■ 영문 제목 : Global Molten Salt Thermal Energy Storage (TES) Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2407D34600 ■ 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 : 환경/에너지 |
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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES)은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES)은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES)의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 타워형 태양광 발전 타워 시스템, 접시 집광형 태양광 발전 시스템, 기타) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 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 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 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 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 기술의 발전, 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 신규 진입자, 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 신규 투자, 그리고 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES)의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 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 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 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, 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 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 ***
타워형 태양광 발전 타워 시스템, 접시 집광형 태양광 발전 시스템, 기타
*** 용도별 세분화 ***
CSP 시스템, 발전, 산업용 난방, 기타
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.
BrightSource Energy, Abengoa, Orano, Acciona, ESolar, SolarReserve, Wilson Solarpower, Novatec, Shams Power, ACWA, SUPCON, Thai Solar Energy, Sunhome
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES)은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장분석 ■ 지역별 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES)에 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 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 BrightSource Energy, Abengoa, Orano, Acciona, ESolar, SolarReserve, Wilson Solarpower, Novatec, Shams Power, ACWA, SUPCON, Thai Solar Energy, Sunhome – BrightSource Energy – Abengoa – Orano ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 이미지 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 매출 시장 점유율 기업별 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 판매량 시장 점유율 2023 기업별 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 매출 시장 2023 기업별 글로벌 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 매출 시장 점유율 2023 미주 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 판매량 (2019-2024) 미주 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 매출 (2019-2024) 유럽 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 판매량 (2019-2024) 유럽 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 매출 (2019-2024) 미국 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장규모 (2019-2024) 캐나다 