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전기화학 에너지 저장 시스템 시장 규모 : 기술별, 용도별 및 예측, 2024-2032년

Electro-chemical Energy Storage Systems Market Size - By Technology (Lithium Ion Battery, Sodium Sulphur Battery, Lead Acid Battery, Flow Battery, Others), By Application & Forecast, 2024 - 2032

발행일: | 리서치사: Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 350 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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전기화학 에너지 저장 시스템 시장 규모는 재생에너지 통합 및 전력망 안정화 수요 증가에 힘입어 2024-2032년 연평균 25.2%의 성장률을 기록할 전망입니다.

태양광 및 풍력발전과 같은 재생 에너지의 도입이 확대됨에 따라 이러한 전원 공급 장비의 간헐적인 특성을 관리하기 위한 효율적인 에너지 저장 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 리튬이온 배터리나 플로우 배터리와 같은 전기 화학적 에너지 저장 시스템은 피크 시간대에 생성된 잉여 에너지를 저장했다가 발전량이 적은 시간대에 방전함으로써 중요한 지원을 제공합니다. 예를 들어 슈나이더 일렉트릭은 2024년 4월 유연하고 확장 가능한 아키텍처에 원활하게 통합되도록 설계된 최신 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)을 발표했습니다.

배터리 기술의 발전과 비용 절감은 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 배터리 화학, 재료 및 제조 공정의 혁신은 전기화학 에너지 저장 시스템의 성능 향상, 에너지 밀도 증가 및 수명 연장으로 이어지고 있습니다. 기술 발전과 함께 이러한 시스템의 비용도 낮아져 주거용 및 상업용 에너지 저장부터 대규모 그리드 프로젝트에 이르기까지 다양한 용도에서 더 쉽게 사용할 수 있고 경제적으로도 실행 가능한 것으로 나타났습니다.

기술별로 보면 나트륨 황 부문 전기화학 에너지 저장 시스템 시장은 높은 에너지 밀도와 대규모 에너지 저장 용도의 비용 효율성으로 인해 2032년까지 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 나트륨 유황 배터리는 효율과 수명 측면에서 우위를 점하고 있으며, 고용량 및 장기 신뢰성이 중요한 그리드 규모의 에너지 저장에 적합합니다.

용도별로는 전기 공급 용량 부문의 전기화학 에너지 저장 시스템 산업이 2032년까지 큰 폭의 성장을 이룰 것으로 보입니다. 에너지 수요 증가와 계통 인프라의 복잡성으로 인해 안정적이고 효율적인 에너지 배분을 보장하기 위해 공급 능력 강화에 대한 중요성이 강조되고 있습니다. 따라서 리튬이온 배터리나 플로우 배터리와 같은 전기화학 에너지 저장 시스템은 잉여 전력을 저장했다가 필요할 때 공급함으로써 수요 및 공급의 균형을 맞추는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

북미 전기화학 에너지 저장 시스템 시장은 엄격한 규제 정책과 인프라 현대화에 대한 대규모 투자에 힘입어 2024-2032년 주목할 만한 매출을 창출할 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다는 청정에너지 도입을 촉진하고 전력망 복원력을 강화하기 위해 강력한 정책과 인센티브를 시행하고 있습니다. 여기에는 세액 공제, 보조금, 에너지 저장 프로젝트 자금 지원 프로그램 등이 포함됩니다.

목차

제1장 조사 방법과 조사 범위

제2장 개요

제3장 업계 인사이트

  • 에코시스템 분석
  • 업계에 대한 영향요인
    • 촉진요인
    • 업계의 잠재적 리스크&과제
  • 성장 가능성 분석
  • Porter의 산업 분석
  • PESTEL 분석

제4장 경쟁 구도

  • 전략 대시보드
  • 혁신과 지속가능성 전망

제5장 시장 규모·예측 : 기술별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 리튬이온
  • 황 나트륨
  • 납산
  • 플로우 배터리
  • 기타

제6장 시장 규모·예측 : 용도별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 전기 에너지 타임시후트
  • 전력 공급 능력
  • 블랙 스타트
  • 재에너지 용량 증강
  • 주파수 조정
  • 기타

제7장 시장 규모·예측 : 지역별, 2021-2032년

  • 주요 동향
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 러시아
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 한국
    • 호주
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 남아프리카공화국
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나

제8장 기업 개요

  • A123 Systems, LLC
  • ABB
  • BYD Company Ltd.
  • Duracell, Inc.
  • Durapower Group
  • Exide Technologies
  • Furukawa Battery Co., Ltd.
  • General Electric
  • Hitachi Energy Ltd.
  • Invinity Energy Systems
  • Jena Batteries GmbH
  • Johnson Controls
  • LG Energy Solutions
  • Lockheed Martin Corporation
  • Panasonic Corporation
  • Samsung SDI Co., Ltd
  • SCHMID Group
  • Siemens
  • Tesla
  • Toshiba Corporation
KSA 24.08.22

The electrochemical energy storage systems market size is poised to grow at 25.2% CAGR from 2024 to 2032 driven by the increasing demand for renewable energy integration and grid stability. With the adoption of renewable energy sources like solar and wind power expanding, there is a growing need for efficient energy storage solutions to manage the intermittent nature of these sources. Electrochemical energy storage systems, such as lithium-ion and flow batteries, provide crucial support by storing excess energy generated during peak production times and discharging it during periods of low generation. For instance, in April 2024, Schneider Electric unveiled its newest Battery Energy Storage System (BESS), crafted to integrate seamlessly into a flexible and scalable architecture.

