定置用鉛蓄電池市場:規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025-2030)
本レポートは、世界の鉛蓄電池定置型蓄電市場の分析を対象としており、技術別(密閉型(Flooded)およびVRLA(弁制御鉛蓄電池))と地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ)にセグメント化されています。

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定置型鉛蓄電池市場に関する本レポートは、世界の定置型鉛蓄電池貯蔵市場の規模、成長、シェア、トレンドを分析しています。調査期間は2020年から2030年で、2024年を基準年とし、2025年から2030年までの予測データを提供しています。この市場は予測期間中に4%を超える年平均成長率(CAGR)を記録すると予想されています。
市場は技術別(開放型、VRLA(バルブ制御型鉛蓄電池))および地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ)にセグメント化されています。市場の集中度は低く、競争が激しい状況です。最も成長が速い市場はアジア太平洋地域であり、現在の最大の市場は北米です。
主要な市場トレンドと洞察
バルブ制御型鉛蓄電池(VRLA)が市場を牽引
バルブ制御型鉛蓄電池は主に電力バックアップシステム向けに設計されており、様々な充電システムと組み合わせて使用されます。これにより、アプリケーションの使用中はバッテリーの充電と放電が継続的に繰り返されます。12ボルトバッテリーは50年以上にわたり最も一般的に使用されてきました。
この市場の成長を牽引する主な要因は、通信、UPS(無停電電源装置)、エネルギー貯蔵システム(ESS)などの電力バックアップシステム用途において、高性能、長寿命、費用対効果の高いバッテリーに対する需要が増加していることです。従来のUPSアプリケーション、例えば通信業界やデータセンター業界向けのUPSでは、鉛蓄電池がバルブ制御型バッテリーアプリケーションの主要な技術として選択されています。
リチウムイオンバッテリーの需要増加により、バルブ制御型バッテリー市場の成長はわずかに減速しているものの、現代の電力バックアップ技術は、電力バックアップシステム内の様々な電子機器や安全機能に電力を供給するために、引き続きバルブ制御型鉛蓄電池を使用すると予想されています。したがって、これらの要因が予測期間中の市場を牽引し続けると見られています。
また、太陽光発電(PV)設備のコスト低下と、公害問題に対する世界的な支援イニシアチブにより、オフグリッド太陽光発電プロジェクトの利用が大幅に増加すると予想されており、これが定置型鉛蓄電池市場に大きな機会をもたらすでしょう。
アジア太平洋地域が市場成長を牽引
アジア太平洋地域は、中国、日本、インドからの需要が大部分を占め、定置型鉛蓄電池市場を牽引すると予想されています。
アジア太平洋地域の主要国では、IT部門の成長に伴い、データセンターの設置数増加に注力しています。鉛蓄電池は、幅広い温度範囲での機能性から、これらのデータセンターのバックアップ電源ソリューションとして使用されると見込まれています。さらに、中国政府が病院数を増やす計画は、電力バックアップデバイスの需要を促進し、ひいては定置型鉛蓄電池の需要を増加させると予想されます。また、この地域における好意的な政府政策と官民パートナーシッププロジェクトの増加は、建物における鉛蓄電池の使用を拡大すると期待されています。
インドでは、成長するIT産業、太陽光発電プロジェクトの増加、通信インフラの継続的な拡大が、国内の定置型鉛蓄電池の需要を促進すると予想されています。インドの通信部門は過去10年間で力強い成長を遂げ、2018年時点で加入者数11.9億人を擁する世界第2位の通信市場となっており、鉛蓄電池にとって最も有望なエンドユーザーの一つであり続けています。
したがって、インドや中国などの経済成長、電力バックアップシステムの成長、インドの通信部門の成長、およびこの地域の好意的な政府政策が、市場の成長を後押しすると予想されます。
競争環境
定置型鉛蓄電池市場は細分化されており、競争が激しいです。主要なプレーヤーには、パナソニック株式会社、GSユアサコーポレーション、EnerSys、East Penn Manufacturing Co、Leoch International Technology Limitedなどが挙げられます。
このレポートは、「世界の定置用鉛蓄電池市場」に関する包括的かつ詳細な分析を提供しています。調査の範囲、市場の定義、および調査の前提条件から始まり、市場の全体像を把握するためのエグゼクティブサマリーと、分析の信頼性を裏付ける詳細な調査方法論が提示されています。
