Tamanho, participação, crescimento, tendências e previsão do mercado de células de combustível para 2020-2026

Selbyville, Delaware, Estados Unidos, 7 de outubro de 2020 (Wiredrelease) Global Market Insights, Inc –: O mercado de células de combustível deve apresentar um gráfico de crescimento altamente remunerador no próximo período. Uma célula de combustível é um dispositivo capaz de converter energia potencial química em energia elétrica. Uma célula de membrana de troca de prótons (PEM) usa oxigênio e gás hidrogênio como combustível. Os produtos da reação na célula são calor, água e eletricidade. Esta é a maior melhoria em relação aos motores de combustão interna, usinas nucleares, usinas a carvão, que produzem subprodutos muito prejudiciais durante suas operações.

As células de combustível são distintas em termos da variedade de suas possíveis aplicações. Eles também podem fornecer energia para sistemas tão grandes quanto uma usina de energia elétrica e tão pequenos quanto um laptop.

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As células de combustível podem ser utilizadas em uma ampla gama de aplicações que incluem manuseio de materiais, artigos de papelaria, transporte, emergência e aplicações de energia de backup portátil. A demanda por essas células está aumentando, pois elas podem funcionar com maior eficiência e têm a capacidade de transformar a energia química do combustível em energia elétrica com eficiências de até 60%.

Eles também possuem níveis de emissão mais baixos do que os motores de combustão convencionais. De fato, as células de combustível de hidrogênio liberam apenas água, portanto, não há emissões de dióxido de carbono, nem poluentes do ar que geralmente criam poluição atmosférica e causam problemas de saúde no ponto de operação.

Com base no produto, o mercado é segmentado em PEMFC, SOFC e DMFC. PEMFC que é célula de combustível de membrana de troca de prótons usa membrana de polímero ácido que é à base de água como seu eletrólito com eletrodos que são à base de platina. As células PEMFC operam em baixas temperaturas com capacidade de adaptar a saída elétrica para atender aos requisitos dinâmicos de energia.

O DMFC é usado em aplicações com requisitos de energia modestos, como carregadores ou dispositivos eletrônicos móveis e pacotes de energia portáteis.

Além disso, o SOFC usa um eletrólito de óxido sólido para realizar íons negativos de oxigênio do cátodo para o ânodo. Eles têm uma ampla gama de aplicações desde a geração de energia estacionária com saídas que variam de 100W a 2MW para uso como unidades auxiliares de energia em veículos.

Com relação às aplicações, o mercado é classificado em estacionário, de transporte e portátil. As células de combustível podem ser usadas para muitas aplicações de transporte, incluindo ônibus, automóveis, scooters, bicicletas e automóveis. A maioria dos veículos de demonstração de células de combustível foi criada para se adequar a cada um desses tipos de veículos.

As células de combustível portáteis, que geralmente são fontes de energia leves e de longa duração, possuem a capacidade de retardar a quantidade de tempo que um dispositivo pode ser usado sem recarga. As aplicações de células de combustível portáteis incluem ferramentas elétricas, carregadores de bateria, veículos subaquáticos, laptops, veículos aéreos não tripulados, equipamentos militares, sensores autônomos e telefones celulares.

As aplicações de energia estacionária, por sua vez, têm sido utilizadas comercialmente há cerca de vinte anos. As células de combustível estacionárias são usadas para alimentar casas que não estão conectadas à rede ou para fornecer energia suplementar. Essas células de combustível geralmente usam gás natural como fonte de combustível, ao contrário de outros tipos de células de combustível. Os EUA, o Japão e a Alemanha têm o maior número de usinas estacionárias de combustível. Espera-se que as aplicações acima mencionadas impulsionem o crescimento do mercado de células de combustível nos próximos anos.

De um quadro de referência regional, o programa de eletrificação em andamento pelas autoridades governamentais para fornecer eletricidade em áreas remotas e fora da rede impulsionará o crescimento do mercado de células de combustível no Oriente Médio e na África.

