製鉄フロー電池で、300軒の家庭に供給できる電力を発電する265 kWのソーラーアレイと接続されています。これは、脱炭素グリッドを支える鉄フロー技術の好例です 。このプロジェクトは、カリフォルニア州の2045年までに排出量ゼロの電力という目標をサポートし、再生可能エネルギーの統合におけるLDESの重要性を示しています。
• 競合他社評価:住友電気工業株式会社(日本)、ESS Tech, Inc.(米国)、Energy Vault, Inc.(米国)、Eos Energy Enterprises(米国)、Invinity Energy Systems(英国)、MAN Energy Solutions(ドイツ)、Highview Power(英国)、Primus Power(米国)、CMBlu Energy AG(ドイツ)、Malta Inc.(米国)など、長時間エネルギー貯蔵市場における主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス内容に関する詳細な評価 (米国)など、長時間エネルギー貯蔵市場における

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❖ レポートの目次 ❖

1 はじめに 28
1.1 調査目的 28
1.2 市場定義 28
1.3 調査範囲 29
1.3.1 長期間エネルギー貯蔵市場:
セグメント化&地域範囲 29
1.3.2 対象範囲と除外範囲 30
1.3.3 対象年 30
1.4 対象通貨 31
1.5 対象単位 31
1.6 制限事項 31
1.7 利害関係者 31
2 調査方法 32
2.1 調査データ 32
2.1.1 二次データ 33
2.1.1.1 主要な二次情報源の一覧 33
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 34
2.1.2 一次データ 34
2.1.2.1 一次インタビュー参加者の一覧 34
2.1.2.2 業界の主要な洞察 35
2.1.2.3 一次データの内訳 35
2.1.2.4 一次情報源からの主要データ 36
2.2 市場の分類とデータ・トライアングレーション 37
2.3 市場規模の推定 38
2.3.1 ボトムアップ・アプローチ 38
2.3.2 トップダウン・アプローチ 38
2.3.3 需要側分析 39
2.3.3.1 需要側分析の前提条件 40
2.3.3.2 需要側分析の計算 40
2.3.4 供給側分析 41
2.3.4.1 供給側分析の前提条件 42
2.3.4.2 供給側分析の計算 42
2.4 成長予測の前提条件 43
2.5 調査の限界 43
2.6 リスク評価 44
3 エグゼクティブサマリー 45
4 プレミアムインサイト 50
4.1 長時間エネルギー貯蔵市場における魅力的な機会
50
4.2 長時間エネルギー貯蔵市場:地域別 51
4.3 長時間エネルギー貯蔵市場:技術別 51
4.4 長時間エネルギー貯蔵市場:持続時間別 52
4.5 長時間エネルギー貯蔵市場:用途別 52
4.6 長時間エネルギー貯蔵市場:容量別 53
4.7 長時間エネルギー貯蔵市場:エンドユーザー別 53
4.8 北米の長時間エネルギー貯蔵市場:容量別 54
5 市場概要 55
5.1 はじめに 55
5.2 市場力学 55
5.2.1 推進要因 56
5.2.1.1 自家発電における再生可能エネルギー源の利用増加 56
5.2.1.2 送電網の回復力確保の必要性が高まっている 56
5.2.1.3 低炭素エネルギーへの移行 57
5.2.1.4 リチウムイオン電池のコスト低下 57
5.2.2 抑制要因 58
5.2.2.1 新興技術における商業化の準備不足と拡張性の欠如 58
5.2.2.2 LDES技術の開発および導入に多額の資本支出が必要 59
5.2.3 機会 59
5.2.3.1 低排出水素生産プロジェクトの増加 59
5.2.3.2 LDESの採用を促進する政府の取り組み 60
5.2.3.3 データセンターの急速な成長 60
5.2.4 課題 61
5.2.4.1 LDESシステムの標準化の欠如 61
5.2.4.2 LDESの既存電力システムへの統合 62
5.3 顧客の事業に影響を与えるトレンド/破壊的変化 63
5.4 サプライチェーン分析 63
