| ■ 영문 제목 : Global Refrigeration Fluids Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2407E44275 ■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch ■ 발행일 : 2024년 4월 ■ 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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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 냉동 유체 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 냉동 유체 산업 체인 동향 개요, 냉장고 및 냉동고, 에어컨, 자동차 AC 시스템, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 냉동 유체의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 냉동 유체 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 냉동 유체 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 냉동 유체 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 냉동 유체 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 : 광유, 합성 유)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 냉동 유체 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 냉동 유체 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 냉동 유체 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 냉동 유체에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 냉동 유체 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 냉동 유체에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (냉장고 및 냉동고, 에어컨, 자동차 AC 시스템, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 냉동 유체과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 냉동 유체 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 냉동 유체 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]
냉동 유체 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
– 광유, 합성 유
용도별 시장 세그먼트
– 냉장고 및 냉동고, 에어컨, 자동차 AC 시스템, 기타
주요 대상 기업
– Jxtg Group,BASF,Idemitsu Kosan,Exxonmobil,Royal Dutch Shell,Total,Sinopec,Petroliam Nasional Berhad,FUCHS Petrolub,Lubrizol,BP,Chevron
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.
– 냉동 유체 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 냉동 유체의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 냉동 유체의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 냉동 유체 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 냉동 유체 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 냉동 유체 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 냉동 유체의 산업 체인.
– 냉동 유체 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
※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 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Jxtg Group BASF Idemitsu Kosan ■ 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]- 냉동 유체 이미지 - 종류별 세계의 냉동 유체 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 냉동 유체 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 냉동 유체 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 냉동 유체 