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熱エネルギー貯蔵市場の展望 2026-2034年:市場シェア、成長分析 材料別(水、溶融塩、相変化材料(PCM)、その他)、技術別(顕熱、潜熱、熱化学)、エンドユーザー別、用途別

熱エネルギー貯蔵市場の展望 2026-2034年:市場シェア、成長分析 材料別(水、溶融塩、相変化材料(PCM)、その他)、技術別(顕熱、潜熱、熱化学)、エンドユーザー別、用途別


Thermal Energy Storage Market Outlook 2026-2034: Market Share, and Growth Analysis By Material (Water, Molten Salt, Phase Change Materials (PCM), Others), By Technology (Sensible Heat, Latent Heat, Thermochemical), By End-User, By Application

熱エネルギー貯蔵市場は、2025年には27億米ドルと評価され、年平均成長率5.5%で成長し、2034年には43億7000万米ドルに達すると予測されている。 熱エネルギー貯蔵市場 - エグゼクティブサマリー 熱エネ... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 納期 言語
OG Analysis
オージーアナリシス
2025年12月13日 US$3,950
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サマリー

熱エネルギー貯蔵市場は、2025年には27億米ドルと評価され、年平均成長率5.5%で成長し、2034年には43億7000万米ドルに達すると予測されている。

熱エネルギー貯蔵市場 - エグゼクティブサマリー

熱エネルギー貯蔵(TES)市場は、エネルギー転換の重要な柱として台頭してきており、熱や冷気を貯蔵して需要に応じて発送し、ますます変動する電力や熱負荷のバランスをとることを可能にしている。TES技術には、水、溶融塩、コンクリート、耐火レンガを使った顕熱システム、氷や相変化材料を使った潜熱システム、そして電気を熱に変換して再び利用するカルノー電池のような先進的な熱化学・電熱コンセプトがある。主な用途としては、再生可能エネルギー発電所、特に太陽熱発電や太陽光発電と蓄熱のハイブリッド・プロジェクト、地域冷暖房ネットワーク、商業施設、産業用プロセス熱、データセンターなどの冷却集約型施設との統合が挙げられる。需要は、脱炭素化政策、バッテリーを補完する長寿命ストレージの必要性、都市における冷房負荷の増加、低・中温プロセス熱の脱炭素化の推進によって推進されている。ビルでは、冷水や氷を利用した「熱電池」が、冷却負荷をオフピーク時間帯にシフトさせ、送電網のストレスを緩和し、電気料金を下げるために利用されるようになっている。電力分野では、太陽熱発電所と連動した溶融塩タンクが、最も成熟した長期貯蔵方式のひとつである。産業面では、食品・飲料、化学、軽工業などの分野で、よりクリーンなプロセス熱、電気ボイラーのバックアップ、燃料転換オプションを提供するため、固体材料や溶融塩を用いた高温TESが試験的に導入されている。競争力は、大手電力会社やHVAC OEM、地域エネルギー開発会社、エンジニアリング・調達・建設会社、特殊なTES技術プロバイダーや材料イノベーターに及んでいる。コストが低下し、energy-as-a-serviceのようなビジネスモデルが成熟するにつれ、TESはニッチなプロジェクト単位の導入から、地域全体のグリッド柔軟性、建物の脱炭素化、産業電化をサポートする、より標準化されたポートフォリオレベルのリソースへと移行しつつある。
主な洞察

