世界の超伝導磁気エネルギー貯蔵市場展望:2025年から2033年の間に、CAGRは8.50%で成長すると予測
市場規模
2024年の世界的な超伝導磁気エネルギー貯蔵市場の規模は、USD 638億6,000万ドルと評価されました。今後、IMARC Groupは2033年までに市場規模がUSD 1,398億4,000万ドルに達し、2025年から2033年までの年間平均成長率(CAGR)が8.50%で推移すると予測しています。北米は現在、市場を支配しており、2024年に46.5%を超える市場シェアを占めています。この地域は、高度なエネルギーインフラ、再生可能エネルギーへの大規模な投資、および超伝導技術に関する継続的な研究開発により、超伝導磁気エネルギー貯蔵市場をリードしています。
エネルギー効率の高いソリューションと電力網の安定化に対する需要の増加が、グローバルな超伝導磁気エネルギー貯蔵(SMES)市場の主要な成長要因です。SMESシステムはエネルギーを迅速に貯蔵・放出できるため、電圧低下、過電圧、周波数変動に関連する短期的な電力品質問題の解決に最適です。風力や太陽光などの再生可能エネルギーは電力網への統合が進んでいますが、その間欠的な特性が電力網の信頼性に課題をもたらしています。さらに、高温超伝導(HTS)材料の急速な開発は、SMES市場の成長を促進する重要な役割を果たしています。従来の低温超伝導体は高価で、エネルギー消費の多い冷却方法が必要のため、採用が制限されています。
米国は超伝導磁気エネルギー貯蔵の主要な地域市場として浮上しています。米国の超伝導磁気エネルギー貯蔵市場は、再生可能エネルギー源の統合拡大と電力網の安定化ニーズに主に牽引されています。米国が脱炭素化エネルギーの未来へ向かう中、風力と太陽光の発電量が増加し、送電網の不安定性や電圧変動といった課題が生じています。これらの課題は、エネルギー効率に優れ、迅速な電力供給を実現するSMESシステムによって解決されます。これにより、電力の品質と信頼性を維持するために不可欠な存在となっています。さらに、HTS材料のさらなる進展は、SMESシステムのコストと運用複雑性を削減し、広範な導入の実現可能性を向上させています。
超伝導磁気エネルギー貯蔵市場動向:
信頼性の高い電力ソリューションに対する産業需要の増加
グローバルなSMES市場を牽引する主要因は、製造業、データセンター、半導体製造などにおける信頼性の高い電力ソリューションの需要増加です。これらの分野では、停電や電圧変動による電力感度が非常に高く、一時的な電力供給障害が企業に重大な損失をもたらす可能性があります。この課題に対応するため、非常に高い応答速度と出力を持つSMESシステムが求められています。これにより、電圧降下や短時間の電力障害による重要な業務の停止を防止できます。産業の自動化とデジタル化が進む中、堅牢で信頼性の高いエネルギーソリューションの需要も増加しており、SMESは運用信頼性を確保するための重要な技術となっています。
脱炭素化とエネルギー貯蔵ソリューションへの注目が高まる
世界的な二酸化炭素排出量削減とクリーンエネルギーシステムへの移行に向けた取り組みは、SMESを含む先進的なエネルギー貯蔵ソリューションの採用を後押ししています。SMESシステムは化学プロセスに依存しないため、バッテリーと比較してライフサイクル全体で環境負荷が低く、持続可能です。また、100%リサイクル可能であり、グローバルな持続可能性目標と一致しています。SMESシステムのゼロエミッション運転は、各国が排出規制やエネルギー効率基準を強化する中で、魅力的な利点となっています。このようなシステムは、再生可能エネルギーのシステムへの統合を促進し、短期的なエネルギー変動を補うことで、化石燃料に依存するピーク発電所の依存度を低減します。
防衛と研究分野における高出力応用分野の拡大
防衛と研究分野は、現在SMES市場の重要な成長ドライバーとして浮上しています。防衛応用では、レーダー、直接エネルギー兵器、推進システムなどのミッションクリティカルなアプリケーションに、非常に信頼性の高いゼロラグエネルギーが求められます。SMESシステムは、高振幅のエネルギーバーストを供給する最高性能により、この要件に唯一無二の適合性を示します。同様に、研究機関は粒子加速器や核融合炉において、安定した電力供給の維持とエネルギー急増の平滑化のためにSMESを活用しています。政府と民間セクターの先進技術への投資増加は、高出力分野におけるSMESシステムの応用拡大への期待をさらに高めています。
超伝導磁気エネルギー貯蔵産業のセグメンテーション:
IMARC Groupは、2025年から2033年までのグローバルな超伝導磁気エネルギー貯蔵市場における各セグメントの主要な動向分析を提供し、グローバル、地域、国別の予測を掲載しています。市場はタイプ、コンポーネント、アプリケーションに基づいて分類されています。
タイプ別分析:
低温度
高温度
低温型は2024年に約62.5%の市場シェアを占め、最も大きな市場シェアを有しています。確立された技術、信頼性の高さ、重要な分野での広範な応用により、LTSシステムが市場を支配しています。LTS材料であるニオブチタン(NbTi)とニオブスズ(Nb3Sn)は、医療、粒子物理学、エネルギー貯蔵などの成熟した分野で数十年使用されてきました。MRIシステムや粒子加速器、SMESなどの応用において、これらの材料は液体ヘリウム冷却により極低温で動作し、低エネルギー損失の超伝導状態を実現できます。
コンポーネント別分析:
超伝導コイル
電力調整システム(PCS)
クライオジェニクスシステム
制御・監視システム
超伝導コイルはSMESシステムの核心部であり、磁場中にエネルギーを貯蔵するために使用されます。製造には高度な超伝導材料が採用され、動作時のエネルギー損失をほぼゼロに抑えることが可能です。高温超伝導材料の継続的な改良により、コイルの効率、エネルギー密度、スケーラビリティが向上しています。したがって、このセグメントは市場の成長にとって不可欠です。
電力調整システムは、SMESシステムと電力網またはアプリケーション間のエネルギー変換と伝送を管理し、規制された電圧、電流、周波数に基づいてスムーズな動作を確保します。電力網の安定性と高品質な電力供給の需要が増加する中、PCS技術の進歩はSMESの性能と信頼性を向上させるために必要不可欠です。
クライオジェニクスシステムは、超伝導に必要な低温を維持します。これにより、超伝導コイルは効率的な動作を実現します。この分野では、液体ヘリウムや窒素を使用した高機能冷却剤が注目されています。クライオジェニクスの革新は、運用コストとエネルギー消費を削減し、多様な産業におけるSMESシステムの普及を促進します。
アプリケーション別分析:
電力システム
産業用
研究機関
その他
電力システムは、エネルギーの有効な伝送を確保し、システム機能の有効性を維持する重要な役割を果たすため、最大のシェアを占めています。PCSはSMESユニットと電力網の間のインターフェースとして機能し、エネルギー貯蔵時にはACからDCへの変換を調整し、エネルギー放電時には逆の変換を調整します。この双方向のエネルギー流れは、電力品質の維持、電圧の安定化、周波数調整を実現します。さらに、PCSシステムは高度な制御メカニズムを備えており、エネルギーの精密な管理を可能にし、再生可能エネルギー源や電力網インフラとの統合をスムーズに行えます。
地域別分析:
北米
アメリカ
カナダ
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
その他
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東
アフリカ
北米は市場シェアの46.5%を占め、市場を支配しています。北米は、先進的なエネルギーインフラ、送電網の近代化への重点的な取り組み、再生可能エネルギー源の採用率の高さから、グローバルな超伝導磁気エネルギー貯蔵(SMES)市場で最大のシェアを占めています。この地域では、太陽光と風力の両方のエネルギーがエネルギー供給体系に統合される傾向が強まっており、間欠性を軽減しグリッドの安定性を確保するための信頼性の高いエネルギー貯蔵ソリューションの需要が高まっています。SMESシステムは、この需要に対応する高い応答性と効率性を備えています。さらに、北米では政府資金と民間投資を背景に、これらの技術の研究開発が活発に行われています。
主要な地域別ポイント:
米国超伝導磁気エネルギー貯蔵市場分析
米国超伝導磁気エネルギー貯蔵市場は、再生可能エネルギーの統合と電力網の近代化への投資拡大を背景に成長しています。エネルギー効率の高いソリューションへの需要拡大が、この市場をさらに牽引する見込みです。再生可能エネルギー源(風力や太陽光など)の割合が増加する中、グリッドの不安定性を管理し電圧変動を安定化するための迅速な応答型貯蔵システムへの需要が急増しています。SMESシステムは、高効率で瞬時に出力できる優れた能力を有し、信頼性が高く持続可能な電力グリッドにとって不可欠です。高温超伝導材料の進展により運用コストが削減され、SMESシステムの導入可能性が向上しています。製造業やデータセンターなどの産業セクターも市場成長の主要な要因です。これらのセクターは、重要な業務に途切れない電力供給を必要としているためです。電力インフラの近代化、政府によるクリーンエネルギー技術の促進、防衛セクターの高出力エネルギー貯蔵システム(先進兵器やレーダーシステム向け)への関心が高まっていることが、SMESの需要を後押ししています。
