■ 영문 제목 : Global Outdoor Particulate Matter Sensors Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2410G6018 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 10월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 전자&반도체 |
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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 실외 미세먼지 측정 센서 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 실외 미세먼지 측정 센서은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 실외 미세먼지 측정 센서 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 실외 미세먼지 측정 센서은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 실외 미세먼지 측정 센서의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 실외 미세먼지 측정 센서 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
실외 미세먼지 측정 센서 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 실외 미세먼지 측정 센서 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : PM10, PM2.5, PM1.0) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 실외 미세먼지 측정 센서 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 실외 미세먼지 측정 센서 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 실외 미세먼지 측정 센서 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 실외 미세먼지 측정 센서 기술의 발전, 실외 미세먼지 측정 센서 신규 진입자, 실외 미세먼지 측정 센서 신규 투자, 그리고 실외 미세먼지 측정 센서의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 실외 미세먼지 측정 센서 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 실외 미세먼지 측정 센서 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 실외 미세먼지 측정 센서 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 실외 미세먼지 측정 센서 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 실외 미세먼지 측정 센서 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 실외 미세먼지 측정 센서 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, 실외 미세먼지 측정 센서 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
실외 미세먼지 측정 센서 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 ***
PM10, PM2.5, PM1.0
*** 용도별 세분화 ***
가정, 상업
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.
Prana Air、 Sensirion AG、 Cubic Sensor、 TSI Incorporated、 Synetica、 PurpleAir、 Decentlab GmbH、 Panasonic、 Greystone Energy Systems、 Honeywell、 Piera Systems、 Minnovation Technologies、 Enginko、 AirLabs、 Temtop、 Envira IOT、 BAPI、 Shinyei Technology
