太空低温市场规模 - 按低温技术、冷却类型、温度、应用、最终用户、分析、分享、增长预测,2025 年至 2034 年
报告 ID: GMI12194 | 发布日期: November 2024 | 报告格式: PDF
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基准年: 2024
涵盖的公司: 16
表格和图表: 290
涵盖的国家: 18
页数: 230
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空间密码学 市场规模
2024年全球空间低温市场价值为191亿美元,估计2025至2034年CAGR增长8.3%。 随着空间飞行任务变得更加复杂,高效和可靠的低温燃料储存越来越重要。 低温储存系统的最新发展,包括改进了绝缘技术和压力管理,使液体氧和液氢等燃料得以更好地被控制,这些燃料对于推进至关重要。
2024年10月,美国航天局发布了"人类探索的低温活性冷却(CACHE)"(Cryogen Active Colding for Human Exploration)招标书,寻求行业解决方案来开发高容量低温器,用于长期空间任务. 目的是推进低温流体管理技术,以液态氢(LH2),液态氧(LOX)和液态甲烷(LCH4)储存为重点,达到TRL-6,用于未来的火星飞行任务. 这些系统对于可靠的低温推进剂在空间的储存至关重要。
通过减少燃料浪费、增加航天器射程和降低运行成本,有效储存直接影响到飞行任务的性能。 这对于包括月球和火星探索在内的扩展飞行任务尤其重要,在这些飞行任务中,可靠的低温系统确保燃料供应和飞行任务的成功,为创新储存解决方案创造市场机会。
高级绝缘材料对航天器在空间低温学中的性能和效率至关重要。 这些材料的设计是为了尽量减少热能转移,维持低温燃料、科学设备和生命维持系统所需的超低温。 随着对深空间探索的日益重视,常规绝缘方法被先进的,轻量级,更热效率高的材料所取代,如气凝胶和多层绝缘(MLI)等. 这些创新提高了飞行任务的安全性,延长了空间旅行时间并减少了能耗,从而在商业和政府空间部门产生了对这些先进材料的大量空间低温市场需求。
例如,2024年7月,阿丽亚娜6号成功发射,标志着欧洲空间进入的一个里程碑。 泰尔斯·阿莱尼亚 空间发挥了关键作用,提供了诸如射程安全系统、遥测和喷管引导电子等技术。 他们关于色子矢量活化系统(TVAS)的工作确保了对低温相位和可再生低温相位的精确控制,这对飞行期间的轨迹准确性和可靠的低温流体管理至关重要。 这表明空间低温系统对于飞行任务的成功至关重要。
空间密码学 市场趋势
由于空间探索中对先进推进系统和高效燃料储存解决方案的需求日益增加,空间低温工业正在大幅增长。 冷冻剂对储存和运输液化气体,如氧气和氢等至关重要,这些气体作为空间飞行任务中的火箭推进剂。
例如,印度空间研究组织于2024年5月宣布开发一台使用液氧和克罗因推进剂组合的2000千牛顿推力半增压发动机。 该发动机旨在提高运载火箭Mark-3 (LVM3)和今后运载火箭的有效载荷能力. 液体推进系统中心正在印度空间研究组织其他中心的支持下牵头开发。 成功点燃了一款半锥体预燃机,从而取得了一个重要的里程碑,标志着半锥体推进系统的发展向前迈出了一大步.
随着航天局,SpaceX和Blue Origin等空间机构和私营公司从卫星发射推进到乘员空间探索,越来越需要改进低温系统,能够在极低温度下管理推进剂. 开发可再利用的火箭进一步强调了低温技术的重要性,使航天器能够高效地加油和维护。
冰原学在维持敏感空间设备的温度稳定性方面也发挥着关键作用,包括科学仪器、传感器和卫星冷却系统。 例如,2024年7月,人们强调了低温温度传感器在确保超低温环境中的准确温度测量、支持超导研究和空间探索中的应用方面的关键作用,而精确温度控制对于性能和安全至关重要。
越来越注重深空探索和计划对月球、火星及更远的飞行任务,预计将推动对先进低温技术的需求。 预计低温绝缘、燃料罐和泵方面的创新将提高飞行任务能力,降低发射费用并改进空间探索的可持续性。 随着政府和商业对空间探索投资的加强,市场准备继续扩张,支持下一代空间飞行任务。
空间密码学 市场分析
空间低温工业面临各种制约,包括运营成本高、能源密集型流程和复杂的基础设施要求。 然而,空间探索、能源储存解决方案和医疗隐蔽性保护方面的进步等需求日益增加,因此存在着机遇。 日益重视可再生能源、电动车辆和航空航天创新进一步推动了市场潜力。 监管框架正在演变,政府强制执行低温工艺、气体处理和环境考虑的安全标准。 这些条例旨在确保更安全的做法,同时鼓励这些关键部门的技术进步和市场增长。
根据温度,空间低温市场被分割成不到120克,120克,超过150克. 2024年,不足120K部分占最大市场份额,占43.3%.
