■ 영문 제목 : Global Subsea Buoyancy Market Growth 2025-2031 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPK23JL1144 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2025년 3월 ■ 페이지수 : 109 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 기계&장치 |
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LP인포메이션 (LPI) 의 최신 조사 자료는 해저 부력의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 해저 부력 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 해저 부력 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 글로벌 해저 부력 시장규모는 2024년 xxx백만 달러에서 연평균 xx% 성장하여 2031년에는 xxx백만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 본 보고서의 시장규모 데이터는 무역 전쟁 및 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 반영했습니다. 본 조사 자료는 글로벌 해저 부력 시장에 관해서 조사, 분석한 보고서로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아 태평양, 중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 유럽, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아, 중동/아프리카, 이집트, 남아프리카, 터키, 중동GCC국 등), 시장동향, 판매/유통업자/고객 리스트, 시장예측 (2026년-2031년), 주요 기업동향 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) 등의 정보를 수록하고 있습니다. 또한, 주요지역의 종류별 (합성 발포체, 폴리우레탄, 기타) 시장규모와 용도별 (석유 및 가스, 시추 및 광업, 해양학, 재생 가능 에너지, 기타) 시장규모 데이터도 포함되어 있습니다. ***** 목차 구성 ***** 보고서의 범위 경영자용 요약 - 글로벌 해저 부력 시장규모 2020년-2031년 - 지역별 해저 부력 시장분석 - 종류별 해저 부력 시장규모 2020년-2025년 (합성 발포체, 폴리우레탄, 기타) - 용도별 해저 부력 시장규모 2020년-2025년 (석유 및 가스, 시추 및 광업, 해양학, 재생 가능 에너지, 기타) 기업별 해저 부력 시장분석 - 기업별 해저 부력 판매량 - 기업별 해저 부력 매출액 - 기업별 해저 부력 판매가격 - 주요기업의 해저 부력 생산거점, 판매거점 - 시장 집중도 분석 지역별 분석 - 지역별 해저 부력 판매량 2020년-2025년 - 지역별 해저 부력 매출액 2020년-2025년 미주 시장 - 미주의 해저 부력 시장규모 2020년-2025년 - 미주의 해저 부력 시장규모 : 종류별 - 미주의 해저 부력 시장규모 : 용도별 - 미국 해저 부력 시장규모 - 캐나다 해저 부력 시장규모 - 멕시코 해저 부력 시장규모 - 브라질 해저 부력 시장규모 아시아 태평양 시장 - 아시아 태평양의 해저 부력 시장규모 2020년-2025년 - 아시아 태평양의 해저 부력 시장규모 : 종류별 - 아시아 태평양의 해저 부력 시장규모 : 용도별 - 중국 해저 부력 시장규모 - 일본 해저 부력 시장규모 - 한국 해저 부력 시장규모 - 동남아시아 해저 부력 시장규모 - 인도 해저 부력 시장규모 유럽 시장 - 유럽의 해저 부력 시장규모 2020년-2025년 - 유럽의 해저 부력 시장규모 : 종류별 - 유럽의 해저 부력 시장규모 : 용도별 - 독일 해저 부력 시장규모 - 프랑스 해저 부력 시장규모 - 영국 해저 부력 시장규모 중동/아프리카 시장 - 중동/아프리카의 해저 부력 시장규모 2020년-2025년 - 중동/아프리카의 해저 부력 시장규모 : 종류별 - 중동/아프리카의 해저 부력 시장규모 : 용도별 - 이집트 해저 부력 시장규모 - 남아프리카 해저 부력 시장규모 - 중동GCC 해저 부력 시장규모 시장의 성장요인, 과제, 동향 - 시장의 성장요인, 기회 - 시장의 과제, 리스크 - 산업 동향 제조원가 구조 분석 - 원재료 및 공급업체 - 해저 부력의 제조원가 구조 분석 - 해저 부력의 제조 프로세스 분석 - 해저 부력의 산업체인 구조 마케팅, 유통업체, 고객 - 판매채널 - 해저 부력의 유통업체 - 해저 부력의 주요 고객 지역별 해저 부력 시장 예측 - 지역별 해저 부력 시장규모 예측 2026년-2031년 - 미주 시장 예측 - 아시아 태평양 시장 예측 - 유럽 시장 예측 - 중동/아프리카 시장 예측 - 해저 부력의 종류별 시장예측 (합성 발포체, 폴리우레탄, 기타) - 해저 부력의 용도별 시장예측 (석유 및 가스, 시추 및 광업, 해양학, 재생 가능 에너지, 기타) 주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) - Trelleborg AB, Unique Group, Subsalve USA, Balmoral Offshore Engineering, Matrix Composites & Engineering, Advance Insulation, Fendercare Marine, DeepWater Buoyancy, Inc, Bardot Group, SOCAP SRL, PartnerPlast AS, Mooring System, Inc, JW Automarine 조사의 결과/결론 |
LPI (LP Information)’ newest research report, the “Subsea Buoyancy Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Subsea Buoyancy sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Subsea Buoyancy sales for 2025 through 2031. With Subsea Buoyancy sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Subsea Buoyancy industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Subsea Buoyancy landscape and highlights key trends related to product segmentation, company formation, revenue, and market share, latest development, and M&A activity. This report also analyzes the strategies of leading global companies with a focus on Subsea Buoyancy portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Subsea Buoyancy market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Subsea Buoyancy and breaks down the forecast by type, by application, geography, and market size to highlight emerging pockets of opportunity. With a transparent methodology based on hundreds of bottom-up qualitative and quantitative market inputs, this study forecast offers a highly nuanced view of the current state and future trajectory in the global Subsea Buoyancy.
