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長期エネルギー貯蔵市場見通し 2026-2034年:市場シェアおよび成長分析電力容量別(500MW以下、501MW~2000MW、2000MW超)技術別(熱式、電気化学式、機械式)エンドユーザー別用途別

長期エネルギー貯蔵市場見通し 2026-2034年:市場シェアおよび成長分析電力容量別(500MW以下、501MW~2000MW、2000MW超)技術別(熱式、電気化学式、機械式)エンドユーザー別用途別


Long Duration Energy Storage Market Outlook 2026-2034: Market Share, and Growth Analysis By Power Capacity (Upto 500 MW, 501 MW to 2000 MW, Above 2000 MW), By Technology (Thermal, Electrochemical, Mechanical), By End-User, By Application

長期エネルギー貯蔵市場は2025年に36億米ドルと評価され、2034年までに年平均成長率(CAGR)11.5%で成長し、95億9000万米ドルに達すると予測されている。 長時間エネルギー貯蔵市場 – エグゼクティブサマリー... もっと見る

 

 

出版社
OG Analysis
オージーアナリシス
出版年月
2025年12月13日
電子版価格
US$3,950
シングルユーザライセンス
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納期
通常3-4営業日以内
言語
英語

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サマリー

長期エネルギー貯蔵市場は2025年に36億米ドルと評価され、2034年までに年平均成長率(CAGR)11.5%で成長し、95億9000万米ドルに達すると予測されている。

長時間エネルギー貯蔵市場 – エグゼクティブサマリー長時間エネルギー貯蔵(LDES)市場は、電力システムの脱炭素化の重要な柱として台頭しており、エネルギーを数時間から季節単位で貯蔵し、変動する再生可能エネルギーをバランスさせるために電力、熱、または冷却として供給することを可能にします。 LDES技術には、揚水発電、フロー電池、圧縮空気・液体空気貯蔵、熱・電気熱貯蔵、水素ベースシステム、次世代電気化学技術が含まれ、いずれも従来の短時間蓄電池を超える持続時間を対象としている。 主な応用分野は、太陽光・風力発電の出力安定化、長期間の容量・予備力供給、卸電力市場における大口エネルギーのシフト、マイクログリッド・遠隔システムの支援、産業用・地域熱供給の脱炭素化、供給安定性を維持しつつ火力発電所の廃止・転用を可能にすることなどである。政策・市場の推進要因としては、ネットゼロ目標や再生可能エネルギー導入義務に加え、蓄電インセンティブ、容量メカニズム、長期間の柔軟性システム価値を認める進化する系統規則などが挙げられる。 最近の動向としては、北米・欧州・インド・湾岸諸国における公的資金・実証プログラムの増加、入札・システム計画へのLDES参入拡大、技術中立的な定義と市場設計を提唱する業界連合の形成が挙げられる。 競争環境は極めて多様化しており、既存の揚水発電事業者、多角化OEM、専門的なフロー電池・金属系電池開発企業、熱貯蔵・Power-to-X事業者、プロジェクト開発者が早期の商業化ポジションを争っている。再生可能エネルギーの普及率上昇や変動性発電比率の高い地域増加に伴い市場規模は大幅に拡大すると予想される一方、資金調達可能性、標準化、明確な収益積み上げモデルが商業化の核心的課題として残る。 全体として、長期間エネルギー貯蔵市場は、パイロット事業中心の補助金依存型活動から、より投資適格なインフラ分野へと移行しつつあり、先行企業は将来のネットゼログリッドにおいて、確固たる低炭素容量とシステムレベルの柔軟性サービスを提供する立場を確立しようとしている。