5.4.1 原材料供給業者 64
5.4.2 技術開発業者および製造業者 64
5.4.3 インテグレーター/サービスプロバイダー 65
5.4.4 エンドユーザー 65
5.5 生態系分析 65
5.6 ケーススタディ分析 67
5.6.1 ENGIE、EQUANS、JAN DE NULが提携し、ソーラーシフトによりオンサイトの太陽光発電の最適利用を実現する産業規模の太陽光発電+蓄電プロジェクトを設置 67
5.6.2 CAISOは、グリッドへのエネルギー貯蔵の統合戦略を採用し、柔軟性を高め、再生可能エネルギーの統合を支援しました。
5.6.3 ENERGY VAULTは、エネルギーの回復力を高めるために、小規模な重力式エネルギー貯蔵技術を展開しました。
5.7 投資と資金調達シナリオ 68
5.8 技術分析 69
5.8.1 主要技術 69
5.8.1.1 電気機械技術 69
5.8.1.2 熱技術 69
5.8.2 補完技術 70
5.8.2.1 空気亜鉛電池技術 70
5.8.2.2 亜鉛・臭素フロー電池技術 70
5.8.3 隣接技術 70
5.8.3.1 水素エネルギー貯蔵 70
5.9 特許分析 71
5.10 貿易分析 73
5.10.1 輸入シナリオ(HSコード8507) 73
5.10.2 輸出シナリオ(HSコード8507) 74
5.11 2024年~2025年の主要な会議およびイベント 75
5.12 価格分析 76
5.12.1 技術別、2024年の長時間エネルギー貯蔵ソリューションの価格分析
5.12.2 地域別、2020年~2024年の長時間エネルギー貯蔵ソリューションの平均販売価格動向
5.13 規制環境 78
5.13.1 規制当局、政府機関、その他の組織 78
5.13.2 規制 80
5.14 ポーターのファイブフォース分析 82
5.14.1 代替品の脅威 83
5.14.2 供給業者の交渉力 83
5.14.3 購入者の交渉力 83
5.14.4 新規参入者の脅威 83
5.14.5 競争の激しさ 83
5.15 主要な利害関係者と購買基準 83
5.15.1 購買プロセスにおける主要な利害関係者 84
5.16 購買基準 84
5.17 長時間エネルギー貯蔵市場におけるAI/ジェネレーティブAIの影響 85
5.17.1 はじめに 85
5.17.2 長時間エネルギー貯蔵市場におけるAI/ジェネレーティブAI用途の採用
85
5.17.2.1 システム効率の向上 85
5.17.2.2 送電網統合の改善 86
5.17.2.3 コストの最適化 86
5.17.2.4 需要予測の改善 86
5.17.2.5 エンドユーザー向けカスタムソリューション 86
5.17.3 エンドユーザーおよび地域別AI/ジェネレーティブAIの影響 86
5.17.4 地域別長期エネルギー貯蔵市場におけるAI/ジェネレーティブAIの影響 87
5.18 長時間エネルギー貯蔵市場における世界的なマクロ経済の見通し 87
5.18.1 GDP 88
5.18.2 研究開発費 88
5.18.3 長時間エネルギー貯蔵技術への投資 88
5.19 各種の長時間エネルギー貯蔵技術によるサービス 89
5.19.1 電力から電力へ 89
5.19.2 電力から熱へ 90
5.19.3 電力からXへ 90
6 技術別、長期エネルギー貯蔵市場 91
6.1 はじめに 92
6.2 機械式貯蔵 94
6.2.1 市場を推進する系統安定性の維持と再生可能エネルギー統合の必要性 94
6.2.2 揚水式水力貯蔵 97
6.2.3 圧縮空気エネルギー貯蔵 97
6.2.4 その他 97
6.3 熱貯蔵 98
6.3.1 費用対効果が高く、拡張性があり、信頼性の高いエネルギーソリューションを提供 98
6.3.2 溶融塩熱エネルギー貯蔵 100
6.3.3 その他 101
6.4 電気化学的貯蔵 101
6.4.1 拡張性、汎用性、および
多様なエネルギー貯蔵ニーズに対応できるため、広く採用されています。 101
6.4.2 リチウムイオン 104
6.4.3 鉛蓄電池 104
6.4.4 フロー電池 105
6.4.5 その他 105
6.5 化学貯蔵 106
6.5.1 脱炭素化とエネルギーの信頼性向上に向けた、拡張性と汎用性に優れたソリューションへの需要
106
6.5.2 水素貯蔵 107
6.5.3 その他 107

