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市場調査レポート
商品コード
1569778
バッテリー熱管理システム市場の2030年までの予測: タイプ別、バッテリータイプ別、コンポーネントタイプ別、販売チャネル別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析Battery Thermal Management System Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type, Battery Type, Component Type, Sales Channel, Application, End User and By Geography |
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カスタマイズ可能
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バッテリー熱管理システム市場の2030年までの予測: タイプ別、バッテリータイプ別、コンポーネントタイプ別、販売チャネル別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析 |
出版日: 2024年10月10日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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Stratistics MRCによると、バッテリー熱管理システムの世界市場は2024年に37億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは16.7%で成長し、2030年には93億米ドルに達する見込みです。
バッテリー熱管理システム(Battery Thermal Management System:BTMS)は、電気自動車やエネルギー貯蔵システムのバッテリーの温度を調整するために設計されています。熱の発生と放散を積極的に管理することで、最適な動作温度を確保します。過度の熱は劣化や故障につながるため、これはバッテリーの効率、性能、寿命を維持するために極めて重要です。BTMSは、液冷、空冷、相変化材料などさまざまな技術を駆使して安定した熱環境を維持し、最終的に安全性を高めてバッテリーの寿命を延ばします。
電気自動車推進のための政府の取り組み
世界各国の政府は、電気自動車(EV)を普及させ、市場を強化するためにさまざまなイニシアチブを実施しています。こうした取り組みには、EVメーカーや消費者に対する税額控除、補助金、助成金などの財政的インセンティブが含まれます。さらに政府は、効率性と安全性の向上を目指し、これらの技術を進歩させるための研究開発に投資しています。充電ステーションや市民意識向上キャンペーンなどのインフラ整備は、EVの採用をさらに後押ししています。これらの施策は、総体的にこの分野の技術革新と市場成長を後押ししています。
不十分な充電インフラ
不十分な充電インフラは、電気自動車(EV)の普及を妨げ、市場に悪影響を与えます。充電ステーションの不足は充電時間の長期化につながり、バッテリーシステムに過熱や熱ストレスを与えて効率や寿命を損なう可能性があります。さらに、信頼できるインフラの不足は、消費者がEVを選ぶことを躊躇させ、市場の成長と先端技術への投資を制限する可能性があります。このため、インフラが未発達だと技術革新が阻害され、バッテリー全体の性能が低下するというサイクルが生まれます。
バッテリー技術の進歩
バッテリー技術の進歩は、より効率的で信頼性の高い熱管理ソリューションの開発を可能にすることで、市場に大きな影響を与えます。より高いエネルギー密度と安全性の向上を提供する固体電池のような技術革新は、最適な温度を維持するために高度なBTMSを必要とします。さらに、相変化材料や液体冷却技術の進歩により、熱制御が強化され、バッテリーの寿命と性能が延びます。
部品の設計に伴う複雑さ
市場におけるコンポーネントの設計には、バッテリーの性能を最適に維持しながら過熱を防ぐための効率的な放熱の必要性など、いくつかの複雑さが伴う。さらに、リアルタイムの温度モニタリングのためのセンサーの統合は、データ管理と制御システムに複雑なレイヤーを追加します。さらに、規制遵守とコストへの配慮が設計プロセスをさらに複雑にし、革新的なソリューションと高度な材料が必要となります。
COVID-19の大流行は、サプライチェーンを混乱させ、生産の遅れと材料コストの上昇を招き、市場に大きな影響を与えました。操業停止や製造能力の低下により、電気自動車や再生可能エネルギー・システムの導入が遅れ、高度な熱管理ソリューションの需要が減退しました。しかし、リモートワークへのシフトと持続可能な技術への意識の高まりが、パンデミック後の電動モビリティへの再関心を促し、最終的には、産業界が市場力学の変化と環境への配慮に適応するにつれて、BTMSのイノベーションを加速させました。
予測期間中、空冷システム分野が最大になる見込み
予測期間中、空冷システム分野が最大となる見込みです。これらのシステムは、バッテリーの動作中に発生する熱を放散するために周囲の空気を利用するため、軽量でコスト効率が高いです。空冷方式は液冷方式に比べて効率は劣るが、設計が簡素化され、メンテナンスの必要性が減る。電気自動車とエネルギー貯蔵ソリューションの採用が増加しているため、空冷技術の進歩に拍車がかかり、技術革新が促進されています。
予測期間中、航空宇宙分野が最も高いCAGRが見込まれる
予測期間中、CAGRが最も高くなると予想されるのは航空宇宙分野です。これらのシステムは、極端な高度やさまざまな運用条件による熱変動を効果的に管理する必要があります。燃費効率にとって重要な重量を最小限に抑えながら放熱を最適化するために、先進的な材料と技術が開発されています。航空宇宙産業が電気推進やハイブリッドシステムを採用する傾向が強まるにつれ、革新的なBTMSソリューションへの需要が高まり、航空アプリケーションの信頼性と性能が向上すると予想されます。
北米が予測期間中最大の市場シェアを占めると予想されます。大手自動車メーカーやテクノロジー企業は、バッテリーの性能と安全性を高めるために高度な熱管理技術に投資しています。持続可能なエネルギーへの取り組みに対する規制当局の支援が、市場拡大をさらに後押ししています。さらに、主要企業の存在と、材料や冷却技術における継続的な技術革新が競合情勢を促進しています。
アジア太平洋地域は、電気自動車を推進する政府の取り組みと環境問題の高まりにより、予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されます。中国やインドなどの主要国がこの変革をリードしており、液冷システムが主流技術となっています。この地域の市場力学は、効果的な熱管理ソリューションを通じてバッテリーの性能と安全性を高めることに重点が置かれるようになっていることを反映しています。
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.
