세계의 극저온 단열재 시장
Cryogenic Insulation
상품코드 : 1766953
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 07월
페이지 정보 : 영문 405 Pages
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한글목차

극저온 단열재 세계 시장은 2030년까지 54억 달러에 달할 전망

2024년에 38억 달러로 추정되는 극저온 단열재 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 5.8%로 성장하여 2030년에는 54억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 PU & PIR는 CAGR 6.5%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 20억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 다공질 유리 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 5.9%로 추정됩니다.

미국 시장은 9억 9,900만 달러로 추정, 중국은 CAGR 9.0%로 성장 예측

미국의 극저온 단열재 시장은 2024년에 9억 9,900만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 13억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 9.0%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 2.7%와 5.4%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.2%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 극저온 단열재 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

극저온 단열재란 무엇이며, 왜 저온 응용 분야에 필수적인가?

극저온 단열재는 일반적으로 -150℃ 이하의 극저온에서 작동하는 시스템의 열전달을 방지하기 위해 사용되는 특수 소재를 말합니다. 이러한 단열재는 액체 질소, 헬륨, 천연가스(LNG)와 같은 액화 가스를 사용하는 애플리케이션이나 항공우주, 에너지, 헬스케어 등의 산업 장비에 필수적입니다. 단열재는 열의 침입을 막고 이러한 극저온 물질의 안정성을 유지하기 위해 매우 중요합니다. 극저온 단열재는 극한의 열 조건을 견딜 수 있도록 설계되어 증발을 억제하고 에너지 손실을 최소화합니다. 효과적인 극저온 단열이 없으면 저온 시스템의 효율성이 현저히 떨어지고, 액화 가스의 저장 및 운송이 불가능하거나 비용 효율성이 매우 떨어질 수 있습니다.

극저온 단열에 사용되는 재료에는 폴리우레탄 폼, 셀룰러 유리, 에어로겔, 다층 단열재 등이 있으며, 각각 열적 특성, 내구성, 비용 효율성 측면에서 선택됩니다. 이들 재료는 LNG 저장 탱크의 단열재에서 과냉각 파이프라인 및 운송용기에 이르기까지 다양한 극저온 응용 분야에서 사용되고 있습니다. 청정에너지 및 첨단 기술 공정에서 액화 가스에 대한 의존도가 높아짐에 따라 효율적인 극저온 단열에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 극저온 단열은 이러한 섬세한 환경에서의 열 이동을 방지하여 시스템 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 작업 안전에도 기여하여 다양한 산업 분야에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.

기술의 발전은 어떻게 극저온 단열재를 형성하고 있는가?

기술의 발전은 극저온 단열재를 보다 효율적이고, 내구성이 뛰어나며, 지속가능한 재료로 만들고 있습니다. 주요 혁신 중 하나는 최소한의 두께로 높은 내열성을 제공하고 제한된 공간에서도 효과적인 단열을 가능하게 하는 첨단 에어로겔의 개발입니다. 에어로겔은 놀랍도록 가볍고 기존 소재보다 성능이 뛰어나 공간과 무게의 제약이 중요한 항공우주, 의료, 에너지 분야에 적합합니다. 또한, 제조업체들은 여러 재료의 장점을 결합한 복합 극저온 단열재를 개발하여 까다로운 응용 분야에서 성능과 비용 효율성을 향상시키고 있습니다.

극저온 응용 분야에서 일반적으로 사용되는 다층 단열재(MLI)도 열 복사를 감소시키는 고도의 반사층을 사용하여 진화하고 있습니다. 이러한 층은 특히 전도 및 대류 열 전달이 제한된 진공 환경에서 열의 침입을 방지하는 데 매우 효과적입니다. 또한, 제조 기술의 발전으로 극저온 단열재의 내구성이 향상되어 열 사이클과 물리적 스트레스를 견딜 수 있게 되었습니다. 또한, 단열 코팅 및 단열 필름의 기술 혁신은 서리 부착 및 결로 현상을 감소시켜 단열 효율과 유지보수 필요성을 더욱 향상시키고 있습니다. 이러한 발전으로 극저온 단열은 더욱 다재다능하고 신뢰할 수 있으며 최신 극저온 시스템의 엄격한 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

LNG 및 청정에너지 응용 분야에서 극저온 단열재에 대한 수요가 증가하는 이유는 무엇인가?

극저온 단열에 대한 수요는 LNG(액화천연가스) 및 청정에너지 분야에서 증가하고 있습니다. 청정연료인 LNG는 기존의 화석연료를 대체할 수 있는 연료로 특히 에너지 생산, 산업용 난방, 운송 분야에서 각광받고 있으며, LNG의 저장 및 운송을 위해서는 저온을 유지하고 증발 손실을 줄이며 환경에 미치는 영향을 최소화하는 효과적인 극저온 단열이 필수적입니다. 파이프라인, 수송용기의 단열은 LNG가 액체 상태를 유지하고 수송 및 저장 중 에너지 손실을 최소화하기 위해 매우 중요합니다. 전 세계 에너지 소비가 증가함에 따라 신뢰할 수 있는 극저온 단열에 기반한 효율적인 LNG 저장 및 운송 솔루션에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다.

