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바이오리퀴드 열 및 발전 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 연료 유형(바이오에탄올, 바이오디젤 및 기타), 기술(엔진, 터빈 및 기타), 지역별, 경쟁 2018-2028


Published on: 2024-12-05 | No of Pages : 320 | Industry : Power

Publisher : MIR | Format : PDF&Excel

바이오리퀴드 열 및 발전 시장 – 글로벌 산업 규모, 점유율, 추세, 기회 및 예측, 연료 유형(바이오에탄올, 바이오디젤 및 기타), 기술(엔진, 터빈 및 기타), 지역별, 경쟁 2018-2028

예측 기간2024-2028
시장 규모(2022년)USD 19억 2천만 달러
CAGR(2024-2028년)7.91%
가장 큰 시장유럽
가장 빠르게 성장하는 세그먼트바이오디젤

MIR 발전 송전 및 배전

시장 개요

글로벌 바이오리퀴드 열 및 발전 시장은 2022년에 19억 2천만 달러 규모로 평가되었으며 예측 기간 동안 7.91%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 정부의 친환경 에너지 지원 확대로 바이오리퀴드 열 및 전기 발전 시장이 크게 확대되고 있습니다. 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나는 열 및 전력 생산을 위한 바이오리퀴드 생산 증가입니다. 점점 더 많은 국가가 화석 연료에 대한 의존도를 줄임으로써 지구 온난화에 맞서고 온실 가스 배출을 줄이려고 하면서 시장이 확대되고 있습니다. 원료를 액체 바이오연료로 전환하는 기술적 발전과 바이오리퀴드 제조를 지원하기 위한 폐기물 재활용 증가로 시장이 확대되고 있습니다. 강화된 바이오리퀴드 및 재생 에너지 규제 환경은 시장에 상당한 기회를 창출하고 있습니다.

주요 시장 동인

재생 에너지 목표 및 지속 가능성 목표 증가

글로벌 바이오리퀴드 열 및 발전 시장을 주도하는 주요 요인 중 하나는 재생 에너지원으로의 글로벌 전환과 야심 찬 지속 가능성 목표의 수립입니다. 전 세계 정부, 기업 및 조직은 탄소 배출을 줄이고 에너지 포트폴리오에서 재생 에너지의 점유율을 높이기 위한 목표를 설정하고 있습니다.

많은 국가가 기후 변화에 대처하기 위한 노력의 일환으로 야심 찬 재생 에너지 목표에 대한 공약을 했습니다. 이러한 목표에는 종종 열 및 전력 부문에서 재생 에너지 사용을 늘리기 위한 구체적인 목표가 포함됩니다. 바이오매스 및 폐기물과 같은 유기 물질에서 파생된 바이오리퀴드는 이러한 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 합니다. 이들은 연소 중에 방출되는 이산화탄소가 자연적 탄소 순환의 일부이기 때문에 재생 에너지원으로 간주되며, 이는 배출량을 상쇄하고 에너지 생산의 탄소 발자국을 줄입니다.

정부는 열 및 전력 생산에서 바이오리퀴드 활용을 촉진하기 위해 피드인 관세, 보조금 및 인센티브와 같은 지원 정책을 시행하고 있습니다. 이러한 정책은 바이오리퀴드 기반 발전소 및 난방 시스템 개발에 유리한 환경을 조성하여 시장 성장을 촉진합니다.

글로벌 바이오리퀴드 열 및 전력 생산 시장의 두 번째 원동력은 바이오리퀴드 생산 및 전환과 관련된 기술의 지속적인 발전입니다. 바이오리퀴드 생산 및 처리의 혁신으로 효율성, 비용 효율성 및 접근성이 향상되었습니다.

기술적 발전

열분해, 가스화 및 수열 액화를 포함한 최첨단 전환 기술의 발전으로 바이오매스 및 유기 폐기물을 바이오리퀴드로 전환하는 효능이 크게 강화되었습니다. 이러한 기술은 더 높은 에너지 수율과 감소된 배출량을 가능하게 합니다.

