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배터리 기술 시장 조사, 2032년
글로벌 배터리 기술 시장은 2022년 1,029억 달러 규모였으며, 2032년에는 1,850억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2023년부터 2032년까지 연평균 5.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
주요 보고서 하이라이트:
이 보고서는 현재 배터리 기술 시장의 동향과 2023년부터 2032년까지의 시장 전망을 설명하여, 현재 존재하는 기회와 잠재적 투자 기회를 파악할 수 있도록 합니다.
글로벌 배터리 기술 시장은 가치(십억 달러) 기준으로 분석되었습니다. 이 보고서는 4개 주요 지역과 15개 이상의 국가에 대한 분석을 제공합니다.
배터리 기술 시장은 Exide Industries Ltd., Hitachi Ltd., Samsung SDI Co., Ltd., Sony Corporation, General Electric과 같은 소수의 업체가 시장을 장악하고 있는 분열된 시장입니다.
이 보고서는 기존 시장 참여자와 배터리 기술 시장에 새로 진입하는 신규 진입자의 의사 결정을 향상시키기 위한 전략 계획과 산업 역학을 제공합니다.
배터리는 필요할 때 전기 에너지를 저장하고 방출하는 장치입니다. 배터리 장치의 개발과 설계는 기술적으로 배터리 기술이라고 합니다. 배터리는 전기 자동차, 가전 제품, 재생 에너지 저장 등 다양한 분야에서 사용됩니다.
전기 자동차 시장은 2022년에 약 1천만 대에 달하는 판매량으로 기하급수적인 성장을 경험하고 있습니다. 전기 자동차는 전 세계 자동차 판매량에서 14%를 차지했습니다. 중국, 유럽, 미국은 전기 자동차 판매에 60%를 차지하는 3대 주요 기여국입니다. 중국은 2022년에 전기 자동차 시장을 주도했으며, 2025년 전기 자동차로의 전환 목표를 이미 달성했습니다. 유럽에서는 전기 자동차 판매가 15% 증가했습니다. 전기 자동차 시장의 이러한 추세는 주로 배터리 수요 증가에 기여하고 있습니다. 따라서 배터리 기술, 특히 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 상대적으로 증가하고 있습니다.
휴대용 전자 기기에 대한 수요가 증가하면서 배터리 기술 시장이 확대되었습니다. 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 증가하면서 2021년 리튬 생산량이 약 180% 증가했습니다. 청정 배터리 기술에서 리튬은 에너지 전환을 지원하는 데 중요한 역할을 하는 중요한 광물입니다. 혁신에 대한 관심이 높아지면서 기존 배터리 기술의 발전이 가속화될 것으로 예상됩니다.
배터리 기술은 복잡한 화학 작용과 안전성을 확보하면서 상용화하는 데 어려움이 있어 매우 느리게 발전해 왔습니다. 그러나 배터리 기술의 발전으로 소비자 가제트의 에너지 가용성과 성능이 향상될 것으로 기대됩니다. 배터리 기술의 새로운 발전은 더 오래 가는 스마트폰, 신뢰할 수 있는 전기 자동차, 대규모 구조물에 대한 보다 효과적인 에너지 저장, 그리드 수준의 에너지 저장까지 가능하게 할 것입니다. 배터리 폐기 및 원자재의 안전성과 환경 영향에 대한 우려는 새로운 디자인을 통해 잠재적으로 해결될 수 있습니다. 가장 유망한 배터리 시험조차도 가제트에 포함되기 전에 광범위한 연구와 개발이 필요합니다.
배터리 기술 시장은 역동적이며 지속적인 혁신과 발전을 경험하고 있습니다.
