2023年热能存储市场规模超过283.6亿美元,预计到2036年底将达到741.5亿美元,在预测期内(即2024-2036年)复合年增长率约为8%。 2024年,热能存储产业规模预计为326亿美元。市场的增长可归因于对增强能量存储的需求不断增长,以便在紧急情况下使用它。一般来说,它是通过冷却或加热介质来发生的,以便稍后使用能量。到 2040 年,热能存储可能会将全球潜在的长期存储 (LDES) 容量从 1 TW 至 3 TW 左右增加到 2 TW 至 8 TW 之间。
除此之外,人们认为推动热能存储市场增长的因素还包括推动智慧城市发展的力度不断加大。随着智慧城市基础设施的不断发展,对可持续能源的需求预计将会增长。美国智慧城市项目将通过创造 25,000 个清洁技术就业机会、促进环境可持续性并推动经济增长来改善圣何塞的生活质量。为了实现这一发展,加利福尼亚州圣何塞市与英特尔合作使用英特尔的物联网智能城市演示平台。另一方面,市场增长也归因于电力生产的增长。此外,2019年全球总发电量较2018年增长1.3%。自1974年以来,全球发电量每年持续增长。
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增长动力
挑战
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基准年 |
2023年 |
预测年份 |
2024-2036 |
复合年增长率 |
8% |
基准年市场规模(2023 年) |
283.6亿美元 |
预测年度市场规模(2036 年) |
741.5亿美元 |
区域范围 |
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全球热能存储市场按最终用户的需求和供应进行细分和分析,分为住宅、商业和工业以及公用事业。其中,热能存储的三个最终用户,即商业和工业领域预计将在 2036 年获得最大的市场份额。该领域的增长可归因于工业和商业目的能源需求的不断增长。自 2000 年以来,全球工业部门的电力需求增长了 3%。此外,2021 年,企业零售售电量增长了约 3%。此外,全球工业和商业部门使用了 0.14 万亿千瓦时,即能源总量的近 3%。
全球热能储存市场还按供暖、制冷和发电应用的需求和供应进行了细分和分析。在这两个领域中,供暖和制冷领域预计将在 2036 年占据重要份额。空调机组排出的热量可以使用潜热热能存储装置回收,然后用于生产低温热水。由于空调系统的排热,不仅减少了加热住宅热水所需的一次能源量,还减少了对环境的破坏。该领域的增长主要归因于空调需求的增长。当今全球建筑物消耗的电力中近 20% 用于空调和电风扇以保持凉爽。除了排放量增加之外,对空间冷却的需求不断增长,给许多国家的能源基础设施带来了巨大的压力。此外,到 2050 年,全球超过三分之二的家庭可能拥有空调。中国、印度和印度尼西亚将占总数的一半。
我们对全球热能存储市场的深入分析包括以下几个部分:
按技术 |
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按储存材料分类 |
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按申请 |
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按最终用户 |
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在所有其他地区的市场中,北美的热能储存市场份额预计将是最大的,到 2036 年底,份额约为 38%。市场的增长主要归因于该地区建筑物对供暖和制冷系统的需求不断增加,以及为促进热能的利用而做出的不断努力。建筑技术办公室(BTO)专注于蓄热研究、开发、示范和部署,以加速下一代建筑储能技术的商业化和应用。在美国,建筑物消耗了超过 39% 的一次能源和 74% 的电力。根据能源效率和可再生能源办公室的数据,目前大约 50% 的建筑能源需求是通过空调、热水和制冷等热能最终用途来满足的,预计在美国,这一比例在未来几年将会上升状态。
据估计,欧洲热能存储市场将成为第二大市场,到 2036 年底,其份额将达到约 25%。该市场的增长主要归功于政府为扩大能源存储而付出的不断努力系统。例如,英国政府在英国创建了一个SUPERGEN储能中心,聚集了所有具有储能研究专业知识的研究人员。这可能会增强现有的储能系统技术以及从储能到制造的完整价值链系统。此外,电力需求的增长和停电事件的增加预计也将推动该地区的市场增长。
此外,预计到 2036 年底,亚太地区市场以及所有其他地区的市场将占据相当大的份额。该市场的增长主要归因于最大火电之一的存在该地区的植物。全球仅有 11 座火电厂总装机容量达到 5 吉瓦或以上。中国、日本和台湾是其中八个国家的所在地。此外,世界上最大的火力发电厂位于台湾台中龙井。这是一座发电量约 5,800 兆瓦的燃煤发电厂,由国营台湾电力公司拥有和运营。此外,与去年同期相比,2021 年 1 月至 8 月期间,中国的总发电量增加了 617 太瓦时,火力发电量增加了 465 太瓦时,创历史新高。
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2022 年11 月: Enel 集团与Brenmiller Energy Ltd.合作,在托斯卡纳斯纳塔巴拉巴拉推出了新的储能系统。它是一种创新的蓄热系统,完全可持续,能够加速能源转型。
2022 年 3 月:Brenmiller Energy Ltd.宣布其位于以色列迪莫纳的生产装置实现热能存储自动化。首次生产预计将于 2023 年 5 月开始。此外,到 2023 年底,预计将达到每年高达 4,000 MWh 的清洁能源 bGen TES 模块的满负荷生产能力。
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作者学分: Dhruv Bhatia