欧州超伝導磁気エネルギー貯蔵市場分析
欧州のSMES市場は、地域における野心的な再生可能エネルギー目標と、高度な電力網安定化技術への巨大な需要に牽引されています。風力と太陽光を電力網に統合する取り組みが強化される中、欧州はエネルギーの断続性と電圧変動の問題に直面しています。SMESシステムは、安定した電力網を維持しつつ即座に利用可能な電力を供給することで、これらの課題を解決します。さらに、欧州連合(EU)が2050年までにネットゼロを達成するとの誓約は、SMESを含む革新的な貯蔵技術への投資を促進しています。地域内の強力な産業基盤、特にドイツ、フランス、イギリスでは、ダウンタイムを回避し生産性を向上させるため、効率的で信頼性の高い電力供給ソリューションが求められています。
アジア太平洋超伝導磁気エネルギー貯蔵市場分析
急速な工業化、エネルギー需要の増加、再生可能エネルギーの導入が、アジア太平洋地域の超伝導磁気エネルギー貯蔵(SMES)市場を牽引しています。中国、日本、韓国などの国々は、エネルギー消費の効率化と、電力消費パターンの変化や再生可能エネルギーの電力供給ミックスへの統合により生じた電力網の信頼性問題に対処するため、スマートグリッド技術への投資を強化しています。同地域は超伝導技術の研究開発に重点を置いており、これにより高度なSMESシステムが産業用および公益事業用途に採用される道が開かれる見込みです。アジア太平洋地域の製造業と半導体産業は、いずれもクリーンで電力供給が途絶えない運用に依存しているため、SMESソリューションの需要を後押ししています。さらに、二酸化炭素排出量の削減とエネルギー効率の高い電源への移行を目的とした政府の取り組みが、市場をさらに拡大しています。
ラテンアメリカ超伝導磁気エネルギー貯蔵市場分析
ラテンアメリカの超伝導磁気エネルギー貯蔵市場は、地域におけるエネルギー需要の増加、再生可能エネルギーの利用拡大、および安定した電力網運営の必要性に影響を受けています。ラテンアメリカ諸国は、化石燃料依存を減らすため、風力と太陽光発電を組み合わせたバランスの取れたエネルギーミックスに注力しています。これらのエネルギー源の主な欠点は、長期間にわたる安定した電力供給が困難な点です。SMESシステムは、高効率と高速応答時間を特徴とし、電力の変動を管理してエネルギー供給を常に一定に保つ最適な解決策を提供します。ラテンアメリカ諸国は、エネルギーインフラの近代化とスマートグリッドの導入に投資しており、これによりSMESを含むエネルギー貯蔵ソリューションの需要が拡大しています。ブラジルとメキシコにおける工業基盤の拡大は、多様な重要なオペレーション向けに信頼性が高く高品質なエネルギーの需要を継続的に増加させ、SMESの採用を後押しする要因となっています。ラテンアメリカでは、再生可能エネルギーの普及が進むにつれ、SMES技術への需要が継続的に拡大すると予想されます。
中東・アフリカ超伝導磁気エネルギー貯蔵市場分析
中東・アフリカにおける超伝導磁気エネルギー貯蔵市場の主要な要因には、地域内のエネルギー需要の増加、再生可能エネルギープロジェクトへの投資、信頼性の高い電力供給ソリューションの必要性が挙げられます。一方、中東諸国、特にGCC諸国は、太陽光や風力発電の統合を通じたエネルギーミックスの多様化に焦点を当てており、これによりSMESを含む先進的なエネルギー貯蔵技術への需要が促進されています。SMESシステムは電力網の安定化を向上させ、再生可能エネルギーの変動性を吸収可能です。また、MEA地域は急速な工業化が進んでおり、ほとんどの産業は重要な業務を中断なく遂行するために高品質な電力が必要です。
競合状況
超伝導磁気エネルギー貯蔵市場は、技術革新への参入、パートナーシップの形成、製造能力の拡大を戦略として推進する企業により、一定の成長を遂げています。この分野の主要企業は、SMESシステムの効率性、容量の向上、コスト削減に向けた研究開発に真剣に取り組んでいます。最近、著しい改善が見られた分野の一つはHTS材料です。このような改善は、高価で電力消費の多い冷却システムのコスト削減の可能性を秘めています。そのため、企業はエネルギー供給業者や政府機関と提携し、再生可能エネルギーが将来の潮流となる国における電力網の近代化プロジェクトにSMESベースのソリューションを導入しています。
本報告書は、超伝導磁気エネルギー貯蔵市場における競争環境の包括的な分析を提供し、主要な企業の詳細なプロファイルを掲載しています。
ABB Inc.
