按类型(蒸汽兰金循环,有机兰金周期,卡利纳周期)(化学工业,金属制造,石油和天然气,油气,其他),区域洞察力和2025年至2033年的预测

最近更新:30 June 2025
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浪费热市场概述

全球废热对电力市场规模预计在2024年为26.2亿美元,预计到2033年将达到40.4亿美元,在预测期内复合年增长率为4.9%。

随着行业越来越优先考虑可持续性,并寻求创新的方式来提高能源效率,因此废热向电力(WHP)市场展现了重大扩张。 WHP涉及利用工业过程中产生的过量热量,将其转化为电力以减轻浪费并有助于环保实践。政府法规和激励措施在鼓励企业采用WHP技术方面发挥了关键作用,各个国家都采取政策来促进能源效率并减少温室气体的排放。

技术进步一直是WHP市场发展的主要驱动力,并正在进行的研究导致更有效和具有成本效益的解决方案。 WHP与热量和功率(CHP)系统的整合引起了人们的注意,因为它允许同时发电和利用被捕获的热量来实现现场加热或冷却。这种综合方法不仅提高了整体能源效率,而且可以提高WHP项目的经济可行性。

COVID-19影响

由于供应链中断而受到大流行的限制的市场增长

与流行前水平相比,全球COVID-19大流行一直是前所未有和惊人的,所有地区的市场需求均高于所有地区的需求。 CAGR的增长反映出的突然市场增长归因于市场的增长,并且需求恢复到大频繁的水平。

大流行破坏了全球供应链,影响了WHP系统必不可少的组件的制造和交付。设备生产和运输的延误可能影响了废热恢复项目的安装和调试。一些行业,特别是受到大流行的严重影响的行业,可能将其优先事项转移到了诸如废热恢复之类的资本密集型项目中。对业务连续性和恢复的直接关注可能优先于长期可持续性计划。大流行期间采取的经济不确定性和锁定措施可能导致计划中的WHP项目的延迟或推迟。

大流行提高了人们对可持续性和环境责任的重要性的认识。随着企业寻求建立更具弹性和可持续性的运营,对WHP等技术的兴趣越来越大,从而有助于能源效率并减少碳足迹。全球对大流行的反应促进了整个行业的合作和创新。这种协作精神可以扩展到更有效,更具成本效益的废热对电力技术的发展,从而推动该行业的进步。

最新趋势

WHP的可持续性以推动市场增长

WHP完全与可持续性目标保持一致。通过恢复和利用废热,它可以减少对化石燃料的依赖,降低温室气体排放并促进循环经济原则。想想在节省能源的同时为更清洁的环境做出贡献。政府越来越多地认识到WHP的价值,并提供激励措施和政策支持,以鼓励其采用。这为市场增长创造了一个有利的环境,并吸引了新参与者。浪费热量不仅仅是电力,还涉及为每个人建立一个更清洁,更健康,更可持续的未来!如果您正在寻找一种为地球和钱包做好准备的方法,那么WHP就是答案。人们热爱关心环境的公司。选择WHP表明您对可持续性,吸引更多的客户和投资者。

 

Global Waste Heat to Power Market Share By Types, 2033

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将热量浪费到电力市场细分

按类型

基于类型,全球市场可以分为蒸汽兰金周期,有机兰金周期,卡利娜周期。

  • 蒸汽兰激循环:蒸汽兰循环是发电厂中广泛使用的热力学过程,在该过程中,水被加热以产生蒸汽,然后驱动涡轮机发电。

 

  • 有机Rankine循环:有机Rankine循环是一种热力学过程,它使用比水沸点低的有机体流体将热量转化为机械工作,使其适用于低温热源以及诸如地热和废热恢复之类的不同应用。

 

  • Kalina循环:Kalina循环是Rankine循环的一种变体,它采用氨和水作为工作流体的混合物,在利用低到中等温度的热源(例如工业废物或太阳能)中提供了提高的效率。

通过应用

根据应用,全球市场可以分为化学工业,金属制造,石油和天然气等。

  • 化学工业:在化学工业中,废热对电力解决方案在提高能源效率方面起着至关重要的作用,通过捕获和转化各种过程中的过量热量,促进可持续性目标并降低运营成本。

 

  • 金属制造:以高温操作为特征的金属制造工艺为废热恢复提供了巨大的潜力,在此过程中,将废热实施到电力技术可以提高整体能源效率并降低环境影响。

 

  • 石油和天然气:石油和天然气行业为废热提供了电力应用的机会,尤其是在提取,炼油和加工操作过程中产生的热量的利用,从而提供了提高能源效率和减少温室气体排放的双重好处。

 

  • 其他:在诸如食品和饮料,纸张和纸浆以及纺织品等各种行业中,对电力解决方案的废料越来越多地因其捕获和转化多余的热量的能力而越来越认可,从而提供了可持续的发电方式并促进了对资源的更有效利用。

