■ 영문 제목 : Global Low Nitrogen Oxide (NOx) Burners Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2407D30917 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 5월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 산업기계/건설 |
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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 저질소 산화물 (NOx) 버너은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 저질소 산화물 (NOx) 버너은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 저질소 산화물 (NOx) 버너의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
저질소 산화물 (NOx) 버너 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 연료 버너, 가스 버너) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장의 성장을 주도하는 요인을 식별하고 분석 할 수 있습니다. 또한 인프라 제한, 범위 불안, 높은 초기 비용 등 업계가 직면한 과제를 강조할 수 있습니다.
경쟁 환경: 본 조사 보고서는 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장 내 경쟁 환경에 대한 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 업체의 프로필, 시장 점유율, 전략 및 제공 제품이 포함됩니다. 본 보고서는 또한 신흥 플레이어와 시장에 대한 잠재적 영향을 강조할 수 있습니다.
기술 개발: 본 조사 보고서는 저질소 산화물 (NOx) 버너 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 저질소 산화물 (NOx) 버너 기술의 발전, 저질소 산화물 (NOx) 버너 신규 진입자, 저질소 산화물 (NOx) 버너 신규 투자, 그리고 저질소 산화물 (NOx) 버너의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 저질소 산화물 (NOx) 버너 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장을 촉진하기위한 기타 조치에 대한 평가가 포함될 수 있습니다. 본 보고서는 또한 이러한 정책이 시장 성장을 촉진하는데 미치는 효과도 분석합니다.
환경 영향 및 지속 가능성: 조사 보고서는 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 저질소 산화물 (NOx) 버너 산업에 대한 시장 예측 및 전망을 제공합니다. 여기에는 시장 규모, 성장률, 지역 동향, 기술 발전 및 정책 개발에 대한 예측이 포함됩니다.
권장 사항 및 기회: 본 보고서는 업계 이해 관계자, 정책 입안자, 투자자를 위한 권장 사항으로 마무리됩니다. 본 보고서는 시장 참여자들이 새로운 트렌드를 활용하고, 도전 과제를 극복하며, 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
저질소 산화물 (NOx) 버너 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 수량 및 금액 측면에서 제공합니다.
*** 종류별 세분화 ***
연료 버너, 가스 버너
*** 용도별 세분화 ***
산업, 상업, 가정용
본 보고서는 또한 시장을 지역별로 분류합니다:
– 미주 (미국, 캐나다, 멕시코, 브라질)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 호주)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 중동 및 아프리카 (이집트, 남아프리카 공화국, 이스라엘, 터키, GCC 국가)
아래 프로파일링 대상 기업은 주요 전문가로부터 수집한 정보를 바탕으로 해당 기업의 서비스 범위, 제품 포트폴리오, 시장 점유율을 분석하여 선정되었습니다.
Honeywell UOP, Babcock & Wilcox, Steinmüller Engineering, Riello, Weishaupt, Ariston Thermo Group, Enertech Group, Baltur, Oilon, Alzeta Corporation, Wuhan Anhejieneng