7 長時間エネルギー貯蔵市場、時間別 109
7.1 はじめに 110
7.2 8~24時間 111
7.2.1 政府による投資とイニシアティブによる長時間エネルギー貯蔵の展開と市場成長の支援 111
7.3 >24~36時間 112
7.3.1 エネルギー貯蔵期間の改善と往復効率の向上を可能にする技術的進歩 112
7.4 >36 時間 113
7.4.1 数日間にわたるエネルギーシフトへの対応と
燃料市場を動かすための複数日にわたるエネルギーシフトと再生可能発電ギャップの管理の必要性 113
7.4.2 >36~160時間 114
7.4.3 160時間以上 115
8 容量別、長期エネルギー貯蔵市場 116
8.1 はじめに 117
8.2 50 MW まで 118
8.2.1 市場成長を支える地域限定のグリッドサービスをサポートする必要性 118
8.2.2 10-25 MW 119
8.2.3 25-50 MW 120
8.3 50-100 MW 120
8.3.1 再生可能エネルギー統合の拡大による市場拡大の促進 120
8.4 100MW超 121
8.4.1 大規模エネルギー発電プロジェクトの開発による
市場成長の促進 121
9 用途別長期エネルギー貯蔵市場 123
9.1 はじめに 124
9.2 グリッド管理 125
9.2.1 市場成長を支えるグリッド安定化と再生可能エネルギー統合の必要性 125
9.2.2 グリッド安定性 126
9.2.3 補助サービス 126
9.2.4 その他 127
9.3 電力バックアップ 127
9.3.1 市場を牽引する各種エンドユース産業におけるエネルギー貯蔵の必要性
127
9.3.1.1 ピーク需要管理 128
9.3.1.2 負荷シフト 129
9.3.1.3 その他 129
9.4 再生可能エネルギーの統合 130
9.4.1 市場成長を支えるために、各国のエネルギーミックス全体における再生可能エネルギーのシェアを拡大する 130
9.5 オフグリッドおよびマイクログリッドシステム 131
9.5.1 市場を促進するための炭素集約型バックアップシステムへの依存を低減する必要性 131
10 エンドユーザー別長期エネルギー貯蔵市場 133
10.1 はじめに 134
10.2 ユーティリティ 135
10.2.1 市場成長を支えるための長時間エネルギー貯蔵の展開に向けた政府主導の取り組み 135
10.3 産業 136
10.3.1 政府が定めた厳しい二酸化炭素削減目標を達成する必要性と市場拡大 136
10.3.1.1 化学 137
10.3.1.2 農業 138
10.3.1.3 石油&ガス 138
10.4 住宅&商業 139
10.4.1 商業&住宅部門におけるエネルギーコストの削減とピーク負荷管理が
市場を牽引 139
10.5 輸送&モビリティ 140
10.5.1 車両の動力源としてのグリーンエネルギーに対する需要の高まりが
市場拡大の原動力に 140
11 地域別長期エネルギー貯蔵市場 142
11.1 はじめに 143
11.2 北米 145
11.2.1 米国 150
11.2.1.1 カリフォルニア州とテキサス州におけるバッテリー貯蔵容量の拡大が
市場成長を後押し 150
11.2.2 カナダ 151
11.2.2.1 再生可能エネルギー、財政的インセンティブ、
革新的な貯蔵ソリューションが市場を牽引 151
11.2.3 メキシコ 152
11.2.3.1 規制枠組み、再生可能エネルギー目標、
および送電網の近代化による需要の促進 152
11.3 アジア太平洋地域 153
11.3.1 中国 158
11.3.1.1 再生可能エネルギーの統合、送電網の近代化、脱炭素化による市場成長の促進 158
11.3.2 日本 159
11.3.2.1 再生可能エネルギー目標、イノベーション、自給率、
市場を推進する戦略的プロジェクト 159
11.3.3 インド 160
11.3.3.1 再生可能エネルギーの拡大と政府支援が
市場成長を推進 160

