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풍력 블레이드 재활용 시장 예측(-2030년) : 소재별, 재활용 방법별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 분석

Wind Blade Recycling Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Material, Recycling Method, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

Stratistics MRC에 따르면 세계 풍력 블레이드 재활용 시장은 2024년에 192억 5,000만 달러를 차지하고 예측 기간 동안 CAGR 22.5%로 성장해 2030년에는 857억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

풍력 터빈 블레이드의 재활용은 주로 유리 섬유와 수지로 만들어진 풍력 터빈 블레이드에 사용되는 복합재료를 재사용하거나 재가공하는 과정을 말합니다. 생산량이 증가함에 따라 따라서 오래된 블레이드의 폐기가 과제가 되고 있습니다. 재활용은 블레이드를 건축자재와 같은 대체 제품으로 바꾸거나 제조업에서 재이용하기 위해 분해하는 등 재료를 재이용하는 것에서 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 것입니다.

American Recycler의 조사에 따르면 풍력발전용 블레이드 재활용에서 발생하는 폐기물은 매년 약 5만 톤에 이르며, 이 수치는 2030년까지 50만 톤으로 증가할 것으로 예상됩니다.

확대하는 풍력에너지 생산

풍력에너지 생산 증가는 풍력 터빈의 수를 증가시키고, 그 결과 폐기되는 풍력 블레이드의 양도 증가시킵니다. 효율적인 재활용 솔루션의 필요성이 증가하고 있습니다. 지속가능성에 대한 세계의 헌신에 의해 뒷받침되어 재활용 기술과 인프라에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 또한, 북미, 유럽, 아시아 등의 지역에서의 풍력에너지의 확대는 재활용 수요를 한층 더 가속시키고, 풍력 블레이드의 폐기가 순환 경제의 원칙을 따르도록 보장합니다.

확립된 인프라 부족

풍력 블레이드 재활용에서 확립된 인프라의 부족은 대형 복합재 블레이드의 취급 및 처리에 필요한 제한된 시설과 특수 설비로 인한 것입니다. 여전히 높은 비용 블레이드는 매립지로 보내지는 경우가 많기 때문에 지속 가능한 재활용 방법의 채용이 지연되고 시장의 잠재력이 충분히 발휘되지 않고 시장 성장을 방해하고 있습니다.

순환형 경제로의 전환 증가

풍력 발전 블레이드의 재활용은 폐기물 감소와 자원 효율 극대화에 중점을 둔 지속 가능한 실천을 촉진합니다. 재사용할 수 있는 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 재활용 기술의 혁신과 재활용하기 쉬운 신소재의 개발을 촉진합니다. 장기적인 시장 성장을 가속하는 데 중요한 요소가 되었습니다.

복잡한 재료 및 제조 공정

풍력 블레이드는 주로 유리 섬유, 수지, 탄소섬유 등의 복잡한 복합재료로 만들어져 있어 경량으로 내구성이 있지만 분해나 재활용이 어렵습니다. 이러한 복잡성은 재활용 비용을 높이고 고급 기술을 필요로 확장성을 제한합니다. 고가의 비용이 시장 성장을 방해하고 있습니다.

COVID-19의 영향

COVID-19의 대유행은 풍력 터빈 프로젝트의 지연과 블레이드의 폐지를 일으키고, 재활용 서비스의 긴급 요구를 감소시킴으로써 풍력 블레이드의 재활용 시장을 혼란시켰습니다. 재활용 인프라의 가용성에도 영향을 미칩니다. 하지만, 정부와 산업계가 팬데믹 후의 지속가능성에 주력함에 따라, 시장은 회복될 것으로 예상됩니다. 가능한 솔루션에 대한 장기 투자를 가속화할 수 있습니다.

슈레더 부문이 예측 기간 동안 최대가 될 전망

슈레더 분야는 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다. 포함 됩니다. 재료, 단열재 또는 새로운 복합 용도와 같은 제품에 사용하기 위해 추가 처리가 가능합니다. 주기적인 재료가 되는 경우가 많아, 보다 가치가 높은 재이용의 가능성이 제한됩니다.

매립지 회피·재이용 분야는 예측 기간 중에 가장 높은 CAGR이 예상됩니다.

매립지 회피 및 재사용 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR이 예상됩니다.에서 전용하는 것에 초점 주의 사항 : 블레이드는 폐기되는 대신 콘크리트 보강재와 같은 건축자재 및 가구 및 놀이기구와 같은 제품에 재사용됩니다. 이 접근법은 환경 영향을 줄이고 지속가능성을 지원합니다.

최대 점유율을 차지하는 지역

아시아태평양은 특히 중국, 인도, 일본 등 국가에서 풍력에너지 채용이 증가하고 있기 때문에 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 문제에 대한 의식이 높아짐에 따라 풍력 블레이드의 재활용 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

북미는 특히 미국과 캐나다에서 풍력 발전 용량 증가에 견인되어 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 또한 재활용 기법의 기술적 진보가 프로세스를 보다 효율적으로 하고 있는 한편, 지속가능성과 순환형 경제 관행에 대한 주목이 이 지역 시장 가능성을 밀어 올리고 있습니다.

