| ■ 영문 제목 : Geothermal Energy Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology (Flash Steam, Dry Steam), By Power, By Application, By Region, And Segment Forecasts, 2024 - 2030 | |
| ■ 상품코드 : GRV24MAY012 ■ 조사/발행회사 : Grand View Research ■ 발행일 : 2024년 4월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 200 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (8일 소요) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 환경/에너지 | |
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| 글로벌 지열 에너지 시장의 성장과 동향 Grand View Research, Inc.사의 최신 보고서에 따르면, 세계의 지열 에너지 시장 규모는 2030년까지 9억 2천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024년부터 2030년까지 연평균 3. 1%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 신뢰할 수 있고 비용 효율적이며 에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상되며, GHP는 공간 난방, 냉방 및 온수 생성을 위해 땅에서 열을 추출하는 펌프입니다. 이러한 펌프는 수평 또는 수직 집열기를 통해 열을 추출합니다. 추출 된 열은 일반적으로 수열 분배 시스템을 통해 분배됩니다. 산업 전반의 에너지 효율을 개선하는 것은 전 세계 정부의 주요 목표 중 하나입니다. 재생 가능 에너지에 대한 수요 증가와 보조금, 인센티브 및 기타 금전적 혜택의 형태로 정부의 광범위한 지원은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다. 인구 증가와 급속한 산업화가 결합하여 전 세계적으로 많은 양의 에너지 소비가 발생하고 있습니다. 이 애플리케이션은 시장에서 가장 지배적인 애플리케이션으로 부상할 것으로 예상됩니다. 주거 부문은 지열 에너지 수요를 촉진할 것으로 예상되는 가장 유리한 부문 중 하나입니다. 유리한 정부 이니셔티브와 에너지 절약 제품 설치에 제공되는 세금 환급은 주택 부문에서 지열 에너지에 대한 수요를 증가시킬 것으로 전망됩니다. 특히 북유럽 국가들은 낮은 기온으로 인해 난방 목적으로 GHP를 사용하고 있습니다. 시장은 신흥 시장에서 최종 사용자 부문을 확대하기 위한 전략적 제휴를 목격할 가능성이 높습니다. 민관 파트너십은 경제적으로 실행 가능한 기술 전환을 달성하기 위해 중요할 것으로 예상됩니다. 기존 발전 기술을 대체하기 위한 지속 가능한 기술의 도입은 높은 비용으로 이어질 것으로 예상되며, Turboden S. p. A. , Green Energy Geothermal, Berkshire Hathaway Inc. Geothermal, Alterra Power Corporation, TAS Energy와 같은 주요 시장 플레이어들이 시행하는 기술 혁신이 도전이 될 것으로 예상됩니다. 지열 에너지 시장 보고서 주요 내용 - 수익 기준으로는 바이너리 사이클 발전소 부문이 2023년 30. 5%의 최대 수익 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 안정적인 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. - 전력량 기준으로는 5MW 이상 부문이 2023년 56. 4%의 최대 매출 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. - 용도별로는 주택용 부문이 2023년 40. 7%의 최대 매출 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. - 북미는 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. - 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서는 중국이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. |
1. 조사 방법 및 범위
2. 개요
3. 세계의 지열 에너지 시장 변수, 동향 및 범위
4. 세계의 지열 에너지 시장 기술별 전망 추정 및 예측
5. 세계의 지열 에너지 시장 전력별 전망 추정 및 예측
6. 세계의 지열 에너지 시장 용도별 전망 추정 및 예측
7. 세계의 지열 에너지 시장 지역별 전망 추정 및 예측
8. 경쟁 현황
