真空绝缘管道市场展望:
2024年真空绝缘管道市场规模为12亿美元,预计到2037年底将达到24亿美元,在预测期(即2025-2037年)内复合年增长率为5.5%。2025年,真空绝缘管道行业规模估计为13亿美元。
各工业领域对先进低温输送解决方案的需求不断增长,推动了真空绝热管道市场的发展。这一增长源于对液化天然气 (LNG)、液氮和液氢等低温液体的运输需求日益增加,尤其是在长距离运输过程中,需要尽可能减少热传递。医疗保健、航空航天以及食品饮料行业都在寻求采用真空绝热管道系统来维持其运营所需的低温运行环境。例如,亚洲工业气体协会发布的指南指出,医疗机构内的医用氧气供应系统基于储存在固定容器和便携式液瓶中的低温液体运行,这些容器和液瓶均采用真空绝热技术,以确保安全维持医用级氧气所需的低温运行环境。这些系统的规模应根据设施的需求和输送速率进行确定。主供气源、备用供气源和储备供气源的设计必须确保供应不间断;这种对医用氧气输送真空绝热管道的根本依赖性,直接促使医疗行业采用并扩大真空绝热管道的应用。
此外,液化天然气基础设施的增加以及当前向清洁能源解决方案的转型正在刺激对增值能源的需求。例如,不列颠哥伦比亚省的氢能战略旨在到2050年打造全球最佳的氢能经济,通过利用超过98%的可再生电力和低碳氢气生产,每年减少720万吨的碳排放,相当于该省2018年碳排放量的11%。
该战略涵盖了氢气液化、分配和输送基础设施的开发,从而有效地促进了真空绝热管道系统的扩展,而真空绝热管道系统对于低温液氢的安全运输和储存至关重要。政府的支持和监管框架在真空绝热管道市场的发展中发挥着重要作用。加拿大发布的《氢能战略进展报告》(2024年5月)强调,80个低碳氢能项目(包括氢能基础设施建设)的潜在投资额将超过1000亿美元,这将反过来推动真空绝热管道系统的发展,而真空绝热管道系统对于安全高效地运输和储存低温氢气至关重要。使用真空绝热管道有助于遵守相关法规,并促进对更完善的运输网络的投资。这些举措表明,真空绝热管道作为当代能源和工业活动的重要参与者,其作用日益受到重视。
真空绝热管(VIP)的材料供应链与优质不锈钢、特种合金、多层绝缘箔、真空夹套和精密焊接组件密切相关。随着低温存储、液化天然气基础设施和工业气体使用量的增加,全球对真空绝热管的需求不断增长,导致投入成本面临越来越大的压力。在美国,2025年8月,管材及管件制造生产者价格指数(PPI)上涨至464.6,表明用于制造真空绝热管的主要材料和部件的生产价格上涨。这种成本上涨与为满足各行业不断增长的真空绝热管需求而进行的制造工艺升级密切相关。
真空绝缘管道市场——增长驱动因素和挑战
增长驱动因素
- 液化天然气(LNG)基础设施的扩张:随着全球能源政策向更清洁能源转型,LNG基础设施项目的融资显著增加。LNG的高效运输依赖于真空绝热管(VIP),因为VIP能够维持持续的低温,并显著降低运输过程中的能量损失。高真空多层绝热对于减少热传递和最大限度地降低LNG在运输过程中的蒸发率至关重要,从而确保安全高效的低温储存。实验证据表明,采用真空绝热的LNG储罐的日静态蒸发率仅为0.19%,这表明其在维持LNG完整性方面非常有效。随着全球LNG基础设施的不断完善,真空绝热管道的需求也在不断增长,因为它们对于将LNG保持在超低温状态并最大限度地减少能量损失至关重要。
- 医疗保健和生物制药领域的进步:随着医疗保健行业的蓬勃发展,低温解决方案在生物制品处理中的应用日益广泛,对真空绝热管道(VIP)的需求也随之增长。劳伦斯伯克利国家实验室的安全手册强调,真空绝热管道对于维持超低温至关重要,而超低温对于安全储存和运输液氮等低温气体至关重要,这些低温气体对于在医疗保健和生物制药领域保存生物样本和复杂疗法必不可少。随着这些领域的扩展,敏感生物制品的研发和应用日益增多,这意味着高效的低温基础设施(例如真空绝热管道)对于保持产品完整性和满足不断增长的医疗保健创新需求也变得日益重要。
