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熱エネルギー貯蔵市場の動向、競合状況、および市場予測 - 2033年

熱エネルギー貯蔵市場の動向、競合状況、および市場予測 - 2033年


Thermal Energy Storage Market Insights, Competitive Landscape, and Market Forecast - 2033

エネルギー効率、持続可能性、再生可能エネルギーの統合が、あらゆる産業や都市インフラにおいて最重要課題となる中、世界の熱エネルギー貯蔵(TES)市場は着実な成長を遂げています。熱エネルギーを貯蔵し、後で... もっと見る

 

 

出版社
Fairfield Market Research
フェアフィールドマーケットリサーチ
出版年月
2026年4月6日
電子版価格
US$4,995
シングルユーザライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
通常5営業日以内
ページ数
186
言語
英語

※当ページの内容はウェブ更新時の情報です。
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日本語のページは自動翻訳を利用し作成しています。
実際のレポートは英文のみでご納品いたします。


 

サマリー

エネルギー効率、持続可能性、再生可能エネルギーの統合が、あらゆる産業や都市インフラにおいて最重要課題となる中、世界の熱エネルギー貯蔵(TES)市場は着実な成長を遂げています。熱エネルギーを貯蔵し、後で利用できるように設計されたTESシステムは、電力需要の平準化、送電網の安定性の向上、そして再生可能エネルギーの導入を支援する上で極めて重要です。 この市場は、住宅、商業、産業の各セクターにおける導入拡大を反映し、2026年の27億ドルから2033年には36億ドルへと、年平均成長率(CAGR)4.3%で拡大すると予測されています。

市場インサイト

熱エネルギー貯蔵ソリューションは、熱または冷気を蓄え、後で利用することで、エネルギー効率を最適化し、ピーク時のエネルギー需要を削減します。 市場は主に、顕熱貯蔵、潜熱貯蔵、熱化学貯蔵の3つの技術に区分される。顕熱貯蔵システムは通常、水や溶融塩などの物質を用いてエネルギーを貯蔵するのに対し、潜熱貯蔵システムは相変化材料(PCM)を利用して効率的にエネルギーを吸収・放出する。熱化学貯蔵は可逆的な化学反応を利用し、高いエネルギー密度と長期間の貯蔵可能性を提供する。

TESシステムは、地域冷暖房、工業プロセス加熱、発電用途などで広く導入されています。需要の低い時間帯にエネルギーを蓄え、必要な時に供給できるその能力は、再生可能エネルギーの統合や、従来の化石燃料発電所への依存度低減において極めて重要です。

市場の推進要因

TES市場の成長は、以下の主要な要因によって牽引されています:

1. 再生可能エネルギーの統合:太陽光や風力エネルギーは間欠的であるため、効率的な貯蔵ソリューションが求められます。TESは、余剰エネルギーを貯蔵し、発電量が低下した際に利用することを可能にし、電力系統の安定性と安定したエネルギー供給を実現します。

2. エネルギー効率とコスト削減:北米、欧州、アジア太平洋地域の各国政府は、政策やインセンティブを通じてエネルギー効率の向上を推進しています。TESは、商業および産業ユーザーが電力コストを削減し、排出量を最小限に抑え、持続可能性の目標を達成するのに役立ちます。

3. 技術の進歩:高性能PCM(相変化材料)や先進的な熱化学化合物などの蓄熱材料における革新により、エネルギー密度、効率、システムの耐久性が向上し、TESの応用範囲が拡大しています。

ビジネスチャンス

TES市場は、技術プロバイダー、EPC請負業者、および電力会社にとって大きなビジネスチャンスを提供しています。大規模な産業施設、商業ビル、および住宅用地域暖房プロジェクトにおいて、TESソリューションの採用が拡大しています。また、発電所の運用を最適化するため、TES技術プロバイダーと再生可能エネルギー開発業者との間で協業の機会も存在します。 新興経済国はエネルギー効率の高いインフラに投資しており、都市部および産業分野の両方で成長の余地が生まれています。拡張性が高く、費用対効果に優れ、高性能なTESソリューションを提供する企業は、大きな市場シェアを獲得する立場にあります。

地域別分析

• 北米:厳格なエネルギー効率規制、先進技術の導入、および地域冷暖房システムの広範な利用により、この地域はTESの導入において主導的な地位を占めています。米国とカナダは、再生可能エネルギーの統合を支える大規模な導入において主導的な役割を果たしています。

• 欧州:脱炭素化目標、政府のインセンティブ、および産業需要に後押しされ、ドイツ、フランス、北欧諸国などがTESの主要な導入国となっている。顕熱および潜熱貯蔵ソリューションの両方が広く利用されている。

• アジア太平洋地域:中国、インド、日本における急速な都市化、産業の成長、および再生可能エネルギーの取り組みが、TESの導入を後押ししている。大規模発電プロジェクトや産業用途が、新たな市場機会を創出している。

• ラテンアメリカおよび中東・アフリカ(MEA):エネルギーインフラ、再生可能エネルギープロジェクト、地域熱供給システムへの投資がこれらの地域で着実な成長を牽引しており、予測期間中にTESの導入が増加すると見込まれています。

主要企業

TES市場は競争が激しく、主要企業がイノベーション、技術開発、地域展開を推進しています:

• Abengoa S.A.