배터리 기술의 새로운 발전은 더 오래 가는 스마트폰, 신뢰할 수 있는 전기 자동차, 대규모 구조물에 대한 보다 효과적인 에너지 저장, 그리드 수준의 에너지 저장까지 가능하게 할 것입니다. 리튬이온 배터리가 현재 배터리 기술 시장의 성장을 주도하고 있지만, 고체 배터리나 유기 전해질을 잠재적 요소로 포함하는 차세대 화학 물질과 같은 대체 기술에 초점을 맞춘 여러 연구가 진행되고 있습니다. 전기 자동차 시장의 성장도 배터리 기술 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 재생 에너지 원의 통합은 배터리 기술 산업의 미래를 형성하는 핵심 동인 역할을 합니다.
시장 역학
재생 에너지 통합으로 배터리 기술 시장 성장 촉진
배터리 기술은 태양광, 풍력 등 재생 에너지원에서 생산되는 과도한 에너지를 처리하는 데 도움이 됩니다. 배터리는 생성된 과도한 에너지를 저장하는 데 도움이 되고, 필요할 때 에너지를 방출할 수도 있습니다. 태양광과 풍력 발전은 기상 조건에 크게 의존하기 때문에, 성수기에 에너지를 저장해 두면 안정적이고 일관된 전력 공급이 가능합니다. 배터리는 잉여 에너지를 저장하고 필요할 때 방출하는 과정을 가능하게 합니다. 배터리를 재생 에너지 원과 통합하면 공급 수요의 갑작스러운 변동에 대한 완충 역할을 함으로써 그리드 안정성도 보장할 수 있습니다.
배터리는 에너지 수요의 변화에 신속하게 대응할 수 있어 전력망의 균형을 유지하고 정전을 방지하는 데 도움이 됩니다. 배터리는 피크 부하 분산에 사용될 수 있습니다. 피크 부하 분산은 수요가 많은 기간에 저장된 에너지를 방전하여 일시적으로 추가 발전소를 가동할 필요성을 줄이는 것입니다. 부하 분산은 배터리를 사용하여 에너지 수요와 공급의 변동을 완화하고 전력망의 성능을 최적화하는 것입니다. 배터리 기술은 재생 에너지의 안정성을 가능하게 해, 재생 에너지를 보다 안정적이고 예측 가능한 에너지원으로 만듭니다. 발전량이 많은 시기에 저장된 에너지는 재생 에너지 생산량이 적거나 생산이 불가능한 시기를 보완합니다. 지속적인 연구가 에너지 밀도, 사이클 수명, 안전성 개선을 포함한 배터리 기술의 발전에 초점을 맞추고 있으며, 이를 통해 에너지 저장 효율과 비용 효율을 향상시키고 있습니다.
배터리는 에너지 수요의 변화에 신속하게 대응할 수 있습니다. 그리드 균형을 맞추고 정전을 방지하는 데 도움이 됩니다. 수요가 많은 시간대에, 이 배터리는 피크 부하를 분산시키는 데 사용되어 저장된 에너지를 방전할 수 있게 해줌으로써 임시 발전소의 필요성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 부하 분산에 배터리를 사용하면 변동성을 관리할 수 있어 전력망의 성능을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 또한, 재생 가능한 발전원의 효율성과 예측 가능성을 높여주는 안정성을 제공합니다. 배터리 기술에 대한 지속적인 연구는 에너지 밀도, 충전 주기 수명, 안전성 향상에 초점을 맞추고 있으며, 이는 배터리 저장 효율성 향상에도 도움이 됩니다.
재생 에너지와 배터리 기술의 통합은 지속 가능하고 탄력적인 에너지 시스템을 달성하는 데 중요한 역할을 합니다. 전 세계적으로 여러 정부, 유틸리티 회사, 민간 기업들이 재생 에너지 원의 효율성과 신뢰성을 향상시키기 위해 에너지 저장 솔루션에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 에너지 전환을 더욱 원활하게 하는 데 도움이 될 것입니다. 이러한 요인들이 배터리 기술 시장의 성장을 주도하고 있습니다.
