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La récupération d'énergie piézoélectrique est le processus qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique, en fonction de la quantité de contrainte appliquée lors de la déformation ou de la compression du matériau, du type et de l'ampleur de la déformation du cristal du matériau, ainsi que de la fréquence ou de la vitesse de vibration ou de compression. au matériel. Son effet est un processus réversible dans lequel un matériau présentant un effet piézoélectrique direct, c'est-à-dire une séparation de charges due à une contrainte, présente également l'effet piézoélectrique inverse, c'est-à-dire l'apparition d'une contrainte et d'une déformation lorsque le champ électrique est appliqué.
Les différents matériaux piézoélectriques utilisés pour générer de l'électricité à partir de contraintes mécaniques comprennent le quartz, le fluorure de polyvinylidène, le nitrure d'aluminium, l'oxyde de zinc, le titanate de zirconate de plomb, le titanate de baryum, la tourmaline, l'orthophosphate de gallium et la berlinite, entre autres.
Le marché devrait connaître une croissance en raison de la demande croissante de systèmes efficaces et durables avec un coût opérationnel minimal. Une augmentation des investissements du gouvernement et des partenaires privés ainsi que des normes environnementales favorables influenceront positivement les perspectives de l’industrie. De plus, la tendance mondiale à l’utilisation des énergies renouvelables ainsi que la sensibilisation des consommateurs à l’innovation technologique augmenteront la croissance de l’entreprise.
Basé sur la technologie, le marché des systèmes de récupération d’énergie piézoélectrique est divisé en récupération d’énergie lumineuse et récupération d’énergie électromagnétique. En 2019, la technologie de récupération d’énergie légère détenait la plus grande part du marché des systèmes de récupération d’énergie. La croissance de la récupération de l'énergie lumineuse est également attribuée au nombre croissant d'entreprises impliquées dans la production de produits solaires pour l'automatisation des bâtiments, l'électronique grand public et les applications de sécurité. Alors que la récolte électromagnétique convertit l’énergie du flux en énergie électrique par écoulement de fluide et induction électromagnétique. Un modèle par éléments finis pour l'estimation de la tension générée par le récupérateur d'énergie est développé.
Sur la base des composants, le marché est divisé en transducteurs et batteries secondaires. Les transducteurs convertissent l'énergie ambiante en électricité pour alimenter les appareils électroniques. Les transducteurs sont conçus à l'aide de diverses technologies telles que piézoélectrique, photovoltaïque, électromagnétique, radiofréquence et thermoélectrique. Alors que les batteries secondaires, souvent appelées batteries rechargeables, peuvent être utilisées, déchargées, puis restaurées à leur état d'origine en inversant le flux de courant (charge).
Le besoin croissant de réduire les émissions de carbone est un moteur majeur du marché mondial des systèmes de récupération d’énergie. L’un des moyens les plus simples de réduire l’empreinte carbone consiste à minimiser le gaspillage d’énergie. De plus, les consommateurs envisagent d'utiliser des appareils basés sur la technologie de récupération d'énergie pour divers avantages, car l'énergie récupérée à partir de sources d'énergie renouvelables réduit considérablement les factures d'électricité et réduit la contribution individuelle à l'empreinte carbone. Ainsi, l’accent croissant mis sur la réduction de l’empreinte carbone devrait continuer à stimuler la demande de dispositifs basés sur des technologies de récupération d’énergie.
On observe que le manque de sensibilisation des consommateurs entrave la croissance du marché des systèmes de récupération d’énergie. Même si des activités de marketing notables ont été menées par les principaux récupérateurs d'énergie ces dernières années, l'effet sur les ventes de ces produits a été moindre que prévu. Ainsi, la sensibilisation limitée des consommateurs à la disponibilité et à l’utilisation des appareils basés sur l’énergie récupérée constitue l’un des principaux obstacles à l’acceptation de ces produits sur le marché de masse.
Key Market Driver -
Increasing awareness to curb Carbon emissions
Key Market Restraint -
Lack of awareness among consumers to hinder the growth
Les principales entreprises opérant sur le marché des systèmes de récupération d'énergie piézoélectrique comprennent Arveni, Convergence Wireless, Cymbet Corporation, Powercast Corporation, Texas Instruments Incorporated, Fujitsu Limited, ABB Ltd., Honeywell International Inc., STMicroelectronics N.V., EnOcean GmbH, Voltree Power Inc., Bionic. Power Inc. et Energy Partners.
Le marché des systèmes de récupération d’énergie piézoélectrique a été divisé en cinq régions clés, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Parmi toutes les régions, l’Amérique du Nord devrait être le marché des systèmes de récupération d’énergie qui connaît la croissance la plus rapide. En outre, l’APAC devrait connaître une croissance robuste en tant que marché. Le marché de ces régions est principalement tiré par l’augmentation de la demande de composants et périphériques économes en énergie de la part du secteur industriel ; développement de systèmes avancés de récupération d’énergie, en particulier dans les pays en développement comme l’Inde et la Chine ; et d'énormes dépenses des gouvernements régionaux pour favoriser l'adoption de systèmes de récupération d'énergie dans les espaces publics et privés.
En revanche, l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison du besoin, de la demande, de la sensibilisation et de l’adoption croissants de systèmes de récupération d’énergie. Une augmentation du niveau d’électronique grand public dans cette région a également soutenu la croissance du marché.
ATTRIBUTS | DÉTAILS |
Par technologie |
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Par composant |
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Par géographie |
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