|
시장보고서
상품코드
1569749
세계의 나트륨염전지 시장 예측(-2030년) : 유형별, 컴포넌트별, 용량별, 판매 채널별, 기술별, 용도별, 지역별 분석Sodium Salt Battery Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type, Component, Capacity, Sales Channel, Technology, Application and By Geography |
||||||
Stratistics MRC에 따르면 세계 나트륨염전지 시장은 2024년 8억 2,000만 달러를 차지하며, 예측기간 중 CAGR 12.8%로 성장하여 2030년에는 17억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
나트륨 염 전지는 나트륨 염을 주 전해질로 사용하는 전기 화학 에너지 저장 장치입니다. 일반적으로 양극(음극), 음극(애노드), 나트륨 이온을 포함하는 전해액으로 구성됩니다. 나트륨염 전지는 리튬에 비해 재료비가 저렴하고, 나트륨이 풍부하게 되는 등의 이점이 있어, 대규모 에너지 저장, 비용과 자원의 입수가 중요한 용도에 유망한 선택지가 됩니다.
미국 에너지정보국에 따르면 2022년 말 현재 미국에서 가동중인 전력회사 규모의 축전시스템(BESS)의 총명판 출력은 8,842MW, 총 에너지 용량은 11,105MWh였습니다.
대규모 축전 솔루션에 대한 수요 증가
리튬 이온 배터리에 비해 저렴하고 풍부한 나트륨염 전지는 계통 규모의 에너지 저장에 효과적인 옵션을 제공하여 수급 균형 조정 및 재생 가능 에너지 통합에 기여합니다. 에너지 저장 시스템과 계통 안정화 응용 분야에서의 채용이 증가하고 있는 것은 에너지 저장 요건 증가를 충족시킬 가능성을 반영하고 있으며, 나트륨염 전지 기술 시장 확대와 기술 혁신을 가속화하고 있습니다.
성능 문제
나트륨염 전지의 성능 과제로는 에너지 밀도가 낮고, 사이클 수명이 제한되고, 충방전 속도가 느립니다. 이러한 문제는 에너지 저장 용도의 효율 저하로 이어져 소비자 채용을 방해할 수 있습니다. 그 결과, 기존의 전지에 비해 성능이 떨어진다는 인식이 투자나 개발을 제한하고 있습니다. 게다가, 확장성에 대한 우려와 나트륨염 전지 생산을 위한 인프라가 확립되지 않은 것은 시장 성장을 더욱 저해하고 있습니다.
기술 진보
재료와 디자인의 혁신은 에너지 밀도와 성능을 향상시키고 나트륨 염 배터리를 리튬 이온 배터리의 강력한 대안으로 만듭니다. 제조 공정의 진보는 제조 비용을 절감하고 배터리 생산 규모를 확대합니다. 게다가 재활용 기술의 비약적인 진보와 재생 가능 에너지 저장과 전기자동차 등의 새로운 용도 개척이 시장의 가능성을 넓혀가고 있습니다. 전반적으로, 이러한 기술 개선은 중요한 과제를 해결하고 나트륨 염 배터리를 소비자와 산업에 더 매력적으로 만듭니다.
제한된 상업화
높은 제조 비용, 리튬 이온 배터리에 비해 낮은 에너지 밀도, 불충분한 고도 제조 기술이 보급 침체의 원인이 되고 있습니다. 확립된 공급망이나 인프라가 없는 것도 보급을 제한하고 있습니다. 또한 기술적 과제를 해결하고 성능을 향상시키기 위해서는 지속적인 연구개발이 필요합니다. 이러한 장애는 나트륨염 전지의 급속한 확대와 수용을 방해하고 시장 확대를 늦추고 있습니다.
COVID-19의 영향
COVID-19의 유행은 공급망을 혼란스럽게 하고 생산을 늦추어 나트륨염 배터리 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 운영 정지 및 규제는 제조 및 연구 활동의 둔화로 이어져 시장 성장에 영향을 미쳤습니다. 그러나 팬데믹은 기업과 정부가 보다 지속가능하고 탄력적인 기술을 요구했기 때문에 에너지 저장 솔루션에 대한 수요도 가속화했습니다. 그 결과 에너지 저장 옵션을 다양화하고 공급망의 견고성을 향상시키기 위해 유행 후에 나트륨 염 전지 기술에 대한 투자가 증가했습니다.
예측 기간 동안 나트륨 이온 전지 분야가 최대화될 전망
예측 기간 동안 나트륨 이온 배터리 분야가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 나트륨 이온 배터리(SIB)는 저비용과 풍부한 원료의 가능성으로 인해 리튬 이온 배터리의 유망한 대안으로 부상하고 있습니다. 나트륨 이온 배터리는 재료 비용과 리튬 공급에 대한 의존도를 줄입니다. 재료 과학과 전지 설계의 진보에 의해 성능이 향상되고 있어 그리드·에너지 저장이나 전기자동차 등의 용도에 적합합니다.
에너지 저장 시스템 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR이 예상된다.
에너지 저장 시스템 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR이 예상됩니다. 풍부하고 저비용의 나트륨을 활용한 나트륨염 배터리는 에너지 저장 시스템의 유망한 선택이 됩니다. 안전성이 우수하고, 화학 조성이 안정되어 있기 때문에 리튬 이온 전지에 비해 발화 리스크가 낮습니다. 이 배터리는 에너지 밀도가 높고 수명주기가 길기 때문에 그리드 규모의 에너지 저장, 재생 가능 에너지 통합, 백업 전원 용도에 적합합니다. 그 확장성과 비용 효과로 인해 지속 가능한 에너지 저장 솔루션의 주요 기업로 자리 잡고 있습니다.
아시아태평양은 신재생에너지 저장 및 운송의 전기화에 중점을 두고 있기 때문에 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 나트륨 이온 기술의 진보, 연구 투자 증가, 정부의 장려책에 밀려, 시장은 견인력을 증가하고 있습니다. 중국, 일본, 한국 등의 주요 경제 국가들은 상당한 개발과 생산 능력으로 시장을 선도하고 있습니다. 나트륨의 비용 효과, 풍부한 공급량, 확장 가능한 에너지 저장 솔루션의 잠재력이 수요를 뒷받침하며, 아시아태평양은 이 신흥 부문의 주요 기업로 자리매김하고 있습니다.
북미는 지속가능하고 비용 효율적인 에너지 저장 솔루션에 대한 관심이 높아짐에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 풍부한 나트륨 자원을 가진 나트륨 염 배터리는 그리드 에너지 저장, 전기자동차, 가전제품 등의 분야에서 인기를 끌고 있습니다. 이 시장은 에너지 밀도와 사이클 수명 향상과 같은 배터리 기술의 발전으로 혜택을 누리고 있습니다. 주요 기업은 성능과 확장성을 강화하기 위한 연구개발에 투자하고 있으며, 나트륨염 배터리를 북미 에너지 저장에 있어 경쟁력 있는 옵션으로 자리매김하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Sodium Salt Battery Market is accounted for $0.82 billion in 2024 and is expected to reach $1.71 billion by 2030 growing at a CAGR of 12.8% during the forecast period. A sodium salt battery is an electrochemical energy storage device that uses sodium salts as the primary electrolyte. It typically consists of a positive electrode (cathode), a negative electrode (anode), and an electrolyte containing sodium ions. Sodium salt batteries offer advantages such as lower material costs and abundance of sodium compared to lithium, making them a promising alternative for large-scale energy storage and applications where cost and resource availability are critical.
According to U.S. Energy Information Administration, as of the end of 2022, the total nameplate power of active utility-scale battery energy storage systems (BESSs) in the United States was 8,842 MW, with a total energy capacity of 11,105 MWh.
Increasing demand for large-scale energy storage solutions
Sodium salt batteries, which are more affordable and abundant compared to lithium-ion batteries, offer a viable alternative for grid-scale energy storage, helping to balance supply and demand and integrate renewable energy sources. Their growing adoption in energy storage systems and grid stabilization applications reflects their potential to meet the rising energy storage requirements, thereby accelerating market expansion and innovation in sodium salt battery technology.