驱动因素

能源效率的命令和政府激励措施促进市场

全球废物加热到电力市场增长的主要驱动因素之一是城市地区的能源效率和政府激励措施。 WHP系统通过捕获和利用工业流程中浪费的热量来提高整体能源效率,从而降低能源消耗和相关成本。支持政府政策,激励措施和监管框架鼓励采用WHP技术。财务激励措施,税收抵免和减少目标激励行业投资废热回收和发电。

节省成本和技术进步以扩大市场

全球废热向电力市场的另一个驱动因素是这些产品提供的成本节省和技术进步。 WHP系统可通过抵消对其他能源的需求并减少对传统电网的依赖来节省潜在的成本。回收的能源有助于现场发电,降低电费并提高整体经济效率。废热恢复技术的持续进步,例如改进的热交换器和更有效的转换过程,增强了WHP系统的可行性和吸引力,推动了跨行业的采用增加。

限制因素

高投资和复杂的融合以阻碍市场增长

全球废物加热到电力市场的关键限制因素之一是这些产品的高投资和复杂整合。尽管潜在的长期节省了,但与某些行业(尤其是较小的企业)的障碍有关,与向电力系统实施废热相关的前期资本成本可能很重要。将废水回收系统整合到现有的工业过程中可能很复杂,可能需要对现有基础设施进行修改。这种复杂性可能导致不愿采用WHP技术。废热的可用性不是恒定的,并且会根据工业过程和操作条件而有所不同。

浪费热量市场区域洞察力

由于存在大型消费者基础,欧洲地区在市场上占主导地位

该市场主要分为欧洲,拉丁美洲,亚太地区,北美和中东和非洲。

由于多个因素,欧洲已成为全球废物加热到电力市场份额的最主要地区。欧洲地区以其对环境可持续性的坚定承诺而闻名,一直是浪费对电力市场的主要参与者。促进能源效率和减少温室气体排放的严格法规以及各种经济激励措施,鼓励行业采用废水回收系统。欧洲实施了严格的环境法规,旨在减少碳排放和促进可持续实践。这些法规为采用废热回收技术创造了一个有利的环境,与该地区减轻气候变化的承诺保持一致。欧盟(EU)设定了雄心勃勃的能源效率目标,以减少能耗并提高整体效率。 WHP技术通过恢复和利用废热来直接为实现这些目标做出贡献,从而减少了对常规能源的依赖。

关键行业参与者

关键行业参与者通过创新和市场扩展来塑造市场

废热向电力(WHP)市场受到关键行业参与者的深刻影响,这些业务在转向市场动态和塑造行业偏好方面发挥着关键作用。这些有影响力的参与者拥有广泛的网络和在线平台,为企业和行业提供了方便地访问各种废热的电力解决方案。他们强大的全球影响力和品牌认可促进了信任和忠诚度的提高,从而促进了浪费热恢复技术的广泛采用。此外,这些行业领导者始终投资于研发,在WHP系统中引入创新技术,材料和效率功能,以满足不断发展的企业需求和偏好。这些主要参与者的综合努力极大地影响了废热对电力市场的竞争格局和未来轨迹。

向电力公司的最高废热列表

  • Siemens (Germany)
  • GE (U.S.)
  • ABB (Switzerland)
  • Amec Foster Wheeler (U.K.)
  • Ormat (U.S.)
  • MHI (Japan)
  • Exergy (Italy)

工业发展

2023年10月:有机兰金循环(ORC)发动机和高级热交换器等新技术正在从每一滴废热中挤出更多功率。想象一下,从以前无法使用的低温来源(例如食品加工或数据中心)中提取电力。

报告覆盖范围

该研究涵盖了全面的SWOT分析,并提供了对市场中未来发展的见解。它研究了有助于市场增长的各种因素,探索了广泛的市场类别以及可能影响其未来几年轨迹的潜在应用。该分析考虑了当前趋势和历史转折点,提供了对市场组成部分的整体理解,并确定了潜在的增长领域。

研究报告研究了市场细分,利用定性和定量研究方法进行详尽的分析。它还评估了财务和战略观点对市场的影响。此外,该报告考虑了影响市场增长的供求力的主要供求力,提出了国家和地区评估。精心详细的竞争格局,包括重要的竞争对手的市场份额。该报告结合了针对预期时间范围的新型研究方法和玩家策略。总体而言,它以正式且易于理解的方式对市场动态提供了宝贵而全面的见解。

浪费加热 报告范围和细分

属性 详情

市场规模(以...计)

US$ 2.62 Billion 在 2024

市场规模按...

US$ 4.04 Billion 由 2033

增长率

复合增长率 4.9从% 2024 到 2033

预测期

2025-2033

基准年

2024

历史数据可用

是的

区域范围

全球的

细分市场覆盖

按类型

  • 蒸汽兰金周期
  • 有机兰金周期
  • 卡利娜周期

通过应用

  • 化工
  • 金属制造
  • 石油和天然气
  • 其他的

常见问题