■ 영문 제목 : Global Electrolytic Water Hydrogen Production Equipment Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2409H18388 ■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch ■ 발행일 : 2024년 9월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 산업기계&장치 |
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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 전해수소 제조 장치 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 전해수소 제조 장치 산업 체인 동향 개요, 발전소, 제철소, 전자 및 태양광 발전, 공업용 가스, 수소 전기차 에너지 저장 및 연료 공급, P2G 에너지 저장 기술, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 전해수소 제조 장치의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 전해수소 제조 장치 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 전해수소 제조 장치 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 전해수소 제조 장치 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 전해수소 제조 장치 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 : 알칼리 전기 분해 장치, PEM 전기 분해 장치, 고체 산화물 전기 분해 장치)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 전해수소 제조 장치 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 전해수소 제조 장치 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 전해수소 제조 장치 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 전해수소 제조 장치에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 전해수소 제조 장치 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 전해수소 제조 장치에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (발전소, 제철소, 전자 및 태양광 발전, 공업용 가스, 수소 전기차 에너지 저장 및 연료 공급, P2G 에너지 저장 기술, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 전해수소 제조 장치과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 전해수소 제조 장치 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 전해수소 제조 장치 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]
전해수소 제조 장치 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
– 알칼리 전기 분해 장치, PEM 전기 분해 장치, 고체 산화물 전기 분해 장치
용도별 시장 세그먼트
– 발전소, 제철소, 전자 및 태양광 발전, 공업용 가스, 수소 전기차 에너지 저장 및 연료 공급, P2G 에너지 저장 기술, 기타
주요 대상 기업
– 718th Research Institute of CSIC、Suzhou Jingli、Proton On-Site、Cummins、Siemens、Teledyne Energy Systems、EM Solution、McPhy、Nel Hydrogen、Toshiba、TianJin Mainland、Yangzhou Chungdean Hydrogen Equipment、Elogen、Erredue SpA、Kobelco Eco-Solutions、ITM Power、Idroenergy Spa、ShaanXi HuaQin、Beijing Zhongdian、Elchemtech、H2B2、Verde LLC、Cockerill Jingli Hydrogen、LONGi Solar、Sinohy Energy
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.
– 전해수소 제조 장치 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 전해수소 제조 장치의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 전해수소 제조 장치의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 전해수소 제조 장치 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 전해수소 제조 장치 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 전해수소 제조 장치 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 전해수소 제조 장치의 산업 체인.
– 전해수소 제조 장치 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 718th Research Institute of CSIC Suzhou Jingli Proton On-Site ■ 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]- 전해수소 제조 장치 이미지 - 종류별 세계의 전해수소 제조 장치 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 전해수소 제조 장치 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 전해수소 제조 장치 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 전해수소 제조 장치 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 전해수소 제조 장치 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 전해수소 제조 장치 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 전해수소 제조 장치 판매량 (2019-2030) - 세계의 전해수소 제조 장치 