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 실외 미세먼지 측정 센서 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 실외 미세먼지 측정 센서 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 실외 미세먼지 측정 센서 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 실외 미세먼지 측정 센서은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 실외 미세먼지 측정 센서 시장분석 ■ 지역별 실외 미세먼지 측정 센서에 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 실외 미세먼지 측정 센서 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 Prana Air、 Sensirion AG、 Cubic Sensor、 TSI Incorporated、 Synetica、 PurpleAir、 Decentlab GmbH、 Panasonic、 Greystone Energy Systems、 Honeywell、 Piera Systems、 Minnovation Technologies、 Enginko、 AirLabs、 Temtop、 Envira IOT、 BAPI、 Shinyei Technology – Prana Air – Sensirion AG – Cubic Sensor ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]실외 미세먼지 측정 센서 이미지 실외 미세먼지 측정 센서 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 실외 미세먼지 측정 센서 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 실외 미세먼지 측정 센서 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 실외 미세먼지 측정 센서 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 실외 미세먼지 측정 센서 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 실외 미세먼지 측정 센서 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 실외 미세먼지 측정 센서 매출 시장 점유율 기업별 실외 미세먼지 측정 센서 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 실외 미세먼지 측정 센서 판매량 시장 점유율 2023 기업별 실외 미세먼지 측정 센서 매출 시장 2023 기업별 글로벌 실외 미세먼지 측정 센서 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 실외 미세먼지 측정 센서 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 실외 미세먼지 측정 센서 매출 시장 점유율 2023 미주 실외 미세먼지 측정 센서 판매량 (2019-2024) 미주 실외 미세먼지 측정 센서 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 실외 미세먼지 측정 센서 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 실외 미세먼지 측정 센서 매출 (2019-2024) 유럽 실외 미세먼지 측정 센서 판매량 (2019-2024) 유럽 실외 미세먼지 측정 센서 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 실외 미세먼지 측정 센서 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 실외 미세먼지 측정 센서 매출 (2019-2024) 미국 실외 미세먼지 측정 센서 시장규모 (2019-2024) 캐나다 실외 미세먼지 측정 센서 시장규모 (2019-2024) 멕시코 실외 미세먼지 측정 센서 시장규모 (2019-2024) 브라질 실외 미세먼지 측정 센서 시장규모 (2019-2024) 중국 실외 미세먼지 측정 센서 시장규모 (2019-2024) 일본 실외 미세먼지 측정 센서 시장규모 (2019-2024) 한국 실외 미세먼지 측정 센서 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 실외 미세먼지 측정 센서 시장규모 (2019-2024) 인도 실외 미세먼지 측정 센서 시장규모 (2019-2024) 호주 실외 미세먼지 측정 센서 시장규모 (2019-2024) 독일 실외 미세먼지 측정 센서 시장규모 (2019-2024) 프랑스 실외 미세먼지 측정 센서 시장규모 (2019-2024) 영국 실외 미세먼지 측정 센서 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 실외 미세먼지 측정 센서 시장규모 (2019-2024) 러시아 실외 미세먼지 측정 센서 시장규모 (2019-2024) 이집트 실외 미세먼지 측정 센서 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 실외 미세먼지 측정 센서 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 