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欧州のロケットハイブリッド推進市場規模調査:タイプ別(ロケットモータ、ロケットエンジン)、軌道別(地球低軌道(LEO)、地球中軌道(MEO)、静止地球軌道(GEO)、地球同期軌道以遠(BGEO))、コンポーネント別(モータケーシング、ノズル、イグナイタハードウェア、ターボポンプ、推進剤、その他)、ビークルタイプ別(有人、無人)、エンドユーザー別(軍事・政府、商用)、国別予測:2022年~2032年


Europe Rocket Hybrid Propulsion Market Size study, by Type (Rocket Motor, Rocket Engine) by Orbit (Low Earth Orbit (LEO), Medium Earth Orbit (MEO), Geostationary Earth Orbit (GEO), Beyond Geosynchronous Orbit (BGEO)), by Component (Motor Casing, Nozzle, Igniter Hardware, Turbo Pump, Propellant, Others) by Vehicle Type (Manned, Unmanned), by End User (Military and Government, Commercial) and Country Forecasts 2022-2032

欧州のロケットハイブリッド推進市場は、2023年に約11億3000万米ドルと評価され、予測期間2024-2032年には6.57%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。ロケットハイブリッド推進は、液体推進システムと... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Bizwit Research & Consulting LLP
ビズウィットリサーチ&コンサルティング
2024年7月1日 US$4,950
シングルユーザライセンス(印刷不可)
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200 英語

 

サマリー

欧州のロケットハイブリッド推進市場は、2023年に約11億3000万米ドルと評価され、予測期間2024-2032年には6.57%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。ロケットハイブリッド推進は、液体推進システムと固体推進システムのコンポーネントを混合したロケットエンジン技術の一種である。固体燃料と液体または気体の酸化剤を使用するこのハイブリッド戦略は、両方の推進技術の利点を組み合わせると同時に、欠点をいくつか軽減する。ハイブリッドロケットでは、燃料は固体の状態に保たれる。一般的な材料としては、パラフィン、各種ポリマー、ヒドロキシル末端ポリブタジエン(HTPB)のようなゴム状化合物などがある。通常、燃焼室には燃料が入っている。再使用可能なロケット技術への推進がハイブリッド推進市場に影響を与えている。再利用可能性は打ち上げコストを削減し、宇宙ミッションの経済的実行可能性を高める。さらに、ハイブリッド推進システムのようなトレンドは、耐久性と改修のしやすさを重視し、複数の用途向けに設計されている。したがって、この傾向は欧州ロケットハイブリッド推進市場の需要をさらに押し上げる。

欧州市場におけるロケット・ハイブリッド推進システムの需要は、そのコスト効率によって大きく牽引されている。欧州の宇宙産業は、宇宙ミッションのためにリソースを最適化し、費用対効果の高いソリューションを実現することにますます重点を置くようになっている。この点で、ハイブリッド推進システムにはいくつかの利点がある。液体推進システムと比べて設計と製造工程が簡素化されているため、製造コストが低くなる。さらに、ハイブリッド推進コンポーネントの再利用の可能性は、打ち上げ費用を削減することでコスト効率をさらに高める。欧州の宇宙機関、民間宇宙企業、研究機関が宇宙へのアクセスやミッションの実施に経済的な方法を模索する中、ハイブリッド推進技術の手頃な価格と信頼性はますます魅力的になっている。ハイブリッド推進システムのコスト効率は、衛星打ち上げ、科学研究ミッション、商業宇宙ベンチャーを含む幅広い用途で好ましい選択肢となっており、欧州ロケット・ハイブリッド推進市場の需要と市場成長を牽引している。しかし、環境問題への懸念とロケット・ハイブリッド推進に伴う燃焼ダイナミクスの複雑さが、予測期間2024~2032年の市場成長を阻害している。

欧州ロケットハイブリッド推進市場調査で考慮した主要国には、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、その他の欧州が含まれる。2023年、ドイツは収益面で最大の市場であった。ドイツには、ロケット推進技術に関する研究開発に携わる航空宇宙企業、研究機関、大学がいくつかある。これらの事業体は、宇宙探査能力を向上させるための幅広い取り組みの一環として、ハイブリッド推進システムの研究を行っている可能性がある。さらに、ドイツの航空宇宙企業は、推進技術開発を含む宇宙プロジェクトにおいて、国際的なパートナーと協力している。コラボレーションによって専門知識やリソースを共有することができ、この分野のイノベーションに貢献する。一方、英国の市場は予測期間中最も速い速度で発展すると予想される。

本レポートに含まれる主な市場プレイヤーは以下の通り:
HyPrSpace
Nammo AS
ハイインパルス
パルサー・フュージョン
5社
6社目
会社7
会社8
9社目
10社

市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明する:

タイプ別
ロケットモーター
ロケットエンジン

軌道別
地球低軌道(LEO)
中軌道(MEO)
静止地球軌道(GEO)
地球同期軌道外(BGEO)

コンポーネント別
モーターケーシング
ノズル
イグナイター・ハードウェア
ターボポンプ
推進剤
その他

ロケットタイプ別
有人
無人

エンドユーザー別
軍事・政府
商用

地域別
ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
ROE

調査対象年は以下の通り:
ヒストリカルイヤー - 2022
基準年 - 2023年
予測期間 - 2024年から2032年

主な要点
2022年から2032年までの10年間の市場推定と予測。
各市場セグメントの年換算収益と国レベル分析。
国別分析による地理的状況の詳細分析。
市場の主要プレーヤーに関する情報を含む競争状況。
主要事業戦略の分析と今後の市場アプローチに関する提言。
市場の競争構造の分析
市場の需要側と供給側の分析

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目次

第1章.欧州ロケットハイブリッド推進市場の定義と調査前提
1.1.調査目的
1.2.市場の定義
1.3.調査の前提
1.3.1.包含と除外
1.3.2.限界
1.3.3.供給サイドの分析
1.3.3.1.入手可能性
1.3.3.2.インフラ
1.3.3.3.規制環境
1.3.3.4.市場競争
1.3.3.5.経済性(消費者の視点)
1.3.4.需要サイド分析
1.3.4.1.規制の枠組み
1.3.4.2.技術の進歩
1.3.4.3.環境への配慮
1.3.4.4.消費者の意識と受容
1.4.推定方法
1.5.調査対象年
1.6.通貨換算レート

第2章.要旨
2.1.欧州のロケットハイブリッド推進市場規模・予測(2022~2032年)
2.2.地域別概要
2.3.セグメント別概要
2.3.1.タイプ別
2.3.2.軌道別
2.3.3.コンポーネント別
2.3.4.車両タイプ
2.3.5.エンドユーザー
2.4.主要トレンド
2.5.不況の影響
2.6.アナリストの推奨と結論
第3章.欧州のロケットハイブリッド推進市場ダイナミクス
3.1.市場促進要因
3.2.市場の課題
3.3.市場機会
第4章.欧州ロケットハイブリッド推進市場産業分析
4.1.ポーターの5フォースモデル
4.1.1.サプライヤーの交渉力
4.1.2.買い手の交渉力
4.1.3.新規参入者の脅威
4.1.4.代替品の脅威
4.1.5.競合他社との競争
4.1.6.ポーターの5フォースモデルへの未来的アプローチ
4.1.7.ポーター5フォースの影響分析
4.2.PESTEL分析
4.2.1.政治的要因
4.2.2.経済的
4.2.3.社会
4.2.4.技術的
4.2.5.環境
4.2.6.法律
4.3.最高の投資機会
4.4.トップ勝ち組戦略
4.5.破壊的トレンド
4.6.業界専門家の視点
4.7.アナリストの推奨と結論
第5章 欧州欧州のロケットハイブリッド推進市場:タイプ別市場規模・予測 2022~2032
5.1.ロケットモーター
5.2.ロケットエンジン
第6章.欧州のロケットハイブリッド推進の軌道別市場規模・予測 2022-2032
6.1.地球低軌道(LEO)
6.2.中軌道(MEO)
6.3.静止地球軌道(GEO)
6.4.静止軌道を越える軌道(BGEO)
第7章.欧州のロケットハイブリッド推進のコンポーネント別市場規模・予測 2022-2032
7.1.モーターケーシング
7.2.ノズル
7.3.イグナイタ金具
7.4.ターボポンプ
7.5.推進剤
7.6.その他
第8章.欧州のロケットハイブリッド推進市場規模・予測(車両タイプ別) 2022-2032
8.1.有人
8.2.無人
第9章.欧州のロケットハイブリッド推進のエンドユーザー別市場規模・予測 2022-2032
9.1.軍事・政府
9.2.商用
第10章.欧州のロケットハイブリッド推進の国別市場規模・予測 2022-2032
10.1.イギリスのロケットハイブリッド推進機市場
10.1.1.タイプ別市場規模&予測、2022-2032年
10.1.2.軌道の内訳サイズと予測、2022~2032年
10.1.3.コンポーネントの内訳サイズと予測、2022-2032年
10.1.4.車両タイプの内訳と予測、2022-2032年
10.1.5.エンドユーザーの内訳と予測、2022-2032年
10.2.ドイツのロケットハイブリッド推進市場
10.3.フランスのロケットハイブリッド推進器市場
10.4.スペインのロケットハイブリッド推進市場
10.5.イタリアのロケットハイブリッド推進市場
10.6.その他のヨーロッパのロケットハイブリッド推進器市場
第11章.競合他社情報
11.1.主要企業のSWOT分析
11.1.1.企業1
11.1.2.企業2
11.1.3.会社3
11.2.トップ市場戦略
11.3.企業プロフィール
11.3.1.ハイプレス
11.3.1.1.主要情報
11.3.1.2.概要
11.3.1.3.財務(データの入手可能性による)
11.3.1.4.製品概要
11.3.1.5.市場戦略
11.3.2.ナンモAS
11.3.3.ハイインパルス
11.3.4.パルサー・フュージョン
11.3.5.カンパニー5
11.3.6.6社
11.3.7.7社
11.3.8.8社
11.3.9.9社
11.3.10.10社
第12章.研究プロセス
12.1.研究プロセス
12.1.1.データマイニング
12.1.2.分析
12.1.3.市場推定
12.1.4.バリデーション
12.1.5.出版
12.2.研究属性