主要な知見:・高再生可能エネルギー電力システムの重要基盤:長期間エネルギー貯蔵は、信頼性・供給力・回復力を維持しつつ風力・太陽光比率の高いグリッドを運用する上で不可欠と認識されつつある。日単位・複数日単位・季節単位で大量のエネルギーをシフトさせることで、短時間蓄電池やピーク発電所を代替するのではなく補完する。 このシステムレベルの役割は、計画担当者が柔軟性不足のコストと長期間資源への投資を定量化するにつれ、複数の地域における送電計画、容量拡張モデル、ネットゼロロードマップに影響を与えている。 o 異なるユースケースを対象とする多様な技術ファミリー:LDESの領域は、揚水発電や圧縮空気などの機械的オプション、フロー電池や金属系電池などの電気化学システム、熱・電気熱コンセプト、水素や合成燃料を含む化学的経路を網羅する。 各技術群は持続時間範囲、往復効率、立地制約、設備投資/運営コストの構成において固有の特性を有し、電力シフトから産業用熱供給まで特定の用途に対応する。この多様性は豊富なイノベーションパイプラインを生み出す一方、より均一なリチウムイオン製品と比較して標準化、相互運用性、投資家の理解を複雑化させる。
o 政策と市場設計が決定的な需要触媒となる:LDESのシステムレベルでの多くの利点(電力供給の適正性、混雑緩和、再生可能エネルギーの抑制回避など)は、現在の市場では十分に金銭化されていないため、専用の政策枠組みが出現している。これには、長時間貯蔵調達プログラム、対象を絞った助成金と税制優遇措置、実行可能性ギャップ資金、そしてより長い持続時間を報酬とする容量および補助サービス市場の改革が含まれる。 こうした改革を迅速に進める地域では、早期の商業化、現地製造、プロジェクトパイプラインの集積が見込まれる。o 実証から初期商業導入へ:従来、LDESは揚水発電と少数の大型空気圧縮プラントが主流だったが、現在のサイクルは複数技術の実証ポートフォリオとリスク分担支援を受けた初号機プロジェクトが特徴である。 これらのプロジェクトが性能・耐久性・コスト推移を実証するにつれ、開発者はマーチャントプラス契約モデルや再生可能エネルギーとの併設へ移行している。この移行の成否は、パイロット段階を超えた金融家の信頼を得るための、確固たる運用データ、標準化された保証、銀行融資可能なEPC・O&M構造にかかっている。 o 再生可能エネルギーやハイブリッドプラントとの併設が普及: LDESを太陽光・風力プロジェクトと併設することで、相互接続の共有、送電網容量の効率化、裁定取引・容量・付帯収益を捕捉する最適化された出力調整が可能となる。プロジェクト所有者にとって、ハイブリッド構成は出力抑制の軽減、需要予測の確実化、PPAの融資可能性向上につながる。送電網運営者はこうしたハイブリッドを間欠性発電ではなく調整可能なクリーン資源と捉える傾向が強まっており、複数の市場で接続規則・出力抑制慣行・入札設計に影響を与えている。
o 産業用・地域熱供給:新興LDES需要分野として:電力分野を超え、長期間熱貯蔵技術は低温・中温プロセス熱や地域冷暖房ネットワークの脱炭素化に向け導入・実証が進む。電気ボイラー、ヒートポンプ、電気熱システムは再生可能電力が豊富な時間帯に高温貯蔵槽や冷却貯蔵槽を充填し、需要に応じて熱または冷気を放出する。 これらの応用は燃料費・炭素コストの低減を実現すると同時に電力システムに追加的な柔軟性を提供し、熱LDESを電力と熱の脱炭素化戦略を橋渡しする存在と位置づけている。o コスト削減と拡張性が依然として核心的課題:多くのLDES技術は、短時間蓄電池と比較して依然として初期コストの高さ、往復効率の低さ、立地要件の複雑さに直面している。 有意義なコスト削減の実現には、製造のスケールアップ、プラント設計の標準化、低コスト材料と既存インフラの活用、建設・運用における実践的学習が不可欠である。パイプラインが拡大し設計が資金調達可能な基準構成に収束するにつれ、開発者は今後10年間で資金調達条件の改善、リスクプレミアムの低下、競争力のある均等化貯蔵コストの実現を見込んでいる。
o 定義と性能指標に関する規制の明確化:「長期間」を構成する要素については重複する定義が複数存在し、10時間前後の閾値を用いる機関もあれば、1日または複数日のバランス調整能力に焦点を当てる機関もある。入札、インセンティブ、容量市場への適格性において、技術中立的な明確な定義と性能指標(定格電力での最小放電時間、サイクル寿命、可用性など)の重要性が増している。 管轄区域間の調和は、開発者が提案を構築し、ポートフォリオ開発や投資家のデューデリジェンスを複雑化する断片化を回避するのに役立つ。o LDESに対する機関投資家・企業の関心の高まり:技術提供者、公益事業体、規制当局、投資家の間で導入経路や政策要請を調整するため、専門の協議会、フォーラム、ワーキンググループが形成されている。この機関的関心は、構造化されたパイプライン、企業のコミットメント、ネットゼロシナリオにおけるLDESの潜在的価値を定量化する分析作業へと転換されつつある。 より多くの系統運用者が資源適正性および送電計画調査にLDESを組み込むにつれ、この技術群は「あれば望ましい」イノベーションから、長期的な系統ニーズを満たすための認知された選択肢へと移行しつつある。
o 資源・政策・システム需要を反映した地域別動向:北米と欧州は政策主導のパイロット事業と早期調達で先行。一方、アジア太平洋地域・インド・湾岸諸国では、大規模再生可能エネルギー導入を補完し、異常気象による変動性に対応する手段としてLDESの検討が進む。各地域の技術構成とビジネスモデルは、既存の発電設備、資源賦存量、規制環境を反映している。 時間の経過とともに、地域ごとに特徴的なクラスター(例:揚水発電中心の市場、火力発電に重点を置いた地区、水素統合システム)が出現し、地域密着型のバリューチェーンや輸出可能なノウハウの創出機会が生まれる見込み。o 広範なエネルギー転換テーマとの融合:長期間エネルギー貯蔵は、水素、炭素回収、グリッドのデジタル化、廃止された火力発電所跡地・貯水池・地下貯蔵庫などの既存資産の再利用と交差する。 複数の技術を組み合わせた統合プロジェクト(例:電力→水素→電力の連鎖や産業クラスターに連動した電気熱システム)が計画文書やロードマップに登場し始めている。この融合により、LDESは純粋な貯蔵を超えた戦略的意義を高め、ネットゼロ世界における柔軟なマルチベクターエネルギーシステムを支える基盤として位置づけられる。

長期間エネルギー貯蔵市場 地域別分析 北米:北米では、風力・太陽光発電の急成長に加え、送電網の信頼性懸念や異常気象が長期間エネルギー貯蔵市場を形成している。公益事業体やISO(独立系統運用機関)は、特に夕方のピーク電力安定化や複数日にわたる再生可能エネルギーの供給不足に対応するため、資源適正計画や調達入札に長期間貯蔵オプションを組み込むケースが増加している。 脱炭素化目標を積極的に掲げる州や州では、揚水発電のアップグレードやフロー電池から、圧縮空気、熱、電力から水素への変換コンセプトに至るまで、幅広い技術を試験導入している。データセンターの成長や大企業のクリーンエネルギー購入者も、貯蔵機能を組み込んだ安定供給可能な再生可能エネルギーブロックへの関心を高めている。公的資金、税制優遇措置、容量契約の組み合わせが、初期プロジェクトが実証段階から銀行融資可能な商業モデルへ移行するのを支援している。

欧州:欧州では、長期間エネルギー貯蔵市場は成熟した揚水発電設備群と、連系電力システムにおける再生可能エネルギー導入拡大の野心的な計画によって支えられている。各国は、特に風力・太陽光が低い期間における数時間から数日間にわたる需給不均衡をカバーできる貯蔵技術で、国境を越えた連系線とデマンドレスポンスを補完する方法を評価している。 長期間貯蔵技術は、水素・地域暖房・産業脱炭素化戦略と連動して評価が進み、港湾や工業地帯を中心としたクラスター/ハブ構想で展開されるケースが多い。政策枠組みは、容量・慣性・系統安定化サービスを提供する長期間資産の特性を認識する方向に漸進的に進化中だ。この環境下で、大手電力会社・石油ガス企業・インフラファンドが技術開発者と提携し、世界初/初期量産プロジェクトを推進している。

アジア太平洋地域:アジア太平洋全域において、長期間エネルギー貯蔵の機会は、大規模な再生可能エネルギー導入、増加する電力需要、多様な送電網トポロジーと密接に関連している。豊富な水力資源や山岳地域を有する国々は、揚水発電の拡張や再稼働に可能性を見出している一方、他の国々は夕方のピーク需要や季節変動を管理するための新たな機械的、熱的、電気化学的ソリューションに焦点を当てている。 地域内の孤立系統・脆弱系統では、輸入化石燃料への依存低減とレジリエンス強化のため長期間蓄電の検討が進む。産業クラスターやエコ工業団地では、低炭素プロセス熱・電力供給に向けた電気熱変換システムや水素ベースシステムの試験導入が実施されている。柔軟性確保のための規制明確化と市場メカニズムの改善に伴い、同地域はスケーラブルな長期間蓄電ソリューションの主要成長エンジンとなる見込み。

