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Il mercato globale delle batterie a flusso Redox 2024-2034 – Rivista Nanotech

Data:

  • Pubblicato: febbraio 2023.
  • Pagine: 136
  • Tavoli: 51
  • Figure: 28

Il mercato delle batterie a flusso redox mostra un forte potenziale di espansione significativa come soluzione di stoccaggio energetico sostenibile e di lunga durata in grado di soddisfare in modo univoco le richieste emergenti nei settori dei servizi pubblici, C&I, infrastrutture EV, telecomunicazioni e off-grid. Il mercato globale delle batterie Redox Flow 2024-2034 fornisce un'analisi completa del mercato globale che spazia da panoramiche dettagliate della tecnologia, base installata attuale e catena del valore, panorama competitivo, ricavi del mercato regionale e previsioni segmentali fino al 2034, fattori di crescita e limitazioni.

Il rapporto offre analisi approfondite che coprono tutte le principali sostanze chimiche delle batterie a flusso, tra cui vanadio, zinco-bromo, ferro-cromo, tutto ferro, zinco-ferro, idrogeno-bromo, idrogeno-manganese e tipi organici emergenti. Vengono forniti i dati storici del mercato globale insieme a proiezioni granulari di crescita annuale decennale in base alla chimica delle batterie, alla geografia chiave e ai principali mercati di casi d'uso finali come stoccaggio di servizi pubblici, dietro il contatore, sistemi UPS, infrastrutture per veicoli elettrici, microreti in aree remote e backup di telecomunicazioni.

Inoltre, il rapporto delinea in dettaglio opportunità di crescita, tendenze, sfide, recenti attività di finanziamento ed esempi di progetti reali sul campo, fornendo ai decisori strategici informazioni senza precedenti sulla prossima frontiera dello stoccaggio sostenibile dell’energia.

I contenuti del rapporto includono:

  • Panoramica sulla tecnologia
    • Principi di funzionamento
    • Tipi chimici: vanadio, zinco-bromo, polisolfuro di bromo, ferro-cromo, tutto ferro, zinco-ferro, a base di idrogeno
    • Concetti emergenti: semisolido, integrazione solare, metallo-CO2
    • Batterie a flusso ibrido
  • Analisi di mercato
    • Driver e tendenze
    • Base installata e prospettive al 2034
    • Valutazione della catena del valore
    • Notizie recenti e sviluppi sui finanziamenti
    • Siti e progetti installati a livello globale
    • Panorama della concorrenza
    • Analisi SWOT
    • Confronti tra strutture dei costi
    • Roadmap delle applicazioni
    • Segmentare le dimensioni del mercato in base al caso di utilizzo finale
  • Profili aziendali
    • Oltre 50 produttori coperti. Le aziende coperte includono CellCube, Cerq, CMBlu Energy AG, Dalian Rongke Power, Invinity Energy Systems, StorEn Technologies, Sumitomo Electric ecc. (Elenco completo delle aziende nel sommario)
    • Panoramica, proposte di valore
    • Partnership tecniche - Base installata e capacità
  • Dati e previsioni di mercato
    • Proiezioni granulari 2018-2034
    • Ricavi per tipologia chimica
    • Dimensioni del mercato dei casi d’uso finali
    • Prospettive del mercato regionale
  • Opportunità e sfide di crescita
    • Analisi dello scenario
    • Applicazioni future
    • Limitazioni da affrontare

