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시장보고서
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세계의 배터리 열 관리 시스템 시장 예측(-2030년) : 유형별, 배터리 유형별, 부품 유형별, 판매 채널별, 용도별, 최종 사용자별, 지역별 분석Battery Thermal Management System Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type, Battery Type, Component Type, Sales Channel, Application, End User and By Geography |
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Stratistics MRC에 따르면, 배터리 열 관리 시스템 세계 시장은 2024년 37억 달러 규모이며, 예측 기간 동안 16.7%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하여 2030년에는 93억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
배터리 열 관리 시스템(Battery Thermal Management System: BTMS)은 전기자동차 및 에너지 저장 시스템의 배터리 온도를 조절하기 위해 설계되었습니다. 열의 발생과 방출을 적극적으로 관리하여 최적의 작동 온도를 보장합니다. BTMS는 수냉식, 공냉식, 상변화물질 등 다양한 기술을 활용하여 안정적인 열 환경을 유지하여 궁극적으로 안전성을 높이고 배터리 수명을 연장하는 데 도움을 줍니다.
전기차 보급을 위한 정부의 이니셔티브
세계 각국 정부는 전기자동차(EV)를 보급하고 시장을 강화하기 위해 다양한 이니셔티브를 시행하고 있습니다. 이러한 이니셔티브에는 전기차 제조업체와 소비자를 위한 세액공제, 보조금 및 보조금과 같은 재정적 인센티브가 포함됩니다. 또한, 정부는 효율성과 안전성을 향상시키기 위해 이러한 기술을 발전시키기 위한 연구개발에 투자하고 있습니다. 충전소 및 시민 인식 개선 캠페인과 같은 인프라 구축은 전기차 보급을 더욱 촉진하고 있습니다. 이러한 조치들은 전체적으로 이 분야의 기술 혁신과 시장 성장을 가속하고 있습니다.
불충분한 충전 인프라
불충분한 충전 인프라는 전기자동차(EV)의 보급을 방해하고 시장에 부정적인 영향을 미칩니다. 충전소 부족으로 인해 충전 시간이 길어지고, 배터리 시스템에 과열과 열 스트레스가 발생하여 효율성과 수명이 저하될 수 있습니다. 또한, 신뢰할 수 있는 인프라가 부족하면 소비자들이 전기차 선택을 주저하게 되어 시장 성장과 첨단 기술에 대한 투자를 제한할 수 있습니다. 인프라가 미비하면 기술 혁신이 저해되고, 이는 다시 배터리 성능 저하로 이어지는 악순환의 고리를 형성합니다.
배터리 기술의 발전
배터리 기술의 발전은 보다 효율적이고 신뢰할 수 있는 열 관리 솔루션의 개발을 가능하게 함으로써 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 더 높은 에너지 밀도와 향상된 안전성을 제공하는 고체 배터리와 같은 기술 혁신은 최적의 온도를 유지하기 위해 고급 BTMS가 필요합니다. 또한, 상 변화 재료 및 액체 냉각 기술의 발전은 열 제어를 향상시켜 배터리 수명과 성능을 향상시킬 수 있습니다.
부품 설계에 따른 복잡성
시장에서의 부품 설계에는 배터리 성능을 최적으로 유지하면서 과열을 방지하기 위해 효율적인 방열이 필요한 등 몇 가지 복잡성이 수반됩니다. 또한 실시간 온도 모니터링을 위한 센서의 통합은 데이터 관리 및 제어 시스템에 복잡한 레이어를 추가합니다. 또한 규제 준수 및 비용 고려 사항은 설계 프로세스를 더욱 복잡하게 만들고 혁신적인 솔루션과 고급 재료가 필요합니다.