再生可能エネルギー統合と長期貯蔵の実現:TESは、熱負荷をシフトしたり、余剰電力を蓄熱に変換して数時間から数日後に使用できるようにすることで、太陽光や風力の変動を平準化する上で極めて重要な役割を果たす。電気化学電池と比較すると、多くのTESコンセプトは、特に熱を最終用途とする場合、より長い期間と高いエネルギーでより経済的に拡張できる。このためTESは、リチウムイオンやその他の蓄電技術も含めたポートフォリオにおいて、補完的な資産として位置づけられている。
o 現在、設置容量の大半を占めているのは顕熱システムである:水タンク、溶融塩タンク、固体媒体システムは、比較的単純で実績があり、既存の地域エネル ギーや太陽熱インフラと互換性があるため、稼働中のTES の大部分を形成している。これらのシステムは、集光型太陽熱発電所、地域冷暖房ネットワーク、大型ビル用冷凍機などで広く使われている。その成熟度と資金調達可能性から、新しい技術が注目されるようになっても、多くのユーティリティ・スケールやキャンパス・スケールのプロジェクトでは、既定の選択肢となっている。
o 高成長分野として浮上している潜熱・熱化学貯蔵:相変化材料と熱化学システムは、従来の顕熱貯蔵よりも高いエネルギー密度と優れた温度制御を提供するため、スペースに制約がある場合や正確な温度管理が重要な場合に魅力的である。研究や初期の商業プロジェクトでは、建物、工業プロセス、再生可能エネルギー統合用の小型TESモジュールが実証されている。コストが低下し、標準化された製品が登場するにつれて、こうしたソリューションが新規設置のシェアを拡大すると予想される。
o 地域暖房、冷房、および主要な需要の柱としてのビル空調:冷暖房負荷をシフトし、ピーク電力需要を削減し、回復力を強化するために、TES が地域エネルギー・グリッドや大規模な商業ビルや機関ビルに統合されつつある。氷を利用したシステムや冷水・温水タンクにより、オペレーターはオフピーク時に冷凍機やボイラーを稼働させ、ピーク時には蓄えられた熱エネルギーに頼ることができる。この用途は、冷房の信頼性とコスト管理が重要な病院、キャンパス、オフィス、データセンターで拡大している。
o 産業用プロセス熱の脱炭素化:TES は、再生可能な電力を高温の熱として貯蔵し、ボイラー、乾燥機、キルンなどで後で使用することで、低・中温のプロセス熱を脱炭素化するツールとして台頭してきている。固体媒体や溶融塩システムは、バッチプロセスや連続プロセスに比較的安定した温度プロファイルを供給することができる。炭素制約が厳しくなり、電気ボイラーやヒートポンプ技術が進歩するにつれて、燃料消費量を削減し、変動するガス価格をヘッジするために、TESを検討する産業用ユーザーが増加している。
o 電熱とカルノー電池のコンセプトがTESの展望を広げる:新しい電熱蓄熱システムは、しばしばカルノー電池や揚水式電熱蓄熱と呼ばれ、電気を蓄熱槽で熱に変換し、熱機関を経由して電気に戻す。これらのシステムは、既存の発電所やタービンを再利用することを目的としており、豊富な材料とよく理解された熱力学的サイクルを使用して、長期間の貯蔵を提供する。まだ実証実験や初期の商業化段階にあるが、大規模なバッテリーファームに代わるグリッド規模の蓄電システムとして関心を集めている。
o 材料の革新が性能とエネルギー密度を高める:相変化材料、ナノ流体、複合貯蔵媒体における現在進行中の進歩により、熱伝導性、安定性、貯蔵密度が向上している。カプセル化されたPCM、導電性を高めた塩水和物、ナノ材料で強化された流体、およびハイブリッド設計の研究は、TESシステムの動作温度範囲と寿命を拡大している。これらの技術革新は、従来の媒体が技術的限界に直面している、コンパクトな建物一体型システムや高温の産業用アプリケーションにとって特に重要である。
o 政策、気候、インフラストラクチャーに牽引される地域ダイナミックス:欧州は、強力な脱炭素化政策と確立された地域エネルギーネットワークに支えられ、地域暖房と CSP における TES 導入でリードしている。北米では建物規模の TES と長期貯蔵のパイロット事業が活発化しており、アジア太平洋地域では工業団地、 データセンター、太陽光発電統合プロジェクトで TES が拡大している。気候に左右される冷房需要、都市化、柔軟な需要を求める政策的インセンティブはすべて、技術やアプリケーションの地域的な組み合わせを形作っている。
o サービスと性能契約へとシフトするビジネスモデル:多くのビル所有者や産業用顧客は、機器をそのまま購入するのではなく、ESCOやユーティリティ企業とのエネルギー・アズ・ア・サービス契約、容量支払い、共有節約契約を通じてTESを検討している。これらのモデルは、先行コストと性能のリスクを、TESを制御装置、最適化ソフトウェア、継続的メンテナンスとバンドルする専門プロバイダーにシフトさせるものである。市場が成熟し、規制の枠組みが負荷シフトと容量の価値を認識するにつれて、このようなモデルはTESの採用を加速すると予想される。
o デジタル最適化とエネルギー管理システムとの統合:最近のTES設備は、天候、料金体系、系統信号に応じて蓄電の充放電時期を決定するため、高度な制御、予測、最適化アルゴリズムに依存するようになってきている。ビル管理システム、マイクログリッド・コントローラー、デマンドレスポンス・プラットフォームと統合することで、経済性と環境性能の両方が向上する。時間の経過とともに、TES資産は集約された仮想発電所の一部として管理され、その柔軟性をさらに収益化することになるだろう。
o コスト、標準化、競合オプションに関する課題が残っている:明確な価値提案にもかかわらず、TESプロジェクトは、高い初期費用、サイト特有のエンジニアリング要件、バッテリー、需要応答、ネットワークアップグレードとの競合に直面する可能性がある。標準化された設計がなく、エンドユーザーの認識が限られているため、意思決定が遅れる可能性がある。しかし、より多くのリファレンス・プロジェクトが性能を証明し、材料やシステム・コストが低下し、政策枠組みが柔軟な熱資源にもっと報いるようになれば、TESは電力、ビル、産業にわたる統合的な脱炭素化と回復力戦略の主流の構成要素になると予想される。