• ボルチモア・エアコイル・カンパニー

• バーンズ・アンド・マクドネル

• CALMACマニュファクチャリング社

• ブライトソース・エナジー社

• クライオゲル・サーマル・エナジー・システムズ

• DNタンクス社

• エバプコ社

• アイス・エナジー・テクノロジーズ社

• ステフェス・コーポレーション

• シーメンス・エナジーAG / シーメンス・ガメサ・リニューアブル・エナジー

• ソルトXテクノロジー・ホールディングAB

• エネルギーネスト(EnergyNest AS)

• アントラ・エナジー(Antora Energy)

• ロンド・エナジー(Rondo Energy)

これらの企業は、変化する市場の需要に応えるため、提携、製品の革新、および戦略的な事業拡大に注力しています。

市場セグメンテーション

TES市場は、成長分野と機会をより明確に把握できるよう、以下のように分類されています:

技術別

• 顕熱

• 潜熱

• 熱化学

材料別

• 水

• 溶融塩

• 相変化材料(PCM)

• その他

用途別

• 地域冷暖房システム

• プロセス加熱・冷却

• 発電

エンドユーザー別

• 住宅

• 商業

• 産業

地域別

• 北米

• 欧州

• アジア太平洋

• ラテンアメリカ

• 中東・アフリカ

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目次

1. 概要
1.1. 世界の蓄熱エネルギー市場の概要
1.2. 将来予測
1.3. 主要な市場動向
1.4. 地域別市場概要(金額ベース、2026年)
1.5. アナリストの推奨事項
2. 市場概要
2.1. 市場の定義とセグメンテーション
2.2. 市場動向
2.2.1. 成長要因
2.2.2. 抑制要因
2.2.3. 市場機会
2.3. バリューチェーン分析
2.4. COVID-19の影響分析
2.5. ポーターの5つの力分析
2.6. ロシア・ウクライナ紛争の影響
2.7. PESTLE分析
2.8. 規制分析
2.9. 価格動向分析
2.9.1. 現在の価格および将来予測(2025年~2033年)
2.9.2. 価格に影響を与える要因
3. 世界の熱エネルギー貯蔵市場の見通し(2020年~2033年)
3.1. 世界の熱エネルギー貯蔵市場の見通し(技術別、金額(10億米ドル)、2020年~2033年)
3.1.1. 顕熱
3.1.2. 潜熱
3.1.3. 熱化学
3.2. 素材別世界熱エネルギー貯蔵市場見通し、金額(10億米ドル)、2020-2033年
3.2.1. 水
3.2.2. 溶融塩
3.2.3. 相変化材料(PCM)
3.2.4. その他
3.3. 用途別世界熱エネルギー貯蔵市場見通し、市場規模(10億米ドル)、2020-2033年
3.3.1. 地域冷暖房システム
3.3.2. プロセス加熱・冷却
3.3.3. 発電
3.4. 世界の熱エネルギー貯蔵市場見通し:エンドユーザー別、市場規模(10億米ドル)、2020-2033年
3.4.1. 住宅用
3.4.2. 商業用
3.4.3. 産業用
3.5. 世界の熱エネルギー貯蔵市場見通し:地域別、市場規模(10億米ドル)、2020-2033年
3.5.1. 北米
3.5.2. 欧州
3.5.3. アジア太平洋
3.5.4. ラテンアメリカ
3.5.5. 中東・アフリカ
4. 北米熱エネルギー貯蔵市場見通し、2020-2033年
4.1. 北米熱エネルギー貯蔵市場見通し(技術別、金額(10億米ドル)、2020-2033年)
4.1.1. 顕熱
4.1.2. 潜熱
4.1.3. 熱化学
4.2. 北米熱エネルギー貯蔵市場の見通し(材料別、金額(10億米ドル)、2020-2033年)
4.2.1. 水
4.2.2. 溶融塩
4.2.3. 相変化材料(PCM)
4.2.4. その他
4.3. 北米熱エネルギー貯蔵市場の見通し(用途別、金額(10億米ドル)、2020-2033年)
4.3.1. 地域冷暖房システム
4.3.2. プロセス加熱・冷却
4.3.3. 発電
4.4. 北米熱エネルギー貯蔵市場の見通し(エンドユーザー別、金額(10億米ドル)、2020-2033年)
4.4.1. 住宅用
4.4.2. 商業用
4.4.3. 産業用
4.5. 北米熱エネルギー貯蔵市場の見通し(国別、金額(10億米ドル)、2020-2033年)
4.5.1. 米国熱エネルギー貯蔵市場の見通し(技術別、2020-2033年)
4.5.2. 米国熱エネルギー貯蔵市場見通し(材料別)、2020-2033年
4.5.3. 米国熱エネルギー貯蔵市場見通し(用途別)、2020-2033年
4.5.4. 米国熱エネルギー貯蔵市場見通し(エンドユーザー別)、2020-2033年
4.5.5. カナダの熱エネルギー貯蔵市場見通し(技術別)、2020-2033年