中東・アフリカ:中東・アフリカでは、大規模太陽光・風力発電計画を補完し、従来型発電を超えたエネルギーシステムの多様化手段として、長期間エネルギー貯蔵が台頭している。 豊富な太陽光資源とグリーン水素への関心の高まりは、電力を貯蔵可能な熱・燃料・圧縮媒体に変換する貯蔵技術との自然な相乗効果を生み出している。湾岸諸国では、グリッド規模の太陽光発電・海水淡水化・地域冷房を背景に、セクター横断的なエネルギー利用最適化を目指し、長時間貯蔵オプションを研究中である。アフリカの一部地域では、ディーゼル使用削減と信頼性向上のため、ハイブリッド型ミニグリッドや公益事業システム向け長時間貯蔵が検討されている。 初期プロジェクトは多国間融資・開発パートナーシップによる支援が多く、新技術・ビジネスモデルのリスク低減に寄与している。南米・中米地域:南米・中米では、水力発電の強力な基盤と複数国家グリッドにおける変動性再生可能エネルギーの割合増加が長期エネルギー貯蔵市場に影響を与えている。一部の国では、新たな貯蔵技術が既存の貯水池・送電網拡張・相互接続を補完し、乾季や再生可能エネルギーの変動性を管理する方法を評価中である。 遠隔地鉱山事業、孤立システム、低炭素電力確保を目指す産業施設向けにも長期間蓄電技術が模索されている。政策議論では長期計画における蓄電の検討が増加しているが、柔軟性や長期間の容量を評価する市場構造は依然として発展途上である。規制・資金調達枠組みが成熟するにつれ、機械式・熱式・電力からXへの変換技術(Power-to-X)を組み合わせた長期間プロジェクトにおいて、同地域は大きな潜在力を有する。

長期エネルギー貯蔵市場分析:本レポートは、ポーターの5つの力分析、バリューチェーンマッピング、シナリオベースモデリングといった厳密な手法を用いて需給動向を評価。親市場・派生市場・代替市場からのクロスセクター影響を分析し、リスクと機会を特定。貿易・価格分析により主要輸出入国や地域別価格動向を含む国際的な流れを最新視点を提示。 予測シナリオでは、マクロ経済指標、炭素価格設定やエネルギー安全保障戦略などの政策枠組み、変化する消費者行動が考慮される。最近の取引動向、パートナーシップ、技術革新は、将来の市場パフォーマンスへの影響を評価するために組み込まれている。長期間エネルギー貯蔵市場における競争情報:競争環境は、OG Analysisの独自フレームワークを通じてマッピングされ、主要企業のビジネスモデル、製品ポートフォリオ、財務実績、戦略的イニシアチブの詳細をプロファイリングする。 合併・買収、技術提携、投資流入、地域拡大などの主要動向を競争的影響の観点から分析。市場変革に寄与する新興プレイヤーや革新的なスタートアップも特定。地域別インサイトでは、最も有望な投資先、規制環境、エネルギー・産業回廊における進化するパートナーシップを強調。対象国:・北米 — 長期エネルギー貯蔵市場データと2034年までの見通し o アメリカ合衆国 o カナダ
o メキシコ • 欧州 — 長時間エネルギー貯蔵市場データと2034年までの見通し o ドイツ o イギリス o フランス o イタリア o スペイン o ベネルクス o ロシア o スウェーデン • アジア太平洋 — 長時間エネルギー貯蔵市場データと2034年までの見通し o 中国 o 日本 o インド o 韓国 o オーストラリア o インドネシア o マレーシア o ベトナム
• 中東・アフリカ — 長期エネルギー貯蔵市場データと2034年までの見通し ・サウジアラビア ・南アフリカ ・イラン ・アラブ首長国連邦 ・エジプト• 南米・中米 — 長期エネルギー貯蔵市場データと2034年までの見通し ・ブラジル ・アルゼンチン ・チリ ・ペルー* ご要望に応じて追加国のデータ・分析を含めることが可能です。

調査方法論:本調査は、長期間エネルギー貯蔵バリューチェーン全体の業界専門家からの一次情報と、協会、政府刊行物、貿易データベース、企業開示資料からの二次データを組み合わせています。データ三角測量、統計的相関分析、シナリオプランニングを含む独自のモデリング技術を用いて、信頼性の高い市場規模測定と予測を提供します。

主な調査課題:• 長期エネルギー貯蔵業界の現在および予測市場規模(グローバル/地域/国別)は?• 成長可能性が最も高いタイプ・用途・技術は?• サプライチェーンは地政学的・経済的ショックにどう適応しているか?• 政策枠組み・貿易フロー・持続可能性目標は需要形成にどう関与するか?

• 主要プレイヤーは誰か?世界的な不確実性の中で彼らの戦略はどのように進化しているか? • 市場の成長率を上回る地域別「ホットスポット」と顧客セグメントは何か?参入と拡大を最も効果的に支援する市場参入モデルとパートナーシップモデルは何か? • 技術ロードマップ、サステナビリティ連動型イノベーション、M&Aにおいて最も投資価値の高い機会はどこか?今後3~5年間で投資すべき最適なセグメントは何か?

長期エネルギー貯蔵市場レポートの主なポイント:• 世界の長期エネルギー貯蔵市場規模と成長予測(CAGR)、2024-2034年• ロシア・ウクライナ、イスラエル・パレスチナ、ハマス紛争が長期エネルギー貯蔵の貿易、コスト、サプライチェーンに与える影響
• 5地域・27カ国における長期エネルギー貯蔵市場の規模、シェア、見通し(2023-2034年)• 主要製品・用途・エンドユーザー分野別の長期エネルギー貯蔵市場規模、CAGR、市場シェア(2023-2034年)• 短期・長期の長期エネルギー貯蔵市場動向、推進要因、制約要因、機会
• ポーターの5つの力分析、技術開発動向、長期エネルギー貯蔵サプライチェーン分析 • 長期エネルギー貯蔵貿易分析、市場価格分析、需給動向 • 主要5社の企業プロファイル(概要、主要戦略、財務状況、製品ライン) • 最新の長期エネルギー貯蔵市場ニュースと動向追加サポート:本レポート購入者には以下を提供
• 分析を容易にするため、すべての市場表と図表を含む更新版PDFレポートおよびMS Excelデータワークブック • 購入後7日間のアナリストサポート(内容確認・範囲内補足データ提供)により、成果物が要件に正確に合致するよう保証 • 最新データと最近の市場動向の影響を反映した無料レポート更新 * 更新版レポートは3営業日以内に提供されます。