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 냉동 유체 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 냉동 유체 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 냉동 유체 판매량 (2019-2030) - 세계의 냉동 유체 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 냉동 유체 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 냉동 유체 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 냉동 유체 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 냉동 유체 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 냉동 유체 판매량 시장 점유율 - 지역별 냉동 유체 소비 금액 시장 점유율 - 북미 냉동 유체 소비 금액 - 유럽 냉동 유체 소비 금액 - 아시아 태평양 냉동 유체 소비 금액 - 남미 냉동 유체 소비 금액 - 중동 및 아프리카 냉동 유체 소비 금액 - 세계의 종류별 냉동 유체 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 냉동 유체 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 냉동 유체 평균 가격 - 세계의 용도별 냉동 유체 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 냉동 유체 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 냉동 유체 평균 가격 - 북미 냉동 유체 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 냉동 유체 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 냉동 유체 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 냉동 유체 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 냉동 유체 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 냉동 유체 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 냉동 유체 소비 금액 및 성장률 - 유럽 냉동 유체 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 냉동 유체 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 냉동 유체 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 냉동 유체 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 냉동 유체 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 냉동 유체 소비 금액 및 성장률 - 영국 냉동 유체 소비 금액 및 성장률 - 러시아 냉동 유체 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 냉동 유체 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 냉동 유체 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 냉동 유체 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 냉동 유체 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 냉동 유체 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 냉동 유체 소비 금액 및 성장률 - 일본 냉동 유체 소비 금액 및 성장률 - 한국 냉동 유체 소비 금액 및 성장률 - 인도 냉동 유체 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 냉동 유체 소비 금액 및 성장률 - 호주 냉동 유체 소비 금액 및 성장률 - 남미 냉동 유체 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 냉동 유체 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 냉동 유체 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 냉동 유체 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 냉동 유체 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 냉동 유체 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 냉동 유체 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 냉동 유체 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 냉동 유체 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 냉동 유체 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 냉동 유체 소비 금액 및 성장률 - 이집트 냉동 유체 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 냉동 유체 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 냉동 유체 소비 금액 및 성장률 - 냉동 유체 시장 성장 요인 - 냉동 유체 시장 제약 요인 - 냉동 유체 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 냉동 유체의 제조 비용 구조 분석 - 냉동 유체의 제조 공정 분석 - 냉동 유체 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 냉동 유체는 냉동 사이클에서 열을 흡수하고 방출하는 매체 역할을 하며, 작동 유체로서 냉동 시스템의 핵심 구성 요소입니다. 액체 상태에서 기체 상태로, 다시 액체 상태로 변화하면서 증발과 응축을 반복하며 주위의 열을 이동시키는 원리를 이용합니다. 이러한 냉동 유체의 개념은 그 정의, 주요 특징, 다양한 종류, 그리고 광범위한 응용 분야와 관련 기술들을 이해함으로써 더욱 명확해집니다. 냉동 유체의 기본적인 정의는 증발 및 응축 과정을 통해 열을 전달하는 물질입니다. 냉동 시스템 내부를 순환하면서 저온의 공간(증발기)에서 열을 흡수하여 증발하고, 고온의 공간(응축기)에서는 열을 방출하여 다시 액체로 응축되는 과정을 거칩니다. 이 과정에서 냉동 유체의 물리적 상태 변화는 시스템 전체의 냉각 효과를 발생시키는 근간이 됩니다. 따라서 냉동 유체는 냉동 시스템의 효율성과 성능을 결정짓는 중요한 요소라 할 수 있습니다. 냉동 유체가 갖는 중요한 특징 중 하나는 증발 잠열이 높아야 한다는 점입니다. 증발 잠열은 액체가 기체로 변할 때 필요한 열 에너지의 양을 의미하는데, 이 값이 클수록 단위 질량의 냉동 유체가 더 많은 열을 흡수할 수 있습니다. 이는 냉동 시스템의 냉각 능력을 높이는 데 직접적으로 기여합니다. 또한, 응축 잠열이 높을수록 응축 과정에서 더 많은 열을 방출할 수 있어, 효율적인 열 교환이 가능해집니다. 비점 또한 냉동 유체의 중요한 특징입니다. 특정 압력에서 액체가 기체로 변하는 온도를 비점이라고 하는데, 원하는 냉각 온도에 따라 적절한 비점을 가진 냉동 유체를 선택해야 합니다. 예를 들어, 낮은 온도를 얻기 위해서는 상온에서도 증발이 잘 일어나는 낮은 비점을 가진 냉동 유체가 필요합니다. 반대로, 높은 온도를 냉각하는 데는 상대적으로 높은 비점을 가진 냉동 유체를 사용할 수 있습니다. 이러한 비점은 압력에 따라 변화하므로, 냉동 시스템의 운전 압력을 고려하여 최적의 비점을 가진 냉동 유체를 선정하는 것이 중요합니다. 또한, 냉동 유체는 화학적으로 안정해야 합니다. 냉동 시스템 내부에서 장시간 순환하면서 작동하기 때문에 화학 반응성이 낮고 분해되지 않는 물질이어야 합니다. 이는 시스템 내부 부품의 부식을 방지하고 냉동 유체의 성능 저하를 막는 데 필수적입니다. 또한, 독성이 낮고 가연성이 없어야 안전하게 사용할 수 있습니다. 이러한 안전성은 냉동 유체 선택에 있어 가장 우선적으로 고려되는 요소 중 하나입니다. 열전도율과 점성 또한 냉동 유체의 성능에 영향을 미치는 중요한 특성입니다. 열전도율이 높으면 증발기나 응축기에서 열을 더 효율적으로 흡수하거나 방출할 수 있어 열 교환 효율이 높아집니다. 점성이 낮으면 시스템 내부에서 유체가 원활하게 흐를 수 있어 펌프나 압축기의 부하를 줄이고 에너지 소비를 절감하는 데 도움이 됩니다. 냉동 유체는 역사적으로 그리고 현재까지 다양한 종류가 개발되고 사용되어 왔습니다. 초기에는 암모니아(NH3), 이산화황(SO2), 염화메탄(CH3Cl) 등과 같은 물질들이 주로 사용되었습니다. 암모니아는 증발 잠열이 매우 높아 냉동 효율이 우수하며 저렴하다는 장점이 있어 대규모 산업용 냉동 설비에 여전히 널리 사용되고 있습니다. 하지만 암모니아는 독성이 강하고 가연성이 있어 취급에 각별한 주의가 필요하며, 구리 등 특정 금속과 반응성이 있다는 단점이 있습니다. 이산화황은 무색, 무취의 액체로 비교적 안전하게 사용할 수 있었으나, 습기와 반응하여 황산을 생성하고 금속 부식을 일으킨다는 문제점이 있었습니다. 염화메탄 역시 낮은 비점을 가지고 있어 저온 냉동에 사용되었으나, 인체에 유해한 것으로 알려져 점차 사용이 줄어들었습니다. 1930년대에는 미국의 듀폰사에서 프레온 가스로 알려진 염화플루오린화탄소(CFCs) 계열의 냉동 유체들을 개발하여 상용화했습니다. 프레온 가스는 비독성, 비가연성, 화학적 안정성이 뛰어나고 특정 비점을 가지도록 다양하게 개발될 수 있어 냉동 및 에어컨 분야에 혁신을 가져왔습니다. 대표적인 CFC 냉매로는 R-11, R-12 등이 있습니다. 이들은 취급이 용이하고 시스템에 대한 부식성이 낮아 널리 보급되었습니다. 하지만 1970년대 이후 오존층 파괴 물질로 CFCs가 지목되면서 국제적인 규제가 시작되었습니다. CFCs는 성층권의 오존층을 파괴하여 지구 온난화와 피부암 증가 등의 심각한 환경 문제를 야기하는 것으로 밝혀졌습니다. 