熱エネルギー貯蔵市場

北米:北米の熱エネルギー貯蔵市場は、建物の脱炭素化政策、データセンターの成長、急速に拡大する風力・太陽光発電容量を補完するための長期貯蔵の必要性などの組み合わせによって牽引されている。TESは、電力会社のインセンティブやデマンド・レスポンス・プログラムに支えられて、冷却負荷をシフトし、グリッドのピークを緩和するための冷水や氷の貯蔵として、大規模な商業ビルや施設ビルにますます組み込まれるようになっている。電力セクターでは、パイロット・プロジェクトや初期の商業プロジェクトが、数時間貯蔵のためのバッテリーの代替または補完として、溶融塩、コンクリート、電気熱システムを模索している。産業界では、燃料使用量を削減し、不安定なガス価格をヘッジするために、電気ボイラーやヒートポンプと組み合わせた高温TESの評価が始まっている。HVAC OEM、ESCO、新興のストレージ新興企業による強力なエコシステムが、プロジェクト開発とサービスモデルを支えている。

欧州:欧州は、野心的な気候目標、高いエネルギー価格、広範な地域冷暖房インフラに支えられ、熱エネルギー貯蔵導入の主要地域となっている。TESは、集光型太陽熱発電所、地域暖房ネットワーク、大規模複合ビルで広く導入されており、温水タンク、溶融塩システム、ピット貯蔵庫が最も成熟したソリューションのひとつである。第4世代の低温地域暖房や廃熱回収に向けた動きは、ヒートポンプや産業廃熱源と統合された顕熱・潜熱TESの新たな機会を生み出している。規制当局や自治体は、TESを熱の電化や変動する再生可能エネルギーの統合をサポートする戦略的柔軟性資源と見なすようになっている。現地の有力な技術プロバイダーや電力会社も、高温固体媒体貯蔵やコンテナ型PCMモジュールなどの革新的なソリューションを進めている。

アジア太平洋: アジア太平洋地域では、急速な都市化、冷房需要の増加、大規模な再生可能エネルギーの導入が、電力とビルの両部門における熱エネルギー貯蔵への関心を高めている。強力な太陽資源を持つ国々では、夕方や夜間に電力を供給するため、太陽熱発電所やハイブリッド再生可能エネルギー発電所で溶融塩やその他のTES技術を試験的に導入している。中国、インド、東南アジア、日本、オーストラリアの密集した都市部では、ピーク時の電力需要を管理するため、商業ビル、キャンパス、地域冷房計画に冷水や氷の貯蔵を採用している。工業団地は、特に石炭から電気や廃熱への転換を迫られているところでは、プロセス熱や蒸気供給のためにTESを模索している。政策的支援は、技術コストの低下や現地生産能力の増大と相まって、アジア太平洋地域をTESの主要な成長エンジンとして位置づけている。

中東・アフリカ: 中東・アフリカでは、熱エネルギー貯蔵市場は、極端な気候条件、高い冷房負荷、新興の大規模太陽光発電プロジェクトと密接に結びついている。湾岸諸国の地域冷房計画や複合商業施設では、ピーク電力需要を削減しシステム効率を向上させるため、冷水や氷の貯蔵を統合している。溶融塩貯蔵を備えた集光型太陽光発電所は、北アフリカと中東の一部において、発送可能な再生可能電力のための重要な参考資料であり続けている。産業用ユーザーや電力会社も、豊富な太陽熱資源を熱と電力に活用するためにTESを評価しており、化石燃料からの脱却に向けた幅広い多様化を支援している。導入はまだフラッグシップ・プロジェクトに比較的集中しているが、政府や投資家の関心が高まっており、より広範な導入への道が開かれつつある。

南米・中米:南米・中米では、電力システムの近代化、建物や産業の効率改善への取り組みとともに、熱エネルギー貯蔵市場が台頭している。太陽光資源が豊富で電力需要が伸びている国々では、特に遠隔地や弱電流地域で、ハイブリッド再生可能エネルギー発電所やマイクログリッド用のTESを評価している。都心部では、商業ビル、病院、キャンパスなどが、ピーク料金の管理と回復力強化のために冷水貯蔵を統合し始めている。食品・飲料、パルプ・製紙、鉱業などの産業部門では、燃料消費量と排出量を削減するため、電気ボイラー、ヒートポンプ、廃熱回収と組み合わせたTESの導入が検討されている。進展は地域によってばらつきがあるが、脱炭素化とエネルギーの信頼性に焦点を当てた政策が拡大することで、TESソリューションの規模が徐々に拡大することが期待される。
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熱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、バリューチェーンマッピング、シナリオベースのモデリングなど、厳密なツールを用いて需給ダイナミクスを評価している。親市場、派生市場、代替市場からのセクター横断的な影響を評価し、リスクと機会を特定する。貿易・価格分析では、主要な輸出業者、輸入業者、地域別の価格動向など、国際的な流れに関する最新情報を提供します。マクロ経済指標、カーボンプライシングやエネルギー安全保障戦略などの政策枠組み、進化する消費者行動などは、予測シナリオにおいて考慮されます。最近の取引フロー、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ます。