코로나19의 팬데믹은 공급망에 혼란을 일으켜 생산 지연과 재료비 상승을 초래하여 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 공장 가동 중단과 생산 능력 저하로 인해 전기자동차 및 재생 가능 에너지 시스템 도입이 지연되고, 첨단 열 관리 솔루션에 대한 수요가 감소했습니다. 그러나 원격 근무로의 전환과 지속 가능한 기술에 대한 인식이 높아지면서 팬데믹 이후 전기 모빌리티에 대한 관심이 다시 높아졌고, 결국 산업계가 변화하는 시장 역학에 적응하고 환경을 고려하면서 BTMS의 혁신이 가속화되었습니다.
예측 기간 동안 공냉식 시스템 분야가 가장 클 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 공랭식 시스템 분야가 가장 큰 시장을 형성할 것으로 예상됩니다. 이 시스템은 배터리 작동 중에 발생하는 열을 방출하기 위해 주변 공기를 활용하기 때문에 가볍고 비용 효율적입니다. 공냉식 시스템은 수냉식 시스템에 비해 효율은 떨어지지만 설계가 단순하고 유지보수의 필요성이 적습니다. 전기자동차 및 에너지 저장 솔루션의 채택이 증가함에 따라 공냉식 냉각 기술의 발전에 박차를 가하고 기술 혁신을 촉진하고 있습니다.
예측 기간 동안 항공우주 분야가 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되는 분야는 항공우주 분야입니다. 이러한 시스템은 극한의 고도 및 다양한 작동 조건으로 인한 열 변동을 효과적으로 관리해야 합니다. 연비 효율에 중요한 무게를 최소화하면서 열 방출을 최적화하기 위해 첨단 소재와 기술이 개발되고 있습니다. 항공우주 산업이 전기 추진 및 하이브리드 시스템을 채택하는 경향이 증가함에 따라 혁신적인 BTMS 솔루션에 대한 수요가 증가하여 항공 용도의 신뢰성과 성능이 향상될 것으로 예상됩니다.
북미가 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 주요 자동차 제조업체와 기술 기업들은 배터리의 성능과 안전성을 향상시키기 위해 첨단 열 관리 기술에 투자하고 있습니다. 지속 가능한 에너지에 대한 규제 당국의 지원은 시장 확대를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 주요 기업의 존재와 재료 및 냉각 기술의 지속적인 혁신이 경쟁 환경을 촉진하고 있습니다.
아태지역은 정부의 전기자동차 추진 노력과 환경 문제 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국과 인도와 같은 주요 국가들이 이러한 변화를 주도하고 있으며, 수냉식 시스템이 주류 기술로 자리 잡고 있습니다. 이 지역 시장 역학은 효과적인 열 관리 솔루션을 통해 배터리 성능과 안전성을 향상시키는 데 중점을 두고 있다는 점을 반영하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Battery Thermal Management System Market is accounted for $3.7 billion in 2024 and is expected to reach $9.3 billion by 2030 growing at a CAGR of 16.7% during the forecast period. A Battery Thermal Management System (BTMS) is designed to regulate the temperature of batteries in electric vehicles and energy storage systems. It ensures optimal operating temperatures by actively managing heat generation and dissipation. This is crucial for maintaining battery efficiency, performance, and longevity, as excessive heat can lead to degradation or failure. BTMS employs various techniques, including liquid cooling, air cooling, and phase change materials, to maintain a stable thermal environment, ultimately enhancing safety and extending the lifespan of the battery.
Government initiatives for promoting electric vehicles
Governments worldwide are implementing various initiatives to promote electric vehicles (EVs) and enhance the market. These initiatives include financial incentives such as tax credits, grants, and subsidies for EV manufacturers and consumers. Additionally, governments are investing in research and development to advance these technologies, aiming to improve efficiency and safety. Infrastructure development, like charging stations and public awareness campaigns, further supports EV adoption. These measures collectively drive innovation and market growth in the sector.
