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市場調査レポート
商品コード
1544811

バッテリー交換市場、市場機会、成長促進要因、産業動向分析と予測、2024-2032年

Battery Swapping Market, Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis and Forecast, 2024-2032


出版日
ページ情報
英文 270 Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
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バッテリー交換市場、市場機会、成長促進要因、産業動向分析と予測、2024-2032年
出版日: 2024年07月11日
発行: Global Market Insights Inc.
ページ情報: 英文 270 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

世界のバッテリー交換市場は2024年から2032年にかけて28%のCAGRを記録します。

電気自動車(EV)の需要増加と効率的な充電ソリューションの必要性が、バッテリー交換技術の採用を促進しています。この方法は、従来の充電に伴うダウンタイムを大幅に削減し、迅速で便利な代替手段を提供します。一例を挙げると、オデッセエレクトリックは2024年8月、サンモビリティと提携し、サンモビリティのバッテリー交換プラットフォームを利用して、アフリカ、ラテンアメリカ、東南アジアでのeコミューターベイダーSMのアクセシビリティを強化しました。この提携は、Battery-as-a-Serviceモデルの下、顧客基盤の拡大を目指すものです。

さらに、バッテリー技術とインフラ整備の進歩により、バッテリー交換ステーションの実現可能性と魅力が高まっています。政府や民間投資家は、持続可能な輸送ソリューションの促進を目的とした資金提供や政策イニシアチブを通じて成長を支援しています。

バッテリー交換市場は、車両、サービス、ステーションタイプ、バッテリータイプ、地域によって分類されます。

オンデマンド分野は、利便性と効率性を求める消費者の嗜好の高まりに牽引され、2032年までまずまずの成長が見込まれます。都市モビリティの進化に伴い、迅速かつ柔軟なソリューションを提供できるサービスへの期待が高まっています。オンデマンドバッテリー交換サービスは、従来の充電を待つことなく消耗したバッテリーを迅速に交換できるため、業務の中断を最小限に抑えることができ、このニーズに応えることができます。これは、現代の消費者のペースの速いライフスタイルによく合致しており、オンデマンドサービスをより魅力的な選択肢にしています。

3輪車セグメントは、2032年までにバッテリー交換市場で大きなシェアを占めると思われます。ラスト・マイル・デリバリーやシェアードモビリティサービスによく使われる3輪車は、利用率が高く、迅速なエネルギー補給を頻繁に必要とするため、バッテリー交換の恩恵を受ける。バッテリー交換ソリューションは、従来の充電方法が直面していた長時間のダウンタイムという課題に対処し、3輪車事業者が継続的な操業を維持し、生産性を高めることを可能にします。3輪車が都市交通や物流に普及するにつれ、効率的なバッテリー交換インフラへの需要が市場成長を促進します。

北米のバッテリー交換産業は、調査期間中に堅調な成長率を示すと思われます。電気自動車(EV)の普及と二酸化炭素排出量の削減を目的とした政府の政策やインセンティブが強力に後押ししています。こうしたイニシアチブは、バッテリー交換ステーションを含むクリーンエネルギーインフラへの多額の投資によって支えられています。さらに、EVの環境面での利点と効率的な充電ソリューションの必要性に関する消費者の意識の高まりが、市場の拡大をさらに後押ししています。都市型モビリティや宅配サービスの増加は、迅速なバッテリー交換オプションの需要を加速させ、市場評価に寄与しています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

  • エコシステム分析
  • サプライヤーの状況
    • メーカー
    • インフラプロバイダー
    • サービスプロバイダー
    • テクノロジープロバイダー
    • 最終用途
    • 利益率分析
  • テクノロジーとイノベーションの展望
  • 特許分析
  • 主要ニュースと取り組み
  • 規制状況
  • 影響要因
    • 促進要因
      • バッテリー交換インフラへの投資の増加
      • 電気自動車の採用増加
      • マイクロモビリティへの依存の高まり
      • 二酸化炭素排出量削減のための政府の取り組み
      • 再生可能エネルギーへの投資の増加
    • 業界の潜在的リスク&課題
      • バッテリーの標準化の欠如
      • バッテリー交換インフラへの高額な初期投資
  • 成長可能性分析
  • ポーター分析
  • PESTEL分析

