지열 에너지 시장
Geothermal Energy
상품코드 : 1514000
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2024년 07월
페이지 정보 : 영문 177 Pages
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한글목차

지열 에너지 세계 시장은 2030년까지 101억 달러에 이를 전망

2023년에 70억 달러로 추정되는 지열 에너지 세계 시장은 2023-2030년간 CAGR 5.5%로 성장하여 2030년에는 101억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 바이너리 사이클 발전소는 CAGR 5.3%로 성장을 지속하고, 분석 기간이 끝날 때 50억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 플래시 증기 발전소 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 6.0%로 추정됩니다.

미국 시장은 19억 달러, 중국은 CAGR 5.2%로 성장 예측

미국의 지열 에너지 시장은 2023년에 19억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 16억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며 분석 기간 2023-2030년의 CAGR은 5.2%입니다. 다른 주목할만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 5.1%와 4.7%로 예측되고 있습니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 5.3%로 성장할 것으로 예측됩니다.

지열 에너지 - 주요 동향 및 촉진요인

지열 에너지는 지구 내부의 열을 이용하여 발전하고 냉난방 솔루션을 제공하는 재생 가능 에너지 발전입니다. 이 에너지는 광물의 자연 방사성 붕괴와 지각 내의 암석과 유체에 축적된 지구 형성시의 여열에 기인합니다. 지열 발전소는 지열 저장 층에 우물을 드릴링하여 증기 및 온수에 접근하고 발전기에 연결된 터빈을 구동하는 데 사용됩니다. 이 발전소는 건식 팀, 플래시 스팀, 바이너리 사이클의 세 가지 주요 유형으로 분류됩니다. 건식 증기 발전소는 지열 저류층으로부터의 증기를 직접 이용하여 터빈을 돌리고, 플래시 증기 발전소는 고압의 열수를 저압의 탱크에 끌어들여 증기를 발생시킵니다. 물보다 끓는점이 낮은 유기 유체를 사용하는 바이너리 사이클 발전소는 보다 낮은 온도의 지열 자원의 이용을 가능하게 하고 지열 에너지 프로젝트의 지리적 범위를 크게 넓힙니다. 지열 에너지는 태양에너지 및 풍력에너지와 달리 날씨에 좌우되지 않고 안정된 전력을 공급할 수 있습니다.

기술의 발전으로 지열 에너지 프로젝트의 효율성과 실현 가능성이 크게 향상되었습니다. 예를 들어, 개선된 지열 시스템(EGS)은 고온의 암반에 물을 주입하여 인공 저수지를 만드는 것으로, 천연 저수지가 없는 지역에서의 지열 에너지의 가능성을 넓히는 것입니다. 지향성 드릴링 및 향상된 갱정 케이싱 재료와 같은 드릴링 기술의 혁신은 비용을 절감하고 지열정의 깊이와 정확성을 향상 시켰습니다. 이러한 진보로 보다 깊고 고온의 지열 자원을 이용할 수 있게 되어, 지열 에너지의 채굴 효율이 전체적으로 향상되었습니다. 또한 물보다 끓는점이 낮은 유기 유체를 이용한 유기 랭킨 사이클 시스템을 이용한 바이너리 사이클 발전소는 중온 지열 자원의 개발을 가능하게 하고, 실행 가능한 지열 사이트의 범위를 더욱 넓히고 있습니다. 원격 감지, 지진 탐사 및 지구 물리학 이미징을 포함한 자원 평가 기술의 향상은 지열 자원의 식별과 평가를 강화하고 새로운 지열 프로젝트의 입지와 개발을 용이하게합니다.

지열에너지 시장의 성장은 재생가능에너지에 대한 수요 증가, 정부의 장려책과 정책, 지열기술의 지속적인 진보 등 여러 요인에 의해 견인되고 있습니다. 기후 변화에 대한 세계의 인식과 지속가능한 에너지원의 필요성이 커짐에 따라 저탄소에서 재생가능한 에너지에 대한 수요가 높아지고, 지열에너지는 재생가능에너지 믹스의 중요한 구성요소가 되고 있습니다. 세금공제, 보조금, 고정가격임베디드제도, 신재생에너지의무화 등 정부의 정책과 우대조치는 지열 프로젝트에 대한 투자와 개발을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 인센티브는 지열 개발과 관련된 재무 위험을 줄여 투자자와 사업자에게 더욱 매력적입니다. 지열 에너지의 확장성과 신뢰성은 특히 환태평양 화산대, 동아프리카 대지홈대, 미국 서부의 일부 등 지열의 잠재력이 높은 지역에서 그리드 연결 및 오프 그리드 용도 모두에 매력적인 선택입니다. 되어 있습니다. 기술이 발전함에 따라 지열 에너지는 기존의 화석 연료 및 기타 재생 가능 에너지 원에 비해 비용 경쟁력이 높아지고 있습니다. 또한 지열 에너지를 지역 난방 시스템에 통합하여 주택 및 상업 건물의 난방에 이용하거나 농업, 양식업, 공업 프로세스에서 직접 이용함으로써 시장도 확대하고 있습니다. 예를 들어, 지열 에너지는 온실, 양식장, 산업 공정의 난방에 사용될 수 있으며 신뢰할 수 있고 지속 가능한 열원을 제공합니다. 전반적으로 지열에너지시장은 환경요구, 지원정책, 기술진보의 조합으로 크게 성장하는 태세에 있으며 지속가능한 에너지로의 세계적 전환에 중요한 역할을 할 가능성을 강조하고 있습니다.