- 半导体制造业的增长: VIP系统的应用增长主要源于半导体制造中对精确热管理日益增长的需求。据半导体行业协会(SIA)预测,2025年第二季度全球半导体销售额将达到1797亿美元,较2025年第一季度增长7.8%。目前,美国仍在进行大规模投资,以提升芯片制造能力。半导体制造业的蓬勃发展促使晶圆厂广泛采用VIP系统,而VIP系统是目前最精确的热控制方法,能够有效提高制造效率和良率。因此,芯片制造能力的提升直接推动了半导体行业对VIP技术的需求增长。VIP系统在半导体生产中至关重要,因为它们能够确保高性能芯片生产所需的高温标准得以维持。
挑战
- 技术复杂性和维护:真空绝热系统(VIP系统)的设计非常先进,只有经验丰富的技术人员才能进行安装和维护。这些系统的复杂性导致需要合格的技术人员和精密的诊断设备,从而增加了维护和运营成本。此外,修复真空绝热层的问题通常需要先进的泄漏检测方法,并可能导致机器长时间停机。而且,修复真空绝热层缺陷可能需要复杂的泄漏检测技术(例如,氦质谱法、声学成像),并且可能需要较长的修复时间。恶劣或偏远的环境(例如,海上、北极、沙漠)会增加完整性检查的频率和维护需求,从而增加运维负担,服务后勤也成为主要的限制因素。
- 供应链制约因素:真空绝热管的制造需要定期使用现代材料和部件,例如优质不锈钢、真空泵和特殊绝缘材料。全球供应的波动和专业制造商的产能会影响这些关键材料的供应速度。专用供应链基础设施增加了瓶颈风险,因为任何所需部件的延迟都可能导致生产中断并影响项目进度。任何物料流动中断,无论是物流延误、地缘政治限制还是供应商产能不足造成的,都可能使真空绝热管的生产陷入停滞,并导致整个项目进度延误。所有这些风险都因合格的高真空、低温或特种合金部件供应商数量不足而加剧,因此真空绝热管的供应链尤为脆弱。
真空绝缘管道市场规模及预测:
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
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基准年 |
2024 |
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预测期 |
2025-2037 |
|
复合年增长率 |
5.5% |
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基准年市场规模(2024 年) |
12亿美元 |
|
预测年份市场规模(2037 年) |
24亿美元 |
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区域范围 |
|
真空绝缘管道市场细分:
产品细分分析
预计在预测期内,定制化真空绝热管(VIP)将占据真空绝热管市场约65%的份额。符合特定标准的VIP管道可提升各行业的效率和性能。这些定制化解决方案易于集成到现有基础设施中,并能满足特定的空间要求。这种定制化能力使其在细分行业得到广泛应用。根据美国能源部发布的《氢气输送路线图》,目前已存在广泛的氢气输送基础设施,例如管道、管束拖车和低温液体运输车,这些设施能够高效地运输氢气。该基础设施拥有超过2100公里的专用高压真空绝热管和高压管束拖车,其氢气运输能力高达600公斤。然而,随着氢能相关产业的扩张以及复杂能源应用的需求,需要更多定制化的真空绝热管来满足多样化的空间和技术需求。
材料细分分析
预计到2037年,不锈钢管材将占据真空绝热管市场48%的份额。不锈钢卓越的机械强度、耐腐蚀性和绝缘性能使其成为恶劣环境下真空绝热管的首选材料。它不仅性能持久,而且在严苛条件下还能降低维护成本。不锈钢能够承受较大的温度变化,这使其在低温输送领域的重要性日益凸显。例如,布鲁格管道公司(Brugg Pipes)提供专用于低温应用的真空绝热波纹不锈钢管道。这些管道在严苛条件下表现出极高的耐用性和低维护成本,具有卓越的超强绝缘性能和高达30巴的压力稳定性。这些不锈钢管道能够安全高效地输送液氢和液化天然气等低温液体,并满足行业严格的性能和可靠性要求。
最终用户细分分析
预计到2037年,低温产业领域将显著增长,这主要得益于液化天然气贸易的增长、氢能经济的蓬勃发展以及航空航天、医疗保健和食品饮料等行业投资的增加。美国国家氢能战略和路线图(2023年6月)提出了美国氢能基础设施扩展发展的愿景,重点关注氢气的大规模生产、运输和储存。该战略旨在构建可扩展的输送系统,例如低温液氢,而低温液氢的输送需要使用真空绝热管道(VIP)来维持低温。该路线图还确定了到2030年及以后将氢能应用扩展到其他领域的目标,以促进低温储存和运输基础设施的真空绝热管道发展,从而支持清洁能源转型。