熱エネルギー貯蔵市場の競合インテリジェンス:
OGアナリシス独自のフレームワークを通じて競争環境をマッピングし、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とともに主要企業をプロファイリングします。M&A、技術提携、投資流入、地域拡大などの主要な動きは、競争上の影響について分析しています。また、市場破壊に貢献する新興企業や革新的な新興企業を特定している。地域別の洞察では、最も有望な投資先、規制情勢、エネルギー・産業回廊におけるパートナーシップの進展にスポットを当てている。

対象国
- 北米:熱エネルギー貯蔵市場のデータおよび2034年までの展望
o 米国
カナダ
o メキシコ
- 欧州:熱エネルギー貯蔵の2034年までの市場データと展望
o ドイツ
イギリス
フランス
o イタリア
o スペイン
o ベネラックス
o ロシア
o スウェーデン
- アジア太平洋地域の熱エネルギー貯蔵市場のデータと2034年までの展望
中国
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 - 2034年までの熱エネルギー貯蔵市場のデータと展望
o サウジアラビア
o 南アフリカ
o イラン
o UAE
o エジプト
- 中南米 - 2034年までの熱エネルギー貯蔵市場データと展望
o ブラジル
o アルゼンチン
o チリ
o ペルー

* ご要望に応じて、その他の国のデータと分析も提供いたします。

調査方法

本調査では、熱エネルギー貯蔵のバリューチェーン全体にわたる業界専門家からの一次インプットと、協会、政府刊行物、業界データベース、企業情報開示からの二次データを組み合わせています。データの三角測量、統計的相関関係、シナリオプランニングを含む独自のモデリング技術を適用し、信頼性の高い市場サイジングと予測を実現しています。

主な質問
- 世界、地域、国レベルでの熱エネルギー貯蔵産業の現在および予測市場規模は?

- どのタイプ、アプリケーション、技術が最も高い成長の可能性を秘めているか?

- サプライチェーンは地政学的・経済的ショックにどのように適応しているか?

- 政策の枠組み、貿易の流れ、持続可能性の目標は、需要の形成にどのような役割を果たすのか?

- 世界的な不確実性に直面する中、有力プレーヤーは誰で、その戦略はどのように進化しているのか?
- どの地域の "ホットスポット "と顧客セグメントが市場を上回るのか、またどのような市場参入・拡大モデルが最適なのか。

- 技術ロードマップ、持続可能性に関連したイノベーション、M&Aなど、投資可能な機会はどこにあるのか。

熱エネルギー貯蔵市場レポートからの主な要点
- 熱エネルギー貯蔵の世界市場規模および成長予測(CAGR)、2024-2034年
- ロシア・ウクライナ、イスラエル・パレスチナ、ハマスの紛争が熱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
- 熱エネルギー貯蔵の5地域・27ヶ国市場規模、シェア、展望、2023-2034年
- 熱エネルギー貯蔵の主要製品・用途・エンドユーザー垂直市場規模、CAGR、市場シェア、2023-2034年
- 熱エネルギー貯蔵市場の短期および長期動向、促進要因、阻害要因、機会
- ポーターのファイブフォース分析、技術開発、熱エネルギー貯蔵のサプライチェーン分析
- 熱エネルギー貯蔵貿易分析、熱エネルギー貯蔵市場価格分析、熱エネルギー貯蔵需給ダイナミクス
- 主要企業5社のプロファイル-概要、主要戦略、財務、製品
- 熱エネルギー貯蔵市場の最新ニュース・動向

追加サポート
本レポートをご購入いただくと、以下の特典があります。
- 最新のPDFレポートとMS Excelデータワークブック。
- 販売後7日間、アナリストによる不明点や補足データのサポート。
- 入手可能な最新データや最近の市場動向の影響を反映したレポートの無料更新。

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目次

1.目次
1.1 表のリスト
1.2 図表一覧

2.熱エネルギー貯蔵の世界市場概要、2025年
2.1 熱エネルギー貯蔵産業の概要
2.1.1 熱エネルギー貯蔵の世界市場収益(単位:億米ドル)
2.2 熱エネルギー貯蔵の市場範囲
2.3 調査方法

3.熱エネルギー貯蔵市場の洞察、2024年〜2034年
3.1 熱エネルギー貯蔵市場の促進要因
3.2 熱エネルギー貯蔵市場の阻害要因
3.3 熱エネルギー貯蔵市場の機会
3.4 熱エネルギー貯蔵市場の課題
3.5 世界の熱エネルギー貯蔵サプライチェーンへの関税影響