4.5.6. カナダの熱エネルギー貯蔵市場見通し(材料別)、2020-2033年
4.5.7. カナダの熱エネルギー貯蔵市場見通し(用途別)、2020-2033年
4.5.8. カナダ熱エネルギー貯蔵市場の見通し(エンドユーザー別、2020-2033年)
4.6. BPS分析/市場魅力度分析
5. 欧州熱エネルギー貯蔵市場の見通し、2020-2033年
5.1. 欧州熱エネルギー貯蔵市場の見通し(技術別、金額(10億米ドル)、2020-2033年)
5.1.1. 顕熱
5.1.2. 潜熱
5.1.3. 熱化学
5.2. 欧州熱エネルギー貯蔵市場見通し(材料別、金額(10億米ドル)、2020-2033年)
5.2.1. 水
5.2.2. 溶融塩
5.2.3. 相変化材料 (PCM)
5.2.4. その他
5.3. 欧州熱エネルギー貯蔵市場の見通し:用途別、市場規模(10億米ドル)、2020-2033年
5.3.1. 地域冷暖房システム
5.3.2. プロセス加熱・冷却
5.3.3. 発電
5.4. 欧州熱エネルギー貯蔵市場の見通し(エンドユーザー別、金額(10億米ドル)、2020-2033年)
5.4.1. 住宅
5.4.2. 商業
5.4.3. 産業
5.5. 欧州熱エネルギー貯蔵市場の見通し(国別、金額(10億米ドル)、2020-2033年)
5.5.1. ドイツの熱エネルギー貯蔵市場見通し(技術別、2020-2033年)
5.5.2. ドイツの熱エネルギー貯蔵市場見通し(材料別、2020-2033年)
5.5.3. ドイツの熱エネルギー貯蔵市場見通し(用途別、2020-2033年)
5.5.4. ドイツの熱エネルギー貯蔵市場見通し(エンドユーザー別、2020-2033年)
5.5.5. イタリアの熱エネルギー貯蔵市場見通し(技術別、2020-2033年)
5.5.6. イタリアの熱エネルギー貯蔵市場見通し(材料別、2020-2033年)
5.5.7. イタリアの熱エネルギー貯蔵市場見通し(用途別、2020-2033年)
5.5.8. イタリアの熱エネルギー貯蔵市場見通し(エンドユーザー別、2020-2033年)
5.5.9. フランスの熱エネルギー貯蔵市場見通し(技術別、2020-2033年)
5.5.10. フランス熱エネルギー貯蔵市場見通し(材料別)、2020-2033年
5.5.11. フランス熱エネルギー貯蔵市場見通し(用途別)、2020-2033年
5.5.12. フランス熱エネルギー貯蔵市場見通し(エンドユーザー別)、2020-2033年
5.5.13. 英国熱エネルギー貯蔵市場の見通し(技術別、2020-2033年)
5.5.14. 英国熱エネルギー貯蔵市場の見通し(材料別、2020-2033年)
5.5.15. 英国熱エネルギー貯蔵市場の見通し(用途別)、2020-2033年
5.5.16. 英国熱エネルギー貯蔵市場の見通し(エンドユーザー別)、2020-2033年
5.5.17. スペイン熱エネルギー貯蔵市場の見通し(技術別)、2020-2033年
5.5.18. スペインの熱エネルギー貯蔵市場見通し(材料別)、2020-2033年
5.5.19. スペインの熱エネルギー貯蔵市場見通し(用途別)、2020-2033年
5.5.20. スペインの熱エネルギー貯蔵市場見通し(エンドユーザー別)、2020-2033年
5.5.21. ロシアの熱エネルギー貯蔵市場見通し(技術別、2020-2033年)
5.5.22. ロシアの熱エネルギー貯蔵市場見通し(材料別、2020-2033年)
5.5.23. ロシアの熱エネルギー貯蔵市場見通し(用途別、2020-2033年)
5.5.24. ロシアの熱エネルギー貯蔵市場見通し(エンドユーザー別、2020-2033年)
5.5.25. 欧州その他地域の熱エネルギー貯蔵市場見通し(技術別、2020-2033年)
5.5.26. 欧州その他地域の熱エネルギー貯蔵市場見通し(材料別、2020-2033年)
5.5.27. 欧州その他地域の熱エネルギー貯蔵市場見通し(用途別)、2020-2033年
5.5.28. 欧州その他地域の熱エネルギー貯蔵市場見通し(エンドユーザー別)、2020-2033年
5.6. BPS分析/市場魅力度分析
6. アジア太平洋地域の熱エネルギー貯蔵市場見通し、2020-2033年
6.1. アジア太平洋地域の熱エネルギー貯蔵市場見通し(技術別、金額(10億米ドル)、2020-2033年)
6.1.1. 顕熱
6.1.2. 潜熱
6.1.3. 熱化学
6.2. アジア太平洋地域の熱エネルギー貯蔵市場見通し(材料別、金額(10億米ドル)、2020-2033年)
6.2.1. 水
6.2.2. 溶融塩
6.2.3. 相変化材料(PCM)
6.2.4. その他
6.3. アジア太平洋地域の熱エネルギー貯蔵市場見通し(用途別、金額(10億米ドル)、2020-2033年)
6.3.1. 地域冷暖房システム
6.3.2. プロセス加熱・冷却
