■ 영문 제목 : Global Engineering Plastics Recycling Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2406C1953 ■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch ■ 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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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 엔지니어링 플라스틱 재활용 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 엔지니어링 플라스틱 재활용 산업 체인 동향 개요, 포장, 빌딩 건설, 자동차, 전자 제품, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 엔지니어링 플라스틱 재활용의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 엔지니어링 플라스틱 재활용 시장을 분석합니다. 북미와 유럽은 정부 이니셔티브와 수요자 인식 제고에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 아시아 태평양, 특히 중국은 탄탄한 내수 수요와 지원 정책, 강력한 제조 기반을 바탕으로 글로벌 엔지니어링 플라스틱 재활용 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 엔지니어링 플라스틱 재활용 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 엔지니어링 플라스틱 재활용 산업 내의 시장 역학, 동향, 과제 및 기회를 분석합니다. 또한, 거시적 관점에서 시장을 분석하는 것이 포함됩니다.
시장 규모 및 세분화: 본 보고서는 판매량, 매출 및 종류별 (예 : PC, POM, PMMA, PEEK, PA, PBT, PPS, 기타)의 시장 점유율을 포함한 전체 시장 규모에 대한 데이터를 수집합니다.
산업 분석: 보고서는 정부 정책 및 규제, 기술 발전, 수요자 선호도, 시장 역학 등 광범위한 산업 동향을 분석합니다. 이 분석은 엔지니어링 플라스틱 재활용 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 엔지니어링 플라스틱 재활용 시장을 조사하는 것이 포함됩니다. 보고서는 정부 인센티브, 인프라 개발, 경제 상황 및 수요자 행동과 같은 지역 요인을 분석하여 다양한 시장 내의 변화와 기회를 식별합니다.
시장 전망: 보고서는 수집된 데이터와 분석을 통해 엔지니어링 플라스틱 재활용 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 엔지니어링 플라스틱 재활용에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 엔지니어링 플라스틱 재활용 제조업체, 공급업체 및 기타 관련 업계 플레이어를 다룹니다. 이 분석에는 재무 성과, 시장 포지셔닝, 제품 포트폴리오, 파트너십 및 전략에 대한 조사가 포함됩니다.
수요자 분석: 보고서는 엔지니어링 플라스틱 재활용에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (포장, 빌딩 건설, 자동차, 전자 제품, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 엔지니어링 플라스틱 재활용과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 엔지니어링 플라스틱 재활용 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 엔지니어링 플라스틱 재활용 시장의 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 분석은 시장 점유율, 경쟁 우위 및 업계 플레이어 간의 차별화 가능성을 이해하는 데 도움이 됩니다.
시장 검증: 본 보고서에는 설문 조사, 인터뷰 및 포커스 그룹과 같은 주요 조사를 통해 결과 및 예측을 검증하는 작업이 포함됩니다.
[시장 세분화]
엔지니어링 플라스틱 재활용 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
종류별 시장 세그먼트
– PC, POM, PMMA, PEEK, PA, PBT, PPS, 기타
용도별 시장 세그먼트
– 포장, 빌딩 건설, 자동차, 전자 제품, 기타
주요 대상 기업
– Kingfa Technology, Chongqing Gengye New Material Technology, Ruimo Environmental Protection New Material, Tian Qiang Environmental Protection Technology, Longshun Plastics, Covestro Plastic Technology, Jinheli Innovative Materials, Plitter, Rising Sun Hongyu Technology, Veolia Huafei Group, Plastic Gold Technology
지역 분석은 다음을 포함합니다.
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 러시아, 이탈리아)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 인도, 동남아시아, 호주)
– 남미 (브라질, 아르헨티나, 콜롬비아)
– 중동 및 아프리카 (사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트, 남아프리카공화국)
본 조사 보고서는 아래 항목으로 구성되어 있습니다.
– 엔지니어링 플라스틱 재활용 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 엔지니어링 플라스틱 재활용의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 엔지니어링 플라스틱 재활용의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 엔지니어링 플라스틱 재활용 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 엔지니어링 플라스틱 재활용 상세 데이터는 2019년부터 2030년까지 지역별 판매량, 소비금액 및 성장성을 보여주기 위해 지역 레벨로 표시됩니다.