Performance challenges
Performance challenges in sodium salt batteries include lower energy density, limited cycle life and slower charge/discharge rates. These issues lead to reduced efficiency in energy storage applications and can deter consumer adoption. Consequently, the perception of inferior performance compared to traditional batteries restricts investment and development. Additionally, concerns about scalability and the lack of established infrastructure for sodium salt battery production further impede market growth.
Technological advancements
Innovations in materials and design improve energy density and performance, making sodium salt batteries a viable alternative to lithium-ion batteries. Advancements in manufacturing processes reduce production costs and scale up battery production. Additionally, breakthroughs in recycling technologies and the development of new applications, such as in renewable energy storage and electric vehicles, expand the market potential. Overall, these technological improvements address key challenges, making sodium salt batteries more attractive to consumers and industries.
Limited commercialization
High production costs, lower energy density compared to lithium-ion batteries, and insufficient advanced manufacturing technologies contribute to sluggish adoption. The absence of established supply chains and infrastructure also restricts widespread use. Moreover, ongoing research and development are necessary to address technical challenges and enhance performance. These obstacles impede the rapid scaling and acceptance of sodium salt batteries, slowing their market expansion.
Covid-19 Impact
The covid-19 pandemic significantly impacted the sodium salt battery market by disrupting supply chains and delaying production. The lockdowns and restrictions led to a slowdown in manufacturing and research activities, affecting the market's growth. However, the pandemic also accelerated the demand for energy storage solutions as businesses and governments sought more sustainable and resilient technologies. As a result, there was increased investment in sodium salt battery technology post-pandemic to diversify energy storage options and improve supply chain robustness.
The sodium-ion batteries segment is expected to be the largest during the forecast period
The sodium-ion batteries segment is projected to account for the largest market share during the projection period. Sodium-ion batteries (SIBs) are emerging as a promising alternative to lithium-ion batteries due to their potential for lower costs and abundant raw materials. They reduce material costs and dependence on lithium supplies. Advances in material science and battery design are enhancing their performance, making them suitable for applications like grid energy storage and electric vehicles.
The energy storage systems segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The energy storage systems segment is anticipated to witness the highest CAGR during the forecast period. Sodium salt batteries, leveraging abundant and low-cost sodium, offer a promising alternative for energy storage systems. They excel in safety, with a stable chemical composition reducing fire risks compared to lithium-ion batteries. These batteries have high energy density and longer life cycles, making them suitable for grid-scale energy storage, renewable energy integration, and backup power applications. Their scalability and cost-effectiveness position them as a key player in sustainable energy storage solutions.
Asia Pacific is expected to have the largest market share during the forecast period due to the region's growing emphasis on renewable energy storage and electrification of transportation. Driven by advancements in sodium-ion technology, increased investment in research, and government incentives, the market is gaining traction. Major economies like China, Japan, and South Korea are leading the charge with significant developments and production capacities. The demand is fuelled by sodium's cost-effectiveness, abundant supply, and potential for scalable energy storage solutions, positioning Asia-Pacific as a key player in this emerging sector.
North America is projected to witness the highest CAGR over the forecast period, driven by increasing interest in sustainable and cost-effective energy storage solutions. With abundant sodium resources, sodium salt batteries are gaining traction in sectors like grid energy storage, electric vehicles, and consumer electronics. The market benefits from advancements in battery technology, including improved energy density and cycle life. Key players are investing in research and development to enhance performance and scalability, positioning sodium salt batteries as a competitive option in the North American energy storage landscape.
Key players in the market
Some of the key players profiled in the Sodium Salt Battery Market include Varta AG, Altris AB, Nexeon Limited, Faradion Limited, Tiamat Energy, Sodion Energy, Svolt Energy Technology Corporation, Aionics Limited, Moxion Power Company, KPIT Technologies and Innovative Battery Technologies.
In February 2024, Sodion Energy has launched India's first Sodium Ion batteries. The technology promises to revolutionize various sectors, ranging from electric vehicles to home appliances. This development highlights the growing interest and investment in alternative battery technologies that offer both economic and environmental advantages.
In December 2023, KPIT Technologies joins a small and elite group of sustainability-focused organisations worldwide that have developed sodium-ion-based battery technology. This battery technology promises to reduce import dependency on core battery materials. It has promising applications in stationary deployments, such as UPS backups and grid storage, as well as in the marine and defence sectors.