市場概要のセクションでは、2025年までの市場規模と需要予測が米ドル建てで明確に示されており、市場の成長軌道が把握できます。また、最近のトレンドと動向、政府の政策と規制が市場に与える影響、そして市場のダイナミクスを形成する主要な推進要因(Drivers)と阻害要因(Restraints)が詳細に分析されています。さらに、製品が生産者から最終消費者に届くまでの流れを示すサプライチェーン分析や、サプライヤーの交渉力、消費者の交渉力、新規参入者の脅威、代替製品・サービスの脅威、既存企業間の競争の激しさといったポーターのファイブフォース分析を通じて、市場の競争構造と魅力度が深く掘り下げられています。これらの分析は、市場参入者や投資家にとって重要な洞察を提供します。
市場は、技術別と地域別に詳細にセグメント化されており、多様な視点から市場を理解することができます。技術別では、開放型(Flooded)とVRLA(Valve Regulated Lead Acid)の二つの主要なタイプに分類され、それぞれの技術特性と市場での位置付けが分析されています。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの五つの主要地域に分けられ、各地域の経済状況、規制環境、需要パターンが市場に与える影響が検討されています。
競争環境の分析は、市場の主要プレーヤーとその戦略的動向を理解するために不可欠です。このセクションでは、合併・買収、合弁事業、提携、および契約といった主要な市場活動が網羅されており、市場再編の動きが把握できます。さらに、Johnson Controls International PLC、Exide Technologies Inc.、GS Yuasa Corporation、EnerSys、East Penn Manufacturing Co.、C&D Technologies Inc.、Amara Raja Batteries Ltd、Leoch International Technology Limited、Panasonic Corporationといった主要企業の採用戦略が詳細に検討され、それぞれの企業プロファイルが提供されています。これにより、各企業の強み、弱み、市場でのポジショニングが明確になります。
本レポートで回答される主要な質問には、定置用鉛蓄電池市場の現在の規模、市場を牽引する主要なプレーヤー、最も急速に成長している地域、および最大の市場シェアを持つ地域が含まれます。具体的には、市場は予測期間(2025年から2030年)において4%を超える年平均成長率(CAGR)を記録すると予測されており、堅調な成長が見込まれています。主要企業としては、パナソニック株式会社、Leoch International Technology Limited、East Penn Manufacturing Co.、EnerSys、GSユアサ株式会社などが市場をリードしています。地域別では、アジア太平洋地域が予測期間中に最も高いCAGRで成長すると推定されており、特にこの地域の産業発展とインフラ整備が市場拡大を後押しすると考えられます。一方、2025年には北米が最大の市場シェアを占めるとされており、成熟した市場としての安定した需要が背景にあると推測されます。
レポートは、2020年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの市場規模予測を網羅しており、過去の動向から将来の展望までを一貫して分析しています。最後に、市場の機会と将来のトレンドについても言及されており、今後の市場発展の方向性が示唆されています。このレポートは、定置用鉛蓄電池市場に関わるビジネス戦略の策定において、貴重な情報源となるでしょう。最終更新日は2024年11月6日です。


1. はじめに
- 1.1 調査範囲
- 1.2 市場の定義
- 1.3 調査の前提
2. エグゼクティブサマリー
3. 調査方法
4. 市場概要
- 4.1 はじめに
- 4.2 市場規模と需要予測(2025年までの10億米ドル)
- 4.3 最近の傾向と発展
- 4.4 政府の政策と規制
- 4.5 市場のダイナミクス
- 4.5.1 推進要因
- 4.5.2 阻害要因
- 4.6 サプライチェーン分析
- 4.7 ポーターの5つの力分析
- 4.7.1 供給者の交渉力
- 4.7.2 消費者の交渉力
- 4.7.3 新規参入の脅威
- 4.7.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.7.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
- 5.1 テクノロジー別
- 5.1.1 補水型
- 5.1.2 VRLA(制御弁式鉛蓄電池)
- 5.2 地域別
- 5.2.1 北米
- 5.2.2 ヨーロッパ
- 5.2.3 アジア太平洋
- 5.2.4 南米
- 5.2.5 中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 主要プレーヤーが採用した戦略
- 6.3 企業プロファイル
- 6.3.1 ジョンソンコントロールズインターナショナルPLC
- 6.3.2 エキサイドテクノロジーズInc.
- 6.3.3 GSユアサコーポレーション
- 6.3.4 エナシス
- 6.3.5 イーストペンマニュファクチャリングCo.
- 6.3.6 C&DテクノロジーズInc.