第4章 競合情勢

  • イントロダクション
  • 企業シェア分析
  • 競合のポジショニング・マトリックス
  • 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測:車両別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • 2輪車
  • 3輪車
  • 4輪車
  • その他

第6章 市場推計・予測:サービス別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • サブスクリプション
  • オンデマンド

第7章 市場推計・予測:ステーションタイプ別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • 手動
  • 自動

第8章 市場推計・予測:バッテリータイプ別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • リチウムイオン
  • 鉛蓄電池

第9章 市場推計・予測:地域別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ニュージーランド
    • 東南アジア
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン
    • その他ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
    • UAE
    • 南アフリカ
    • サウジアラビア
    • その他の中東・アフリカ

第10章 企業プロファイル

  • Amara Raja Group
  • Ample
  • Aulton New Energy Automotive Technology Co. Ltd
  • ChargeMyGaadi(CMG)
  • Esmito Solutions Pvt Ltd
  • Gogoro
  • IMMOTOR
  • Kwang Yang Motor Co. Ltd.
  • Lithion Power Private Limited
  • NIO
  • Numocity
  • Oyika Pte. Ltd.
  • SUN Mobility
  • Swobbee
  • Zynch
目次
Product Code: 5646

Global Battery Swapping Market will experience a 28% CAGR from 2024 to 2032. The increasing demand for electric vehicles (EVs) and the need for efficient charging solutions are driving the adoption of battery swapping technology. This method significantly reduces the downtime associated with traditional charging, offering a quick and convenient alternative. Citing an instance, in August 2024, Odysse Electric partnered with Sun Mobility to enhance the Vader SM e-commute bike's accessibility in Africa, Latin America, and Southeast Asia using Sun Mobility's battery-swapping platform. The collaboration, under the Battery-as-a-Service model, aims to expand the customer base.

Additionally, advancements in battery technology and infrastructure development are enhancing the feasibility and attractiveness of battery swapping stations. Governments and private investors are supporting the growth through funding and policy initiatives aimed at promoting sustainable transportation solutions.

The battery swapping market is categorized based on vehicle, services, station type, battery type, and region.

The on-demand segment is set for decent growth through 2032, driven by the growing consumer preference for convenience and efficiency. As urban mobility evolves, there is a rising expectation for services that can provide quick and flexible solutions. On-demand battery swapping services meet this need by allowing users to swiftly replace depleted batteries without waiting for traditional charging, thus minimizing operational interruptions. This aligns well with the fast-paced lifestyle of modern consumers, making on-demand services a more appealing option.

The 3-wheeler segment will hold a significant battery swapping market share by 2032. The 3-wheeler vehicles, often used for last-mile delivery and shared mobility services, benefit from battery swapping due to their high utilization rates and frequent need for quick energy replenishment. Battery swapping solutions address the challenge of extended downtime faced by traditional charging methods, enabling 3-wheeler operators to maintain continuous operations and enhance productivity. As 3-wheelers become prevalent in urban transport and logistics, the demand for efficient battery swapping infrastructure will propel the market growth.