11.3.4 オーストラリア 161
11.3.4.1 需要を促進するイノベーション、投資、国際協力イニシアティブ 161
11.3.5 アジア太平洋地域その他 162
11.4 ヨーロッパ 163
11.4.1 ドイツ 168
11.4.1.1 市場を牽引する蓄電池容量の拡大 168
11.4.2 英国 169
11.4.2.1 市場成長を促進する再生可能エネルギー、財政的インセンティブ、
革新的な蓄電ソリューション 169
11.4.3 フランス 171
11.4.3.1 市場成長を支える規制枠組み、再生可能エネルギー目標、送電網の近代化 171
11.4.4 イタリア 172
11.4.4.1 長期エネルギー貯蔵システムの導入を促進する国家の脱炭素化目標 172
11.4.5 ヨーロッパのその他地域 174
11.5 中東・アフリカ 175
11.5.1 GCC諸国 179
11.5.1.1 市場成長を促進する政府主導の取り組みと大規模エネルギー貯蔵プロジェクト 179
11.5.2 GCC諸国以外 180
11.5.2.1 市場成長を促進する再生可能エネルギーとエネルギー貯蔵の開発への強い取り組み 180
市場を牽引する再生可能エネルギーおよびエネルギー貯蔵への強いコミットメント 180
11.5.3 南アフリカ 181
11.5.3.1 市場成長を支える各種再生可能エネルギープロジェクトの実施 181
11.5.4 中東・アフリカその他 182
11.6 南アメリカ 182
11.6.1 ブラジル 187
11.6.1.1 市場成長を促進するための従来のエネルギー源への依存度低減への取り組み 187
11.6.2 チリ 188
11.6.2.1 市場拡大を支援する政府の再生可能エネルギー目標 188
11.6.3 南米その他 189
11.6.3.1 リチウム埋蔵量の豊富さが市場成長を支える 189
12 競合状況 190
12.1 はじめに 190
12.2 主要企業の戦略/勝利への権利、2020年~2024年 190
12.3 収益分析、2019年~2023年 192
12.4 市場シェア分析、2023年 193
12.4.1 MAN ENERGY SOLUTIONS 194
12.4.2 住友電気工業株式会社 194
12.4.3 ENERGY VAULT, INC. 195
12.4.4 INVINITY ENERGY SYSTEMS 195
12.4.5 ESS TECH, INC. 195
12.5 企業評価と財務指標、2024年 195
12.6 ブランド/製品比較 197
12.7 企業評価マトリクス:主要企業、2023年 198
12.7.1 星 198
12.7.2 新興リーダー 198
12.7.3 普及している企業 198
12.7.4 参加者 198
12.7.5 企業フットプリント、主要プレーヤー、2023年 200
12.7.5.1 企業フットプリント 200
12.7.5.2 市場フットプリント 201
12.7.5.3 地域フットプリント 202
12.7.5.4 期間 202
12.7.5.5 技術 203
12.7.5.6 用途 204
12.7.5.7 容量 204
12.7.5.8 エンドユーザー 205
12.8 企業評価マトリクス:新興企業/中小企業、2023年 206
12.8.1 先進的な企業 206
12.8.2 対応力のある企業 206
12.8.3 ダイナミックな企業 206
12.8.4 スタート地点 206
12.8.5 ベンチマークによる競合他社比較:スタートアップ企業/中小企業、2023年 207
12.8.5.1 主要スタートアップ企業/中小企業の詳細リスト 207
12.8.5.2 主要スタートアップ企業/中小企業のベンチマークによる競合他社比較 209
12.9 競合シナリオ 210
12.9.1 製品発売 210
12.9.2 取引 211
12.9.3 拡大 212
12.9.4 その他の動向 213
13 企業プロフィール 215
住友電気工業株式会社(日本)
ESS Tech, Inc.(米国)
Energy Vault, Inc.(米国)
Eos Energy Enterprises(米国)
Invinity Energy Systems(英国)
MAN Energy Solutions(ドイツ)
Highview Power(英国)
Primus Power(米国)
CMBlu Energy AG(ドイツ)
Malta Inc.(米国)
14 付録 283
14.1 業界専門家による洞察 283
14.2 ディスカッションガイド 283
14.3 KnowledgeStore:MarketsandMarketsの購読ポータル 289
14.4 カスタマイズオプション 291
14.5 関連レポート 291
14.6 執筆者詳細 292

"The long duration energy storage market is forecasted to reach USD 8.61 Billion by 2030 from an estimated USD 3.64 billion in 2024, at a CAGR of 15.4% during the forecast period. "
With an increasingly aggressive push toward renewable energy sources worldwide solar and wind to other kinds-long-duration energy storage has become necessary to overcome some of the challenges of intermittency. It bridges that gap between when energy is produced and demanded by the grid, ensuring a stable grid and improving reliability in clean energy sources. Investments from governments and utilities into renewable projects create demand in energy storage systems for the storage of power for a duration. In contrast, older power grids increase electrical demands and contribute to the decentralized integration of renewable sources into distribution. LDES finds versatile storage solutions for solving the swing swings in the direction of modernizing pre-existing infrastructure and upgrading existing distribution infrastructures. Grid modernization catapults further LDES adoption by a developed economy through quite much efficiency, better resilience, and smooth penetration of renewable sources.