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 전해수소 제조 장치 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 전해수소 제조 장치 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 전해수소 제조 장치 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 전해수소 제조 장치 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 전해수소 제조 장치 판매량 시장 점유율 - 지역별 전해수소 제조 장치 소비 금액 시장 점유율 - 북미 전해수소 제조 장치 소비 금액 - 유럽 전해수소 제조 장치 소비 금액 - 아시아 태평양 전해수소 제조 장치 소비 금액 - 남미 전해수소 제조 장치 소비 금액 - 중동 및 아프리카 전해수소 제조 장치 소비 금액 - 세계의 종류별 전해수소 제조 장치 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 전해수소 제조 장치 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 전해수소 제조 장치 평균 가격 - 세계의 용도별 전해수소 제조 장치 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 전해수소 제조 장치 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 전해수소 제조 장치 평균 가격 - 북미 전해수소 제조 장치 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 전해수소 제조 장치 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 전해수소 제조 장치 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 전해수소 제조 장치 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 전해수소 제조 장치 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 전해수소 제조 장치 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 전해수소 제조 장치 소비 금액 및 성장률 - 유럽 전해수소 제조 장치 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 전해수소 제조 장치 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 전해수소 제조 장치 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 전해수소 제조 장치 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 전해수소 제조 장치 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 전해수소 제조 장치 소비 금액 및 성장률 - 영국 전해수소 제조 장치 소비 금액 및 성장률 - 러시아 전해수소 제조 장치 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 전해수소 제조 장치 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 전해수소 제조 장치 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 전해수소 제조 장치 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 전해수소 제조 장치 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 전해수소 제조 장치 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 전해수소 제조 장치 소비 금액 및 성장률 - 일본 전해수소 제조 장치 소비 금액 및 성장률 - 한국 전해수소 제조 장치 소비 금액 및 성장률 - 인도 전해수소 제조 장치 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 전해수소 제조 장치 소비 금액 및 성장률 - 호주 전해수소 제조 장치 소비 금액 및 성장률 - 남미 전해수소 제조 장치 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 전해수소 제조 장치 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 전해수소 제조 장치 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 전해수소 제조 장치 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 전해수소 제조 장치 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 전해수소 제조 장치 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 전해수소 제조 장치 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 전해수소 제조 장치 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 전해수소 제조 장치 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 전해수소 제조 장치 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 전해수소 제조 장치 소비 금액 및 성장률 - 이집트 전해수소 제조 장치 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 전해수소 제조 장치 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 전해수소 제조 장치 소비 금액 및 성장률 - 전해수소 제조 장치 시장 성장 요인 - 전해수소 제조 장치 시장 제약 요인 - 전해수소 제조 장치 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 전해수소 제조 장치의 제조 비용 구조 분석 - 전해수소 제조 장치의 제조 공정 분석 - 전해수소 제조 장치 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 ## 전해수소 제조 장치: 물을 통한 수소 생산의 핵심 기술 전해수소 제조 장치는 물(H₂O)을 전기분해하여 수소(H₂)와 산소(O₂)를 생산하는 장치를 의미합니다. 