市場調査レポート

IoTバッテリー市場規模と展望 2025年~2033年

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# IoTバッテリー市場に関する詳細な市場調査レポート

## 1. 市場概要と成長予測

世界のIoTバッテリー市場は、2024年には115.5億米ドルと評価され、その後も堅調な成長が見込まれています。2025年には126.6億米ドルに達し、予測期間である2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)9.64%で成長し、2033年には264.3億米ドル規模に達すると予測されています。この急速な市場拡大は、世界的なデジタルトランスフォーメーションの加速とインターネット普及率の飛躍的な向上により、IoTデバイスが爆発的に増加していることに起因しています。

IoTバッテリーとは、インターネットに接続され、人間による直接的な介入なしにデータを交換するモノのインターネット(IoT)デバイスのために設計された充電可能な電源を指します。これらのバッテリーは、一般的に小型で軽量であり、IoTデバイスの運用寿命を延ばすためにエネルギー効率が最適化されています。センサー、アクチュエーター、およびIoTエコシステム内のその他のコンポーネントに必要な電力を供給し、シームレスな通信と機能を実現します。IoTバッテリーは、多くの場合、効率を最大化し、信頼性の高いパフォーマンスを確保するための電力管理システムなどのスマート機能を統合しています。IoTアプリケーションの多様な範囲を考慮すると、バッテリーは特定のデバイス要件に合わせて容量、電圧、充電方法が異なり、頻繁な交換や充電なしに長期間の使用を可能にするためにエネルギー消費のバランスが取られています。

近年、全固体電池、リチウム硫黄電池、グラフェンベース電池といった革新的なバッテリー技術の開発が急速に進んでおり、これにより市場参入企業には新製品を開発し、市場に投入する大きな機会が生まれています。これらの技術革新は、IoTバッテリー市場全体の成長を強力に後押しする要因となっています。

## 2. 市場の推進要因

IoTバッテリー市場の成長を牽引する主要な要因は多岐にわたりますが、特に以下の二点が市場拡大の原動力となっています。

### 2.1. IoTデバイスの普及拡大

IoTデバイスの普及は、IoTバッテリー市場の最も重要な推進要因です。Statistaの予測によると、IoT接続デバイスの数は2025年までに309.1億台に達すると見込まれており、スマートホーム、ヘルスケア、自動車、産業オートメーションなど、多様な分野での導入が加速しています。これらのIoTデバイスは電力供給をバッテリーに大きく依存しており、信頼性が高く、効率的で、長寿命なバッテリーソリューションが不可欠です。

* **スマートホームデバイス:** サーモスタット、セキュリティカメラ、照明システムなど、スマートホームデバイスはシームレスな機能のために常に電力を必要とします。これらのデバイスは、ユーザーの利便性とエネルギー効率の向上を目的としており、IoTバッテリーはそれらの基盤となる電力供給を担っています。
* **産業用IoT (IIoT) アプリケーション:** 産業分野では、リアルタイム監視や自動化のためにセンサーやアクチュエーターが活用されており、頻繁な交換なしに長期間動作できるIoTバッテリーが求められています。製造業における予知保全、サプライチェーン管理、資産追跡など、IIoTの適用範囲は広範であり、それぞれが堅牢なIoTバッテリーを必要としています。
* **スマートシティ構想:** 効率的な都市管理のためにIoTを導入するスマートシティの台頭は、IoTバッテリーの需要をさらに増幅させています。交通管理、公共安全、環境モニタリングなど、都市インフラに組み込まれる無数のIoTデバイスが、持続可能で信頼性の高い電力源を求めています。
* **先進的なIoT機能の統合:** エッジコンピューティングや人工知能(AI)といった高度な機能がIoTテクノロジーに組み込まれるにつれて、これらの機能をサポートできる高性能なIoTバッテリーの必要性はさらに高まっています。より複雑な処理能力を持つデバイスは、より高い電力要件を持つため、市場の成長を一層加速させています。

### 2.2. バッテリー技術の進歩

バッテリー化学における技術革新は、IoTバッテリー市場を大きく推進しています。全固体電池、リチウム硫黄電池、グラフェンベース電池といった革新的なバッテリーは、従来のリチウムイオン電池と比較して優れた性能特性を提供します。

