固体氧化物电解(SOEC)技术,全球前10强生产商排名及市场份额.docxVIP

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全球市场研究报告

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固体氧化物电解(SOEC)技术全球市场总体规模

固体氧化物电解池(SOEC)技术是一种先进的装置,可在高温(通常为700℃–850℃)下进行高效的电化学能量转换。其核心部件是采用固体氧化物陶瓷电解质的电解池。在外部电能驱动下,它可以高效地将水蒸气电解为氢气和氧气,或者进一步共电解二氧化碳和水蒸气,生成氢气和一氧化碳的合成气。该技术利用高温来降低反应所需的电能,并提高能量转换效率。它是实现大规模绿色制氢、二氧化碳资源化利用和清洁燃料合成的关键前沿技术。

根据QYResearch必威体育精装版调研报告显示,预计2031年全球固体氧化物电解(SOEC)技术市场规模将达到16.84亿美元,未来几年年复合增长率CAGR为37.49%。

固体氧化物电解(SOEC)技术,全球市场总体规模

来源:QYResearch研究中心

全球固体氧化物电解(SOEC)技术市场前10强生产商排名及市场占有率(基于2024年调研数据;目前必威体育精装版数据以本公司必威体育精装版调研数据为准)

来源:QYResearch研究中心。行业处于不断变动之中,必威体育精装版数据请联系QYResearch咨询。

全球范围内,固体氧化物电解(SOEC)技术主要生产商包括BloomEnergy、Sunfire、Topsoe、CeresPower、FuelCellEnergy等,其中前五大厂商占有大约70%的市场份额。

固体氧化物电解(SOEC)技术,全球市场规模,按产品类型细分,标准水电解(SOEC)处于主导地位

来源:QYResearch研究中心

就产品类型而言,目前标准水电解(SOEC)是最主要的细分产品,占据大约95%的份额。

固体氧化物电解(SOEC)技术,全球市场规模,按应用细分,工业制氢是最大的下游市场,占有70%份额。

来源:QYResearch研究中心

就产品类型而言,目前工业制氢是最主要的需求来源,占据大约70%的份额。

全球固体氧化物电解(SOEC)技术规模,主要生产地区份额(按产值)

来源:QYResearch研究中心

全球主要市场固体氧化物电解(SOEC)技术规模

来源:QYResearch研究中心

主要驱动因素:

1.脱碳政策推动

为应对气候变化,大多数国家都设定了碳中和目标,并实施了支持绿色氢能产业发展的具体政策。例如,欧盟的氢能战略和美国的《通货膨胀降低法案》为绿色氢能项目提供了大量补贴和税收抵免。这些政策直接激励了钢铁、化工和炼油等难以减排的行业采用固体氧化物电解池(SOEC)技术生产的绿色氢能来替代化石燃料,从而为SOEC创造了明确的终端市场需求。

2.重工业脱碳的迫切需求

重工业脱碳的迫切需求。钢铁、氨合成和化工等重工业是主要的碳排放行业。它们的生产过程需要高温热源和还原剂,因此仅靠简单的电气化难以实现脱碳。SOEC技术不仅可以生产绿色氢能作为清洁能源和还原剂,还可以利用其高温运行特性有效地整合工业废热,从而显著提高能源效率并降低运营成本。这使其成为这些行业实现深度脱碳的少数可行技术途径之一,从而产生了强劲的市场需求。

3.可再生能源消费与电网平衡

可再生能源消费与电网平衡。风能和太阳能等可再生能源的间歇性和不稳定性给电网调节带来了挑战。固体氧化物电解池(SOEC)作为一种高效的“电转气”技术,可以在电力过剩时期(例如风能和太阳能充足时)灵活启动,将多余的电能转化为氢气或合成气等化学能进行储存。这不仅解决了风能和太阳能弃风的问题,而且实现了跨期能源调度,为构建高比例可再生能源系统提供了关键的储能和调节手段。

主要阻碍因素:

1.高昂的前期投资和材料成本

固体氧化物电解池(SOEC)的制造涉及特殊材料,例如特种陶瓷、钙钛矿电极材料和高温合金连接器。这些材料本身价格昂贵且加工复杂。虽然大规模生产和材料创新有望降低成本,但高昂的资本支出仍然是早期阶段潜在用户采用和市场快速扩张的主要障碍。

2.材料耐久性和长期寿命挑战

SOEC需要在600°C至1000°C的高温下长时间运行,这对其核心材料提出了严峻的考验。常见的Ni-YSZ金属陶瓷燃料电极在氧化还原循环过程中容易产生微裂纹,而钙钛矿空气电极则面临铬中毒和锶析出等风险,导致性能下降。同时,密封材料在热循环下的蠕变行为直接影响电堆的寿命和密封性。这些材料降解问题意味着SOEC目前的寿命不足以满足商业运营的耐久性要求,从而增加了其整个生命周期的维护和更换成本。

3.脆弱的供应链和原材料限制

SOEC的大规模生产高度依赖稀土元素、特种陶瓷和金属合金等原材料。这些关键材料的全球供应链并不稳健,容易受到地缘政治紧张局势、贸易壁垒和采矿限制等冲击,导致价格波动和供应短缺。目前尚未建立起适用于大

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