“50-100 MW segment, by capacity is expected to grow at the highest CAGR during the forecast period.”
As large-scale renewable energy projects, such as solar and wind farms, grow, a strong energy storage system becomes necessary to stabilize the otherwise intermittent power generation. The 50-100 MW capacity range is ideal for such projects as it makes it seamless to integrate renewable energy by storing excess energy when generation is high and then releasing it during times of high demand. Power grids are also exposed to the volatility of renewable resources and the growing demand for electricity. Therefore, storage systems with capacities of 50-100 MW play a crucial role in the stabilization of the grid, reducing congestion, maintaining the stability of frequency and voltage, and thus guaranteeing reliable operation of the grid. As such, this capacity range is key in guaranteeing the reliable operation of the grid while supporting global modernization of grids in developed and developing energy systems.

“Grid management segment is expected to emerge as the fastest segment by application.”
The increasing penetration of intermittent renewable sources such as wind and solar presents challenges to grid stability. LDES systems balance supply and demand by storing excess energy during periods of high generation and releasing it when generation is low. This would make it easier to add more renewables to the system and maintain a stable, reliable power supply while supporting further decarbonization. This output can further destabilize grid frequency and voltage when fluctuations occur. LDES technologies maintain stability by offering extended-duration energy discharge. In doing so, utilities respond to the load changes and imbalances that will ensure the power delivered is reliable and efficiently executed in a renewable-rich system.

“Europe to grow at the highest CAGR in the long duration energy storage market.”
Europe is expanding renewable energy capacity, especially in solar and wind, fast to reach decarbonization targets. The LDES technologies play an important role in overcoming the intermittency of renewables by providing excess power at high generation and discharging when the renewables output is low to enhance the stability of the grid while supporting the uptake of clean energy. These are the ambitious energy transition targets set by the European Union, including the European Green Deal, which fuels the demand for sustainable storage solutions. The LDES systems have already proven to provide flexibility for grids, stabilize renewable energy sources, and support efforts towards decarbonization, and the whole of Europe keeps marching towards its climate goals.
In-depth interviews have been conducted with various key industry participants, subject-matter experts, C-level executives of key market players, and industry consultants, among other experts, to obtain and verify critical qualitative and quantitative information, as well as to assess future market prospects. The distribution of primary interviews is as follows:

By Company Type: Tier 1- 65%, Tier 2- 24%, and Tier 3- 11%
By Designation: C-Level- 30%, Managers- 25%, and Others- 45%
By Region: North Americas- 30%, Europe- 20%, Asia Pacific- 25%, and the Middle East & Africa- 15% and South America- 10%
Note: Others include product engineers, product specialists, and engineering leads.
Note: The tiers of the companies are defined based on their total revenues as of 2023. Tier 1: > USD 1 billion, Tier 2: From USD 500 million to USD 1 billion, and Tier 3: < USD 500 million

Sumitomo Electric Industries, Ltd. (Japan), ESS Tech, Inc. (US), Energy Vault, Inc. (US), Eos Energy Enterprises (US), Invinity Energy Systems (England), MAN Energy Solutions (Germany), Highview Power (UK), Primus Power (US), CMBlu Energy AG (Germany), and Malta Inc. (US) are some of the key players in the long duration energy storage market. The study includes an in-depth competitive analysis of these key players in the long duration energy storage market, with their company profiles, recent developments, and key market strategies.

Research Coverage:
The report defines, describes, and forecasts the long duration energy storage market by technology (Mechanical Storage, Thermal Storage, Electrochemical Storage, and Chemical Storage), by duration (8 to 24, >24 to 36, and >36) by Application (Grid Management, Power Backup, Renewable Energy Integration and Off grid and Microgrid Systems), by capacity (Upto 50 MW, 50-100 and more than 100 MW) End User (Utilities, Industrial, Residential & Commercial, and Transportation & Mobilitysss) and by region (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and South America). The scope of the report covers detailed information regarding the major factors, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities, influencing the growth of the long duration energy storage market. A detailed analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overview, solutions, and services; key strategies; Contracts, partnerships, agreements. new product & service launches, mergers and acquisitions, and recent developments associated with the long duration energy storage market. Competitive analysis of upcoming startups in the long duration energy storage market ecosystem is covered in this report.