* **全固体電池:** 液体電解質ではなく固体電解質を使用することで、液漏れや火災のリスクを低減し、安全性が大幅に向上します。また、より高いエネルギー密度を提供し、これによりIoTデバイスは頻繁な充電なしに長時間の動作が可能になります。さらに、高温環境下でも効率的に動作し、充電時間も短縮される傾向があります。その長寿命と安定性は、医療機器、ウェアラブルテクノロジー、産業用センサーなど、信頼性の高い長期的な電力ソリューションを必要とするIoTアプリケーションにとって理想的です。
* **リチウム硫黄電池:** 低コストでの製造可能性と、より大きな容量を提供する潜在力を秘めています。これは、IoTデバイスのコスト効率を改善し、運用時間を延長する上で重要な意味を持ちます。
* **グラフェンベース電池:** 高速充電能力と耐久性で知られています。これにより、迅速な充電サイクルが必要なアプリケーションや、過酷な環境下での使用が想定されるIoTデバイスにとって、非常に魅力的な選択肢となります。

これらの技術進歩は、IoTデバイスをより効率的かつ信頼性の高いものにし、ウェアラブルテクノロジーから産業用センサーまで、多様なアプリケーションでの継続的な運用をサポートします。小型化とバッテリー性能の向上への推進は、拡大するIoTエコシステムにとって極めて重要であり、市場の持続的な成長を確実にしています。

## 3. 市場の阻害要因

バッテリー技術の進歩にもかかわらず、エネルギー密度と寿命の限界はIoTバッテリー市場にとって依然として大きな制約となっています。

* **エネルギー密度と寿命の限界:** 多くのIoTアプリケーションでは、バッテリー交換なしに数年間信頼性高く機能するバッテリーが求められますが、現在のバッテリー技術ではこの要件を満たすことが困難な場合があります。従来の広く普及しているリチウムイオン電池は、徐々に容量が低下し、液漏れや、過熱や潜在的な火災の危険性といった安全上の懸念を抱えています。これらの限界は、バッテリー交換が実現不可能または費用対効果が低いリモートセンサーや医療用インプラントなどのアプリケーションにおいて特に深刻な問題となります。
* **環境への影響とコスト:** さらに、バッテリー廃棄による環境への影響や、頻繁な交換が必要となることで生じる追加コストも課題となっています。これらの要因は、グローバル市場の成長を抑制する要因として認識されています。持続可能性への意識が高まる中、環境に配慮したバッテリーの開発とリサイクルシステムの構築が、今後の市場成長において重要な側面となります。

## 4. 市場機会

IoTバッテリー市場は、技術革新と新興アプリケーションの拡大により、新たな機会を創出しています。

* **革新的なバッテリー技術の開発と導入:** 全固体電池、リチウム硫黄電池、グラフェンベース電池といった次世代バッテリー技術の進展は、市場のプレーヤーにとって、より高性能で安全、かつ長寿命なIoTバッテリーを開発し、市場に投入する絶好の機会を提供します。これらの技術は、従来のバッテリーが抱える課題を克服し、IoTデバイスの新たな可能性を切り開く鍵となります。小型化とバッテリー性能の向上に対する継続的な要求は、研究開発への投資を促進し、市場における競争優位性を確立するための重要な要素となっています。
* **新興アプリケーション分野の拡大:** ヘルスケア分野におけるIoTの進化は、IoTバッテリー市場にとって特に重要な機会を提供しています。ウェアラブル健康モニター、遠隔患者監視システム、スマート医療用インプラントなどのIoT対応ヘルスケアデバイスは、患者の安全と利便性にとって極めて重要な、頻繁な充電や交換なしに継続的に動作するための長寿命で効率的かつ信頼性の高いバッテリーソリューションを必要とします。遠隔医療の傾向の増加と、リアルタイムの健康追跡および診断のためのIoTのヘルスケアへの統合は、堅牢で長寿命なIoTバッテリーの需要をさらに推進し、中断のない機能と患者のアウトカムの改善を保証します。
* **スマートシティおよび産業用IoTイニシアチブの深化:** スマートシティプロジェクトや産業用IoTの導入が世界中で加速するにつれて、これらの大規模なエコシステムを支えるための特殊なIoTバッテリーソリューションへの需要が高まっています。これは、エネルギーハーベスティング技術との統合や、極端な環境下での動作が可能なバッテリーなど、ニッチな市場機会を生み出しています。

