■ 영문 제목 : Global Semiconductor Thermoelectric Power Generation Device Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2407E46614 ■ 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 : IT/전자 |
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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 반도체 열전 발전 장치 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 반도체 열전 발전 장치 산업 체인 동향 개요, 자동차, 항공 우주, 방위, 공업, 상업, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 반도체 열전 발전 장치의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 반도체 열전 발전 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 반도체 열전 발전 장치 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 반도체 열전 발전 장치 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 반도체 열전 발전 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 : 30W 이하, 30W-1kW, 1KW 이상)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 반도체 열전 발전 장치 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 반도체 열전 발전 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 반도체 열전 발전 장치 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 반도체 열전 발전 장치에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 반도체 열전 발전 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 반도체 열전 발전 장치에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (자동차, 항공 우주, 방위, 공업, 상업, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 반도체 열전 발전 장치과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 반도체 열전 발전 장치 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 반도체 열전 발전 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]
반도체 열전 발전 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
– 30W 이하, 30W-1kW, 1KW 이상
용도별 시장 세그먼트
– 자동차, 항공 우주, 방위, 공업, 상업, 기타
주요 대상 기업
– Gentherm, II-VI Incorporated, Ferrotec Holdings Corporation, Yamaha Corp, Laird, Fuxin, Komatsu, KELK, Evident Thermoelectrics, Alphabet Energy, EVERREDtronics, GreenTEG, Micropelt, Perpetua Power Source Technologies, Inc., RedHawk Energy Systems, TECTEG MFR, Tellurex
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.
– 반도체 열전 발전 장치 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 반도체 열전 발전 장치의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 반도체 열전 발전 장치의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 반도체 열전 발전 장치 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 반도체 열전 발전 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 반도체 열전 발전 장치 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 반도체 열전 발전 장치의 산업 체인.
– 반도체 열전 발전 장치 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Gentherm II-VI Incorporated Ferrotec Holdings Corporation ■ 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]- 반도체 열전 발전 장치 이미지 - 종류별 세계의 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 반도체 열전 발전 장치 판매량 (2019-2030) - 세계의 반도체 열전 발전 장치 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 반도체 열전 발전 장치 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 반도체 열전 발전 장치 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 반도체 열전 발전 장치 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 반도체 열전 발전 장치 판매량 시장 점유율 - 지역별 