日本の超電導磁気エネルギー貯蔵市場規模は、2024年に37.7億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、同市場が2033年までに86.0億米ドルに達し、2025年から2033年の間に年平均成長率(CAGR)8.60%で成長すると予測しています。 技術の進歩、国内エネルギーの野心、とカーボンニュートラルの推進が市場を牽引している。また、送電網の近代化への取り組み、高密度システムを支持するアクセスしやすい都市部の土地面積の制約、超高速応答のエネルギー貯蔵要件も市場を支えている。このほか、高温超電導(HTS)材料の進歩、超電導部品のコスト低下、負荷分散、電気自動車充電インフラのサポート、スマートグリッド開発計画、国内のエネルギー安全保障と送電網の信頼性への関心の高まりなどが、日本の超電導磁気エネルギー貯蔵(SMES)市場シェアを押し上げている。
レポート属性
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主要統計
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基準年
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2024
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予想年数
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2025-2033
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歴史的な年
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2019-2024
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2024年の市場規模 | 37億7,000万米ドル |
2033年の市場予測 | 86億米ドル |
市場成長率 2025-2033年 | 8.60% |
再生可能エネルギーの統合
再生可能エネルギーへの急速な移行が進む日本では、風力や太陽光などの断続的なエネルギー源に対応するため、高度な蓄電システムが必要とされている。超電導磁気エネルギー貯蔵(SMES)システムは現在、この点で重要な技術として浮上している。SMESシステムは、事実上瞬時に充放電する特性を備えており、送電網の周波数と電圧変動を非常にうまく安定させることができる。往復効率は95%を超え、高効率であるため、再生可能エネルギー源の断続的な性質を平滑化するのに特に適している。2024年、日本政府は送電網の整備とエネルギー貯蔵技術への投資を決定し、再生可能エネルギーの導入に対する日本のコミットメントが浮き彫りになった。この動きは、送電網の信頼性を高め、再生可能エネルギーを国の送電網に円滑に組み入れることを可能にするものである。SMESシステムの導入は、カーボンニュートラルの実現とエネルギー安全保障の確保という日本全体の目標に沿った、この戦略の不可欠な部分である。技術進歩への注目の高まり、国産エネルギーへの熱望、自然エネルギーの普及率の上昇が、SMES の日本市場を牽引している。これらのシステムは、カーボン・ニュートラルの達成に役立つだけでなく、災害に強いインフラを強化し、日本のエネルギーの未来を安定的かつ持続可能なものにするという重要な役割を担っている。
災害に強いグリッド需要
日本は地震、台風、津波などの自然災害に頻繁に直面し、電力インフラの安定性を脅かしている。2024年初頭、能登半島ではマグニチュード7.6の地震が発生し、3万2,000戸以上の家屋が停電し、広範囲にインフラ被害をもたらした。SMESシステムは、ほぼ瞬時に電力を供給し、障害発生後も迅速に運転を再開できるため、災害の多い地域に特に適している。これらのシステムは磁場にエネルギーを蓄えるため、電池に見られる化学的劣化を避け、何千回ものサイクルを通じて性能を維持することができる。日本政府の2011年以降のインフラ戦略には、スマートグリッドと地域のエネルギー回復力のための資金援助が盛り込まれており、SMESは病院や緊急対応センターのようなミッションクリティカルな業務を保護するためのパイロットプロジェクトでテストされている。都市部や工業地帯では停電に対する耐性が限られているため、日本は自然災害にも耐えられるモジュール式の高信頼性蓄電オプションを求め続けている。
政府の脱炭素化目標
日本は、2050年までに炭素排出量ネットゼロを達成し、2030年までに温室効果ガス排出量を2013年比で46%削減することを約束している。これらの目標を達成するため、経済産業省は、補助金や研究開発インセンティブを通じてSMESのような次世代エネルギー技術にインセンティブを与えることを目的とした「グリーン成長戦略」を策定した。脱炭素化の大きな課題のひとつは、送電網の安定性を損なうことなく、より高い割合の断続的な自然エネルギーをいかに平準化するかということである。SMESは、ピーク負荷を短時間で支え、需要の少ない時間帯のギャップを埋めることで、この目標を支援することができる。日本のエネルギー戦略は、2050年までに非化石エネルギー資源の割合を50%にすることを想定しており、スマートグリッドとエネルギー効率対策を優先している。送電ロスを減少させ、特にエネルギー需要が高くバックアップ・オプションが限られている人口密集都市でのエネル ギー安全保障を強化する可能性も、SMESの採用を後押ししている。
IMARC Groupは、市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2025年から2033年までの国・地域レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、市場をタイプ、コンポーネント、アプリケーションに基づいて分類しています。
タイプ・インサイト:
本レポートでは、市場をタイプ別に詳細に分類・分析している。これには低温と高温が含まれる。
コンポーネントの洞察:
本レポートでは、コンポーネントに基づく市場の詳細な分類と分析も行っている。これには、超電導コイル、電力調整システム(PCS)、極低温システム、制御・監視システムが含まれる。
アプリケーションの洞察:
同レポートでは、用途別に市場を詳細に分類・分析している。これには、電力システム、産業用、研究機関、その他が含まれる。
地域の洞察:
また、関東地方、関西・近畿地方、中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方といった主要な地域市場についても包括的な分析を行っている。
この市場調査レポートは、競争環境に関する包括的な分析も提供しています。市場構造、主要プレイヤーのポジショニング、トップ勝ち抜き戦略、競合ダッシュボード、企業評価象限などの競合分析がレポート内で取り上げられています。また、すべての主要企業の詳細なプロフィールが提供されています。
レポートの特徴 | 詳細 |
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分析基準年 | 2024 |
歴史的時代 | 2019-2024 |
予想期間 | 2025-2033 |
単位 | 億ドル |
レポートの範囲 |
歴史的動向と市場展望、業界の触媒と課題、セグメント別の過去と将来の市場評価:
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対象タイプ | 低温、高温 |
対象コンポーネント | 超電導コイル、電力調整システム(PCS)、極低温システム、制御・監視システム |
対象アプリケーション | 電力システム、産業用、研究機関、その他 |
対象地域 | 関東地方、関西・近畿地方、中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方 |
カスタマイズの範囲 | 10% 無料カスタマイズ |
販売後のアナリスト・サポート | 10~12週間 |
配信形式 | PDFとExcelをEメールで送信(特別なご要望があれば、編集可能なPPT/Word形式のレポートも提供可能です。) |
本レポートで扱う主な質問:
ステークホルダーにとっての主なメリット: