Энергосберегающие технологии: рынок светодиодов (обновление)
- Дата выхода отчёта: 12 апреля 2011 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2011 (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Данный отчет «Энергосберегающие технологии: рынок светодиодов» будет полезен владельцам и руководителям компаний, нацеленным на поиск дополнительных направлений бизнес-развития и инвестирования.
В отчете представлена информация как технического (виды светодиодов, технологии и материалы, используемые в их производстве и т.п.), так и маркетингового характера (основные тенденции в развитии мирового и российского рынка светодиодов, прогнозы развития отрасли, сведения о крупнейших мировых производителях светодиодов, описание ключевых российских проектов в светодиодной индустрии и т.п.).
Отдельный интерес для лиц принимающих бизнес-решения представляет глава, посвященная сферам применения светодиодов. Это и быстро растущие рынки достаточно широко известных светодиодных приложений для транспорта, освещения, архитектурного и ландшафтного дизайна, рекламы и электронной бытовой техники. Но, что особенно важно, из отчета можно почерпнуть новые идеи, узнать о только открывающихся возможностях использования светодиодов: в медицине, в спорте, в системах безопасности, в дизайне одежды или «игрушек» для детей и взрослых и т.п. Эти практически свободные рыночные ниши могут обеспечить прорыв первым освоившим их компаниям.
При проведении исследования применялись следующие методы:
• Кабинетное исследование (работа с государственными и ведомственными статистическими данными)
• Экспертный опрос
• Аналитическая работа.
В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:
• Государственные и ведомственные статистические данные
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных
• Материалы компаний
• Экспертные оценки
• Аналитические обзорные статьи в прессе
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания
• Ассортиментно-ценовые данные производителей и продавцов.
Содержание отчета.
Оглавление
1. Виды светодиодов
1.1. Неорганические светодиоды
1.1.1. Структура неорганического светодиода
1.1.2. Основные современные материалы, используемые в светодиодах
1.1.2.1. Светодиоды на базе фосфидов и арсенидов (инфракрасный, красный, желтый, оранжевый)
1.1.2.2. Светодиоды на базе нитридов (синий, зеленый, ультрафиолетовый)
1.1.2.3. Светодиоды на базе соединений ZnO
1.1.3. Получение белого света
1.1.3.1. Синие светодиоды с люминофорами
1.1.3.2. Ультрафиолетовые светодиоды с использованием трех или более люминофоров
1.1.3.3. Получение белого света за счет смешения цветов
1.1.4. Сила света, излучаемого светодиодами
1.2. Органические светодиоды
2. Технологии производства светодиодов
2.1. Восходящие технологии
2.1.1. MOCVD – газофазное химическое осаждение металлорганических соединений
2.1.2. Метод молекулярно-лучевой эпитаксии (MBE)
2.1.3. Другие технологии химического осаждения паров (CVD)
2.1.4. Прочие процессы
2.1.4.1. Коллоидная химия для наночастиц групп II-VI (освещение)
2.1.4.2. Гальванотехника ZnO для светодиодного освещения
2.1.4.3. Парофазное осажде¬ние ZnO (испарение цинка в атмосфере O2)
2.1.4.4.Органическое парофазное осаждение маленьких молекул на основе органических полупроводников для фотовольтаики и ос¬вещения
2.2. Нисходящие технологи
2.2.1. Литография
2.2.1.1. Фотолитография, в том числе литография глубокого и экстра глубокого УФ
2.2.1.2. Рентгеновская литография
2.2.1.3. Электронно-лучевая литография
2.2.1.4. Литография на основе нанопечати
2.2.1.5. Ионно-лучевая литография
2.2.2. Травление
2.2.3. Перспективы технологий
3. Материалы в производстве светодиодов
3.1. Светодиодные подложки: тенденции развития, технологии производства и применения
3.1.1. Карбидкремниевые (SiC) подложки
3.1.2. Сапфировые (A12O3) подложки
3.1.3. Кремниевые (Si) подложки
3.2. Металлоорганические соединения
3.3. Люминофоры
3.4. Особо чистые газы
3.5. Особо чистые металлы
3.6. Материалы для светодиодов на основе ZnO
3.7. Оптические компаунды
3.8. Тенденции развития технологии производства излучающих кристаллов
4. Обзор мирового рынка светодиодов
4.1. Оценки и прогнозы динамики мирового рынка светодиодов
4.2. Сегментация рынка светодиодов
4.2.1. Сегментация по производителю
4.2.1.1. Лидирующие компании на рынке производства кристаллов для светодиодов
4.2.1.2. Крупнейшие производители светодиодных чипов мира
4.2.1.3. Лидирующие компании по производству светодиодов
4.2.1.4. Перечень основных мировых производителей светодиодов для освещения
4.2.2. Сегментация по техническим параметрам (цвету светодиодов)
4.2.3. Сегментация по области применения светодиодов
4.2.3.1. Мобильные устройства
4.2.3.2. Транспортные средства
4.2.3.3. Световая реклама
4.2.3.4. Алфавитно-цифровые табло и дисплеи
4.2.3.5. Рынок светодиодной подсветки в ЖК-мониторах и телевизорах
4.2.3.6. Освещение в интерьере, архитектуре и ландшафте
4.2.3.7. Активные дорожные знаки, уличные указатели
5. Рынок светодиодного освещения