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    • 제품 포트폴리오, 지리적 존재, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 정보원
    • 1차 조사 정보원
    • 2차 조사 정보원
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 드라이버
  • 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 용도 분석
  • 최종 사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참가업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 풍력 블레이드 재활용 시장 : 소재별

  • 유리 섬유 강화 플라스틱(GFRP)
  • 탄소섬유 강화 플라스틱(CFRP)
  • 에폭시 수지계 복합재료
  • 폴리에스테르 수지계 복합재료
  • 기타 소재

제6장 세계의 풍력 블레이드 재활용 시장 : 재활용 방법별

  • 슈레딩
  • 연삭
  • 열분해
  • 소각
  • 용매 분해
  • 탈중합
  • 기타 재활용 방법

제7장 세계의 풍력 블레이드 재활용 시장 : 용도별

  • 2차 원재료
  • 에너지 회수
  • 매립 회피와 재사용
  • 가구
  • 스포츠 용품
  • 기타 용도

제8장 세계의 풍력 블레이드 재활용 시장 : 최종 사용자별

  • 풍력 터빈 제조업체
  • 재활용 회사
  • 건설 및 인프라 회사
  • 복합재료 제조업체
  • 자동차 제조업체
  • 기타 최종 사용자

제9장 세계의 풍력 블레이드 재활용 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제10장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업, 합작 투자
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제11장 기업 프로파일링

  • Siemens Energy
  • SUEZ Recycling & Recovery
  • Envision Energy
  • Wind Energy Group
  • Vestas Wind Systems
  • Solvay SA
  • Ecoligo
  • LM Wind Power
  • Carbon Clean Solutions
  • Resintex Composite Materials
  • BASF SE
  • GE Renewable Energy
  • BioFibra
  • ECORE International
  • Recresco Limited
  • TenCate Advanced Composites
  • Regen Fiber
  • Enva
JHS 25.01.06

According to Stratistics MRC, the Global Wind Blade Recycling Market is accounted for $19.25 billion in 2024 and is expected to reach $85.72 billion by 2030 growing at a CAGR of 22.5% during the forecast period. Wind blade recycling refers to the process of repurposing or reprocessing the composite materials used in wind turbine blades, primarily made from fiberglass and resin. These blades have a limited lifespan, and as wind energy production increases, the disposal of old blades becomes a growing challenge. Recycling aims to reduce environmental impact by reusing materials, such as turning the blades into alternative products like construction materials, or breaking them down for reuse in manufacturing.

According to a study by the American Recycler, the waste generated from wind blade recycling accumulates to around 50,000 tons each year, and this figure is expected to increase to 500,000 tons by 2030.

Market Dynamics:

Driver:

Growing wind energy production

The growing wind energy production directly raises the number of wind turbines and, consequently, the volume of decommissioned wind blades. As wind farms age and blades reach the end of their operational life (typically 20-25 years), the need for efficient recycling solutions intensifies. This trend is fuelled by global commitments to renewable energy and sustainability, prompting investments in recycling technologies and infrastructure. Additionally, the expansion of wind energy in regions like North America, Europe, and Asia further accelerates demand for recycling, ensuring that wind blade disposal aligns with circular economy principles.

Restraint:

Lack of established infrastructure

The lack of established infrastructure in wind blade recycling stems from limited facilities and specialized equipment required to handle and process large, composite blades. Without an efficient infrastructure, recycling remains costly, and blades are often sent to landfills, delaying the adoption of sustainable recycling practices and hindering the market's full potential. This hampers market growth by slowing down the collection, transportation, and processing of decommissioned blades.

Opportunity:

Rising shift towards a circular economy

Wind blade recycling promotes sustainable practices that focus on reducing waste and maximizing resource efficiency. As industries and governments prioritize recycling and reuse, there is a growing demand for solutions that enable wind turbine blades to be repurposed rather than discarded. This shift encourages innovation in recycling technologies and the development of new materials that are easier to recycle. Furthermore, it aligns with global sustainability goals, making wind blade recycling a critical component in reducing the environmental impact of wind energy and fostering long-term market growth.

Threat:

Complex materials and manufacturing processes

Wind blades are primarily made from complex composite materials, including fiberglass, resin, and carbon fiber, which are lightweight and durable but difficult to break down and recycle. The manufacturing process involves layers of these materials, making them challenging to disassemble or repurpose. This complexity increases the cost of recycling, requires advanced technologies, and limits scalability. As a result, the high expenses associated with developing efficient recycling methods and processing these materials hinders market growth.

Covid-19 Impact

The covid-19 pandemic disrupted the wind blade recycling market by causing delays in wind turbine projects and the decommissioning of blades, reducing the immediate need for recycling services. Supply chain disruptions also affected the availability of materials and recycling infrastructure. However, as governments and industries focus on post-pandemic sustainability, the market is expected to recover. The pandemic highlighted the importance of waste management and recycling, potentially accelerating long-term investment in sustainable solutions for wind blade disposal.