6.3.3. 発電
6.4. アジア太平洋地域の熱エネルギー貯蔵市場見通し(エンドユーザー別、金額(10億米ドル)、2020-2033年)
6.4.1. 住宅
6.4.2. 商業
6.4.3. 産業
6.5. アジア太平洋地域の熱エネルギー貯蔵市場見通し(国別、金額(10億米ドル)、2020-2033年)
6.5.1. 中国の熱エネルギー貯蔵市場見通し(技術別、2020-2033年)
6.5.2. 中国の熱エネルギー貯蔵市場見通し(材料別、2020-2033年)
6.5.3. 中国熱エネルギー貯蔵市場の見通し(用途別)、2020-2033年
6.5.4. 中国熱エネルギー貯蔵市場の見通し(エンドユーザー別)、2020-2033年
6.5.5. 日本熱エネルギー貯蔵市場の見通し(技術別)、2020-2033年
6.5.6. 日本の熱エネルギー貯蔵市場見通し(材料別、2020-2033年)
6.5.7. 日本の熱エネルギー貯蔵市場見通し(用途別、2020-2033年)
6.5.8. 日本の熱エネルギー貯蔵市場見通し(エンドユーザー別、2020-2033年)
6.5.9. 韓国熱エネルギー貯蔵市場の見通し(技術別、2020-2033年)
6.5.10. 韓国熱エネルギー貯蔵市場の見通し(材料別、2020-2033年)
6.5.11. 韓国熱エネルギー貯蔵市場の見通し(用途別、2020-2033年)
6.5.12. 韓国熱エネルギー貯蔵市場の見通し(エンドユーザー別、2020-2033年)
6.5.13. インド熱エネルギー貯蔵市場の見通し(技術別、2020-2033年)
6.5.14. インド熱エネルギー貯蔵市場の見通し(材料別、2020-2033年)
6.5.15. インドの熱エネルギー貯蔵市場見通し(用途別)、2020-2033年
6.5.16. インドの熱エネルギー貯蔵市場見通し(エンドユーザー別)、2020-2033年
6.5.17. 東南アジアの熱エネルギー貯蔵市場見通し(技術別)、2020-2033年
6.5.18. 東南アジア熱エネルギー貯蔵市場の見通し(材料別)、2020-2033年
6.5.19. 東南アジア熱エネルギー貯蔵市場の見通し(用途別)、2020-2033年
6.5.20. 東南アジア熱エネルギー貯蔵市場の見通し(エンドユーザー別)、2020-2033年
6.5.21. 東南アジアその他地域(SAO)の熱エネルギー貯蔵市場見通し(技術別、2020-2033年)
6.5.22. 東南アジアその他地域(SAO)の熱エネルギー貯蔵市場見通し(材料別、2020-2033年)
6.5.23. 東南アジアその他地域(SAO)の熱エネルギー貯蔵市場見通し(用途別、2020-2033年)
6.5.24. 南アジア・オセアニア(SAO)その他地域における熱エネルギー貯蔵市場の展望(エンドユーザー別)、2020-2033年
6.6. BPS分析/市場魅力度分析
7. ラテンアメリカにおける熱エネルギー貯蔵市場の展望、2020-2033年
7.1. ラテンアメリカ熱エネルギー貯蔵市場見通し(技術別、金額(10億米ドル)、2020-2033年)
7.1.1. 顕熱
7.1.2. 潜熱
7.1.3. 熱化学
7.2. ラテンアメリカ熱エネルギー貯蔵市場見通し(材料別、金額(10億米ドル)、2020-2033年)
7.2.1. 水
7.2.2. 溶融塩
7.2.3. 相変化材料(PCM)
7.2.4. その他
7.3. ラテンアメリカ熱エネルギー貯蔵市場見通し(用途別、金額(10億米ドル)、2020-2033年)
7.3.1. 地域冷暖房システム
7.3.2. プロセス用冷暖房
7.3.3. 発電
7.4. ラテンアメリカ熱エネルギー貯蔵市場見通し(エンドユーザー別、金額(10億米ドル)、2020-2033年)
7.4.1. 住宅用
7.4.2. 商業用
7.4.3. 産業用
7.5. ラテンアメリカ熱エネルギー貯蔵市場見通し(国別、金額(10億米ドル)、2020-2033年)
7.5.1. ブラジル熱エネルギー貯蔵市場見通し(技術別、2020-2033年)
7.5.2. ブラジル熱エネルギー貯蔵市場見通し(材料別、2020-2033年)
7.5.3. ブラジル熱エネルギー貯蔵市場見通し(用途別、2020-2033年)
7.5.4. ブラジル熱エネルギー貯蔵市場見通し(エンドユーザー別、2020-2033年)
7.5.5. メキシコ熱エネルギー貯蔵市場の見通し(技術別、2020-2033年)
7.5.6. メキシコ熱エネルギー貯蔵市場の見通し(材料別、2020-2033年)
7.5.7. メキシコ熱エネルギー貯蔵市場の見通し(用途別、2020-2033年)
7.5.8. メキシコ熱エネルギー貯蔵市場の見通し(エンドユーザー別、2020-2033年)
7.5.9. アルゼンチン熱エネルギー貯蔵市場の見通し(技術別、2020-2033年)
7.5.10. アルゼンチン熱エネルギー貯蔵市場の見通し(材料別、2020-2033年)