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目次

1. 目次1.1 表一覧1.2 図一覧2. 世界の長時間エネルギー貯蔵市場概要(2025年)2.1 長時間エネルギー貯蔵業界の概要2.1.1 世界の長時間エネルギー貯蔵市場収益(単位:10億米ドル)
2.2 長時間エネルギー貯蔵市場の範囲 2.3 調査方法論 3. 長時間エネルギー貯蔵市場の洞察、2024-2034年 3.1 長時間エネルギー貯蔵市場の推進要因 3.2 長時間エネルギー貯蔵市場の制約要因 3.3 長時間エネルギー貯蔵市場の機会 3.4 長時間エネルギー貯蔵市場の課題
3.5 関税がグローバル長期エネルギー貯蔵サプライチェーンパターンに与える影響 4. 長期エネルギー貯蔵市場分析 4.1 長期エネルギー貯蔵市場規模とシェア、主要製品、2025年対2034年 4.2 長期エネルギー貯蔵市場規模とシェア、主要用途、2025年対2034年
4.3 長時間エネルギー貯蔵市場規模とシェア、主要用途別、2025年対2034年 4.4 長時間エネルギー貯蔵市場規模とシェア、高成長国別、2025年対2034年 4.5 グローバル長時間エネルギー貯蔵市場におけるファイブフォース分析 4.5.1 長時間エネルギー貯蔵産業魅力度指数、2025年
4.5.2 長時間エネルギー貯蔵サプライヤー分析 4.5.3 長時間エネルギー貯蔵バイヤー分析 4.5.4 長時間エネルギー貯蔵競争分析 4.5.5 長時間エネルギー貯蔵製品代替品・代替品分析 4.5.6 長時間エネルギー貯蔵市場参入分析

5. 世界の長期間エネルギー貯蔵市場統計 – セグメント別産業収益、市場シェア、成長動向および予測(2034年まで) 5.1 世界の長期間エネルギー貯蔵市場規模、潜在力および成長見通し(2024-2034年)(10億ドル) 5.1 世界の長期間エネルギー貯蔵販売見通しおよび技術別CAGR成長(2024-2034年) (10億ドル) 5.2 世界の長時間エネルギー貯蔵システム売上見通しとCAGR成長(出力容量別、2024-2034年)(10億ドル) 5.3 世界の長時間エネルギー貯蔵システム売上見通しとCAGR成長(用途別、2024-2034年)(10億ドル)
5.4 グローバル長期エネルギー貯蔵システム売上見通しとCAGR成長率(エンドユーザー別、2024-2034年)(10億米ドル) 5.5 グローバル長期エネルギー貯蔵システム市場売上見通しと成長率(地域別、2024-2034年)(10億米ドル) 6. アジア太平洋地域長期エネルギー貯蔵産業統計 – 市場規模、シェア、競争状況および見通し
6.1 アジア太平洋地域における長期間エネルギー貯蔵市場のインサイト、2025年6.2 アジア太平洋地域における長期間エネルギー貯蔵市場の収益予測(技術別)、2024-2034年(10億米ドル)6.3 アジア太平洋地域における長期間エネルギー貯蔵市場の収益予測(電力容量別)、2024-2034年(10億米ドル)
6.4 アジア太平洋地域長期間エネルギー貯蔵市場:用途別収益予測(2024-2034年、10億米ドル)6.5 アジア太平洋地域長期間エネルギー貯蔵市場:エンドユーザー別収益予測(2024-2034年、10億米ドル)
6.6 アジア太平洋地域における長時間エネルギー貯蔵市場の収益予測(国別、2024-2034年、10億米ドル)6.6.1 中国における長時間エネルギー貯蔵市場の規模、機会、成長(2024-2034年)6.6.2 インドにおける長時間エネルギー貯蔵市場の規模、機会、成長(2024-2034年)
6.6.3 日本の長時間エネルギー貯蔵市場規模、機会、成長 2024-2034年6.6.4 オーストラリアの長時間エネルギー貯蔵市場規模、機会、成長 2024-2034年7. 欧州の長時間エネルギー貯蔵市場データ、普及率、および2034年までのビジネス見通し
7.1 欧州長期間エネルギー貯蔵市場 主要調査結果、2025年7.2 欧州長期間エネルギー貯蔵市場規模と技術別割合内訳、2024-2034年(10億米ドル)7.3 欧州長期間エネルギー貯蔵市場規模と出力容量別割合内訳、2024-2034年(10億米ドル)
7.4 欧州長期間エネルギー貯蔵市場規模と用途別割合内訳、2024-2034年(10億米ドル)7.5 欧州長期間エネルギー貯蔵市場規模とエンドユーザー別割合内訳、2024-2034年(10億米ドル)
7.6 欧州における長時間エネルギー貯蔵市場の規模と国別割合の内訳、2024-2034年(10億米ドル) 7.6.1 ドイツにおける長時間エネルギー貯蔵市場の規模、動向、2034年までの成長見通し 7.6.2 英国における長時間エネルギー貯蔵市場の規模、動向、2034年までの成長見通し
7.6.2 フランスにおける長期間エネルギー貯蔵市場の規模、動向、2034年までの成長見通し7.6.2 イタリアにおける長期間エネルギー貯蔵市場の規模、動向、2034年までの成長見通し7.6.2 スペインにおける長期間エネルギー貯蔵市場の規模、動向、2034年までの成長見通し

8. 北米長期間エネルギー貯蔵市場規模、成長動向、および2034年までの将来展望 8.1 北米概況、2025年 8.2 北米長期間エネルギー貯蔵市場分析および技術別見通し、2024-2034年(10億米ドル)
8.3 北米の長時間エネルギー貯蔵市場分析と電力容量別見通し、2024-2034年(10億ドル) 8.4 北米の長時間エネルギー貯蔵市場分析と用途別見通し、2024-2034年(10億ドル) 8.5 北米の長時間エネルギー貯蔵市場分析とエンドユーザー別見通し、2024-2034年 (10億米ドル) 8.6 北米における長期間エネルギー貯蔵市場の分析と展望(国別、2024-2034年、10億米ドル) 8.6.1 米国における長期間エネルギー貯蔵市場の規模、シェア、成長動向および予測(2024-2034年)
8.6.1 カナダにおける長期間エネルギー貯蔵市場の規模、シェア、成長動向および予測(2024-2034年)8.6.1 メキシコにおける長期間エネルギー貯蔵市場の規模、シェア、成長動向および予測(2024-2034年)