광범위한 연구 및 개발 노력은 주로 화석 연료와 바이오리퀴드의 혼합을 최적화하고 기존 발전 및 난방 시스템과의 호환성을 보장하는 데 집중되었습니다. 이를 통해 바이오리퀴드 응용 프로그램의 범위가 크게 확장되었고 에너지 산업 내에서 수용이 증가했습니다.

바이오연료 및 바이오리퀴드를 위해 특별히 설계된 지속 가능성 인증 제도를 구현하면 엄격한 환경 및 사회적 기준을 준수할 수 있습니다. 인증 프로세스는 바이오리퀴드 기반 에너지 생산의 신뢰성을 높이고 시장 성장을 촉진합니다.


MIR Segment1

환경 영향에 대한 인식 증가

글로벌 바이오리퀴드 열 및 발전 시장의 세 번째 동인은 기존 화석 연료와 관련된 환경 영향에 대한 인식이 증가하고 있다는 것입니다. 개인, 기업, 정부가 온실 가스 배출을 줄이고 대기 오염에 맞서야 한다는 필요성을 점점 더 의식하게 되면서 더 깨끗하고 지속 가능한 에너지원으로의 전환이 눈에 띄게 나타나고 있습니다.

바이오리퀴드는 연소 중에 방출되는 이산화탄소가 바이오매스 원료의 성장 중에 흡수되는 탄소로 상쇄되기 때문에 저탄소 또는 탄소 중립 에너지원으로 간주됩니다. 이러한 환경적 이점은 온실 가스 배출을 줄이는 목표와 일치합니다. 화석 연료와 비교했을 때 바이오리퀴드의 연소는 일반적으로 이산화황 및 미세먼지와 같은 오염 물질을 덜 생성합니다. 대기 질과 공중 보건에 대한 우려가 계속 커지면서 바이오리퀴드는 점점 더 깨끗한 대안으로 여겨지고 있습니다. 현지에서 조달된 바이오매스에서 파생된 바이오리퀴드를 활용하면 수입 화석 연료에 대한 의존도가 낮아져 에너지 안보가 강화되고 지역 경제가 지원됩니다. 결론적으로, 글로벌 바이오리퀴드 열 및 발전 시장은 재생 에너지 목표에 대한 강조, 바이오리퀴드 생산 및 변환 기술의 발전, 기존 연료의 환경 영향에 대한 인식 증가에 따라 성장하고 있습니다. 이러한 추진 요인은 열 및 전력 생산에서 바이오리퀴드 채택을 촉진하여 시장의 지속적인 성장에 기여하고 있습니다.

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주요 시장 과제

비용 경쟁력 및 경제적 실행 가능성

열 및 전력 생산에서 바이오리퀴드의 광범위한 채택을 방해하는 주요 장애물 중 하나는 바이오리퀴드 기반 시설 및 인프라의 개발 및 배치와 관련된 상당한 초기 투자 비용입니다.

바이오매스 원료 생산, 바이오리퀴드 처리 공장, 바이오리퀴드를 활용할 수 있는 새로운 발전소 개조 또는 건설에는 종종 상당한 자본 투자가 필요합니다. 이러한 비용은 공공 및 민간 부문 투자자가 바이오리퀴드 프로젝트를 수용하지 못하게 만들 수 있습니다. 바이오리퀴드 기반 열 및 전력 생산의 경제적 타당성은 바이오매스 원료의 가격과 가용성과 본질적으로 연결되어 있습니다.

원료 가격은 기상 조건, 시장 수요, 바이오연료 및 식품 부문과 같은 다른 산업과의 경쟁과 같은 요인의 영향을 받는 변동의 영향을 받습니다. 이러한 가격 변동은 바이오리퀴드 프로젝트에 불확실성을 초래하여 장기 수익성 예측과 자금 조달을 어렵게 만들 수 있습니다.

바이오리퀴드 기반 열 및 전력 생산 시설은 일반적으로 기존 화석 연료 발전소 및 풍력 및 태양광 농장과 같은 다른 재생 에너지원에 비해 규모가 작습니다. 이러한 제한된 규모는 규모의 경제성과 경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다. 더욱이 다른 재생 에너지의 증가는 정부 인센티브, 보조금 및 투자자의 관심을 끌기 위한 경쟁을 유발할 수 있습니다.

지속 가능성 및 환경 문제

바이오리퀴드를 위한 바이오매스 원료의 지속 가능한 생산은 토지 이용 경쟁과 식량 생산과의 잠재적 갈등에 대한 우려를 제기합니다. 부지런히 관리하지 않으면 바이오리퀴드에 대한 바이오매스 재배 확대로 인해 삼림 벌채, 생물 다양성 손실, 토지 및 수자원에 대한 갈등이 발생할 수 있습니다.

바이오리퀴드는 저탄소 에너지원으로 인정받고 있지만 온실 가스 배출에 대한 순 영향은 원료 생산 관행, 토지 이용 변화, 공급망 배출을 포함한 여러 요인에 따라 달라집니다. 바이오리퀴드 생산 및 활용의 전체 수명 주기에 걸쳐 긍정적인 탄소 균형을 보장하는 것은 포괄적인 지속 가능성 평가와 효율적이고 저배출 공급망의 개발이 필요한 복잡한 과제입니다.


MIR Regional

규제 및 정책 프레임워크

바이오리퀴드 열 및 전력 생산에 대한 규제 환경은 지역 및 국가마다 상당히 다릅니다. 일관되지 않은 규정, 표준 및 인증 프로세스는 시장 진입 장벽을 만들고, 준수 비용을 증가시키고, 바이오리퀴드의 국경 간 거래를 방해할 수 있습니다. 시장의 성장은 보조금, 세금 인센티브, 피드인 관세 및 재생 에너지 목표를 포함한 정부 정책 및 지원 메커니즘에 크게 의존합니다. 그러나 이러한 정책의 장기적인 안정성과 예측 가능성은 불확실할 수 있으며, 이는 투자자와 프로젝트 개발자에게 위험을 초래합니다.

대중과 지역 사회가 바이오리퀴드 기반 열 및 전력 생산을 수용하는 것은 토지 사용 변화, 잠재적 환경 영향 및 바이오리퀴드 기술에 대한 익숙하지 않음과 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 투명한 커뮤니케이션과 지역 사회 참여를 통해 이러한 우려를 해결하는 것은 신뢰 구축이 필요한 지속적인 과제입니다.

결론적으로 글로벌 바이오리퀴드 열 및 전력 생산 시장은 지속 가능한 에너지 생산에 상당한 약속을 가지고 있습니다. 그러나 비용 경쟁력, 지속 가능성 및 규제 프레임워크와 관련된 상당한 과제에 직면해 있습니다. 이러한 장애물을 극복하려면 정부, 산업 및 이해 관계자 간의 협력이 필요하여 혁신적인 솔루션을 개발하고 경제적 실행 가능성을 높이고 바이오리퀴드 기반 에너지 생산의 환경적 지속 가능성을 보장해야 합니다.

주요 시장 동향

분산형 에너지 시스템과의 통합

글로벌 바이오리퀴드 열 및 발전 시장에서 주목할 만한 동향은 바이오리퀴드 기반 시스템을 분산형 에너지 생산 모델에 통합하는 것입니다. 분산형 에너지 시스템은 최종 사용자와 가까운 곳에서 소규모의 발전 및 열 생산을 포함합니다.

열병합 발전(CHP) 시스템은 열병합 발전이라고도 하며 단일 에너지원에서 전기와 사용 가능한 열을 모두 효율적으로 생산합니다.

바이오리퀴드는 CHP 응용 분야에 특히 적합하며, 특히 에너지 효율성을 최적화하고 온실 가스 배출을 줄이려는 산업 및 커뮤니티에 적합합니다. 미크로그리드는 독립적으로 또는 주 그리드와 연계하여 작동할 수 있는 자립형 에너지 시스템입니다.