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 시장 점유율 - 북미 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 - 유럽 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 - 아시아 태평양 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 - 남미 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 - 중동 및 아프리카 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 - 세계의 종류별 반도체 열전 발전 장치 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 반도체 열전 발전 장치 평균 가격 - 세계의 용도별 반도체 열전 발전 장치 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 반도체 열전 발전 장치 평균 가격 - 북미 반도체 열전 발전 장치 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 반도체 열전 발전 장치 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 반도체 열전 발전 장치 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 반도체 열전 발전 장치 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 및 성장률 - 유럽 반도체 열전 발전 장치 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 반도체 열전 발전 장치 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 반도체 열전 발전 장치 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 반도체 열전 발전 장치 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 및 성장률 - 영국 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 및 성장률 - 러시아 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 반도체 열전 발전 장치 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 반도체 열전 발전 장치 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 반도체 열전 발전 장치 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 반도체 열전 발전 장치 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 및 성장률 - 일본 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 및 성장률 - 한국 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 및 성장률 - 인도 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 및 성장률 - 호주 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 및 성장률 - 남미 반도체 열전 발전 장치 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 반도체 열전 발전 장치 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 반도체 열전 발전 장치 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 반도체 열전 발전 장치 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 반도체 열전 발전 장치 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 반도체 열전 발전 장치 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 반도체 열전 발전 장치 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 반도체 열전 발전 장치 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 및 성장률 - 이집트 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 반도체 열전 발전 장치 소비 금액 및 성장률 - 반도체 열전 발전 장치 시장 성장 요인 - 반도체 열전 발전 장치 시장 제약 요인 - 반도체 열전 발전 장치 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 반도체 열전 발전 장치의 제조 비용 구조 분석 - 반도체 열전 발전 장치의 제조 공정 분석 - 반도체 열전 발전 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 반도체 열전 발전 장치는 제벡 효과(Seebeck effect)를 이용하여 열에너지로부터 직접 전기에너지를 생산하는 장치입니다. 제벡 효과는 두 종류의 서로 다른 금속 또는 반도체 물질을 접합하여 온도 차이가 발생하면 전압이 유도되는 현상을 말합니다. 열전 발전 장치는 이러한 제벡 효과를 극대화하도록 설계된 반도체 소재와 구조를 사용합니다. 반도체 열전 발전 장치의 핵심은 열전 소자(thermoelectric module)입니다. 이 소자는 p형 반도체와 n형 반도체를 교대로 접합하여 구성됩니다. 뜨거운 쪽(hot side)과 차가운 쪽(cold side) 사이에 온도 차이가 발생하면, 뜨거운 쪽의 열은 반도체 내의 전하 운반자(전자 또는 정공)를 활성화시켜 움직이게 합니다. p형 반도체에서는 정공이, n형 반도체에서는 전자가 열원에서 멀어지는 방향으로 이동하며 전압을 발생시킵니다. 