실외 미세먼지 측정 센서 시장규모 (2019-2024) 터키 실외 미세먼지 측정 센서 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 실외 미세먼지 측정 센서 시장규모 (2019-2024) 실외 미세먼지 측정 센서의 제조 원가 구조 분석 실외 미세먼지 측정 센서의 제조 공정 분석 실외 미세먼지 측정 센서의 산업 체인 구조 실외 미세먼지 측정 센서의 유통 채널 글로벌 지역별 실외 미세먼지 측정 센서 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 실외 미세먼지 측정 센서 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 실외 미세먼지 측정 센서 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 실외 미세먼지 측정 센서 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 실외 미세먼지 측정 센서 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 실외 미세먼지 측정 센서 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 실외 미세먼지 측정 센서에 대한 개념을 설명드리겠습니다. 실외 미세먼지 측정 센서란 대기 중에 부유하는 미세한 입자상 물질, 즉 미세먼지(PM: Particulate Matter)의 농도를 측정하기 위해 사용되는 장치입니다. 미세먼지는 지름이 10마이크로미터(µm) 이하인 PM10과 지름이 2.5마이크로미터(µm) 이하인 PM2.5 등으로 구분되며, 특히 PM2.5는 인체에 흡입될 경우 호흡기 및 심혈관 질환을 유발할 수 있는 유해성이 높아 집중적인 관리가 필요합니다. 실외 미세먼지 측정 센서는 이러한 미세먼지의 시간적, 공간적 분포를 파악하고, 대기질 정보를 제공하며, 정책 수립 및 연구 활동에 필수적인 기초 데이터를 확보하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 센서들은 다양한 원리를 기반으로 작동합니다. 가장 흔하게 사용되는 원리 중 하나는 광산란(Light Scattering) 방식입니다. 이 방식에서는 특정 파장의 빛을 미세먼지 입자에 조사하고, 입자에 의해 산란되는 빛의 양을 측정합니다. 산란되는 빛의 강도는 입자의 크기, 밀도, 개수 등에 비례하므로, 이를 통해 미세먼지 농도를 추정할 수 있습니다. 일반적으로 레이저 다이오드와 같은 광원을 사용하여 빛을 조사하고, 포토다이오드나 광학 센서를 통해 산란광을 검출합니다. 이 방식은 비교적 높은 감도와 빠른 응답 속도를 제공하여 실시간 측정이 용이하다는 장점이 있습니다. 또 다른 원리로는 베타선 흡수(Beta-ray Absorption) 방식이 있습니다. 이 방식에서는 일정량의 공기를 흡입하여 필터에 포집된 미세먼지에 베타선을 조사하고, 베타선이 필터 및 미세먼지 층을 통과하면서 흡수 또는 감쇠되는 정도를 측정합니다. 미세먼지 입자가 많을수록 베타선의 흡수가 증가하므로, 이를 통해 미세먼지 농도를 측정할 수 있습니다. 이 방식은 절대적인 질량 농도를 측정하는 데 유리하며, 보정 과정을 거치면 매우 정확한 결과를 얻을 수 있지만, 센서의 크기가 비교적 크고 복잡하며 비용이 많이 드는 단점이 있습니다. 정전용량(Capacitance) 방식 또한 미세먼지 측정에 활용됩니다. 이 방식에서는 공기 중에 부유하는 미세먼지 입자가 두 개의 전극 사이를 통과할 때 발생하는 정전용량의 변화를 측정합니다. 미세먼지 입자는 유전체로서 작용하여 정전용량에 영향을 미치므로, 이를 통해 미세먼지 농도를 간접적으로 추정할 수 있습니다. 이 방식은 저렴하고 소형화가 가능하여 휴대용 장치나 저가형 센서에 많이 적용됩니다. 실외 미세먼지 측정 센서의 특징으로는 먼저, 측정 환경에 대한 강건성이 요구된다는 점입니다. 야외 환경은 온도, 습도, 바람, 강우 등 다양한 외부 요인에 노출되므로, 이러한 환경 변화에도 안정적으로 작동하고 정확한 데이터를 유지할 수 있도록 설계되어야 합니다. 따라서 센서의 재질, 방수/방진 기능, 온도 보상 기능 등이 중요하게 고려됩니다. 둘째, 공간 해상도와 시간 해상도가 중요합니다. 미세먼지 농도는 지역별, 시간별로 크게 변동하므로, 이를 효과적으로 파악하기 위해서는 센서가 넓은 지역을 커버하거나 또는 매우 좁은 지역에 대한 상세한 정보를 제공할 수 있어야 합니다. 또한, 실시간에 가까운 데이터를 제공하여 급격한 대기질 변화에 신속하게 대응할 수 있는 높은 시간 해상도가 요구됩니다. 셋째, 센서의 전력 소비량도 중요한 고려 사항입니다. 특히, 무선 통신을 통해 데이터를 전송하거나 장기간 감시를 수행해야 하는 경우, 저전력 센서 기술은 필수적입니다. 이는 센서의 설치 및 유지보수 비용을 절감하는 데에도 기여합니다. 넷째, 측정 결과의 정확성과 신뢰성입니다. 