극저온 단열은 또한 새로운 친환경 연료인 액체 수소의 저장 및 운송을 촉진하여 청정에너지 분야를 지원합니다. 수소는 LNG보다 더 낮은 저장 온도를 필요로 하기 때문에 액체 상태를 유지하기 위해 고효율의 극저온 단열이 필요합니다. 그린 수소 인프라에 대한 투자가 확대됨에 따라 이러한 극한의 조건을 견딜 수 있는 고성능 단열재에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 효율적인 단열을 제공하는 극저온 소재는 LNG 및 수소 의존 산업의 지속가능성 목표에 필수적이며, 안전하고 비용 효율적인 연료 취급을 보장하는 동시에 전 세계 탈탄소화 노력을 지원합니다.

극저온 단열재 시장의 성장을 촉진하는 요인은 무엇인가?

극저온 단열재 시장의 성장은 LNG와 수소에 대한 수요 증가, 단열 기술의 발전, 항공우주 및 헬스케어 분야의 확대로 인해 발생합니다. 지속가능하고 깨끗한 에너지원으로의 전환으로 인해 LNG 생산, 저장 및 운송이 증가하고 있으며, 이 모든 것에는 고성능 극저온 단열이 필요합니다. 수소 경제가 확대될 것으로 예상되는 가운데, 수소의 극저온 저장 요구 사항으로 인해 효율적인 단열이 필수적이며, 그 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 이러한 산업의 성장은 에너지 효율과 환경 보호를 우선시하는 규제 기준의 강화와 맞물려 기업들이 첨단 극저온 단열재 솔루션을 채택하도록 유도하고 있습니다.

재료 과학의 혁신이 극저온 단열의 열효율, 내구성 및 비용 효율성을 향상시키기 때문에 기술 발전도 중요한 성장 촉진요인이 되고 있습니다. 에어로겔 및 다층 단열재와 같은 경량 및 고성능 재료의 개발로 극저온 시스템을 보다 효과적으로 단열할 수 있게 되어 다양한 산업 분야에서 응용이 확대되고 있습니다. 로켓 연료 저장의 액체 산소나 수소를 극저온 시스템에 의존하는 항공우주 산업과 생물학적 시료나 의료용 가스의 보존에 극저온이 필수적인 헬스케어 분야도 시장 확대에 기여하고 있습니다. 이러한 요인들을 종합해 볼 때, 시장 상황은 진화하는 에너지 상황, 기술 발전, 지속가능성과 효율성에 대한 관심 증가에 힘입어 여러 분야에 걸쳐 강력한 성장 잠재력을 가진 중요한 시장이라고 할 수 있습니다.

부문

유형(PU & PIR, 다공질 유리, 폴리스티렌, 유리섬유, 펄라이트, 기타 유형), 장비(탱크, 밸브, 기화기, 펌프, 기타 장비), 최종 용도(에너지·전력, 화학, 야금, 일렉트로닉스, 해운, 기타 최종 용도)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

우리는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM 및 업계별 SLM 쿼리를 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

ksm
영문 목차

영문목차

Global Cryogenic Insulation Market to Reach US$5.4 Billion by 2030

The global market for Cryogenic Insulation estimated at US$3.8 Billion in the year 2024, is expected to reach US$5.4 Billion by 2030, growing at a CAGR of 5.8% over the analysis period 2024-2030. PU & PIR, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 6.5% CAGR and reach US$2.0 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Cellular Glass segment is estimated at 5.9% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$999.0 Million While China is Forecast to Grow at 9.0% CAGR

The Cryogenic Insulation market in the U.S. is estimated at US$999.0 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$1.3 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 9.0% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.7% and 5.4% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.2% CAGR.

Global Cryogenic Insulation Market - Key Trends & Drivers Summarized

What Is Cryogenic Insulation and Why Is It Essential in Low-Temperature Applications?

Cryogenic insulation refers to specialized materials used to prevent heat transfer in systems operating at extremely low temperatures, typically below -150°C. These insulation materials are critical for applications involving liquefied gases, such as liquid nitrogen, helium, and natural gas (LNG), as well as for equipment in industries like aerospace, energy, and healthcare. The insulation prevents heat ingress, which is crucial to maintain the stability of these cryogenic substances. Cryogenic insulation materials are designed to withstand extreme thermal conditions, reducing evaporation and minimizing energy losses. Without effective cryogenic insulation, the efficiency of low-temperature systems would decrease significantly, making the storage and transportation of liquefied gases unfeasible or highly cost-inefficient.