9. 南米・中米における長期間エネルギー貯蔵市場の推進要因、課題、将来展望9.1 ラテンアメリカ長期間エネルギー貯蔵市場データ(2025年)9.2 ラテンアメリカ長期間エネルギー貯蔵市場の技術別将来予測(2024-2034年、10億ドル)
9.3 ラテンアメリカ長期間エネルギー貯蔵市場:出力容量別将来予測(2024-2034年、10億ドル)9.4 ラテンアメリカ長期間エネルギー貯蔵市場:用途別将来予測(2024-2034年、10億ドル)9.5 ラテンアメリカ長期間エネルギー貯蔵市場:エンドユーザー別将来予測(2024-2034年、10億ドル)
9.6 ラテンアメリカ長期エネルギー貯蔵市場:国別将来予測(2024-2034年、10億米ドル) 9.6.1 ブラジル長期エネルギー貯蔵市場規模、シェア及び2034年までの機会 9.6.2 アルゼンチン長期エネルギー貯蔵市場規模、シェア及び2034年までの機会10. 中東・アフリカ長期エネルギー貯蔵市場の展望と成長見通し
10.1 中東・アフリカ地域概要(2025年) 10.2 中東・アフリカ地域 長時間エネルギー貯蔵市場統計(技術別、2024-2034年、10.3 中東・アフリカ地域 長時間エネルギー貯蔵市場統計(電力容量別、2024-2034年、10.4 中東・アフリカ地域 長時間エネルギー貯蔵市場統計(用途別、2024-2034年、10.5 中東・アフリカ地域 長時間エネルギー貯蔵市場統計(地域別、2024-2034年、10.6 中東・アフリカ地域 長時間エネルギー貯蔵市場統計(地域別、2024-2034年、10.7 中東・アフリカ地域 長時間エネルギー貯蔵市場統計(地域別、2024-2034年、10.8 中東・アフリカ地域 長時間エネルギー貯蔵市場統計(地域別、2024-2034年、10.9 中東・アフリカ地域 長時間エネルギー貯蔵市場統計(地域別、2024-2034年、10
10.4 中東・アフリカ地域における長期間エネルギー貯蔵市場の用途別統計(2024-2034年、10億米ドル)10.5 中東・アフリカ地域における長期間エネルギー貯蔵市場のエンドユーザー別統計(2024-2034年、10億米ドル)
10.6 中東・アフリカ地域における長時間エネルギー貯蔵市場統計(国別、2024-2034年、10億米ドル) 10.6.1 中東地域における長時間エネルギー貯蔵市場の価値、動向、2034年までの成長予測 10.6.2 アフリカ地域における長時間エネルギー貯蔵市場の価値、動向、2034年までの成長予測

11. 長時間エネルギー貯蔵市場の構造と競争環境 11.1 長時間エネルギー貯蔵業界の主要企業 11.2 長時間エネルギー貯蔵事業の概要 11.3 長時間エネルギー貯蔵製品ポートフォリオ分析 11.4 財務分析 11.5 SWOT分析 12 付録 12.1 世界の長時間エネルギー貯蔵市場規模(トン)
12.1 世界の長期間エネルギー貯蔵貿易と価格分析 12.2 長期間エネルギー貯蔵親市場およびその他の関連分析 12.3 出版社専門知識 12.2 長期間エネルギー貯蔵産業レポートの情報源と方法論

 

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Summary

Long Duration Energy Storage Market is valued at US$3.6 billion in 2025 and is projected to grow at a CAGR of 11.5% to reach US$9.59 billion by 2034.

Long Duration Energy Storage Market – Executive Summary

The long duration energy storage (LDES) market is emerging as a critical pillar of power system decarbonization, enabling energy to be stored for many hours to seasons and dispatched as electricity, heat, or cooling to balance variable renewables. LDES technologies span pumped hydro, flow batteries, compressed and liquid air, thermal and electro-thermal storage, hydrogen-based systems, and next-generation electrochemical chemistries, all targeting durations beyond conventional short-duration batteries. Key applications include firming solar and wind output, providing long-duration capacity and reserves, shifting bulk energy in wholesale markets, supporting microgrids and remote systems, decarbonizing industrial and district heat, and enabling retirement or repurposing of thermal plants while maintaining security of supply. Policy and market drivers range from net-zero targets and renewable portfolio mandates to incentives for storage, capacity mechanisms, and evolving grid codes that recognize the system value of long-duration flexibility. Recent trends include increased public funding and demonstration programs in North America, Europe, India, and the Gulf states, growing participation of LDES in tenders and system planning, and the formation of dedicated industry coalitions that advocate for technology-neutral definitions and market designs. The competitive landscape is highly heterogeneous, with incumbent pumped hydro operators, diversified OEMs, specialist flow and metal-based battery developers, thermal storage and power-to-X players, and project developers all vying for early commercial positions. While the addressable market is expected to grow significantly as renewable penetration rises and more regions approach high shares of variable generation, bankability, standardization, and clear revenue stacking models remain central commercialization challenges. Overall, the long duration energy storage market is transitioning from pilot-heavy, grant-funded activity to a more investable infrastructure segment, with early movers positioning to supply firm low-carbon capacity and system-level flexibility services in future net-zero grids.

Key Insights:

o Critical enabler for high-renewable power systems: Long duration energy storage is increasingly recognized as essential to operate grids with high shares of wind and solar while maintaining reliability, adequacy, and resilience. By shifting large volumes of energy across daily, multi-day, and even seasonal timescales, LDES complements short-duration batteries and peaking plants rather than replacing them. This system-level role is influencing transmission planning, capacity expansion models, and net-zero roadmaps in multiple regions as planners quantify the cost of flexibility shortages versus investment in long-duration resources.
o Diverse technology families targeting different use cases: The LDES landscape covers mechanical options like pumped hydro and compressed air, electrochemical systems such as flow and metal-based batteries, thermal and electro-thermal concepts, and chemical pathways including hydrogen and synthetic fuels. Each family has distinct characteristics in terms of duration range, round-trip efficiency, siting constraints, and CAPEX/OPEX mix, which map to specific applications from bulk power shifting to industrial heat supply. This diversity creates a rich innovation pipeline but also complicates standardization, interoperability, and investor understanding compared with more uniform lithium-ion offerings.
o Policy and market design are decisive demand catalysts: Because many system-level benefits of LDES (such as adequacy, congestion relief, and avoided renewable curtailment) are not fully monetized in today’s markets, dedicated policy frameworks are emerging. These include long-duration storage procurement programs, targeted grants and tax incentives, viability gap funding, and reforms to capacity and ancillary service markets that reward longer-duration capability. Regions that move fastest on these reforms are expected to see earlier commercialization, local manufacturing, and clustering of project pipelines.
o From demonstration to early commercial deployments: Historically, LDES has been dominated by pumped hydro and a limited number of large compressed air plants, but the current cycle is characterized by multi-technology demonstration portfolios and first-of-a-kind projects with risk-sharing support. As these projects prove performance, durability, and cost trajectories, developers are shifting toward merchant-plus-contract models and co-location with renewables. Success in this transition will hinge on robust operational data, standardized warranties, and bankable EPC and O&M structures that give financiers confidence beyond the pilot stage.
o Co-location with renewables and hybrid plants gaining traction: Co-locating LDES with solar or wind projects allows shared interconnection, better use of grid capacity, and optimized dispatch that captures arbitrage, capacity, and ancillary revenues. For project owners, hybrid configurations can mitigate curtailment, firm offtake profiles, and improve PPA bankability. Grid operators increasingly view such hybrids as dispatchable clean resources rather than intermittent generators, which is influencing connection rules, curtailment practices, and tender design in several markets.
o Industrial and district heat as emerging LDES demand segments: Beyond electricity, long duration thermal storage is being deployed or piloted to decarbonize low- and medium-temperature process heat and district heating and cooling networks. Electric boilers, heat pumps, and electro-thermal systems charge high-temperature or chilled reservoirs when renewable power is abundant, then discharge heat or cold on demand. These applications leverage lower fuel and carbon costs while providing additional flexibility to the power system, positioning thermal LDES as a bridge between power and heat decarbonization strategies.
o Cost reductions and scalability remain central challenges: Many LDES technologies still face higher upfront costs, lower round-trip efficiencies, or more complex siting requirements than shorter-duration batteries. Achieving meaningful cost reductions will depend on scaling manufacturing, standardizing plant designs, leveraging low-cost materials and existing infrastructure, and learning-by-doing in construction and operation. As pipelines grow and designs converge on bankable reference configurations, developers anticipate improved financing conditions, lower risk premiums, and more competitive levelized storage costs over the coming decade.
o Regulatory clarity around definitions and performance metrics: A range of overlapping definitions exist for what constitutes “long duration,” with some agencies using thresholds of around ten hours and others focusing on capability to support daily or multi-day balancing. Clear, technology-neutral definitions and performance metrics (such as minimum discharge duration at rated power, cycle life, and availability) are increasingly important for eligibility in tenders, incentives, and capacity markets. Harmonization across jurisdictions would help developers structure offerings and avoid fragmentation that complicates portfolio development and investor due diligence.
o Growing institutional and corporate interest in LDES: Dedicated councils, forums, and working groups have formed to coordinate between technology providers, utilities, regulators, and investors around deployment pathways and policy asks. This institutional interest is beginning to translate into structured pipelines, corporate commitments, and analytical work that quantifies the potential value of LDES in net-zero scenarios. As more system operators include LDES in resource adequacy and transmission planning studies, the technology set is moving from “nice-to-have” innovation to a recognized option for meeting long-term system needs.
o Regional patterns reflecting resource, policy, and system needs: North America and Europe are leading in policy-driven pilots and early procurement, while Asia-Pacific, India, and the Gulf states are exploring LDES to complement large renewable build-outs and address extreme weather-driven variability. Each region’s mix of technologies and business models reflects its legacy generation fleet, resource endowment, and regulatory environment. Over time, differentiated regional clusters are likely to emerge—for example, pumped hydro-heavy markets, thermal-focused districts, or hydrogen-integrated systems—creating opportunities for localized value chains and exportable know-how.
o Convergence with broader energy transition themes: Long duration energy storage intersects with hydrogen, carbon capture, grid digitalization, and repurposing of existing assets such as retired thermal sites, reservoirs, and caverns. Integrated projects that combine multiple technologies—such as power-to-hydrogen-to-power chains or electro-thermal systems tied to industrial clusters—are beginning to appear in planning documents and roadmaps. This convergence increases the strategic relevance of LDES beyond pure storage, positioning it as an enabling platform for flexible, multi-vector energy systems in a net-zero world.

Long Duration Energy Storage Market Reginal analysis

North America: In North America, the long duration energy storage market is being shaped by rapid growth in wind and solar, combined with grid reliability concerns and extreme weather events. Utilities and ISOs are increasingly including long duration options in resource adequacy plans and procurement tenders, especially for firming evening peaks and multi-day renewable lulls. States and provinces with aggressive decarbonization targets are piloting a wide range of technologies, from pumped hydro upgrades and flow batteries to compressed air, thermal, and power-to-hydrogen concepts. Data center growth and large corporate clean energy buyers are also driving interest in firm renewable power blocks with storage built in. A mix of public funding, tax incentives, and capacity contracts is helping early projects move from demonstration toward bankable commercial models.

Europe: In Europe, the long duration energy storage market is underpinned by mature pumped hydro fleets and ambitious plans to increase renewable penetration in interconnected power systems. Countries are assessing how to complement cross-border interconnectors and demand response with storage that can cover multi-hour and multi-day imbalances, particularly during low-wind, low-sun periods. Long duration technologies are being evaluated in conjunction with hydrogen, district heating, and industrial decarbonization strategies, often in cluster or hub concepts around ports and industrial valleys. Policy frameworks are gradually evolving to recognize the specific role of long duration assets in providing capacity, inertia, and grid stability services. This environment is encouraging large utilities, oil and gas majors, and infrastructure funds to partner with technology developers on first-of-a-kind and early repeat projects.

Asia-Pacific: Across Asia-Pacific, long duration energy storage opportunities are closely linked to very large renewable build-outs, growing electricity demand, and diverse grid topologies. Countries with extensive hydro and mountainous regions see potential in expanding or repowering pumped storage, while others focus on new mechanical, thermal, and electrochemical solutions to manage evening peaks and seasonal variations. Islanded and weak-grid systems in parts of the region are exploring long duration storage to reduce reliance on imported fossil fuels and improve resilience. Industrial clusters and eco-industrial parks are piloting electro-thermal and hydrogen-based systems to supply low-carbon process heat and power. As regulatory clarity and market mechanisms for flexibility improve, the region is expected to become a major growth engine for scalable long duration solutions.

Middle East & Africa: In the Middle East & Africa, long duration energy storage is emerging as a complement to large solar and wind pipelines and as a tool to diversify energy systems beyond conventional generation. High solar resource and growing interest in green hydrogen create natural synergies with storage concepts that convert electricity into storable heat, fuels, or compressed media. Gulf countries are studying long duration options in the context of grid-scale solar, desalination, and district cooling, seeking to optimize energy use across sectors. In parts of Africa, long duration storage is being considered for hybrid mini-grids and utility systems to reduce diesel use and improve reliability. Early projects are often supported by multilateral financing and development partnerships, which help de-risk new technologies and business models.

South & Central America: In South & Central America, the long duration energy storage market is influenced by a strong legacy of hydropower and a growing share of variable renewables in several national grids. Some countries are evaluating how new storage technologies can complement existing reservoirs, transmission expansions, and interconnections to manage dry seasons and renewable variability. Long duration storage is also being explored for remote mining operations, islanded systems, and industrial sites seeking to secure low-carbon power. Policy discussions increasingly consider storage in long-term planning, though market structures are still evolving to reward flexibility and capacity over longer timeframes. As regulatory and financing frameworks mature, the region offers significant potential for a mix of mechanical, thermal, and power-to-X long duration projects.