1 INTRODUZIONE 11

  • 1.1 Principi della batteria a flusso 11
  • 1.2 Vantaggi e svantaggi 12
  • 1.3 Tipi 13
  • 1.3.1 Batterie a flusso Redox 14
    • 1.3.1.1 Batterie a flusso redox al vanadio (VRFB) 15
    • 1.3.1.2 Batterie a flusso zinco-bromo (ZnBr) 21
    • 1.3.1.3 Batterie a flusso polisolfuro-bromo (PSB) 25
    • 1.3.1.4 Batterie a flusso ferro-cromo (ICB) 27
    • 1.3.1.5 Batterie a flusso All-Iron 30
    • 1.3.1.6 Batterie a flusso zinco-ferro (Zn-Fe) 34
    • 1.3.1.7 Batterie a flusso di idrogeno-bromo (H-Br) 37
    • 1.3.1.8 Batterie a flusso idrogeno-manganese (H-Mn) 40
    • 1.3.1.9 Batterie a flusso organico 43
  • 1.4 Batterie a flusso emergenti 48
    • 1.4.1 Batterie semi-solide Redox Flow 48
    • 1.4.2 Batterie Solar Redox Flow 48
    • 1.4.3 Batterie a flusso di zolfo che respirano aria 49
    • 1.4.4 Batterie metallo-CO2 49
  • 1.5 Batterie a flusso ibrido 50
    • 1.5.1.1 Batterie a flusso ibrido zinco-cerio 50
    • 1.5.1.2 Batterie a flusso di zinco-poliioduro 51
    • 1.5.1.3 Batterie a flusso ibrido zinco-nichel 52
    • 1.5.1.4 Batterie a flusso ibrido zinco-bromo 53
    • 1.5.1.5 Batterie a flusso al vanadio-polialogenuro 55

2 ANALISI DEL MERCATO 56

  • 2.1 Driver di mercato 56
  • 2.2 Tendenze del mercato 57
  • 2.3 Mercato attuale e prospettive 58
  • 2.4 Catena del valore 58
  • 2.5 Notizie recenti di mercato, finanziamenti e sviluppi 60
  • 2.6 Installazioni batterie a flusso Redox 61
  • 2.7 Panorama competitivo 63
  • 2.8 Analisi SWOT 64
  • 2.9 Analisi dei costi 65
  • 2.10 Roadmap delle applicazioni 68
  • 2.11 Mercati di utilizzo finale 69
    • 2.11.1 Stoccaggio di energia nella rete pubblica 69
      • 2.11.1.1 Panoramica del mercato 69
      • 2.11.1.2 Vantaggi 69
      • 2.11.1.3 Limitazioni 69
      • 2.11.1.4 Applicazioni 70
      • 2.11.1.5 Operatori del mercato 70
    • 2.11.2 Stoccaggio di energia rinnovabile 72
      • 2.11.2.1 Panoramica del mercato 72
      • 2.11.2.2 Vantaggi 72
      • 2.11.2.3 Limitazioni 72
      • 2.11.2.4 Applicazioni 73
      • 2.11.2.5 Operatori del mercato 73
    • 2.11.3 UPS e sistemi di backup 74
      • 2.11.3.1 Panoramica del mercato 75
      • 2.11.3.2 Vantaggi 75
      • 2.11.3.3 Limitazioni 75
      • 2.11.3.4 Applicazioni 76
      • 2.11.3.5 Operatori del mercato 76
    • 2.11.4 Stoccaggio energetico della rete di telecomunicazioni 78
      • 2.11.4.1 Panoramica del mercato 78
      • 2.11.4.2 Vantaggi 78
      • 2.11.4.3 Limitazioni 78
      • 2.11.4.4 Applicazioni 79
      • 2.11.4.5 Operatori del mercato 79
    • 2.11.5 Ricarica dei veicoli elettrici 81
      • 2.11.5.1 Panoramica del mercato 81
      • 2.11.5.2 Vantaggi 81
      • 2.11.5.3 Limitazioni 81
      • 2.11.5.4 Applicazioni 82
      • 2.11.5.5 Operatori del mercato 82
    • 2.11.6 Stoccaggio residenziale e C&I 84
      • 2.11.6.1 Panoramica del mercato 84
      • 2.11.6.2 Vantaggi 84
      • 2.11.6.3 Limitazioni 84
      • 2.11.6.4 Applicazioni 85
      • 2.11.6.5 Operatori del mercato 85
    • 2.11.7 Altro 86
  • 2.12 Ricavi globali per le batterie a flusso, 2018-2034 87
    • 2.12.1 Per tipologia 87
    • 2.12.2 Per mercato d'uso finale 89
    • 2.12.3 Per regione 91
  • 2.13 Le sfide del mercato 93

