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Die globale Marktgröße für mobile Energiespeichersysteme wurde im Jahr 2023 auf 44,86 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 51,12 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 156,16 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14,98 % wachsen .
Mobile Energiespeichersysteme sind eigenständige modulare Geräte, die erneuerbare Energieressourcen nutzen, um bei Bedarfsspitzen durch Anschluss an das Stromnetz eine Notstromversorgung bereitzustellen. Sie versorgen ein Netz mit Strom und sind auch für netzunabhängige Anwendungen geeignet. Diese tragbaren und skalierbaren Batteriesysteme eignen sich ideal für verschiedene Anwendungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen und anderen Generatoren mit fossilen Brennstoffen emittieren diese Einheiten während des Betriebs keine Treibhausgase und stehen damit im Einklang mit den weltweiten Bemühungen zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks. Der weltweit steigende Strom- und Stromverbrauch hat zu einer Nachfrage nach mobilen Energiespeichersystemen geführt.
Die COVID-19-Pandemie hat sich auf mehrere Wirtschaftszweige ausgewirkt, darunter Energieerzeugung, Fertigung, Öl und Gas, Bergbau, Automobilindustrie, Baustellen usw. Da Unternehmen und Transportwesen weltweit zum Stillstand kamen, stiegen die Nachfrage und die Produktion von Elektrofahrzeugen ebenfalls zurückgegangen, was zu den Hauptfaktoren im Markt für mobile Energiespeichersysteme gehört. Quarantänen und Ausgangssperren hinderten Arbeiter daran, in Batterie- und Autofabriken zu arbeiten, schlossen Minen und Raffinerien und froren Lieferungen von Industriegütern ein. Wirtschaftliche Unsicherheit und Massenentlassungen haben die Ausgaben gesenkt und die Nachfrage nach hochwertigen Mobiltelefonen und Tablets gedämpft. Somit wirkten sich diese Faktoren negativ auf die Marktnachfrage nach mobilen Energiespeichersystemen aus.
Der zunehmende Einsatz mobiler Energiespeichersysteme im Militär- und Verteidigungssektor bietet Chancen für Marktwachstum
Mobile Energiespeichersysteme (MESS) gelten in letzter Zeit als Strategie zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit, um bei Ausfällen in lokalen Notfällen Strom bereitzustellen. Die Nutzung dieser Speichereinheiten im Normalbetrieb kann einen Mehrwert schaffen, der über den Wert hinausgeht, den sie in Notfällen bieten. Die Vehicle-to-Grid-Technologie (V2G) kann E.V. revolutionieren. den Betrieb von Ladestationen und macht sie zu einem integralen Bestandteil des Energienetzes. Bei korrekter Implementierung hat die V2G-Technologie nur minimale Auswirkungen auf die Gesamtlebensdauer von Elektrofahrzeugen.
Ein kontrollierter Lade- und Entladevorgang sorgt zusammen mit fortschrittlichen Batteriemanagementsystemen für einen optimalen Batteriezustand und eine lange Lebensdauer. Es ist bekannt, dass die V2G-Technologie die Netzstabilität verbessert, indem sie bei Bedarf eine zusätzliche Energiequelle bereitstellt. Diese Funktion trägt zu einer stabileren und zuverlässigeren Netzinfrastruktur bei und verringert so das Risiko von Stromausfällen oder Stromunterbrechungen bei erhöhtem Stromverbrauch. Weltweit sind Länder an V2G-Pilotprogrammen beteiligt, um die Machbarkeit und andere Vorteile des bidirektionalen Energieflusses zu testen. Von Nordamerika bis Europa und Asien laufen derzeit verschiedene Initiativen, um die Auswirkungen der V2G-Technologie auf die Netzstabilität, die Energieeffizienz und die Nachhaltigkeit des Stromnetzes zu bewerten und zu untersuchen.
Zum Beispiel hat Nissan die V2G-Technologie im Rahmen verschiedener Forschungs- und Entwicklungsprojekte und Initiativen wie „Leaf to Home“ in Japan erforscht. In dem Projekt demonstriert Nissan, wie Elektrofahrzeuge das Potenzial haben, als mobile Energiespeichereinheit zu fungieren und Haushalte und das Stromnetz bei Bedarfsspitzen und in Notfällen mit Strom zu versorgen.
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Wachsende Neigung zu sauberen Kraftstoffen und CO2-Neutralität steigert die Nachfrage nach mobilen Energiespeichertechnologien
Kohlenstoffneutralität erfordert erneuerbare Energiequellen, und die effiziente Nutzung erneuerbarer Energien erfordert Energiespeichergeräte, die es ermöglichen, überschüssige Energie zu speichern und nach räumlicher Umverteilung wiederzuverwenden. Die Dekarbonisierung der Energiewirtschaft hat Initiativen von Energieversorgern vorangetrieben, Dieselgeneratoren durch erneuerbare Alternativen für Wartungsdienste bei Ausfällen und zur Verbesserung der Systemzuverlässigkeit zu ersetzen. Aus diesem Grund haben viele Versorgungsunternehmen Programme zur Erforschung transportabler und mobiler Energiespeicherlösungen initiiert, die eine größere Flexibilität bei der Verlagerung und Umverteilung an anderen Standorten bieten.
Ein mobiles Energiespeichersystem stellt mobilen Benutzern temporären Strom zur Verfügung, wo und wann immer er benötigt wird. Durch die Speicherung von kostengünstigem Netzstrom zu Spitzenzeiten und die Bereitstellung vor Ort bei Bedarf liefern mobile Speicher den Betreibern emissions- und geräuschfreien Strom, oft tage- oder wochenlang ohne Aufladen. Die Regierung setzt auf staatlicher und nationaler Ebene Richtlinien und Vorschriften um, um die Versorgung mit erneuerbaren Energien, den Aufbau von Betriebsreserven und die Verbesserung der Systemflexibilität durch den Aufbau von ESS-Kapazitäten zu fördern.
Im Juli 2022 veröffentlichte das Energieministerium die Energy Storage Obligation (ESO), die die Beschaffung von 1 % des Stroms aus Wind- und Solarprojekten mit Speicherkapazität im Zeitraum 2023–24 vorschreibt. Darüber hinaus hat das Energieministerium im März 2022 Richtlinien für die Beschaffung und Nutzung von Batterieenergiespeichersystemen (BESSs) als Komponenten der Erzeugung, Verteilung und Vermögensübertragung herausgegeben.
Entwicklung eines mobilen Energiespeichersystems im Versorgungsmaßstab zur Förderung des Marktwachstums
Ein tragbares Energiespeichersystem bietet die gleichen Dienste wie ein festes Energiespeichersystem, z. B. die Integration erneuerbarer Energien, verschiedene Unterstützungsdienste, Netzüberlastung zur Verzögerung von Investitionen usw. Energiespeicherung ist in vielen Versorgungsanwendungen, auch im High-End-Bereich, von entscheidender Bedeutung Rasieren, Notstromversorgung und Laden mobiler Elektrofahrzeuge (EV). Batteriespeichersysteme im Versorgungsmaßstab können an die variable Einspeisung erneuerbarer Energie in das Netz angepasst werden, indem sie überschüssige erzeugte Energie speichern. Nach Angaben des US-Energieministeriums (DOE) ist eine zuverlässige Netzenergiespeicherkapazität für ein robusteres Netz von entscheidender Bedeutung, insbesondere angesichts der Zunahme intermittierender erneuerbarer Energiequellen. Für erneuerbare Energieerzeugungssysteme wie Wind- und Solarenergie ist die Energiespeicherung von entscheidender Bedeutung, um Stromangebot und -nachfrage im Laufe der Zeit auszugleichen. Überschüssige Energie wird während Spitzenproduktionszeiten gespeichert, um sie später zur Versorgung von Lasten zu nutzen, wenn die Wind- oder Solarenergieproduktion gering ist.
Energiespeicher erweisen sich als entscheidende Energiequelle in zahlreichen Anwendungen im Versorgungsmaßstab, bei denen große Energieverbraucher Energiespeicher besser nutzen können, um ihre Energiekosten durch zeitbasierte Preisarbitrage besser zu steuern. Der einzigartige modulare Ansatz von TerraCharge ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit großen US-amerikanischen Versorgungsunternehmen und Industriepartnern und unterteilt das BESS in separate anhängermobile Batteriespeicher- und Stromumwandlungseinheiten. Dieser modulare Ansatz bietet Kunden ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Mehrere Batteriespeichereinheiten können mit einer einzigen PCS-Einheit gepaart werden, um sie je nach Bedarf zu skalieren und den Stromanforderungen der Anwendung gerecht zu werden. Für Projekte, die noch mehr Energiekapazität benötigen, können zusätzliche PCS-Einheiten hinzugefügt werden.
