| ■ 영문 제목 : Heat Pump Refrigeration Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : MONT2407F23800 ■ 조사/발행회사 : Market Monitor Global ■ 발행일 : 2024년 5월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 부품/재료 |
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본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, 열 펌프 냉매 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 열 펌프 냉매 시장을 대상으로 합니다. 또한 열 펌프 냉매의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 열 펌프 냉매 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 열 펌프 냉매 시장은 첫 번째 유형 흡수 열 펌프, 두 번째 유형 흡수 열 펌프를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 열 펌프 냉매 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 열 펌프 냉매 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
열 펌프 냉매 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 열 펌프 냉매 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 열 펌프 냉매 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: R407, R600a, R32, 기타), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 열 펌프 냉매 시장의 성장과 발전을 주도하는 시장 역학을 분석합니다. 본 보고서에는 정부 정책 및 규정, 기술 발전, 소비자 동향 및 선호도, 인프라 개발, 업계 협력에 대한 평가가 포함되어 있습니다. 이 분석은 이해 관계자가 열 펌프 냉매 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 열 펌프 냉매 시장내 경쟁 환경에 대한 심층 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 시장 플레이어의 프로필, 시장 점유율, 전략, 제품 포트폴리오 및 최근 동향이 포함됩니다.
시장 세분화 및 예측: 본 보고서는 종류, 지역 및 용도와 같은 다양한 매개 변수를 기반으로 열 펌프 냉매 시장을 세분화합니다. 정량적 데이터 및 분석을 통해 각 세그먼트의 시장 규모와 성장 예측을 제공합니다. 이를 통해 이해 관계자가 성장 기회를 파악하고 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
기술 동향: 본 보고서는 주요기술의 발전과 새로운 대체품 등 열 펌프 냉매 시장을 형성하는 주요 기술 동향을 강조합니다. 이러한 트렌드가 시장 성장, 채택률, 소비자 선호도에 미치는 영향을 분석합니다.
시장 과제와 기회: 본 보고서는 기술적 병목 현상, 비용 제한, 높은 진입 장벽 등 열 펌프 냉매 시장이 직면한 주요 과제를 파악하고 분석합니다. 또한 정부 인센티브, 신흥 시장, 이해관계자 간의 협업 등 시장 성장의 기회에 대해서도 강조합니다.
규제 및 정책 분석: 본 보고서는 정부 인센티브, 배출 기준, 인프라 개발 계획 등 열 펌프 냉매에 대한 규제 및 정책 환경을 평가합니다. 이러한 정책이 시장 성장에 미치는 영향을 분석하고 향후 규제 동향에 대한 인사이트를 제공합니다.
권장 사항 및 결론: 본 보고서는 소비자, 정책 입안자, 투자자, 인프라 제공업체 등 이해관계자를 위한 실행 가능한 권고 사항으로 마무리합니다. 이러한 권장 사항은 조사 결과를 바탕으로 열 펌프 냉매 시장의 주요 과제와 기회를 해결할 수 있습니다.
참고 데이터 및 부록: 보고서에는 분석 및 조사 결과를 입증하기 위한 보조 데이터, 차트, 그래프가 포함되어 있습니다. 또한 데이터 소스, 설문조사, 상세한 시장 예측과 같은 추가 세부 정보가 담긴 부록도 포함되어 있습니다.
[시장 세분화]
열 펌프 냉매 시장은 종류별 및 용도별로 세분화됩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
■ 종류별 시장 세그먼트
– R407, R600a, R32, 기타
■ 용도별 시장 세그먼트
– 첫 번째 유형 흡수 열 펌프, 두 번째 유형 흡수 열 펌프
■ 지역별 및 국가별 글로벌 열 펌프 냉매 시장 점유율, 2023년(%)
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 아시아 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도)
– 남미 (브라질, 아르헨티나)
– 중동 및 아프리카 (터키, 이스라엘, 사우디 아라비아, UAE)
■ 주요 업체
– Orbia,Daikin,Chemours,Arkema,Dongyue Group,Zhejiang Juhua,Meilan Chemical,Sanmei,Sinochem Group,Linde A.G.,Zhongwei Fine Chemical,ZheJiang Bingcool Refrigerant Manufacture,Re-Atlantis Pressure Gauge,Wubei-Biochem,Tractus,TCI (Tokyo Chemical Industry),3B Scientific (Wuhan) Corp,Hefei Hirisun Pharmatech,Solvay,Mexichem Fluor,Chemours
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 열 펌프 냉매의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 열 펌프 냉매 시장 규모
3 장 : 열 펌프 냉매 제조업체 경쟁 환경, 가격, 판매량 및 매출 시장 점유율, 최신 동향, M&A 정보 등에 대한 자세한 분석
4 장 : 종류별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
5 장 : 용도별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
6 장 : 지역 및 국가별 열 펌프 냉매 판매량. 각 지역 및 주요 국가의 시장 규모와 성장 잠재력에 대한 정량적 분석을 제공. 세계 각국의 시장 개발, 향후 개발 전망, 시장 기회을 소개
7 장 : 주요 업체의 프로필을 제공. 제품 판매, 매출, 가격, 총 마진, 제품 소개, 최근 동향 등 시장 내 주요 업체의 기본 상황을 자세히 소개
8 장 : 지역별 및 국가별 글로벌 열 펌프 냉매 시장규모
9 장 : 시장 역학, 시장의 최신 동향, 시장의 추진 요인 및 제한 요인, 업계내 업체가 직면한 과제 및 리스크, 업계의 관련 정책 분석을 소개
10 장 : 산업의 업 스트림 및 다운 스트림을 포함한 산업 체인 분석
11 장 : 보고서의 주요 요점 및 결론
※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.
■ 보고서 목차1. 조사 및 분석 보고서 소개 2. 글로벌 열 펌프 냉매 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 Orbia,Daikin,Chemours,Arkema,Dongyue Group,Zhejiang Juhua,Meilan Chemical,Sanmei,Sinochem Group,Linde A.G.,Zhongwei Fine Chemical,ZheJiang Bingcool Refrigerant Manufacture,Re-Atlantis Pressure Gauge,Wubei-Biochem,Tractus,TCI (Tokyo Chemical Industry),3B Scientific (Wuhan) Corp,Hefei Hirisun Pharmatech,Solvay,Mexichem Fluor,Chemours Orbia Daikin Chemours 8. 