■ 영문 제목 : Global Cryogenic Energy Storage System Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2407D13242 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 5월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 산업기계/건설 |
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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 극저온 에너지 저장 시스템 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 극저온 에너지 저장 시스템은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 극저온 에너지 저장 시스템 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 극저온 에너지 저장 시스템은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 극저온 에너지 저장 시스템의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 극저온 에너지 저장 시스템 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
극저온 에너지 저장 시스템 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 극저온 에너지 저장 시스템 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 플라이휠 에너지 저장, 초전도 자기 에너지 저장 (SMES), 액체 공기 에너지 저장 (LAES)) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 극저온 에너지 저장 시스템 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 극저온 에너지 저장 시스템 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 극저온 에너지 저장 시스템 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 극저온 에너지 저장 시스템 기술의 발전, 극저온 에너지 저장 시스템 신규 진입자, 극저온 에너지 저장 시스템 신규 투자, 그리고 극저온 에너지 저장 시스템의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 극저온 에너지 저장 시스템 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 극저온 에너지 저장 시스템 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 극저온 에너지 저장 시스템 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 극저온 에너지 저장 시스템 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 극저온 에너지 저장 시스템 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 극저온 에너지 저장 시스템 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, 극저온 에너지 저장 시스템 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
극저온 에너지 저장 시스템 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 ***
플라이휠 에너지 저장, 초전도 자기 에너지 저장 (SMES), 액체 공기 에너지 저장 (LAES)
*** 용도별 세분화 ***
유틸리티, 분산 전력 시스템, 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.
Highview Power, Cryogen, JEKUSOL
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 극저온 에너지 저장 시스템 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 극저온 에너지 저장 시스템 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 극저온 에너지 저장 시스템 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 극저온 에너지 저장 시스템은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 극저온 에너지 저장 시스템 시장분석 ■ 지역별 극저온 에너지 저장 시스템에 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 극저온 에너지 저장 시스템 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 Highview Power, Cryogen, JEKUSOL – Highview Power – Cryogen – JEKUSOL ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]극저온 에너지 저장 시스템 이미지 극저온 에너지 저장 시스템 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 극저온 에너지 저장 시스템 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 극저온 에너지 저장 시스템 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 극저온 에너지 저장 시스템 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 극저온 에너지 저장 시스템 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 극저온 에너지 저장 시스템 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 