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El mercado global de baterías de flujo redox 2024-2034 – Revista Nanotech

Fecha:

  • Publicado: febrero de 2023.
  • Páginas: 136
  • Mesas: 51
  • Figuras: 28

El mercado de baterías de flujo redox muestra un gran potencial para una expansión significativa como una solución de almacenamiento de energía sostenible y de larga duración capaz de satisfacer de manera única las demandas que surgen en los sectores de servicios públicos, C&I, infraestructura de vehículos eléctricos, telecomunicaciones y fuera de la red. El Mercado Global de Baterías de Flujo Redox 2024-2034 proporciona un análisis completo del mercado global que va desde descripciones detalladas de la tecnología, base instalada actual y cadena de valor, panorama competitivo, ingresos del mercado regional y pronósticos segmentarios hasta 2034, impulsores de crecimiento y limitaciones.

El informe ofrece desgloses interesantes que cubren todas las principales químicas de baterías de flujo, incluidos vanadio, zinc-bromo, hierro-cromo, todo hierro, zinc-hierro, hidrógeno-bromo, hidrógeno-manganeso y tipos orgánicos emergentes. Se proporcionan cifras históricas del mercado global junto con proyecciones granulares de crecimiento anual a 10 años por química de baterías, geografía clave y principales mercados de casos de uso final, como almacenamiento de servicios públicos, detrás del medidor, sistemas UPS, infraestructura de vehículos eléctricos, microrredes de áreas remotas y respaldo de telecomunicaciones.

Además, el informe describe en detalle las oportunidades de crecimiento, las tendencias, los desafíos, las actividades de financiación recientes y ejemplos de proyectos reales, equipando a los tomadores de decisiones estratégicas con conocimientos incomparables sobre la próxima frontera del almacenamiento de energía sostenible.

El contenido del informe incluye:

  • Resúmenes de tecnología
    • Principios de operacion
    • Tipos de química: vanadio, zinc-bromo, polisulfuro de bromo, hierro-cromo, todo hierro, zinc-hierro, a base de hidrógeno.
    • Conceptos emergentes: semisólido, integración solar, metal-CO2
    • Baterías de flujo híbrido
  • Análisis de Mercado
    • Impulsores y tendencias
    • Base instalada y perspectivas al 2034
    • Evaluación de la cadena de valor
    • Noticias recientes y novedades en materia de financiación
    • Sitios y proyectos instalados globalmente
    • Panorama de la competencia
    • análisis FODA
    • Comparaciones de estructuras de costos
    • Hoja de ruta de aplicaciones
    • Tamaños de mercado de segmentos por caso de uso final
  • los perfiles de empresa
    • Más de 50 fabricantes cubiertos. Las empresas cubiertas incluyen CellCube, Cerq, CMBlu Energy AG, Dalian Rongke Power, Invinity Energy Systems, StorEn Technologies, Sumitomo Electric, etc. (Lista completa de empresas en el índice)
    • Resúmenes, propuestas de valor
    • Alianzas técnicas -Base instalada y capacidades
  • Datos de mercado y pronósticos
    • Proyecciones granulares 2018-2034
    • Ingresos por tipo de química
    • Tamaños de mercado de casos de uso final
    • Perspectivas del mercado regional
  • Oportunidades de crecimiento y desafíos
    • Análisis de escenario
    • Aplicaciones futuras
    • Limitaciones para abordar