4.熱エネルギー貯蔵市場分析
4.1 熱エネルギー貯蔵の市場規模・シェア、主要製品、2025年対2034年
4.2 熱エネルギー貯蔵の市場規模・シェア、主要用途、2025年対2034年
4.3 熱エネルギー貯蔵の市場規模・シェア:主要エンドユーザー:2025年vs2034年
4.4 熱エネルギー貯蔵の市場規模・シェア、高成長国、2025年対2034年
4.5 世界の熱エネルギー貯蔵市場のファイブフォース分析
4.5.1 2025年における熱エネルギー貯蔵産業の魅力指数
4.5.2 熱エネルギー貯蔵サプライヤー・インテリジェンス
4.5.3 熱エネルギー貯蔵バイヤー・インテリジェンス
4.5.4 熱エネルギー貯蔵の競合企業情報
4.5.5 熱エネルギー貯蔵製品の代替案と代替品インテリジェンス
4.5.6 熱エネルギー貯蔵市場参入インテリジェンス

5.熱エネルギー貯蔵の世界市場統計-2034年までのセグメント別産業収益、市場シェア、成長動向、予測
5.1 世界の熱エネルギー貯蔵市場規模、可能性、成長見通し、2024年~2034年(10億ドル)
5.1 熱エネルギー貯蔵の世界売上高展望と技術別CAGR成長率、2024〜2034年(億ドル)
5.2 熱エネルギー貯蔵の世界売上高展望とCAGR成長率:材料別、2024~2034年(億ドル)
5.3 熱エネルギー貯蔵の世界売上高展望とCAGR成長率:用途別、2024~2034年(10億ドル)
5.4 熱エネルギー貯蔵の世界売上高展望とCAGR成長率:エンドユーザー別、2024~2034年 (億ドル)
5.5 熱エネルギー貯蔵の世界市場 地域別売上高展望と成長率、2024年~2034年 (億ドル)

6.アジア太平洋地域の熱エネルギー貯蔵産業統計-市場規模、シェア、競争、展望
6.1 アジア太平洋地域の熱エネルギー貯蔵市場の洞察、2025年
6.2 アジア太平洋地域の熱エネルギー貯蔵市場の技術別収益予測:2024年~2034年(10億米ドル)
6.3 アジア太平洋地域の熱エネルギー貯蔵市場の収益予測:素材別、2024年~2034年(10億米ドル)
6.4 アジア太平洋地域の熱エネルギー貯蔵市場の用途別収益予測:2024年~2034年(10億米ドル)
6.5 アジア太平洋地域の熱エネルギー貯蔵の市場収益予測:エンドユーザー別、2024年〜2034年(10億米ドル)
6.6 アジア太平洋地域の熱エネルギー貯蔵市場の国別収益予測:2024年〜2034年(10億米ドル)
6.6.1 中国の熱エネルギー貯蔵市場規模、機会、成長 2024- 2034年
6.6.2 インドの熱エネルギー貯蔵市場規模、機会、2024年〜2034年の成長
6.6.3 日本の熱エネルギー貯蔵の市場規模、機会、2024年〜2034年の成長
6.6.4 オーストラリアの熱エネルギー貯蔵の市場規模、機会、2024- 2034年の成長

7.欧州の熱エネルギー貯蔵市場データ、普及率、2034年までのビジネス展望
7.1 欧州の熱エネルギー貯蔵市場の主要調査結果、2025年
7.2 欧州の熱エネルギー貯蔵市場規模・技術別構成比、2024年~2034年 (億米ドル)
7.3 欧州の熱エネルギー貯蔵市場規模・材料別構成比:2024年~2034年(10億米ドル)
7.4 欧州の熱エネルギー貯蔵市場規模・用途別構成比:2024年~2034年(10億米ドル)
7.5 欧州の熱エネルギー貯蔵市場規模・構成比:エンドユーザー別、2024年〜2034年(10億米ドル)
7.6 欧州の熱エネルギー貯蔵市場規模・国別構成比、2024年〜2034年(10億米ドル)
7.6.1 ドイツの熱エネルギー貯蔵市場規模、動向、2034年までの成長展望
7.6.2 イギリスの熱エネルギー貯蔵市場規模、動向、2034年までの成長展望
7.6.2 フランスの熱エネルギー貯蔵市場規模、動向、2034年までの成長展望
7.6.2 イタリアの熱エネルギー貯蔵市場規模、動向、2034年までの成長展望
7.6.2 スペインの熱エネルギー貯蔵市場規模、動向、2034年までの成長見通し

8.北米の熱エネルギー貯蔵市場規模、成長動向、2034年までの将来展望
8.1 北米スナップショット(2025年
8.2 北米の熱エネルギー貯蔵市場の分析と技術別展望:2024~2034年(10億ドル)
8.3 北米の熱エネルギー貯蔵市場の分析と展望:材料別、2024年〜2034年(10億ドル)
8.4 北米の熱エネルギー貯蔵市場の分析と展望:用途別、2024年〜2034年(10億ドル)
8.5 北米の熱エネルギー貯蔵市場の分析と展望:エンドユーザー別、2024年〜2034年(10億ドル)
8.6 北米の熱エネルギー貯蔵市場の国別分析と展望:2024〜2034年(10億ドル)
8.6.1 米国の熱エネルギー貯蔵市場規模、シェア、成長動向、展望、2024年〜2034年
8.6.1 カナダの熱エネルギー貯蔵市場規模、シェア、成長動向、予測、2024年〜2034年
8.6.1 メキシコの熱エネルギー貯蔵市場規模、シェア、成長動向、予測、2024年~2034年