3 PROFILI AZIENDALI 94

  • 3.1 Agora Energy Technologies Ltd. 94
  • 3.2 Allegro Energy Pty. Ltd. 94
  • 3.3 Vanadio australiano limitato 95
  • 3.4 Società australiana VRFB ESS (AVESS) 96
  • 3.5 Grande Pawer 96
  • 3.6 CEC Scienza & Tecnologia Co., Ltd 97
  • 3.7 CellCube97
  • 3.8 Cerq98
  • 3.9 CMBlu Energy AG 99
  • 3.10 Dalian Rongke Potenza 100
  • 3.11 Eletore 101
  • 3.12 Industrie di stoccaggio dell’energia 101
  • 3.13 Tecnologia ESS 102
  • 3.14 Tecnologie Gelion 103
  • 3.15 Green Energy Storage Srl (GES) 105
  • 3.16 H2 Inc. 105
  • 3.17 HydraRedox Iberia SL 106
  • 3.18 Sistemi Energetici Invinity 106
  • 3.19 Soluzioni Jolt per lo stoccaggio dell'energia 107
  • 3.20Kemiwatt 108
  • 3.21 Korid Energia / AVESS 108
  • 3.22 Largo, Inc. 109
  • 3.23 Le System Co., Ltd 110
  • 3.24 LIVA Power Management Systems GmbH 111
  • 3.25 nanoFlocell 112
  • 3.26 Nuriplan Co., Ltd. 112
  • 3.27 Immagazzinamento di energia Pinflow 113
  • 3.28Primus Potenza 113
  • 3.29 Soluzioni Prolux 114
  • 3.30 Quino Energia 114
  • 3.31 Redox Uno 115
  • 3.32RedFlow 116
  • 3.33 Potenza RFC limitata 117
  • 3.34 Salgenx 117
  • 3.35 Gruppo SCHMID (Everflow) 118
  • 3.36 Tecnologia di stoccaggio dell'energia elettrica di Shanghai 119
  • 3.37 Shen-Li Alta Tecnologia 119
  • 3.38 Tecnologie StorEn 120
  • 3.39 Stryten Energia 121
  • 3.40 Sumitomo Elettrico 122
  • 3.41 Energia del Thorion 122
  • 3.42 Thyssenkrupp 123
  • 3.43 VanadiumCorp Resource Inc. 124
  • 3.44 Vanevo GmbH 124
  • 3.45VFlowTech 125
  • 3.46 Visblue A/S 126
  • 3.47 ViZn Energy Systems Inc 126
  • 3.48 Volterion GmbH 127
  • 3.49 VoltStorage GmbH 128
  • 3.50 Energia VRB 129
  • 3.51 WattJoule 129
  • 3.52 WeView 130

4 METODOLOGIA DELLA RICERCA 131

 