- 6.3.7 アマララジャバッテリーズLtd
- 6.3.8 レオチインターナショナルテクノロジーリミテッド
- 6.3.9 パナソニック株式会社
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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定置用鉛蓄電池は、特定の場所に固定して使用されることを前提とした鉛蓄電池の一種でございます。自動車などの移動体に搭載される始動用鉛蓄電池とは異なり、主に電力の安定供給やバックアップ電源、ピークカットといった目的で利用されます。その最大の特長は、長年にわたる豊富な実績に裏打ちされた高い信頼性、比較的安価な導入コスト、そして高いリサイクル率にございます。電力系統の安定化、通信インフラの維持、非常時の電力確保など、社会の基盤を支える重要な役割を担っております。
定置用鉛蓄電池には、主に「開放型(液式)」と「制御弁式(VRLA: Valve Regulated Lead-Acid)」の二つの主要な種類がございます。開放型は、電解液が液体のまま電槽内にあり、充電中に発生するガスを外部に排出するため、定期的な補水や換気設備が必要となります。比較的安価で大容量化が容易であり、長寿命であることから、大規模な発電所や変電所、通信局などで広く採用されております。一方、制御弁式は、電解液をガラス繊維マットに含浸させたAGM(Absorbent Glass Mat)型や、電解液をゲル状にしたGEL(Gelified Electrolyte)型が代表的でございます。これらは内部でガスを再結合させることで、補水が不要なメンテナンスフリーを実現しており、密閉構造のため設置場所の制約が少なく、データセンターのUPS(無停電電源装置)や通信基地局、ビル設備の非常用電源など、幅広い用途で利用されております。AGM型は高率放電特性に優れ、GEL型は深放電に強く長寿命という特性がございます。
これらの定置用鉛蓄電池は、多岐にわたる分野で活用されております。最も一般的な用途の一つは、データセンターや通信基地局におけるUPSのバックアップ電源でございます。瞬時の停電からシステムを保護し、安定稼働を維持するために不可欠な存在です。また、発電所や変電所では、制御電源や非常用電源として、電力系統の安定運用を支えております。工場やオフィスビル、病院などでは、非常用照明、防災設備、エレベーターなどのバックアップ電源として、人々の安全確保に貢献しております。さらに、太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーシステムにおいては、発電量の変動を吸収し、安定した電力供給を可能にするための蓄電システムとしても利用されております。
定置用鉛蓄電池の性能を最大限に引き出し、安全に運用するためには、関連技術の進歩も重要でございます。充電制御技術は、過充電や過放電を防ぎ、バッテリーの寿命を延ばす上で不可欠です。また、バッテリーの状態をリアルタイムで監視するシステムは、電圧、電流、温度、内部抵抗などをモニタリングし、異常の早期発見や劣化予測に役立ちます。近年では、IoTやAIを活用した高度なバッテリーマネジメントシステム(BMS)の開発も進んでおり、より効率的で信頼性の高い運用が期待されております。他の蓄電池技術としては、高エネルギー密度と長寿命を特徴とするリチウムイオン電池や、大規模定置用として開発が進むNAS電池、レドックスフロー電池などがあり、それぞれの特性に応じて用途が棲み分けられております。
市場背景としましては、定置用鉛蓄電池は長年の実績と信頼性、そしてコストパフォーマンスの高さから、依然として多くの分野で主要な選択肢であり続けております。特に、データセンターの増加や通信インフラの拡充は、UPSやバックアップ電源としての需要を押し上げております。また、再生可能エネルギーの導入加速に伴い、蓄電システムへの需要も高まっております。一方で、リチウムイオン電池の技術革新とコストダウンが進む中で、エネルギー密度の低さやサイクル寿命の課題が指摘されることもございます。しかし、鉛蓄電池もまた、カーボン添加技術によるサイクル寿命の向上や、純鉛バッテリーによる高出力化など、継続的な技術革新が進められており、その競争力を維持しております。高いリサイクル率は、環境負荷低減の観点からも大きな強みでございます。
将来展望としましては、定置用鉛蓄電池は、そのコスト優位性と信頼性から、今後も社会インフラを支える重要な役割を担い続けると予想されます。特に、コストを重視する用途や、既存のインフラとの互換性が求められる分野では、引き続き主要な選択肢であり続けるでしょう。技術面では、カーボン添加鉛蓄電池のような新技術の普及により、サイクル寿命や充電受入性のさらなる向上が期待されます。これにより、再生可能エネルギーの変動吸収用途など、より厳しい条件下での利用も拡大する可能性がございます。また、IoTやAIを活用した高度な監視・予測技術の導入により、バッテリーの運用効率と信頼性が一層向上し、メンテナンスコストの削減にも貢献すると考えられます。リチウムイオン電池との棲み分けが進む中で、鉛蓄電池は、その高いリサイクル率を維持し、循環型社会の実現に貢献しながら、持続可能なエネルギー社会の一翼を担っていくことでしょう。