이에 따라 몬트리올 의정서와 같은 국제 협약을 통해 CFCs의 생산 및 사용이 단계적으로 금지되었습니다. CFCs의 대체재로 개발된 것이 수소염화플루오린화탄소(HCFCs) 계열의 냉동 유체입니다. R-22가 대표적인 HCFC 냉매로, CFCs보다는 오존층 파괴 지수가 낮아 과도기적인 대체재로 사용되었습니다. 하지만 HCFCs 또한 오존층 파괴 효과와 지구 온난화 효과가 있어, 현재는 이 또한 점차 사용이 줄어들고 있으며 대부분의 국가에서 사용이 금지되었습니다. 현재 가장 널리 사용되는 냉동 유체는 수소플루오린화탄소(HFCs) 계열입니다. HFCs는 오존층을 파괴하지 않지만, 지구 온난화 지수(GWP)가 높아 기후 변화의 원인으로 지목되고 있습니다. R-134a, R-410A, R-404A 등이 대표적인 HFC 냉매입니다. R-134a는 자동차 에어컨 등에 주로 사용되었고, R-410A는 가정용 에어컨에 널리 보급되었습니다. 그러나 지구 온난화에 대한 우려가 커짐에 따라 HFCs에 대한 규제 또한 강화되고 있으며, 점차 사용량이 줄어들고 있습니다. 미래의 냉동 유체로는 수소플루오린화탄소(HFOs) 및 자연 냉매들이 주목받고 있습니다. HFOs는 HFCs와 유사한 성능을 보이면서도 지구 온난화 지수가 매우 낮다는 장점을 가지고 있습니다. R-1234yf, R-1234ze 등이 대표적인 HFO 냉매로, 자동차 에어컨 등에 이미 적용되고 있습니다. 자연 냉매는 석유화학 기반의 합성 냉매와 달리 자연에서 얻을 수 있는 물질로, 지구 온난화 지수와 오존층 파괴 지수가 매우 낮다는 큰 장점을 가집니다. 대표적인 자연 냉매로는 다음과 같은 것들이 있습니다. 암모니아(R-717)는 앞서 언급했듯이 우수한 냉동 성능을 가지지만 독성과 가연성으로 인해 취급에 주의가 필요합니다. 산업용 냉동 설비에 주로 사용됩니다. 이산화탄소(CO2, R-744)는 지구 온난화 지수가 매우 낮고 비독성이며 불연성이지만, 높은 운전 압력에서 작동해야 하므로 시스템 설계 및 재료 선택에 대한 기술적 고려가 필요합니다. 초임계 사이클 등 특수한 기술과 함께 사용될 때 효율성이 높아집니다. 탄화수소 계열의 냉매로는 프로판(R-290), 이소부탄(R-600a) 등이 있으며, 이들은 지구 온난화 지수가 매우 낮고 에너지 효율도 우수합니다. 하지만 가연성이 높아 안전 규제가 엄격하게 적용됩니다. 물(R-718)은 비독성, 비가연성, 비부식성으로 이상적인 냉매로 여겨지지만, 증발 잠열이 낮고 비점이 매우 높아 넓은 온도 범위에서 사용하기에는 제약이 있습니다. 주로 고온의 냉각수 생산 등에 제한적으로 사용됩니다. 냉동 유체의 종류에 따라 요구되는 관련 기술 또한 다양하게 발전하고 있습니다. 새로운 냉매를 사용하기 위해서는 그 냉매의 물리화학적 특성에 맞는 압축기, 열교환기, 배관 및 제어 시스템 등의 개발이 필수적입니다. 예를 들어, HFOs와 같은 가연성 냉매를 사용할 때는 누설 감지 시스템, 방폭 설계 등 안전 관련 기술이 중요하게 고려됩니다. 이산화탄소 냉매의 경우, 고압에서 작동하므로 고압에 견딜 수 있는 재료와 설계 기술이 요구됩니다. 더불어, 냉동 시스템의 에너지 효율을 높이기 위한 기술도 지속적으로 연구되고 있습니다. 이에는 압축기의 효율 향상, 열 교환기의 성능 개선, 누설 방지 기술, 그리고 다양한 제어 로직 개발 등이 포함됩니다. 또한, 시스템의 성능을 최적으로 유지하기 위한 냉동 유체의 주기적인 점검 및 유지보수 기술 또한 중요합니다. 냉동 유체와 관련된 또 다른 중요한 기술은 냉동 시스템의 환경 영향을 최소화하는 것입니다. 이는 냉매의 누설을 줄이는 기술, 사용 후 냉매를 회수하고 재활용하는 기술, 그리고 냉동 시스템 자체의 에너지 효율을 높여 전력 소비를 줄이는 기술 등을 포함합니다. 친환경 냉매로의 전환은 이러한 환경 규제와 지속 가능한 발전에 대한 요구에 부응하기 위한 필연적인 과정입니다. 최근에는 냉동 유체 자체의 연구 개발뿐만 아니라, 냉동 시스템의 설계 및 운전 방식의 최적화를 통해 냉매 사용량을 줄이거나, 더 효율적으로 사용하는 방법에 대한 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 예를 들어, 나노 유체와 같은 새로운 물질을 냉매에 첨가하여 열 전달 성능을 향상시키는 연구, 또는 증기 압축식 냉동 사이클 외에 흡수식 냉동, 증기 제트 냉동 등 다양한 원리를 활용하는 기술들도 연구 및 적용되고 있습니다. 결론적으로 냉동 유체는 단순한 작동 유체를 넘어, 현대 사회의 다양한 요구를 충족시키는 필수적인 기술의 근간을 이루고 있습니다. 과거 CFCs에서 현재 HFCs를 거쳐 미래에는 HFOs 및 자연 냉매로의 전환이 이루어지고 있는 것처럼, 기술 발전과 환경 보호라는 두 가지 축을 중심으로 냉동 유체는 끊임없이 진화하고 있습니다. 이러한 변화는 냉동 시스템의 설계, 제조, 운전 및 유지보수에 이르는 전반적인 기술 수준의 향상을 요구하며, 이는 곧 더욱 안전하고 효율적이며 친환경적인 냉동 기술의 발전을 이끌 것입니다. |
| ※본 조사보고서 [세계의 냉동 유체 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2407E44275) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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