5 RIFERIMENTI 132

Elenco delle tabelle

  • Tabella 1. Vantaggi e svantaggi delle batterie a flusso. 13
  • Tabella 2. Confronto tra diversi tipi di batterie. 13
  • Tabella 3. Riepilogo dei principali tipi di batterie a flusso. 14
  • Tabella 4. Batterie a flusso redox al vanadio (VRFB): caratteristiche principali, vantaggi, limitazioni, prestazioni, componenti e applicazioni. 16
  • Tabella 5. Operatori del mercato delle batterie a flusso redox al vanadio (VRFB). 19
  • Tabella 6. Batterie a flusso zinco-bromo (ZnBr): caratteristiche principali, vantaggi, limitazioni, prestazioni, componenti e applicazioni. 22
  • Tabella 7. Operatori del mercato delle batterie a flusso zinco-bromo (ZnBr). 24
  • Tabella 8. Batterie a flusso di polisolfuro di bromo (PSB): caratteristiche principali, vantaggi, limitazioni, prestazioni, componenti e applicazioni. 25
  • Tabella 9. Batterie a flusso ferro-cromo (ICB): caratteristiche principali, vantaggi, limitazioni, prestazioni, componenti e applicazioni. 28
  • Tabella 10. Operatori del mercato delle batterie a flusso ferro-cromo (ICB). 30
  • Tabella 11. Batterie a flusso All-Iron: caratteristiche principali, vantaggi, limitazioni, prestazioni, componenti e applicazioni. 31
  • Tabella 12. Operatori di mercato delle batterie all-iron-flow. 33
  • Tabella 13. Batterie a flusso zinco-ferro (Zn-Fe): caratteristiche principali, vantaggi, limitazioni, prestazioni, componenti e applicazioni. 35
  • Tabella 14. Operatori del mercato delle batterie a flusso zinco-ferro (Zn-Fe). 36
  • Tabella 15. Batterie a flusso di idrogeno-bromo (H-Br): caratteristiche principali, vantaggi, limitazioni, prestazioni, componenti e applicazioni. 38
  • Tabella 16. Operatori del mercato delle batterie a flusso di idrogeno-bromo (H-Br). 40
  • Tabella 17. Batterie a flusso di idrogeno-manganese (H-Mn): caratteristiche principali, vantaggi, limitazioni, prestazioni, componenti e applicazioni. 41
  • Tabella 18. Operatori del mercato delle batterie a flusso di idrogeno-manganese (H-Mn). 43
  • Tabella 19. Materiali nelle batterie a flusso redox organico (ORFB). 43
  • Tabella 20. Principali specie attive per gli ORFB 44
  • Tabella 21. Batterie a flusso organico: caratteristiche principali, vantaggi, limitazioni, prestazioni, componenti e applicazioni. 44
  • Tabella 22. Operatori del mercato delle batterie Organic Redox Flow (ORFB). 47
  • Tabella 23. Batterie a flusso ibrido zinco-cerio: caratteristiche principali, vantaggi, limitazioni, prestazioni, componenti e applicazioni. 50
  • Tabella 24. Batterie a flusso ibrido allo zinco-poliioduro: caratteristiche principali, vantaggi, limitazioni, prestazioni, componenti e applicazioni. 52
  • Tabella 25. Batterie a flusso ibrido zinco-nichel: caratteristiche principali, vantaggi, limitazioni, prestazioni, componenti e applicazioni. 53
  • Tabella 26. Batterie a flusso ibrido zinco-bromo: caratteristiche principali, vantaggi, limitazioni, prestazioni, componenti e applicazioni. 54
  • Tabella 27. Batterie a flusso ibrido al vanadio-polialogenuro: caratteristiche principali, vantaggi, limitazioni, prestazioni, componenti e applicazioni. 55
  • Tabella 28. Driver di mercato per le batterie a flusso redox. 56
  • Tabella 29. Andamento del mercato delle batterie a flusso redox. 57
  • Tabella 30. Catena del valore delle batterie a flusso redox. 58
  • Tabella 31. Recenti notizie di mercato, finanziamenti e sviluppi nelle batterie a flusso redox. 60
  • Tabella 32. Installazioni di batterie a flusso Redox, attuali e previste. 61
  • Tabella 33. Struttura dei costi per i sistemi di batterie a flusso redox. 65
  • Tabella 34. Confronto dei costi delle sostanze chimiche. 66
  • Tabella 35. Applicazioni delle batterie a flusso redox nello stoccaggio energetico della rete pubblica. 70
  • Tabella 36. Operatori del mercato delle batterie a flusso redox per lo stoccaggio dell’energia nella rete elettrica. 70
  • Tabella 37. Applicazione delle batterie a flusso nello stoccaggio di energia rinnovabile. 73
  • Tabella 38. Operatori del mercato delle batterie a flusso redox nel settore dello stoccaggio di energia rinnovabile. 73
  • Tabella 39. Applicazione delle batterie a flusso negli UPS e nei sistemi di backup. 76
  • Tabella 40. Operatori del mercato delle batterie a flusso redox negli UPS e nei sistemi di backup. 76
  • Tabella 41. Applicazione delle batterie a flusso nello stoccaggio dell'energia nelle reti di telecomunicazioni. 79
  • Tabella 42. Operatori del mercato delle batterie a flusso redox per lo stoccaggio di energia nelle reti di telecomunicazioni. 79
  • Tabella 43. Applicazione delle batterie a flusso nella ricarica di veicoli elettrici. 82
  • Tabella 44. Operatori del mercato delle batterie a flusso redox nella ricarica dei veicoli elettrici. 82
  • Tabella 45. Applicazioni delle batterie a flusso nello stoccaggio residenziale e C&I. 85
  • Tabella 46. Operatori del mercato delle batterie a flusso redox nei settori dello stoccaggio residenziale e C&I. 85
  • Tabella 47. Altri mercati e applicazioni per le batterie a flusso redox. 86
  • Tabella 48. Ricavi globali per le batterie a flusso redox, 2018-2034, per tipologia (milioni di dollari). 87
  • Tabella 49. Ricavi globali per le batterie a flusso redox, 2018-2034, per mercato di utilizzo finale (milioni di dollari). 89
  • Tabella 50. Ricavi globali per le batterie a flusso, 2018-2034, per regione (milioni di dollari). 91
  • Tabella 51. Sfide del mercato delle batterie a flusso redox. 93

