■ 영문 제목 : Global Microbial Fuel Cell Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2406C8335 ■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch ■ 발행일 : 2024년 6월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 에너지&전력 |
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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 미생물 연료 전지 (MFC) 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 미생물 연료 전지 (MFC) 산업 체인 동향 개요, 발전, 바이오 센서, 폐수 처리, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 미생물 연료 전지 (MFC)의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 미생물 연료 전지 (MFC) 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 미생물 연료 전지 (MFC) 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 미생물 연료 전지 (MFC) 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 미생물 연료 전지 (MFC) 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 : 중재자 미생물 연료 전지 (MFC), 비중재자 미생물 연료 전지 (MFC))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 미생물 연료 전지 (MFC) 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 미생물 연료 전지 (MFC) 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 미생물 연료 전지 (MFC) 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 미생물 연료 전지 (MFC)에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 미생물 연료 전지 (MFC) 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 미생물 연료 전지 (MFC)에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (발전, 바이오 센서, 폐수 처리, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 미생물 연료 전지 (MFC)과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 미생물 연료 전지 (MFC) 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 미생물 연료 전지 (MFC) 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]
미생물 연료 전지 (MFC) 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
– 중재자 미생물 연료 전지 (MFC), 비중재자 미생물 연료 전지 (MFC)
용도별 시장 세그먼트
– 발전, 바이오 센서, 폐수 처리, 기타
주요 대상 기업
– Cambrian Innovatio, Emefcy, Microrganic Technologies, Protonex Technology Corporation
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.
– 미생물 연료 전지 (MFC) 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 미생물 연료 전지 (MFC)의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 미생물 연료 전지 (MFC)의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 미생물 연료 전지 (MFC) 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 미생물 연료 전지 (MFC) 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 미생물 연료 전지 (MFC) 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 미생물 연료 전지 (MFC)의 산업 체인.
– 미생물 연료 전지 (MFC) 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Cambrian Innovatio Emefcy Microrganic Technologies ■ 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]- 미생물 연료 전지 (MFC) 이미지 - 종류별 세계의 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 미생물 연료 전지 (MFC) 판매량 (2019-2030) - 세계의 미생물 연료 전지 (MFC) 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 미생물 연료 전지 (MFC) 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 미생물 연료 전지 (MFC) 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 미생물 연료 전지 (MFC) 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 미생물 연료 전지 (MFC) 판매량 시장 점유율 - 지역별 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 시장 점유율 - 북미 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 - 유럽 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 - 아시아 태평양 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 - 남미 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 - 중동 및 아프리카 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 - 세계의 종류별 미생물 연료 전지 (MFC) 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 미생물 연료 전지 (MFC) 평균 가격 - 세계의 용도별 미생물 연료 전지 (MFC) 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 미생물 연료 전지 (MFC) 평균 가격 - 북미 미생물 연료 전지 (MFC) 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 미생물 연료 전지 (MFC) 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 미생물 연료 전지 (MFC) 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 미생물 연료 전지 (MFC) 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 및 성장률 - 유럽 미생물 연료 전지 (MFC) 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 미생물 연료 전지 (MFC) 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 미생물 연료 전지 (MFC) 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 미생물 연료 전지 (MFC) 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 및 성장률 - 영국 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 및 성장률 - 러시아 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 미생물 연료 전지 (MFC) 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 미생물 연료 전지 (MFC) 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 미생물 연료 전지 (MFC) 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 미생물 연료 전지 (MFC) 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 및 성장률 - 일본 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 및 성장률 - 한국 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 및 성장률 - 인도 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 및 성장률 - 호주 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 및 성장률 - 남미 미생물 연료 전지 (MFC) 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 미생물 연료 전지 (MFC) 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 미생물 연료 전지 (MFC) 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 미생물 연료 전지 (MFC) 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 미생물 연료 전지 (MFC) 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 미생물 연료 전지 (MFC) 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 미생물 연료 전지 (MFC) 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 미생물 연료 전지 (MFC) 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 및 성장률 - 이집트 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 미생물 연료 전지 (MFC) 소비 금액 및 성장률 - 미생물 연료 전지 (MFC) 시장 성장 요인 - 미생물 연료 전지 (MFC) 시장 제약 요인 - 미생물 연료 전지 (MFC) 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 미생물 연료 전지 (MFC)의 제조 비용 구조 분석 - 미생물 연료 전지 (MFC)의 제조 공정 분석 - 미생물 연료 전지 (MFC) 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 ## 미생물 연료 전지(Microbial Fuel Cell)의 개념 미생물 연료 전지(Microbial Fuel Cell, 이하 MFC)는 미생물의 대사 활동을 이용하여 유기물이나 무기물로부터 직접 전기를 생산하는 생물 전기화학적 장치입니다. 자연계에 존재하는 다양한 종류의 미생물은 유기물을 분해하며 에너지 대사 과정에서 전자를 방출하는데, MFC는 이러한 미생물의 특성을 활용하여 화학 에너지를 전기 에너지로 변환합니다. 이는 전통적인 연료 전지가 수소와 산소 같은 화학 물질을 직접 반응시켜 전기를 생산하는 것과는 근본적으로 다른 방식이며, 재생 가능한 에너지 기술로서 큰 잠재력을 가지고 있습니다. MFC의 가장 기본적인 개념은 미생물이 유기물을 분해하여 환원된 전자를 생성하고, 이 전자가 외부 회로를 통해 이동하며 전류를 발생시키는 것입니다. 이 과정에는 전자를 받아들이는 산화제와 전자를 제공하는 환원제가 필요하며, MFC에서는 보통 산소(O2)가 외부에서 공급되는 산화제로 작용합니다. 미생물이 유기물을 분해하면서 방출된 전자는 양극(anode)으로 이동하여 외부 회로를 통해 음극(cathode)으로 전달됩니다. 음극에서는 전달된 전자가 산화제와 결합하여 물(H2O)과 같은 부산물을 생성하게 됩니다. 