American Superconductor Corporation
ASG Superconductors SpA
Eaton Corporation PLC
Bruker Energy & Supercon Technologies
Crompton Greaves
Fujikura Ltd.
Hyper Tech Research Inc.
Nexans SA
Southwire Company LLC
【目次】
1. 序論
2. 範囲と方法論
2.1. 研究の目的
2.2. 関係者
2.3. データソース
2.3.1. 一次資料
2.3.2. 二次資料
2.4. 市場推定
2.4.1. ボトムアップアプローチ
2.4.2. トップダウンアプローチ
2.5. 予測方法論
3. 執行要約
4. グローバル超伝導磁気エネルギー貯蔵市場 – 概要
4.1. 超伝導磁気エネルギー貯蔵とは何か?
4.1.1. 概要
4.1.2. 主な最終ユーザー
4.2. 業界動向
4.3. 競合分析
5. グローバル超伝導磁気エネルギー貯蔵市場動向
5.1. 歴史的および現在の市場動向 (2019-2024)
5.2. 市場予測(2025-2033)
6. グローバル超伝導磁気エネルギー貯蔵市場 – タイプ別分類
6.1. 低温度型
6.1.1. 概要
6.1.2. 歴史的および現在の市場動向(2019-2024)
6.1.3. 市場予測(2025-2033)
6.1.4. 市場セグメンテーション(コンポーネント別)
6.1.5. 市場セグメンテーション(アプリケーション別)
6.1.6. 主要企業一覧
6.2. 高温型
6.2.1. 概要
6.2.2. 歴史的および現在の市場動向(2019-2024)
6.2.3. 市場予測(2025-2033)
6.2.4. 市場セグメンテーション(コンポーネント別)
6.2.5. 市場セグメンテーション(アプリケーション別)
6.2.6. 主要企業一覧
6.3. タイプ別魅力的な投資提案
7. グローバル超伝導磁気エネルギー貯蔵市場 – コンポーネント別セグメンテーション
7.1. 超伝導コイル
7.1.1. 概要
7.1.2. 歴史的および現在の市場動向(2019-2024)
7.1.3. 市場予測(2025-2033)
7.1.4. タイプ別市場セグメンテーション
7.1.5. アプリケーション別市場セグメンテーション
7.1.6. 主要企業一覧
7.2. パワーコンディショニングシステム(PCS)
7.2.1. 概要
7.2.2. 歴史的および現在の市場動向(2019-2024)
7.2.3. 市場予測(2025-2033)
7.2.4. 市場セグメンテーション(タイプ別)
7.2.5. 市場セグメンテーション(アプリケーション別)
7.2.6. 主要企業一覧
7.3. クライオジェニクスシステム
7.3.1. 概要
7.3.2. 歴史的および現在の市場動向(2019-2024)
7.3.3. 市場予測(2025-2033)
7.3.4. 市場セグメンテーション(タイプ別)
7.3.5. 市場セグメンテーション(アプリケーション別)
7.3.6. 主要企業一覧
7.4. 制御・監視システム
7.4.1. 概要
7.4.2. 歴史的および現在の市場動向(2019-2024)
7.4.3. 市場予測(2025-2033)
7.4.4. 市場セグメンテーション(タイプ別)
7.4.5. 市場セグメンテーション(アプリケーション別)
7.4.6. 主要プレイヤー一覧
7.5. 構成要素別魅力的な投資提案
8. グローバル超伝導磁気エネルギー貯蔵市場 – 用途別分類
8.1. 電力システム
8.1.1. 概要
8.1.2. 歴史的および現在の市場動向(2019-2024)
8.1.3. 市場予測(2025-2033)
8.1.4. タイプ別市場分類
8.1.5. 市場セグメンテーション(コンポーネント別)
8.1.6. 主要企業一覧
8.2. 産業用途
8.2.1. 概要
8.2.2. 歴史的および現在の市場動向(2019-2024)
8.2.3. 市場予測(2025-2033)
8.2.4. 市場セグメンテーション(タイプ別)
8.2.5. 市場セグメンテーション(コンポーネント別)
8.2.6. 主要企業一覧
8.3. 研究機関
8.3.1. 概要
8.3.2. 歴史的および現在の市場動向(2019-2024)
8.3.3. 市場予測(2025-2033)
8.3.4. 市場セグメンテーション(タイプ別)
8.3.5. 市場セグメンテーション(コンポーネント別)
8.3.6. 主要企業一覧
8.4. その他
8.4.1. 歴史的および現在の市場動向(2019-2024)
8.4.2. 市場予測(2025-2033)
8.5. アプリケーション別魅力的な投資提案
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