1 INTRODUCCIÓN 11

  • 1.1 Principios de la batería de flujo 11
  • 1.2 Ventajas y desventajas 12
  • 1.3 Tipos 13
  • 1.3.1 Baterías de flujo redox 14
    • 1.3.1.1 Baterías de flujo redox de vanadio (VRFB) 15
    • 1.3.1.2 Baterías de flujo de zinc-bromo (ZnBr) 21
    • 1.3.1.3 Baterías de flujo de polisulfuro de bromo (PSB) 25
    • 1.3.1.4 Baterías de flujo de hierro-cromo (ICB) 27
    • 1.3.1.5 Baterías de flujo totalmente de hierro 30
    • 1.3.1.6 Baterías de flujo de zinc-hierro (Zn-Fe) 34
    • 1.3.1.7 Baterías de flujo de hidrógeno-bromo (H-Br) 37
    • 1.3.1.8 Baterías de flujo de Hidrógeno-Manganeso (H-Mn) 40
    • 1.3.1.9 Baterías de flujo orgánico 43
  • 1.4 Baterías de flujo emergentes 48
    • 1.4.1 Baterías de flujo redox semisólidas 48
    • 1.4.2 Baterías solares de flujo redox 48
    • 1.4.3 Baterías de flujo de azufre que respiran aire 49
    • 1.4.4 Baterías de metal-CO2 49
  • 1.5 Baterías de flujo híbrido 50
    • 1.5.1.1 Baterías de flujo híbridas de zinc-cerio 50
    • 1.5.1.2 Baterías de flujo de poliyoduro de zinc 51
    • 1.5.1.3 Baterías de flujo híbridas de zinc-níquel 52
    • 1.5.1.4 Baterías de flujo híbridas de zinc-bromo 53
    • 1.5.1.5 Baterías de flujo de polihaluro de vanadio 55

2              ANÁLISIS DE MERCADO          56

  • 2.1 Impulsores del mercado 56
  • 2.2 Tendencias del mercado 57
  • 2.3 Mercado actual y perspectivas 58
  • 2.4 Cadena de valor 58
  • 2.5 Noticias, financiación y desarrollos recientes del mercado 60
  • 2.6 Instalaciones de baterías de flujo redox 61
  • 2.7          Panorama competitivo  63
  • 2.8 Análisis FODA 64
  • 2.9 Análisis de costos 65
  • 2.10 Hoja de ruta de aplicaciones 68
  • 2.11 Mercados de uso final 69
    • 2.11.1 Almacenamiento de energía en la red pública 69
      • 2.11.1.1 Resumen del mercado 69
      • 2.11.1.2 Ventajas 69
      • 2.11.1.3 Limitaciones 69
      • 2.11.1.4 Aplicaciones 70
      • 2.11.1.5 Actores del mercado 70
    • 2.11.2 Almacenamiento de energía renovable 72
      • 2.11.2.1 Resumen del mercado 72
      • 2.11.2.2 Ventajas 72
      • 2.11.2.3 Limitaciones 72
      • 2.11.2.4 Aplicaciones 73
      • 2.11.2.5 Actores del mercado 73
    • 2.11.3 UPS y sistemas de respaldo 74
      • 2.11.3.1 Resumen del mercado 75
      • 2.11.3.2 Ventajas 75
      • 2.11.3.3 Limitaciones 75
      • 2.11.3.4 Aplicaciones 76
      • 2.11.3.5 Actores del mercado 76
    • 2.11.4 Almacenamiento de energía en redes de telecomunicaciones 78
      • 2.11.4.1 Resumen del mercado 78
      • 2.11.4.2 Ventajas 78
      • 2.11.4.3 Limitaciones 78
      • 2.11.4.4 Aplicaciones 79
      • 2.11.4.5 Actores del mercado 79
    • 2.11.5 Carga de vehículos eléctricos 81
      • 2.11.5.1 Resumen del mercado 81
      • 2.11.5.2 Ventajas 81
      • 2.11.5.3 Limitaciones 81
      • 2.11.5.4 Aplicaciones 82
      • 2.11.5.5 Actores del mercado 82
    • 2.11.6 Almacenamiento residencial y de C&I 84
      • 2.11.6.1 Resumen del mercado 84
      • 2.11.6.2 Ventajas 84
      • 2.11.6.3 Limitaciones 84
      • 2.11.6.4 Aplicaciones 85
      • 2.11.6.5 Actores del mercado 85
    • 2.11.7 Otros 86
  • 2.12 Ingresos globales por baterías de flujo, 2018-2034 87
    • 2.12.1 Por tipo 87
    • 2.12.2 Por mercado de uso final 89
    • 2.12.3 Por región 91
  • 2.13 Desafíos del mercado 93