Table of Contents Chapter 1. Methodology and Scope 제1장. 방법론 및 범위 1.1. 시장 세분화 및 범위 1.2. 시장 정의 1.3. 정보 수집 1.3.1. 구매 데이터베이스 1.3.2. GVR 내부 데이터베이스 1.3.3. 2차 자료 및 제3자 관점 1.3.4. 1차 연구 1.4. 정보 분석 1.4.1. 데이터 분석 모델 1.5. 시장 구성 및 데이터 시각화 1.6. 데이터 검증 및 발표 제2장. 요약 2.1. 시장 통찰 2.2. 부문별 전망 2.3. 경쟁 전망 제3장. 지열 에너지 시장 변수, 동향 및 범위 3.1. 글로벌 지열 에너지 시장 전망 3.2. 산업 가치 사슬 분석 3.3. 기술 개요 3.4. 규제 체계 3.5. 시장 동향 3.5.1. 시장 동인 분석 3.5.2. 시장 제약 요인 분석 3.5.3. 산업 과제 3.6. 포터의 5가지 경쟁력 분석 3.6.1. 공급자 교섭력 3.6.2. 구매자 교섭력 3.6.3. 대체재 위협 3.6.4. 신규 진입자 위협 3.6.5. 경쟁 구도 3.7. PESTEL 분석 3.7.1. 정치적 환경 3.7.2. 경제적 환경 3.7.3. 사회적 환경 3.7.4. 기술적 환경 3.7.5. 환경적 환경 3.7.6. 법적 환경 4장. 지열 에너지 시장: 기술 전망, 추정 및 예측 4.1. 지열 에너지 시장: 기술 동향 분석, 2023년 및 2030년 4.2. 플래시 증기 4.2.1. 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 4.3. 건식 증기 4.3.1. 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 4.4. 바이너리 사이클 발전소 4.4.1. 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 제5장. 지열 에너지 시장: 전력 전망 추정 및 예측 5.1. 지열 에너지 시장: 전력 동향 분석, 2023년 및 2030년 5.2. 5MW 이하 5.2.1. 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 5.3. 5MW 이상 5.3.1. 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 제6장. 지열 에너지 시장: 응용 분야 전망 추정 및 전망 6.1. 지열 에너지 시장: 응용 분야 동향 분석, 2023년 및 2030년 6.2. 주거용 6.2.1. 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 6.3. 상업용 6.3.1. 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 6.4. 산업용 6.4.1. 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 제7장. 지열 에너지 시장 지역별 전망 추정 및 전망 7.1. 지역별 현황 7.2. 지열 에너지 시장: 지역별 동향 분석, 2023년 및 2030년 7.3. 북미 7.3.1. 기술별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.3.2. 전력별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.3.3. 적용 분야별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.3.4. 미국 7.3.4.1. 기술별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.3.4.2. 전력별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.3.4.3. 적용 분야별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.3.5. 캐나다 7.3.5.1. 7.3.5.2. 기술별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.3.5.3. 전력별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.3.5.3. 응용 분야별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.3.6. 멕시코 7.3.6.1. 기술별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.3.6.2. 전력별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.3.6.3. 응용 분야별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.4. 유럽 7.4.1. 7.4.2. 기술별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.4.3. 전력별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.4.4. 독일 7.4.4.1. 기술별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.4.4.2. 전력별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.4.4.3. 응용 분야별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.4.5. 프랑스 7.4.5.1. 7.4.5.2. 기술별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.4.5.3. 전력별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.4.5.6. 이탈리아 7.4.6.1. 기술별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.4.6.2. 전력별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.4.6.3. 응용 분야별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.4.7. 스웨덴 7.4.7.1. 7.4.7.2. 