Hohe Anschaffungskosten und Verfügbarkeit etablierter Alternativprodukte behindern das Marktwachstum
Mobile Energiespeichersysteme haben sich als Alternative zu Dieselgeneratoren für die vorübergehende netzunabhängige Stromversorgung entwickelt. Dieselgeneratoren dienen seit langem als temporäre Energiequellen für Branchen, die auf temporären, netzunabhängigen Strom angewiesen sind, wie z. B. Baugewerbe, Live-Events, Filmindustrie, Versorgungsunternehmen und Katastrophenhilfe. Leider haben Generatoren unerwünschte Nachteile wie Lärm, Kraftstoff- und Wartungskosten sowie den Ausstoß von Treibhausgasen in Millionenhöhe pro Jahr. Es wird erwartet, dass das Segment der Energiespeicherung in den kommenden Jahrzehnten einen erheblichen Einfluss auf den Weg verschiedener Nationen zum Netto-Nullpunkt haben wird. Bei der Planung der Implementierung eines Batterieenergiespeichersystems stehen politische Entscheidungsträger vor verschiedenen Designherausforderungen.
Der Einsatz mobiler Energiespeichersysteme unterliegt Einschränkungen. Sie dürfen beispielsweise nicht in Innenräumen, auf überdachten Parkplätzen, auf Dächern, in tiefer gelegenen Etagen oder unter markanten Gebäudeteilen installiert werden. Dies ist in erster Linie auf die Einzigartigkeit jedes Batteriespeichersystems zurückzuführen, das sich keiner etablierten Kategorie von Stromversorgungsdiensten zuordnen lässt. Diese Herausforderungen umfassen technische Aspekte wie die Bestimmung der Größe der Speicherkapazität und regulatorische Überlegungen, einschließlich Eigentumsverhältnisse, Sicherheitsvorschriften, Nachhaltigkeit und kommerzielle industrielle Realisierbarkeit. Während die Aussichten für den Energiespeichersektor positiv aussehen, steht der Sektor noch vor mehreren Herausforderungen. Zunächst erfordern die Erforschung, Forschung und Entwicklung fortschrittlicher Energiespeichertechnologien hohe Anfangsinvestitionskosten, die mehrere potenzielle Investoren davon abhalten, einen robusten Energiespeichermarkt aufzubauen.
Der Mangel an langlebigen Batterien, die Standardisierung und der rechtzeitige Abbau sowie die begrenzte Energiedichte vorhandener Batterien sind weitere Hindernisse für das globale Marktwachstum für mobile Energiespeichersysteme. Es gibt keine klar definierte Marktstruktur für Energiespeichertechnologien und der Sektor ist nach wie vor stark von staatlicher politischer Unterstützung abhängig.
Selbstfahrende (Elektrofahrzeuge) dominieren den Markt aufgrund des technologischen Fortschritts und seiner breiten Anwendungsmöglichkeiten
Je nach Typ ist der Markt in selbstfahrende (Elektrofahrzeuge), Containerlösungen und auf Anhängern montierte Lösungen unterteilt.
Selbstfahrende Fahrzeuge (Elektrofahrzeuge) dominieren den weltweiten Marktanteil mobiler Energiespeichersysteme. Technologische Fortschritte bei Elektrofahrzeugen und enorme Investitionen sind in den Medien allgegenwärtig. Es gab erhebliche positive Veränderungen in der Bundes- und Landespolitik. In den USA beispielsweise bieten über 45 Bundesstaaten und der District of Columbia Anreize für bestimmte E-Fahrzeuge und PHEVs, wobei die Anreize von Steuergutschriften und Befreiungen von bestimmten Emissionsprüfungen bis hin zu Reduzierungen der Nutzungsdauer der Nutzungsrate reichen. Darüber hinaus steigern die Einführung von Fahrzeugen und die Elektrifizierung öffentlicher und privater Flotten auch den Verkauf von Elektrofahrzeugen. Darüber hinaus haben sich die meisten Länder dem globalen Ziel der Netto-Null-Emissionen bis 2050 verschrieben. Regierungen unterstützen die Elektroauto-Revolution, indem sie in die Ladeinfrastruktur investieren und sie als Teil einer Klimaschutzagenda vorantreiben.
Containerlösungen sind ein Energiespeichersystem, das in einem modularen und skalierbaren Container gekapselt ist. Es ermöglicht einfachen Transport, Installation und Skalierbarkeit und ist daher eine bevorzugte Wahl für Anwendungen, die von großen Versorgungsprojekten bis hin zu abgelegenen Mikronetzsystemen reichen. Der Markt für Container-Energielösungen ist weiter unterteilt in bis zu 100 kW, 101 bis 500 kW und über 500 kW. Das Teilsegment der Containerlösungen mit 101 bis 500 kW ist marktführend, gefolgt vom Teilsegment mit mehr als 500 kW.