글로벌 열 펌프 냉매 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 열 펌프 냉매 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 열 펌프 냉매 세그먼트, 2023년 - 용도별 열 펌프 냉매 세그먼트, 2023년 - 글로벌 열 펌프 냉매 시장 개요, 2023년 - 글로벌 열 펌프 냉매 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 열 펌프 냉매 매출, 2019-2030 - 글로벌 열 펌프 냉매 판매량: 2019-2030 - 열 펌프 냉매 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 열 펌프 냉매 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 열 펌프 냉매 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 열 펌프 냉매 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 열 펌프 냉매 가격 - 글로벌 용도별 열 펌프 냉매 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 열 펌프 냉매 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 열 펌프 냉매 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 열 펌프 냉매 가격 - 지역별 열 펌프 냉매 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 열 펌프 냉매 매출 시장 점유율 - 지역별 열 펌프 냉매 매출 시장 점유율 - 지역별 열 펌프 냉매 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 열 펌프 냉매 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 열 펌프 냉매 판매량 시장 점유율 - 미국 열 펌프 냉매 시장규모 - 캐나다 열 펌프 냉매 시장규모 - 멕시코 열 펌프 냉매 시장규모 - 유럽 국가별 열 펌프 냉매 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 열 펌프 냉매 판매량 시장 점유율 - 독일 열 펌프 냉매 시장규모 - 프랑스 열 펌프 냉매 시장규모 - 영국 열 펌프 냉매 시장규모 - 이탈리아 열 펌프 냉매 시장규모 - 러시아 열 펌프 냉매 시장규모 - 아시아 지역별 열 펌프 냉매 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 열 펌프 냉매 판매량 시장 점유율 - 중국 열 펌프 냉매 시장규모 - 일본 열 펌프 냉매 시장규모 - 한국 열 펌프 냉매 시장규모 - 동남아시아 열 펌프 냉매 시장규모 - 인도 열 펌프 냉매 시장규모 - 남미 국가별 열 펌프 냉매 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 열 펌프 냉매 판매량 시장 점유율 - 브라질 열 펌프 냉매 시장규모 - 아르헨티나 열 펌프 냉매 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 열 펌프 냉매 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 열 펌프 냉매 판매량 시장 점유율 - 터키 열 펌프 냉매 시장규모 - 이스라엘 열 펌프 냉매 시장규모 - 사우디 아라비아 열 펌프 냉매 시장규모 - 아랍에미리트 열 펌프 냉매 시장규모 - 글로벌 열 펌프 냉매 생산 능력 - 지역별 열 펌프 냉매 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 열 펌프 냉매 산업 가치 사슬 - 마케팅 채널 ※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 ## 열 펌프 냉매: 효율적인 에너지 이동의 원리 열 펌프 냉매는 단순히 열을 '냉각'시키는 냉매와는 달리, 열을 이동시키는 동력원으로서의 역할을 수행합니다. 즉, 낮은 온도의 열원을 흡수하여 더 높은 온도의 공간으로 이동시키는 방식으로 작동하며, 이 과정에서 냉매는 중요한 매개체 역할을 합니다. 이는 마치 펌프가 물을 낮은 곳에서 높은 곳으로 끌어올리는 것과 유사하다고 하여 '열 펌프'라 불립니다. 열 펌프 냉매는 이러한 열 이동 과정의 핵심 구성 요소로서, 증발, 압축, 응축, 팽창이라는 일련의 과정을 거치며 열 에너지를 효과적으로 전달합니다. **개념 및 작동 원리** 열 펌프 냉매의 근본적인 개념은 열역학 제2법칙의 '카르노 사이클'과 같은 열기관의 원리를 역으로 이용하는 데 있습니다. 