North America battery swapping industry will showcase a robust growth rate over the study period. There is a strong push from governmental policies and incentives aimed at promoting electric vehicles (EVs) and reducing carbon emissions. These initiatives are supported by substantial investments in clean energy infrastructure, including battery swapping stations. Additionally, increasing consumer awareness about the environmental benefits of EVs and the need for efficient charging solutions further fuels market expansion. The rising number of urban mobility and delivery services accelerates the demand for rapid battery replacement options, contributing to the market valuation.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

  • 1.1 Market scope and definitions
  • 1.2 Research design
    • 1.2.1 Research approach
    • 1.2.2 Data collection methods
  • 1.3 Base estimates and calculations
    • 1.3.1 Base year calculation
    • 1.3.2 Key trends for market estimation
  • 1.4 Forecast model
  • 1.5 Primary research and validation
    • 1.5.1 Primary sources
    • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis, 2018 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.2 Supplier landscape
    • 3.2.1 Manufacturers
    • 3.2.2 Infrastructure provider
    • 3.2.3 Service provider
    • 3.2.4 Technology provider
    • 3.2.5 End Use
    • 3.2.6 Profit margin analysis
  • 3.3 Technology and innovation landscape
  • 3.4 Patent analysis
  • 3.5 Key news and initiatives
  • 3.6 Regulatory landscape
  • 3.7 Impact forces
    • 3.7.1 Growth drivers
      • 3.7.1.1 Rise in investment in battery swapping infrastructure
      • 3.7.1.2 Increased adoption of electric vehicles
      • 3.7.1.3 Increasing reliance on micro mobility
      • 3.7.1.4 Government initiatives to reduce carbon emissions
      • 3.7.1.5 Increasing investment in renewable energy sources
    • 3.7.2 Industry pitfalls and challenges
      • 3.7.2.1 Lack of standardization in the batteries
      • 3.7.2.2 High initial investment in battery swapping infrastructure
  • 3.8 Growth potential analysis
  • 3.9 Porter's analysis
    • 3.9.1 Supplier power
    • 3.9.2 Buyer power
    • 3.9.3 Threat of new entrants
    • 3.9.4 Threat of substitutes
    • 3.9.5 Industry rivalry
  • 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis
  • 4.3 Competitive positioning matrix
  • 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Vehicle 2021 - 2032 (USD Billion)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2. 2-wheeler
    • 5.2.1 Lithium-ion
    • 5.2.2 Lead-acid
  • 5.3. 3- wheeler
    • 5.3.1 Lithium-ion
    • 5.3.2 Lead-acid
  • 5.4. 4-wheeler
    • 5.4.1 Lithium-ion
    • 5.4.2 Lead-acid
  • 5.5 Others
    • 5.5.1 Lithium-ion
    • 5.5.2 Lead-acid

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Services, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Subscription
  • 6.3 On-demand

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Station Type, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Manual
  • 7.3 Automated

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Battery Type, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 Lithium-ion
  • 8.3 Lead-acid

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2032 (USD Million)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 U.S.
    • 9.2.2 Canada
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 UK
    • 9.3.2 Germany
    • 9.3.3 France
    • 9.3.4 Italy
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Russia
    • 9.3.7 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 China
    • 9.4.2 India
    • 9.4.3 Japan
    • 9.4.4 South Korea
    • 9.4.5 ANZ
    • 9.4.6 Southeast Asia
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 Latin America
    • 9.5.1 Brazil
    • 9.5.2 Mexico
    • 9.5.3 Argentina
    • 9.5.4 Rest of Latin America
  • 9.6 MEA
    • 9.6.1 UAE
    • 9.6.2 South Africa
    • 9.6.3 Saudi Arabia
    • 9.6.4 Rest of MEA

Chapter 10 Company Profiles

  • 10.1 Amara Raja Group
  • 10.2 Ample
  • 10.3 Aulton New Energy Automotive Technology Co. Ltd
  • 10.4 ChargeMyGaadi (CMG)
  • 10.5 Esmito Solutions Pvt Ltd
  • 10.6 Gogoro
  • 10.7 IMMOTOR
  • 10.8 Kwang Yang Motor Co. Ltd.
  • 10.9 Lithion Power Private Limited
  • 10.10 NIO
  • 10.11 Numocity
  • 10.12 Oyika Pte. Ltd.
  • 10.13 SUN Mobility
  • 10.14 Swobbee
  • 10.15 Zynch