6. Преимущества и недостатки светодиодов в освещении
7. Сравнение различных типов освещения
7.1. Альтернативные типы освещения: сравнение
7.1.1. Лампы накаливания
7.1.2. Газоразрядные лампы низкого давления
7.1.3. Газоразрядные лампы высокого давления и высокой интенсивности (HID)
7.1.4. Электролюминесцентные источники света
7.1.5. Неэлектрические источники света
7.2. Сравнительные характеристики источников света
8. Российский рынок светодиодов
8.1. Сегментация российского рынка по происхождению светодиодов
8.2. Расположение светодиодной индустрии на территории РФ
8.3. Ведущие российские производители в отдельных областях применения светодиодов
8.3.1. Российские производители светодиодной дорожной светотехники
8.3.2. Российские производители светодиодных приборов для архитектурной, ландшафтной подсветки
8.3.3. Российские производители светодиодной автомобильной светотехники
8.4. Сегментация российского рынка по сферам применения светодиодов
8.5. Светодиоды на российском рынке освещения
8.5.1. Сборка светотехники в России с применением светодиодов: компании, специализация, объемы производства
9. Российские проекты в области светодиодной индустрии
9.1. Проект «Твердотельная светотехника: производство нового поколения экологиче¬ски чистой и энергосберегающей светотехники на основе нанотехнологий»
9.2. Комплексная программа внедрения светодиодной техники в ОАО «РЖД» на период 2009-2011 г.г.
9.3. Проект «Организация производства полупроводниковых источников света для промышленного применения»
9.4. Создание производственного участка, освоение и запуск серийного производ¬ства гетероструктур для светодиодов повышенной яркости видимого диапазона на основе твердых растворов AlGalnP/GaAs и AlGaN/GaN/Al2O3
9.5. Разработка конструкции и организация производства кристаллов на твердых растворах GalnN для мощных LED (более 1 Вт)
9.6. Специализированные управляемые источники света на основе наногетероструктур для контрастного освещения биологических объектов: Физико-технологический научно-образовательный центр РАН (г. Санкт-Петербург)
9.7. Разработка светодиодных подложек нового поколения. Проект представлен ООО «Группа компаний «Нитридные кристаллы» (г. Санкт-Петербург)
9.8. Разработка подложек на основе карбида кремния: Институт проблем технологии микроэлектроники РАН (г. Черноголовка)
9.9. Мощные светодиоды с ультрафиолетовым излучением ООО «НПЦ ОЭП «ОПТЭЛ», ОАО «ОПТРОН», ООО «КБСП»
9.10. Светодиодные системы освещения ООО «Церс» (г. Ростов-на-Дону)
9.11. Разработка MOCVD технологии и оборудования для светодиодной индустрии: ФГУП ЭЗАН (г Черноголовка)
9.12. Предложения ОАО НИИ «Изотерм» установок для выращивания кристал¬лов (г. Брянск)
9.13. Разработка светоизлучающих матриц белого цвета излучения, рассчитан¬ных на переменное напряжение 220В ОАО «НИИ полупроводниковых приборов» (НИИПП) (г. Томск)
10. Светодиоды на перспективных рыночных нишах
10.1. Светодиоды в медицине
10.1.1. Светодиоды в неонатальном оборудовании
10.1.2. Светодиоды в офтальмологии
10.1.2.1. Очки-тренажеры
10.1.2.2. Светодиоды – спасение от слепоты?
10.1.2.3. Антистрессовые очки
10.1.3. Светодиоды в стоматологии
10.1.3.1. Зубной зонд со светодиодом
10.1.3.2. Система отбеливания зубов BT COOL
10.1.3.3. Гарнитура для отбеливания зубов
10.1.4. Светодиоды в диагностике рака
10.2. Светодиоды в индустрии красоты
10.2.1. Гаджет для подсветки зубов LED in my mouth
10.3. Светодиоды в спорте
10.3.1. Интерактивная боксерская груша
10.3.2. Интерактивный помощник для занятий йогой дома
10.3.3. Тренажер для рук
10.4. Гаджеты со светодиодами: игрушки для взрослых
10.4.1. "Наручный" смартфон
10.4.2. Часы в стиле «Аватар»
10.4.3. Носки со светодиодами
10.4.4. Толстовка для объятий
10.4.5. Кепка с подсветкой
10.4.6. Цветомузыка в ванной
10.4.7. Настольная LED-подсветка
10.5. Новые промо-технологии с применением светодиодов
10.5.1. Lumalive: сочетание ткани и светодиодов
10.5.2. Водочные бутылки с бегущей строкой
10.5.3. Неоновые вывески без традиционного неона
10.6. Светодиоды в системах безопасности
10.7. В интернет – с помощью светодиодов
Исследования по теме «Светотехническая продукция»
Обзоры по теме «Электротехника»
все обзорыСаморегулирующие кабели выпускает лишь один отечественный производитель — ГК «ССТ». Но, в отличие от многих других рынков, доля импорта здесь небольшая, поскольку отечественная продукция полностью удовлетворяет запросам потребителей. Российское предприятие запустило полный цикл производства проводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе, что полностью исключает зависимость от импортного сырья и технологий.
Объемы российского производства в последние несколько лет устойчиво растут. Отечественное электрощитовое оборудование успешно используется в типовых решениях (это почти 60% рынка) и поставляется на экспорт, который в 2019 году увеличился в 4 раза. Аналитики прогнозируют, что после небольшого снижения в 2020 году рынок начнет восстанавливаться и к 2024 году вырастет еще на 17%.