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O crescimento do mercado de células de combustível na América Latina está projetado para testemunhar um tremendo crescimento devido ao aumento dos investimentos para o desenvolvimento de infraestrutura de hidrogênio e implantação de FCVs.

ÍNDICE:

Capítulo 3 Insights da Indústria de Células de Combustível

3.1 Segmentação da indústria

3.2 Cenário da indústria, 2015 – 2026 (US$ milhões)

3.3 Análise do ecossistema da indústria

3.3.1 Matriz de fornecedor

3.4 Inovação e sustentabilidade

3.4.1 Sistemas de Energia Ballard

3.4.2 Energia SFC

3.4.3 Plugue de Energia

3.4.4 Energia AFC

3.5 Cenário regulatório

3.5.1 EUA

3.5.1.1 Associação de Energia de Células de Combustível e Hidrogênio (FCHEA)

3.5.1.1.1 Segurança, Códigos e Normas

3.5.1.2 Padrões de Célula de Combustível CSA

3.5.1.3 Comitê de Segurança de Veículo de Célula de Combustível SAE (automotivo) habilitando padrões

3.5.1.4 NFPA 2: Código de Tecnologias de Hidrogênio

3.5.1.5 Visão geral dos regulamentos, códigos e padrões relacionados à segurança da infraestrutura de hidrogênio

3.5.2 Europa

3.5.2.1 Investimentos: Governo e Financiamento Colaborativo de Hidrogênio e Células de Combustível

3.5.3 Japão

3.5.3.1 Investimentos: Governo e Financiamento Colaborativo de Hidrogênio e Células de Combustível

3.5.3.2 Metas do Governo

3.5.4 Coreia do Sul

3.5.4.1 Metas do Governo

3.6 Estação de abastecimento de hidrogênio nos EUA (2018 e 2019)

3.6.1 Postos de abastecimento de hidrogênio projetados nos EUA

3.7 Forças de impacto da indústria

3.7.1 Drivers de crescimento

3.7.1.1 Perspectivas e incentivos positivos do governo

3.7.1.2 Favorável ao meio ambiente e uma alternativa melhor do que as opções existentes

3.7.1.3 Mais eficiente que baterias

3.7.2 Armadilhas e desafios da indústria

3.7.2.1 Falta de infraestrutura

3.8 Análise do potencial de crescimento

3.9 Principais projetos de estações de hidrogênio instalados em vários países

3.9.1 Austrália

3.9.2 Áustria

3.9.3 Bélgica

3.9.4 Brasil

3.9.5 Canadá

3.9.6 China

3.9.7 Dinamarca

3.9.8 França

3.9.9 Índia

3.9.10 Itália

3.9.11 Espanha

3.9.12 Coreia do Sul

3.9.13 Japão

3.9.14 Suécia

3.10 Estações de hidrogênio anunciadas nos principais países

3.10.1 Austrália

3.10.2 Canadá

3.10.3 China

3.10.4 Dinamarca

3.10.5 Inglaterra

3.10.6 França

3.10.7 Alemanha

3.10.8 Japão

3.10.9 Coreia do Sul

3.11 Análise do Porteiro

3.12 Cenário competitivo, 2019

3.12.1 Painel de estratégia

3.12.1.1 Corporação Hidrogênica

3.12.1.2 Sistemas de Energia Ballard

3.12.1.3 Energia da célula de combustível

3.12.1.4 Energia SFC

3.12.1.5 Plugue de Energia

3.13 Análise PESTEL

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Este conteúdo foi publicado pela empresa Global Market Insights, Inc. O Departamento de Notícias da WiredRelease não esteve envolvido na criação deste conteúdo. Para obter informações sobre o serviço de comunicado à imprensa, entre em contato conosco em [email protegido].

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Sobre o autor

Jürgen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz trabalhou continuamente na indústria de viagens e turismo desde que era adolescente na Alemanha (1977).
Ele achou eTurboNews em 1999 como o primeiro boletim informativo online para a indústria global de turismo de viagens.

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