원자재 조달 및 비용 문제
리튬, 코발트, 니켈, 희토류 원소는 배터리 생산에 사용되는 주요 원료입니다. 이 금속들은 지구 곳곳에 고르게 분포되어 있지 않습니다. 칠레, 중국, 호주와 같은 일부 국가들은 리튬을 대량으로 보유하고 있으며, 효율적인 생산 체계를 갖추고 있습니다. 그러나 지정학적 요인, 공급망의 역동성, 시장 수요가 이러한 원자재의 비용에 영향을 미칩니다. 따라서 안정적이고 비용 효율적인 공급망은 배터리 생산 비용을 관리하는 데 매우 중요합니다. 인건비를 줄이고 생산량을 향상시키기 위한 효율적인 제조 공정의 개발과 신기술의 혁신은 시장 성장에 중요한 요소입니다. 배터리 생산의 단위당 비용을 낮추기 위해서는 규모의 경제를 달성하는 것이 매우 중요합니다.
배터리 부문은 코발트와 리튬을 포함한 몇 가지 필수 원자재에 크게 의존하고 있습니다. 이러한 원자재의 가격과 가용성은 공급망 중단, 무역 정책 변화, 지정학적 우려에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 특히 코발트와 같은 일부 원자재의 개발은 윤리 및 환경 문제를 야기했습니다. 이 분야는 윤리적인 조달 절차를 보장하고 채굴의 환경 영향을 완화하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 특정 지역에 대한 원자재 공급 의존도를 줄이는 것은 어렵습니다. 성능 특성이 비슷한 대체 재료를 개발하고 원천을 다양화하기 위한 지속적인 노력이 이루어지고 있습니다. 원자재 비용은 변동될 수 있으며, 이는 전체 배터리 제조 비용에 영향을 미칩니다. 이러한 변동을 극복하기 위해서는 전략적 계획과 위험 관리가 필수적입니다.
배터리의 수명 주기에는 원자재 추출, 제조, 사용, 그리고 배터리의 수명이 다한 후의 재활용 또는 폐기 등 여러 단계가 포함됩니다. 리튬, 코발트, 니켈, 희토류 원소 같은 광물이 배터리를 위해 채굴될 때, 생태계는 서식지 파괴, 토양 오염, 수질 오염 등의 문제를 겪을 수 있습니다. 일부 광물(특히 코발트)의 추출은 일부 채굴 작업에서 인권 침해와 노동 조건에 대한 윤리적 문제를 야기했습니다. 에너지 집약적인 배터리 제조 방법은 재생 불가능한 에너지를 사용한다면 온실가스 배출량을 증가시킬 수 있습니다. 적절하게 관리되지 않는다면, 코팅제나 용제와 같은 제조 공정에 사용되는 화학 물질은 환경에 악영향을 미칠 수 있습니다.
사용 단계에서 전기 자동차와 기타 배터리 구동 응용 장치의 온실가스 배출량은 전통적인 내연 기관 차량의 온실가스 배출량보다 낮은 경우가 많습니다. 전체적인 영향은 전기 생산에 사용되는 에너지 혼합에 따라 달라집니다. 배터리에 위험한 성분이 포함되어 있을 수 있기 때문에, 배터리를 부적절하게 폐기하면 환경이 오염될 수 있습니다. 귀중한 재료를 회수하고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해서는 효율적이고 비용 효율적인 재활용 공정을 개발하는 것이 필수적입니다. 배터리 화학 물질의 복잡성과 전문적인 재활용 인프라에 대한 요구는 어려운 과제입니다. 코발트와 리튬과 같은 배터리에 사용되는 특정 원자재의 수요가 증가함에 따라, 원자재 고갈과 환경에 미치는 영향에 대한 우려가 있습니다.