## 5. セグメント分析

### 5.1. 地域別分析

#### 5.1.1. 北米

北米は、世界のIoTバッテリー市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅な拡大が期待されています。この地域は、技術革新とIoTデバイスの高い採用率によって牽引されています。米国とカナダが市場を主導しており、スマートシティプロジェクトや産業用IoTアプリケーションへの多額の投資が行われています。北米の堅固な技術インフラと支援的な規制環境は、市場の成長をさらに後押ししています。また、主要な産業プレーヤーの強力な存在と高度な研究開発施設が、革新的なIoTバッテリー技術の開発と商業化に貢献しています。

* **米国:** 米国のIoTバッテリー市場は、ヘルスケア、スマートホーム、産業オートメーションなど、様々なセクターでのIoT技術の急速な採用によって推進されています。Statistaによると、米国ではスマートホーム技術が利便性とエネルギー効率の向上を目的として熱心に採用されており、IoTデバイスの需要が著しく増加しています。2021年には、米国の世帯の約41.9%がスマートホームデバイスを所有しており、この数字は2025年までに48.4%に上昇すると予測されており、この地域のIoTバッテリーの需要を促進しています。さらに、同国の堅固な技術インフラと先進エレクトロニクスに対する高い消費者需要も、この市場に大きく貢献しています。例えば、スマートフォンの売上が2012年の337億米ドルから2022年には約747億米ドルに増加したことは、バッテリー駆動デバイスへの依存度が高まっていることを示しています。
* **カナダ:** カナダのIoTバッテリー市場も、技術革新とスマートシティ構想への国の注力によって需要が拡大しています。トロントやバンクーバーなどのカナダの都市は、都市管理と公共サービスの改善のためにIoTインフラに多額の投資を行っています。持続可能性と環境保護に対する国の強い重点は、グリーンバッテリー技術の採用を推進しています。カナダの広大な産業分野も、運用効率の向上を目的としてIoTソリューションをますます統合しており、堅牢で長寿命なIoTバッテリーソリューションが必要とされています。さらに、カナダ政府による先進バッテリー技術とIoTアプリケーションの研究開発への支援は、市場の成長をさらに刺激しています。カナダの大学、研究センター、産業プレーヤー間の協力的な取り組みは、IoTデバイスの独自の要求に合わせた最先端のIoTバッテリーソリューションの開発において極めて重要です。

#### 5.1.2. アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、大規模な工業化と消費者向けエレクトロニクス製品の需要増加により、IoTバッテリー市場が急速に拡大しています。この地域の技術進歩の著しい発展と巨大な消費者基盤は、市場成長にとって大きな機会をもたらしています。この成長に貢献している主要な国には、中国、日本、韓国、インドが含まれます。

* **中国:** 中国のIoTバッテリー市場は、その強大な製造能力と堅固な技術インフラを活用し、アジア太平洋地域で支配的なプレーヤーとなっています。中国政府は、「中国製造2025」イニシアチブのような政策を通じて、IoT技術の開発と採用を積極的に推進しており、これにより同国の世界的な製造能力が強化されています。雄安新区のような大規模なスマートシティプロジェクトの実施は、IoTデバイスの広範な使用を示しており、効率的なIoTバッテリーソリューションの需要を牽引しています。さらに、中国の強力なエレクトロニクス製造業は、様々なIoTデバイスの生産を支援しており、IoTバッテリー市場をさらに強化しています。
* **インド:** インドのIoTバッテリー市場は、急速な都市化、デジタルトランスフォーメーションのイニシアチブ、そしてテクノロジーに精通した人口の増加に支えられ、重要な市場として台頭しています。インド政府が推進する「スマートシティミッション」は、100のスマートシティを開発することを目指しており、より良い都市管理と生活の質の向上のためにIoTソリューションを統合しています。このイニシアチブは、IoTデバイス、ひいてはIoTバッテリーへの大幅な需要を促進しています。インドにおける手頃な価格のスマートフォンやウェアラブルデバイスの普及も、先進バッテリー技術の需要に貢献しています。インフラの継続的な改善とIoTへの投資の増加により、インドは今後数年間でIoTバッテリーの重要な市場となる態勢を整えています。

