グリッドエネルギー貯蔵用リチウムイオン電池の世界市場 2025年

• 英文タイトル:Global Lithium-ion batteries for Grid Energy Storage Market 2025

Global Lithium-ion batteries for Grid Energy Storage Market 2025「グリッドエネルギー貯蔵用リチウムイオン電池の世界市場  2025年」(市場分析)調査資料です。• レポートコード:MRCUM50926SP4
• 発行年月:2025年8月
• レポート形態:英文PDF
• 納品方法:Eメール(納期:2~3日)
• 産業分類:エネルギー
• ライセンス価格(※お支払方法:銀行振込、請求書払い)
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※当レポートは英文です。日本語版はありません。
※下記記載のレポート概要・目次・セグメント項目・企業名などは最新情報ではない可能性がありますので、ご購入の前にサンプルを依頼してご確認ください。


レポート概要

市場概要
最新の調査によると、世界のグリッドエネルギー貯蔵用リチウムイオン電池市場は2023年にUSD XXX百万規模と評価され、2030年までにUSD XXX百万規模へ成長し、レビュー期間中の年平均成長率はXXX%に達すると予測されています。再生可能エネルギーの導入拡大とカーボンニュートラル達成に向けた各国の政策が市場成長を強力に後押ししています。
特に中国はリチウムイオン電池に関する政策を積極的に進めており、2015年には産業の発展水準向上を目的に標準規格を制定しました。2022年には世界の新エネルギー車販売が1,080万台に達し、前年比61.6%の増加を記録しました。そのうち中国市場は680万台で世界全体の63.6%を占めています。販売浸透率でも中国は27%に達し、世界平均の15%を大きく上回りました。欧州は19%、北米は6%にとどまっています。このようにリチウムイオン電池は下流需要の急成長による大きな恩恵を受けています。
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生産動向と市場データ
中国工業情報化部によると、2022年のリチウムイオン電池生産量は750GWhに達し、前年比130%以上の増加となりました。このうちエネルギー貯蔵用電池の生産量は100GWhを超え、業界全体の総生産額は1.2兆人民元に達しました。産業用途でもリチウム電池の導入は急速に拡大しており、同年の新エネルギー車用電池の搭載量は約295GWhに達しています。
世界全体では2022年のリチウムイオン電池出荷量が957GWhとなり、前年比70%増加しました。その内訳は車載用動力電池(EV LIB)が684GWhで前年比84%増加、エネルギー貯蔵用電池(ESS LIB)が159.3GWhで前年比140%という驚異的な成長を示しました。
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産業チェーンと市場特性
本レポートでは、大規模系統(オン・グリッド、オフ・グリッド)、マイクログリッド(オン・グリッド、オフ・グリッド)といった応用分野を中心に、グリッドエネルギー貯蔵用リチウムイオン電池の産業チェーン全体が分析されています。特許や最先端技術の動向、用途拡大、需要成長の要因が整理され、急速に進化する市場の実態が示されています。
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地域別市場動向
北米と欧州は、政府の積極的な施策や消費者意識の高まりによって安定的に成長しています。欧州では再生可能エネルギーの導入拡大とエネルギー安全保障の観点から、リチウムイオン電池の採用が進んでいます。北米では政策支援と新しい投資が市場拡大を後押ししています。
一方、アジア太平洋地域は中国を中心に強い需要と製造基盤を有しており、世界市場の中心的役割を果たしています。日本や韓国も技術革新と製造力で存在感を示し、インドや東南アジアでは需要拡大が今後加速すると予測されています。
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市場規模とセグメンテーション