기술별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.4.7.3. 전력별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.4.8. 핀란드 7.4.8.1. 기술별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.4.8.2. 전력별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.4.8.3. 응용 분야별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.4.9. 스위스 7.4.9.1. 7.4.9.2. 기술별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.4.9.3. 응용 분야별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.4.10. 네덜란드 7.4.10.1. 기술별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.4.10.2. 전력별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.4.10.3. 응용 분야별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.5. 아시아 태평양 7.5.1. 7.5.2. 기술별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.5.3. 전력별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.5.4. 중국 7.5.4.1. 기술별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.5.4.2. 전력별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.5.4.3. 응용 분야별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.5.5. 한국 7.5.5.1. 7.5.5.2. 기술별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.5.5.3. 응용 분야별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.5.6. 일본 7.5.6.1. 기술별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.5.6.2. 전력별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.5.6.3. 응용 분야별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.5.7. 호주 7.5.7.1. 7.5.7.2. 기술별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.5.7.3. 전력별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.6. 중남미 7.6.1. 기술별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.6.2. 전력별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.6.3. 응용 분야별 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러) 7.6.4. 브라질 7.6.4.1. 7.6.4.2. 기술별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.6.4.3. 전력별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.6.4.5. 칠레 7.6.5.1. 기술별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.6.5.2. 전력별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.6.5.3. 응용 분야별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.7. 중동 및 아프리카 7.7.1. 7.7.2. 기술별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.7.3. 전력별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.7.4. 최종 사용자별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.7.5. 사우디아라비아 7.7.5.1. 기술별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.7.5.2. 전력별 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러) 7.7.5.3. 시장 추정 및 전망, 응용 분야별, 2018-2030년 (백만 달러) 7.7.6. UAE 7.7.6.1. 시장 추정 및 전망, 기술별, 2018-2030년 (백만 달러) 7.7.6.2. 시장 추정 및 전망, 전력별, 2018-2030년 (백만 달러) 7.7.6.3. 시장 추정 및 전망, 응용 분야별, 2018-2030년 (백만 달러) 제8장 경쟁 환경 8.1. 주요 시장 참여자별 최근 개발 및 영향 분석 8.2. 기업 분류 8.3. 기업 순위 8.4. 히트맵 분석 8.5. 기업 시장 점유율 분석, 2023년 8.6. 