Materials used for cryogenic insulation include polyurethane foams, cellular glass, aerogels, and multi-layer insulations, each selected for its thermal properties, durability, and cost-effectiveness. These materials are used in various cryogenic applications, from insulation in LNG storage tanks to supercooled pipelines and transportation containers. As industries increasingly rely on liquefied gases for clean energy and advanced technological processes, the demand for efficient cryogenic insulation is rising. By preventing heat transfer in these sensitive environments, cryogenic insulation not only enhances system performance but also contributes to operational safety, making it indispensable in various industrial applications.

How Are Technological Advancements Shaping Cryogenic Insulation Materials?

Technological advancements are continuously enhancing cryogenic insulation materials, making them more efficient, durable, and sustainable. One key innovation is the development of advanced aerogels, which offer high thermal resistance with minimal thickness, allowing for effective insulation even in confined spaces. Aerogels are incredibly lightweight and provide better performance than traditional materials, making them ideal for aerospace, medical, and energy applications where space and weight constraints are critical. Additionally, manufacturers are developing composite cryogenic insulations that combine the benefits of multiple materials, improving performance and cost-efficiency in demanding applications.

Multi-layer insulation (MLI), commonly used in cryogenic applications, has also evolved with the use of advanced reflective layers that reduce thermal radiation. These layers are highly effective in preventing heat ingress, particularly in vacuum environments where conductive and convective heat transfer is limited. Additionally, advancements in manufacturing techniques have improved the durability of cryogenic insulation materials, enabling them to withstand thermal cycling and physical stress. Innovations in insulation coatings and films are also helping to reduce frost buildup and condensation, further improving insulation efficiency and maintenance requirements. Together, these advancements make cryogenic insulation more versatile, reliable, and suited to the stringent requirements of modern cryogenic systems.

Why Is There a Growing Demand for Cryogenic Insulation in LNG and Clean Energy Applications?

The demand for cryogenic insulation is increasing in the LNG (liquefied natural gas) and clean energy sectors, driven by the global shift toward low-carbon energy sources. As a clean fuel, LNG has become a popular alternative to traditional fossil fuels, particularly in energy generation, industrial heating, and transportation. Effective cryogenic insulation is essential for storing and transporting LNG, as it helps maintain low temperatures, reduces evaporative losses, and minimizes environmental impacts. Insulating LNG storage tanks, pipelines, and transportation vessels is critical to ensure that LNG remains in liquid form and that energy losses are minimized during transport and storage. As global energy consumption rises, the demand for efficient LNG storage and transport solutions, underpinned by reliable cryogenic insulation, continues to grow.

Cryogenic insulation also supports the clean energy sector by facilitating the storage and transport of liquid hydrogen, an emerging green fuel. Hydrogen requires even lower storage temperatures than LNG, necessitating highly efficient cryogenic insulation to maintain its liquid state. As investment in green hydrogen infrastructure expands, so does the demand for high-performance insulation materials that can withstand these extreme conditions. By providing efficient insulation, cryogenic materials are crucial to the sustainability goals of industries relying on LNG and hydrogen, helping to support global decarbonization efforts while ensuring safe, cost-effective fuel handling.

What Factors Are Driving Growth in the Cryogenic Insulation Market?

The growth in the cryogenic insulation market is driven by increasing demand for LNG and hydrogen, advancements in insulation technology, and the expanding aerospace and healthcare sectors. The global shift toward sustainable and cleaner energy sources has led to a rise in LNG production, storage, and transport, all of which require high-performance cryogenic insulation. The anticipated expansion of the hydrogen economy further fuels demand, as hydrogen’s extreme storage requirements make efficient insulation essential. Additionally, the growth of these industries aligns with stricter regulatory standards that prioritize energy efficiency and environmental protection, encouraging companies to adopt advanced cryogenic insulation solutions.

Technological advancements are another crucial growth driver, as innovations in materials science improve the thermal efficiency, durability, and cost-effectiveness of cryogenic insulation. The development of lightweight, high-performance materials like aerogels and multi-layer insulation has made it possible to insulate cryogenic systems more effectively, broadening their application in various industries. The aerospace industry, which relies on cryogenic systems for liquid oxygen and hydrogen in rocket fuel storage, and the healthcare sector, where cryogenics are essential for preserving biological samples and medical gases, also contribute to market expansion. These factors collectively position cryogenic insulation as a vital market, with strong growth potential across multiple sectors driven by the evolving energy landscape, technological progress, and heightened focus on sustainability and efficiency.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Cryogenic Insulation market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (PU & PIR, Cellular Glass, Polystyrene, Fiberglass, Perlite, Other Types); Equipment (Tanks, Valves, Vaporizers, Pumps, Other Equipment); End-Use (Energy & Power, Chemicals, Metallurgical, Electronics, Shipping, Other End-Uses)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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