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 저질소 산화물 (NOx) 버너은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장분석 ■ 지역별 저질소 산화물 (NOx) 버너에 대한 추이 분석 ■ 미주 시장 ■ 아시아 태평양 시장 ■ 유럽 시장 ■ 중동 및 아프리카 시장 ■ 시장 동인, 도전 과제 및 동향 ■ 제조 비용 구조 분석 ■ 마케팅, 유통업체 및 고객 ■ 지역별 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 Honeywell UOP, Babcock & Wilcox, Steinmüller Engineering, Riello, Weishaupt, Ariston Thermo Group, Enertech Group, Baltur, Oilon, Alzeta Corporation, Wuhan Anhejieneng – Honeywell UOP – Babcock & Wilcox – Steinmüller Engineering ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]저질소 산화물 (NOx) 버너 이미지 저질소 산화물 (NOx) 버너 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 저질소 산화물 (NOx) 버너 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 저질소 산화물 (NOx) 버너 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 저질소 산화물 (NOx) 버너 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 저질소 산화물 (NOx) 버너 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 저질소 산화물 (NOx) 버너 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 저질소 산화물 (NOx) 버너 매출 시장 점유율 기업별 저질소 산화물 (NOx) 버너 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 저질소 산화물 (NOx) 버너 판매량 시장 점유율 2023 기업별 저질소 산화물 (NOx) 버너 매출 시장 2023 기업별 글로벌 저질소 산화물 (NOx) 버너 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 저질소 산화물 (NOx) 버너 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 저질소 산화물 (NOx) 버너 매출 시장 점유율 2023 미주 저질소 산화물 (NOx) 버너 판매량 (2019-2024) 미주 저질소 산화물 (NOx) 버너 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 저질소 산화물 (NOx) 버너 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 저질소 산화물 (NOx) 버너 매출 (2019-2024) 유럽 저질소 산화물 (NOx) 버너 판매량 (2019-2024) 유럽 저질소 산화물 (NOx) 버너 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 저질소 산화물 (NOx) 버너 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 저질소 산화물 (NOx) 버너 매출 (2019-2024) 미국 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장규모 (2019-2024) 캐나다 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장규모 (2019-2024) 멕시코 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장규모 (2019-2024) 브라질 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장규모 (2019-2024) 중국 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장규모 (2019-2024) 일본 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장규모 (2019-2024) 한국 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장규모 (2019-2024) 인도 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장규모 (2019-2024) 호주 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장규모 (2019-2024) 독일 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장규모 (2019-2024) 프랑스 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장규모 (2019-2024) 영국 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장규모 (2019-2024) 러시아 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장규모 (2019-2024) 이집트 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장규모 (2019-2024) 터키 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 