The shredding segment is expected to be the largest during the forecast period

The shredding segment is predicted to secure the largest market share throughout the forecast period. The shredding recycling method in wind blade recycling involves mechanically breaking down wind turbine blades into smaller pieces, typically using industrial shredders. The shredded material can be further processed for use in products like construction materials, insulation, or new composite applications. While shredding is a cost-effective and widely used method, it often results in downcycled materials rather than complete material recovery, limiting the potential for higher-value reuse.

The landfill avoidance & repurposing segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The landfill avoidance & repurposing segment is anticipated to witness the highest CAGR during the forecast period. Wind blade recycling in landfill avoidance and repurposing focuses on diverting decommissioned blades from landfills by finding alternative uses for the materials. Instead of being discarded, blades are repurposed for applications like construction materials, such as concrete reinforcement, or used in products like furniture or playground equipment. This approach reduces environmental impact, supports sustainability, and minimizes waste.

Region with largest share:

Asia Pacific is expected to register the largest market share during the forecast period due to the increasing adoption of wind energy, particularly in countries like China, India, and Japan. With expanding wind turbine installations and growing awareness of environmental issues, the demand for wind blade recycling solutions is rising. Governments are introducing policies to support sustainability, driving innovation in recycling technologies and promoting circular economy practices in the region's wind energy sector.

Region with highest CAGR:

North America is projected to witness the highest CAGR over the forecast period driven by the region's growing wind energy capacity, particularly in the United States and Canada. Regulatory pressures and sustainability goals are pushing companies to adopt circular economy practices. Additionally, technological advancements in recycling methods are making the process more efficient, while a focus on sustainability and circular economy practices boosts market potential in the region.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Wind Blade Recycling Market include Siemens Energy, SUEZ Recycling & Recovery, Envision Energy, Wind Energy Group, Vestas Wind Systems, Solvay SA, Ecoligo, LM Wind Power, Carbon Clean Solutions, Resintex Composite Materials, BASF SE, GE Renewable Energy, BioFibra, ECORE International, Recresco Limited, TenCate Advanced Composites, Regen Fiber and Enva.

Key Developments:

In June 2024, Regen Fiber opened a new wind turbine blade recycling facility in Fairfax, marking a significant milestone in the effort to address the growing challenge of wind turbine blade waste. This state-of-the-art facility is designed to process decommissioned wind turbine blades, an increasing concern as older turbines are retired and replaced by newer, more efficient models.

In May 2023, Enva launched its wind turbine blade recycling service. This new service is part of the company's efforts to address the growing challenge of wind turbine blade disposal as the wind energy industry continues to expand. This move is particularly important given the increasing global focus on sustainability and the need to manage waste more effectively in the renewable energy sector.

Materials Covered:

  • Glass Fiber Reinforced Plastic (GFRP)
  • Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP)
  • Epoxy Resin-Based Composites
  • Polyester Resin-Based Composites
  • Other Materials

Recycling Methods Covered:

  • Shredding
  • Grinding
  • Pyrolysis
  • Incineration
  • Solvolysis
  • Depolymerization
  • Other Recycling Methods

Applications Covered:

  • Secondary Raw Materials
  • Energy Recovery
  • Landfill Avoidance & Repurposing
  • Furniture
  • Sports Equipment
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Wind Turbine Manufacturers
  • Recycling Companies
  • Construction & Infrastructure Companies
  • Composite Material Producers
  • Automotive Manufacturers
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Wind Blade Recycling Market, By Material

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Glass Fiber Reinforced Plastic (GFRP)
  • 5.3 Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP)
  • 5.4 Epoxy Resin-Based Composites
  • 5.5 Polyester Resin-Based Composites
  • 5.6 Other Materials

6 Global Wind Blade Recycling Market, By Recycling Method

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Shredding
  • 6.3 Grinding
  • 6.4 Pyrolysis
  • 6.5 Incineration
  • 6.6 Solvolysis
  • 6.7 Depolymerization
  • 6.8 Other Recycling Methods

7 Global Wind Blade Recycling Market, By Application

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Secondary Raw Materials
  • 7.3 Energy Recovery
  • 7.4 Landfill Avoidance & Repurposing
  • 7.5 Furniture
  • 7.6 Sports Equipment
  • 7.7 Other Applications

8 Global Wind Blade Recycling Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Wind Turbine Manufacturers
  • 8.3 Recycling Companies
  • 8.4 Construction & Infrastructure Companies
  • 8.5 Composite Material Producers
  • 8.6 Automotive Manufacturers
  • 8.7 Other End Users

9 Global Wind Blade Recycling Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 Siemens Energy
  • 11.2 SUEZ Recycling & Recovery
  • 11.3 Envision Energy
  • 11.4 Wind Energy Group
  • 11.5 Vestas Wind Systems
  • 11.6 Solvay SA
  • 11.7 Ecoligo
  • 11.8 LM Wind Power
  • 11.9 Carbon Clean Solutions
  • 11.10 Resintex Composite Materials
  • 11.11 BASF SE
  • 11.12 GE Renewable Energy
  • 11.13 BioFibra
  • 11.14 ECORE International
  • 11.15 Recresco Limited
  • 11.16 TenCate Advanced Composites
  • 11.17 Regen Fiber
  • 11.18 Enva
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