센서의 성능은 국가 또는 국제적인 표준 시험 방법과 비교 검증되어야 하며, 장기간 사용 시에도 교정 및 유지보수를 통해 정확도를 유지해야 합니다. 실외 미세먼지 측정 센서는 크게 두 가지 종류로 분류할 수 있습니다. 첫 번째는 **참조 측정 장비(Reference Measurement Equipment)**입니다. 이는 환경 기준 또는 법적 규제에 따라 미세먼지 농도를 측정하는 표준 장비로, 주로 정부 기관이나 연구소에서 운영하는 측정망에 설치됩니다. 이 장비들은 높은 정확도와 신뢰성을 가지지만, 크기가 크고 고가이며 유지보수가 까다롭다는 단점이 있습니다. 대표적으로 중량법(Gravimetric Method) 기반의 자동 샘플러나 베타선 흡수식 자동 측정기 등이 이에 해당합니다. 두 번째는 **비참조 측정 장비(Non-Reference Measurement Equipment)**, 혹은 **보조 측정 장비(Auxiliary Measurement Equipment)**입니다. 이는 참조 측정 장비에 비해 가격이 저렴하고 소형화가 가능하며 사용이 간편한 장점이 있습니다. 주로 광산란 방식이나 전기화학 센서 방식 등을 기반으로 하며, 개인 사용자나 지역 사회, 혹은 더 조밀한 측정망 구축을 위해 사용됩니다. 이러한 장비들은 참조 측정 장비와 비교하여 정확도가 다소 낮을 수 있으나, 광범위한 지역에 대한 시공간적 분포 정보를 제공하는 데 큰 장점을 가집니다. 최근에는 사물인터넷(IoT) 기술과 결합하여 스마트시티 구축이나 시민 참여형 대기질 모니터링 등에 활발하게 활용되고 있습니다. 실외 미세먼지 측정 센서의 용도는 매우 다양합니다. 가장 기본적인 용도는 **대기질 모니터링**입니다. 이는 전국적인 또는 지역적인 대기질 수준을 파악하고, 오염의 원인을 분석하며, 예보 시스템의 기반 데이터를 제공하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 기상청이나 환경부에서 운영하는 국가 대기오염 측정망에는 고성능 미세먼지 측정 센서가 설치되어 지속적으로 대기질 정보를 수집하고 공개합니다. 또한, **도시 계획 및 정책 수립**에도 중요한 역할을 합니다. 미세먼지 농도 데이터를 바탕으로 오염이 심각한 지역을 파악하고, 배출원 관리를 위한 정책을 수립하거나, 친환경 교통 시스템 도입, 산업 시설 규제 강화 등의 정책 효과를 평가하는 데 활용될 수 있습니다. 시민들이 실시간으로 자신의 주변 대기질 정보를 확인하고 건강 관리에 활용할 수 있도록 하는 것 또한 중요한 용도 중 하나입니다. 연구 분야에서는 **미세먼지의 발생 메커니즘 연구, 이동 경로 추적, 건강 영향 평가** 등 다양한 목적으로 활용됩니다. 특정 지역의 미세먼지 농도 변화와 교통량, 기상 조건, 산업 활동 등과의 상관관계를 분석하여 오염 현상을 심층적으로 이해하는 데 기여합니다. 더 나아가, **스마트시티 구축**의 핵심 요소로서, 도시 전반의 환경 데이터를 수집하고 이를 기반으로 스마트한 도시 관리 및 서비스 제공에 필수적으로 사용됩니다. 관련 기술로는 **광학 기술**이 가장 핵심적입니다. 앞서 언급한 광산란 방식 센서의 성능은 레이저 소스의 안정성, 산란광을 효율적으로 포집하는 광학 설계, 정밀한 광학 센서의 개발에 크게 의존합니다. **센서 융합 기술** 또한 중요합니다. 단일 센서만으로는 미세먼지의 정확한 특성(크기, 성분 등)을 파악하는 데 한계가 있으므로, 여러 종류의 센서(예: PM 센서와 가스 센서, 기상 센서 등)를 함께 사용하여 상호 보완적인 정보를 얻고 측정의 정확성과 신뢰성을 높이는 기술이 발전하고 있습니다. **사물인터넷(IoT) 기술 및 빅데이터 분석 기술**과의 연계는 현대 실외 미세먼지 측정 센서의 활용성을 극대화합니다. 수많은 센서에서 수집된 방대한 양의 데이터를 클라우드로 전송하고, 이를 인공지능(AI) 알고리즘을 활용하여 분석함으로써 미세먼지 농도를 예측하거나, 오염원의 위치를 파악하거나, 개인 맞춤형 건강 정보를 제공하는 등 다양한 부가가치 서비스를 창출할 수 있습니다. 또한, **저전력 통신 기술** (예: LoRa, NB-IoT 등)은 센서 네트워크 구축 및 운영 비용을 절감하는 데 중요한 역할을 합니다. **나노 기술**의 발전은 더욱 작고 민감하며 에너지 효율적인 센서 소자를 개발하는 데 기여하고 있습니다. 예를 들어, 나노 물질을 활용한 고감도 센서 표면 코팅 기술이나, 초저전력으로 작동하는 나노 센서 플랫폼 개발 등이 연구되고 있습니다. 더불어, **센서 교정 및 검증 기술** 역시 중요합니다. 센서의 수명이 다하거나 환경 변화로 인해 성능이 저하될 수 있으므로, 주기적으로 센서의 정확도를 확인하고 필요한 경우 교정하여 신뢰할 수 있는 데이터를 유지하는 기술이 필수적입니다. 이러한 기술들은 실외 미세먼지 측정 센서의 성능 향상과 활용 범위 확장에 지속적으로 기여하고 있습니다. |
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