7.5.11. アルゼンチンの熱エネルギー貯蔵市場見通し(用途別、2020-2033年)
7.5.12. アルゼンチンの熱エネルギー貯蔵市場見通し(エンドユーザー別、2020-2033年)
7.5.13. ラテンアメリカその他地域の熱エネルギー貯蔵市場見通し(技術別、2020-2033年)
7.5.14. ラテンアメリカその他地域の熱エネルギー貯蔵市場見通し(材料別)、2020-2033年
7.5.15. ラテンアメリカその他地域の熱エネルギー貯蔵市場見通し(用途別)、2020-2033年
7.5.16. ラテンアメリカその他地域の熱エネルギー貯蔵市場見通し(エンドユーザー別、2020-2033年)
7.6. BPS分析/市場魅力度分析
8. 中東・アフリカの熱エネルギー貯蔵市場見通し、2020-2033年
8.1. 中東・アフリカの熱エネルギー貯蔵市場見通し(技術別、金額(10億米ドル)、2020-2033年)
8.1.1. 顕熱
8.1.2. 潜熱
8.1.3. 熱化学
8.2. 中東・アフリカの熱エネルギー貯蔵市場見通し(材料別、金額(10億米ドル)、2020-2033年)
8.2.1. 水
8.2.2. 溶融塩
8.2.3. 相変化材料(PCM)
8.2.4. その他
8.3. 中東・アフリカの熱エネルギー貯蔵市場見通し(用途別、金額(10億米ドル)、2020-2033年)
8.3.1. 地域冷暖房システム
8.3.2. プロセス加熱・冷却
8.3.3. 発電
8.4. 中東・アフリカの熱エネルギー貯蔵市場見通し(エンドユーザー別、金額(10億米ドル)、2020-2033年)
8.4.1. 住宅
8.4.2. 商業
8.4.3. 産業
8.5. 中東・アフリカの熱エネルギー貯蔵市場見通し(国別、金額:10億米ドル)、2020-2033年
8.5.1. GCCの熱エネルギー貯蔵市場見通し(技術別)、2020-2033年
8.5.2. GCC熱エネルギー貯蔵市場見通し(素材別)、2020-2033年
8.5.3. GCC熱エネルギー貯蔵市場見通し(用途別)、2020-2033年
8.5.4. GCC熱エネルギー貯蔵市場の見通し(エンドユーザー別)、2020-2033年
8.5.5. 南アフリカ熱エネルギー貯蔵市場の見通し(技術別)、2020-2033年
8.5.6. 南アフリカ熱エネルギー貯蔵市場の見通し(材料別)、2020-2033年
8.5.7. 南アフリカ熱エネルギー貯蔵市場の見通し(用途別、2020-2033年)
8.5.8. 南アフリカ熱エネルギー貯蔵市場の見通し(エンドユーザー別、2020-2033年)
8.5.9. エジプト熱エネルギー貯蔵市場の見通し(技術別、2020-2033年)
8.5.10. エジプト熱エネルギー貯蔵市場見通し(材料別、2020-2033年)
8.5.11. エジプト熱エネルギー貯蔵市場見通し(用途別、2020-2033年)
8.5.12. エジプト熱エネルギー貯蔵市場見通し(エンドユーザー別、2020-2033年)
8.5.13. ナイジェリアの熱エネルギー貯蔵市場見通し(技術別、2020-2033年)
8.5.14. ナイジェリアの熱エネルギー貯蔵市場見通し(材料別、2020-2033年)
8.5.15. ナイジェリアの熱エネルギー貯蔵市場見通し(用途別、2020-2033年)
8.5.16. ナイジェリア熱エネルギー貯蔵市場の見通し(エンドユーザー別、2020-2033年)
8.5.17. 中東その他地域の熱エネルギー貯蔵市場の見通し(技術別、2020-2033年)
8.5.18. 中東その他地域の熱エネルギー貯蔵市場の見通し(材料別、2020-2033年)
8.5.19. 中東その他地域の熱エネルギー貯蔵市場見通し(用途別)、2020-2033年
8.5.20. 中東その他地域の熱エネルギー貯蔵市場見通し(エンドユーザー別)、2020-2033年
8.6. BPS分析/市場魅力度分析
9. 競争環境
9.1. 企業対セグメントヒートマップ
9.2. 企業別市場シェア分析(2025年)
9.3. 競合ダッシュボード
9.4. 企業プロファイル
9.4.1. Abengoa S.A.
9.4.1.1. 企業概要
9.4.1.2. 製品ポートフォリオ
9.4.1.3. 財務概要
9.4.1.4. 事業戦略と動向
9.4.2. ボルチモア・エアコイル・カンパニー
9.4.3. バーンズ・アンド・マクドネル
9.4.4. CALMACマニュファクチャリング社
9.4.5. ブライトソース・エナジー社
9.4.6. クライオジェル・サーマル・エナジー・システムズ
9.4.7. DNタンクス社
9.4.8. エバプコ社
9.4.9. アイス・エナジー・テクノロジーズ社
9.4.10. ステフェス・コーポレーション
10. 付録
10.1. 調査方法
10.2. 本報告書の前提条件
10.3. 略語および頭字語