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장규모 (2019-2024) 멕시코 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장규모 (2019-2024) 브라질 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장규모 (2019-2024) 중국 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장규모 (2019-2024) 일본 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장규모 (2019-2024) 한국 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장규모 (2019-2024) 인도 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장규모 (2019-2024) 호주 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장규모 (2019-2024) 독일 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장규모 (2019-2024) 프랑스 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장규모 (2019-2024) 영국 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장규모 (2019-2024) 러시아 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장규모 (2019-2024) 이집트 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장규모 (2019-2024) 터키 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 시장규모 (2019-2024) 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES)의 제조 원가 구조 분석 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES)의 제조 공정 분석 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES)의 산업 체인 구조 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES)의 유통 채널 글로벌 지역별 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 용융염 열 에너지 저장 장치 (TES) 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 용융염 열 에너지 저장 장치 (Molten Salt Thermal Energy Storage, 이하 MS-TES)는 태양열 발전(Concentrated Solar Power, CSP) 시스템에서 발생하는 잉여 열 또는 저렴한 전력 생산 시간대의 전력을 이용하여 용융염을 가열하고, 필요시 저장된 열을 방출하여 전력을 생산하거나 난방 등에 활용하는 기술입니다. 이는 간헐적인 재생 에너지원의 단점을 보완하고 에너지 시스템의 유연성을 높이는 핵심 기술로 주목받고 있습니다. MS-TES의 가장 기본적인 개념은 열을 매체에 저장하고 필요할 때 꺼내 사용하는 것입니다. 이 매체로 용융염을 사용하는 이유는 용융염이 넓은 온도 범위에서 액체 상태를 유지하며 높은 열전도율과 비열을 가지기 때문입니다. 이는 효율적인 열의 저장 및 방출을 가능하게 하며, 고온에서도 안정적으로 작동할 수 있다는 장점을 가집니다. MS-TES 시스템의 핵심은 "열 저장 매체"인 용융염입니다. 일반적으로 사용되는 용융염은 질산나트륨(NaNO₃), 질산칼륨(KNO₃)의 혼합물로, eutectic 비율(공융점 비율)로 혼합하면 400~575℃ 범위의 넓은 온도에서 액체 상태를 유지합니다. 이 염은 높은 비열(약 1.5 kJ/kg·K)과 높은 열전도율(약 0.5 W/m·K)을 가지고 있어, 소량의 염으로도 많은 양의 열을 저장하고 빠르게 전달할 수 있습니다. 또한, 이러한 용융염은 비교적 저렴하고 화학적으로 안정적이며, 환경에 미치는 영향도 적은 편입니다. 하지만, 일부 용융염은 특정 온도 이하에서 고체화되어 배관을 막을 수 있으므로, 최소 작동 온도를 유지하기 위한 추가적인 설계가 필요합니다. MS-TES 시스템은 일반적으로 두 개의 탱크로 구성됩니다. "고온 탱크"는 태양열 집광기나 발전기에서 생산된 고온의 열로 가열된 용융염을 저장하고, "저온 탱크"는 고온 탱크에서 열이 방출된 후 식은 용융염을 저장합니다. 태양열 발전 시스템은 이 두 탱크 사이의 용융염 순환을 통해 열을 저장하거나 방출하며 전력을 생산합니다. 낮 동안 태양 에너지가 풍부할 때는 과잉 생산된 열을 고온 탱크의 용융염을 가열하는 데 사용하고, 태양 에너지가 부족하거나 밤이 되면 고온 탱크의 뜨거운 용융염을 이용하여 증기를 발생시키고 터빈을 돌려 전력을 생산합니다. MS-TES는 다양한 기술적 특징을 가지고 있습니다. 첫째, **높은 작동 온도**입니다. 400~575℃ 수준의 고온에서 작동하기 때문에, 증기 발생 효율이 높아져 발전 효율을 극대화할 수 있습니다. 이는 다른 열 에너지 저장 방식, 예를 들어 물을 이용한 증기 저장 방식 등과 비교했을 때 훨씬 유리한 점입니다. 둘째, **긴 저장 시간**입니다. 용융염은 단열이 잘 된 탱크에 저장될 경우 수시간에서 수일간 열을 보존할 수 있습니다. 