 

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Summary

Europe Rocket Hybrid Propulsion Market is valued at approximately USD 1.13 billion in 2023 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 6.57% over the forecast period 2024-2032. Rocket hybrid propulsion is a type of rocket engine technology blends components of liquid and solid propulsion systems. Using a solid fuel and a liquid or gaseous oxidizer, this hybrid strategy combines the benefits of both propulsion technologies while reducing some of their drawbacks. In a hybrid rocket, the fuel is kept in a solid condition. Common materials include paraffin, various polymers, and rubber-like compounds like hydroxyl-terminated polybutadiene (HTPB). Usually, the combustion chamber contains the fuel. The push towards reusable rocket technology is influencing the hybrid propulsion market. Reusability reduces launch costs and increases the economic viability of space missions. Moreover, trends such as hybrid propulsion systems are being designed for multiple uses, emphasizing durability and ease of refurbishment. Thus, this trend further drive demand for the Europe Rocket Hybrid Propulsion Market.

The demand for rocket hybrid propulsion systems in the European market is significantly driven by their cost efficiency. Europe's space industry is increasingly focusing on optimizing resources and achieving cost-effective solutions for space missions. Hybrid propulsion systems offer several advantages in this regard. Their simplified design and manufacturing process compared to liquid propulsion systems result in lower production costs. Additionally, the potential for reusability of hybrid propulsion components further enhances cost efficiency by reducing launch expenses. As European space agencies, commercial space companies, and research institutions seek economical ways to access space and conduct missions, the affordability and reliability of hybrid propulsion technology become increasingly appealing. The cost efficiency of hybrid propulsion systems makes them a preferred choice for a wide range of applications, including satellite launches, scientific research missions, and commercial space ventures, driving demand and market growth in the Europe Rocket Hybrid Propulsion Market. However, environmental concerns and the complexity of combustion dynamics associated with rocket hybrid propulsion stifle market growth during the forecast period 2024-2032.

The key countries considered for the Europe Rocket Hybrid Propulsion market study includes UK, Germany, France, Italy, Spain, and Rest of Europe. In 2023, Germany was the largest market in terms of revenue. Germany is home to several aerospace companies, research institutions, and universities that are involved in research and development related to rocket propulsion technologies. These entities can be conducting research into hybrid propulsion systems as part of broader efforts to advance space exploration capabilities. Moreover, German aerospace companies collaborate with international partners on space projects, including propulsion technology development. Collaboration allows for the sharing of expertise and resources, contributing to innovation in the field. Whereas, the market in UK is expected to develop at the fastest rate over the forecast period.

Major market players included in this report are:
HyPrSpace
Nammo AS
HyImpulse
Pulsar Fusion
Company 5
Company 6
Company 7
Company 8
Company 9
Company 10

The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:

By Type
Rocket Motor
Rocket Engine

By Orbit
Low Earth Orbit (LEO)
Medium Earth Orbit (MEO)
Geostationary Earth Orbit (GEO)
Beyond Geosynchronous Orbit (BGEO)

By Component
Motor Casing
Nozzle
Igniter Hardware
Turbo Pump
Propellant
Others

By Vehicle Type
Manned
Unmanned

By End User
Military and Government
Commercial

By Region:
Europe
UK
Germany
France
Spain
Italy
ROE

Years considered for the study are as follows:
Historical year – 2022
Base year – 2023
Forecast period – 2024 to 2032

Key Takeaways:
Market Estimates & Forecast for 10 years from 2022 to 2032.
Annualized revenues and Country level analysis for each market segment.
Detailed analysis of geographical landscape with Country level analysis.
Competitive landscape with information on major players in the market.
Analysis of key business strategies and recommendations on future market approach.
Analysis of competitive structure of the market.
Demand side and supply side analysis of the market