我们对真空绝缘管道市场的深入分析涵盖以下几个方面:
部分 | 子段 |
类型 |
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产品 |
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材料 |
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Vishnu Nair
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真空绝缘管道市场——区域分析
亚太市场洞察
预计亚太地区将在2025年至2037年的预测期内占据真空绝热管市场37%的最大份额,这主要得益于工业增长以及对液化天然气和氢能基础设施的投资。不断增长的能源需求和日益重视的减排措施正在推动市场扩张。技术进步和强大的制造业也是该地区占据显著市场份额的关键因素。韩国雄心勃勃的绿色氢能愿景是,通过投资43万亿韩元,将氢气年消费量从13万吨提高到526万吨,并创造42万个就业岗位。随着政府计划到2040年建成1200座加氢站(2019年为24座),加氢站的数量将大幅增长,这将需要使用真空绝热管(VIP),而真空绝热管有助于低温氢气的运输和储存。
韩国大型企业集团对氢能技术的380亿美元投资,正通过加强氢能基础设施建设,推动亚太地区真空绝热管(VIP)市场的增长。此外,中集恩瑞克(CIMC Enric)提供先进的加氢站,这些加氢站安全高效,且可扩展应用于以氢为燃料的交通运输领域。该公司已完成模块化真空绝热管(VIP)模块的研发,并在全国100多个加氢站安装了这些模块,表明该基础设施正蓬勃发展。这种大规模应用推动了对用于储存和运输低温氢气的真空绝热管的需求,在亚太地区真空绝热管市场的发展中发挥着关键作用,助力向清洁能源转型。
由于中国对清洁能源和工业发展的日益重视,预计到2037年,中国真空绝热管市场将以显著的收入份额引领亚太地区。液化天然气接收站和氢气生产能力的巨额投资正在推动市场增长。2024年,中国液化天然气进口量将达到7800万吨,同比增长9%,这将在可再生能源竞争的背景下推动基础设施建设的增长。这项投资将促进中国真空绝热管市场的发展,因为它将提高液化天然气接收站的容量,使其能够以低温模式运输液化天然气。此外,截至2023年10月,中国氢气产能已增至80800吨,这表明其氢气生产正快速增长。氢气产量的增加刺激了中国低温氢气储存和运输基础设施对真空绝热管的需求。此外,政府的利好政策和对创新技术的投入也在推动市场增长。例如,2024年4月,中国设计了一种超大型低温制冷设备,其工作温度范围从20K(液氢)到2K(超流氦),以确保其稳定连续运行。该发明优化了液化天然气和氢气运输中真空绝热管道的运行,并为中国日益增长的低温能源基础设施中的VIP市场提供了动力。
由于印度能源需求不断增长及其基础设施建设举措,预计印度真空绝热管市场在未来几年将以最快的复合年增长率增长。政府致力于发展天然气基础设施并推广清洁能源解决方案,这是推动真空绝热管应用日益普及的主要动力之一。例如,印度在2014年已新增24,623公里天然气管道,使其运营管道总长达到15,340公里,另有10,860公里正在建设中。液化天然气接收站的吞吐能力已增至4770万吨/年,进一步提升了低温储存和运输基础设施对真空绝热管的需求。此外,印度国家天然气管网目前覆盖307个地理区域,覆盖全国100%的人口,这得益于管道扩建和城市燃气分销网络的完善。真空绝热管市场的发展得益于基础设施的大规模扩张,这将通过支持全国范围内的低温运输和储存,使印度的天然气和液化天然气运输和储存更加安全高效。
此外,工业和医疗保健行业对低温气体应用的投资增加,也推动了真空绝热管道市场的增长。印度石油和天然气部已订购80座压缩生物气(CBG)工厂,并要求到2028年,城市燃气输送中CBG的使用比例达到1%至5%。管道基础设施的建设和地理覆盖范围的扩大,提升了印度清洁能源行业对真空绝热管道(VIP)的需求。基础设施的改善是印度低温运输基础设施建设的重要一步。