저질소 산화물 (NOx) 버너 시장규모 (2019-2024) 저질소 산화물 (NOx) 버너의 제조 원가 구조 분석 저질소 산화물 (NOx) 버너의 제조 공정 분석 저질소 산화물 (NOx) 버너의 산업 체인 구조 저질소 산화물 (NOx) 버너의 유통 채널 글로벌 지역별 저질소 산화물 (NOx) 버너 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 저질소 산화물 (NOx) 버너 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 저질소 산화물 (NOx) 버너 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 저질소 산화물 (NOx) 버너 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 저질소 산화물 (NOx) 버너 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 저질소 산화물 (NOx) 버너 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) ※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 저질소 산화물 (Low NOx) 버너는 연소 과정에서 발생하는 질소 산화물 (NOx) 배출량을 최소화하기 위해 특별히 설계된 연소 장치입니다. 질소 산화물은 대기 오염의 주요 원인 중 하나로, 산성비, 오존층 파괴, 호흡기 질환 유발 등 환경 및 건강에 심각한 영향을 미칩니다. 따라서 전 세계적으로 질소 산화물 배출 규제가 강화됨에 따라 저질소 산화물 버너의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 저질소 산화물 버너의 핵심적인 원리는 연소 온도와 산소 농도를 조절하여 질소 산화물 생성 메커니즘 자체를 억제하는 데 있습니다. 질소 산화물은 크게 두 가지 경로를 통해 생성됩니다. 첫 번째는 연소 과정에서 공기 중 질소나 연료 내 질소가 고온에 의해 분해되어 산소와 결합하는 열적 질소 산화물(Thermal NOx)이며, 두 번째는 연료 내 질소 화합물이 연소 과정에서 산화되어 생성되는 연료성 질소 산화물(Fuel NOx)입니다. 저질소 산화물 버너는 이러한 두 가지 생성 경로를 모두 억제하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 저질소 산화물 버너의 주요 특징으로는 다음과 같은 점들을 들 수 있습니다. 첫째, **연소 온도 제어**입니다. 질소 산화물 생성량은 온도에 매우 민감하게 반응하며, 온도가 높을수록 생성량이 급격히 증가합니다. 따라서 저질소 산화물 버너는 연소 온도를 낮추는 다양한 방법을 적용합니다. 예를 들어, 연소 공기를 분할하여 공급하거나, 재순환 가스(연소 후 배출되는 가스 중 일부를 다시 연소실로 공급하는 것)를 혼합하여 연소 온도를 낮추는 방식이 있습니다. 재순환 가스는 불활성 가스 역할을 하여 연소 반응의 열을 흡수하고 연소 온도를 낮춤으로써 열적 질소 산화물 생성을 효과적으로 억제합니다. 둘째, **산소 농도 제어**입니다. 연소 과정에서 산소가 부족한 조건(저산소 조건)을 유지하는 것은 질소 산화물 생성을 줄이는 데 효과적입니다. 하지만 지나치게 낮은 산소 농도는 불완전 연소를 유발하여 일산화탄소(CO)와 같은 다른 유해 물질의 배출을 증가시킬 수 있으므로, 적절한 산소 농도를 유지하는 것이 중요합니다. 저질소 산화물 버너는 연료와 공기를 혼합하는 방식을 정밀하게 제어하여 부분적으로 저산소 상태를 유지하는 영역을 만들고, 이후 추가 공기를 공급하여 완전 연소를 유도하는 방식으로 설계됩니다. 셋째, **혼합 특성 개선**입니다. 연료와 공기가 얼마나 빠르고 균일하게 혼합되는지도 질소 산화물 생성에 영향을 미칩니다. 균일한 혼합은 국부적으로 높은 온도가 발생하는 것을 방지하여 열적 질소 산화물 생성을 줄일 수 있습니다. 따라서 저질소 산화물 버너는 연소기 내부에 특수한 구조를 설계하여 연료와 공기의 혼합을 최적화합니다. 넷째, **단계적 연소**입니다. 저질소 산화물 버너는 연소 과정을 여러 단계로 나누어 진행하는 방식을 사용하기도 합니다. 예를 들어, 1차 공기를 사용하여 연료를 부분 연소시키고, 이후 2차 공기를 공급하여 나머지 연료를 연소시키는 방식입니다. 이러한 단계적 연소는 연소 초기의 급격한 온도 상승을 막고, 국부적인 고온 영역 형성을 억제하여 질소 산화물 생성을 줄이는 데 기여합니다. 저질소 산화물 버너의 종류는 그 작동 원리와 구조에 따라 다양하게 구분될 수 있습니다. 대표적인 종류로는 다음과 같은 것들이 있습니다. **1. 저질소 산화물 연소 (Low NOx Combustion, LNC) 기술 기반 버너:** 이 기술들은 앞서 설명한 연소 온도 및 산소 농도 제어, 혼합 특성 개선 등의 기본 원리를 적용한 버너들입니다. * **과잉공기비 조절 버너:** 연소에 필요한 이론적인 공기량보다 과잉으로 공급되는 공기량을 정밀하게 조절하여 연소 효율을 유지하면서 질소 산화물 생성을 억제하는 방식입니다. * **재순환 가스(Flue Gas Recirculation, FGR) 버너:** 연소된 배기가스 일부를 다시 연소실로 재순환시켜 연소 온도를 낮추는 방식입니다. 