– 2019년부터 2030년까지 판매량 시장 점유율 및 성장률을 종류별, 용도별로 분류합니다.
– 2017년부터 2023년까지 세계 주요 국가의 판매량, 소비금액 및 시장 점유율과 함께 국가 레벨로 판매 데이터를 분류하고, 2025년부터 2030년까지 판매량 및 매출과 함께 지역, 종류 및 용도별로 엔지니어링 플라스틱 재활용 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 엔지니어링 플라스틱 재활용의 산업 체인.
– 엔지니어링 플라스틱 재활용 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Kingfa Technology Chongqing Gengye New Material Technology Ruimo Environmental Protection New Material ■ 제조업체간 경쟁 환경 ■ 지역별 소비 분석 ■ 종류별 시장 세분화 ■ 용도별 시장 세분화 ■ 북미 ■ 유럽 ■ 아시아 태평양 ■ 남미 ■ 중동 및 아프리카 ■ 시장 역학 ■ 원자재 및 산업 체인 ■ 유통 채널별 출하량 ■ 조사 결과 [그림 목록]- 엔지니어링 플라스틱 재활용 이미지 - 종류별 세계의 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 엔지니어링 플라스틱 재활용 판매량 (2019-2030) - 세계의 엔지니어링 플라스틱 재활용 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 엔지니어링 플라스틱 재활용 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 엔지니어링 플라스틱 재활용 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 엔지니어링 플라스틱 재활용 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 엔지니어링 플라스틱 재활용 판매량 시장 점유율 - 지역별 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 시장 점유율 - 북미 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 - 유럽 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 - 아시아 태평양 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 - 남미 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 - 중동 및 아프리카 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 - 세계의 종류별 엔지니어링 플라스틱 재활용 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 엔지니어링 플라스틱 재활용 평균 가격 - 세계의 용도별 엔지니어링 플라스틱 재활용 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 엔지니어링 플라스틱 재활용 평균 가격 - 북미 엔지니어링 플라스틱 재활용 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 엔지니어링 플라스틱 재활용 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 엔지니어링 플라스틱 재활용 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 엔지니어링 플라스틱 재활용 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 및 성장률 - 유럽 엔지니어링 플라스틱 재활용 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 엔지니어링 플라스틱 재활용 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 엔지니어링 플라스틱 재활용 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 엔지니어링 플라스틱 재활용 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 및 성장률 - 영국 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 및 성장률 - 러시아 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 엔지니어링 플라스틱 재활용 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 엔지니어링 플라스틱 재활용 