바이오리퀴드 기반 미크로그리드는 그리드 정전 중에 회복성을 제공하며 원격 지역 또는 오프 그리드 지역에 깨끗하고 현지에서 공급되는 에너지를 제공할 수 있습니다. 농촌 지역과 커뮤니티의 분산형 바이오리퀴드 프로젝트는 에너지 자립, 일자리 창출 및 현지에서 발견되는 바이오매스 자원의 활용을 가능하게 합니다. 이러한 추세는 에너지 보안, 그리드 회복성 및 재생 에너지원을 에너지 믹스에 통합하는 데 대한 관심이 높아지는 것과 일치합니다.

고급 변환 기술

글로벌 바이오리퀴드 열 및 발전 시장의 두드러진 추세 중 하나는 바이오리퀴드 생산을 위한 고급 변환 기술의 채택입니다. 연소 및 발효와 같은 기존 바이오매스 변환 방법이 보완되고 어떤 경우에는 보다 정교한 기술로 대체되고 있습니다. 열분해는 바이오매스를 바이오오일, 바이오차 및 합성가스로 변환하는 분해 과정을 포함합니다. 열분해는 더 높은 에너지 수율, 감소된 배출 및 더 광범위한 원료 활용 가능성을 제공합니다. 이러한 고급 변환 기술의 채택은 원료 활용의 향상된 효율성, 낮은 배출 및 증가된 유연성에 대한 필요성에 의해 주도됩니다. 이러한 기술은 바이오액 생산의 지속 가능성에 크게 기여합니다. 가스화는 바이오매스를 수소와 일산화탄소로 구성된 합성 가스(syngas)로 전환합니다. 합성가스는 전기, 열 또는 바이오연료 생산에 활용할 수 있습니다. 수열 액화는 고온과 고압을 사용하여 습한 바이오매스를 바이오원유로 전환하고, 이를 다양한 바이오액으로 추가로 정제할 수 있습니다.

세그먼트별 통찰력

연료 유형 통찰력

바이오에탄올 세그먼트는 글로벌 바이오액 열 및 발전 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지합니다. 바이오에탄올 세그먼트는 글로벌 바이오액 열 및 발전 시장에서 중요한 역할을 하며, 주로 열 및 발전에 지속 가능하고 재생 가능한 에너지원을 제공합니다. 바이오에탄올은 바이오매스 원료에서 발견되는 당이나 전분의 발효를 통해 생산되므로 바이오리퀴드 시장의 귀중한 구성 요소입니다.

바이오에탄올 생산은 광범위한 원료를 활용할 수 있습니다. 옥수수, 밀, 보리와 같은 작물은 일반적으로 바이오에탄올 생산에 사용되며, 특히 북미와 유럽과 같은 지역에서 그렇습니다. 사탕수수와 사탕무는 당이 풍부하여 브라질과 유럽 일부 지역과 같은 열대 및 아열대 지역에서 바이오에탄올의 이상적인 원료가 됩니다. 셀룰로오스 에탄올 생산과 같은 2세대 바이오에탄올 기술이 인기를 얻고 있습니다. 이러한 공정은 바이오매스의 셀룰로오스와 헤미셀룰로오스 성분을 사용하여 비식품 원료를 사용하고 식량 생산과의 경쟁을 줄입니다.

바이오에탄올은 연소 중에 방출되는 이산화탄소(CO2)가 자연 탄소 순환의 일부이기 때문에 저탄소 연료로 간주됩니다. 원료 작물이 성장하는 동안 흡수하는 탄소는 배출량을 상쇄하여 순 탄소 발자국을 줄입니다. 이는 바이오에탄올을 온실 가스 감축 목표 및 지속 가능성 목표와 일치시킵니다. 바이오에탄올은 이미 기존 인프라에 통합되어 있으며, 특히 운송 부문에서 가솔린의 바이오연료 첨가제(예E10, E15)로 통합되어 있습니다. 이러한 통합은 발전 및 지역 난방 시스템에서 화석 연료와 함께 바이오에탄올을 사용하는 것을 용이하게 할 수 있습니다.