According to Stratistics MRC, the Global Battery Thermal Management System Market is accounted for $3.7 billion in 2024 and is expected to reach $9.3 billion by 2030 growing at a CAGR of 16.7% during the forecast period. A Battery Thermal Management System (BTMS) is designed to regulate the temperature of batteries in electric vehicles and energy storage systems. It ensures optimal operating temperatures by actively managing heat generation and dissipation. This is crucial for maintaining battery efficiency, performance, and longevity, as excessive heat can lead to degradation or failure. BTMS employs various techniques, including liquid cooling, air cooling, and phase change materials, to maintain a stable thermal environment, ultimately enhancing safety and extending the lifespan of the battery.
Government initiatives for promoting electric vehicles
Governments worldwide are implementing various initiatives to promote electric vehicles (EVs) and enhance the market. These initiatives include financial incentives such as tax credits, grants, and subsidies for EV manufacturers and consumers. Additionally, governments are investing in research and development to advance these technologies, aiming to improve efficiency and safety. Infrastructure development, like charging stations and public awareness campaigns, further supports EV adoption. These measures collectively drive innovation and market growth in the sector.
Inadequate charging infrastructure
Inadequate charging infrastructure negatively impacts the market by hindering the widespread adoption of electric vehicles (EVs). Insufficient charging stations can lead to longer charging times, which may cause overheating and thermal stress on battery systems, compromising their efficiency and lifespan. Moreover, the lack of reliable infrastructure can deter consumers from choosing EVs, limiting market growth and investment in advanced technologies. This creates a cycle where underdeveloped infrastructure stifles innovation and reduces overall battery performance.
Advancements in battery technology
Advancements in battery technology significantly impact the market by enabling the development of more efficient and reliable thermal management solutions. Innovations such as solid-state batteries, which offer higher energy densities and improved safety, necessitate sophisticated BTMS to maintain optimal temperatures. Additionally, advancements in phase change materials and liquid cooling techniques enhance thermal regulation, extending battery life and performance.
Complexities associated with design components
The design of components in the market involves several complexities, including the need for efficient heat dissipation to prevent overheating while maintaining optimal battery performance. Additionally, the integration of sensors for real-time temperature monitoring adds layers of complexity in data management and control systems. Moreover, regulatory compliance and cost considerations further complicate the design process, requiring innovative solutions and advanced materials.
The COVID-19 pandemic significantly impacted the market by disrupting supply chains, leading to delays in production and increased material costs. Lockdowns and reduced manufacturing capacities slowed the adoption of electric vehicles and renewable energy systems, dampening demand for advanced thermal management solutions. However, the shift towards remote work and growing awareness of sustainable technologies prompted a renewed interest in electric mobility post-pandemic, ultimately accelerating innovations in BTMS as industries adapted to changing market dynamics and environmental considerations.
The air-cooling systems segment is expected to be the largest during the forecast period
The air-cooling systems segment is expected to be the largest during the forecast period. These systems utilize ambient air to dissipate heat generated during battery operation, making them lightweight and cost-effective. While air-cooling is less efficient than liquid-cooling methods, it simplifies design and reduces maintenance needs. Increasing adoption of electric vehicles and energy storage solutions has spurred advancements in air-cooling technologies, promoting innovations.
The aerospace segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The aerospace segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. These systems must effectively manage thermal fluctuations due to extreme altitudes and varying operational conditions. Advanced materials and technologies are being developed to optimize heat dissipation while minimizing weight, crucial for fuel efficiency. As the aerospace industry increasingly adopts electric propulsion and hybrid systems, the demand for innovative BTMS solutions is expected to grow, enhancing reliability and performance in aviation applications.
North America is expected to have the largest market share over the projection period. Major automotive manufacturers and technology companies are investing in advanced thermal management technologies to enhance battery performance and safety. Regulatory support for sustainable energy initiatives further propels market expansion. Additionally, the presence of key players and ongoing innovations in materials and cooling techniques are fostering a competitive landscape.
Asia Pacific is anticipated to witness the highest rate of growth during the forecast period driven by government initiatives promoting electric vehicles and rising environmental concerns. Key countries like China and India are leading this transformation, with liquid cooling systems being the dominant technology. The region's market dynamics reflect a growing emphasis on enhancing battery performance and safety through effective thermal management solutions.
Key players in the market
Some of the key players in Battery Thermal Management System market include 3M, Aavid Thermalloy, Bosch, Denso Corporation, Dow Inc., Fujikura Ltd., Hitachi Chemical Company, Johnson Matthey, LG Chem, Maxwell Technologies, Mersen, Nippon Chemi-Con Corporation, Nitto Denko Corporation, Panasonic Corporation, Saint-Gobain, Samsung SDI, Toshiba and Valeo.
In September 2024, Denso announced the commencement of inverter production at its Fukushima facility. This move aims to bolster Denso's manufacturing capabilities in Japan and enhance its competitiveness in electrification technologies.
In May 2024, Dow announced the completion of its newest VORATRON(TM) Polyurethanes Systems adhesive and gap filler production line at its Polyurethanes Systems House in Ahlen, Germany. The facility, powered by renewable energy, will increase capacity for these products for the electric vehicle market tenfold.