물은 풍부하고 재생 가능한 자원이기 때문에, 전해수소 제조는 지속 가능한 미래 에너지원으로서 수소를 생산하는 친환경적인 방법으로 주목받고 있습니다. ### 개념 및 기본 원리 전해수소 제조는 전기화학 반응을 기반으로 합니다. 물은 전기 전도성이 낮기 때문에, 전해질(전기를 잘 통하게 하는 물질)을 첨가하거나 직접 물을 전기분해합니다. 일반적으로 물에 수산화칼륨(KOH) 또는 수산화나트륨(NaOH)과 같은 염기를 첨가하여 전해질 용액을 만듭니다. 이 용액에 직류 전기를 가하면 다음과 같은 화학 반응이 일어납니다. * **양극 (Anode):** 2H₂O → O₂ + 4H⁺ + 4e⁻ * **음극 (Cathode):** 4H⁺ + 4e⁻ → 2H₂ 총 반응식은 다음과 같습니다. 2H₂O → 2H₂ + O₂ 이 반응을 통해 순수한 수소 기체와 산소 기체가 분리되어 생산됩니다. 전해조(Electrolyzer)라고 불리는 핵심 장치에서 이 전기분해 과정이 이루어지며, 전해조 내부에는 양극과 음극, 그리고 이온의 이동을 돕는 분리막(Membrane)이 포함되어 있습니다. ### 특징 전해수소 제조 장치는 여러 가지 특징을 가지고 있습니다. 첫째, **높은 순도의 수소 생산**이 가능합니다. 전기분해 과정에서 부산물로 생성되는 산소 외에는 불순물이 거의 없어 고순도 수소를 얻을 수 있습니다. 둘째, **운전이 유연**합니다. 전력 공급량 조절을 통해 수소 생산량을 쉽게 조절할 수 있으며, 간헐적인 재생에너지원과의 연계에 유리합니다. 셋째, **친환경적 생산**이 가능합니다. 재생에너지원(태양광, 풍력 등)으로 생산된 전력을 사용하여 전기분해를 수행할 경우, 탄소 배출이 전혀 없는 그린수소(Green Hydrogen) 생산이 가능합니다. 넷째, **모듈화 및 확장성**이 뛰어납니다. 단위 전해조를 병렬로 연결하여 원하는 생산량만큼 시스템을 확장할 수 있습니다. ### 종류 전해수소 제조 장치는 사용되는 전해질 및 작동 방식에 따라 크게 세 가지 종류로 나눌 수 있습니다. 1. **알칼라인 수전해 (Alkaline Water Electrolysis, AWE):** 가장 오래되고 상용화된 기술입니다. 전해질로 수산화칼륨(KOH) 또는 수산화나트륨(NaOH)과 같은 강염기를 수용액 형태로 사용합니다. 다공성 분리막(Porous Diaphragm)을 사용하여 양극과 음극에서 생성된 기체를 분리합니다. * **장점:** 낮은 비용, 높은 신뢰성, 긴 수명. * **단점:** 낮은 전류 밀도, 낮은 효율, 넓은 전해조 부피, 재생에너지의 간헐적 운전에 대한 응답 속도가 상대적으로 느림. 2. **고분자 전해질 수전해 (Polymer Electrolyte Membrane Water Electrolysis, PEMWE):** 고분자 전해질막(PEM)을 전해질로 사용합니다. PEM은 고체 전해질 역할을 하며, 양성자(H⁺)만을 통과시킵니다. 비교적 낮은 온도(50~80°C)에서 작동하며, 소형화 및 고효율화가 가능합니다. * **장점:** 높은 전류 밀도, 높은 효율, 빠른 응답 속도, 소형화 가능, 고순도 수소 생산. * **단점:** 높은 초기 비용(촉매로 귀금속 사용 등), 내구성이 상대적으로 낮음. 3. **고체산화물 수전해 (Solid Oxide Electrolysis Cell, SOEC):** 고온(600~1000°C)에서 작동하며, 고체 산화물(Ceramics)을 전해질로 사용합니다. 이 기술은 물뿐만 아니라 이산화탄소(CO₂)도 함께 전기분해하여 합성가스(Syngas, CO + H₂)를 생산할 수 있다는 장점이 있습니다. 또한, 고온에서 작동하므로 열 에너지를 활용할 수 있어 전기적 효율이 매우 높습니다. * **장점:** 매우 높은 효율(열과 전력 결합 시), 다양한 원료 사용 가능(물, 수증기, 이산화탄소 등). * **단점:** 높은 작동 온도, 재료의 내구성 문제, 느린 응답 속도, 높은 초기 비용. 이 외에도 최근에는 **음이온 교환막 수전해 (Anion Exchange Membrane Water Electrolysis, AEMWE)** 기술도 주목받고 있습니다. AEMWE는 알칼라인 수전해의 저렴한 촉매를 사용하면서도 PEMWE와 같이 고분자막을 사용하여 효율성과 응답성을 높이는 것을 목표로 합니다. ### 용도 전해수소 제조 장치는 다양한 분야에서 활용될 수 있습니다. * **수소 에너지 저장 및 운송:** 재생에너지로 생산된 수소를 저장하고 필요한 곳으로 운송하는 데 사용됩니다. * **수소 충전소:** 수소 자동차 및 기타 수소 연료전지 시스템에 필요한 수소를 현장에서 직접 생산하여 공급하는 데 활용됩니다. * **산업용 가스 생산:** 화학 산업, 전자 산업, 식품 산업 등에서 필요한 고순도 수소를 생산합니다. * **신재생에너지 연계:** 태양광, 풍력 발전 등 간헐적인 재생에너지 전력을 잉여 전력 발생 시 수소로 변환하여 저장함으로써 에너지 공급 안정성을 높입니다. * **온실가스 감축:** 화석 연료 대신 그린수소를 사용함으로써 탄소 배출을 줄이는 데 기여합니다. ### 관련 기술 전해수소 제조 장치의 성능 및 경제성을 향상시키기 위한 다양한 관련 기술들이 개발되고 있습니다. * **고효율 촉매 개발:** 전해 반응의 활성화 에너지를 낮추어 효율을 높이고 에너지 소비를 줄이는 촉매 개발이 중요합니다. 특히, 귀금속 촉매를 대체할 수 있는 비귀금속 촉매 기술은 비용 절감에 필수적입니다. * **신소재 분리막 개발:** 이온 전도성이 높으면서도 기체 투과성이 낮아 안정적인 분리가 가능한 분리막 소재 개발이 중요합니다. 고온에서 안정적인 SOEC용 세라믹 전해질이나, 알칼리 환경에서 안정적인 AEM 기술 등이 연구되고 있습니다. * **시스템 최적화 및 지능화:** 전해조의 성능을 극대화하고 운전 효율을 높이기 위한 설계 최적화, 전력 제어 기술, 예측 유지보수 기술 등 시스템 전반에 대한 연구가 진행되고 있습니다. * **재생에너지 연계 기술:** 재생에너지의 간헐성을 극복하고 효율적으로 전력을 활용하기 위한 전력 시스템과의 연계 기술, 에너지 관리 시스템(EMS) 등이 중요합니다. * **수소 저장 및 안전 기술:** 생산된 수소를 안전하고 효율적으로 저장하고 운송하기 위한 기술 역시 전해수소 생산 시스템의 성공적인 보급에 필수적입니다. 전해수소 제조 장치는 미래 에너지 시스템의 핵심 구성 요소로서, 지속 가능한 사회를 구현하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 기술 개발과 함께 경제성이 확보된다면, 수소 경제의 성장을 가속화하고 기후 변화 문제 해결에 크게 기여할 것입니다. |
※본 조사보고서 [세계의 전해수소 제조 장치 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2409H18388) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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