北美市场洞察
预计北美市场将显著增长,2025年至2037年的复合年增长率将达到6.9%。该地区对清洁能源和先进制造业的投入正在推动对真空绝热管道(VIP)系统的需求增长。政府的推动和对能源基础设施建设的大力投资在维持真空绝热管道市场增长方面发挥着关键作用。例如,墨西哥国家能源计划设想,到2030年代初,天然气产量将从目前的35亿立方英尺/日增至50亿立方英尺/日以上,并计划开展大型管道建设项目。基础设施的不足威胁着工业领域的增长,这将进一步提升该地区对真空绝热管道的需求,以促进高效的低温运输。此外,墨西哥还投入17.5亿美元用于本地工业发展,重点发展化工和石化等领域,这些领域依赖于墨西哥国家石油公司(PEMEX)提供的碳氢化合物。此外,能源基础设施投资也为其发展提供了支持,其中包括价值224亿美元的可再生能源项目,这些项目有助于提高能源输送效率,并通过提升低温和气体输送能力,直接影响该地区的市场发展。市场上升趋势主要由大型行业公司和持续的技术进步所驱动。此外,2024财年能源韧性提升计划(ERCIP)指南详细阐述了美国国防部对微电网和清洁能源基础设施等能源韧性计划的关注,这些计划促进了真空绝热管道(VIP)在北美的普及,以支持高效的低温和热力系统。这项工作凸显了真空绝热管道在关键医疗保健和国防服务中发挥的不可或缺的作用。
预计到2037年,美国真空绝热管道市场将在北美地区占据显著份额,这主要得益于液化天然气和氢能基础设施投资的蓬勃发展。低温技术在各行业的日益广泛应用也推动了市场增长。此外,美国能源部正通过两党基础设施法和通货膨胀削减法案,加快在建筑、氢能、碳管理、电网、储能和清洁能源基础设施等领域部署真空绝热管道,投资额超过970亿美元。这凸显了能源网络中对更先进系统(例如真空绝热管道)日益增长的需求。此外,不断提高的安全要求也推动了先进真空绝热管道系统的应用。例如,美国管道和危险材料安全管理局(PHMSA)关于自由港液化天然气事故的报告指出,由于违反安全措施,一根直径18英寸的真空绝热管道发生爆炸,造成了灾难性后果。
部分真空绝热气体(VIP)被密封在液化天然气(LNG)罐内,并在五天内温度升高,导致压力从37磅/平方英寸(psig)飙升至1313磅/平方英寸(psig),最终发生破裂,释放出10000磅可燃气体,引发450英尺高的火焰,并导致500英尺高的爆炸和最终的火灾。此次事故表明,更高的安全系统和对真空绝热基础设施的监控至关重要。此外,美国联邦法规49 §178.277对真空绝热便携式储罐的设计、建造和测试提出了严格的要求,例如至少3巴的压力、三重截止阀以及更高的隔热要求。这些标准旨在提高安全性,从而促进真空密封管道在美国能源领域及其低温运输中的应用和推广。这些法规和激励措施旨在加速真空绝热技术在能源领域的应用。
预计未来几年,加拿大市场将保持稳定增长,这主要得益于加拿大承诺到2050年实现净零排放,从而推动了真空绝热管道(VIP)的建设。高效的低温运输系统对于氢气走廊和液化天然气(LNG)出口的扩张至关重要。例如,加拿大氢能战略预测,到2030年,加拿大的氢气产量将达到400万吨,预计将占全国电力消耗的6%,并为此投入超过150亿美元的资金和政策支持。如此快速的增长需要现代化的低温运输基础设施,例如真空绝热管道,以促进氢气走廊的建设和LNG出口的扩张。政府的各项举措和财政支持是推动全国真空绝热管道基础设施发展的主要因素。加拿大政府设立了关键矿产基础设施基金,在七年内投入15亿加元,用于解决关键矿产生产基础设施方面的不足。
这项投资旨在促进清洁能源和交通运输计划的发展,从而推动真空绝热管道基础设施的建设。真空绝热管道对于加拿大能源建设中低温物质的运输至关重要。此外,加拿大能源创新计划已拨款超过3.19亿加元用于碳捕获、利用和封存(CCUS)项目,例如改进地下二氧化碳运输和储存设施。政府的这项支持有助于创建高科技低温运输系统,例如真空绝热管道(VIP),这对于加拿大不断发展的低碳能源产业至关重要。这项举措表明,真空绝热管道在帮助加拿大向清洁能源转型方面发挥着主导作用。
欧洲市场洞察