3 PERFILES DE LA EMPRESA 94

  • 3.1 Agora Energy Technologies Ltd. 94
  • 3.2 Allegro Energy Pty. Ltd. 94
  • 3.3 Vanadio australiano limitado 95
  • 3.4 Compañía australiana VRFB ESS (AVESS) 96
  • 3.5 Gran pata 96
  • 3.6 CEC Ciencia y Tecnología Co., Ltd 97
  • 3.7 Cubo celular 97
  • 3.8 Cerc 98
  • 3.9 CMBlu Energía AG 99
  • 3.10 Dalian Rongke Potencia 100
  • 3.11 Elestor 101
  • 3.12 Industrias de almacenamiento de energía 101
  • 3.13 Tecnología ESS 102
  • 3.14 Tecnologías Gelion 103
  • 3.15 Almacenamiento de energía verde Srl (GES) 105
  • 3.16 H2 Inc. 105
  • 3.17 HidraRedox Iberia SL 106
  • 3.18 Sistemas de energía Invinity 106
  • 3.19 Soluciones de almacenamiento de energía Jolt 107
  • 3.20 kemivatios 108
  • 3.21 Energía Korid / AVESS 108
  • 3.22 Largo, Inc. 109
  • 3.23 Le System Co., Ltd 110
  • 3.24 LIVA Sistemas de gestión de energía GmbH 111
  • 3.25 nanoFlocelda 112
  • 3.26 Nuriplan Co., Ltd. 112
  • 3.27 Almacenamiento de energía Pinflow 113
  • 3.28 Primus Poder 113
  • 3.29 Soluciones Prolux 114
  • 3.30 Quino Energía 114
  • 3.31 Redox Uno 115
  • 3.32 Flujo Rojo 116
  • 3.33 RFC Energía Limitada 117
  • 3.34 Salgenx 117
  • 3.35 Grupo SCHMID (Everflow) 118
  • 3.36 Tecnología de almacenamiento de energía eléctrica de Shanghai 119
  • 3.37 Alta tecnología Shen-Li 119
  • 3.38 Tecnologías de almacenamiento 120
  • 3.39 Energía Stryten 121
  • 3.40 Sumitomo Eléctrico 122
  • 3.41 Energía de Thorión 122
  • 3.42 thyssenkrupp 123
  • 3.43 VanadiumCorp Resource Inc. 124
  • 3.44 Vanevo GmbH 124
  • 3.45 VFlowTech 125
  • 3.46 Visazul A/S 126
  • 3.47 ViZn Energy Systems Inc 126
  • 3.48 Volterion GmbH 127
  • 3.49 VoltStorage GmbH 128
  • 3.50 VRB Energía 129
  • 3.51 vatios Julio 129
  • 3.52 WeView 130

4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 131

 