그리드 규모의 에너지 저장
배터리 기술은 그리드 규모의 에너지 저장 분야에서 큰 기회를 가지고 있습니다. 그리드 규모의 에너지 저장 기술은 수요가 증가함에 따라 풍력 및 태양열과 같은 재생 가능 에너지 원의 간헐적인 특성을 완화하는 데 필수적입니다. 재생 가능 에너지 원은 풍력 및 태양열과 같이 불규칙적이고 산발적입니다. 배터리 기술을 사용하면 생산량이 가장 많은 시간대에 생산된 추가 에너지를 저장했다가 재생 에너지 생산량이 많지 않거나 수요가 많은 시간에 방출할 수 있습니다. 시스템 규모의 에너지 저장 장치는 공급과 수요의 균형을 유지하여 시스템 안정성을 향상시킵니다. 신뢰할 수 있고 안정적인 전력망을 유지하기 위해 배터리는 주파수를 조절하고 전력망을 지원함으로써 변화에 신속하게 대응할 수 있습니다.
전력 수요가 많은 시기에 저장된 에너지를 방출하는 피크 쉐이빙(Peak shaving)은 그리드 규모 배터리를 사용하여 수행할 수 있으므로, 일시적으로 추가 전력 장치를 온라인으로 전환할 필요가 없습니다. 이는 그리드의 부담을 분산하는 데 도움이 됩니다. 배터리를 사용하면 재생 에너지 생산을 시간 이동할 수 있습니다. 재생에너지 생산량이 많은 시기에 생산된 여분의 에너지를 저장해 두었다가 재생에너지 생산량이 적은 시기에 사용할 수 있습니다. 배터리 기술 덕분에 재생에너지 원천을 그리드에 원활하게 통합할 수 있습니다. 배터리는 에너지 저장 장치의 완충 역할을 함으로써 전기 공급의 안정성과 신뢰성을 높여 줍니다. 그리드 규모로 설치된 배터리는 수요가 적을 때 재생 에너지의 잉여분이 차단되는 것을 방지합니다. 생산된 에너지는 낭비되지 않고 나중에 사용할 수 있도록 저장할 수 있습니다. 증가하는 수요를 수용하기 위해, 그리드 규모의 에너지 저장 장치는 추가적인 발전소 개발이나 전력 시스템의 확장의 필요성을 줄일 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 사용하면 최대 수요 기간을 충족하는 것이 더 저렴할 수 있습니다.
배터리 기술 시장 규모는 배터리 유형, 용도, 지역별로 세분화됩니다.
배터리는 그리드 규모로 설치되어 잉여 재생 에너지가 수요가 적을 때 차단되는 것을 방지합니다. 생산된 에너지는 낭비되지 않고 나중에 사용할 수 있도록 저장할 수 있습니다. 증가하는 수요를 수용하기 위해, 그리드 규모의 에너지 저장 장치는 추가적인 발전소 개발이나 전력 시스템의 확장의 필요성을 줄일 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 사용하면 최대 수요 기간을 충족하는 것이 더 저렴할 수 있습니다.
배터리 유형에 따라 시장은 납축 배터리, 리튬이온 배터리, 리튬메탈 배터리, 니켈카드뮴 배터리, 니켈메탈 배터리 등으로 분류됩니다. 리튬이온 부문은 2022년 배터리 기술 시장 점유율의 49.7%를 차지했으며, 배터리 기술 시장 예측 기간 동안 그 우위를 유지할 것으로 예상됩니다. 리튬이온 배터리가 시장을 지배하고 있지만, 다른 기술에 대한 연구는 여전히 진행 중입니다. 친환경적이고 지속 가능한 배터리 기술의 개발이 점점 더 중요해지고 있습니다. 환경에 미치는 부정적인 영향을 줄이기 위해 업계는 배터리 재활용과 용도 변경을 모색하고 있습니다.
적용 분야별로 시장은 자동차 산업, 가전 제품, 주거 및 상업 산업, 전력 산업, 방위 및 항공, 기타로 분류됩니다. 자동차 부문은 2022년 배터리 기술 시장 점유율의 52.1%를 차지했으며, 예측 기간 동안 그 우위를 유지할 것으로 예상됩니다. 자동차 산업은 탄소 배출량과 화석 연료 의존도를 줄이기 위한 수단으로 전기 자동차로 주목할 만한 변화를 보이고 있습니다. 배터리 기술은 전기 자동차의 개발 및 채택에 중요한 요소이며, 전기 구동계에 동력을 공급합니다.