 

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Summary

The global Thermal Energy Storage (TES) market is experiencing steady growth as energy efficiency, sustainability, and renewable integration become central priorities across industries and urban infrastructure. TES systems, designed to store thermal energy for later use, are crucial for balancing electricity demand, enhancing grid stability, and supporting renewable energy adoption. The market is projected to grow from $2.7 billion in 2026 to $3.6 billion by 2033, at a compound annual growth rate (CAGR) of 4.3%, reflecting increasing adoption across residential, commercial, and industrial sectors.

Market Insights

Thermal energy storage solutions store heat or cold for delayed use, optimizing energy efficiency and reducing peak energy demand. The market is primarily segmented into three technologies: sensible heat, latent heat, and thermochemical storage. Sensible heat systems typically use materials such as water or molten salts to store energy, while latent heat systems rely on phase change materials (PCMs) to efficiently absorb and release energy. Thermochemical storage utilizes reversible chemical reactions, offering high energy density and long-duration storage potential.

TES systems are being widely deployed in district heating and cooling, industrial process heating, and power generation applications. Their ability to store energy during off-peak periods and deliver it when needed makes them critical for renewable energy integration and reducing reliance on conventional fossil-fuel power plants.

Market Drivers

The growth of the TES market is fueled by several key factors:

1. Renewable Energy Integration: The intermittency of solar and wind energy requires efficient storage solutions. TES allows excess energy to be stored and used when generation dips, enabling grid stability and consistent energy supply.

2. Energy Efficiency and Cost Reduction: Governments in North America, Europe, and Asia Pacific are promoting energy efficiency through policies and incentives. TES helps commercial and industrial users cut electricity costs, minimize emissions, and meet sustainability targets.

3. Technological Advancements: Innovations in storage materials, such as high-performance PCMs and advanced thermochemical compounds, are improving energy density, efficiency, and system durability, expanding TES applications.

Business Opportunities

The TES market presents significant opportunities for technology providers, EPC contractors, and utilities. Large-scale industrial operations, commercial buildings, and residential district heating projects are increasingly adopting TES solutions. Collaboration opportunities also exist between TES technology providers and renewable energy developers to optimize power plant operations. Emerging economies are investing in energy-efficient infrastructure, providing room for growth in both urban and industrial applications. Companies offering scalable, cost-effective, and high-performance TES solutions are positioned to capture significant market share.

Regional Analysis

• North America: This region dominates TES adoption due to strict energy efficiency regulations, advanced technology deployment, and extensive use of district heating and cooling systems. The U.S. and Canada lead in large-scale installations supporting renewable integration.

• Europe: Driven by decarbonization targets, government incentives, and industrial demand, countries like Germany, France, and Nordic nations are major TES adopters. Both sensible and latent heat storage solutions are widely used.

• Asia Pacific: Rapid urbanization, industrial growth, and renewable energy initiatives in China, India, and Japan are boosting TES deployment. Large-scale power generation projects and industrial applications are creating new market opportunities.

• Latin America and Middle East & Africa (MEA): Investments in energy infrastructure, renewable energy projects, and district energy systems are driving steady growth in these regions, with TES adoption expected to rise over the forecast period.

Key Players

The TES market is competitive, with leading companies driving innovation, technology development, and regional expansion:

• Abengoa S.A.

• Baltimore Aircoil Company

• Burns & McDonnell

• CALMAC Manufacturing Corp.

• BrightSource Energy Inc.

• Cryogel Thermal Energy Systems

• DN Tanks Inc.

• Evapco Inc.

• Ice Energy Technologies Inc.

• Steffes Corporation

• Siemens Energy AG / Siemens Gamesa Renewable Energy

• SaltX Technology Holding AB

• EnergyNest AS

• Antora Energy

• Rondo Energy

These players focus on collaborations, product innovation, and strategic expansion to meet evolving market demands.

Market Segmentation

The TES market is categorized to provide a clearer understanding of growth areas and opportunities:

By Technology

• Sensible Heat

• Latent Heat

• Thermochemical

By Material

• Water

• Molten Salt

• Phase Change Materials (PCM)