5 REFERENCIAS 132

Lista de mesas

  • Tabla 1. Ventajas y desventajas de las baterías de flujo. 13
  • Tabla 2. Comparación de diferentes tipos de baterías. 13
  • Tabla 3. Resumen de los principales tipos de baterías de flujo. 14
  • Tabla 4. Baterías de flujo redox de vanadio (VRFB): características clave, ventajas, limitaciones, rendimiento, componentes y aplicaciones. dieciséis
  • Tabla 5. Actores del mercado de baterías de flujo redox de vanadio (VRFB). 19
  • Tabla 6. Baterías de flujo de zinc-bromo (ZnBr): características clave, ventajas, limitaciones, rendimiento, componentes y aplicaciones. 22
  • Tabla 7. Actores del mercado de Baterías de Flujo de Zinc-Bromo (ZnBr). 24
  • Tabla 8. Baterías de flujo de polisulfuro de bromo (PSB): características clave, ventajas, limitaciones, rendimiento, componentes y aplicaciones. 25
  • Tabla 9. Baterías de flujo de hierro-cromo (ICB): características clave, ventajas, limitaciones, rendimiento, componentes y aplicaciones. 28
  • Tabla 10. Actores del mercado de baterías de flujo de hierro-cromo (ICB). 30
  • Tabla 11. Baterías de flujo totalmente de hierro: características clave, ventajas, limitaciones, rendimiento, componentes y aplicaciones. 31
  • Tabla 12. Actores del mercado de Baterías de flujo totalmente de hierro. 33
  • Tabla 13. Baterías de flujo de zinc-hierro (Zn-Fe): características clave, ventajas, limitaciones, rendimiento, componentes y aplicaciones. 35
  • Tabla 14. Actores del mercado de Baterías de Flujo de Zinc-Hierro (Zn-Fe). 36
  • Tabla 15. Baterías de flujo de hidrógeno-bromo (H-Br): características clave, ventajas, limitaciones, rendimiento, componentes y aplicaciones. 38
  • Tabla 16. Actores del mercado de Baterías de flujo de Hidrógeno-bromo (H-Br). 40
  • Tabla 17. Baterías de flujo de hidrógeno-manganeso (H-Mn): características clave, ventajas, limitaciones, rendimiento, componentes y aplicaciones. 41
  • Tabla 18. Actores del mercado de Baterías de Flujo de Hidrógeno-Manganeso (H-Mn). 43
  • Tabla 19. Materiales en Baterías de Flujo Orgánico Redox (ORFB). 43
  • Tabla 20. Especies activas clave para ORFB 44
  • Tabla 21. Baterías de flujo orgánico: características clave, ventajas, limitaciones, rendimiento, componentes y aplicaciones. 44
  • Tabla 22. Actores del mercado de Baterías de Flujo Orgánico Redox (ORFB). 47
  • Tabla 23. Baterías de flujo híbrido de zinc-cerio: características clave, ventajas, limitaciones, rendimiento, componentes y aplicaciones. 50
  • Tabla 24. Baterías de flujo híbrido de poliyoduro de zinc: características clave, ventajas, limitaciones, rendimiento, componentes y aplicaciones. 52
  • Tabla 25. Baterías de flujo híbrido de zinc-níquel: características clave, ventajas, limitaciones, rendimiento, componentes y aplicaciones. 53
  • Tabla 26. Baterías de flujo híbrido de zinc-bromo: características clave, ventajas, limitaciones, rendimiento, componentes y aplicaciones. 54
  • Tabla 27. Baterías de flujo híbrido de polihaluro de vanadio: características clave, ventajas, limitaciones, rendimiento, componentes y aplicaciones. 55
  • Tabla 28. Impulsores del mercado de baterías de flujo redox. 56
  • Tabla 29. Tendencias del mercado de baterías de flujo redox. 57
  • Tabla 30. Cadena de valor de baterías de flujo redox. 58
  • Tabla 31. Noticias recientes del mercado, financiación y desarrollos en baterías de flujo redox. 60
  • Tabla 32. Instalaciones de baterías de flujo redox, actuales y previstas. 61
  • Tabla 33. Estructura de costos para sistemas de baterías de flujo redox. sesenta y cinco
  • Tabla 34. Comparación de Costos de Químicas. 66
  • Tabla 35. Aplicaciones de baterías de flujo redox en el almacenamiento de energía de redes públicas. 70
  • Tabla 36. Actores del mercado de baterías de flujo redox en almacenamiento de energía en redes públicas. 70
  • Tabla 37. Aplicación de baterías de flujo en el almacenamiento de energías renovables. 73
  • Tabla 38. Actores del mercado de baterías de flujo redox en Almacenamiento de Energías Renovables. 73
  • Tabla 39. Aplicación de baterías de flujo en UPS y sistemas de respaldo. 76
  • Tabla 40. Actores del mercado de baterías de flujo redox en UPS y sistemas de respaldo. 76
  • Tabla 41. Aplicación de baterías de flujo en el Almacenamiento de Energía de Redes de Telecomunicaciones. 79
  • Tabla 42. Actores del mercado de baterías de flujo redox en almacenamiento de energía en redes de telecomunicaciones. 79
  • Tabla 43. Aplicación de baterías de flujo en la carga de vehículos eléctricos. 82
  • Tabla 44. Actores del mercado de baterías de flujo redox en carga de vehículos eléctricos. 82
  • Tabla 45. Aplicaciones de baterías de flujo en Almacenamiento Residencial y C&I. 85
  • Tabla 46. Actores del mercado de baterías de flujo redox en Residencial y Almacenamiento C&I. 85
  • Tabla 47. Otros mercados y aplicaciones de baterías de flujo redox. 86
  • Tabla 48. Ingresos globales de baterías de flujo redox, 2018-2034, por tipo (millones de USD). 87
  • Tabla 49. Ingresos globales de baterías de flujo redox, 2018-2034, por mercado de uso final (millones de USD). 89
  • Tabla 50. Ingresos globales por baterías de flujo, 2018-2034, por región (millones de USD). 91
  • Tabla 51. Desafíos del mercado en baterías de flujo redox. 93

