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항공기용 마이크로터빈 엔진 시장 : 기회, 성장 촉진 요인, 산업 동향 분석, 예측(2025-2034년)

Aircraft Micro Turbine Engines Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2025 - 2034

발행일: | 리서치사: Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 190 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계 항공기용 마이크로터빈 엔진 시장은 2024년에 32억 달러로 평가되었으며, 방위, 농업, 물류, 긴급 대응 활동 등에서 무인 항공기(UAV)의 배치 확대에 힘입어 CAGR 6.3%로 성장해 2034년에는 58억 달러에 달할 것으로 추정되고 있습니다.

항공우주 산업이 발전함에 따라 마이크로터빈 엔진은 컴팩트 한 크기, 출력 대 중량비, UAV의 작동 범위 및 페이로드 용량을 확장하는 효율성으로 인기를 얻고 있습니다. 브리드 전기 항공기와 수직 이착륙(VTOL) 항공기를 지원하는 역할은 그 채택을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 동시에 시장 확대는 항공우주 부품의 관세와 원재료비 상승에 의한 압력에 직면하고 있으며, 특히 선진적인 차세대 항공 시스템에 대해서는 생산 비용 증가와 프로젝트 스케줄의 지연이 우려됩니다.

항공기용 마이크로터빈 엔진 Market-IMG1

항공우주 부품 및 특수 재료에 대한 무역 관세는 마이크로터빈 제조업체의 비용을 계속 상승시키고 가격 경쟁력을 저해하는 국제 조달 체인을 혼란스럽게 만듭니다. 기술 혁신과 적시 납품은 이러한 장벽에 의해 후퇴 할 수 있습니다. 마이크로터빈 엔진 수요는 다양한 산업에서 UAV의 사용이 확대됨에 따라 급증하고 있습니다.

시장 범위
시작 연도 2024년
예측 연도 2025-2034년
시작금액 32억 달러
예측 금액 58억 달러
CAGR 6.3%

2024년, OEM 부문은 17억 달러로 평가되었고, 항공기용 마이크로터빈 엔진 산업에서 중심적인 역할을 부각하고 있습니다. 이러한 제조업체는 설계 초기 단계부터 마이크로터빈 엔진을 통합하여 완벽한 상호 운용성을 보장하고 항공기 전체의 성능을 최적화하는 매우 중요한 역할을 담당합니다.

선진항공모빌리티(AAM) 분야는 2024년에 3억 달러로 평가되었고, 도시교통의 변혁세력으로서의 지위를 급속히 확립했습니다. 기내 항속거리 연장장치 및 백업 시스템으로 채택되어 AAM 차량이 에너지 저장의 한계를 극복하고 보다 길고 안전한 비행을 실현할 수 있도록 하고 있습니다.

미국 항공기용 마이크로터빈 엔진 시장은 2034년까지 15억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 차세대 전술 드론과 정보 플랫폼을 포함한 무인 항공기 시스템(UAS)에 대한 국가 투자는 계속 마이크로터빈 기술을 주도하고 있습니다.

이 시장의 주요 기업으로는 Kratos Defense &Security Solutions, GE Aerospace, Honeywell Aerospace, Safran Group, Rolls-Royce plc 등이 있습니다. 전술 UAV나 AAM에서의 선진 추진 시스템에 대한 수요 증가가 세계의 개발 노력을 뒷받침하고 있습니다. 마이크로터빈을 생산하고 있으며 공급망의 탄력성을 높이고 외국 부품에 대한 의존도를 낮추기 위해 수직 통합을 강화하고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 업계 인사이트

  • 생태계 분석
  • 트럼프 정권에 의한 관세에 대한 영향
    • 무역에 미치는 영향
      • 무역량의 혼란
      • 보복 조치
    • 업계에 미치는 영향
      • 공급측의 영향(원재료)
        • 주요 원재료의 가격 변동
        • 공급망 재구성
        • 생산 비용에 미치는 영향
      • 수요측의 영향(판매가격)
        • 최종 시장에의 가격 전달
        • 시장 점유율 동향
        • 소비자의 반응 패턴
    • 영향을 받는 주요 기업
    • 전략적인 업계 대응
      • 공급망 재구성
      • 가격 설정 및 제품 전략
      • 정책관여
    • 전망과 향후 검토 사항
  • 벤더 매트릭스
  • 이익률 분석
  • 기술과 혁신의 상황
  • 특허 분석
  • 주요 뉴스와 대처
  • 업계에 미치는 영향요인
    • 성장 촉진요인
      • 군사 및 상업용도에 있어서의 무인 항공기 수요 증가
      • AAM과 지역 이동을 위한 하이브리드 전기 항공기 개발의 급증
      • 터빈 부품의 경량 재료와 적층 조형의 진보
      • 세계의 방위비와 근대화 프로그램의 증대
      • 연료의 유연성과 초저 배출 가스 엔진에 대한 강조 증가
    • 업계의 잠재적 위험 및 과제
      • 마이크로터빈 기술의 개발과 인증에 드는 고액의 비용
      • 하이브리드 전기 추진 시스템에 대한 제한된 인프라와 규제 지원
  • 성장 가능성 분석
  • 규제 상황
  • 기술의 상황
  • 장래 시장 동향
  • 갭 분석
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석

제4장 경쟁 구도

  • 소개
  • 기업의 시장 점유율 분석
  • 주요 시장 기업의 경쟁 분석
  • 경쟁 포지셔닝 매트릭스
  • 전략 대시보드

제5장 시장 추정 및 예측 : 설비별, 2021년-2034년

  • OEM
  • 애프터마켓

제6장 시장 추정 및 예측 : 플랫폼별, 2021년-2034년

  • 일반항공
    • 경비행기
    • 비즈니스 제트
  • 상용항공
    • 군사항공
    • 군용기
    • 군용 드론
  • 선진적인 항공 이동
    • 에어택시
    • 화물 드론

제7장 시장 추정 및 예측 : 엔진 유형별, 2021년-2034년

  • 터보 제트 마이크로터빈 엔진 시장
  • 터보 샤프트 마이크로터빈 엔진 시장
  • 터보프롭 마이크로터빈 엔진 시장

제8장 시장 추정 및 예측 : 마력별, 2021년-2034년

  • 50마력 이하
  • 50-100마력
  • 100-200마력
  • 200마력 이상

제9장 시장 추정 및 예측 : 연료 유형별, 2021년-2034년

  • 제트 연료
  • 멀티 연료

제10장 시장 추정 및 예측 : 용도별, 2021년-2034년

  • 추진
  • 보조 전원

제11장 시장 추정 및 예측 : 지역별, 2021년-2034년

  • 주요 동향
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 네덜란드
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 한국
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카
    • 아랍에미리트(UAE)

제12장 기업 프로파일

  • Honeywell Aerospace
  • Rolls-Royce plc
  • Safran Group
  • GE Aerospace
  • Kratos Defense &Security Solutions
  • UAV Turbines Inc.
  • Turbotech SAS
  • PBS Velka Bites
  • JetCat GmbH
  • Williams International
  • Turbine Technologies Ltd.
  • Archjet(Archangel Systems)
  • Pratt &Whitney(Raytheon Technologies)
  • New Frontier Aerospace
  • PBS Aerospace
  • Aero Design Works LLC
  • Opal-RT Technologies
  • Rotron Power Ltd.
  • Adept Airmotive
  • PBS India
SHW 25.07.01

The Global Aircraft Micro Turbine Engines Market was valued at USD 3.2 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 6.3% to reach USD 5.8 billion by 2034, fueled by the rising deployment of unmanned aerial vehicles (UAVs) across defense, agriculture, logistics, and emergency response operations. As the aerospace industry evolves, microturbine engines have gained traction for their compact size, power-to-weight ratio, and efficiency in extending UAV operational range and payload capacity. Micro turbines are increasingly integrated into general aviation and emerging urban air mobility solutions. Their role in supporting hybrid-electric and vertical take-off and landing (VTOL) aircraft has further propelled their adoption. At the same time, market expansion faces pressure from rising aerospace component tariffs and raw material costs, which could increase production expenses and delay project timelines, particularly for advanced next-gen aerial systems.

Aircraft Micro Turbine Engines Market - IMG1

Trade tariffs on aerospace components and specialized materials continue to drive up costs for microturbine manufacturers, undermining pricing competitiveness and disrupting international sourcing chains. This trend concerns platforms that depend on precision-engineered parts sourced globally. Long-term innovation and timely delivery in hybrid-electric UAV and AAM platforms may face setbacks due to such barriers. The demand for micro turbine engines is soaring with the expanding use of UAVs across diverse industries. These engines are favored for powering drones efficiently, providing enhanced endurance, range, and payload handling.

Market Scope
Start Year2024
Forecast Year2025-2034
Start Value$3.2 billion
Forecast Value$5.8 billion
CAGR6.3%

In 2024, the original equipment manufacturers (OEMs) segment generated USD 1.7 billion, highlighting its central role in the aircraft micro turbine engines industry. OEMs are the driving force behind integrating these engines into various platforms, including unmanned aerial vehicles (UAVs), general aviation aircraft, and advanced air mobility (AAM) systems. These manufacturers play a pivotal role in embedding micro turbine engines during the early design phase, ensuring seamless interoperability and optimizing overall aircraft performance. Their expertise in customizing engine systems for specific platform needs enhances operational efficiency, endurance, and system reliability.

The advanced air mobility (AAM) segment generated USD 300 million in 2024, rapidly establishing itself as a transformative force in urban transportation. As cities look toward sustainable and space-efficient transit options, electric and hybrid vertical take-off and landing (VTOL) aircraft are becoming a major focus. Micro turbine engines are being adopted as onboard range extenders or backup systems, allowing AAM vehicles to overcome energy storage limitations and achieve longer, safer flights. These turbines provide consistent auxiliary thrust and improve energy redundancy, making them ideal for missions where uninterrupted power and expanded range are critical.

U.S. Aircraft Micro Turbine Engines Market is projected to reach USD 1.5 billion by 2034. This leadership is underpinned by robust defense budgets, technological innovation, and an advanced aviation ecosystem. The nation's investment in unmanned aerial systems (UAS), including next-gen tactical drones and intelligence platforms, continues to drive micro turbine technology. Ongoing hybrid-electric propulsion projects, supported by government agencies and aerospace research institutions, are pushing the boundaries of efficiency, noise reduction, and emissions control.

Major players in the market include Kratos Defense & Security Solutions, GE Aerospace, Honeywell Aerospace, Safran Group, and Rolls-Royce plc. Increased demand for advanced propulsion systems in tactical UAVs and AAM boosts development efforts globally. To strengthen their market position, key players are investing heavily in R&D to produce lightweight, fuel-efficient micro turbines suited for a range of aircraft. They are enhancing vertical integration to improve supply chain resilience and reduce dependency on foreign components. Companies are also forming strategic partnerships with defense agencies and commercial UAV developers to secure long-term contracts.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

  • 1.1 Market scope and definitions
  • 1.2 Research design
    • 1.2.1 Research approach
    • 1.2.2 Data collection methods
  • 1.3 Base estimates and calculations
    • 1.3.1 Base year calculation
    • 1.3.2 Key trends for market estimation
  • 1.4 Forecast model
  • 1.5 Primary research and validation
    • 1.5.1 Primary sources
    • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 3600 synopsis

