
世界の溶融塩TES市場は、2021年から2027年の間に約6%のCAGRで成長すると予想されています。溶融塩は、太陽光発電プラントで熱伝達流体(HTF)および熱エネルギー貯蔵(TES)として使用されています。溶融塩は、熱エネルギーを保持するための熱エネルギー貯蔵方法として使用できます。現在、これは集光型太陽光発電(CSP)(例えば、太陽熱タワーまたは太陽熱トラフから)によって収集された熱を貯蔵するために商業的に使用されている技術です。集光型太陽光発電システムは、鏡またはレンズを使用して太陽光の広い領域を受光体に集光することにより、太陽光発電を生成します。電気は、集光された光が熱(太陽熱エネルギー)に変換され、それが発電機に接続された熱機関(通常は蒸気タービン)を駆動するか、熱化学反応を駆動するときに生成されます。
さらに、傾向は炭素排出量を削減するために再生可能エネルギー源からのエネルギー生産に移行しており、任意の代替形態でエネルギーを貯蔵し、必要なときに使用するための新しい技術が発明されています。したがって、再生可能エネルギーをより実行可能にするために、エネルギー貯蔵システムは、需要が低いときにエネルギーを貯蔵し、ピーク時に消費するために設置されています。したがって、グリーンエネルギー源からのエネルギー需要の急増が市場を押し上げます。業界に対する新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に関する詳細な分析については、こちらをご覧ください – https://univdatos.com/report/molten-salt-thermal-energy-storage-market/
太陽エネルギーのような非従来型のエネルギー源は日中にエネルギーを生成し、風力タービンの場合は高圧の風が吹くとエネルギーが生成されます。生成されたエネルギーが生産時に消費されない場合、エネルギーは使い果たされます。熱エネルギー発生発電所として、CSPは石炭、ガス、地熱などの火力発電所とより多くの共通点があります。CSPプラントは、熱エネルギー貯蔵を組み込むことができ、エネルギーを顕熱の形で、または潜熱として(例えば、溶融塩を使用して)貯蔵し、これらのプラントが必要なときはいつでも昼夜を問わず電気を生成し続けることを可能にします。これにより、CSPは発送可能な太陽光発電の形態になります。
技術に基づいて、市場はパラボラトラフ、フレネル反射器、およびパワータワーに分割されています。中でも、パワータワーカテゴリーは2027年までに大きな市場シェアを占めました。これは主に、電力消費の増加、政府によるクリーンな燃料の推進、およびエネルギー貯蔵のキロワットあたりのコストの削減などの要因によるものです。例えば、2021年には、米国国立再生可能エネルギー研究所(NREL)は、10時間の貯蔵を備えた集光型太陽光発電からの電力コストを、2021年には0.076ドル/kWh、2030年には0.056ドル/kWh、2050年には0.052ドル/kWhと推定しました。
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溶融塩熱エネルギー貯蔵(TES)の市場採用をよりよく理解するために、市場は、米国、スペイン、中国、インド、イスラエル、クウェート、モロッコ、チリ、南アフリカ、その他の国々での世界的な存在に基づいて分析されています。中国は、政府の厳しい規制により、再生可能エネルギー源の需要が急増し、低消費時間帯にエネルギーを貯蔵し、ピーク消費時間帯に後で使用するための溶融塩熱エネルギー貯蔵(TES)システムが必要となるため、高い成長を遂げる可能性があります。
市場で事業を展開している主要なプレーヤーには、Yara International ASA、Acciona S.A.、Abengoa SA、BrightSource Energy Inc.、SENER Grupo de Ingenieria S.A.、SolarReserve LLC、Engie SA、ACWA Power、およびKVK Energy Ventures Ltd.などがあります。
世界の溶融塩熱エネルギー貯蔵(TES)市場セグメンテーション
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