Lista de Figuras

  • Figura 1. Esquema de una batería de flujo redox. 12
  • Figura 2. Esquema de la batería de flujo redox de vanadio. 15
  • Figura 3. Análisis FODA: Baterías de flujo redox de vanadio (VRFB) 19
  • Figura 4. Esquema del sistema de almacenamiento de energía de batería de flujo de zinc bromo. 21
  • Figura 5. Análisis FODA: Baterías de Flujo de Zinc-Bromo (ZnBr). 24
  • Figura 6. Análisis FODA: Baterías de flujo de hierro-cromo (ICB). 27
  • Figura 7. Análisis FODA: Baterías de flujo de hierro-cromo (ICB). 30
  • Figura 8. Esquema de baterías de flujo redox totalmente de hierro. 31
  • Figura 9. Análisis FODA: Baterías de flujo totalmente de hierro. 33
  • Figura 10. Análisis FODA: Baterías de flujo de zinc-hierro (Zn-Fe). 36
  • Figura 11. Esquema de la batería de flujo de hidrógeno-bromo. 37
  • Figura 12. Análisis FODA: Baterías de flujo de hidrógeno-bromo (H-Br). 40
  • Figura 13. Análisis FODA: Baterías de flujo de Hidrógeno-Manganeso (H-Mn). 42
  • Figura 14. Análisis FODA: Baterías de flujo orgánico redox (ORFB). 47
  • Figura 15. Esquema de una batería de flujo redox de poliyoduro de zinc (ZIB). 51
  • Figura 16. Análisis FODA del mercado de baterías de flujo redox. sesenta y cinco
  • Figura 17. Hoja de ruta de aplicaciones de baterías de flujo redox. 68
  • Figura 18. Ingresos globales de baterías de flujo redox, 2018-2034, por tipo (millones de USD). 88
  • Figura 19. Ingresos globales de baterías de flujo, 2018-2034, por mercado de uso final (millones de USD). 90
  • Figura 20. Ingresos globales de baterías de flujo, 2018-2034, por región (millones de USD). 92
  • Figura 21. VRFB de 400 MWh de Rongke Power. 100
  • Figura 22. Batería Gelion Endure. 104
  • Figura 23. Planta desaladora portátil. 104
  • Figura 24. Largo – Modelo VCHARGE – Sistema avanzado de batería de flujo redox de vanadio. 110
  • Figura 25. Esquema de la batería de flujo de quinona. 115
  • Figura 26. Batería de flujo de agua de mar Salgenx S3000. 118
  • Figura 27. PowerCube de VFlowTech. 125
  • Figura 28. VoltStorage VDIUM C50. 128
El mercado global de baterías de flujo redox 2024-2034
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