The global Subsea Buoyancy market size is projected to grow from US$ million in 2024 to US$ million in 2031; it is expected to grow at a CAGR of % from 2025 to 2031.
United States market for Subsea Buoyancy is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
China market for Subsea Buoyancy is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Europe market for Subsea Buoyancy is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Global key Subsea Buoyancy players cover Trelleborg AB, Unique Group, Subsalve USA, Balmoral Offshore Engineering, Matrix Composites & Engineering, Advance Insulation, Fendercare Marine, DeepWater Buoyancy, Inc and Bardot Group, etc. In terms of revenue, the global two largest companies occupied for a share nearly % in 2024.
This report presents a comprehensive overview, market shares, and growth opportunities of Subsea Buoyancy market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.
[Market Segmentation]
Segmentation by type
Synthetic Foam
Polyurethane
Others
Segmentation by application
Oil & Gas
Drilling & Mining
Oceanography
Renewable Energy
Others
This report also splits the market by region:
Americas
United States
Canada
Mexico
Brazil
APAC
China
Japan
Korea
Southeast Asia
India
Australia
Europe
Germany
France
UK
Italy
Russia
Middle East & Africa
Egypt
South Africa
Israel
Turkey
GCC Countries
The below companies that are profiled have been selected based on inputs gathered from primary experts and analyzing the company’s coverage, product portfolio, its market penetration.
Trelleborg AB
Unique Group
Subsalve USA
Balmoral Offshore Engineering
Matrix Composites & Engineering
Advance Insulation
Fendercare Marine
DeepWater Buoyancy, Inc
Bardot Group
SOCAP SRL
PartnerPlast AS
Mooring System, Inc
JW Automarine
[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Subsea Buoyancy market?
What factors are driving Subsea Buoyancy market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Subsea Buoyancy market opportunities vary by end market size?
How does Subsea Buoyancy break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?
1 Scope of the Report |