预计到2037年,欧洲市场将在预测期内显著扩张。这主要得益于欧盟严格的能源效率指令,该指令旨在到2030年将最终能源消耗降低11.7%,从而推动对节能基础设施建设的投资,例如用于低温气体运输的真空绝热容器(VIP)。此外,压力设备指令(PED)等安全标准将确保对低温容器进行严格的检验,从而促进VIP在工业和医疗保健领域的应用。脱碳、可再生能源发展和氢能走廊是欧盟的战略性政策,这些政策推动了VIP需求的增长,并得到了促进快速向清洁能源转型的资助计划的支持。对低温容器的定期监测也有助于提高其可靠性和安全性,这正是VIP市场增长的驱动因素。 2023年,欧盟一次能源消耗量预计为12.11亿吨油当量(Mtoe),较2006年增长19.9%,较2022年下降3.9%,并设定了到2030年实现32.5%的能效目标。能效提升推动了欧洲低温能源输送领域对真空绝热管道(VIP管道)的需求。此外,为加强VIP基础设施建设,英国政府承诺到2031年建成价值超过5亿美元的区域氢气运输和储存系统。同时,德国设立的5000亿欧元基础设施基金旨在支持基础设施转型计划,从而促进对VIP低温管道的投资。
真空绝缘管道市场主要参与者:
真空绝热管市场竞争异常激烈,各公司都致力于创新和战略联盟,以提升其市场地位。真空绝热管市场的主要参与者包括 Chart Industries Inc.、Cryofab Inc.、Cryocomp、Acme Cryogenics Inc.、Maxcon Industries Pty. Ltd.、PHPK Technologies、Cryeng Group Pty Ltd.、Demaco 和 Sempra Infrastructure。为了满足行业需求,这些公司都在加大研发投入,以增强其产品线。真空绝热管市场的关键参与者正专注于技术创新,以提升其服务水平。2024 年 5 月,Chart Industries 发布了一款用于真空绝热管系统的 AI 监控平台,该平台能够实时监控压力、热损失和流体流动。将物联网技术集成到 Chart 的系统中,实现了预测性维护,使该公司成为数字化低温基础设施的先驱,展现了该行业向先进高效技术发展的趋势。
全球顶级真空绝缘管道制造商
公司名称 | 预计市场份额 | 原产地 |
Chart Industries, Inc. | 14% | 美国 |
Cryofab公司 | 9% | 美国 |
德马科荷兰有限公司 | 7.5% | 荷兰 |
Senior Flexonics Inc. | 6.8% | 美国 |
克瑞瑟姆有限公司 | 7.1% | 德国 |
哈格工业有限公司 | xx% | 德国 |
泰克尼法布 | xx% | 美国 |
真空屏障公司 | xx% | 美国 |
低温气体设备有限公司 | xx% | 印度 |
低温特种制造 | xx% | 马来西亚 |
泰晤士低温有限公司 | xx% | 英国 |
能力工程技术 | xx% | 澳大利亚 |
低温复合材料 | xx% | 韩国 |
DSI Dantech | xx% | 日本 |
寻求 | xx% | 美国 |
最新发展
- 2025年2月,泰勒-沃顿商学院与GenH2公司合作,提供零损耗液氢存储系统,该系统可消除液氢在输送、存储和分配过程中的蒸发损失。该系统将GenH2公司开发的受控存储技术(由NASA研发)应用于泰勒-沃顿的低温储罐中,通过主动制冷和散热,有效避免了传统液氢处理中常见的20%至30%的氢气损失。该联合解决方案基于真空绝热大容量存储设施的概念,其中高性能真空绝热层对于维持低温环境和减少热量流入至关重要。由于真空绝热层是包裹低温管道和低温储罐的低导热屏障,因此将其与主动制冷和散热系统相结合,对于实现合作中所谓的零损耗目标至关重要。
- 2025年2月,DNV授予HD KSOE公司真空绝热大型液氢(LH2)储罐技术原则性认可(AiP)。这是低温存储领域的一项突破,因为在大型储罐中保持极低的真空隔热层热损失非常困难。该设计方案将采用改进的真空隔热技术,这些技术也是真空绝热管道(VIP)的前身。这一进展增强了人们对氢能和化工基础设施中互连管道网络真空隔热的信心,因为它表明该技术在液氢存储领域具有规模化的可行性。将真空隔热的相同原理(例如,多层隔热、吸气剂系统和高真空夹套)应用于VIP系统,可以减少储罐与工艺装置长距离连接过程中的热损失。