이는 특히 고온 연소를 유발하는 열적 질소 산화물 생성 억제에 매우 효과적입니다. * **분할 연소 버너 (Staged Combustion Burners):** 연소 공기를 두 단계 이상으로 나누어 공급하는 방식입니다. * **2단계 연소 버너 (Two-stage Combustion Burners):** 연료와 공기를 먼저 혼합하여 부분 연소시킨 후, 추가 공기를 공급하여 완전 연소를 유도합니다. 이 과정에서 연소 온도를 낮추고 산소 농도를 조절하여 질소 산화물 생성을 억제합니다. * **3단계 연소 버너 (Three-stage Combustion Burners):** 2단계 연소보다 더 많은 단계로 공기를 공급하여 연소 과정을 세분화하고, 보다 정밀하게 연소 온도와 산소 농도를 제어하여 질소 산화물 저감 성능을 더욱 높입니다. **2. 화염 구조 제어 버너 (Flame Structure Control Burners):** 이 버너들은 화염의 모양과 특성을 제어하여 질소 산화물 생성을 최소화합니다. * **화염 분할 버너 (Flame Splitter Burners):** 하나의 큰 화염을 여러 개의 작은 화염으로 분할하여 각 화염의 온도를 낮추고, 국부적인 고온 영역 생성을 억제합니다. * **내부 재순환 버너 (Internal Recirculation Burners):** 버너 자체 내부에 재순환 영역을 만들어 저온 연소를 유도하는 방식입니다. **3. 기타 기술 적용 버너:** * **연료 분사 방식 개선 버너:** 연료를 미세하게 분사하거나 특정 패턴으로 분사하여 공기와의 혼합을 최적화하고 국부적인 고온을 방지하는 방식입니다. * **흡수식 저질소 산화물 버너:** 일부 특수 버너는 연소 후 생성된 질소 산화물을 직접적으로 흡수하거나 제거하는 기능을 포함하기도 합니다. 저질소 산화물 버너의 용도는 매우 광범위합니다. 주요 용도는 다음과 같습니다. * **발전소 및 산업용 보일러:** 화력 발전소, 산업용 보일러 등 대규모 연소 설비에서 발생하는 질소 산화물 배출량을 줄이는 데 핵심적인 역할을 합니다. 석탄, 중유, 천연가스 등 다양한 연료를 사용하는 보일러에 적용됩니다. * **소각 시설:** 폐기물 소각 과정에서 발생하는 질소 산화물 배출을 저감하기 위해 사용됩니다. * **가열로 및 용해로:** 금속 산업, 유리 산업 등에서 사용되는 각종 가열로 및 용해로의 버너에 적용되어 작업 환경 개선 및 환경 규제 준수에 기여합니다. * **난방 및 상업용 설비:** 대형 건물이나 상업 시설의 난방 보일러, 온수기 등에도 저질소 산화물 버너 기술이 적용되어 실내 공기 질 개선 및 환경 보호에 기여합니다. * **선박 엔진:** 해상에서 발생하는 대기 오염을 줄이기 위해 선박 엔진에도 저질소 산화물 버너 기술이 적용되고 있습니다. 저질소 산화물 버너와 관련된 기술은 끊임없이 발전하고 있습니다. 현재 연구 및 개발이 활발히 이루어지고 있는 분야는 다음과 같습니다. * **고성능 연소 제어 기술:** 인공지능(AI) 및 사물인터넷(IoT) 기술을 활용하여 실시간으로 연소 상태를 감지하고, 최적의 운전 조건을 유지함으로써 질소 산화물 배출을 극대화로 줄이는 지능형 연소 제어 시스템 개발이 진행 중입니다. * **연료 다양화 및 특성 고려 설계:** 수소 연료, 바이오 연료 등 미래 에너지원으로 사용될 수 있는 다양한 연료의 특성에 맞는 저질소 산화물 버너 설계 기술이 중요해지고 있습니다. 각 연료의 질소 함량, 연소 특성 등을 고려한 맞춤형 설계가 요구됩니다. * **후처리 기술과의 통합:** 질소 산화물 저감은 버너 자체의 성능 개선뿐만 아니라, 선택적 촉매 환원(SCR, Selective Catalytic Reduction)이나 선택적 비촉매 환원(SNCR, Selective Non-Catalytic Reduction)과 같은 배기가스 후처리 장치와의 효과적인 통합을 통해서도 달성될 수 있습니다. 이러한 기술들의 시너지를 극대화하는 연구가 진행되고 있습니다. * **고온 초저질소 산화물 연소 (Ultra-low NOx Combustion at High Temperatures):** 특정 산업 공정에서는 높은 연소 온도가 필수적인 경우가 많습니다. 이러한 조건에서도 질소 산화물 생성을 극도로 억제할 수 있는 혁신적인 연소 기술 개발에 대한 요구가 증가하고 있습니다. * **소음 및 진동 감소 기술:** 저질소 산화물 버너는 때때로 연소 불안정성을 야기하거나 소음 및 진동을 증가시킬 수 있습니다. 이러한 부수적인 문제점을 해결하기 위한 기술 개발도 병행되고 있습니다. 결론적으로, 저질소 산화물 버너는 대기 오염 문제 해결에 있어 매우 중요한 역할을 수행하는 핵심 기술입니다. 연소 온도, 산소 농도, 혼합 특성 등을 정밀하게 제어함으로써 질소 산화물 생성을 원천적으로 억제하는 방식을 사용하며, 다양한 종류의 버너들이 특정 용도에 맞게 개발되어 활용되고 있습니다. 지속적인 기술 개발과 더불어 엄격해지는 환경 규제에 대응하기 위해 저질소 산화물 버너 기술은 앞으로도 더욱 발전하고 중요성이 증대될 것으로 전망됩니다. |

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