Long Duration Energy Storage Market Analytics:
The report employs rigorous tools, including Porter’s Five Forces, value chain mapping, and scenario-based modelling, to assess supply–demand dynamics. Cross-sector influences from parent, derived, and substitute markets are evaluated to identify risks and opportunities. Trade and pricing analytics provide an up-to-date view of international flows, including leading exporters, importers, and regional price trends. Macroeconomic indicators, policy frameworks such as carbon pricing and energy security strategies, and evolving consumer behaviour are considered in forecasting scenarios. Recent deal flows, partnerships, and technology innovations are incorporated to assess their impact on future market performance.

Long Duration Energy Storage Market Competitive Intelligence:
The competitive landscape is mapped through OG Analysis’s proprietary frameworks, profiling leading companies with details on business models, product portfolios, financial performance, and strategic initiatives. Key developments such as mergers & acquisitions, technology collaborations, investment inflows, and regional expansions are analysed for their competitive impact. The report also identifies emerging players and innovative startups contributing to market disruption. Regional insights highlight the most promising investment destinations, regulatory landscapes, and evolving partnerships across energy and industrial corridors.

Countries Covered:
• North America — Long Duration Energy Storage Market data and outlook to 2034
o United States
o Canada
o Mexico
• Europe — Long Duration Energy Storage Market data and outlook to 2034
o Germany
o United Kingdom
o France
o Italy
o Spain
o BeNeLux
o Russia
o Sweden
• Asia-Pacific — Long Duration Energy Storage Market data and outlook to 2034
o China
o Japan
o India
o South Korea
o Australia
o Indonesia
o Malaysia
o Vietnam
• Middle East and Africa — Long Duration Energy Storage Market data and outlook to 2034
o Saudi Arabia
o South Africa
o Iran
o UAE
o Egypt
• South and Central America — Long Duration Energy Storage Market data and outlook to 2034
o Brazil
o Argentina
o Chile
o Peru

* We can include data and analysis of additional countries on demand.

Research Methodology:

This study combines primary inputs from industry experts across the Long Duration Energy Storage value chain with secondary data from associations, government publications, trade databases, and company disclosures. Proprietary modelling techniques, including data triangulation, statistical correlation, and scenario planning, are applied to deliver reliable market sizing and forecasting.

Key Questions Addressed:
• What is the current and forecast market size of the Long Duration Energy Storage industry at global, regional, and country levels?

• Which types, applications, and technologies present the highest growth potential?

• How are supply chains adapting to geopolitical and economic shocks?

• What role do policy frameworks, trade flows, and sustainability targets play in shaping demand?

• Who are the leading players, and how are their strategies evolving in the face of global uncertainty?
• Which regional “hotspots” and customer segments will outpace the market, and what go-to-market and partnership models best support entry and expansion?

• Where are the most investable opportunities—across technology roadmaps, sustainability-linked innovation, and M&A—and what is the best segment to invest over the next 3–5 years?

Your Key Takeaways from the Long Duration Energy Storage Market Report:
• Global Long Duration Energy Storage Market size and growth projections (CAGR), 2024-2034
• Impact of Russia-Ukraine, Israel-Palestine, and Hamas conflicts on Long Duration Energy Storage trade, costs, and supply chains
• Long Duration Energy Storage Market size, share, and outlook across 5 regions and 27 countries, 2023-2034
• Long Duration Energy Storage Market size, CAGR, and market share of key products, applications, and end-user verticals, 2023-2034
• Short- and long-term Long Duration Energy Storage Market trends, drivers, restraints, and opportunities
• Porter’s Five Forces analysis, technological developments, and Long Duration Energy Storage supply chain analysis
• Long Duration Energy Storage trade analysis, Long Duration Energy Storage Market price analysis, and Long Duration Energy Storage supply/demand dynamics
• Profiles of 5 leading companies—overview, key strategies, financials, and products
• Latest Long Duration Energy Storage Market news and developments

Additional Support:
With the purchase of this report, you will receive
• An updated PDF report and an MS Excel data workbook containing all market tables and figures for easy analysis.
• 7-day post-sale analyst support for clarifications and in-scope supplementary data, ensuring the deliverable aligns precisely with your requirements.
• Complimentary report updates to incorporate the latest available data and the impact of recent market developments.

* The updated report will be delivered within 3 working days.



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Table of Contents

1. Table of Contents
1.1 List of Tables
1.2 List of Figures

2. Global Long Duration Energy Storage Market Summary, 2025
2.1 Long Duration Energy Storage Industry Overview
2.1.1 Global Long Duration Energy Storage Market Revenues (In US$ billion)
2.2 Long Duration Energy Storage Market Scope
2.3 Research Methodology

3. Long Duration Energy Storage Market Insights, 2024-2034
3.1 Long Duration Energy Storage Market Drivers
3.2 Long Duration Energy Storage Market Restraints
3.3 Long Duration Energy Storage Market Opportunities
3.4 Long Duration Energy Storage Market Challenges
3.5 Tariff Impact on Global Long Duration Energy Storage Supply Chain Patterns

4. Long Duration Energy Storage Market Analytics
4.1 Long Duration Energy Storage Market Size and Share, Key Products, 2025 Vs 2034
4.2 Long Duration Energy Storage Market Size and Share, Dominant Applications, 2025 Vs 2034
4.3 Long Duration Energy Storage Market Size and Share, Leading End Uses, 2025 Vs 2034
4.4 Long Duration Energy Storage Market Size and Share, High Growth Countries, 2025 Vs 2034
4.5 Five Forces Analysis for Global Long Duration Energy Storage Market
4.5.1 Long Duration Energy Storage Industry Attractiveness Index, 2025
4.5.2 Long Duration Energy Storage Supplier Intelligence
4.5.3 Long Duration Energy Storage Buyer Intelligence
4.5.4 Long Duration Energy Storage Competition Intelligence
4.5.5 Long Duration Energy Storage Product Alternatives and Substitutes Intelligence
4.5.6 Long Duration Energy Storage Market Entry Intelligence

5. Global Long Duration Energy Storage Market Statistics – Industry Revenue, Market Share, Growth Trends and Forecast by segments, to 2034
5.1 World Long Duration Energy Storage Market Size, Potential and Growth Outlook, 2024- 2034 ($ billion)
5.1 Global Long Duration Energy Storage Sales Outlook and CAGR Growth By Technology, 2024- 2034 ($ billion)
5.2 Global Long Duration Energy Storage Sales Outlook and CAGR Growth By Power Capacity, 2024- 2034 ($ billion)
5.3 Global Long Duration Energy Storage Sales Outlook and CAGR Growth By Application, 2024- 2034 ($ billion)
5.4 Global Long Duration Energy Storage Sales Outlook and CAGR Growth By End-User, 2024- 2034 ($ billion)
5.5 Global Long Duration Energy Storage Market Sales Outlook and Growth by Region, 2024- 2034 ($ billion)