- Report ID: 5492
- Published Date: Oct 06, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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Mauritania (+222)
Mauritius (+230)
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Nigeria (+234)
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Palau (+680)
Palestine (+970)
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Papua New Guinea (+675)
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Poland (+48)
Portugal (+351)
Puerto Rico (+1787)
Qatar (+974)
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Russia (+7)
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Saint Kitts and Nevis (+1869)
Saint Lucia (+1758)
Saint Martin (French part) (+590)
Saint Pierre and Miquelon (+508)
Saint Vincent and the Grenadines (+1784)
Samoa (+685)
San Marino (+378)
Sao Tome and Principe (+239)
Saudi Arabia (+966)
Senegal (+221)
Serbia (+381)
Seychelles (+248)
Sierra Leone (+232)
Singapore (+65)
Sint Maarten (Dutch part) (+1721)
Slovakia (+421)
Slovenia (+386)
Solomon Islands (+677)
Somalia (+252)
South Africa (+27)
South Georgia and the South Sandwich Islands (+0)
South Korea (+82)
South Sudan (+211)
Spain (+34)
Sri Lanka (+94)
Sudan (+249)
Suriname (+597)
Svalbard and Jan Mayen (+47)
Eswatini (+268)
Sweden (+46)
Switzerland (+41)
Syria (+963)
Taiwan (+886)
Tajikistan (+992)
Tanzania (+255)
Thailand (+66)
Togo (+228)
Tokelau (+690)
Tonga (+676)
Trinidad and Tobago (+1868)
Tunisia (+216)
Turkey (+90)
Turkmenistan (+993)
Turks and Caicos Islands (+1649)
Tuvalu (+688)
Uganda (+256)
Ukraine (+380)
United Arab Emirates (+971)
United Kingdom (+44)
Uruguay (+598)
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Vanuatu (+678)
Vatican City (+39)
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