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市場調査レポート
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1740829

電気自動車バッテリー冷却プレートの市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025~2034年予測

Electric Vehicle Battery Cooling Plate Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2025 - 2034


出版日
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英文 170 Pages
納期
2~3営業日
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電気自動車バッテリー冷却プレートの市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025~2034年予測
出版日: 2025年04月14日
発行: Global Market Insights Inc.
ページ情報: 英文 170 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

世界の電気自動車バッテリー冷却プレート市場は、2024年に25億米ドルと評価され、電動モビリティへのシフトの加速、世界の排出規制の強化、EV生産を支援する政府のインセンティブ、積極的な脱炭素化目標が原動力となり、CAGR 16.3%で成長し、2034年には94億米ドルに達すると予測されています。

電気自動車の普及が主流になるにつれ、高効率の熱管理システムの需要が急増しています。EVバッテリーがより強力で複雑になっているため、最適な温度を維持することが、性能、安全性、バッテリー寿命にとって重要になっています。冷却プレート、特に液冷システムは、急速充電や大量使用時の高熱負荷に対応するため、バッテリーパックに不可欠なコンポーネントとして登場しました。

電気自動車バッテリー冷却プレート Market-IMG1

EVエコシステムの成熟に伴い、熱管理ソリューションはもはや単なるオプションではなく、競争力のある航続距離、バッテリーの耐久性、消費者の信頼を達成するために不可欠なものとなっています。EVの安全性に対する消費者の意識の高まり、長距離走行が可能な電気モデルの人気の高まり、世界の急速充電ネットワークの拡大は、自動車メーカーやバッテリーメーカーが高度な冷却技術に多額の投資を行うことをさらに後押ししています。さらに、車両の軽量化とスペース最適化の推進により、コンパクトで高効率なバッテリー冷却設計の技術革新が進み、次世代EVプラットフォームに不可欠なものとなっています。

市場範囲
開始年 2024
予測年 2025-2034
開始金額 25億米ドル
予測金額 94億米ドル
CAGR 16.3%

世界中の政府は、EV技術、特にバッテリー熱管理システムの進歩において重要な役割を果たしています。研究開発に多額の投資を行うことで、各国はEVの性能、安全性、エネルギー効率の向上を目指した技術革新に拍車をかけています。資金提供のイニシアティブは、バッテリーの健全性を最適化し、航続距離を延ばすのに役立つ液冷バッテリープレートのような高度な冷却システムの開発に向けられることが多いです。各国政府は、メーカーや研究機関に対する財政的インセンティブや補助金を通じて、EV市場の急速な拡大に不可欠な、より効率的な冷却ソリューションの開発を急ピッチで進めています。

電気自動車バッテリー冷却プレート市場は、車両タイプ別にBEV、PHEV、HEVに区分されます。2024年にはBEVのシェアが65%を占め、2034年までのCAGRは17.1%で拡大すると予測されます。BEVは完全に電気バッテリーに依存しており、内燃機関がないため、最適な性能とバッテリーの寿命を確保するために優れた熱管理システムが要求されます。排ガス規制の強化と消費者の関心の高まりに支えられたBEVの急成長は、高度な冷却ソリューションに対する大きな需要を牽引しています。

技術別では、市場は空冷、液冷、PCM冷却に区分されます。液冷は2024年に76%のシェアを占め、高い熱負荷を管理する優れた能力により、今後も優位性を維持するとみられます。液冷システムは空冷よりも温度制御が優れているため、充電の高速化とバッテリー寿命の延長が可能になり、長距離高性能EVに適した選択肢となっています。

2024年の世界市場は、中国が68%のシェアを占め、約8億4,000万米ドルの収益をあげてリードしています。中国のリーダーシップの原動力は、強固なEV製造能力、強力なバッテリー生産インフラ、電動モビリティを推進する積極的な政府政策です。

世界電気自動車バッテリー冷却プレート市場の有力企業には、Sanhua Group、Boyd、BorgWarner、Modine Manufacturing Company、日本軽金属、Dana、Senior Flexonics、MAHLE、Sogefi Group、Valeoなどがあります。これらの企業は、液冷技術の革新、製品ポートフォリオの拡大、自動車メーカーとの提携、環境に優しい素材の探求、政府機関との提携など、市場での存在感を高め、世界の持続可能性の動向に対応するために多額の投資を行っています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

  • エコシステム分析
  • サプライヤーの情勢
    • 部品メーカー
    • バッテリーメーカー
    • 原材料サプライヤー
    • 部品サプライヤー
    • アフターマーケットサービスプロバイダー
    • 卸売業者
    • 最終用途
  • トランプ政権による関税への影響
    • 貿易への影響
      • 貿易量の混乱
      • 報復措置
    • 業界への影響
      • 供給側の影響(原材料)
        • 主要原材料の価格変動
        • サプライチェーンの再構築
        • 生産コストへの影響
      • 需要側の影響(販売価格)
        • 最終市場への価格伝達
        • 市場シェアの動向
        • 消費者の反応パターン
    • 戦略的な業界対応
      • サプライチェーンの再構成
      • 価格設定と製品戦略
  • 利益率分析
  • テクノロジーとイノベーションの情勢
  • 特許分析
  • 主なニュースと取り組み
  • 規制情勢
  • 影響要因
    • 促進要因
      • 電気自動車の普及の増加
      • バッテリー冷却技術の進歩
      • 政府のインセンティブと政策
      • 急速充電の需要の高まり
    • 業界の潜在的リスク&課題
      • 製造コストが高め
      • 複雑な設計統合
  • 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
  • 企業の市場シェア分析
  • 競合ポジショニングマトリックス
  • 戦略的展望マトリックス

第5章 市場推計・予測:車両別、2021-2034

  • 主要動向
  • 電気自動車
  • PHEV
  • ハイブリッド車

第6章 市場推計・予測:技術別、2021-2034

  • 主要動向
  • 液体
  • 空気
  • PCM

第7章 市場推計・予測:材料別、2021-2034

  • 主要動向
  • アルミニウム
  • ステンレス鋼

第8章 市場推計・予測:販売チャネル別、2021-2034

  • 主要動向
  • OEM
  • アフターマーケット

第9章 市場推計・予測:地域別、2021-2034

  • 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
    • 北欧諸国
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • 東南アジア
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ

第10章 企業プロファイル

  • Aavid Thermalloy
  • Alfa Laval
  • Boyd
  • BorgWarner
  • CapTherm Systems
  • Dana
  • Granges
  • Koolance
  • MAHLE
  • Modine Manufacturing Company
  • Nemak
  • Nippon Light Metal
  • Samsung SDI
  • Sanhua Holding Group
  • Senior Flexonics
  • SGL Carbon SE
  • Sogefi
  • Valeo
  • Zhejiang Yinlun Machinery
目次
Product Code: 13488

The Global Electric Vehicle Battery Cooling Plate Market was valued at USD 2.5 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 16.3% to reach USD 9.4 billion by 2034, driven by the accelerating shift toward electric mobility, stricter global emission regulations, government incentives supporting EV production, and aggressive decarbonization goals. As electric vehicle adoption becomes mainstream, the demand for highly efficient thermal management systems is surging. With EV batteries becoming more powerful and complex, maintaining optimal temperatures has become critical for performance, safety, and battery lifespan. Cooling plates, especially liquid-cooled systems, have emerged as essential components in battery packs to handle high thermal loads during fast charging and heavy usage.

Electric Vehicle Battery Cooling Plate Market - IMG1

As the EV ecosystem matures, thermal management solutions are no longer just optional add-ons but integral to achieving competitive vehicle range, battery durability, and consumer trust. Growing consumer awareness about EV safety, the rising popularity of long-range electric models, and the expansion of fast-charging networks worldwide are further pushing automakers and battery manufacturers to invest heavily in advanced cooling technologies. Additionally, the push for vehicle lightweighting and space optimization has led to innovations in compact, high-efficiency battery cooling designs, making them indispensable in next-gen EV platforms.

Market Scope
Start Year2024
Forecast Year2025-2034
Start Value$2.5 Billion
Forecast Value$9.4 Billion
CAGR16.3%

Governments across the world are playing a crucial role in advancing EV technologies, particularly in battery thermal management systems. By making substantial investments in research and development, countries are fueling innovations aimed at enhancing the performance, safety, and energy efficiency of EVs. Funding initiatives are frequently directed toward the development of advanced cooling systems like liquid-cooled battery plates, which help optimize battery health and extend driving range. Through financial incentives and subsidies for manufacturers and research institutions, governments are fast-tracking the development of more efficient cooling solutions essential for the rapid expansion of the EV market.

The electric vehicle battery cooling plate market is segmented by vehicle type into BEV, PHEV, and HEV. In 2024, BEVs accounted for a dominant 65% share and are expected to expand at a CAGR of 17.1% through 2034. Since BEVs rely entirely on electric batteries and lack internal combustion engines, they demand superior thermal management systems to ensure optimal performance and battery longevity. The surging growth of BEVs, supported by tightening emission regulations and increasing consumer interest, is driving significant demand for advanced cooling solutions.

By technology, the market is segmented into air cooling, liquid cooling, and PCM cooling. Liquid cooling captured a commanding 76% share in 2024 and is set to maintain dominance due to its superior ability to manage high thermal loads. Liquid-cooled systems offer better temperature control than air cooling, enabling faster charging and longer battery life, making them the preferred choice for long-range, high-performance EVs.

China led the global market in 2024 with a 68% share, generating around USD 840 million in revenue. Its leadership is fueled by robust EV manufacturing capabilities, strong battery production infrastructure, and proactive government policies promoting electric mobility.

Prominent players in the Global Electric Vehicle Battery Cooling Plate Market include Sanhua Group, Boyd, BorgWarner, Modine Manufacturing Company, Nippon Light Metal, Dana, Senior Flexonics, MAHLE, Sogefi Group, and Valeo. These companies are heavily investing in innovations around liquid cooling technologies, expanding product portfolios, collaborating with automakers, exploring eco-friendly materials, and forming partnerships with government bodies to strengthen their market presence and align with global sustainability trends.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

  • 1.1 Research design
    • 1.1.1 Research approach
    • 1.1.2 Data collection methods
  • 1.2 Base estimates and calculations
    • 1.2.1 Base year calculation
    • 1.2.2 Key trends for market estimates
  • 1.3 Forecast model
  • 1.4 Primary research & validation
    • 1.4.1 Primary sources
    • 1.4.2 Data mining sources
  • 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 3600 synopsis, 2021 - 2034

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.2 Supplier landscape
    • 3.2.1 Component manufacturers
    • 3.2.2 Battery manufacturers
    • 3.2.3 Raw material supplier
    • 3.2.4 Component supplier
    • 3.2.5 Aftermarket service provider
    • 3.2.6 Distributor
    • 3.2.7 End use
  • 3.3 Impact of Trump administration tariffs
    • 3.3.1 Impact on trade
      • 3.3.1.1 Trade volume disruptions
      • 3.3.1.2 Retaliatory measures
    • 3.3.2 Impact on industry
      • 3.3.2.1 Supply-side impact (raw materials)
        • 3.3.2.1.1 Price volatility in key materials
        • 3.3.2.1.2 Supply chain restructuring
        • 3.3.2.1.3 Production cost implications
      • 3.3.2.2 Demand-side impact (selling price)
        • 3.3.2.2.1 Price transmission to end markets
        • 3.3.2.2.2 Market share dynamics
        • 3.3.2.2.3 Consumer response patterns
    • 3.3.3 Strategic industry responses
      • 3.3.3.1 Supply chain reconfiguration
      • 3.3.3.2 Pricing and product strategies
  • 3.4 Profit margin analysis
  • 3.5 Technology & innovation landscape
  • 3.6 Patent analysis
  • 3.7 Key news & initiatives
  • 3.8 Regulatory landscape
  • 3.9 Impact forces
    • 3.9.1 Growth drivers
      • 3.9.1.1 Rising adoption of electric vehicles
      • 3.9.1.2 Advancements in battery cooling technology
      • 3.9.1.3 Government incentives and policies
      • 3.9.1.4 Rising demand for fast charging
    • 3.9.2 Industry pitfalls & challenges
      • 3.9.2.1 High manufacturing cost
      • 3.9.2.2 Complex design integration
  • 3.10 Growth potential analysis
  • 3.11 Porter's analysis
  • 3.12 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

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

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Vehicle, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 BEV
  • 5.3 PHEV
  • 5.4 HEV

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Technology, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Liquid
  • 6.3 Air
  • 6.4 PCM

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Material, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Aluminium
  • 7.3 Copper
  • 7.4 Stainless steel

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Sales Channel, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 OEM
  • 8.3 Aftermarket

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

  • 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 Nordics
  • 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
  • 9.5 Latin America
    • 9.5.1 Brazil
    • 9.5.2 Mexico
    • 9.5.3 Argentina
  • 9.6 MEA
    • 9.6.1 UAE
    • 9.6.2 Saudi Arabia
    • 9.6.3 South Africa

Chapter 10 Company Profiles

  • 10.1 Aavid Thermalloy
  • 10.2 Alfa Laval
  • 10.3 Boyd
  • 10.4 BorgWarner
  • 10.5 CapTherm Systems
  • 10.6 Dana
  • 10.7 Granges
  • 10.8 Koolance
  • 10.9 MAHLE
  • 10.10 Modine Manufacturing Company
  • 10.11 Nemak
  • 10.12 Nippon Light Metal
  • 10.13 Samsung SDI
  • 10.14 Sanhua Holding Group
  • 10.15 Senior Flexonics
  • 10.16 SGL Carbon SE
  • 10.17 Sogefi
  • 10.18 Valeo
  • 10.19 Zhejiang Yinlun Machinery