6. Asia Pacific Long Duration Energy Storage Industry Statistics – Market Size, Share, Competition and Outlook
6.1 Asia Pacific Long Duration Energy Storage Market Insights, 2025
6.2 Asia Pacific Long Duration Energy Storage Market Revenue Forecast By Technology, 2024- 2034 (US$ billion)
6.3 Asia Pacific Long Duration Energy Storage Market Revenue Forecast By Power Capacity, 2024- 2034 (US$ billion)
6.4 Asia Pacific Long Duration Energy Storage Market Revenue Forecast By Application, 2024- 2034 (US$ billion)
6.5 Asia Pacific Long Duration Energy Storage Market Revenue Forecast By End-User, 2024- 2034 (US$ billion)
6.6 Asia Pacific Long Duration Energy Storage Market Revenue Forecast by Country, 2024- 2034 (US$ billion)
6.6.1 China Long Duration Energy Storage Market Size, Opportunities, Growth 2024- 2034
6.6.2 India Long Duration Energy Storage Market Size, Opportunities, Growth 2024- 2034
6.6.3 Japan Long Duration Energy Storage Market Size, Opportunities, Growth 2024- 2034
6.6.4 Australia Long Duration Energy Storage Market Size, Opportunities, Growth 2024- 2034

7. Europe Long Duration Energy Storage Market Data, Penetration, and Business Prospects to 2034
7.1 Europe Long Duration Energy Storage Market Key Findings, 2025
7.2 Europe Long Duration Energy Storage Market Size and Percentage Breakdown By Technology, 2024- 2034 (US$ billion)
7.3 Europe Long Duration Energy Storage Market Size and Percentage Breakdown By Power Capacity, 2024- 2034 (US$ billion)
7.4 Europe Long Duration Energy Storage Market Size and Percentage Breakdown By Application, 2024- 2034 (US$ billion)
7.5 Europe Long Duration Energy Storage Market Size and Percentage Breakdown By End-User, 2024- 2034 (US$ billion)
7.6 Europe Long Duration Energy Storage Market Size and Percentage Breakdown by Country, 2024- 2034 (US$ billion)
7.6.1 Germany Long Duration Energy Storage Market Size, Trends, Growth Outlook to 2034
7.6.2 United Kingdom Long Duration Energy Storage Market Size, Trends, Growth Outlook to 2034
7.6.2 France Long Duration Energy Storage Market Size, Trends, Growth Outlook to 2034
7.6.2 Italy Long Duration Energy Storage Market Size, Trends, Growth Outlook to 2034
7.6.2 Spain Long Duration Energy Storage Market Size, Trends, Growth Outlook to 2034

8. North America Long Duration Energy Storage Market Size, Growth Trends, and Future Prospects to 2034
8.1 North America Snapshot, 2025
8.2 North America Long Duration Energy Storage Market Analysis and Outlook By Technology, 2024- 2034 ($ billion)
8.3 North America Long Duration Energy Storage Market Analysis and Outlook By Power Capacity, 2024- 2034 ($ billion)
8.4 North America Long Duration Energy Storage Market Analysis and Outlook By Application, 2024- 2034 ($ billion)
8.5 North America Long Duration Energy Storage Market Analysis and Outlook By End-User, 2024- 2034 ($ billion)
8.6 North America Long Duration Energy Storage Market Analysis and Outlook by Country, 2024- 2034 ($ billion)
8.6.1 United States Long Duration Energy Storage Market Size, Share, Growth Trends and Forecast, 2024- 2034
8.6.1 Canada Long Duration Energy Storage Market Size, Share, Growth Trends and Forecast, 2024- 2034
8.6.1 Mexico Long Duration Energy Storage Market Size, Share, Growth Trends and Forecast, 2024- 2034

9. South and Central America Long Duration Energy Storage Market Drivers, Challenges, and Future Prospects
9.1 Latin America Long Duration Energy Storage Market Data, 2025
9.2 Latin America Long Duration Energy Storage Market Future By Technology, 2024- 2034 ($ billion)
9.3 Latin America Long Duration Energy Storage Market Future By Power Capacity, 2024- 2034 ($ billion)
9.4 Latin America Long Duration Energy Storage Market Future By Application, 2024- 2034 ($ billion)
9.5 Latin America Long Duration Energy Storage Market Future By End-User, 2024- 2034 ($ billion)
9.6 Latin America Long Duration Energy Storage Market Future by Country, 2024- 2034 ($ billion)
9.6.1 Brazil Long Duration Energy Storage Market Size, Share and Opportunities to 2034
9.6.2 Argentina Long Duration Energy Storage Market Size, Share and Opportunities to 2034

10. Middle East Africa Long Duration Energy Storage Market Outlook and Growth Prospects
10.1 Middle East Africa Overview, 2025
10.2 Middle East Africa Long Duration Energy Storage Market Statistics By Technology, 2024- 2034 (US$ billion)
10.3 Middle East Africa Long Duration Energy Storage Market Statistics By Power Capacity, 2024- 2034 (US$ billion)
10.4 Middle East Africa Long Duration Energy Storage Market Statistics By Application, 2024- 2034 (US$ billion)
10.5 Middle East Africa Long Duration Energy Storage Market Statistics By End-User, 2024- 2034 (US$ billion)
10.6 Middle East Africa Long Duration Energy Storage Market Statistics by Country, 2024- 2034 (US$ billion)
10.6.1 Middle East Long Duration Energy Storage Market Value, Trends, Growth Forecasts to 2034
10.6.2 Africa Long Duration Energy Storage Market Value, Trends, Growth Forecasts to 2034

11. Long Duration Energy Storage Market Structure and Competitive Landscape
11.1 Key Companies in Long Duration Energy Storage Industry
11.2 Long Duration Energy Storage Business Overview
11.3 Long Duration Energy Storage Product Portfolio Analysis
11.4 Financial Analysis
11.5 SWOT Analysis

12 Appendix
12.1 Global Long Duration Energy Storage Market Volume (Tons)
12.1 Global Long Duration Energy Storage Trade and Price Analysis
12.2 Long Duration Energy Storage Parent Market and Other Relevant Analysis
12.3 Publisher Expertise
12.2 Long Duration Energy Storage Industry Report Sources and Methodology

 

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