※참고 정보 ## 해저 부력의 개념 이해 해저 부력(Subsea Buoyancy)이란 해저 환경에서 물체나 구조물이 가지는 뜨는 힘을 의미합니다. 지구상의 모든 물체는 중력의 영향을 받아 아래로 끌어당겨지지만, 물속에 잠긴 물체는 주변 유체로부터 위로 밀어 올리는 힘, 즉 부력을 받게 됩니다. 해저 부력은 이러한 기본적인 부력의 원리가 해저의 극한 환경에서 어떻게 작용하는지를 탐구하는 분야라고 할 수 있습니다. 부력의 크기는 아르키메데스의 원리에 따라 물체가 밀어낸 유체의 무게와 같습니다. 해저에서는 엄청난 수압이 존재하지만, 이 수압 자체는 부력의 크기에 직접적인 영향을 미치지 않습니다. 오히려 물체가 잠겨 있는 전체 부피에 의해 결정되는 물체의 밀도가 부력과의 관계에서 중요합니다. 물체의 밀도가 물보다 낮으면 뜨게 되고, 높으면 가라앉게 됩니다. 해저 부력은 단순히 물체가 뜨느냐 가라앉느냐의 문제를 넘어, 해저에서 구조물이 안정적으로 위치를 유지하거나 의도된 움직임을 수행하도록 하는 데 필수적인 요소입니다. 해저 환경은 지상과는 매우 다른 특성을 지닙니다. 깊은 수심으로 갈수록 수압은 기하급수적으로 증가하며, 온도는 낮고, 빛이 거의 없으며, 해류의 영향도 무시할 수 없습니다. 이러한 환경에서 해저 구조물을 운용하기 위해서는 부력체를 설계하고 적용하는 것이 매우 중요합니다. 예를 들어, 해저 파이프라인이나 케이블을 설치할 때에는 자체 무게만으로는 가라앉기 때문에, 적절한 부력을 제공하여 안정적인 설치와 운용을 가능하게 해야 합니다. 또한, 해저 탐사 장비나 자원 채굴 설비 등도 자체 무게를 상쇄하고 해저에 고정시키거나 특정 깊이에 떠 있도록 하기 위해 부력체의 역할이 결정적입니다. 해저 부력체의 설계에는 다양한 요소들이 고려되어야 합니다. 우선적으로 고려되는 것은 **밀도**입니다. 부력체의 밀도가 해수의 밀도보다 낮아야 부력을 발생시킬 수 있습니다. 하지만 너무 낮은 밀도를 갖는 재료를 사용하면 구조적인 강성이 부족해져 높은 수압을 견디기 어려울 수 있습니다. 따라서 높은 비강도(specific strength, 단위 무게당 강도)를 갖는 재료를 선택하는 것이 중요합니다. 다음으로 고려해야 할 것은 **부피**입니다. 부력의 크기는 부력체가 밀어내는 물의 부피에 비례하므로, 필요한 부력을 얻기 위해서는 충분한 부피를 갖는 부력체가 필요합니다. 하지만 부력체의 크기가 커지면 해저 지형이나 구조물과의 간섭 문제를 일으킬 수 있으며, 설치 및 유지보수의 어려움도 가중될 수 있습니다. **구조적 강성** 또한 매우 중요한 요소입니다. 해저의 높은 수압은 부력체를 압축시키려 하므로, 부력체는 이러한 압력을 견딜 수 있는 충분한 강성을 가져야 합니다. 특히 깊은 수심에서 사용되는 부력체는 외부 압력에 의해 변형되거나 파손되지 않도록 설계되어야 합니다. 이를 위해 고강도 재료를 사용하거나, 구형이나 원통형과 같이 압력에 강한 형태를 채택하기도 합니다. **내구성 및 환경 저항성**도 필수적으로 고려되어야 합니다. 해저 환경은 염분, 미생물, 침식 등 다양한 요인으로 인해 재료의 열화를 촉진할 수 있습니다. 따라서 부력체 재료는 이러한 환경 조건에 대한 우수한 내성을 가져야 하며, 오랜 기간 동안 본래의 성능을 유지할 수 있어야 합니다. 표면 코팅이나 특수 재료의 사용을 통해 부식이나 생물 부착을 방지하는 기술도 적용됩니다. 해저 부력체의 종류는 크게 **자연 부력체**와 **인공 부력체**로 나눌 수 있습니다. 자연 부력체는 기본적으로 물보다 밀도가 낮은 물질 자체를 활용하는 경우입니다. 예를 들어, 해저 식물이나 특정 해양 생물 중 밀도가 낮은 유기체는 자연적인 부력을 제공할 수 있습니다. 하지만 이러한 자연 부력체는 안정적인 성능을 제공하기 어렵고, 환경 변화에 민감하며, 대규모 운용에는 한계가 있습니다. 일반적으로 해저 부력이라 하면 **인공 부력체**를 의미합니다. 인공 부력체는 특정 목적을 위해 설계 및 제작된 부력 재료 또는 구조물을 총칭합니다. 인공 부력체는 다시 그 재료와 구조적 특성에 따라 다양하게 분류될 수 있습니다. 대표적인 인공 부력체 재료로는 **폴리우레탄 폼(Polyurethane Foam)**이 있습니다. 폴리우레탄 폼은 가볍고, 밀도가 낮으며, 다양한 형태와 밀도로 제조가 가능하여 해저 부력체로 널리 사용됩니다. 특히 심해용 부력체로 사용되는 고밀도 폴리우레탄 폼은 높은 수압에도 견딜 수 있도록 특수하게 설계됩니다. 이러한 폼은 셀 구조가 밀폐되어 있어 물의 침투를 막고 부력 성능을 유지합니다. 또 다른 중요한 부력체 재료로는 **마이크로 घेतल्या斯فير(Hollow Microspheres)**가 있습니다. 이것은 유리, 세라믹, 또는 고분자 재료로 만들어진 미세한 속이 빈 구형의 입자입니다. 