조사 대상 기업 예(총 38건)

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

JHS
영문 목차

영문목차

Global Geothermal Energy Market to Reach US$10.1 Billion by 2030

The global market for Geothermal Energy estimated at US$7.0 Billion in the year 2023, is expected to reach US$10.1 Billion by 2030, growing at a CAGR of 5.5% over the analysis period 2023-2030. Binary Cycle Power Stations, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 5.3% CAGR and reach US$5.0 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Flash Steam Power Stations segment is estimated at 6.0% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$1.9 Billion While China is Forecast to Grow at 5.2% CAGR

The Geothermal Energy market in the U.S. is estimated at US$1.9 Billion in the year 2023. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$1.6 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 5.2% over the analysis period 2023-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 5.1% and 4.7% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 5.3% CAGR.

Geothermal Energy - Key Trends and Drivers

Geothermal energy is a renewable energy source that harnesses the Earth's internal heat to generate electricity and provide heating and cooling solutions. This energy originates from the natural radioactive decay of minerals and the residual heat from the Earth's formation, which is stored in rocks and fluids within the Earth's crust. Geothermal power plants operate by drilling wells into geothermal reservoirs to access steam and hot water, which are then used to drive turbines connected to electricity generators. These plants are categorized into three main types: dry steam, flash steam, and binary cycle. Dry steam plants directly use steam from geothermal reservoirs to turn turbines, while flash steam plants pull high-pressure hot water into lower-pressure tanks to produce steam. Binary cycle plants, which use organic fluids with lower boiling points than water, allow for the exploitation of lower temperature geothermal resources, significantly broadening the geographical scope of geothermal energy projects. The constant supply of heat from the Earth ensures that geothermal energy is highly reliable and sustainable, providing a stable source of power regardless of weather conditions, unlike solar and wind energy.

Technological advancements have significantly enhanced the efficiency and feasibility of geothermal energy projects. Enhanced Geothermal Systems (EGS), for instance, involve creating artificial reservoirs by injecting water into hot rock formations, thereby expanding the potential for geothermal energy in areas lacking natural reservoirs. Innovations in drilling technologies, such as directional drilling and improved well-casing materials, have reduced costs and increased the depth and precision of geothermal wells. These advancements have made it possible to tap into deeper and hotter geothermal resources, improving the overall efficiency of geothermal energy extraction. Furthermore, binary cycle power plants, which use organic Rankine cycle systems with organic fluids that have lower boiling points than water, have enabled the exploitation of moderate-temperature geothermal resources, further expanding the range of viable geothermal sites. Improvements in resource assessment techniques, including remote sensing, seismic surveys, and geophysical imaging, have enhanced the identification and evaluation of geothermal resources, making it easier to locate and develop new geothermal projects.

The growth in the geothermal energy market is driven by several factors, including increasing demand for renewable energy, government incentives and policies, and continuous advancements in geothermal technology. As global awareness of climate change and the need for sustainable energy sources intensifies, there is a rising demand for low-carbon and renewable energy, positioning geothermal energy as a crucial component of the renewable energy mix. Government policies and incentives, such as tax credits, grants, feed-in tariffs, and renewable energy mandates, are encouraging investment and development in geothermal projects. These incentives reduce the financial risks associated with geothermal development, making it more attractive to investors and developers. The scalability and reliability of geothermal energy make it an attractive option for both grid-connected and off-grid applications, particularly in regions with high geothermal potential such as the Pacific Ring of Fire, the East African Rift Valley, and parts of the western United States. Technological advancements are making geothermal energy more cost-competitive with traditional fossil fuels and other renewable energy sources. The integration of geothermal energy into district heating systems, where it provides heating for residential and commercial buildings, and its potential for direct use applications in agriculture, aquaculture, and industrial processes, are also expanding its market reach. For example, geothermal energy can be used to heat greenhouses, fish farms, and industrial processes, providing a reliable and sustainable source of heat. Overall, the geothermal energy market is poised for significant growth, driven by a combination of environmental imperatives, supportive policies, and technological progress, highlighting its potential to play a key role in the global transition to sustainable energy.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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