Рынок электротехнической продукции в значительной степени зависит от экономического положения страны и ключевых отраслей промышленности: нефтегазодобывающего сектора, энергетики, ЖКХ, агропромышленного комплекса и других.

В настоящее время более 80% всей запорно-регулирующей аппаратуры для работы в нейтральных и слабоагрессивных жидкостях и газах занимает продукция из Евросоюза. Однако имеющееся на рынке аналогичное оборудование из Китая (пока в основном контрафактное) практически не отличается от европейского по качеству, но выигрывает у него по функциональности и цене. Эксперты прогнозируют появление в ближайшее время официально поставляемых клапанов и датчиков из Китая, которые смогут отвоевать до 20% рынка.

Спрос на медную шину определяется общим состоянием экономики России и количеством заказов на шино- и токопроводы для различных электротехнических установок. По прогнозам экспертов, цены на эту продукцию вырастут из-за подорожания меди на мировых рынках, а объемы потребления через несколько лет увеличатся в 1,5 раза.

Блочно-модульные котельные (БМК) полностью заменяют обычные, но гораздо проще монтируются, требуют меньше затрат на проектирование и прокладку коммуникаций. В программе энергетического развития России предусмотрено приоритетное применение таких установок при замене устаревших котельных в системе ЖКХ. Очевидно, что этот рынок будет динамично развиваться, поскольку объемы потребления БМК обеспечены на многие годы вперед.

На рынке есть явный лидер — швейцарский производитель Belimo Automation AG, его доля превышает 60%. Однако увеличение поставок дешевых китайских аналогов, которые по виду и функциональности в точности копируют продукцию бренда, способно заметно пошатнуть его позиции. Это может привести к снижению уровня безопасности на российских промышленных объектах.

В металлургической области графитированные электроды раньше считались дешевым расходным материалом. Однако события, произошедшие в середине 2017 г., заставили специалистов отрасли пересмотреть свое отношение к этим важным комплектующим. На каждую тонну стали, выплавляемую электролитическим способом, необходимо 2,5 кг электродов. Учитывая постоянный рост спроса на сталь в России и в мире, эксперты прогнозируют уверенный рост объемов этого рынка в ближайшие 10 лет.

Внедрение систем цифровизации и автоматизации управления технологическими процессами требует установки датчиков и измерительных приборов, передающих данные о состоянии рабочей среды на устройства визуального и компьютерного контроля. Рынок приборов измерения уровня жидкости активно развивается и имеет хорошие перспективы, в том числе благодаря сегменту систем мониторинга трубопроводов, который находится на этапе становления.

По оценкам экспертов, до 70% российских производителей датчиков давления используют импортные комплектующие. При этом отечественная продукция занимает всего 20% от общего объема рынка. Поэтому задача импортозамещения для этой отрасли является важной и актуальной на ближайшие годы.