■ 영문 제목 : Global High Performance Heat Transfer Fluid Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2406A12931 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 6월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학&재료 |
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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 고성능 열전달 유체 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 고성능 열전달 유체은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 고성능 열전달 유체 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 고성능 열전달 유체은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 고성능 열전달 유체의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 고성능 열전달 유체 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
고성능 열전달 유체 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 고성능 열전달 유체 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 미네랄 오일, 합성 오일, 글리콜 기반 오일, 기타) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 고성능 열전달 유체 시장의 성장을 주도하는 요인을 식별하고 분석 할 수 있습니다. 또한 인프라 제한, 범위 불안, 높은 초기 비용 등 업계가 직면한 과제를 강조할 수 있습니다.
경쟁 환경: 본 조사 보고서는 고성능 열전달 유체 시장 내 경쟁 환경에 대한 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 업체의 프로필, 시장 점유율, 전략 및 제공 제품이 포함됩니다. 본 보고서는 또한 신흥 플레이어와 시장에 대한 잠재적 영향을 강조할 수 있습니다.
기술 개발: 본 조사 보고서는 고성능 열전달 유체 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 고성능 열전달 유체 기술의 발전, 고성능 열전달 유체 신규 진입자, 고성능 열전달 유체 신규 투자, 그리고 고성능 열전달 유체의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 고성능 열전달 유체 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 고성능 열전달 유체 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 고성능 열전달 유체 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 고성능 열전달 유체 시장을 촉진하기위한 기타 조치에 대한 평가가 포함될 수 있습니다. 본 보고서는 또한 이러한 정책이 시장 성장을 촉진하는데 미치는 효과도 분석합니다.
환경 영향 및 지속 가능성: 조사 보고서는 고성능 열전달 유체 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 고성능 열전달 유체 산업에 대한 시장 예측 및 전망을 제공합니다. 여기에는 시장 규모, 성장률, 지역 동향, 기술 발전 및 정책 개발에 대한 예측이 포함됩니다.
권장 사항 및 기회: 본 보고서는 업계 이해 관계자, 정책 입안자, 투자자를 위한 권장 사항으로 마무리됩니다. 본 보고서는 시장 참여자들이 새로운 트렌드를 활용하고, 도전 과제를 극복하며, 고성능 열전달 유체 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
고성능 열전달 유체 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 수량 및 금액 측면에서 제공합니다.
*** 종류별 세분화 ***
미네랄 오일, 합성 오일, 글리콜 기반 오일, 기타
*** 용도별 세분화 ***
화학, 석유 및 가스, 자동차, 재생 에너지, HVAC, 제약, 기타
본 보고서는 또한 시장을 지역별로 분류합니다:
– 미주 (미국, 캐나다, 멕시코, 브라질)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 호주)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 중동 및 아프리카 (이집트, 남아프리카 공화국, 이스라엘, 터키, GCC 국가)
아래 프로파일링 대상 기업은 주요 전문가로부터 수집한 정보를 바탕으로 해당 기업의 서비스 범위, 제품 포트폴리오, 시장 점유율을 분석하여 선정되었습니다.
Dow, Eastman, Exxon Mobil, Chevron, Shell, Huntsman Corporation, Paratherm, Phillips 66, LANXESS, Clariant, Wacker, IndianOil, Global Heat Transfer, Schultz, Relatherm, Radco Industries, Fragol, CONDAT, Dynalene, Isel, BASF, ARKEMA