지역별로 배터리 기술 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, LAMEA로 분석됩니다. 아시아 태평양은 2022년 배터리 기술 시장 점유율 44.0%를 차지했으며, 예측 기간 동안 그 우위를 유지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 배터리 기술 시장은 전기 자동차(EV)의 급속한 채택, 재생 에너지의 성장, 에너지 저장 솔루션에 대한 수요 증가와 같은 요인에 힘입어 역동적으로 성장해 왔습니다. 중국은 전기 자동차 채택의 글로벌 리더로서, 배터리, 특히 리튬 이온 배터리에 대한 상당한 수요를 주도하고 있습니다.
배터리 기술 산업에서 활동하는 주요 업체로는 Exide Industries Ltd., Hitachi Ltd., Samsung SDI Co., Ltd., Sony Corporation, General Electric, Honda Motor Co., Ltd., Honeywell International Inc., BAK Power Battery Co., Ltd., Fujitsu, American Battery Charging Inc. 등이 있습니다.
최근 시장 동향:
2023년 11월, GE Vernova와 Our Next Energy Inc. (ONE)는 미국에서 현지에서 제조된 배터리를 사용하는 배터리 에너지 저장 솔루션을 발전시키기 위해 협력하기로 하는 조건서를 체결했습니다. 이 협력은 미국에서 GE Vernova의 태양광 및 저장 솔루션 사업 프로젝트를 위해 ONE이 미국에서 제조한 리튬 인산철 배터리 모듈과 셀을 공급하는 것을 포함합니다.
2021년 10월, Honeywell International Inc.는 풍력 및 태양열과 같은 재생 가능한 발전 원과 함께 작동하는 새로운 플로우 배터리 기술을 발표하여 지속 가능한 에너지 저장에 대한 수요를 충족시켰습니다. 이 새로운 플로우 배터리는 화학 에너지를 전기로 변환하여 나중에 사용할 수 있도록 에너지를 저장하는 동시에 유틸리티의 환경, 수명 및 안전 목표를 충족시키는 안전하고 불연성 전해질을 사용합니다.
제1장: 서론
제2장: 요약
제3장: 시장 개요
제4장: 배터리 유형별 배터리 기술 시장
4.1. 개요
4.1.1. 시장 규모 및 예측
4.2. 납축 배터리
4.2.1. 주요 시장 동향, 성장 요인 및 기회
4.2.2. 지역별 시장 규모 및 예측
4.2.3. 국가별 시장 점유율 분석
4.3. 리튬 이온 배터리
4.3.1. 주요 시장 동향, 성장 요인 및 기회
4.3.2. 지역별 시장 규모 및 예측
4.3.3. 국가별 시장 점유율 분석
4.4. 리튬 금속 배터리
4.4.1. 주요 시장 동향, 성장 요인 및 기회
4.4.2. 지역별 시장 규모 및 예측
4.4.3. 국가별 시장 점유율 분석
4.5. 니켈 카드뮴 배터리
4.5.1. 주요 시장 동향, 성장 요인 및 기회
4.5.2. 지역별 시장 규모 및 예측
4.5.3. 국가별 시장 점유율 분석
4.6. 니켈 금속 배터리
4.6.1. 주요 시장 동향, 성장 요인 및 기회
4.6.2. 지역별 시장 규모 및 예측
4.6.3. 국가별 시장 점유율 분석
4.7. 기타
4.7.1. 주요 시장 동향, 성장 요인 및 기회
4.7.2. 지역별 시장 규모 및 예측
4.7.3. 국가별 시장 점유율 분석
제5장: 응용 분야별 배터리 기술 시장
제6장: 지역별 배터리 기술 시장
제7장: 경쟁 구도
제8장: 회사 프로필
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