• Others

By Application

• District Heating and Cooling Systems

• Process Heating and Cooling

• Power Generation

By End-User

• Residential

• Commercial

• Industrial

By Region

• North America

• Europe

• Asia Pacific

• Latin America

• Middle East and Africa



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Table of Contents

1. Executive Summary
1.1. Global Thermal Energy Storage Market Snapshot
1.2. Future Projections
1.3. Key Market Trends
1.4. Regional Snapshot, by Value, 2026
1.5. Analyst Recommendations
2. Market Overview
2.1. Market Definitions and Segmentations
2.2. Market Dynamics
2.2.1. Drivers
2.2.2. Restraints
2.2.3. Market Opportunities
2.3. Value Chain Analysis
2.4. COVID-19 Impact Analysis
2.5. Porter's Five Forces Analysis
2.6. Impact of Russia-Ukraine Conflict
2.7. PESTLE Analysis
2.8. Regulatory Analysis
2.9. Price Trend Analysis
2.9.1. Current Prices and Future Projections, 2025-2033
2.9.2. Price Impact Factors
3. Global Thermal Energy Storage Market Outlook, 2020-2033
3.1. Global Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, Value (US$ Bn), 2020-2033
3.1.1. Sensible Heat
3.1.2. Latent Heat
3.1.3. Thermochemical
3.2. Global Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, Value (US$ Bn), 2020-2033
3.2.1. Water
3.2.2. Molten Salt
3.2.3. Phase Change Materials (PCM)
3.2.4. Others
3.3. Global Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, Value (US$ Bn), 2020-2033
3.3.1. District Heating and Cooling Systems
3.3.2. Process Heating and Cooling
3.3.3. Power Generation
3.4. Global Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, Value (US$ Bn), 2020-2033
3.4.1. Residential
3.4.2. Commercial
3.4.3. Industrial
3.5. Global Thermal Energy Storage Market Outlook, by Region, Value (US$ Bn), 2020-2033
3.5.1. North America
3.5.2. Europe
3.5.3. Asia Pacific
3.5.4. Latin America
3.5.5. Middle East & Africa
4. North America Thermal Energy Storage Market Outlook, 2020-2033
4.1. North America Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, Value (US$ Bn), 2020-2033
4.1.1. Sensible Heat
4.1.2. Latent Heat
4.1.3. Thermochemical
4.2. North America Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, Value (US$ Bn), 2020-2033
4.2.1. Water
4.2.2. Molten Salt
4.2.3. Phase Change Materials (PCM)
4.2.4. Others
4.3. North America Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, Value (US$ Bn), 2020-2033
4.3.1. District Heating and Cooling Systems
4.3.2. Process Heating and Cooling
4.3.3. Power Generation
4.4. North America Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, Value (US$ Bn), 2020-2033
4.4.1. Residential
4.4.2. Commercial
4.4.3. Industrial
4.5. North America Thermal Energy Storage Market Outlook, by Country, Value (US$ Bn), 2020-2033
4.5.1. U.S. Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, 2020-2033
4.5.2. U.S. Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, 2020-2033
4.5.3. U.S. Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, 2020-2033
4.5.4. U.S. Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, 2020-2033
4.5.5. Canada Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, 2020-2033
4.5.6. Canada Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, 2020-2033
4.5.7. Canada Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, 2020-2033
4.5.8. Canada Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, 2020-2033
4.6. BPS Analysis/Market Attractiveness Analysis
5. Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, 2020-2033
5.1. Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, Value (US$ Bn), 2020-2033
5.1.1. Sensible Heat
5.1.2. Latent Heat
5.1.3. Thermochemical
5.2. Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, Value (US$ Bn), 2020-2033
5.2.1. Water
5.2.2. Molten Salt
5.2.3. Phase Change Materials (PCM)
5.2.4. Others
5.3. Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, Value (US$ Bn), 2020-2033
5.3.1. District Heating and Cooling Systems
5.3.2. Process Heating and Cooling
5.3.3. Power Generation
5.4. Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, Value (US$ Bn), 2020-2033
5.4.1. Residential
5.4.2. Commercial
5.4.3. Industrial
5.5. Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, by Country, Value (US$ Bn), 2020-2033
5.5.1. Germany Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, 2020-2033
5.5.2. Germany Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, 2020-2033
5.5.3. Germany Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, 2020-2033
5.5.4. Germany Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, 2020-2033
5.5.5. Italy Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, 2020-2033
5.5.6. Italy Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, 2020-2033
5.5.7. Italy Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, 2020-2033
5.5.8. Italy Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, 2020-2033
5.5.9. France Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, 2020-2033
5.5.10. France Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, 2020-2033
5.5.11. France Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, 2020-2033
5.5.12. France Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, 2020-2033
5.5.13. U.K. Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, 2020-2033
5.5.14. U.K. Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, 2020-2033
5.5.15. U.K. Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, 2020-2033
5.5.16. U.K. Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, 2020-2033
5.5.17. Spain Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, 2020-2033
5.5.18. Spain Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, 2020-2033
5.5.19. Spain Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, 2020-2033
5.5.20. Spain Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, 2020-2033
5.5.21. Russia Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, 2020-2033
5.5.22. Russia Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, 2020-2033
5.5.23. Russia Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, 2020-2033
5.5.24. Russia Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, 2020-2033
5.5.25. Rest of Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, 2020-2033
5.5.26. Rest of Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, 2020-2033
5.5.27. Rest of Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, 2020-2033
5.5.28. Rest of Europe Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, 2020-2033
5.6. BPS Analysis/Market Attractiveness Analysis
6. Asia Pacific Thermal Energy Storage Market Outlook, 2020-2033
6.1. Asia Pacific Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, Value (US$ Bn), 2020-2033
6.1.1. Sensible Heat
6.1.2. Latent Heat
6.1.3. Thermochemical
6.2. Asia Pacific Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, Value (US$ Bn), 2020-2033
6.2.1. Water
6.2.2. Molten Salt
6.2.3. Phase Change Materials (PCM)
6.2.4. Others
6.3. Asia Pacific Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, Value (US$ Bn), 2020-2033
6.3.1. District Heating and Cooling Systems
6.3.2. Process Heating and Cooling
6.3.3. Power Generation
6.4. Asia Pacific Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, Value (US$ Bn), 2020-2033
6.4.1. Residential
6.4.2. Commercial
6.4.3. Industrial
6.5. Asia Pacific Thermal Energy Storage Market Outlook, by Country, Value (US$ Bn), 2020-2033
6.5.1. China Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, 2020-2033