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 고성능 열전달 유체 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 고성능 열전달 유체 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 고성능 열전달 유체 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 고성능 열전달 유체은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 고성능 열전달 유체 시장분석 ■ 지역별 고성능 열전달 유체에 대한 추이 분석 ■ 미주 시장 ■ 아시아 태평양 시장 ■ 유럽 시장 ■ 중동 및 아프리카 시장 ■ 시장 동인, 도전 과제 및 동향 ■ 제조 비용 구조 분석 ■ 마케팅, 유통업체 및 고객 ■ 지역별 고성능 열전달 유체 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 Dow, Eastman, Exxon Mobil, Chevron, Shell, Huntsman Corporation, Paratherm, Phillips 66, LANXESS, Clariant, Wacker, IndianOil, Global Heat Transfer, Schultz, Relatherm, Radco Industries, Fragol, CONDAT, Dynalene, Isel, BASF, ARKEMA – Dow – Eastman – Exxon Mobil ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]고성능 열전달 유체 이미지 고성능 열전달 유체 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 고성능 열전달 유체 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 고성능 열전달 유체 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 고성능 열전달 유체 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 고성능 열전달 유체 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 고성능 열전달 유체 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 고성능 열전달 유체 매출 시장 점유율 기업별 고성능 열전달 유체 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 고성능 열전달 유체 판매량 시장 점유율 2023 기업별 고성능 열전달 유체 매출 시장 2023 기업별 글로벌 고성능 열전달 유체 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 고성능 열전달 유체 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 고성능 열전달 유체 매출 시장 점유율 2023 미주 고성능 열전달 유체 판매량 (2019-2024) 미주 고성능 열전달 유체 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 고성능 열전달 유체 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 고성능 열전달 유체 매출 (2019-2024) 유럽 고성능 열전달 유체 판매량 (2019-2024) 유럽 고성능 열전달 유체 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 고성능 열전달 유체 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 고성능 열전달 유체 매출 (2019-2024) 미국 고성능 열전달 유체 시장규모 (2019-2024) 캐나다 고성능 열전달 유체 시장규모 (2019-2024) 멕시코 고성능 열전달 유체 시장규모 (2019-2024) 브라질 고성능 열전달 유체 시장규모 (2019-2024) 중국 고성능 열전달 유체 시장규모 (2019-2024) 일본 고성능 열전달 유체 시장규모 (2019-2024) 한국 고성능 열전달 유체 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 고성능 열전달 유체 시장규모 (2019-2024) 인도 고성능 열전달 유체 시장규모 (2019-2024) 호주 고성능 열전달 유체 시장규모 (2019-2024) 독일 고성능 열전달 유체 시장규모 (2019-2024) 프랑스 고성능 열전달 유체 시장규모 (2019-2024) 영국 고성능 열전달 유체 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 고성능 열전달 유체 시장규모 (2019-2024) 러시아 고성능 열전달 유체 시장규모 (2019-2024) 이집트 고성능 열전달 유체 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 고성능 열전달 유체 