Das Segment der an Anhänger montierten Lösungen ist weiter unterteilt in bis zu 100 kW, 101 bis 500 kW und über 500 kW.
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Das Transportsegment dominiert den Markt aufgrund der zunehmenden staatlichen Unterstützung und Investitionen in diesem Sektor
Je nach Anwendung werden mobile Energiespeichersysteme in Bauwesen, Rechenzentren, Gesundheitswesen, Transportwesen usw. unterteilt.
Unter den verschiedenen Segmenten dominiert das Transportsegment den Weltmarktanteil. Der batteriebasierte Energiespeichertransport in öffentlichen Verkehrssystemen bezieht sich häufig auf Züge, Schiffe, Container und LKWs, die in diesem Markt hohe Energieverbraucher darstellen.
Das Bausegment ist das zweitgrößte Segment. Auf der Baustelle werden mobile Energiespeichersysteme für den Betrieb verschiedener Werkzeuge eingesetzt, die Strom verbrauchen, und sie ergänzen auch die Stromversorgung durch den Generator auf verschiedenen Baustellen
Der Markt wurde geografisch in fünf Hauptregionen untersucht: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und der Rest der Welt.
Asia Pacific Mobile Energy Storage System Market Size, 2023 (USD Billion)
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Auf den asiatisch-pazifischen Raum entfiel aufgrund der steigenden Energie- und Stromnachfrage aufgrund der zunehmenden Industrialisierung und Urbanisierung in Entwicklungsländern wie Indien und China der größte Weltmarktanteil. Der Markt in der Region wächst auch aufgrund des zunehmenden Ausbaus der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien.
Europa dürfte aufgrund der zunehmenden Umweltbedenken in der Region ebenfalls wachsen. Mobile Batteriespeicher gewinnen im wachsenden europäischen Markt für Energiespeichersysteme zunehmend an Bedeutung. Konkret stellen diese Mobilitätssysteme eine emissionsfreie Alternative oder Ergänzung zu netzunabhängigen CO₂-emittierenden Dieselgeneratoren dar und tragen dazu bei, einen nachhaltigeren Angebots-/Nachfragespeicherpuffer für nachhaltig erzeugten Strom zu schaffen, bei dem Energie bei Bedarf vor Ort gespeichert wird. p>
Hauptakteure konzentrieren sich auf die Steigerung ihrer Produktionskapazität durch Verbesserung der Produkteffizienz
Seit den letzten Jahren hat sich die Branche der mobilen Energiespeichersysteme kontinuierlich konsolidiert, was zur aktuellen Marktdominanz einiger weniger großer Player geführt hat. Der Markt für mobile Energiespeichersysteme befindet sich in einer Wachstumsphase. Die Hauptfaktoren für die Expansion sind die wachsende Nachfrage nach einer zuverlässigen und effizienten Stromversorgung und die zunehmenden Bedenken hinsichtlich der Energiesicherheit aufgrund der makroökonomischen Bedingungen. Gleichzeitig wird der Markt durch den harten Preiswettbewerb der Hersteller und das Fehlen klarer Produktmerkmale eingeschränkt. Chinesische und koreanische Hersteller dominieren die Versorgung mit Lithium-Ionen-Batterien für mobile Anwendungen. Es wird jedoch erwartet, dass das Aufkommen neuer Batterielieferanten, darunter Enovix, Verkor, Northvolt und ACC, die Batterielieferkette wettbewerbsfähiger machen wird. CATL gehört zu den weltweit führenden Marken für mobile Energiespeicher und bietet eines der größten Portfolios an mobilen Energiespeicherbatterien.
Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie Hauptakteure, Produkt-/Dienstleistungstypen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum globalen Marktwachstum für mobile Energiespeichersysteme beigetragen haben.
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ATTRIBUT | DETAILS |
Studienzeitraum | 2019–2032 |
Basisjahr | 2023 |
Geschätztes Jahr | 2024 |
Prognosezeitraum | 2024–2032 |
Historischer Zeitraum | 2019–2022 |
Wachstumsrate | CAGR von 14,98 % von 2024 bis 2032 |
Einheit | Wert (Milliarden USD) |
Segmentierung | Nach Typ
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Nach Anwendung
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Nach Region
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