市場はタイプ別に「オン・グリッド」と「オフ・グリッド」に分けられ、用途別には「大規模系統」「マイクログリッド」「その他」に分類されます。オン・グリッド型は電力網の安定化やピークシフト需要に対応し、オフ・グリッド型は遠隔地域や独立電源システムに強みを持ちます。大規模系統向けは電力供給の安定化に直結することから、各国のエネルギー政策と密接に関わっています。
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産業分析
エネルギー転換と脱炭素化の流れを背景に、リチウムイオン電池は不可欠な役割を果たしています。政府の補助金や規制緩和は市場拡大を強力に後押ししており、電池の高エネルギー密度化や低コスト化が成長をさらに加速させています。一方で、原材料価格の変動やサプライチェーンの不安定性はリスク要因として残っており、特にリチウム、コバルト、ニッケルの供給安定性が重要な課題です。
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市場予測
今後の市場は、再生可能エネルギーの導入拡大と電力安定供給の必要性を背景に成長を続けると予測されます。アメリカと中国は政策支援と民間投資によって市場を牽引し、欧州は環境目標に基づき持続可能なエネルギーシステムへの移行を進めます。新技術の登場や全固体電池の実用化が進めば、さらなる市場拡大が期待されます。
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企業分析
主要な参入企業には、Saft Batteries, LG Chem, Samsung SDI, Toshiba, BYD, Panasonic, NEC, Kokam, Hitachi, MHI が含まれます。これらの企業は技術力、製造能力、供給体制において強みを持ち、それぞれが市場での競争優位を確立しています。欧米企業はブランド力と技術革新に基づく差別化を進め、アジア企業は価格競争力と大量生産体制で存在感を高めています。
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消費者分析
消費者層は家庭用から産業用まで幅広く、特に再生可能エネルギーと組み合わせた利用が注目されています。家庭では停電対策や自家消費拡大の需要が増加しており、産業分野ではコスト削減や環境規制対応の一環として導入が進んでいます。無人設備やマイクログリッド用途も増加しており、多様な市場機会が生まれています。
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技術分析
リチウムイオン電池は高エネルギー密度、急速充放電、長寿命化といった性能改善が進んでいます。次世代技術としては全固体電池やリチウム硫黄電池などの研究が進展しており、将来的に新たな市場拡大を牽引する可能性があります。さらに、リサイクル技術や持続可能な製造手法も市場の重要課題となっています。
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競争環境
市場競争は激化しており、各社は研究開発投資や提携による差別化戦略を展開しています。供給網の強化、コスト削減、持続可能性への対応が競争優位性を決定づける要素です。今後は技術革新と環境対応の両面で、企業間の競争が一層加速する見通しです。
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サプライチェーンと原材料
リチウムイオン電池の製造にはリチウム、コバルト、ニッケルなどが不可欠であり、これらの供給安定性が市場発展の鍵を握ります。企業はリスク分散のために調達先の多角化やリサイクルシステムの導入を進めています。
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研究結果と結論
総合的に見て、グリッドエネルギー貯蔵用リチウムイオン電池市場は今後も力強い成長を続けると予測されます。政策支援、技術革新、環境意識の高まりが市場を支える大きな要因となります。各企業は持続可能性と技術開発を重視し、グローバル競争の中で優位性を確保することが求められます。