Lista delle figure

  • Figura 1. Schema di una batteria a flusso redox. 12
  • Figura 2. Schema della batteria a flusso Redox al vanadio. 15
  • Figura 3. Analisi SWOT: batterie a flusso redox al vanadio (VRFB) 19
  • Figura 4. Schema del sistema di accumulo dell'energia con batteria a flusso di bromo di zinco. 21
  • Figura 5. Analisi SWOT: batterie a flusso di zinco-bromo (ZnBr). 24
  • Figura 6. Analisi SWOT: batterie a flusso ferro-cromo (ICB). 27
  • Figura 7. Analisi SWOT: batterie a flusso ferro-cromo (ICB). 30
  • Figura 8. Schema delle batterie a flusso Redox interamente in ferro. 31
  • Figura 9. Analisi SWOT: batterie a flusso interamente in ferro. 33
  • Figura 10. Analisi SWOT: batterie a flusso zinco-ferro (Zn-Fe). 36
  • Figura 11. Schema della batteria a flusso di idrogeno-bromo. 37
  • Figura 12. Analisi SWOT: batterie a flusso di idrogeno-bromo (H-Br). 40
  • Figura 13. Analisi SWOT: batterie a flusso idrogeno-manganese (H-Mn). 42
  • Figura 14. Analisi SWOT: batterie a flusso redox organico (ORFB). 47
  • Figura 15. Schema di una batteria a flusso redox allo zinco-poliioduro (ZIB). 51
  • Figura 16. Analisi SWOT per il mercato delle batterie a flusso redox. 65
  • Figura 17. Roadmap delle applicazioni delle batterie a flusso Redox. 68
  • Figura 18. Ricavi globali per le batterie a flusso redox, 2018-2034, per tipologia (milioni di dollari). 88
  • Figura 19. Ricavi globali per le batterie a flusso, 2018-2034, per mercato di utilizzo finale (milioni di dollari). 90
  • Figura 20. Entrate globali per le batterie a flusso, 2018-2034, per regione (milioni di dollari). 92
  • Figura 21. Rongke Power 400 MWh VRFB. 100
  • Figura 22. Batteria Gelion Endure. 104
  • Figura 23. Impianto di desalinizzazione portatile. 104
  • Figura 24. Largo – Modello VCHARGE – Sistema di batterie a flusso Redox avanzato al vanadio. 110
  • Figura 25. Schema della batteria a flusso del chinone. 115
  • Figura 26. Batteria a flusso d'acqua di mare Salgenx S3000. 118
  • Figura 27. PowerCube di VFlowTech. 125
  • Figura 28. VoltStorage VDIUM C50. 128
Il mercato globale delle batterie a flusso Redox 2024-2034
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