Inadequate charging infrastructure
Inadequate charging infrastructure negatively impacts the market by hindering the widespread adoption of electric vehicles (EVs). Insufficient charging stations can lead to longer charging times, which may cause overheating and thermal stress on battery systems, compromising their efficiency and lifespan. Moreover, the lack of reliable infrastructure can deter consumers from choosing EVs, limiting market growth and investment in advanced technologies. This creates a cycle where underdeveloped infrastructure stifles innovation and reduces overall battery performance.
Advancements in battery technology
Advancements in battery technology significantly impact the market by enabling the development of more efficient and reliable thermal management solutions. Innovations such as solid-state batteries, which offer higher energy densities and improved safety, necessitate sophisticated BTMS to maintain optimal temperatures. Additionally, advancements in phase change materials and liquid cooling techniques enhance thermal regulation, extending battery life and performance.
Complexities associated with design components
The design of components in the market involves several complexities, including the need for efficient heat dissipation to prevent overheating while maintaining optimal battery performance. Additionally, the integration of sensors for real-time temperature monitoring adds layers of complexity in data management and control systems. Moreover, regulatory compliance and cost considerations further complicate the design process, requiring innovative solutions and advanced materials.
The COVID-19 pandemic significantly impacted the market by disrupting supply chains, leading to delays in production and increased material costs. Lockdowns and reduced manufacturing capacities slowed the adoption of electric vehicles and renewable energy systems, dampening demand for advanced thermal management solutions. However, the shift towards remote work and growing awareness of sustainable technologies prompted a renewed interest in electric mobility post-pandemic, ultimately accelerating innovations in BTMS as industries adapted to changing market dynamics and environmental considerations.
The air-cooling systems segment is expected to be the largest during the forecast period
The air-cooling systems segment is expected to be the largest during the forecast period. These systems utilize ambient air to dissipate heat generated during battery operation, making them lightweight and cost-effective. While air-cooling is less efficient than liquid-cooling methods, it simplifies design and reduces maintenance needs. Increasing adoption of electric vehicles and energy storage solutions has spurred advancements in air-cooling technologies, promoting innovations.
The aerospace segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The aerospace segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. These systems must effectively manage thermal fluctuations due to extreme altitudes and varying operational conditions. Advanced materials and technologies are being developed to optimize heat dissipation while minimizing weight, crucial for fuel efficiency. As the aerospace industry increasingly adopts electric propulsion and hybrid systems, the demand for innovative BTMS solutions is expected to grow, enhancing reliability and performance in aviation applications.
North America is expected to have the largest market share over the projection period. Major automotive manufacturers and technology companies are investing in advanced thermal management technologies to enhance battery performance and safety. Regulatory support for sustainable energy initiatives further propels market expansion. Additionally, the presence of key players and ongoing innovations in materials and cooling techniques are fostering a competitive landscape.
Asia Pacific is anticipated to witness the highest rate of growth during the forecast period driven by government initiatives promoting electric vehicles and rising environmental concerns. Key countries like China and India are leading this transformation, with liquid cooling systems being the dominant technology. The region's market dynamics reflect a growing emphasis on enhancing battery performance and safety through effective thermal management solutions.
Key players in the market
Some of the key players in Battery Thermal Management System market include 3M, Aavid Thermalloy, Bosch, Denso Corporation, Dow Inc., Fujikura Ltd., Hitachi Chemical Company, Johnson Matthey, LG Chem, Maxwell Technologies, Mersen, Nippon Chemi-Con Corporation, Nitto Denko Corporation, Panasonic Corporation, Saint-Gobain, Samsung SDI, Toshiba and Valeo.
In September 2024, Denso announced the commencement of inverter production at its Fukushima facility. This move aims to bolster Denso's manufacturing capabilities in Japan and enhance its competitiveness in electrification technologies.
In May 2024, Dow announced the completion of its newest VORATRON(TM) Polyurethanes Systems adhesive and gap filler production line at its Polyurethanes Systems House in Ahlen, Germany. The facility, powered by renewable energy, will increase capacity for these products for the electric vehicle market tenfold.