9.中南米の熱エネルギー貯蔵市場の促進要因、課題、将来展望
9.1 中南米の熱エネルギー貯蔵市場データ、2025年
9.2 ラテンアメリカの熱エネルギー貯蔵市場の技術別将来予測:2024年~2034年(10億ドル)
9.3 ラテンアメリカの熱エネルギー貯蔵市場の将来:素材別、2024年〜2034年(10億ドル)
9.4 ラテンアメリカの熱エネルギー貯蔵市場の将来:用途別、2024年〜2034年(10億ドル)
9.5 ラテンアメリカの熱エネルギー貯蔵市場の将来:エンドユーザー別、2024年〜2034年(10億ドル)
9.6 中南米の熱エネルギー貯蔵市場の国別将来、2024年〜2034年(10億ドル)
9.6.1 ブラジルの熱エネルギー貯蔵市場規模、シェア、2034年までの機会
9.6.2 アルゼンチンの熱エネルギー貯蔵市場規模、シェア、2034年までの機会

10.中東アフリカの熱エネルギー貯蔵市場の展望と成長見通し
10.1 中東アフリカの概要、2025年
10.2 中東アフリカの熱エネルギー貯蔵市場:技術別統計、2024年~2034年(10億米ドル)
10.3 中東アフリカの熱エネルギー貯蔵市場:材料別統計、2024年~2034年(10億米ドル)
10.4 中東アフリカ熱エネルギー貯蔵市場統計:用途別 (2024年~2034年:10億米ドル)
10.5 中東アフリカ熱エネルギー貯蔵市場統計:エンドユーザー別、2024年~2034年 (10億米ドル)
10.6 中東アフリカの熱エネルギー貯蔵市場統計:国別 (2024年~2034年:10億米ドル)
10.6.1 中東の熱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 アフリカの熱エネルギー貯蔵市場の価値、動向、2034年までの成長予測

11.熱エネルギー貯蔵の市場構造と競争状況
11.1 熱エネルギー貯蔵産業の主要企業
11.2 熱エネルギー貯蔵事業の概要
11.3 熱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 世界の熱エネルギー貯蔵市場数量(トン)
12.1 世界の熱エネルギー貯蔵貿易と価格分析
12.2 熱エネルギー貯蔵の親市場とその他の関連分析
12.3 出版社の専門知識
12.2 熱エネルギー貯蔵産業のレポート情報源と方法論

 

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Summary

Thermal Energy Storage Market is valued at US$2.7 billion in 2025 and is projected to grow at a CAGR of 5.5% to reach US$4.37 billion by 2034.

Thermal Energy Storage Market – Executive Summary

The thermal energy storage (TES) market is emerging as a key pillar of the energy transition, enabling heat or cold to be stored and dispatched on demand to balance increasingly variable power and thermal loads. TES technologies span sensible heat systems using water, molten salts, concrete or refractory bricks, latent heat systems based on ice or phase-change materials, and advanced thermochemical and electro-thermal concepts such as Carnot batteries that convert electricity to heat and back again. Core applications include integration with renewable power plants, especially solar thermal and hybrid PV-plus-storage projects, district heating and cooling networks, commercial and institutional buildings, industrial process heat, and data centers and other cooling-intensive facilities. Demand is being propelled by decarbonization policies, the need for long-duration storage that complements batteries, rising cooling loads in cities, and the push to decarbonize low- and medium-temperature process heat. In buildings, chilled-water and ice-based “thermal batteries” are increasingly used to shift cooling loads to off-peak hours, easing grid stress and lowering electricity bills. In the power sector, molten-salt tanks linked to solar thermal plants remain one of the most mature forms of long-duration storage, while new electro-thermal solutions aim to make use of surplus renewable electricity and repurpose parts of existing fossil infrastructure. On the industrial side, high-temperature TES in solid materials or molten salts is being piloted to provide cleaner process heat, electric-boiler back-up, and fuel switching options for sectors such as food and beverage, chemicals, and light manufacturing. Competitive dynamics span large power and HVAC OEMs, district energy developers, engineering–procurement–construction firms, and specialized TES technology providers and material innovators. As costs fall and business models such as energy-as-a-service mature, TES is moving from niche, project-by-project deployments to a more standardized, portfolio-level resource that supports grid flexibility, building decarbonization, and industrial electrification across regions.
Key Insights:

o Enabler of renewable integration and long-duration storage: TES plays a pivotal role in smoothing the variability of solar and wind by shifting thermal loads or converting surplus electricity into stored heat that can be used hours or even days later. Compared with electrochemical batteries, many TES concepts scale more economically at longer durations and higher energies, particularly where heat is the end use. This positions TES as a complementary asset in portfolios that also include lithium-ion and other electrical storage technologies.
o Sensible heat systems currently dominate installed capacity: Water tanks, molten-salt tanks, and solid-media systems form the bulk of operational TES because they are relatively simple, proven, and compatible with existing district energy and solar thermal infrastructure. These systems are widely used in concentrating solar power plants, district heating and cooling networks, and large building chillers. Their maturity and bankability make them the default choice for many utility-scale and campus-scale projects, even as newer technologies gain attention.
o Latent and thermochemical storage emerging as high-growth segments: Phase-change materials and thermochemical systems offer higher energy densities and better temperature control than conventional sensible heat storage, making them attractive where space is constrained or precise temperature management is critical. Research and early commercial projects are demonstrating compact TES modules for buildings, industrial processes, and renewable integration. As costs decline and standardized products emerge, these solutions are expected to claim a growing share of new installations.
o District heating, cooling, and building HVAC as major demand anchors: TES is increasingly integrated into district energy grids and large commercial or institutional buildings to shift heating and cooling loads, reduce peak electricity demand, and enhance resilience. Ice-based systems and chilled- or hot-water tanks allow operators to run chillers or boilers during off-peak periods and rely on stored thermal energy during peaks. This application is expanding in hospitals, campuses, offices, and data centers, where cooling reliability and cost control are critical.
o Industrial process heat decarbonization as a growing opportunity: TES is emerging as a tool to decarbonize low- and medium-temperature process heat by storing renewable electricity as high-temperature heat for later use in boilers, dryers, or kilns. Solid-media and molten-salt systems can supply relatively stable temperature profiles for batch and continuous processes. As carbon constraints tighten and electric-boiler and heat-pump technologies advance, more industrial users are exploring TES to reduce fuel consumption and hedge against volatile gas prices.
o Electro-thermal and Carnot battery concepts broaden the TES landscape: New electro-thermal storage systems, often referred to as Carnot batteries or pumped-thermal storage, convert electricity to heat in a thermal reservoir and then back to electricity via a heat engine. These systems aim to repurpose existing power plant sites and turbines, providing long-duration storage using abundant materials and well-understood thermodynamic cycles. Although still in the demonstration and early commercialization phase, they are attracting interest as grid-scale alternatives to large battery farms.
o Materials innovation enhances performance and energy density: Ongoing advances in phase-change materials, nanofluids, and composite storage media are improving thermal conductivity, stability, and storage density. Research into encapsulated PCMs, salt hydrates with enhanced conductivity, nanomaterial-enhanced fluids, and hybrid designs is expanding the operating temperature ranges and lifetimes of TES systems. These innovations are particularly important for compact building-integrated systems and high-temperature industrial applications where conventional media face technical limits.
o Regional dynamics driven by policy, climate, and infrastructure: Europe leads in TES deployment in district heating and CSP, supported by strong decarbonization policies and established district energy networks. North America shows growing activity in building-scale TES and long-duration storage pilots, while Asia-Pacific is expanding TES in industrial parks, data centers, and solar-integrated projects. Climate-driven cooling demand, urbanization, and policy incentives for flexible demand all shape the regional mix of technologies and applications.
o Business models shifting toward services and performance contracts: Rather than buying equipment outright, many building owners and industrial customers are exploring TES through energy-as-a-service contracts, capacity payments, or shared-savings agreements with ESCOs and utilities. These models shift upfront cost and performance risk to specialized providers, who bundle TES with controls, optimization software, and ongoing maintenance. As markets mature and regulatory frameworks recognize the value of load shifting and capacity, such models are expected to accelerate TES adoption.
o Digital optimization and integration with energy management systems: Modern TES installations increasingly rely on advanced controls, forecasting, and optimization algorithms to decide when to charge or discharge storage in response to weather, tariffs, and grid signals. Integration with building management systems, microgrid controllers, and demand response platforms enhances both economic and environmental performance. Over time, TES assets are likely to be managed as part of aggregated virtual power plants, further monetizing their flexibility.
o Challenges remain around costs, standardization, and competing options: Despite clear value propositions, TES projects can face high upfront costs, site-specific engineering requirements, and competition from batteries, demand response, and network upgrades. Lack of standardized designs and limited awareness among end users can slow decision-making. However, as more reference projects prove performance, as materials and system costs fall, and as policy frameworks better reward flexible thermal resources, TES is expected to become a mainstream component of integrated decarbonization and resilience strategies across power, buildings, and industry.