극저온 에너지 저장 시스템 매출 시장 점유율 기업별 극저온 에너지 저장 시스템 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 극저온 에너지 저장 시스템 판매량 시장 점유율 2023 기업별 극저온 에너지 저장 시스템 매출 시장 2023 기업별 글로벌 극저온 에너지 저장 시스템 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 극저온 에너지 저장 시스템 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 극저온 에너지 저장 시스템 매출 시장 점유율 2023 미주 극저온 에너지 저장 시스템 판매량 (2019-2024) 미주 극저온 에너지 저장 시스템 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 극저온 에너지 저장 시스템 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 극저온 에너지 저장 시스템 매출 (2019-2024) 유럽 극저온 에너지 저장 시스템 판매량 (2019-2024) 유럽 극저온 에너지 저장 시스템 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 극저온 에너지 저장 시스템 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 극저온 에너지 저장 시스템 매출 (2019-2024) 미국 극저온 에너지 저장 시스템 시장규모 (2019-2024) 캐나다 극저온 에너지 저장 시스템 시장규모 (2019-2024) 멕시코 극저온 에너지 저장 시스템 시장규모 (2019-2024) 브라질 극저온 에너지 저장 시스템 시장규모 (2019-2024) 중국 극저온 에너지 저장 시스템 시장규모 (2019-2024) 일본 극저온 에너지 저장 시스템 시장규모 (2019-2024) 한국 극저온 에너지 저장 시스템 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 극저온 에너지 저장 시스템 시장규모 (2019-2024) 인도 극저온 에너지 저장 시스템 시장규모 (2019-2024) 호주 극저온 에너지 저장 시스템 시장규모 (2019-2024) 독일 극저온 에너지 저장 시스템 시장규모 (2019-2024) 프랑스 극저온 에너지 저장 시스템 시장규모 (2019-2024) 영국 극저온 에너지 저장 시스템 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 극저온 에너지 저장 시스템 시장규모 (2019-2024) 러시아 극저온 에너지 저장 시스템 시장규모 (2019-2024) 이집트 극저온 에너지 저장 시스템 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 극저온 에너지 저장 시스템 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 극저온 에너지 저장 시스템 시장규모 (2019-2024) 터키 극저온 에너지 저장 시스템 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 극저온 에너지 저장 시스템 시장규모 (2019-2024) 극저온 에너지 저장 시스템의 제조 원가 구조 분석 극저온 에너지 저장 시스템의 제조 공정 분석 극저온 에너지 저장 시스템의 산업 체인 구조 극저온 에너지 저장 시스템의 유통 채널 글로벌 지역별 극저온 에너지 저장 시스템 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 극저온 에너지 저장 시스템 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 극저온 에너지 저장 시스템 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 극저온 에너지 저장 시스템 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 극저온 에너지 저장 시스템 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 극저온 에너지 저장 시스템 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 ## 극저온 에너지 저장 시스템 (Cryogenic Energy Storage System) 극저온 에너지 저장 시스템(Cryogenic Energy Storage System, 이하 CES)은 에너지를 극저온 상태의 물질을 이용하여 저장하고 필요할 때 방출하는 기술을 의미합니다. 이는 액화 공기 또는 기타 극저온 유체를 활용하여 전기를 저장하고 공급하는 방식으로, 기존의 배터리 저장 시스템과는 차별화된 독특한 작동 원리를 가지고 있습니다. CES의 핵심적인 개념은 전기 에너지를 이용하여 공기를 액화시키고, 이 액화된 공기를 고압 탱크에 저장하는 것입니다. 저장된 액화 공기는 필요에 따라 다시 기화되어 터빈을 돌려 전기를 생산하는 데 사용됩니다. 이러한 과정에서 액화 과정에서 발생하는 열을 회수하고, 기화 과정에서 버려지는 냉열을 활용하는 등 에너지 효율성을 높이기 위한 다양한 기술들이 접목됩니다. CES는 다음과 같은 주요 특징을 가지고 있습니다. 첫째, **긴 수명과 높은 사이클 안정성**입니다. 기존의 화학적 배터리와 달리 물리적인 상태 변화를 이용하기 때문에 재료의 열화가 거의 없어 수명이 매우 길고, 수만 회 이상의 충방전 사이클에서도 성능 저하가 미미합니다. 이는 장기적인 에너지 저장 솔루션으로서의 가치를 높입니다. 둘째, **안정성과 안전성**입니다. 사용되는 물질이 주로 공기이기 때문에 폭발이나 화재의 위험이 낮아 안전성이 높습니다. 또한, 극저온 상태를 유지하기 위한 별도의 설비가 필요하지만, 이는 엄격하게 관리되므로 시스템의 전반적인 안정성을 확보할 수 있습니다. 셋째, **유연한 저장 용량**입니다. 저장 탱크의 크기를 조절함으로써 다양한 규모의 에너지 저장 요구에 맞출 수 있습니다. 소규모 시스템부터 대규모 발전소 규모까지 확장 가능하여 여러 용도로 활용될 수 있습니다. 넷째, **환경 친화성**입니다. 