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Table of Contents

Chapter 1. Europe Rocket Hybrid Propulsion Market Definition and Research Assumptions
1.1. Research Objective
1.2. Market Definition
1.3. Research Assumptions
1.3.1. Inclusion & Exclusion
1.3.2. Limitations
1.3.3. Supply Side Analysis
1.3.3.1. Availability
1.3.3.2. Infrastructure
1.3.3.3. Regulatory Environment
1.3.3.4. Market Competition
1.3.3.5. Economic Viability (Consumer’s Perspective)
1.3.4. Demand Side Analysis
1.3.4.1. Regulatory frameworks
1.3.4.2. Technological Advancements
1.3.4.3. Environmental Considerations
1.3.4.4. Consumer Awareness & Acceptance
1.4. Estimation Methodology
1.5. Years Considered for the Study
1.6. Currency Conversion Rates

Chapter 2. Executive Summary
2.1. Europe Rocket Hybrid Propulsion Market Size & Forecast (2022- 2032)
2.2. Regional Summary
2.3. Segmental Summary
2.3.1. By Type
2.3.2. By Orbit
2.3.3. Component
2.3.4. Vehicle Type
2.3.5. End User
2.4. Key Trends
2.5. Recession Impact
2.6. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 3. Europe Rocket Hybrid Propulsion Market Dynamics
3.1. Market Drivers
3.2. Market Challenges
3.3. Market Opportunities
Chapter 4. Europe Rocket Hybrid Propulsion Market Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Force Model
4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
4.1.2. Bargaining Power of Buyers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.1.6. Futuristic Approach to Porter’s 5 Force Model
4.1.7. Porter’s 5 Force Impact Analysis
4.2. PESTEL Analysis
4.2.1. Political
4.2.2. Economical
4.2.3. Social
4.2.4. Technological
4.2.5. Environmental
4.2.6. Legal
4.3. Top investment opportunity
4.4. Top winning strategies
4.5. Disruptive Trends
4.6. Industry Expert Perspective
4.7. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Europe Rocket Hybrid Propulsion Market Size & Forecasts by Type 2022-2032
5.1. Rocket Motor
5.2. Rocket Engine
Chapter 6. Europe Rocket Hybrid Propulsion Market Size & Forecasts by Orbit 2022-2032
6.1. Low Earth Orbit (LEO)
6.2. Medium Earth Orbit (MEO)
6.3. Geostationary Earth Orbit (GEO)
6.4. Beyond Geosynchronous Orbit (BGEO)
Chapter 7. Europe Rocket Hybrid Propulsion Market Size & Forecasts by Component 2022-2032
7.1. Motor Casing
7.2. Nozzle
7.3. Igniter Hardware
7.4. Turbo Pump
7.5. Propellant
7.6. Others
Chapter 8. Europe Rocket Hybrid Propulsion Market Size & Forecasts by Vehicle Type 2022-2032
8.1. Manned
8.2. Unmanned
Chapter 9. Europe Rocket Hybrid Propulsion Market Size & Forecasts by End User 2022-2032
9.1. Military and Government
9.2. Commercial
Chapter 10. Europe Rocket Hybrid Propulsion Market Size & Forecasts by Country 2022-2032
10.1. U.K. Rocket Hybrid Propulsion Market
10.1.1. Type breakdown size & forecasts, 2022-2032
10.1.2. Orbit breakdown size & forecasts, 2022-2032
10.1.3. Component breakdown size & forecasts, 2022-2032
10.1.4. Vehicle Type breakdown size & forecasts, 2022-2032
10.1.5. End User breakdown size & forecasts, 2022-2032
10.2. Germany Rocket Hybrid Propulsion Market
10.3. France Rocket Hybrid Propulsion Market
10.4. Spain Rocket Hybrid Propulsion Market
10.5. Italy Rocket Hybrid Propulsion Market
10.6. Rest of Europe Rocket Hybrid Propulsion Market
Chapter 11. Competitive Intelligence
11.1. Key Company SWOT Analysis
11.1.1. Company 1
11.1.2. Company 2
11.1.3. Company 3
11.2. Top Market Strategies
11.3. Company Profiles
11.3.1. HyPrSpace
11.3.1.1. Key Information
11.3.1.2. Overview
11.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
11.3.1.4. Product Summary
11.3.1.5. Market Strategies
11.3.2. Nammo AS
11.3.3. HyImpulse
11.3.4. Pulsar Fusion
11.3.5. Company 5
11.3.6. Company 6
11.3.7. Company 7
11.3.8. Company 8
11.3.9. Company 9
11.3.10. Company 10
Chapter 12. Research Process
12.1. Research Process
12.1.1. Data Mining
12.1.2. Analysis
12.1.3. Market Estimation
12.1.4. Validation
12.1.5. Publishing
12.2. Research Attributes

 

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