目次
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1 市場概要
1.1 製品概要とグリッドエネルギー貯蔵用リチウムイオン電池の適用範囲
1.2 市場推計の前提・留意点と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 世界におけるタイプ別消費額の概観(2019年・2023年・2030年の比較)
1.3.2 連系運用(系統接続)
1.3.3 自立運用(系統非接続)
1.4 用途別市場分析
1.4.1 世界における用途別消費額の概観(2019年・2023年・2030年の比較)
1.4.2 大規模系統向け
1.4.3 マイクログリッド向け
1.4.4 その他
1.5 世界市場規模と予測
1.5.1 世界の消費額(2019年・2023年・2030年)
1.5.2 世界の販売数量(2019~2030年)
1.5.3 世界の平均価格(2019~2030年)
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2 主要メーカーのプロファイル
2.1 Saft Batteries
2.1.1 企業概要(沿革・拠点・認証)
2.1.2 主要事業領域
2.1.3 グリッドエネルギー貯蔵用リチウムイオン電池の製品・サービス
2.1.4 販売数量・平均価格・収益・粗利益・市場シェア(2019~2024年)
2.1.5 最近の開発・更新情報
2.2 LG Chem
2.3 Samsung SDI
2.4 Toshiba
2.5 BYD
2.6 Panasonic
2.7 NEC
2.8 Kokam
2.9 Hitachi
2.10 MHI
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3 メーカー別競争環境(グリッドエネルギー貯蔵用リチウムイオン電池)
3.1 メーカー別世界販売数量(2019~2024年)
3.2 メーカー別世界収益(2019~2024年)
3.3 メーカー別世界平均価格(2019~2024年)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 メーカー別出荷額と市場シェア(2023年、金額・比率)
3.4.2 上位3社の市場シェア(2023年)
3.4.3 上位6社の市場シェア(2023年)
3.5 企業フットプリント総合分析
3.5.1 地域別フットプリント
3.5.2 製品タイプ別フットプリント
3.5.3 主要用途別フットプリント
3.6 新規参入動向と参入障壁(規模の経済・規制・知的財産 等)
3.7 合併・買収・資本提携・協業の動向
――――――――――――――――
4 地域別消費分析
4.1 地域別の世界市場規模
4.1.1 地域別販売数量(2019~2030年)
4.1.2 地域別消費額(2019~2030年)
4.1.3 地域別平均価格(2019~2030年)
4.2 北米の消費額(2019~2030年)
4.3 欧州の消費額(2019~2030年)
4.4 アジア太平洋の消費額(2019~2030年)
4.5 南米の消費額(2019~2030年)
4.6 中東・アフリカの消費額(2019~2030年)
――――――――――――――――
5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界のタイプ別販売数量(2019~2030年)
5.2 世界のタイプ別消費額(2019~2030年)
5.3 世界のタイプ別平均価格(2019~2030年)
――――――――――――――――
6 用途別市場セグメント
6.1 世界の用途別販売数量(2019~2030年)
6.2 世界の用途別消費額(2019~2030年)
6.3 世界の用途別平均価格(2019~2030年)
――――――――――――――――
7 北米市場
7.1 タイプ別販売数量(2019~2030年)
7.2 用途別販売数量(2019~2030年)
7.3 国別市場規模
7.3.1 国別販売数量(2019~2030年)
7.3.2 国別消費額(2019~2030年)
7.3.3 米国の市場規模と予測(2019~2030年)
7.3.4 カナダの市場規模と予測(2019~2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模と予測(2019~2030年)
――――――――――――――――
8 欧州市場
8.1 タイプ別販売数量(2019~2030年)
8.2 用途別販売数量(2019~2030年)
8.3 国別市場規模
8.3.1 国別販売数量(2019~2030年)
8.3.2 国別消費額(2019~2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模と予測(2019~2030年)
8.3.4 フランスの市場規模と予測(2019~2030年)
8.3.5 英国の市場規模と予測(2019~2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模と予測(2019~2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模と予測(2019~2030年)
――――――――――――――――
9 アジア太平洋市場
9.1 タイプ別販売数量(2019~2030年)
9.2 用途別販売数量(2019~2030年)
9.3 地域別市場規模
9.3.1 地域別販売数量(2019~2030年)
9.3.2 地域別消費額(2019~2030年)
9.3.3 中国の市場規模と予測(2019~2030年)
9.3.4 日本の市場規模と予測(2019~2030年)
9.3.5 韓国の市場規模と予測(2019~2030年)
9.3.6 インドの市場規模と予測(2019~2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模と予測(2019~2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模と予測(2019~2030年)
――――――――――――――――
10 南米市場
10.1 タイプ別販売数量(2019~2030年)
10.2 用途別販売数量(2019~2030年)
10.3 国別市場規模
10.3.1 国別販売数量(2019~2030年)
10.3.2 国別消費額(2019~2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模と予測(2019~2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模と予測(2019~2030年)
――――――――――――――――
11 中東・アフリカ市場
11.1 タイプ別販売数量(2019~2030年)
11.2 用途別販売数量(2019~2030年)
11.3 国別市場規模
11.3.1 国別販売数量(2019~2030年)
11.3.2 国別消費額(2019~2030年)
11.3.3 トルコの市場規模と予測(2019~2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模と予測(2019~2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模と予測(2019~2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模と予測(2019~2030年)
――――――――――――――――
12 市場ダイナミクス
12.1 成長要因(再生可能電源の拡大・周波数調整需要・配電網の強靭化 等)
12.2 制約要因(コスト・安全規制・熱管理・資材調達リスク 等)
12.3 トレンド分析(長時間貯蔵への拡張・二次利用・高度な管理システム 等)
12.4 ポーターの五つの力分析
12.4.1 新規参入の脅威
12.4.2 供給者の交渉力
12.4.3 購買者の交渉力
12.4.4 代替技術の脅威
12.4.5 競争の強度
――――――――――――――――
13 原材料と産業チェーン
13.1 主原材料と主要供給企業(正極材・負極材・電解液・セパレーター・筐体 等)
13.2 製造コスト構成比(材料費・加工費・固定費)
13.3 生産プロセス(セル製造から電池パック化・電力変換装置統合・据付まで)
13.4 産業チェーン(上流~下流の価値連鎖とサービス)
――――――――――――――――
14 流通チャネル別出荷
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店・システムインテグレーター経由
14.2 代表的ディストリビューター
14.3 代表的顧客セグメント(大規模事業者、マイクログリッド運営者、需要家)
――――――――――――――――
15 調査結果と結論
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16 付録
16.1 調査手法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項