주로 공기를 사용하고, 작동 과정에서 유해 물질을 배출하지 않아 친환경적인 에너지 저장 기술로 평가받습니다. 또한, 재생에너지 발전 시 발생하는 잉여 전력을 저장하여 재생에너지의 간헐성 문제를 해결하는 데 기여할 수 있습니다. 다섯째, **냉열 회수 및 활용 가능성**입니다. 액화 과정에서 발생하는 낮은 온도의 냉열은 다른 산업 공정이나 냉각 시스템에 활용될 수 있어 에너지 효율성을 극대화할 수 있는 잠재력을 지닙니다. CES는 주로 다음과 같은 종류로 구분될 수 있습니다. 첫째, **액화 공기 에너지 저장 (Liquid Air Energy Storage, LAES)**입니다. 이는 가장 대표적인 CES 기술로, 공기를 액화시켜 저장한 뒤 필요할 때 기화시켜 터빈을 돌리는 방식입니다. 압축 공기 에너지 저장(Compressed Air Energy Storage, CAES)과 유사한 원리이지만, 액화 공기를 사용하므로 훨씬 더 높은 에너지 밀도를 가지며 저장 공간을 절약할 수 있습니다. 또한, CAES에서 발생하는 지열 등의 열 손실 문제를 줄일 수 있다는 장점이 있습니다. 둘째, **액화 천연가스 에너지 저장 (Liquefied Natural Gas Energy Storage, LNES)**입니다. 천연가스를 액화하여 저장하는 방식으로, LNG 터미널에서 잉여 LNG를 저장하거나, 전력 수요가 낮은 시간대에 천연가스를 액화하여 저장한 후 필요 시 기화하여 발전하는 데 사용될 수 있습니다. 이는 에너지 저장뿐만 아니라 천연가스의 장기 보관 및 운송에도 활용될 수 있습니다. 셋째, **초전도 자석 에너지 저장 (Superconducting Magnetic Energy Storage, SMES)**입니다. 극저온 환경에서 초전도 상태를 유지하는 코일에 전류를 흘려 자기 에너지 형태로 저장하는 기술입니다. 거의 즉각적인 충방전이 가능하고 에너지 효율이 매우 높다는 장점이 있지만, 현재로서는 기술적 난이도와 비용 측면에서 아직 상용화에 많은 제약이 따릅니다. CES의 주요 용도는 다음과 같습니다. 첫째, **재생에너지 통합 및 전력망 안정화**입니다. 태양광, 풍력 등 재생에너지원은 날씨에 따라 발전량이 변동하므로 전력망의 안정성을 저해할 수 있습니다. CES는 이러한 재생에너지 발전 시 잉여 전력을 저장하였다가 발전량이 부족할 때 공급함으로써 재생에너지의 효율적인 활용을 높이고 전력망을 안정화하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 둘째, **피크 부하 관리**입니다. 전력 수요가 가장 높은 시간대인 피크 부하 시기에 CES에서 저장된 에너지를 방출하여 전력을 공급함으로써 전력 공급 부족 문제를 해결하고 전력 생산 비용을 절감할 수 있습니다. 이는 전력 생산 시설의 과부하를 방지하고 전력망 운영의 효율성을 높이는 데 기여합니다. 셋째, **전력 품질 개선**입니다. 전압 변동이나 주파수 불안정과 같은 전력 품질 문제를 해결하기 위해 CES를 활용할 수 있습니다. 급격한 전력 변화에 신속하게 대응하여 전력 품질을 향상시키는 데 기여합니다. 넷째, **산업용 냉열 활용**입니다. 액화 공기 저장 과정에서 발생하는 냉열은 식품 보관, 화학 공정, 기타 냉각이 필요한 산업 현장에서 유용하게 활용될 수 있습니다. 이는 에너지 효율을 극대화하고 운영 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 다섯째, **비상 전력 공급**입니다. 재해나 사고 발생 시 비상 전력 공급 시스템으로 활용될 수 있습니다. 안정적이고 신속한 전력 공급이 가능하여 중요한 시설이나 지역의 비상 상황에 대비할 수 있습니다. CES와 관련된 주요 기술들은 다음과 같습니다. 첫째, **극저온 냉동 및 액화 기술**입니다. 공기나 질소와 같은 기체를 극저온으로 냉각시켜 액화하는 과정은 CES의 핵심 기술입니다. 고효율 냉동 사이클, 열 교환기 설계, 단열 기술 등이 중요합니다. 특히, 액화 공기 에너지 저장 시스템의 경우, 기존의 냉동 사이클보다 더 높은 효율을 달성하기 위한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 둘째, **고압 저장 탱크 기술**입니다. 액화된 물질을 안전하게 저장하기 위해서는 고압을 견딜 수 있는 특수 재질의 탱크가 필요합니다. 탱크의 설계, 재료 선택, 안전성 확보 기술 등이 중요하며, 극저온 환경에서의 재료 특성 변화를 고려한 설계가 요구됩니다. 복합 재료를 활용하여 강도와 경량성을 동시에 확보하려는 노력도 이루어지고 있습니다. 셋째, **열 관리 및 회수 기술**입니다. 액화 과정에서 발생하는 열을 효율적으로 관리하고, 저장된 액화 물질의 증발을 최소화하며, 기화 과정에서 발생하는 냉열을 회수하는 기술은 CES의 효율성을 결정하는 중요한 요소입니다. 열 교환 시스템의 최적화, 단열재 성능 향상, 폐열 회수 기술 등이 포함됩니다. 넷째, **터빈 및 동력 변환 기술**입니다. 저장된 극저온 물질을 이용하여 터빈을 돌려 전기를 생산하는 기술입니다. 저온 및 고압 환경에서 효율적으로 작동하는 특수 터빈 설계, 발전기 기술, 에너지 변환 효율을 높이는 기술 등이 중요합니다. 다섯째, **제어 및 계측 시스템**입니다. CES의 안정적이고 효율적인 운영을 위해서는 온도, 압력, 유량 등 다양한 변수를 실시간으로 측정하고 제어하는 정밀한 시스템이 필요합니다. 이를 통해 시스템의 성능을 최적화하고 안전성을 확보할 수 있습니다. 결론적으로, 극저온 에너지 저장 시스템은 재생에너지의 확대와 전력망의 안정성 확보라는 현대 사회의 중요한 과제를 해결하는 데 기여할 수 있는 잠재력이 큰 기술입니다. 긴 수명, 높은 안전성, 유연한 확장성 등의 장점을 바탕으로, 앞으로 더욱 발전된 기술 개발과 더불어 다양한 분야에서 활발하게 활용될 것으로 기대됩니다. 특히, 에너지 저장의 필요성이 증대됨에 따라 CES는 미래 에너지 시스템의 중요한 한 축을 담당할 것으로 전망됩니다. |
※본 조사보고서 [세계의 극저온 에너지 저장 시스템 시장 2024-2030] (코드 : LPI2407D13242) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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