일반적으로 열은 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 자연스럽게 이동하지만, 열 펌프는 외부의 에너지 투입(주로 전기 에너지)을 통해 낮은 온도의 열원에서 열을 흡수하고, 이를 높은 온도의 원하는 곳으로 방출합니다. 이 과정에서 열 펌프 냉매는 상변화(기체-액체)를 반복하며 열 전달 매체의 역할을 수행합니다. 구체적인 작동 원리는 다음과 같습니다. 1. **증발 (Evaporation):** 열 펌프 외부의 낮은 온도 환경(예: 공기, 물, 지열)에 노출된 증발기에서 열 펌프 냉매는 낮은 온도와 압력에서 액체 상태로 존재합니다. 이 냉매는 주변 열원으로부터 열을 흡수하여 기화(증발)됩니다. 이때 냉매의 증발 온도는 외부 열원의 온도보다 낮게 유지되어 열 흡수가 효율적으로 이루어집니다. 2. **압축 (Compression):** 기화된 저압의 냉매 기체는 압축기를 통과하면서 고압의 고온 기체로 압축됩니다. 압축 과정에서 외부에서 공급된 동력(전기 에너지)이 사용되며, 냉매의 온도는 외부 열원을 사용하는 곳보다 훨씬 높은 수준으로 상승합니다. 3. **응축 (Condensation):** 고온 고압의 냉매 기체는 실내나 가열하고자 하는 공간에 위치한 응축기를 통과합니다. 이곳에서 냉매는 응축기 표면을 통해 열을 방출하며 액체로 응축됩니다. 이때 방출되는 열은 난방에 이용됩니다. 열 펌프 냉매는 응축 과정에서 상태 변화를 통해 상당한 양의 잠열을 방출하게 됩니다. 4. **팽창 (Expansion):** 액체 상태의 고압 냉매는 팽창 밸브(또는 모세관)를 통과하면서 압력이 급격히 낮아지고 온도가 하강합니다. 이 과정은 다시 증발기에서 효율적인 열 흡수를 준비하기 위한 과정이며, 냉매는 다시 저온 저압의 액체 상태로 돌아갑니다. 이 4단계의 사이클이 반복되면서 낮은 온도의 열원에서 열을 흡수하여 높은 온도의 원하는 곳으로 이동시키는 효율적인 열 전달 시스템이 구축됩니다. **열 펌프 냉매의 특징** 열 펌프 냉매는 일반적인 냉매와 유사한 물리화학적 특성을 가지지만, 열 펌프 시스템에 특화된 몇 가지 중요한 특징을 지닙니다. * **넓은 작동 온도 범위:** 열 펌프는 외부 환경으로부터 열을 흡수하여 실내를 가열하는 방식이므로, 외부 온도가 낮더라도 작동할 수 있어야 합니다. 따라서 열 펌프 냉매는 낮은 온도에서도 증발하고, 높은 온도에서도 안정적으로 응축될 수 있는 넓은 증발 압력 및 응축 압력 범위를 가집니다. * **우수한 열역학적 특성:** 냉매의 비열, 증발 잠열, 비체적 등은 열 펌프의 효율과 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. 이상적인 열 펌프 냉매는 높은 증발 잠열을 가져 적은 양으로도 많은 열을 운반할 수 있어야 하며, 압축기의 부담을 줄여 에너지 소비를 최소화하는 특성을 지녀야 합니다. * **안정성 및 환경 친화성:** 열 펌프 냉매는 시스템 내에서 끊임없이 순환하므로, 화학적으로 안정하여 분해되거나 반응하지 않아야 합니다. 또한, 지구 온난화 지수(GWP)와 오존층 파괴 지수(ODP)가 낮은 친환경적인 냉매가 선호됩니다. 이는 기후 변화 대응 및 환경 규제 준수를 위해 매우 중요한 요소입니다. * **낮은 독성 및 가연성:** 안전한 사용을 위해 독성이 낮고 가연성이 없는 냉매가 요구됩니다. 누출 시 인체나 환경에 미치는 영향을 최소화하는 것이 중요합니다. **열 펌프 냉매의 종류** 시간이 지남에 따라 열 펌프 기술이 발전하면서 다양한 종류의 냉매가 개발되고 사용되어 왔습니다. 크게 다음과 같이 분류할 수 있습니다. * **염화불화탄소(CFCs) 및 수소염화불화탄소(HCFCs):** 과거에는 냉매로 많이 사용되었으나, 높은 오존층 파괴 지수(ODP)와 지구 온난화 지수(GWP)로 인해 현재는 대부분 사용이 금지되거나 엄격히 규제되고 있습니다. (예: R-11, R-12, R-22) * **수소불화탄소(HFCs):** CFCs 및 HCFCs를 대체하기 위해 개발되었으며, 오존층을 파괴하지는 않지만 높은 GWP를 가지고 있어 지구 온난화에 영향을 미칩니다. 점진적으로 감축 추세에 있으며, 저 GWP HFCs로의 전환이 진행되고 있습니다. (예: R-134a, R-410A) * **수소불화올레핀(HFOs):** HFCs의 대안으로 개발된 냉매로, 매우 낮은 GWP를 가지며 오존층에도 영향을 미치지 않아 차세대 냉매로 각광받고 있습니다. 