温度低于120克的部分主要用于超导性、粒子物理和空间探索方面的应用。 在这一范围内运作的低温系统对于维持超导磁铁、量子计算和空间望远镜和科学仪器的冷却系统所需的低温至关重要。 这一市场部分是由量子技术的进步以及研究和工业对高性能材料的需求日益增加所驱动.
空间探索和卫星技术应用严重依赖温度低于120克来保存液体推进剂并确保敏感设备的稳定性. 对深空飞行任务和卫星发射的日益重视预计将推动对这个温度范围内的低温系统的需求。 低温绝缘和冷却技术的进步有助于降低成本,进一步扩大这一部分在航空航天、保健和科学部门的潜力。
基于冷却类型,空间低温市场分为高温冷却器和低温冷却器. 2024年,低温冷却器部分是增长最快的部分,预测期CAGR为9.2%.
低温冷却器在空间低温市场起关键作用,保持液化气体、敏感仪器和低温推进系统的确切温度。 这些装置对于包括卫星、空间望远镜和深空探测器在内的空间应用设备的稳定至关重要。 在涉及低温燃料储存和科学仪器冷却的飞行任务中,精确的热能管理直接影响到性能和安全,其功能尤为重要。
随着空间探索活动的扩大,对先进低温冷却器的需求正在增加。 空间机构在飞往月球、火星和以后的飞行任务中都需要可靠的制冷系统,用于推进和研究仪器。 技术进步正在生产效率更高、更紧凑、更轻而易举的冷却器,提高了空间飞行器管理深空极端温度的能力。 商业空间工业的发展进一步推动了这一段的需求,将低温冷却器定位为未来空间飞行任务的一个关键组成部分。
2024年北美航天低温器市场占收入份额的34.6%以上.
北美,特别是美国,由NASA等政府机构和SpaceX和Blue Origin等私营公司所驱动. 该区域侧重于先进的空间探索,包括月球和火星飞行任务,这为低温技术的需求提供了燃料,特别是推进系统和冷却解决方案。 对空间基础设施的持续投资确保了市场强劲增长。
中国正在扩大航天能力,空间低温市场取得显著进步. 中国国家航天局(CNSA)正在重点开发低温推进系统和存储技术,以支持其宏伟的空间探索目标,包括月球飞行任务和火星探索. 对空间基础设施的这种投资增加了对火箭、卫星和科学仪器低温系统的需求。
日本通过日本宇宙航空研究开发机构(日本宇宙航空研究开发机构)对空间低温学做出了重大贡献。 该机构专注于低温发动机和推进系统的研发. 日本参与国际空间飞行任务及其深空探索举措推动了对低温技术的投资。 此外,该国支持卫星低温冷却系统的进步,强调加强天基基础设施和可持续性。
德国是欧洲空间部门的一个主要角色,主要通过欧洲航天局(欧空局)为空间低温学做出了重大贡献。 该国的重点是为火箭和深空飞行任务开发先进的低温推进系统。 德国利用其高技术制造能力,率先在低温罐设计、推进系统和隔热技术方面进行创新,为商业和政府空间飞行任务服务。
韩国正在增加对空间探索的投资,韩国航空航天研究所将开发低温技术作为未来空间飞行任务的优先事项。 该国正在扩大空间方案,包括卫星发射和计划中的月球飞行任务,从而推动对低温推进和储存系统的需求。 韩国还正努力建设强有力的低温基础设施,以提高其新兴空间工业的效率。
空间密码学 市场份额
Thales是一家全球技术公司,为卫星推进和科学飞行任务提供先进的低温系统。 该公司专门从事政府和商业空间方案的低温罐、推进和冷却解决方案。 Northrop Grumman公司为各种飞行任务提供低温推进和储存解决方案,从卫星发射到深空探索不等。 Absolut System开发低温技术,包括低温冷却器和泵,用于空间应用的高效热管理. 这些技术支持航天器、卫星和科学仪器。
空间密码学 市场公司
从事空间低温工业的主要角色有:
空间冷冻工业新闻
这份空间低温市场研究报告包括对该行业的深入报道。 估计和预测2021至2034年收入(百万美元), 下列部分:
市场,通过低温技术
市场,按冷却类型
市场,按温度
市场,按应用
市场,按最终用途
现就下列区域和国家提供上述资料: