表紙:熱エネルギー貯蔵の世界市場:2028年までの予測 - 貯蔵材料(水、溶融塩、相変化材料、その他の貯蔵材料)、技術、用途、エンドユーザー、地域別の分析
市場調査レポート
商品コード
1218893

熱エネルギー貯蔵の世界市場:2028年までの予測 - 貯蔵材料(水、溶融塩、相変化材料、その他の貯蔵材料)、技術、用途、エンドユーザー、地域別の分析

Thermal Energy Storage Market Forecasts to 2028 - Global Analysis By Storage Material (Water, Molten Salt, Phase Change Material and Other Storage Materials), Technology, Application, End User, and By Geography

出版日: | 発行: Stratistics Market Research Consulting | ページ情報: 英文 175+ Pages | 納期: 2~3営業日

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熱エネルギー貯蔵の世界市場:2028年までの予測 - 貯蔵材料(水、溶融塩、相変化材料、その他の貯蔵材料)、技術、用途、エンドユーザー、地域別の分析
出版日: 2023年02月02日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 175+ Pages
納期: 2~3営業日
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概要

Stratistics MRCによると、熱エネルギー貯蔵の世界市場は2022年に253億9000万米ドルを占め、2028年には462億3000万米ドルに達し、予測期間中にCAGR10.5%で成長すると予測されています。

熱エネルギー貯蔵(TES)と呼ばれる技術は、熱または冷気を利用して熱エネルギーを貯蔵媒体に貯蔵するものです。熱貯蔵」と呼ばれることもあり、化学物質を使わずに素早く、非常に効果的にエネルギーを伝達することができる方法です。物質を溶かす、蒸発させる、溶かす、蒸発させる、または固めることによってエネルギーを蓄え、これはプロセスを逆転させるとアクセス可能になります。これは、最も実用的なグリーン・エネルギー節約のアイデアの一つです。熱エネルギーを高温または低温の状態で一時的に蓄え、後の工程で利用するのです。

米国によると、建設中の18プロジェクトの33%、稼働中のプロジェクト1,361件の41%を占めています。

市場力学

促進要因

増加し続ける太陽光発電を補完するエネルギー貯蔵の需要

世界各国の政府、エネルギー当局、電力会社にとって、地球規模の気候変動を食い止めるために、エネルギー産業の脱炭素化や二酸化炭素排出量の削減が最も重要な課題となっています。IRENAによると、再生可能エネルギーの普及を加速させることで、パリ協定目標の達成に必要なエネルギー関連の二酸化炭素(CO2)排出削減量の90%以上を達成することができるとされています。また、電力網の電化やエネルギー効率の向上もその要因に含まれます。水力発電産業の回復により、発電量の伸びは長期的なパターンに戻っています。太陽エネルギー発電は、現在も急速に拡大しており、バイオ燃料を抜いて再生可能エネルギー発電の第3位となりました。政府の強力な政策メカニズム、太陽光発電の投資税額控除、すべての主要経済圏におけるクリーンエネルギーに対する公共・公的セクターの需要の高まりにより、太陽光エネルギーの導入は世界中で年平均49%の成長率を示しています。

抑制要因

バッテリーストレージや揚水発電との競合

電力会社や発電所が近い将来導入を検討する場合、最も人気のあるソリューションである電池式と熱式エネルギー貯蔵の利点を見分けることが不可欠です。適切な技術を用いれば、商業施設において可能な限り経済的に電気を利用できるようになります。照明、エレベーター、コンピューターなどのバックアップ電源として電池は最適だが、ピーク時の電力需要を抑えるには、熱エネルギー貯蔵が最もシンプルな方法です。しかし、夏場のエネルギーコストの3分の1を占める瞬間冷却を行うために、蓄電池にエネルギーを蓄え、それを再び交換することは非常に非効率でコストがかかります。一方、蓄熱だけでは建物の全負荷を支えることはできないです。熱エネルギー貯蔵は、プロジェクトに必要な資金が少ないにもかかわらず、バッテリーや揚水発電に比べると規模の経済性が低いため、あまり好まれないです。そのため、熱エネルギー貯蔵の市場が拡大することはないです。

機会

再生可能エネルギー分野の分散化

分散型再生可能エネルギーの導入は、エネルギー分野の破壊的な革命の原動力となっています。急速に拡大する分散型再生可能エネルギー技術は、おそらくエネルギー産業の組織のあり方を変え、巨大な電力会社が固定客や小規模電力会社と協力するマルチオペレーター制に移行していくと思われます。現在、電力にアクセスできる人の30%は、グリッド、ミニグリッド、オフグリッド設備を通じて分配された再生可能エネルギーが電力源となっています。エンドユーザーと電力システム全体は、産業用大量消費、自家消費、分散型蓄電の利用から利益を得ることができます。その結果、熱エネルギー貯蔵技術の見込みは、今後数年間で成長すると予想されます。しかし、大幅な普及を実現するには、蓄電プロジェクトのコストを削減し、規模に応じた費用対効果を実現する必要があります。

脅威

技術によって異なる高い初期設定コスト

アプリケーション、サイズ、断熱技術はすべて、熱エネルギー貯蔵システムのコストに影響します。相変化材料や熱化学ストレージに基づく蓄熱システムは、通常、提供するストレージ容量のコストよりも高くつきます。システム全体のコストの約30%から40%が蓄熱システムのコストになります。近い将来、エネルギー貯蔵技術の研究が進み、初期資本要件が削減されるにつれて、熱エネルギー貯蔵技術の競争力が高まると予測されます。

COVID-19の影響

世界経済と多くの産業分野がCOVID-19の影響を大きく受けています。競合他社が原材料を入手できないため、熱エネルギー貯蔵市場は小幅な減少にとどまっています。長引くロックダウンにより、完成品の納入も不可能になっています。各国は第一次産業に集中することで電力・動力産業の需要を減らしました。IEAによると、2020年には再生可能エネルギーの電力容量の伸びが13%減少します。電力会社の新規投資は、不確実性が続く限り、予測期間中に最大で15%減少します。しかし、経済成長には電力の安定供給が不可欠であることから、景気の低迷が収まれば、熱エネルギー貯蔵の市場価値も回復すると予想されます。

予測期間中は顕熱再生型が最大となる見込み

顕熱再生型は、太陽熱発電所での溶融塩を用いた熱エネルギー貯蔵システムの利用に関連する原因から、有利な成長を遂げると推定されます。顕熱再生型熱エネルギー貯蔵分野では、不特定多数のサイクルに対応した可逆的な充放電が可能であることから、需要が増加しています。

予測期間中、産業用セグメントのCAGRが最も高くなると予想される

産業用セグメントは、予測期間中に最も速いCAGRの成長を示すと予測されています。これは、HVACシステムのニーズによるもので、産業用セグメントは、インフラの建設と開発への支出増加に関する要因によって促進されると思われます。また、経済的な理由から大量の温水を使用する数多くの産業で、これらのシステムの利用が拡大していることも、この市場のニーズを後押ししています。

最もシェアの高い地域

アジア太平洋地域は、需要の高い時期に大型の発電装置を必要としないため、予測期間中、最大の市場シェアを占めると予想されます。米国では、再生可能エネルギーによる発電の見通しや、エネルギー貯蔵システムの研究開発が進んでいることが、市場の拡大に寄与しています。IEAによると、米国政府は持続可能なエネルギーの未来を確立するため、再生可能エネルギー施設への投資を積極的に行っており、税額控除の複数年延長の対象となる予定です。そのため、再生可能エネルギー施設や発電所の建設・運営を支援する政府の環境法が施行され、熱エネルギー貯蔵に対する地域的な需要が高まっているのです。

CAGRが最も高い地域

欧州は、予測期間中に最も高いCAGRを達成すると予測されています。これは、この地域の大規模な顧客基盤、熱エネルギー貯蔵産業の急成長、重要な企業の存在によって正当化されます。さらに、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、英国など、発展・経済が拡大している国々の存在が、熱エネルギー貯蔵暖房・冷房の需要を高めています。欧州の熱エネルギー貯蔵市場の拡大を支えるのは、アプリケーションであると予想されます。欧州連合(EU)政府は、特定の地域の人口密度に応じてエネルギーを貯蔵・分配する仕組みを構築し、市場の成長を後押ししています。

主な発展

2022年12月、Baltimore Aircoil Companyが初の環境・社会・ガバナンス(ESG)報告書の公開を発表。ESGレポートは、世界を持続させるために冷却を再発明するというBACのビジョンを達成するために必要な主な取り組み、成果、目標を強調しています。

2022年2月、ボルチモア・エアコイル・カンパニー(Baltimore Aircoil Company, Inc.TrilliumSeries(TM)Adiabatic Coolerを発表します。この断熱クーラーは、エネルギー効率と水の使用制限の組み合わせを要求するアプリケーションに最適です。BACの革新的な設計は、水とエネルギーの両方の効率を最大化し、最終的にコストを最小化します。さらに、TrilliumSeriesクーラーは、設置や継続的なメンテナンスが簡単にできるように設計されています。

2020年6月、オールボルグCSPは、独自のピット熱エネルギー貯蔵(PTES)技術を取得しました。PTES技術は、グリーンエネルギーへの移行を確実にするインフラの中でエネルギー貯蔵が重要な要素である、将来性のあるエネルギーシステムの開発という点で極めて重要です。

2020年3月、Aalborg CSPは、コロナウイルスを克服した世界最大の太陽熱発電所である中国での熱交換器生産の再開に成功したと発表しました。全従業員へのマスクの使用と、症状のある人全員を帰宅させたことが、中国産業の戦略上、決定的な役割を果たしました。このように中国は通常の状態に戻りつつあり、デンマークの再生可能エネルギー専門企業であるオールボルグCSPは、前途に光明を見出しています。

本レポートの内容

  • 地域および国別セグメントの市場シェア評価
  • 新規参入のための戦略的提言
  • 2020年、2021年、2022年、2025年、2028年の市場データを網羅
  • 市場動向(市場促進要因・促進要因・機会・脅威・課題・投資機会・提言)を網羅
  • 市場推定に基づく、主要ビジネスセグメントにおける戦略的推奨事項
  • 主要な共通トレンドをマッピングした競合情勢
  • 詳細な戦略、財務、最近の開発状況を含む企業プロファイル
  • 最新の技術的進歩をマッピングしたサプライチェーン動向

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  • 地域別セグメンテーション
    • お客様のご希望に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによります。)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要プレイヤーのベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 仮定

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 技術分析
  • アプリケーション分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターズファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の熱エネルギー貯蔵市場:貯蔵材料別

  • 溶融塩
  • 相変化材料(PCM)
  • その他の保管材料

第6章 世界の熱エネルギー貯蔵市場:技術別

  • 賢明な
  • 潜伏
  • 熱化学

第7章 世界の熱エネルギー貯蔵市場:用途別

  • 発電
  • 暖房
  • 冷却

第8章 世界の熱エネルギー貯蔵市場:エンドユーザー別

  • 住宅
  • 商用および産業用
  • ユーティリティ

第9章 世界の熱エネルギー貯蔵市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東とアフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東

第10章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品の発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第11章 企業プロファイル

  • BrightSource Energy Inc.
  • Abengoa SA
  • Aalborg CSP AS
  • Baltimore Aircoil Company
  • SaltX Technology Holding AB
  • Burns & McDonnell
  • Terrafore Technologies LLC
  • SR Energy
  • Trane Technologies PLC
  • Vantaa Energy
  • Energy Technologies Institute(ETI)
  • Highview Power Storage
  • Scottish & Southern Energy(SSE)
  • UK Power Networks
  • PNU Power
図表

List of Tables

  • 1 Global Thermal Energy Storage Market Outlook, By Region (2020-2028) ($MN)
  • 2 Global Thermal Energy Storage Market Outlook, By Storage Material (2020-2028) ($MN)
  • 3 Global Thermal Energy Storage Market Outlook, By Water (2020-2028) ($MN)
  • 4 Global Thermal Energy Storage Market Outlook, By Molten Salt (2020-2028) ($MN)
  • 5 Global Thermal Energy Storage Market Outlook, By Phase Change Material (PCM) (2020-2028) ($MN)
  • 6 Global Thermal Energy Storage Market Outlook, By Other Storage Materials (2020-2028) ($MN)
  • 7 Global Thermal Energy Storage Market Outlook, By Technology (2020-2028) ($MN)
  • 8 Global Thermal Energy Storage Market Outlook, By Sensible (2020-2028) ($MN)
  • 9 Global Thermal Energy Storage Market Outlook, By Latent (2020-2028) ($MN)
  • 10 Global Thermal Energy Storage Market Outlook, By Thermochemical (2020-2028) ($MN)
  • 11 Global Thermal Energy Storage Market Outlook, By Application (2020-2028) ($MN)
  • 12 Global Thermal Energy Storage Market Outlook, By Power Generation (2020-2028) ($MN)
  • 13 Global Thermal Energy Storage Market Outlook, By Heating (2020-2028) ($MN)
  • 14 Global Thermal Energy Storage Market Outlook, By Cooling (2020-2028) ($MN)
  • 15 Global Thermal Energy Storage Market Outlook, By End User (2020-2028) ($MN)
  • 16 Global Thermal Energy Storage Market Outlook, By Residential (2020-2028) ($MN)
  • 17 Global Thermal Energy Storage Market Outlook, By Commercial & Industrial (2020-2028) ($MN)
  • 18 Global Thermal Energy Storage Market Outlook, By Utilities (2020-2028) ($MN)
  • 19 North America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Country (2020-2028) ($MN)
  • 20 North America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Storage Material (2020-2028) ($MN)
  • 21 North America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Water (2020-2028) ($MN)
  • 22 North America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Molten Salt (2020-2028) ($MN)
  • 23 North America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Phase Change Material (PCM) (2020-2028) ($MN)
  • 24 North America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Other Storage Materials (2020-2028) ($MN)
  • 25 North America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Technology (2020-2028) ($MN)
  • 26 North America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Sensible (2020-2028) ($MN)
  • 27 North America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Latent (2020-2028) ($MN)
  • 28 North America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Thermochemical (2020-2028) ($MN)
  • 29 North America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Application (2020-2028) ($MN)
  • 30 North America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Power Generation (2020-2028) ($MN)
  • 31 North America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Heating (2020-2028) ($MN)
  • 32 North America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Cooling (2020-2028) ($MN)
  • 33 North America Thermal Energy Storage Market Outlook, By End User (2020-2028) ($MN)
  • 34 North America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Residential (2020-2028) ($MN)
  • 35 North America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Commercial & Industrial (2020-2028) ($MN)
  • 36 North America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Utilities (2020-2028) ($MN)
  • 37 Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, By Country (2020-2028) ($MN)
  • 38 Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, By Storage Material (2020-2028) ($MN)
  • 39 Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, By Water (2020-2028) ($MN)
  • 40 Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, By Molten Salt (2020-2028) ($MN)
  • 41 Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, By Phase Change Material (PCM) (2020-2028) ($MN)
  • 42 Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, By Other Storage Materials (2020-2028) ($MN)
  • 43 Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, By Technology (2020-2028) ($MN)
  • 44 Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, By Sensible (2020-2028) ($MN)
  • 45 Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, By Latent (2020-2028) ($MN)
  • 46 Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, By Thermochemical (2020-2028) ($MN)
  • 47 Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, By Application (2020-2028) ($MN)
  • 48 Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, By Power Generation (2020-2028) ($MN)
  • 49 Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, By Heating (2020-2028) ($MN)
  • 50 Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, By Cooling (2020-2028) ($MN)
  • 51 Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, By End User (2020-2028) ($MN)
  • 52 Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, By Residential (2020-2028) ($MN)
  • 53 Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, By Country (2020-2028) ($MN)
  • 54 Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, By Storage Material (2020-2028) ($MN)
  • 55 Asia Pacific Thermal Energy Storage Market Outlook, By Country (2020-2028) ($MN)
  • 56 Asia Pacific Thermal Energy Storage Market Outlook, By Storage Material (2020-2028) ($MN)
  • 57 Asia Pacific Thermal Energy Storage Market Outlook, By Water (2020-2028) ($MN)
  • 58 Asia Pacific Thermal Energy Storage Market Outlook, By Molten Salt (2020-2028) ($MN)
  • 59 Asia Pacific Thermal Energy Storage Market Outlook, By Phase Change Material (PCM) (2020-2028) ($MN)
  • 60 Asia Pacific Thermal Energy Storage Market Outlook, By Other Storage Materials (2020-2028) ($MN)
  • 61 Asia Pacific Thermal Energy Storage Market Outlook, By Technology (2020-2028) ($MN)
  • 62 Asia Pacific Thermal Energy Storage Market Outlook, By Sensible (2020-2028) ($MN)
  • 63 Asia Pacific Thermal Energy Storage Market Outlook, By Latent (2020-2028) ($MN)
  • 64 Asia Pacific Thermal Energy Storage Market Outlook, By Thermochemical (2020-2028) ($MN)
  • 65 Asia Pacific Thermal Energy Storage Market Outlook, By Application (2020-2028) ($MN)
  • 66 Asia Pacific Thermal Energy Storage Market Outlook, By Power Generation (2020-2028) ($MN)
  • 67 Asia Pacific Thermal Energy Storage Market Outlook, By Heating (2020-2028) ($MN)
  • 68 Asia Pacific Thermal Energy Storage Market Outlook, By Cooling (2020-2028) ($MN)
  • 69 Asia Pacific Thermal Energy Storage Market Outlook, By End User (2020-2028) ($MN)
  • 70 Asia Pacific Thermal Energy Storage Market Outlook, By Residential (2020-2028) ($MN)
  • 71 Asia Pacific Thermal Energy Storage Market Outlook, By Commercial & Industrial (2020-2028) ($MN)
  • 72 Asia Pacific Thermal Energy Storage Market Outlook, By Utilities (2020-2028) ($MN)
  • 73 South America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Country (2020-2028) ($MN)
  • 74 South America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Storage Material (2020-2028) ($MN)
  • 75 South America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Water (2020-2028) ($MN)
  • 76 South America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Molten Salt (2020-2028) ($MN)
  • 77 South America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Phase Change Material (PCM) (2020-2028) ($MN)
  • 78 South America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Other Storage Materials (2020-2028) ($MN)
  • 79 South America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Technology (2020-2028) ($MN)
  • 80 South America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Sensible (2020-2028) ($MN)
  • 81 South America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Latent (2020-2028) ($MN)
  • 82 South America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Thermochemical (2020-2028) ($MN)
  • 83 South America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Application (2020-2028) ($MN)
  • 84 South America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Power Generation (2020-2028) ($MN)
  • 85 South America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Heating (2020-2028) ($MN)
  • 86 South America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Cooling (2020-2028) ($MN)
  • 87 South America Thermal Energy Storage Market Outlook, By End User (2020-2028) ($MN)
  • 88 South America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Residential (2020-2028) ($MN)
  • 89 South America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Commercial & Industrial (2020-2028) ($MN)
  • 90 South America Thermal Energy Storage Market Outlook, By Utilities (2020-2028) ($MN)
  • 91 Middle East & Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, By Country (2020-2028) ($MN)
  • 92 Middle East & Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, By Storage Material (2020-2028) ($MN)
  • 93 Middle East & Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, By Water (2020-2028) ($MN)
  • 94 Middle East & Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, By Molten Salt (2020-2028) ($MN)
  • 95 Middle East & Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, By Phase Change Material (PCM) (2020-2028) ($MN)
  • 96 Middle East & Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, By Other Storage Materials (2020-2028) ($MN)
  • 97 Middle East & Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, By Technology (2020-2028) ($MN)
  • 98 Middle East & Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, By Sensible (2020-2028) ($MN)
  • 99 Middle East & Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, By Latent (2020-2028) ($MN)
  • 100 Middle East & Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, By Thermochemical (2020-2028) ($MN)
  • 101 Middle East & Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, By Application (2020-2028) ($MN)
  • 102 Middle East & Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, By Power Generation (2020-2028) ($MN)
  • 103 Middle East & Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, By Heating (2020-2028) ($MN)
  • 104 Middle East & Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, By Cooling (2020-2028) ($MN)
  • 105 Middle East & Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, By End User (2020-2028) ($MN)
  • 106 Middle East & Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, By Residential (2020-2028) ($MN)
  • 107 Middle East & Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, By Commercial & Industrial (2020-2028) ($MN)
  • 108 Middle East & Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, By Utilities (2020-2028) ($MN)
目次
Product Code: SMRC22429

According to Stratistics MRC, the Global Thermal Energy Storage Market is accounted for $25.39 billion in 2022 and is expected to reach $46.23 billion by 2028 growing at a CAGR of 10.5% during the forecast period. The technology known as thermal energy storage (TES) uses heat or cold to store thermal energy in a storage media. It is sometimes referred to as "heat storage," which is a quick and extremely effective way to transmit energy without using chemicals. By melting, vaporising, melting, vaporising, or solidifying material, the system stores energy, this becomes accessible when the process is reversed. This is one of the most practical green energy-saving ideas. It temporarily stores thermal energy in a hot or cold state for use in a later stage.

According to the U.S. accounted for 33% of the 18 under construction projects and 41% of the total 1,361 operational projects globally.

Market Dynamics:

Driver:

Demand for energy storage foe supplementing ever-increasing solar energy generation

Some of the most prominent objectives for governments, energy authorities, and utilities around the world include the decarbonisation of the energy industry and the reduction of carbon emissions in order to stop the global climate change. According to IRENA, accelerating the deployment of renewable energy sources can help achieve over 90% of the energy-related carbon dioxide (CO2) emission reductions necessary to meet the Paris Climate targets. These factors also include electrification and increasing the energy efficiency of the electric grid. Due to a recovery in the hydropower industry, generation growth has returned to its long-term pattern. Solar energy generation is still expanding quickly, surpassing biofuels to reach third place among renewable electricity generation sources. The adoption of solar energy has seen an average annual growth rate of 49% worldwide thanks to strong government policy mechanisms, an investment tax credit for solar power, and rising public and public sector demand for clean energy in all major economies.

Restraint:

Competition from battery storage and pumped-storage

For utilities and power plant operators considering deployment in the near future, being able to distinguish between the benefits of battery and thermal energy storage two of the most popular solutions are essential. The installation will assist commercial facility use electricity as economically as feasible if the right technology is used. Thermal energy storage is the simplest approach for a building to lower peak electric demand, although batteries are fantastic for supplying backup power for lighting, elevators, and computers. It would be extremely inefficient and expensive to store energy in a battery only to have it changed once again to produce instantaneous cooling, which accounts for a third of energy costs in the summer. In contrast, thermal storage alone cannot support the entire building load. Despite the fact that thermal energy storage requires less money for projects, it is less preferable to battery and pumped-hydro storage due to their less effective economies of scale. These alternatives so prevent the market for thermal energy storage from expanding.

Opportunity:

Decentralization of renewable energy sector

Decentralized renewable energy deployment is driving the energy sector's disruptive revolution. The rapidly expanding decentralised renewable energy technologies are probably going to transform the way the energy industry is organised, moving toward a multi-operator system where giant utilities work with captive customers and small utilities. For 30% of those who now have access to electricity, renewable energy distributed through the grid, mini-grids, and off-grid installations has been the source of power. End users and the power system as a whole can profit from industrial bulk consumption, self-consumption, and the usage of distributed storage. As a result, prospects for thermal energy storage technologies are anticipated to grow over the next few years. To see significant adoption, however, storage project costs must be decreased and made cost-effective at scale.

Threat:

High initial set-up costs varying with technology

Application, size, and thermal insulation technology all affect how much thermal energy storage systems cost. Thermal storage systems based on phase change materials and thermo chemical storage typically cost more than the cost of the storage capacity they offer. Approximately 30% to 40% of the entire system cost goes toward the cost of storage systems. In the near future, it is projected that thermal energy storage technologies will become more competitive as research into energy storage technologies continues to reduce the upfront capital requirement.

COVID-19 Impact

The global economy and a number of industry sectors have been significantly impacted by COVID-19. Due to competitors' inability to get raw materials, the thermal energy storage market has seen a minor decline. The protracted lockdown made it impossible to deliver the finished goods as well. Countries reduced demand for the electricity and power industry by concentrating on the primary industries. According to the IEA, the growth of renewable electricity capacity will decrease by 13% in 2020. Utilities' new investments will decline by up to 15% during the predicted period as long as uncertainty persists. However, given that a steady supply of electricity is essential for economic growth, we might anticipate a rebound in the market value for thermal energy storage once the economic gloom subsides.

The sensible heat regenerative segment is expected to be the largest during the forecast period

The sensible heat regenerative segment is estimated to have a lucrative growth, due to the causes that can be linked to the use of thermal energy storage systems based on molten salt in concentrated solar power (CSP) plants. The demand for the sensible heat regenerative thermal energy storage segment is increasing as a result of the availability of reversible charging and discharging capability for an indefinite number of cycles.

The industrial segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The industrial segment is anticipated to witness the fastest CAGR growth during the forecast period, due to the need for HVAC systems, which in turn will drive the industrial segment, will be fuelled by factors related to the rising expenditure on infrastructure construction and development. The need for this market is also being fuelled by the expanding use of these systems across numerous industries, which use significant amounts of hot water for economic reasons.

Region with highest share:

Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period owing to less of a need for larger generation equipment during high demand periods. The expansion of the U.S. market will be aided by a favourable outlook for the production of electricity using renewable sources and rising research and development efforts for energy storage systems. In order to establish a future with sustainable energy, the U.S. government is actively investing in renewable energy facilities, will be eligible for a multi-year extension of tax credits, according to the IEA. Regional demand for thermal energy storage is therefore increasing as a result of government environmental laws that support the construction and operation of renewable energy facilities and power stations.

Region with highest CAGR:

Europe is projected to have the highest CAGR over the forecast period, owing to This is justified by the region's large customer base, quick growth in the thermal energy storage industry, and the presence of important players. Additionally, the presence of economies that are developing and expanding, such as those in Germany, France, Italy, Spain, and the UK, increases the demand for thermal energy storage heating and cooling. Applications are expected to support the expansion of the thermal energy storage market in Europe. The European Union's government has created a mechanism that stores and distributes energy in accordance with the population density in a certain area are propelling the market growth.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Thermal Energy Storage Market include BrightSource Energy Inc., Abengoa SA, Aalborg CSP AS, Baltimore Aircoil Company, SaltX Technology Holding AB, Burns & McDonnell, Terrafore Technologies LLC, SR Energy, Trane Technologies PLC, Vantaa Energy, Energy Technologies Institute (ETI), Highview Power Storage, Scottish & Southern Energy (SSE), UK Power Networks and PNU Power

Key Developments:

In Dec 2022, Baltimore Aircoil Company Announces Release of its First Environmental, Social, and Governance (ESG) Report. The ESG Report highlights the key initiatives, accomplishments, and targets necessary to achieve BAC's vision of reinventing cooling to sustain the world.

In Feb 2022, Baltimore Aircoil Company, Inc. Introduces the TrilliumSeries™ Adiabatic Cooler. This adiabatic cooler is ideal for applications that demand a combination of energy efficiency and limited water use. BAC's innovative design maximizes both water and energy efficiency, ultimately minimizing costs. In addition, the TrilliumSeries Cooler is designed to make installation and ongoing maintenance simple.

In June 2020, Aalborg CSP acquires unique Pit Thermal Energy Storage (PTES) technology. The PTES technology is vital, in terms of developing a future-proof energy system, where energy storage is a key element in the infrastructure that will help ensure the green energy transition.

In March 2020, Aalborg CSP announced that they are successfully restarting heat exchanger production in China - the world's largest solar thermal plant overcoming coronavirus. The use of masks for all personnel as well as sending everyone with symptoms home has been a decisive part of the Chinese industry's strategy. China is thus returning to its normal state, and Danish renewable energy specialist, Aalborg CSP, sees light ahead.

Storage Materials Covered:

  • Water
  • Molten Salt
  • Phase Change Material (PCM)
  • Other Storage Materials

Technologies Covered:

  • Sensible
  • Latent
  • Thermochemical

Applications Covered:

  • Power Generation
  • Heating
  • Cooling

End Users Covered:

  • Residential
  • Commercial & Industrial
  • Utilities

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2020, 2021, 2022, 2025, and 2028
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Thermal Energy Storage Market, By Storage Material

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Water
  • 5.3 Molten Salt
  • 5.4 Phase Change Material (PCM)
  • 5.5 Other Storage Materials

6 Global Thermal Energy Storage Market, By Technology

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Sensible
  • 6.3 Latent
  • 6.4 Thermochemical

7 Global Thermal Energy Storage Market, By Application

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Power Generation
  • 7.3 Heating
  • 7.4 Cooling

8 Global Thermal Energy Storage Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Residential
  • 8.3 Commercial & Industrial
  • 8.4 Utilities

9 Global Thermal Energy Storage Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 BrightSource Energy Inc.
  • 11.2 Abengoa SA
  • 11.3 Aalborg CSP AS
  • 11.4 Baltimore Aircoil Company
  • 11.5 SaltX Technology Holding AB
  • 11.6 Burns & McDonnell
  • 11.7 Terrafore Technologies LLC
  • 11.8 SR Energy
  • 11.9 Trane Technologies PLC
  • 11.10 Vantaa Energy
  • 11.11 Energy Technologies Institute (ETI)
  • 11.12 Highview Power Storage
  • 11.13 Scottish & Southern Energy (SSE)
  • 11.14 UK Power Networks
  • 11.15 PNU Power