### 5.2. バッテリータイプ別分析

#### 5.2.1. 全固体電池

全固体電池は、従来のIoTバッテリー技術を凌駕する数多くの利点を提供し、IoTバッテリー技術における重要な進歩を代表しています。これらのバッテリーは、液体ではなく固体電解質を使用することで、液漏れや火災のリスクを低減し、安全性を大幅に向上させます。また、より高いエネルギー密度を提供し、これにより小型パッケージでより長いバッテリー寿命とより多くの電力を実現します。さらに、全固体電池は、より高い温度で効率的に動作し、より高速な充電時間を提供できるため、IoT市場にとって非常に重要です。その長寿命と安定性は、医療機器、ウェアラブルテクノロジー、産業用センサーなど、信頼性の高い長期的な電力ソリューションを必要とするIoTアプリケーションにとって理想的です。

#### 5.2.2. 一次電池(非充電式電池)

一次電池、または非充電式電池は、IoTバッテリー市場において重要な役割を果たしています。アルカリ電池、リチウム一次電池、空気亜鉛電池などのこれらのバッテリーは、バッテリー交換が実行可能であり、充電インフラを必要とせずに長期間にわたって信頼性の高い電源を必要とするアプリケーションで好まれます。これらは高い初期エネルギー密度と長い保存期間を提供し、リモートセンサー、医療用インプラント、セキュリティデバイスなどの低電力IoTデバイスにとって理想的です。特定のアプリケーションにおけるそのシンプルさとコスト効率は、その広範な使用に貢献しています。充電式電池と比較して寿命が限られているにもかかわらず、メンテナンスフリーで長期的な電力が不可欠な特定のIoTアプリケーションにとって、非充電式バッテリーは極めて重要です。

### 5.3. アプリケーション別分析

#### 5.3.1. ヘルスケア分野

ヘルスケアアプリケーションセグメントは、IoTバッテリー市場の重要な推進要因です。IoT対応ヘルスケアデバイス、例えばウェアラブル健康モニター、遠隔患者監視システム、スマート医療用インプラントなどは、効率的で信頼性の高いIoTバッテリーソリューションに大きく依存しています。これらのデバイスは、患者の安全と利便性にとって極めて重要な、頻繁な充電や交換なしに継続的に動作するための長寿命なIoTバッテリーを必要とします。リチウムイオン電池や全固体電池のような先進バッテリー技術は、その高いエネルギー密度と耐久性から、これらのアプリケーションでますます使用されています。遠隔医療の傾向の増加と、リアルタイムの健康追跡および診断のためのIoTのヘルスケアへの統合は、堅牢で長寿命なIoTバッテリーの需要をさらに推進し、中断のない機能と患者のアウトカムの改善を保証しています。

#### 5.3.2. 家電製品分野

IoTバッテリーは、現代の消費者がデバイスに期待する機能性と利便性を可能にする、家電製品セクターの絶対的な礎石です。この業界が進化を続けるにつれて、バッテリーの革新、持続可能性、効率性への焦点は引き続き最重要課題となります。ステークホルダーは、課題を克服し、新たな機会を活用するために協力し、IoTバッテリーがますます接続された世界の要求を満たすことができるようにする必要があります。家電製品の未来は、IoTバッテリー技術の進歩と密接に結びついており、継続的な研究開発にとってダイナミックでエキサイティングな分野となっています。


このレポートは、市場動向の分析、競争環境の評価、戦略的なビジネス意思決定をサポートするための実用的な洞察の提供を専門とするリサーチアソシエイトであるTejas Zamde氏によるものです。Tejas氏の強力な分析スキルと細部へのこだわりは、組織が進化する市場をナビゲートし、成長機会を特定し、競争優位性を強化するのに役立ちます。詳細なセグメントデータ、予測、地域ごとの洞察を含む完全なレポートは購入可能です。