기술

터빈 부문

바이오리퀴드는 전기 생산 중에 생성된 열을 효과적으로 활용하기 때문에 CHP 응용 분야에 적합합니다. 높은 효율성과 유연성으로 유명한 가스터빈은 일반적으로 바이오리퀴드 기반 발전에 사용됩니다. 광범위한 액체 및 기체 연료에서 작동할 수 있으므로 다양한 특성을 가진 바이오리퀴드에 적합합니다.

바이오리퀴드 기반 시스템에 사용되는 터빈은 바이오리퀴드에 포함된 에너지의 상당 부분을 전기와 열로 변환하여 에너지 효율에 크게 기여합니다. CHP 방식은 바이오리퀴드에서 에너지 활용을 극대화하여 전기와 열을 별도로 생산하는 방식보다 전반적인 효율성이 뛰어납니다. 터빈은 바이오리퀴드를 풍력 및 태양광과 같은 다른 재생 에너지원과 결합하여 하이브리드 재생 에너지 시스템에 원활하게 통합할 수 있습니다. 이러한 하이브리드 시스템은 그리드 안정성을 강화하고 일관되고 신뢰할 수 있는 에너지 공급을 제공합니다.

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지역 통찰력

예측 기간 동안 유럽 지역이 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 유럽 지역은 재생 에너지, 지속 가능성 및 온실 가스 배출 감소에 대한 강력한 의지에 힘입어 글로벌 바이오리퀴드 열 및 발전 시장에서 중요한 역할을 합니다.

유럽은 열 및 발전에 바이오리퀴드를 채택하는 데 앞장서 시장 역학을 형성했습니다. 바이오리퀴드 사용을 촉진하기 위해 재생 에너지 지침(RED)과 후속 지침인 재생 에너지 지침 II(RED II)를 포함한 포괄적인 정책 프레임워크를 수립했습니다. 이러한 지침은 재생 에너지 점유율에 대한 목표를 설정하고 바이오리퀴드에 대한 지속 가능성 기준을 제공합니다.

유럽 연합(EU)은 2030년까지 최종 에너지 소비에서 재생 에너지 점유율을 최소 32%로 달성하여 바이오리퀴드 부문의 투자와 성장을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 유럽은 광범위한 바이오매스 원료 공급원으로부터 혜택을 받으며 지속 가능한 바이오리퀴드 생산을 지원합니다. 열분해, 가스화, 수열 액화와 같은 첨단 기술은 더 높은 에너지 효율성과 더 낮은 배출량을 위해 투자되고 있습니다.

유럽 국가들은 잘 확립된 지역 난방 시스템에 바이오리퀴드를 점점 더 통합하여 에너지 효율성을 촉진하고 화석 연료에 대한 의존도를 줄이고 있습니다. 유럽은 또한 ISCC EU(국제 지속 가능성 및 탄소 인증)와 같은 인증을 통해 온실 가스 배출 감소 및 책임 있는 조달을 포함한 엄격한 기준이 충족되도록 보장하여 바이오액에 대한 지속 가능성 인증을 강조합니다.

최근 동향

  • 2020년에 미국 정부는 바이오디젤 및 재생 가능 디젤 생산에 대한 세액 공제 조항을 연장하기로 결정했습니다. 이러한 움직임은 다양한 부문에서 이러한 연료의 생산을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 따라서 바이오디젤 세액 공제(BTC)도 2022년까지 연장되었습니다.

주요 시장 참여자

  • Albioma SA
  • Archer-Daniels-Midland Co
  • Ameresco Inc
  • Envitec Biogas AG
  • Enviva Inc.
  • Drax Group
  • Strabag SE
  • Pinnacle Renewable Energy Inc.
  • Enerkem
  • Green Plains Inc.  

연료 유형별

기술별

지역별

  • 바이오에탄올
  • 바이오디젤
  • 기타
  • 엔진
  • 터빈
  • 기타
  • 북미
  • 유럽
  • 라틴 아메리카
  • 중동 및 아프리카
  • 아시아 태평양

 

 

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