시장 전략 8.7. 공급업체 현황 8.8. 전략 매핑 8.9. 기업 프로필/목록 8.9.1. Turboden S.p.A 8.9.1.1. 회사 개요 8.9.1.2. 재무 성과 8.9.1.3. 기술 벤치마킹 8.9.2. Green Energy Geothermal 8.9.2.1. 회사 개요 8.9.2.2. 재무 성과 8.9.2.3. 기술 벤치마킹 8.9.3. Berkshire Hathaway Inc. 8.9.3.1. 회사 개요 8.9.3.2. 재무 성과 8.9.3.3. 기술 벤치마킹 8.9.4. Terra Gen 8.9.4.1. 회사 개요 8.9.4.2. 재무 성과 8.9.4.3. 기술 벤치마킹 8.9.5. 레이캬비크 지열 8.9.5.1. 회사 개요 8.9.5.2. 재무 성과 8.9.5.3. 기술 벤치마킹 8.9.6. 알테라 파워 코퍼레이션 8.9.6.1. 회사 개요 8.9.6.2. 재무 성과 8.9.6.3. 기술 벤치마킹 8.9.7. TAS 에너지 8.9.7.1. 회사 개요 8.9.7.2. 재무 성과 8.9.7.3. 기술 벤치마킹 8.9.8. 아틀라스 콥코 그룹 8.9.8.1. 회사 개요 8.9.8.2. 재무 성과 8.9.8.3. 기술 벤치마킹 8.9.9. 엑서지 8.9.9.1. 회사 개요 8.9.9.2. 재무 성과 8.9.9.3. 기술 벤치마킹 8.9.10. 일렉트라썸 8.9.10.1. 회사 개요 8.9.10.2. 재무 성과 8.9.10.3. 기술 벤치마킹 8.9.11. 칼파인 코퍼레이션 8.9.11.1. 회사 개요 8.9.11.2. 재무 성과 8.9.11.3. 기술 벤치마킹 8.9.12. 후지 전기 주식회사 8.9.12.1. 회사 개요 8.9.12.2. 재무 성과 8.9.12.3. 기술 벤치마킹 8.9.13. 미쓰비시 중공업 8.9.13.1. 회사 개요 8.9.13.2. 재무 성과 8.9.13.3. 기술 벤치마킹 8.9.14. 도시바 주식회사 8.9.14.1. 회사 개요 8.9.14.2. 재무 성과 8.9.14.3. 기술 벤치마킹 8.9.15. 제너럴 일렉트릭 8.9.15.1. 회사 개요 8.9.15.2. 재무 성과 8.9.15.3. 기술 벤치마킹 |
| ※참고 정보 지열 에너지(Geothermal Energy)는 지구 내부에서 발생하는 열을 이용하여 에너지를 생성하는 방식으로, 지구의 중심에서 방출되는 열이나 지하의 온수, 증기 등을 활용하는 에너지 시스템입니다. 이 에너지는 지구의 원초적인 열에너지에서 비롯되며, 지구의 깊은 곳에서 진행되는 방사성 붕괴, 마그마 활동, 그리고 지구 내부의 열전달 과정 등으로 인해 발생합니다. 지열 에너지는 다양한 형태로 존재하는데, 주로 민물, 해수, 그리고 증기가 자연적으로 존재하는 열원으로 활용됩니다. 이들은 보통 지하 깊은 곳에서 높은 온도를 가진 물이나 증기로 나타나며, 특히 화산 지대나 열수 활동이 활발한 지역에서 많이 발견됩니다. 이러한 지역은 지열 발전소를 설치하기에 적합한 조건을 갖추고 있습니다. 지열 에너지는 크게 세 가지 종류로 나눌 수 있습니다. 첫째로, 높은 온도의 지열(High-Temperature Geothermal Energy)은 주로 화산 활동 지역에서 발견되며, 온도가 150도 이상으로 발전소에서 전기를 생산하는 데 사용됩니다. 둘째로, 중간 온도의 지열(Moderate-Temperature Geothermal Energy)은 약 90도에서 150도 사이의 열원으로, 온수 난방이나 온실 농업에 활용됩니다. 셋째로, 저온의 지열(Low-Temperature Geothermal Energy)은 90도 이하의 온도로, 주거용 난방, 온천욕, 그리고 일부 산업 공정에 이용됩니다. 지열 에너지는 다양한 용도로 활용되며, 주로 전력 생산, 난방, 그리고 냉난방 시스템에 적용됩니다. 지열 발전소는 전기에너지를 생산하는 주요 시설 중 하나로, 고온의 증기를 이용하여 터빈을 돌리고 전기를 만들어냅니다. 또한, 지열 에너지는 난방 시스템에서도 널리 사용되며, 지하수나 지열 펌프 시스템을 통해 건물의 난방과 냉방을 조절할 수 있습니다. 이러한 시스템은 에너지 효율성을 높이고, 기존의 화석 연료 사용을 줄이는 데 기여합니다. 지열 에너지와 관련된 기술은 지속적으로 발전하고 있으며, 주로 지열 자원 탐사 및 개발, 그리고 에너지 전환 기술에 집중되고 있습니다. 지열 자원 탐사는 지하 깊은 곳의 온도 분포와 물리적 특성을 측정하여 자원을 효율적으로 활용할 수 있도록 하는 데 중점을 둡니다. 또한, 지열 발전소에서는 효율성을 높이기 위한 기술적 혁신들이 이루어지고 있으며, 이에는 고온 고압에서의 터빈 기술, 열교환기 시스템, 그리고 지속 가능한 자원 관리를 위한 지질학적 모델링 등이 포함됩니다. 지열 에너지는 재생 가능하고 지속 가능한 에너지원으로, 환경 오염을 줄이고 온실가스 배출을 감소시키는 데 중요한 역할을 합니다. 이와 같은 장점 때문에 많은 나라들이 지열 에너지 개발에 힘쓰고 있으며, 향후 글로벌 에너지 전환에도 중요한 기여를 할 것으로 기대됩니다. 지열 에너지는 안정적인 에너지 공급을 보장하고, 지역 경제에도 긍정적인 영향을 미치는 잠재력을 가지고 있습니다. 따라서 지속적인 연구와 개발, 정책 지원이 필요합니다. |

| ※본 조사보고서 [세계의 지열 에너지 시장 2024-2030 : 기술별 (플래시 스팀, 건식 스팀), 전력별, 용도별, 지역별] (코드 : GRV24MAY012) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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