"成長を促す実用的な洞察"
圧電エネルギーの収穫は、材料の変形または圧縮に適用される応力の量、材料の結晶の変形の種類、および材料への振動または圧縮の頻度または速度に応じて、機械的エネルギーを電気エネルギーに変換するプロセスです。その効果は、直接的な圧電効果を示す材料、つまりストレスによる電荷分離を示す材料が、逆圧電効果、つまり電界が適用されたときの応力とひずみの発生も示す可逆プロセスです。
機械的ストレスから電力を生成するために使用されるさまざまな圧電材料には、石英、ポリフッ化ビニリデン、窒化アルミニウム、酸化亜鉛、ジルコン酸チタン酸鉛、チタン酸バリウム、トルマリン、ガリウムオルトリン酸、ベルリンサイトなどがあります。
市場は、最小限の運用コストで効率的で耐久性のあるシステムに対する需要の増加のために、成長を目撃すると予想されています。政府および民間のパートナーへの投資の増加と有利な環境規範は、業界の見通しにプラスの影響を与えます。さらに、技術革新に対する消費者の意識とともに、再生可能エネルギーの使用に対する世界的な傾向は、ビジネスの成長を強化します。
技術に基づいて、圧電エネルギー収穫システム市場は、光エネルギーの収穫と電磁エネルギーの収穫に分離されています。 2019年、軽量エネルギー収穫技術は、エネルギー収穫システム市場の最大のシェアを獲得しました。軽いエネルギー収穫の成長は、建物の自動化、家電、セキュリティアプリケーションのためのソーラー製品の生産に関与する企業の増加に起因しています。一方、電磁採取とは、流体の流れと電磁誘導によって流れエネルギーを電気エネルギーに変換することです。エネルギーハーベスターの生成された電圧を推定するための有限要素モデルが開発されています。
コンポーネントに基づいて、市場はトランスデューサーとセカンダリバッテリーに分岐しています。 トランスデューサーは、周囲のエネルギーを電気に変換します。トランスデューサーは、圧電、太陽光発電、電磁、放射性再生、熱電気などのさまざまな技術を使用して設計されています。一方、しばしば充電式バッテリーと呼ばれる二次バッテリーを使用し、排出し、電流フローを逆にすることで元の状態に復元できます(充電)。
炭素排出量を抑制する必要性の高まりは、世界のエネルギー収穫システム市場の主要な要因です。二酸化炭素排出量を減らす最も簡単な方法の1つは、エネルギーの浪費を最小限に抑えることです。さらに、消費者は、再生可能エネルギー源から収穫されたエネルギーが電力料金を劇的に低下させ、二酸化炭素排出量への個々の貢献を縮小するため、さまざまな利点のためにエネルギー収穫技術に基づいてデバイスの使用を考えています。したがって、二酸化炭素排出量の削減に焦点を当てているため、エネルギー収穫技術に基づいてデバイスの需要を押し上げ続けることが期待されています。
消費者の間での意識の欠如は、エネルギー収穫システムの市場の成長を妨げることが観察されています。近年、主要なエネルギーハーベスターによる顕著なマーケティング活動がありましたが、そのような製品の販売への影響は予想よりも少ないです。したがって、収穫されたエネルギーに基づいたデバイスの可用性と使用に関する限られた消費者の認識は、そのような製品の大衆市場の受け入れに対する重要な障壁の1つです。
主要な市場推進要因 -
主要な市場制約 -
圧電エネルギーハーベスティングシステム市場で活動する大手企業には、アルベニ、コンバージェンスワイヤレス、シンベットコーポレーション、パワーキャストコーポレーション、テキサスインストゥルメンツインドカル型、富士通リミテッド、ABB Limited、Honeywell International Inc.、Stmicroelectronics N.V.、Enocean GmbH、Voltre Power Power Inc.
圧電エネルギー収穫システム市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東とアフリカなどの5つの重要な地域に分離されています。すべての地域の中で、北米は最も急速に成長しているエネルギー収穫システム市場になると予想されています。その上、APACは市場として堅牢な成長を実証することが期待されています。これらの地域の市場は、主に、産業部門からのエネルギー効率の高いコンポーネントと周辺機器の需要の増加によって推進されています。特にインドや中国などの発展途上国における高度なエネルギー収穫システムの開発。地方自治体による膨大な支出は、公共および民間空間でのエネルギー収穫システムの採用を推進しています。
一方、アジア太平洋地域は、エネルギー収穫システムのニーズ、需要、意識、および採用の増加により、予測期間中に最高の成長率を獲得すると予測されています。この地域の家電レベルの増加は、市場の成長も強化しました。
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