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 고성능 열전달 유체 시장규모 (2019-2024) 터키 고성능 열전달 유체 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 고성능 열전달 유체 시장규모 (2019-2024) 고성능 열전달 유체의 제조 원가 구조 분석 고성능 열전달 유체의 제조 공정 분석 고성능 열전달 유체의 산업 체인 구조 고성능 열전달 유체의 유통 채널 글로벌 지역별 고성능 열전달 유체 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 고성능 열전달 유체 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 고성능 열전달 유체 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 고성능 열전달 유체 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 고성능 열전달 유체 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 고성능 열전달 유체 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) ※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다. |
※참고 정보 고성능 열전달 유체는 산업 현장과 첨단 기술 분야에서 효율적이고 안정적인 열 관리를 위해 필수적으로 사용되는 특수 유체를 의미합니다. 단순히 열을 전달하는 것을 넘어, 극한의 온도에서도 성능을 유지하고, 시스템의 수명을 연장하며, 에너지 효율을 극대화하는 데 기여하는 유체들이 이에 해당합니다. 이러한 고성능 열전달 유체는 그 자체의 물리화학적 특성을 최적화함으로써 기존의 일반적인 열매체들이 가지는 한계를 극복합니다. 고성능 열전달 유체의 핵심적인 특징은 넓은 작동 온도 범위입니다. 저온에서는 동결 방지 능력이 뛰어나 극저온 환경에서도 사용될 수 있으며, 고온에서는 분해되거나 증발하지 않고 안정적인 열 전달 성능을 유지합니다. 이는 유체의 열적 안정성과 화학적 안정성에 의해 결정됩니다. 열적 안정성이 높다는 것은 고온에서 열분해나 산화가 일어나지 않고 본래의 화학적 구조를 유지하는 능력을 의미하며, 화학적 안정성은 유체가 시스템 내 다른 물질(금속, 플라스틱 등)과 반응하여 부식을 일으키거나 성능 저하를 유발하지 않는 것을 뜻합니다. 또한, 높은 비열과 열전도율은 단위 부피당 더 많은 열을 흡수하고 빠르게 전달할 수 있음을 의미하며, 이는 열 교환기의 크기를 줄이거나 열 전달 효율을 높이는 데 직접적으로 기여합니다. 낮은 점성은 유체가 시스템 내에서 쉽게 흐르도록 하여 펌핑 에너지를 절감하고, 압력 강하를 최소화하는 데 도움을 줍니다. 더불어, 낮은 인화점과 높은 인화점은 화재 위험을 줄여 안전성을 확보하는 중요한 요소입니다. 높은 비등점은 고온에서도 액체 상태를 유지하도록 하여 상변화에 따른 복잡성을 줄이고 안정적인 작동을 보장합니다. 고성능 열전달 유체의 종류는 그 기반이 되는 화학 물질에 따라 다양하게 분류될 수 있습니다. 크게 유기계와 무기계로 나눌 수 있으며, 각 계열 내에서도 다양한 화학 구조와 특성을 가진 유체들이 존재합니다. 먼저 유기계 열전달 유체는 다음과 같은 종류들이 있습니다. 하이드로카본계 유체는 석유 또는 합성 과정을 통해 얻어지는 탄화수소 화합물입니다. 파라핀계, 나프텐계, 방향족계 등으로 세분화될 수 있으며, 각각 다른 온도 범위와 특성을 가집니다. 특히, 고도로 정제된 파라핀계 유체는 열적 안정성이 우수하고 낮은 점성을 가지는 경우가 많아 일반적인 산업용 열매체로 널리 사용됩니다. 합성 하이드로카본 유체는 특정 용도에 맞게 분자 구조를 설계하여 더욱 넓은 온도 범위와 향상된 성능을 제공합니다. 폴리알파올레핀(PAO)은 광범위한 온도 범위에서 우수한 열적 안정성과 낮은 휘발성, 그리고 좋은 산화 안정성을 제공하는 합성 탄화수소계 유체입니다. 기유로 사용되는 경우가 많으며, 다양한 첨가제와 함께 사용되어 성능을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 알킬벤젠계 유체는 방향족 고리에 알킬기가 붙어 있는 구조를 가지며, 특히 저온에서의 유동성이 우수하고 열 안정성도 비교적 양호한 편입니다. 냉동 시스템이나 일부 특수 산업 공정에서 사용되기도 합니다. 폴리글리콜(PAG)계 유체는 에틸렌 글리콜, 프로필렌 글리콜 등을 기반으로 한 합성 폴리머 유체입니다. 수용성이 뛰어나거나 독성이 낮은 장점이 있으며, 윤활성이 요구되는 특정 응용 분야에 사용되기도 합니다. 특히 냉각수로 사용되는 에틸렌 글리콜 기반 부동액의 경우, 일반적인 용도이지만, 고온에서 성능을 유지하기 위한 첨가제가 포함되어 성능이 향상된 제품들이 존재합니다. 실리콘계 유체는 실리콘과 산소 원자가 반복되는 사슬 구조를 가지는 유기 규소 화합물입니다. 극도로 넓은 온도 범위에서 탁월한 열적 및 화학적 안정성을 제공하며, 낮은 증기압과 우수한 윤활성을 특징으로 합니다. 특히 고온에서의 성능이 뛰어나 항공우주, 반도체 제조 등 극한 환경에서 많이 사용됩니다. 방향족 에테르계 유체는 디페닐 에테르, 디페닐 메탄 등 방향족 고리가 에테르 결합으로 연결된 구조를 가집니다. 높은 비등점을 가지고 열적 안정성이 뛰어나 고온용 열매체로 주로 사용됩니다. 