이러한 마이크로 घेतल्या스فير을 에폭시 수지나 폴리머 바인더와 혼합하여 부력재를 제조하는데, 재료 자체의 밀도가 매우 낮아 큰 부력을 제공하면서도 구조적인 강성을 더할 수 있습니다. 다양한 크기와 재질의 마이크로 घेतल्या스فير을 조합하여 원하는 밀도와 강도를 가진 부력재를 만들 수 있습니다. **고강도 복합 재료(High-strength Composite Materials)**도 해저 부력체에 활용됩니다. 탄소섬유 강화 플라스틱(CFRP)과 같이 비강도가 매우 높은 재료를 사용하여 얇지만 강성이 뛰어난 구조물을 제작할 수 있습니다. 이러한 구조물은 내부를 비워두거나 저밀도 재료로 채워 부력을 얻으며, 높은 수압을 효과적으로 견딜 수 있습니다. 특수 설계된 복합 재료 용기(Composite Pressure Vessels)는 높은 수심에서도 안정적인 부력을 제공하는 데 효과적입니다. 해저 부력체의 용도는 매우 다양하며, 해양 탐사, 자원 개발, 해양 구조물 설치 및 유지보수 등 광범위한 분야에 걸쳐 활용됩니다. **해양 탐사 및 관측 장비**: 해저 지형 탐사, 해양 환경 모니터링, 심해 생물 연구 등에 사용되는 ROV(원격 조종 무인잠수정), AUV(자율 무인잠수정), 각종 센서 및 관측 장비는 자체 무게로 인해 심해에서 운용이 어렵습니다. 이러한 장비에 부력체를 부착하여 중성 부력 상태를 유지하거나 약간의 양성 부력을 갖도록 하여 안정적인 운용과 위치 제어를 가능하게 합니다. **해저 자원 개발**: 석유 및 가스 시추 플랫폼, 해저 생산 설비, 해저 파이프라인 및 케이블 설치 시에도 부력체는 필수적입니다. 해저 파이프라인은 자체 무게로 인해 해저면에 밀착되면 유지보수가 어렵고 해저 환경에 손상을 줄 수 있습니다. 따라서 일정 간격으로 부력체를 설치하여 파이프라인을 해저면으로부터 약간 띄워 설치하면 유지보수가 용이하고 해저면 보호 효과도 얻을 수 있습니다. 또한, 심해 해저 광물 채굴을 위한 설비들도 부력체 없이는 정상적인 운용이 불가능합니다. **해저 구조물 설치 및 유지보수**: 심해에 건설되는 해저 터널, 해저 기지, 해저 통신 중계기 등 다양한 구조물들은 설치 및 유지보수 과정에서 상당한 무게를 가집니다. 이 구조물들을 정확한 위치에 고정시키고 작업자나 장비가 안전하게 접근할 수 있도록 하기 위해 부력체가 사용됩니다. 예를 들어, 대형 해저 구조물을 해상에서 제작하여 해저로 운반 및 설치할 때에는 부력 조절 시스템이 중요한 역할을 합니다. **해양 에너지 발전**: 해저에 설치되는 조력 발전, 파력 발전 설비 등도 부력체의 도움을 받아 최적의 위치에 고정되고 안정적인 운용을 유지합니다. 해저 부력체와 관련된 기술은 지속적으로 발전하고 있으며, 특히 심해 탐사 및 개발의 요구 증대에 따라 더욱 고성능, 고신뢰성 부력체 기술에 대한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. **신소재 개발**: 기존의 폴리우레탄 폼이나 마이크로 घेतल्या스فير을 넘어, 극한의 수압과 저온에서도 성능 저하 없이 사용할 수 있는 초고강도 복합 재료, 나노 복합 재료 등의 개발이 이루어지고 있습니다. 또한, 자기 치유 기능이나 자체 진단 기능을 갖춘 스마트 부력체에 대한 연구도 진행 중입니다. **구조 설계 최적화**: 부력체의 모양, 크기, 그리고 내부 구조를 최적화하여 최소한의 재료로 최대한의 부력과 강성을 확보하는 기술이 중요합니다. 유체 역학적 시뮬레이션을 통해 해류의 영향을 최소화하고 안정적인 위치 유지를 보장하는 설계를 개발합니다. **내구성 및 수명 연장 기술**: 해저 환경의 혹독함 속에서 부력체의 성능을 장기간 유지하기 위한 표면 처리 기술, 부식 방지 기술, 그리고 해양 생물 부착 방지 기술 등이 발전하고 있습니다. **부력 제어 기술**: 필요한 경우 부력량을 조절할 수 있는 가변 부력 시스템에 대한 연구도 이루어지고 있습니다. 이는 해저 구조물의 깊이를 조절하거나, 수심에 따른 부력 변화를 보상하는 데 유용합니다. 이러한 해저 부력 기술은 미래 해양 산업의 발전에 핵심적인 역할을 할 것이며, 인류의 해양 자원 탐사 및 활용 범위를 더욱 확장시키는 데 기여할 것입니다. |
※본 조사보고서 [글로벌 해저 부력 시장 2025-2031] (코드 : LPK23JL1144) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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