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 엔지니어링 플라스틱 재활용 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 엔지니어링 플라스틱 재활용 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 및 성장률 - 일본 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 및 성장률 - 한국 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 및 성장률 - 인도 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 및 성장률 - 호주 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 및 성장률 - 남미 엔지니어링 플라스틱 재활용 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 엔지니어링 플라스틱 재활용 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 엔지니어링 플라스틱 재활용 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 엔지니어링 플라스틱 재활용 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 엔지니어링 플라스틱 재활용 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 엔지니어링 플라스틱 재활용 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 엔지니어링 플라스틱 재활용 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 엔지니어링 플라스틱 재활용 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 및 성장률 - 이집트 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 엔지니어링 플라스틱 재활용 소비 금액 및 성장률 - 엔지니어링 플라스틱 재활용 시장 성장 요인 - 엔지니어링 플라스틱 재활용 시장 제약 요인 - 엔지니어링 플라스틱 재활용 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 엔지니어링 플라스틱 재활용의 제조 비용 구조 분석 - 엔지니어링 플라스틱 재활용의 제조 공정 분석 - 엔지니어링 플라스틱 재활용 산업 체인 - 직접 채널 장단점 - 간접 채널 장단점 - 방법론 - 조사 프로세스 및 데이터 소스 ※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 엔지니어링 플라스틱 재활용은 높은 기계적 강도, 내열성, 내화학성 등 우수한 물성을 지닌 엔지니어링 플라스틱을 회수하여 다시 활용하는 과정을 의미합니다. 이는 단순한 폐기물 처리를 넘어 자원의 효율적인 사용과 환경 보호라는 측면에서 매우 중요한 기술로 인식되고 있습니다. 본 설명에서는 엔지니어링 플라스틱 재활용의 주요 개념과 관련된 기술들을 중심으로 서술하고자 합니다. 엔지니어링 플라스틱은 일반 범용 플라스틱에 비해 훨씬 복잡한 화학 구조와 제조 공정을 가지고 있어, 이들의 재활용은 범용 플라스틱 재활용보다 기술적인 난이도가 높습니다. 그럼에도 불구하고 엔지니어링 플라스틱의 높은 부가가치와 환경적 부담을 고려할 때, 재활용의 필요성은 더욱 강조되고 있습니다. 이러한 플라스틱들은 자동차, 전자제품, 항공우주, 의료기기 등 다양한 첨단 산업 분야에서 핵심 소재로 사용되며, 그 사용량이 꾸준히 증가하는 추세입니다. 따라서 이들 제품의 수명이 다했을 때, 그 안에 포함된 엔지니어링 플라스틱을 효과적으로 재활용하는 것은 지속 가능한 산업 발전을 위한 필수 과제라 할 수 있습니다. 엔지니어링 플라스틱 재활용의 가장 기본적인 접근 방식은 물리적 재활용입니다. 이는 폐기된 엔지니어링 플라스틱 제품을 수거하여 세척, 분쇄, 용융, 재압출 등의 과정을 거쳐 새로운 플라스틱 제품의 원료로 재탄생시키는 방식입니다. 물리적 재활용은 비교적 간단하고 경제적인 장점이 있지만, 재활용 과정에서 플라스틱의 물성이 저하될 수 있다는 단점이 있습니다. 특히 여러 번 재활용될수록 기계적 강도나 열적 안정성이 떨어져 고부가가치 제품에 재적용하기 어려워질 수 있습니다. 이러한 물성 저하를 최소화하기 위해 다양한 첨가제를 사용하거나, 재활용 과정에서 발생하는 불순물을 효과적으로 제거하는 기술이 중요하게 연구되고 있습니다. 물리적 재활용의 한계를 극복하기 위한 대안으로 화학적 재활용이 주목받고 있습니다. 