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IoTバッテリーとは、モノのインターネット(IoT)デバイスに特化して設計された電源の総称です。IoTデバイスは、多くの場合、広範囲に分散して設置され、低消費電力で長期間にわたり安定した動作が求められます。そのため、一般的なバッテリーとは異なり、小型軽量でありながら高いエネルギー密度を持ち、過酷な環境下でも信頼性を維持し、長寿命であることが重要な特性となります。これにより、頻繁なバッテリー交換や充電の手間を最小限に抑え、IoTシステムの運用コスト削減と利便性向上に大きく貢献しています。

IoTバッテリーには、大きく分けて使い切りの一次電池と繰り返し充電して使える二次電池が存在します。一次電池の代表例としては、スマートセンサーやウェアラブルデバイスによく用いられるコイン形リチウム電池(CR2032など)や、汎用性の高いアルカリ乾電池が挙げられます。また、非常に長寿命で広い動作温度範囲を持つリチウム塩化チオニル電池なども、特定の産業用IoTデバイスで利用されています。これらは一度使用すると交換が必要ですが、自己放電が少なく、数年単位での運用が可能な場合が多いです。一方、二次電池としては、エネルギー密度が高く多様な形状に対応できるリチウムイオン電池や、より薄型で柔軟な形状を実現するリチウムポリマー電池が広く採用されています。近年では、安全性と長寿命、高エネルギー密度が期待される全固体電池や、非常に薄くフレキシブルなデバイス向けに開発が進む薄膜電池なども次世代のIoTバッテリーとして注目されています。さらに、バッテリーそのものではありませんが、環境中の光や振動、熱などから電力を生成し、二次電池を充電するエネルギーハーベスティング技術も、IoTデバイスのバッテリー寿命を飛躍的に延ばす上で不可欠な技術となっています。

IoTバッテリーは、その特性から多岐にわたる分野で活用されています。スマートホームにおいては、人感センサー、スマートロック、スマート照明、スマートサーモスタットなどに搭載され、快適性とセキュリティの向上に寄与しています。ウェアラブルデバイスでは、スマートウォッチやフィットネストラッカーの小型化と長時間駆動を実現し、ユーザー体験を高めています。産業分野では、工場内の設備監視センサー、資産追跡、環境モニタリングなど、過酷な環境下でのデータ収集を支え、予知保全や効率化に貢献しています。ヘルスケア分野では、遠隔患者モニタリング機器や医療用ウェアラブルデバイスに採用され、患者のQOL向上と医療効率化に貢献しています。その他にも、農業における土壌センサーや家畜の追跡、物流における貨物の追跡や温度管理、スマートシティにおける環境センサーやスマート街灯など、電源供給が困難な場所やメンテナンスの手間を省きたいあらゆる場面でその価値を発揮しています。

IoTバッテリーの性能を最大限に引き出し、IoTデバイスの長期運用を可能にするためには、多くの関連技術が不可欠です。まず、バッテリー消費を抑えるための低消費電力通信プロトコルが挙げられます。例えば、LoRaWAN、Sigfox、NB-IoT、Bluetooth Low Energy(BLE)、Zigbee、Wi-Fi HaLowなどは、データ送信に必要な電力を最小限に抑えることでバッテリー寿命を大幅に延長します。次に、前述のエネルギーハーベスティング技術は、太陽光、振動、熱、電波などから電力を生成し、バッテリーの充電や、場合によっては完全なバッテリーレス運用を可能にする画期的な技術です。また、電力管理IC(PMIC)は、バッテリーからの電力供給を効率的に制御し、デバイスが必要とする電力を最適化することで、無駄な電力消費を抑制します。充電式バッテリーにおいては、バッテリーマネジメントシステム(BMS)が不可欠であり、過充電や過放電、過熱などを防ぎ、バッテリーの安全性と寿命を確保します。さらに、デバイスの小型化を支える微細加工技術や、より高性能なバッテリー材料を開発する材料科学の進歩も、IoTバッテリーの進化を後押ししています。エッジコンピューティングも関連技術の一つで、デバイス側でデータの一部を処理することで、クラウドへのデータ送信量を減らし、通信によるバッテリー消費を抑制する効果が期待されます。これらの技術が複合的に作用することで、IoTデバイスはより長く、より自律的に機能できるようになるのです。