특히, 증기상 열매체 시스템에 사용되는 경우도 많습니다. 무기계 열전달 유체는 다음과 같은 종류들이 있습니다. 염화나트륨, 염화칼륨 등의 염 혼합물은 고온에서 액체 상태를 유지하며 높은 열전달 성능을 제공할 수 있습니다. 주로 태양열 발전소나 특정 산업 공정에서 고온 열매체로 사용됩니다. 하지만 부식성이 강하고 취급이 까다로운 단점이 있습니다. 금속 용융염 또한 매우 높은 온도에서 사용될 수 있는 무기계 열매체입니다. 알칼리 금속이나 알칼리 토금속의 염 등이 사용되며, 주로 고온의 산업 공정이나 발전 분야에서 활용됩니다. 가장 일반적인 무기계 열전달 유체로는 물과 물-글리콜 혼합물입니다. 물 자체는 비열이 매우 높아 효율적인 열 전달이 가능하지만, 어는점과 끓는점 범위가 제한적이며 부식성이 강한 단점이 있습니다. 이러한 단점을 보완하기 위해 에틸렌 글리콜이나 프로필렌 글리콜과 혼합하여 사용하며, 이는 작동 온도 범위를 넓히고 동결 및 부식을 방지하는 효과를 줍니다. 성능을 더욱 향상시키기 위해 다양한 부식 방지제, 소포제, pH 조절제 등의 첨가제가 포함된 제품들이 사용됩니다. 고성능 열전달 유체의 용도는 매우 다양하며, 산업 전반에 걸쳐 필수적으로 활용됩니다. 화학 및 석유화학 산업에서는 반응기의 온도 조절, 증류 공정의 가열 및 냉각, 정밀 화학 제품 생산 등에 사용됩니다. 특히, 고온 반응이나 저온 반응 등 넓은 온도 제어가 필요한 공정에서 고성능 열전달 유체는 필수적입니다. 자동차 산업에서는 엔진 냉각 시스템의 부동액으로 사용되는 물-글리콜 혼합물이 대표적입니다. 최근에는 연비 향상과 배기가스 규제 강화를 위해 엔진 내부 온도를 더욱 정밀하게 제어해야 하므로, 고성능 부동액의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 또한, 전기차 배터리 시스템의 온도 관리에도 특수 열전달 유체가 사용되어 배터리 수명과 성능을 최적화합니다. 전자 산업에서는 반도체 제조 공정 중 웨이퍼의 정밀 온도 제어, 고온에서 작동하는 전자 부품의 냉각 등에 사용됩니다. 특히, 미세 공정이 중요해지면서 정밀한 온도 제어가 필수적이므로, 고성능 냉각 유체의 역할이 중요합니다. 신재생 에너지 분야에서는 태양열 발전 시스템에서 집열된 태양 에너지를 발전소로 전달하거나, 지열 발전 시스템에서 지열을 이용해 증기를 생산하는 데 열전달 유체가 사용됩니다. 높은 온도에서 안정적으로 작동하면서도 에너지 손실을 최소화해야 하므로 고성능 유체가 요구됩니다. 식품 및 제약 산업에서도 가열 및 냉각 공정의 위생 관리와 온도 제어의 정밀도가 중요하므로, 비독성이거나 낮은 독성을 가지는 고성능 열전달 유체가 사용됩니다. 항공우주 산업에서는 극한의 온도 변화와 높은 신뢰성이 요구되는 환경에서 항공기 엔진 냉각, 위성 부품의 온도 제어 등에 특수 열전달 유체가 사용됩니다. 이러한 다양한 용도에서 고성능 열전달 유체의 성능을 극대화하기 위한 관련 기술 역시 지속적으로 발전하고 있습니다. 첫째, 새로운 화학 구조의 설계 및 합성이 이루어지고 있습니다. 특정 온도 범위, 화학적 환경, 또는 요구되는 특성에 맞춰 분자 구조를 설계함으로써 기존 유체의 한계를 뛰어넘는 성능을 구현합니다. 이는 곧 새로운 종류의 고성능 열전달 유체를 탄생시키는 원동력이 됩니다. 둘째, 첨가제 기술의 발전입니다. 열전달 유체에 다양한 첨가제를 혼합하여 성능을 향상시키는 기술은 매우 중요합니다. 부식 억제제는 시스템 내부의 금속 부품을 보호하여 수명을 연장하고, 항산화제는 고온에서의 유체 산화를 방지하여 성능 저하를 막습니다. 소포제는 유체 내 기포 생성을 억제하여 열 전달 효율을 높이고, 점도 지수 향상제는 온도 변화에 따른 점도 변화를 줄여 안정적인 유동성을 확보합니다. 살균제는 미생물 번식을 막아 유체의 변질을 방지합니다. 셋째, 나노 기술의 접목입니다. 금속 나노 입자, 탄소 나노튜브, 그래핀 등의 나노 물질을 열전달 유체에 분산시켜 열전도율을 비약적으로 향상시키는 나노 유체(nanofluid) 기술이 연구되고 있습니다. 나노 유체는 기존의 열전달 유체보다 훨씬 뛰어난 열 전달 성능을 제공하여 열 교환기의 효율을 크게 높일 수 있습니다. 넷째, 시스템 설계와의 최적화입니다. 고성능 열전달 유체의 잠재력을 최대한 발휘하기 위해서는 유체의 특성에 맞는 펌프, 열 교환기, 배관 등의 시스템 설계를 최적화하는 것이 중요합니다. 유체의 점도, 압력 강하, 열 전달 계수 등을 고려하여 시스템 효율을 극대화합니다. 마지막으로, 안전 및 환경 규제 대응 기술입니다. 열전달 유체의 사용에 따른 안전 문제와 환경 영향을 최소화하기 위한 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 독성이 낮고 생분해성이 뛰어난 유체 개발, 폐유체의 재활용 및 안전한 처리 기술 등이 이에 해당합니다. 결론적으로, 고성능 열전달 유체는 현대 산업 및 첨단 기술 분야에서 요구되는 효율적이고 안정적인 열 관리 솔루션을 제공하는 핵심적인 소재입니다. 넓은 작동 온도 범위, 우수한 열적 및 화학적 안정성, 높은 열 전달 성능 등 고유한 특징을 바탕으로 다양한 산업 분야에서 중요한 역할을 수행하고 있으며, 지속적인 기술 개발을 통해 그 성능과 적용 범위가 더욱 확대될 것으로 기대됩니다. |
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