Advancements in battery technology and declining costs are further driving the market growth. Innovations in battery chemistry, materials, and manufacturing processes have led to improved performance, higher energy densities, and longer lifespans for electro-chemical storage systems. As technologies continue to advance, the cost of these systems is decreasing, making them more accessible and economically viable for a range of applications, from residential and commercial energy storage to large-scale grid projects.

The overall industry is divided into technology, application, and region.

Based on technology, the electrochemical energy storage systems market from the sodium sulfur segment is projected to witness significant growth up to 2032 due to its high energy density and cost-effectiveness for large-scale energy storage applications. Sodium-sulfur batteries offer advantages in terms of efficiency and cycle life, making them suitable for grid-scale energy storage where high capacity and long-term reliability are important.

In terms of application, the electro-chemical energy storage systems industry from the electric supply capacity segment will witness substantial growth through 2032. With the rising energy demand and complexity of grid infrastructures, there is growing emphasis on enhancing supply capacity to ensure stable and efficient energy distribution. To that end, electrochemical energy storage systems, such as lithium-ion and flow batteries, offer crucial support by storing excess electricity and delivering it when needed, thus balancing supply and demand.

North America electro-chemical energy storage systems market is expected to generate notable revenue during 2024-2032 backed by the combination of stringent regulatory policies and substantial investments in infrastructure modernization. The U.S. and Canada have implemented robust policies and incentives to promote clean energy adoption and enhance grid resilience. These include tax credits, subsidies, and funding programs for energy storage projects.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

  • 1.1 Market definitions
  • 1.2 Base estimates & calculations
  • 1.3 Forecast calculation
  • 1.4 Data sources
    • 1.4.1 Primary
    • 1.4.2 Secondary
      • 1.4.2.1 Paid
      • 1.4.2.2 Public

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.2 Industry impact forces
    • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.2 Industry pitfalls & challenges
  • 3.3 Growth potential analysis
  • 3.4 Porter's Analysis
    • 3.4.1 Bargaining power of suppliers
    • 3.4.2 Bargaining power of buyers
    • 3.4.3 Threat of new entrants
    • 3.4.4 Threat of substitutes
  • 3.5 PESTEL Analysis

Chapter 4 Competitive landscape, 2023

  • 4.1 Strategic dashboard
  • 4.2 Innovation & sustainability landscape

Chapter 5 Market Size and Forecast, By Technology, 2021 - 2032 (USD Million, MW)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Lithium-Ion
  • 5.3 Sodium sulfur
  • 5.4 Lead acid
  • 5.5 Flow battery
  • 5.6 Others

Chapter 6 Market Size and Forecast, By Application, 2021 - 2032 (USD Million, MW)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Electric energy time shift
  • 6.3 Electric supply capacity
  • 6.4 Black start
  • 6.5 Renewable capacity firming
  • 6.6 Frequency regulation
  • 6.7 Others

Chapter 7 Market Size and Forecast, By Region, 2021 - 2032 (USD Million, MW)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 North America
    • 7.2.1 U.S.
    • 7.2.2 Canada
  • 7.3 Europe
    • 7.3.1 Germany
    • 7.3.2 UK
    • 7.3.3 France
    • 7.3.4 Italy
    • 7.3.5 Spain
    • 7.3.6 Russia
  • 7.4 Asia Pacific
    • 7.4.1 China
    • 7.4.2 Japan
    • 7.4.3 India
    • 7.4.4 South Korea
    • 7.4.5 Australia
  • 7.5 Middle East & Africa
    • 7.5.1 Saudi Arabia
    • 7.5.2 UAE
    • 7.5.3 South Africa
  • 7.6 Latin America
    • 7.6.1 Brazil
    • 7.6.2 Argentina

Chapter 8 Company Profiles

  • 8.1 A123 Systems, LLC
  • 8.2 ABB
  • 8.3 BYD Company Ltd.
  • 8.4 Duracell, Inc.
  • 8.5 Durapower Group
  • 8.6 Exide Technologies
  • 8.7 Furukawa Battery Co., Ltd.
  • 8.8 General Electric
  • 8.9 Hitachi Energy Ltd.
  • 8.10 Invinity Energy Systems
  • 8.11 Jena Batteries GmbH
  • 8.12 Johnson Controls
  • 8.13 LG Energy Solutions
  • 8.14 Lockheed Martin Corporation
  • 8.15 Panasonic Corporation
  • 8.16 Samsung SDI Co., Ltd
  • 8.17 SCHMID Group
  • 8.18 Siemens
  • 8.19 Tesla
  • 8.20 Toshiba Corporation
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