6.5.2. China Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, 2020-2033
6.5.3. China Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, 2020-2033
6.5.4. China Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, 2020-2033
6.5.5. Japan Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, 2020-2033
6.5.6. Japan Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, 2020-2033
6.5.7. Japan Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, 2020-2033
6.5.8. Japan Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, 2020-2033
6.5.9. South Korea Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, 2020-2033
6.5.10. South Korea Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, 2020-2033
6.5.11. South Korea Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, 2020-2033
6.5.12. South Korea Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, 2020-2033
6.5.13. India Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, 2020-2033
6.5.14. India Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, 2020-2033
6.5.15. India Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, 2020-2033
6.5.16. India Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, 2020-2033
6.5.17. Southeast Asia Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, 2020-2033
6.5.18. Southeast Asia Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, 2020-2033
6.5.19. Southeast Asia Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, 2020-2033
6.5.20. Southeast Asia Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, 2020-2033
6.5.21. Rest of SAO Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, 2020-2033
6.5.22. Rest of SAO Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, 2020-2033
6.5.23. Rest of SAO Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, 2020-2033
6.5.24. Rest of SAO Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, 2020-2033
6.6. BPS Analysis/Market Attractiveness Analysis
7. Latin America Thermal Energy Storage Market Outlook, 2020-2033
7.1. Latin America Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, Value (US$ Bn), 2020-2033
7.1.1. Sensible Heat
7.1.2. Latent Heat
7.1.3. Thermochemical
7.2. Latin America Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, Value (US$ Bn), 2020-2033
7.2.1. Water
7.2.2. Molten Salt
7.2.3. Phase Change Materials (PCM)
7.2.4. Others
7.3. Latin America Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, Value (US$ Bn), 2020-2033
7.3.1. District Heating and Cooling Systems
7.3.2. Process Heating and Cooling
7.3.3. Power Generation
7.4. Latin America Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, Value (US$ Bn), 2020-2033
7.4.1. Residential
7.4.2. Commercial
7.4.3. Industrial
7.5. Latin America Thermal Energy Storage Market Outlook, by Country, Value (US$ Bn), 2020-2033
7.5.1. Brazil Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, 2020-2033
7.5.2. Brazil Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, 2020-2033
7.5.3. Brazil Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, 2020-2033
7.5.4. Brazil Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, 2020-2033
7.5.5. Mexico Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, 2020-2033
7.5.6. Mexico Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, 2020-2033
7.5.7. Mexico Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, 2020-2033
7.5.8. Mexico Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, 2020-2033
7.5.9. Argentina Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, 2020-2033
7.5.10. Argentina Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, 2020-2033
7.5.11. Argentina Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, 2020-2033
7.5.12. Argentina Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, 2020-2033
7.5.13. Rest of LATAM Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, 2020-2033
7.5.14. Rest of LATAM Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, 2020-2033
7.5.15. Rest of LATAM Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, 2020-2033
7.5.16. Rest of LATAM Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, 2020-2033
7.6. BPS Analysis/Market Attractiveness Analysis
8. Middle East & Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, 2020-2033
8.1. Middle East & Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, Value (US$ Bn), 2020-2033
8.1.1. Sensible Heat
8.1.2. Latent Heat
8.1.3. Thermochemical
8.2. Middle East & Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, Value (US$ Bn), 2020-2033
8.2.1. Water
8.2.2. Molten Salt
8.2.3. Phase Change Materials (PCM)
8.2.4. Others
8.3. Middle East & Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, Value (US$ Bn), 2020-2033
8.3.1. District Heating and Cooling Systems
8.3.2. Process Heating and Cooling
8.3.3. Power Generation
8.4. Middle East & Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, Value (US$ Bn), 2020-2033
8.4.1. Residential
8.4.2. Commercial
8.4.3. Industrial
8.5. Middle East & Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, by Country, Value (US$ Bn), 2020-2033
8.5.1. GCC Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, 2020-2033
8.5.2. GCC Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, 2020-2033
8.5.3. GCC Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, 2020-2033
8.5.4. GCC Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, 2020-2033
8.5.5. South Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, 2020-2033
8.5.6. South Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, 2020-2033
8.5.7. South Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, 2020-2033
8.5.8. South Africa Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, 2020-2033
8.5.9. Egypt Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, 2020-2033
8.5.10. Egypt Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, 2020-2033
8.5.11. Egypt Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, 2020-2033
8.5.12. Egypt Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, 2020-2033
8.5.13. Nigeria Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, 2020-2033
8.5.14. Nigeria Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, 2020-2033
8.5.15. Nigeria Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, 2020-2033
8.5.16. Nigeria Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, 2020-2033
8.5.17. Rest of Middle East Thermal Energy Storage Market Outlook, by Technology, 2020-2033
8.5.18. Rest of Middle East Thermal Energy Storage Market Outlook, by Material, 2020-2033
8.5.19. Rest of Middle East Thermal Energy Storage Market Outlook, by Application, 2020-2033
8.5.20. Rest of Middle East Thermal Energy Storage Market Outlook, by End-User, 2020-2033
8.6. BPS Analysis/Market Attractiveness Analysis
9. Competitive Landscape
9.1. Company Vs Segment Heatmap
9.2. Company Market Share Analysis, 2025
9.3. Competitive Dashboard
9.4. Company Profiles
9.4.1. Abengoa S.A.
9.4.1.1. Company Overview
9.4.1.2. Product Portfolio
9.4.1.3. Financial Overview
9.4.1.4. Business Strategies and Developments
9.4.2. Baltimore Aircoil Company
9.4.3. Burns & McDonnell
9.4.4. CALMAC Manufacturing Corp.
9.4.5. BrightSource Energy Inc.
9.4.6. Cryogel Thermal Energy Systems
9.4.7. DN Tanks Inc.
9.4.8. Evapco Inc.
9.4.9. Ice Energy Technologies Inc.
9.4.10. Steffes Corporation
10. Appendix
10.1. Research Methodology
10.2. Report Assumptions
10.3. Acronyms and Abbreviations

 

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