화학적 재활용은 폐기된 엔지니어링 플라스틱을 화학적인 반응을 통해 단량체(monomer) 또는 저분자 화합물로 분해한 후, 이를 다시 중합하여 고품질의 플라스틱 원료를 생산하는 방식입니다. 이 방식은 물리적 재활용에 비해 플라스틱의 물성 저하가 거의 없어, 원래의 플라스틱과 동등하거나 그 이상의 품질을 가진 새로운 제품을 생산할 수 있다는 큰 장점을 가지고 있습니다. 화학적 재활용에는 열분해, 용융 분해, 촉매 분해 등 다양한 기술들이 적용될 수 있습니다. 열분해는 산소가 없는 환경에서 폐기된 플라스틱을 고온으로 가열하여 분해하는 기술입니다. 이 과정에서 플라스틱은 탄화수소 오일, 가스, 고체 잔류물 등으로 분해되며, 이 분해 산물들은 다시 정제 과정을 거쳐 새로운 플라스틱이나 화학 제품의 원료로 활용될 수 있습니다. 열분해는 다양한 종류의 플라스틱 혼합물에도 적용 가능하며, 특히 복잡한 구조의 엔지니어링 플라스틱 분해에 효과적일 수 있습니다. 용융 분해는 폐기된 플라스틱을 용매에 녹인 후, 특정 조건 하에서 다시 중합하여 고분자를 회수하는 기술입니다. 이 방식은 플라스틱의 화학 구조를 유지하면서 분해와 재합성이 가능하기 때문에 높은 순도의 원료를 얻을 수 있습니다. 용융 분해에 사용되는 용매의 종류와 분해 조건은 재활용 대상 플라스틱의 특성에 따라 달라지며, 용매의 회수 및 재사용 또한 중요한 기술적 과제입니다. 촉매 분해는 특정 촉매를 사용하여 폐기된 플라스틱을 선택적으로 분해하는 기술입니다. 촉매는 분해 반응의 속도를 높이고, 원하는 분해 생성물의 수율을 높이는 역할을 합니다. 촉매의 개발 및 최적화는 화학적 재활용의 효율성과 경제성을 결정짓는 핵심 요소 중 하나입니다. 특정 엔지니어링 플라스틱의 화학적 구조를 고려하여 맞춤형 촉매를 개발함으로써, 고품질의 단량체나 올리고머를 효과적으로 생산할 수 있습니다. 예를 들어, 폴리아미드 계열의 엔지니어링 플라스틱은 가수분해를 통해 디카르복실산과 디아민 단량체로 분해될 수 있으며, 폴리에스터 계열은 에스테르 교환 반응을 통해 단량체로 분해될 수 있습니다. 이러한 화학적 분해 및 재중합 기술은 엔지니어링 플라스틱의 지속 가능한 순환 경제 구축에 있어 매우 중요한 역할을 합니다. 엔지니어링 플라스틱의 재활용은 다양한 응용 분야에서 그 가치를 발휘합니다. 재활용된 엔지니어링 플라스틱은 자동차 부품, 전자제품 하우징, 가전제품 외장재, 건설 자재 등 원래의 용도와 유사한 분야뿐만 아니라, 3D 프린팅 소재, 섬유, 필름 등 더욱 광범위한 분야에 적용될 수 있습니다. 특히, 3D 프린팅 기술의 발전과 함께 맞춤형 부품 제작 수요가 증가하면서, 고품질 재활용 엔지니어링 플라스틱의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 이를 통해 폐기물 발생량을 줄이고 신규 플라스틱 생산에 필요한 에너지와 자원 소비를 절감하는 효과를 기대할 수 있습니다. 엔지니어링 플라스틱 재활용 기술의 발전을 위해서는 다음과 같은 요소들이 중요하게 고려되어야 합니다. 첫째, 재활용 대상 플라스틱의 정확한 분류 및 식별 기술이 필수적입니다. 다양한 종류의 엔지니어링 플라스틱이 혼합되어 사용되는 경우가 많기 때문에, 각 플라스틱의 종류와 순도를 정확하게 파악하는 것이 재활용 공정의 효율성과 최종 제품의 품질을 결정합니다. 이를 위해 광학 센서, 근적외선 분광법 등 다양한 분석 기술이 활용됩니다. 둘째, 재활용 과정에서 발생하는 불순물 제거 기술의 발전입니다. 플라스틱 제품에는 다양한 첨가제, 안료, 유리섬유 등이 포함될 수 있으며, 이러한 불순물은 재활용된 플라스틱의 물성을 저하시키는 요인이 됩니다. 따라서 효과적인 불순물 제거 기술의 개발이 중요합니다. 셋째, 재활용 공정의 에너지 효율성 증대 및 친환경성 확보입니다. 재활용 과정 자체에서 발생하는 탄소 배출량과 에너지 소비량을 최소화하는 것은 지속 가능한 재활용의 핵심입니다. 마지막으로, 재활용된 엔지니어링 플라스틱의 성능을 향상시키기 위한 개질 기술 및 복합화 기술의 개발 또한 중요한 연구 분야입니다. 종합적으로 볼 때, 엔지니어링 플라스틱 재활용은 단순한 폐기물 처리를 넘어, 고부가가치 소재의 지속 가능한 활용과 환경 보호를 위한 핵심 기술입니다. 물리적 재활용과 화학적 재활용 기술의 발전, 그리고 이를 뒷받침하는 분류, 정제, 개질 등의 관련 기술들이 유기적으로 결합될 때, 엔지니어링 플라스틱 재활용 산업은 더욱 성장하고 우리 사회의 지속 가능성에 크게 기여할 수 있을 것입니다. |
※본 조사보고서 [세계의 엔지니어링 플라스틱 재활용 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2406C1953) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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