Markt für fortschrittliche Technologien für Hochleistungsenergiespeicher Markt-Trends

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Markt-Trends von Markt für fortschrittliche Technologien für Hochleistungsenergiespeicher Industrie

Das elektrochemische Segment wird voraussichtlich am schnellsten wachsen

  • Das elektrochemische Segment umfasst Technologien wie Lithium-Ionen, Natrium-Schwefel-Batterien, Bleibatterien und andere. Unter diesen Technologien ist jedoch die Lithiumbatterie die beliebteste Art von Energiespeichersystem, insbesondere beim Einsatz von Elektrofahrzeugen.
  • Lithium-Ionen-Batterien sind wiederaufladbare Zellen, die häufig in elektronischen Geräten und Elektrofahrzeugen verwendet werden. Diese Batterien werden auch zur Speicherung erneuerbarer Energien aus Quellen wie Sonne und Wind verwendet. Die Energiedichten dieser Batterien sind recht hoch und haben einen Hin- und Rückwirkungsgrad von 85 % bis 95 %. Bei der Lithium-Ionen-Batterie handelt es sich um eine wartungsarme Batterie, und die Zellen der Batterie belasten bei der Entsorgung die Umwelt kaum.
  • Im März 2020 startete der französische Ölriese Total SA ein batteriebasiertes Energiespeicherprojekt in Mardyck im Flandres Center in Dünkirchen. Mit einer Speicherkapazität von 25 Megawattstunden (MWh) und einer Leistung von 25 Megawatt (MW) soll der neue Lithium-Ionen-Energiespeicher der größte in Frankreich sein. Das Projekt ist Teil der Regierungspolitik zur Unterstützung der Entwicklung elektrischer Kapazitäten durch Kapazitätsmechanismen. Die Inbetriebnahme des Projekts ist für Ende 2020 geplant.
  • Im Jahr 2019 hatten Forscher der University of Wollongong ein Nanomaterial hergestellt, das als überlegene Kathode für Natrium-Schwefel-Batterien bei Raumtemperatur fungiert und diese zu einer attraktiveren Option für die Energiespeicherung im großen Maßstab macht. Natrium-Schwefel-Batterien bei Raumtemperatur sind ein attraktives Angebot für die Energiespeicherung der nächsten Generation, die erforderlich sein wird, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Eine überlegene Natrium-Schwefel-Batterie bei Raumtemperatur mit hoher Energiedichte und langer Zyklenlebensdauer würde eine kostengünstige und wettbewerbsfähige Technologie für die stationäre Speicherung in großem Maßstab darstellen und so den Wandel hin zu erneuerbaren Energien fördern.
  • Eine der am meisten erwarteten Technologien im elektrochemischen Segment ist die Flow-Batterie-Technologie. Vanadium ist der am häufigsten verwendete Elektrolyt bei der Verwendung von Flow-Batterien; Allerdings wird im Jahr 2020 weiter geforscht, um einen günstigeren und wirksameren Elektrolyten zu finden, wobei bestimmte organische Verbindungen positive Ergebnisse zeigen. Die organischen Flow-Batterien haben den zusätzlichen Vorteil, dass die organische Zusammensetzung je nach Verbraucher verändert werden kann. Die Forschung und Entwicklung der Flow-Batterie-Technologien kann den Markt verändern.
  • Das elektrochemische Segment trug bis März 2020 rund 5,2 % zur gesamten operativen Energiespeicherprojektkapazität (MW) bei. Der Großteil davon wurde von Lithium-Ionen-Batterien dominiert. Es wird erwartet, dass das elektrochemische Segment aufgrund seiner Flexibilität und geringeren Speicherkosten weiter wachsen wird.
  • Aufgrund der oben genannten Punkte dürfte der elektrochemische Sektor im Prognosezeitraum auf dem Markt für fortschrittliche Technologien für Hochleistungsenergiespeicher am schnellsten wachsen.
Gesamte betriebliche Energiespeicherkapazität

Asien-Pazifik wird den Markt dominieren

  • Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Industrialisierung, der wachsenden erneuerbaren Energien und des zunehmenden Einsatzes von Elektrofahrzeugen in Ländern wie China und Indien sowie der hohen Nachfrage nach Elektronik aufgrund der Urbanisierung und des zunehmenden Wirtschaftswachstums den Markt dominieren wird. Es wird erwartet, dass der Einsatz fortschrittlicher Energiespeichersysteme in der Region ein deutliches Wachstum verzeichnen wird.
  • Der Primärenergieverbrauch im asiatisch-pazifischen Raum stieg um 4,1 % auf 5985,8 im Jahr 2018 von 5748,0 im Jahr 2017. Es wird erwartet, dass die steigende Bevölkerung, die zunehmende Industrialisierung und die zunehmende Urbanisierung das Wachstum der Energienachfrage unterstützen werden. Es wird erwartet, dass ein Anstieg der Energie der Haupttreiber für den Energiespeichermarkt in der Region sein wird.
  • Im Jahr 2019 erlebte Indien die Entstehung eines Batterie-Energiespeichersystems (BESS) im Netzmaßstab. Die Solar Energy Corporation of India (SECI) hat Angebote für 3,6 Gigawattstunden Speicher in Verbindung mit 1,2 Gigawatt Solarenergie im zwischenstaatlichen Übertragungssystem Indiens eingereicht, was die bedeutendste Ausschreibung für Batterien im Land darstellt.
  • Batteriespeichersysteme (BESS) sind hinsichtlich ihrer Nutzung flexibler, da Technologien wie Pumpspeicherung oder Druckluftspeicher besondere geografische Besonderheiten erfordern, um zu funktionieren, während Speichertechnologien wie Lithium-Ionen- und Durchflussbatterien solche Voraussetzungen nicht erfordern.
  • Das 3,6-GW-Energiespeicherprojekt, das China im Kreis Fengning baut, soll dem Land im Jahr 2020 zu einer Pumpspeicherkapazität von 40 GW verhelfen, wie es im 13. Fünfjahresplan der Regierung vorgesehen ist. Die Pumpspeicherenergietechnologie ist die größte Energiespeichertechnologie, die das Land als Notstromquelle einsetzt.
  • Daher wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum aufgrund seines steigenden Energiebedarfs und der Verlagerung hin zu erneuerbaren Energien, wobei China an der Spitze steht, den Markt dominieren wird.
Primärenergieverbrauch

Markt für fortschrittliche Technologien für Hochleistungsenergiespeicher – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2024–2029)