Thermal Energy Storage Market Reginal analysis

North America: In North America, the thermal energy storage market is driven by a combination of building decarbonization policies, data center growth, and the need for long-duration storage to complement rapidly expanding wind and solar capacity. TES is increasingly integrated into large commercial and institutional buildings as chilled-water and ice storage to shift cooling loads and ease grid peaks, supported by utility incentives and demand-response programs. In the power sector, pilot and early commercial projects are exploring molten-salt, concrete, and electro-thermal systems as alternatives or supplements to batteries for multi-hour storage. Industrial users are beginning to evaluate high-temperature TES paired with electric boilers and heat pumps to reduce fuel use and hedge against volatile gas prices. A strong ecosystem of HVAC OEMs, ESCOs, and emerging storage start-ups underpins project development and service models.

Europe: Europe is the leading region for thermal energy storage deployment, underpinned by ambitious climate targets, high energy prices, and extensive district heating and cooling infrastructure. TES is widely deployed in concentrating solar power plants, district heating networks, and large building complexes, with hot-water tanks, molten-salt systems, and pit storage among the most mature solutions. The push toward fourth-generation low-temperature district heating and waste-heat recovery is creating new opportunities for sensible and latent TES integrated with heat pumps and industrial waste-heat sources. Regulators and municipalities increasingly view TES as a strategic flexibility resource that supports electrification of heat and integration of variable renewables. Strong local technology providers and utilities are also advancing innovative solutions such as high-temperature solid-media storage and containerized PCM modules.

Asia-Pacific: In Asia-Pacific, rapid urbanization, rising cooling demand, and large renewable build-outs are driving interest in thermal energy storage across both power and buildings sectors. Countries with strong solar resources are piloting molten-salt and other TES technologies in solar thermal and hybrid renewable plants to deliver evening and night-time power. Dense urban areas in China, India, Southeast Asia, Japan, and Australia are adopting chilled-water and ice storage in commercial buildings, campuses, and district cooling schemes to manage peak electricity demand. Industrial parks are exploring TES for process heat and steam supply, especially where there is pressure to shift from coal to electricity and waste heat. Policy support, combined with falling technology costs and growing local manufacturing capacity, positions Asia-Pacific as a major growth engine for TES.

Middle East & Africa: In the Middle East & Africa, the thermal energy storage market is closely tied to extreme climate conditions, high cooling loads, and emerging large-scale solar projects. District cooling schemes and commercial complexes in Gulf countries are integrating chilled-water and ice storage to reduce peak electricity demand and improve system efficiency. Concentrated solar power plants with molten-salt storage remain important references for dispatchable renewable power in North Africa and parts of the Middle East. Industrial users and utilities are also evaluating TES to leverage abundant solar resources for heat and power, supporting broader diversification away from fossil fuels. While deployment is still relatively concentrated in flagship projects, growing interest from governments and investors is paving the way for broader adoption.

South & Central America: In South & Central America, the thermal energy storage market is emerging alongside efforts to modernize power systems and improve efficiency in buildings and industry. Countries with strong solar resources and growing electricity demand are assessing TES for hybrid renewable plants and microgrids, particularly in remote or weak-grid areas. In urban centers, commercial buildings, hospitals, and campuses are starting to integrate chilled-water storage to manage peak tariffs and enhance resilience. Industrial sectors such as food and beverage, pulp and paper, and mining are exploring TES coupled with electric boilers, heat pumps, and waste-heat recovery to reduce fuel consumption and emissions. Progress is uneven across the region, but expanding policy focus on decarbonization and energy reliability is expected to support gradual scaling of TES solutions.
s
Thermal 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.

Thermal 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 — Thermal Energy Storage Market data and outlook to 2034
o United States
o Canada
o Mexico
• Europe — Thermal 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 — Thermal 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 — Thermal Energy Storage Market data and outlook to 2034
o Saudi Arabia
o South Africa
o Iran
o UAE
o Egypt
• South and Central America — Thermal 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 Thermal 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 Thermal 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 Thermal Energy Storage Market Report:
• Global Thermal Energy Storage Market size and growth projections (CAGR), 2024-2034
• Impact of Russia-Ukraine, Israel-Palestine, and Hamas conflicts on Thermal Energy Storage trade, costs, and supply chains
• Thermal Energy Storage Market size, share, and outlook across 5 regions and 27 countries, 2023-2034
• Thermal Energy Storage Market size, CAGR, and market share of key products, applications, and end-user verticals, 2023-2034
• Short- and long-term Thermal Energy Storage Market trends, drivers, restraints, and opportunities
• Porter’s Five Forces analysis, technological developments, and Thermal Energy Storage supply chain analysis
• Thermal Energy Storage trade analysis, Thermal Energy Storage Market price analysis, and Thermal Energy Storage supply/demand dynamics
• Profiles of 5 leading companies—overview, key strategies, financials, and products
• Latest Thermal 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 Thermal Energy Storage Market Summary, 2025
2.1 Thermal Energy Storage Industry Overview
2.1.1 Global Thermal Energy Storage Market Revenues (In US$ billion)
2.2 Thermal Energy Storage Market Scope
2.3 Research Methodology

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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