이러한 p-n 접합이 직렬로 연결되면 전체적으로 더 큰 전압을 얻을 수 있습니다. 반도체 소재의 특성이 열전 변환 효율을 결정하는 중요한 요소이며, 높은 열전 성능을 위해서는 높은 제벡 계수(Seebeck coefficient), 높은 전기 전도도, 그리고 낮은 열 전도도를 갖는 소재가 요구됩니다. 이러한 특성을 종합적으로 나타내는 지표를 열전 성능 지수(ZT, figure of merit)라고 하며, ZT 값이 높을수록 효율적인 열전 발전이 가능합니다. 반도체 열전 발전 장치는 다양한 특징을 가지고 있습니다. 첫째, 움직이는 부품이 없어 내구성이 뛰어나고 수명이 깁니다. 이는 기계적인 마모나 고장이 발생할 가능성이 적다는 것을 의미하며, 극한 환경에서도 안정적으로 작동할 수 있게 합니다. 둘째, 소음이 거의 발생하지 않습니다. 이는 저소음 환경이 요구되는 응용 분야에 매우 적합합니다. 셋째, 친환경적입니다. 발전 과정에서 온실가스나 유해 물질을 배출하지 않으며, 폐열을 회수하여 에너지 효율을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 넷째, 모듈화가 용이하여 다양한 크기와 형태로 제작될 수 있습니다. 이는 특정 응용 분야에 맞춰 최적화된 시스템을 구축하는 데 유연성을 제공합니다. 다섯째, 설치 및 유지보수가 간편합니다. 복잡한 기계 장치가 없기 때문에 설치가 비교적 쉽고 유지보수 필요성도 적습니다. 하지만 반도체 열전 발전 장치는 몇 가지 단점도 가지고 있습니다. 가장 큰 단점은 현재까지는 열전 변환 효율이 낮다는 것입니다. 이는 발전량을 늘리기 위해서는 상당한 크기의 장치가 필요하거나, 고온의 폐열이 지속적으로 공급되어야 함을 의미합니다. 또한, 열전 소재 자체의 가격이 비싸다는 점도 상용화에 제약이 될 수 있습니다. 효율을 높이고 비용을 낮추기 위한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 반도체 열전 발전 장치의 종류는 주로 사용되는 열전 소재에 따라 구분될 수 있습니다. 초기에는 텔룰라이드 계열 소재(예: 비스무트 텔룰라이드, 납 텔룰라이드)가 주로 사용되었으며, 이는 상온 또는 저온 영역에서 비교적 높은 효율을 보였습니다. 이후 고온 영역에서 사용하기 위한 소재로 실리사이드 계열(예: 마그네슘 실리사이드)이나 스크투다이트 계열 소재 등이 개발되었습니다. 최근에는 나노 구조화된 열전 소재를 통해 열 전도도를 낮추고 열전 성능 지수(ZT)를 높이려는 연구가 활발히 이루어지고 있으며, 이는 실리콘 기반 반도체 소재를 활용한 열전 발전 장치 개발에도 기여하고 있습니다. 이외에도 복합 소재나 새로운 결정 구조를 가진 소재를 개발하여 효율을 향상시키려는 노력도 계속되고 있습니다. 반도체 열전 발전 장치의 용도는 매우 다양합니다. 가장 대표적인 용도 중 하나는 폐열 회수입니다. 산업 현장에서 발생하는 고온의 폐열을 이용하여 전기를 생산함으로써 에너지 효율을 높이고 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 자동차 엔진의 배기가스 열, 산업용 보일러의 배기열, 발전소의 스팀 열 등 다양한 폐열원을 활용할 수 있습니다. 우주 분야에서도 중요한 역할을 합니다. 우주 탐사선이나 위성에는 태양 전지 외에도 방사성 동위원소 열전 발전기(RTG)를 사용하여 전력을 공급하는데, 여기서 열전 소재가 핵심적인 역할을 합니다. RTG는 방사성 동위원소의 붕괴열을 이용하여 전기를 생산하므로 태양광이 없는 심우주 탐사나 장기간 임무 수행에 필수적입니다. 또한, 휴대용 전자기기나 웨어러블 장치의 전원 공급원으로도 활용될 가능성이 있습니다. 인체의 열을 이용하거나, 기기 자체에서 발생하는 열을 이용하여 소량의 전기를 생산함으로써 배터리 수명을 연장하거나 독립적인 전원 공급을 가능하게 할 수 있습니다. 예를 들어, 스마트폰이나 스마트워치에 통합되어 사용자의 체온으로 충전되는 방식 등이 연구되고 있습니다. 그 외에도, 냉각 장치(열전 냉각기)와 유사한 원리를 이용하여 온도를 제어하는 장치에도 활용될 수 있으며, 이는 특정 온도 유지가 필요한 정밀 기기나 센서 등에 적용될 수 있습니다. 또한, 극한 환경이나 접근이 어려운 지역에서 전력을 공급하는 독립형 전원 장치로도 사용될 수 있습니다. 반도체 열전 발전 장치와 관련된 주요 기술로는 고효율 열전 소재 개발이 있습니다. 앞에서 언급했듯이 높은 ZT 값을 갖는 소재를 개발하는 것이 핵심이며, 이를 위해 새로운 조성의 합금, 복합 소재, 나노 구조화된 소재 등에 대한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 또한, 열전 소자의 설계 및 제조 기술도 중요합니다. 열 저항을 최소화하고 전하 운반자의 이동을 효율적으로 만들기 위한 접합 기술, 전기적 연결 기술 등이 필요합니다. 시스템 통합 기술 또한 중요합니다. 열전 발전 장치를 효율적으로 활용하기 위해서는 열원과 열전 소자 사이의 열 전달을 최적화하는 기술, 생산된 전력을 안정적으로 저장하거나 공급하는 전력 변환 및 관리 기술 등이 필요합니다. 예를 들어, 폐열을 효과적으로 모아 열전 소자의 뜨거운 쪽에 전달하는 열 교환기 설계나, 생산된 직류 전기를 교류로 변환하거나 전압을 조절하는 DC-DC 컨버터 설계 등이 관련 기술에 포함됩니다. 최근에는 실리콘과 같은 반도체 공정을 활용하여 저비용으로 대량 생산이 가능한 열전 발전 장치를 개발하려는 노력도 주목받고 있습니다. 이는 기존의 복잡하고 고비용의 제조 공정을 단순화하고 효율을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 또한, 이론적 한계를 극복하고 실제 응용 분야에서의 효율을 높이기 위해 소재와 소자 설계를 결합한 다학제적인 연구가 필수적입니다. |
※본 조사보고서 [세계의 반도체 열전 발전 장치 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2407E46614) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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