이는 태양광 발전과 같은 간헐적인 재생 에너지원의 불규칙성을 해소하고, 안정적인 전력 공급을 가능하게 하는 핵심적인 역할입니다. 셋째, **높은 에너지 밀도**입니다. 용융염은 단위 부피당 저장할 수 있는 열에너지의 양이 많아, 저장 시스템의 크기를 상대적으로 작게 만들 수 있습니다. 넷째, **안정적인 성능과 긴 수명**입니다. 잘 설계된 MS-TES 시스템은 수십 년간 안정적으로 작동할 수 있으며, 용융염 자체도 화학적으로 안정적이어서 성능 저하가 적습니다. 다섯째, **유연한 운전 모드**입니다. 태양열 발전에 직접 연계될 뿐만 아니라, 잉여 전력을 이용한 전기 히터를 통해 용융염을 가열함으로써 전력 그리드 안정화에도 기여할 수 있습니다. MS-TES 시스템의 주요 종류로는 "단일 탱크 시스템(Single-Tank System)"과 "이중 탱크 시스템(Two-Tank System)"이 있습니다. 단일 탱크 시스템은 고온의 용융염과 저온의 용융염을 하나의 탱크에 함께 저장합니다. 이 경우, 두 용융염이 섞이지 않도록 특수한 설계가 필요하며, 일반적으로는 탱크 내부에 차단막이나 밀도를 이용한 분리 방식을 사용합니다. 이러한 시스템은 저장 용량이 상대적으로 작거나, 저장 및 방출 속도가 이중 탱크 시스템보다 느릴 수 있습니다. 하지만 탱크 수를 줄여 초기 투자 비용을 절감할 수 있다는 장점이 있습니다. 이중 탱크 시스템은 앞서 설명한 것처럼 고온 탱크와 저온 탱크를 분리하여 사용하는 방식으로, 현재 가장 널리 사용되는 방식입니다. 각 탱크는 독립적으로 설계되어 열 교환 효율이 높고, 저장 및 방출 속도를 유연하게 조절할 수 있습니다. 또한, 고온 탱크는 매우 높은 온도를 유지해야 하므로 특수 단열재와 구조를 사용하며, 저온 탱크는 상대적으로 낮은 온도로 유지되어 일반적인 단열재를 사용할 수 있습니다. 이중 탱크 시스템은 복잡성이 증가하고 초기 투자 비용이 높을 수 있지만, 시스템의 효율성과 유연성이 뛰어나다는 장점이 있습니다. MS-TES의 가장 대표적인 용도는 **태양열 발전(CSP) 시스템의 열 저장 장치**입니다. CSP 시스템은 거울을 이용하여 태양광을 집광하여 열을 생산하고, 이 열로 증기를 발생시켜 터빈을 돌려 전기를 생산합니다. 하지만 태양광은 변동성이 크므로, 낮 동안 생산된 잉여 열을 용융염에 저장했다가 일조량이 부족하거나 야간에도 안정적으로 전력을 생산할 수 있도록 합니다. 이를 통해 CSP 발전소는 일반 태양광 발전소보다 높은 출력 이용률과 신뢰성을 확보할 수 있습니다. CSP 시스템 외에도 MS-TES는 다양한 용도로 활용될 수 있습니다. * **산업용 공정 열 공급:** 제철, 제지, 식품 가공 등 고온의 열을 필요로 하는 산업 공정에 안정적으로 열을 공급하는 데 활용될 수 있습니다. 특히 재생 가능 에너지를 이용한 친환경적인 열 공급 솔루션으로 주목받고 있습니다. * **건물 난방 및 냉방:** 지역난방 시스템이나 대규모 건물에 열 에너지를 저장하고 공급하여 난방 및 냉방에 활용할 수 있습니다. 이는 화석 연료 의존도를 낮추고 에너지 효율을 높이는 데 기여할 수 있습니다. * **전력 그리드 안정화:** 잉여 전력을 이용하여 용융염을 가열하는 "전기 히터(Electric Heater)"를 통해 ESS(Energy Storage System) 역할을 수행할 수 있습니다. 이를 통해 전력 계통의 주파수 조절이나 수요 반응(Demand Response) 등 다양한 유연성 자원으로 활용될 수 있습니다. * **수소 생산:** 고온의 용융염 열을 이용하여 물을 전기분해하거나 스팀 개질을 통해 수소를 생산하는 공정에 활용될 수 있습니다. 이는 친환경적인 수소 생산의 중요한 기술로 연구되고 있습니다. MS-TES와 관련된 주요 기술로는 다음과 같은 것들이 있습니다. * **고온 저장 탱크 기술:** 용융염의 높은 온도와 부식을 견딜 수 있는 특수 재질의 탱크와 고효율 단열 시스템 개발이 중요합니다. 스테인리스강 합금이나 특수 코팅된 재질이 사용되며, 다층 단열 구조와 진공 단열 기술이 적용될 수 있습니다. * **열 교환기 기술:** 용융염과 물(또는 다른 유체) 간의 효율적인 열 전달을 위한 고성능 열 교환기 설계가 필수적입니다. 플레이트형 열 교환기, 쉘 앤 튜브형 열 교환기 등이 사용되며, 고온 및 부식 환경에서의 내구성을 고려해야 합니다. * **용융염 선정 및 관리 기술:** 적용되는 온도 범위, 열적 안정성, 화학적 반응성, 비용 등을 고려하여 최적의 용융염 혼합물을 선정하는 것이 중요합니다. 또한, 용융염의 산화, 침전물 형성 등을 방지하기 위한 화학적 관리 기술도 중요합니다. * **제어 시스템 기술:** 태양광의 변동성에 맞춰 저장 및 방출 과정을 최적으로 제어하는 스마트 제어 시스템이 필요합니다. 에너지 저장량, 발전량, 수요 등을 실시간으로 모니터링하고 최적의 운영 전략을 수립하는 것이 중요합니다. * **안전 기술:** 고온의 용융염은 화재나 폭발의 위험을 내포하므로, 누출 방지, 비상 냉각 시스템, 화재 감지 및 진압 시스템 등 철저한 안전 설계가 요구됩니다. MS-TES는 재생 에너지원의 효율적인 활용을 증대시키고 에너지 시스템의 신뢰성을 향상시키는 데 크게 기여할 수 있는 기술입니다. 특히 태양열 발전 분야에서는 이미 상용화 단계에 접어들었으며, 앞으로 다양한 산업 분야와 에너지 저장 시스템으로 적용 범위가 확대될 것으로 기대됩니다. 기술 개발과 더불어 비용 경쟁력 확보 및 제도적인 지원이 뒷받침된다면, MS-TES는 지속 가능한 에너지 미래를 구축하는 데 핵심적인 역할을 수행할 것입니다. |

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