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.2 Trump administration tariffs
    • 3.2.1 Impact on trade
      • 3.2.1.1 Trade volume disruptions
      • 3.2.1.2 Retaliatory measures
    • 3.2.2 Impact on the industry
      • 3.2.2.1 Supply-side impact (raw materials)
        • 3.2.2.1.1 Price volatility in key materials
        • 3.2.2.1.2 Supply chain restructuring
        • 3.2.2.1.3 Production cost implications
      • 3.2.2.2 Demand-side impact (selling price)
        • 3.2.2.2.1 Price transmission to end markets
        • 3.2.2.2.2 Market share dynamics
        • 3.2.2.2.3 Consumer response patterns
    • 3.2.3 Key companies impacted
    • 3.2.4 Strategic industry responses
      • 3.2.4.1 Supply chain reconfiguration
      • 3.2.4.2 Pricing and product strategies
      • 3.2.4.3 Policy engagement
    • 3.2.5 Outlook and future considerations
  • 3.3 Vendor matrix
  • 3.4 Profit margin analysis
  • 3.5 Technology & innovation landscape
  • 3.6 Patent analysis
  • 3.7 Key news and initiatives
  • 3.8 Industry impact forces
    • 3.8.1 Growth drivers
      • 3.8.1.1 Rising demand for UAVs in military and commercial applications
      • 3.8.1.2 Surge in hybrid-electric aircraft development for AAM and regional mobility
      • 3.8.1.3 Advancements in lightweight materials and additive manufacturing for turbine components
      • 3.8.1.4 Increased defense spending and modernization programs globally
      • 3.8.1.5 Growing emphasis on fuel flexibility and ultra-low emissions engines
    • 3.8.2 Industry pitfalls and challenges
      • 3.8.2.1 High development and certification costs for micro turbine technology
      • 3.8.2.2 Limited infrastructure and regulatory support for hybrid-electric propulsion systems
  • 3.9 Growth potential analysis
  • 3.10 Regulatory landscape
  • 3.11 Technology landscape
  • 3.12 Future market trends
  • 3.13 Gap analysis
  • 3.14 Porter's analysis
  • 3.15 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis
  • 4.3 Competitive analysis of major market players
  • 4.4 Competitive positioning matrix
  • 4.5 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Installation, 2021 - 2034 (USD Million)

  • 5.1 Original equipment manufacturers
  • 5.2 Aftermarket

Chapter 6 Market estimates & forecast, By Platform, 2021 - 2034 (USD Million)

  • 6.1 General aviation
    • 6.1.1 Light aircraft
    • 6.1.2 Business jets
  • 6.2 Commercial aviation
    • 6.2.1 Military aviation
    • 6.2.2 Military aircraft
    • 6.2.3 Military drones
  • 6.3 Advanced air mobility
    • 6.3.1 Air taxis
    • 6.3.2 Cargo drones

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Engine Type, 2021 - 2034 (USD Million)

  • 7.1 Turbojet micro turbine engines market
  • 7.2 Turboshaft micro turbine engines market
  • 7.3 Turboprop micro turbine engines market

Chapter 8 Market estimates & forecast, By Horsepower, 2021 - 2034 (USD Million)

  • 8.1 Below 50 HP
  • 8.2 50 to 100 HP
  • 8.3 100 to 200 HP
  • 8.4 Greater than 200 HP

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Fuel Type, 2021 - 2034 (USD Million)

  • 9.1 Jet fuel
  • 9.2 Multi fuel

Chapter 10 Market estimates & forecast, By By End Use, 2021 - 2034 (USD Million)

  • 10.1 Propulsion
  • 10.2 Auxiliary power

Chapter 11 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2034 (USD Million)

  • 11.1 Key trends
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 U.S.
    • 11.2.2 Canada
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 France
    • 11.3.4 Spain
    • 11.3.5 Italy
    • 11.3.6 Netherlands
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 China
    • 11.4.2 India
    • 11.4.3 Japan
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 South Korea
  • 11.5 Latin America
    • 11.5.1 Brazil
    • 11.5.2 Mexico
    • 11.5.3 Argentina
  • 11.6 Middle East and Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 South Africa
    • 11.6.3 UAE

Chapter 12 Company Profiles

  • 12.1 Honeywell Aerospace
  • 12.2 Rolls-Royce plc
  • 12.3 Safran Group
  • 12.4 GE Aerospace
  • 12.5 Kratos Defense & Security Solutions
  • 12.6 UAV Turbines Inc.
  • 12.7 Turbotech SAS
  • 12.8 PBS Velka Bíteš
  • 12.9 JetCat GmbH
  • 12.10 Williams International
  • 12.11 Turbine Technologies Ltd.
  • 12.12 Archjet (Archangel Systems)
  • 12.13 Pratt & Whitney (Raytheon Technologies)
  • 12.14 New Frontier Aerospace
  • 12.15 PBS Aerospace
  • 12.16 Aero Design Works LLC
  • 12.17 Opal-RT Technologies
  • 12.18 Rotron Power Ltd.
  • 12.19 Adept Airmotive
  • 12.20 PBS India
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