일부는 약간의 가연성을 가지기도 합니다. (예: R-1234yf, R-1234ze) * **탄화수소(HCs):** 프로판(R-290), 이소부탄(R-600a) 등과 같은 천연 냉매로, GWP가 매우 낮고 성능이 우수하다는 장점이 있습니다. 하지만 가연성이 높아 시스템 설계 및 안전 관리에 주의가 필요합니다. * **이산화탄소(CO2, R-744):** GWP가 1로 매우 낮으며 불연성입니다. 하지만 작동 압력이 매우 높아 고압 설비가 필요하며, 낮은 온도에서의 성능이 상대적으로 떨어질 수 있다는 단점이 있습니다. * **암모니아(NH3, R-717):** 냉동 분야에서 전통적으로 많이 사용되어 온 냉매로, GWP가 0이며 열역학적 성능이 우수합니다. 하지만 독성이 강하고 부식성이 있어 특수 설비 및 관리가 필요합니다. **열 펌프의 용도** 열 펌프는 단순한 냉난방 장치를 넘어 다양한 분야에서 활용되고 있으며, 그 적용 범위는 점차 확대되고 있습니다. * **건물 난방 및 냉방:** 주거용 건물, 상업용 건물, 공공시설 등에서 실내 온도를 조절하는 가장 일반적인 용도입니다. 기존의 보일러나 에어컨을 대체하거나 보완하는 친환경적인 시스템으로 주목받고 있습니다. * **온수 공급:** 가정 및 상업 시설에서 필요한 온수를 공급하는 데 사용됩니다. 특히, 폐열을 활용하는 경우 에너지 효율을 극대화할 수 있습니다. * **산업 공정:** 식품 건조, 플라스틱 성형, 섬유 건조 등 다양한 산업 공정에서 발생하는 폐열을 회수하여 재활용하거나, 필요한 온도로 가열하는 데 활용됩니다. * **데이터 센터 냉각:** 막대한 열을 발생하는 데이터 센터에서 발생하는 열을 효율적으로 제거하고, 회수된 열을 다른 용도로 활용하는 데 열 펌프 기술이 적용될 수 있습니다. * **농업 및 축산업:** 비닐하우스 난방, 스마트팜 온도 조절, 축사 환기 및 난방 등에도 열 펌프가 활용되어 생산성 향상과 에너지 비용 절감에 기여하고 있습니다. * **스마트 시티 및 지역난방:** 도시 단위의 효율적인 에너지 관리 시스템 구축에 열 펌프 기술이 통합될 수 있으며, 지역난방 시스템의 에너지 효율을 높이는 데 기여할 수 있습니다. **관련 기술 및 동향** 열 펌프 기술은 지속적으로 발전하고 있으며, 다음과 같은 관련 기술들이 함께 연구 및 개발되고 있습니다. * **고효율 압축기 기술:** 냉매 압축 과정의 에너지 효율을 높이는 것은 열 펌프의 전체 효율을 결정하는 중요한 요소입니다. 인버터 제어 기술, 스크롤 압축기, 터보 압축기 등의 발전이 이루어지고 있습니다. * **스마트 제어 및 IoT 연동:** 사물인터넷(IoT) 기술과 연동하여 사용자 패턴, 외부 기온, 실내 환경 등을 실시간으로 분석하고 최적의 운전 모드를 자동으로 선택하여 에너지 소비를 최소화하는 스마트 제어 기술이 중요해지고 있습니다. * **하이브리드 시스템:** 열 펌프와 다른 에너지원(예: 태양열, 지열, 보일러)을 결합하여 에너지 효율을 더욱 높이고 안정적인 공급을 보장하는 하이브리드 시스템에 대한 연구가 활발히 진행 중입니다. * **폐열 회수 및 활용 기술:** 산업 공정, 하수, 폐수, 데이터 센터 등에서 발생하는 다양한 형태의 폐열을 열 펌프 시스템으로 회수하여 난방이나 온수 공급에 재활용하는 기술은 에너지 효율을 극대화하는 데 핵심적인 역할을 합니다. * **신냉매 개발 및 적용:** 환경 규제 강화에 따라 저 GWP 냉매, 천연 냉매 등의 개발 및 적용이 가속화되고 있습니다. HFOs, 탄화수소류 냉매 등이 대표적이며, 이러한 냉매의 특성에 맞는 시스템 설계 및 안전 기술 개발이 병행되고 있습니다. * **열 저장 기술과의 융합:** 잉여 전력을 사용하여 열을 저장했다가 필요할 때 방출하는 열 저장 기술과 열 펌프를 결합하여 에너지 그리드의 부하를 분산시키고 재생 에너지 활용도를 높이는 연구가 진행되고 있습니다. 결론적으로, 열 펌프 냉매는 단순한 열 전달 물질을 넘어, 에너지 효율을 극대화하고 친환경적인 에너지 시스템을 구축하는 데 핵심적인 역할을 수행합니다. 기술의 발전과 더불어 다양한 분야에서의 적용이 확대되면서, 미래 에너지 환경 변화에 중요한 기여를 할 것으로 기대됩니다. |
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