이처럼 전자가 외부 회로를 통해 흐르면서 전기 에너지가 생산되는 것입니다. MFC의 주요 특징으로는 다음과 같은 점들을 들 수 있습니다. 첫째, **재생 가능한 에너지 생산**입니다. MFC는 유기 폐기물, 하수, 농업 폐기물 등 다양한 유기물을 연료원으로 사용할 수 있으며, 이러한 폐기물은 풍부하고 지속적으로 공급될 수 있는 재생 가능한 자원입니다. 둘째, **환경 친화성**입니다. MFC는 유기 폐기물을 분해하는 과정에서 오염 물질을 제거하는 효과도 함께 가지고 있어 폐수 처리와 에너지 생산을 동시에 수행할 수 있습니다. 또한, 일반적으로 낮은 온도와 상압 조건에서 작동하므로 에너지 효율이 높고 친환경적입니다. 셋째, **낮은 운영 비용**입니다. 고가의 촉매나 고온/고압의 운영 조건이 필요한 다른 연료 전지에 비해 MFC는 상대적으로 저렴한 재료와 온화한 운영 조건으로 인해 운영 비용이 낮을 수 있습니다. 넷째, **낮은 전력 밀도**입니다. 아직까지 MFC의 가장 큰 단점 중 하나는 생성되는 전력 밀도가 상대적으로 낮다는 것입니다. 이는 미생물의 대사 속도 및 전자 전달 효율과 관련이 있으며, 이를 극복하기 위한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 다섯째, **다양한 종류의 미생물 활용 가능성**입니다. 특정 종류의 미생물에 국한되지 않고, 다양한 환경에서 분리된 전기활성 미생물(electroactive bacteria)을 활용할 수 있다는 장점이 있습니다. MFC는 그 구조에 따라 크게 두 가지로 분류할 수 있습니다. 첫 번째는 **양극과 음극이 이온 교환막(ion exchange membrane)으로 분리된 2실(two-chamber) MFC**입니다. 이온 교환막은 양이온이나 음이온의 이동을 선택적으로 허용하여 두 전극 간의 이온 균형을 유지하고, 외부 회로를 통한 전자의 흐름을 유도하는 역할을 합니다. 이 구조는 비교적 높은 전압을 얻을 수 있지만, 이온 교환막 자체의 비용과 성능 저하 문제가 발생할 수 있습니다. 두 번째는 **양극과 음극이 분리되지 않은 1실(one-chamber) MFC**입니다. 이 구조는 비용이 저렴하고 제작이 간편하다는 장점이 있으나, 양극에서 발생한 산물(예: 암모니아)이 음극으로 이동하여 산소 환원 반응을 방해할 수 있어 성능이 저하될 수 있습니다. 최근에는 두 가지 구조의 장점을 결합하거나, 이온 교환막 대신 염다리(salt bridge)를 사용하는 등 다양한 변형된 구조의 MFC에 대한 연구도 진행되고 있습니다. MFC의 핵심 구성 요소로는 **전극(electrode), 이온 교환막(ion exchange membrane, 2실 MFC의 경우), 전해질(electrolyte), 그리고 미생물(microorganism)**이 있습니다. 전극 재료로는 전자의 수집 및 전달 효율이 높고, 미생물과의 상호작용이 용이하며, 전기화학적으로 안정하고 저렴한 재료가 요구됩니다. 주로 탄소 기반 재료(활성탄, 탄소 섬유, 탄소 나노튜브 등)가 사용되며, 전극 표면적을 넓히고 전자 전달 능력을 향상시키기 위해 다양한 코팅 기술이 적용됩니다. 이온 교환막은 양극과 음극 사이에서 이온 이동을 촉진하는 역할을 하는데, 주로 양이온 교환막(cation exchange membrane, 예: Nafion)이 사용됩니다. 전해질은 미생물의 생장과 대사 활동을 위한 영양분과 이온 이동을 위한 매개체 역할을 합니다. 다양한 종류의 유기물과 무기물이 전해질로 사용될 수 있으며, pH, 온도, 염 농도 등 환경 조건이 미생물의 활성에 큰 영향을 미칩니다. 미생물로는 주로 유기물을 분해하여 전자를 외부로 방출하는 **전기활성 미생물(electroactive microorganism)**이 사용됩니다. 대표적인 예로는 Geobacter, Shewanella 등이 있으며, 이들은 호기성 또는 혐기성 환경에서 작용할 수 있습니다. MFC의 용도는 매우 다양하며, 주로 다음과 같은 분야에서 활용될 가능성이 높습니다. 첫째, **폐수 처리 및 에너지 생산**입니다. MFC는 하수, 산업 폐수, 농업 폐수 등 다양한 유기성 폐수를 처리하면서 동시에 전기를 생산할 수 있어, 지속 가능한 폐수 관리 시스템 구축에 기여할 수 있습니다. 둘째, **재생 에너지원**입니다. 소규모 전력 공급이 필요한 원격지, 센서 전원, 휴대용 전자기기 충전 등에 활용될 수 있으며, 태양광이나 풍력과 같은 간헐적인 신재생 에너지원을 보완하는 역할을 할 수 있습니다. 셋째, **바이오 센서**입니다. 특정 유기물이나 오염 물질의 존재 여부를 미생물의 대사 활동 변화를 통해 감지하고 이를 전기적 신호로 변환하여 센서로 활용할 수 있습니다. 넷째, **수중 환경 모니터링**입니다. 수중 센서의 전원으로 사용되거나, 수질 오염 정도를 파악하는 데 활용될 수 있습니다. 다섯째, **온실가스 저감**입니다. 메탄과 같은 온실가스를 연료원으로 사용하여 전기를 생산함으로써 온실가스 감축에 기여할 수 있습니다. MFC 관련 기술은 지속적으로 발전하고 있으며, 주로 **미생물 균주 개량 및 최적화, 전극 재료 및 설계 개선, 이온 교환막 대체 기술 개발, MFC 시스템 통합 및 스케일업** 등의 연구가 활발히 이루어지고 있습니다. 미생물 균주 개량은 유전자 조작이나 배양 조건을 최적화하여 전자 전달 효율을 높이고 다양한 종류의 기질을 활용할 수 있도록 하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 전극 재료 및 설계 개선은 더 높은 표면적, 더 나은 전기 전도성, 미생물과의 우수한 접착력을 갖는 전극을 개발하고, 전극 간의 거리, 유체 흐름 등을 최적화하여 에너지 생산 효율을 높이는 것을 목표로 합니다. 이온 교환막 대체 기술 개발은 가격이 비싸고 성능이 제한적인 이온 교환막을 대체할 수 있는 염다리, 세라믹 분리막, 또는 분리막 없는 구조 등에 대한 연구를 포함합니다. MFC 시스템 통합 및 스케일업은 소규모 실험실 규모의 MFC를 실제 적용 가능한 산업 규모로 확장하기 위한 공학적인 문제 해결에 중점을 두고 있습니다. 결론적으로 미생물 연료 전지는 폐기물 자원을 활용하여 친환경적으로 전기를 생산할 수 있는 혁신적인 기술입니다. 아직 해결해야 할 기술적, 경제적 과제들이 남아 있지만, 지속적인 연구 개발을 통해 다양한 분야에서 중요한 에너지 기술로 자리 잡을 것으로 기대됩니다. |

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