Key Benefits of Buying the Re
port
• Analysis of key drivers (Growing renewable Energy Integration, Pressing need to enhance grid reliability and resilience to mitigate power outage risks), restraints (High installation costs of DERMS, Limited adoption of DERMS due to uncertainties and varying regulations across different jurisdictions), opportunities (Limited adoption of DERMS due to uncertainties and varying regulations across different jurisdictions, Expansion of electric vehicle infrastructure) and challenges (Interoperability issues among different energy systems and technologies, Cybersecurity risks associated with DERMS) influences the growth of the long duration energy storage market.
• Product Development/ Innovation: The battery chemistries, such as flow batteries, and solid-state batteries, further improve storage efficiency and extend length. Advances in the mechanical storage of CAES, pumped hydro, and more storages which facilitate dischargeability for several days also continue with their development. Old power grids are now also getting upgraded into LDES systems, particularly for ensuring balancing renewable energy integration and peak loads, and the security of supply during an outage situation. In addition, with growing potential for developing green hydrogen as an energy storage medium over long periods, it offers flexibility along with the de-carbonisation benefit.
• Market Development: in March 2023, Sumitomo Electric Industries, Ltd. (Japan) developed sEMSA the next-generation energy management solution for grid storage batteries. Charging and discharging plans for a cloud-based server are optimized and profit maximized through applications, including supply-demand balancing and participation in the power trading market. On site, the sEMSA terminal controls the battery operations, maintaining power grid stability and the capability of Virtual Power Plant functionalities for renewable energy integration. Compatible with many battery systems, sEMSA improves grid stability and opens up new sources of revenue for operators that drive efficient energy management solutions.
• Market Diversification: In May 2024, ESS Tech, Inc. (US) and Burbank Water and Power (US) commemorate the energizing of BWP's first LDES system in the United States - a 75 kW/500 kWh ESS Energy Warehouse iron flow battery installed at Burbank Water and Power's EcoCampus, interfaced with a 265 kW solar array that will generate enough power to fuel 300 homes-an exemplification of iron flow technology supporting a decarbonized grid. This project supports California's 2045 zero-emission electricity goal and demonstrates the importance of LDES for integrating renewable energy.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like The Sumitomo Electric Industries, Ltd. (Japan), ESS Tech, Inc. (US), Energy Vault, Inc. (US), Eos Energy Enterprises (US), Invinity Energy Systems (England), MAN Energy Solutions (Germany), Highview Power (UK), Primus Power (US), CMBlu Energy AG (Germany), and Malta Inc. (US) among others in the long duration energy storage market.

❖ 世界の長期エネルギー貯蔵市場に関するよくある質問(FAQ) ❖

・長期エネルギー貯蔵の世界市場規模は?
→MarketsandMarkets社は2024年の長期エネルギー貯蔵の世界市場規模を36.4億米ドルと推定しています。

・長期エネルギー貯蔵の世界市場予測は?
→MarketsandMarkets社は2030年の長期エネルギー貯蔵の世界市場規模を86.1億米ドルと予測しています。

・長期エネルギー貯蔵市場の成長率は?
→MarketsandMarkets社は長期エネルギー貯蔵の世界市場が2024年~2030年に年平均15.4%成長すると予測しています。

・世界の長期エネルギー貯蔵市場における主要企業は?
→MarketsandMarkets社は「住友電気工業株式会社(日本)、ESS Tech, Inc.(米国)、Energy Vault, Inc.(米国)、Eos Energy Enterprises(米国)、Invinity Energy Systems(英国)、MAN Energy Solutions(ドイツ)、Highview Power(英国)、Primus Power(米国)、CMBlu Energy AG(ドイツ)、Malta Inc.(米国)など ...」をグローバル長期エネルギー貯蔵市場の主要企業として認識しています。

※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

★調査レポート[世界の長期エネルギー貯蔵市場(~2030年):技術別(機械的貯蔵、熱貯蔵、電気化学的貯蔵)、期間別(8~24、24~36、36以上)、容量別(50MW以下、50~100MW、100MW以上)、用途別、エンドユーザー別、地域別] (コード:EP 9267)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[世界の長期エネルギー貯蔵市場(~2030年):技術別(機械的貯蔵、熱貯蔵、電気化学的貯蔵)、期間別(8~24、24~36、36以上)、容量別(50MW以下、50~100MW、100MW以上)、用途別、エンドユーザー別、地域別]についてメールでお問い合わせ


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