【グリッドエネルギー貯蔵用リチウムイオン電池について】

グリッドエネルギー貯蔵用リチウムイオン電池とは、電力網における需給バランスを調整するために使用されるリチウムイオン二次電池で、発電された電力を一時的に蓄え、必要に応じて放出する役割を果たします。リチウムイオン電池は小型電子機器から電気自動車まで幅広く利用されていますが、近年では再生可能エネルギーの普及や電力システムの安定化需要に伴い、大規模なグリッド用途での導入が急速に進んでいます。

特徴としては、高いエネルギー密度と優れた充放電効率が挙げられます。リチウムイオン電池は体積や重量あたりの蓄電容量が大きく、設置スペースを有効に活用できるため、都市部や狭小な敷地にも適しています。充放電効率は90%以上に達するものも多く、エネルギーの損失を最小限に抑えられます。また、応答速度が速いため、需要急増や電圧変動といった瞬間的な電力調整にも対応でき、電力品質の安定に寄与します。さらに、モジュール化やシステム拡張が容易であり、用途や規模に合わせて柔軟に導入できる点も大きな利点です。ただし、長期使用に伴う劣化や発火リスク、リサイクルの課題も存在し、技術改良や管理体制の整備が求められています。

種類としては、主に使用する正極材料によって分類されます。代表的なのはリチウム鉄リン酸塩(LFP)電池で、安全性と長寿命に優れるため、大規模蓄電システムに適しています。リチウムニッケルマンガンコバルト酸化物(NMC)電池は高いエネルギー密度を持ち、スペース効率を重視する用途に適しています。また、リチウムチタン酸(LTO)電池は充放電速度が極めて速く、頻繁なサイクルが求められる系統安定化用途に強みを持ちます。これらの種類はそれぞれ特性が異なり、コスト、安全性、寿命、エネルギー密度などの観点から導入先に応じて使い分けられています。

用途は多岐にわたります。再生可能エネルギーの変動を平滑化するために、太陽光や風力発電所に併設されるケースが代表的です。発電量が多い昼間に余剰電力を蓄え、需要が高い夕方や夜間に放出することで安定した供給を実現します。また、電力網の周波数調整や電圧安定化、ピークカットや負荷平準化にも活用され、送電網全体の効率化に寄与します。都市や工業団地では分散型エネルギーシステムの一部として導入され、停電時の非常用電源としても機能します。さらに家庭用やビル用の小規模システムでも太陽光発電と組み合わせて利用され、災害時のバックアップ電源として安心を提供します。

このようにグリッドエネルギー貯蔵用リチウムイオン電池は、高効率かつ柔軟性に優れた技術として、電力の安定供給と再生可能エネルギーの普及拡大を支える基盤となっています。今後はコスト低減やリサイクル技術の進展、安全性のさらなる向上によって、ますます重要性が高まると期待されています。



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