欧洲太空推进市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | USD 9.84 Billion |
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市场规模 (2029) | USD 15.64 Billion |
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按推进技术划分的最大份额 | 液体燃料 |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.52 % |
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按国家的最大份额 | 俄罗斯 |
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市场集中度 | 高 |
主要参与者 |
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*免责声明:主要玩家排序不分先后 |

欧洲空间推进市场分析
2024 年欧洲太空推进市场规模估计为 89.1 亿美元,预计到 2029 年将达到 146.9 亿美元,在预测期间(2024-2029 年)以 10.52% 的复合年增长率增长。
89.1亿
2024年的市场规模(美元)
146.9亿
2029年的市场规模(美元)
3.34 %
复合年增长率(2017-2023)
10.52 %
复合年增长率(2024-2029)
推进技术的最大市场
73.93 %
价值份额,液体燃料,2022 年, 液体燃料,
基于液体燃料的推进技术具有高效、可控、可靠、寿命长等特点,正成为航天任务的理想选择。它可用于卫星的各种轨道类别。
按推进技术划分的增长最快的市场
14.50 %
预计复合年增长率,基于天然气,2023-2029 年, 气体基,
在该地区,基于气体的推进系统的采用因其成本效益和可靠性而实现了可观的增长率。这些推进系统也易于轨道维护、机动和姿态控制。
领先的市场参与者
63.72 %
市场份额:阿丽亚娜集团(2022 年), 阿丽亚娜集团,

阿丽亚娜集团是市场上最大的参与者。该公司是该地区不同航天机构太空推进系统的主要承包商之一。
第二大市场参与者
9.71 %
市场份额:Avio,2022 年, 阿维奥,

Avio是市场上第二大公司。它为发射机构、政府和商业有效载荷提供推进解决方案。
第三大市场参与者
4.32 %
市场份额,穆格公司,2022 年, 穆格公司,

穆格公司是市场上的第三大参与者。该公司专注于创新,目前正在开发水动力卫星推进系统。
在预测期内,预计基于气体的推进的使用将激增
- 在欧洲太空推进市场,基于气体的推进系统继续广泛用于中小型卫星,其中简单性、可靠性和快速响应时间至关重要。它们广泛用于各种卫星任务,包括电信、地球观测和科学研究。
- 电力推进系统因其燃油效率和延长的使用寿命而在欧洲卫星市场中脱颖而出。该技术提供更高的比冲,使卫星能够携带更多的有效载荷,同时使用更少的推进剂。此外,电力推进系统还具有执行长期任务和精确轨道机动的能力。它们非常适合地球静止卫星、深空任务和全球覆盖的卫星星座。
- 液体推进系统主要基于肼和四氧化二氮等双推进剂,已被广泛用于欧洲卫星的初级推进和大型轨道机动。液体推进系统提供了执行复杂轨道转移和交会机动的灵活性。然而,与电动或气体系统相比,它们需要小心处理有毒和腐蚀性的推进剂,并且需要更高的推进剂质量。在 2023 年至 2029 年期间,市场预计将激增 81%,预计基于气体的推进将主导市场。
推进技术的产品创新有望推动增长
- 太空推进是一种用于加速航天器或人造卫星的方法。目前的太空推进系统包括两个主要解决方案。使用电动机 (EP) 加速电离推进剂,化学排斥 (CP) 使用螺旋桨本身作为推力的动力源。
- 航天制造业是一个利基行业,最终收入为72.5亿欧元,创造了38,000个高素质工作岗位。尽管面积不大,但航天部门能够实现广泛的服务和应用,对该地区的政府和企业具有高度的战略意义。
- 欧空局的未来太空运输计划确定了关键的发射系统技术,以应对挑战,并通过推进系统的技术成熟度提供解决方案。关键技术在组件和子系统级别进行设计,然后集成到推进演示发动机中并在正确的环境中进行测试。由于该地区有许多政府、商业和其他参与者的存在,卫星制造业的需求出现了正增长。基于此,在 2017-2022 年期间,该地区发射了 570 多颗卫星。在生产和发射的570多颗卫星中,近90%用于商业用途。
欧洲空间推进市场趋势
欧洲太空推进市场的投资机会正在推动需求
- 欧洲国家正在认识到在太空领域进行各种投资的重要性。他们正在增加对太空计划和创新的支出,以保持在全球航天工业中的竞争力和创新性。2022 年 11 月,欧空局宣布已提议在未来三年内将太空资金增加 25%,旨在保持欧洲在地球观测方面的领先地位,扩大导航服务并继续成为与美国的探索伙伴。欧空局已要求其 22 个国家支持 2023 年至 2025 年的 185 亿欧元预算。同样,2022 年 9 月,法国政府宣布计划为太空活动拨款超过 90 亿美元,在过去三年中增长了约 25%。
- 2022年11月,德国宣布为各种与空间相关的活动拨款约23.7亿欧元。2023 年 4 月,Dawn Aerospace 与 DLR(德国航空航天中心)签订了一份合同,进行可行性研究,以提高一氧化二氮基绿色推进剂在卫星和深空任务中的性能。2022 年 12 月,英国航天局宣布为 13 个早期技术项目提供 270 万欧元。European Astrotech 获得了 54,000 欧元的推进剂装载车 (GSE),用于为使用氙气或氪气的电力推进系统的卫星提供服务。SmallSpark Space Systems获得76,000欧元,用于开发和完善SmallSpark的双点火模式推进系统S4-NEWT-A2,该系统将成为其S4-SLV太空物流飞行器架构的一部分,并作为上级运载火箭的候选系统。
报告涵盖的其他主要行业趋势
- 欧洲太空推进市场的投资机会正在推动需求
欧洲空间推进产业概况
欧洲太空推进市场相当整合,前五大公司占据了77.76%的份额。该市场的主要参与者是阿丽亚娜集团、Avio、霍尼韦尔国际公司、穆格公司和赛峰集团(按字母顺序排序)。
欧洲空间推进市场领导者
Ariane Group
Avio
Honeywell International Inc.
Moog Inc.
Safran SA
Other important companies include OHB SE, Sitael S.p.A., Space Exploration Technologies Corp., Thales.
*免责声明:主要的参与者按字母顺序排序
欧洲太空推进市场新闻
- 2023 年 2 月:泰雷兹阿莱尼亚航天公司已与韩国航空航天研究院 (KARI) 签订合同,为其 GEO-KOMPSAT-3 (GK3) 卫星提供集成电力推进。
- 2022 年 12 月:GKN Aerospace 已与阿丽亚娜集团签订合同,供应阿丽亚娜 6 号涡轮机和 Vulcain 喷嘴的下一阶段。该合同涵盖以下 14 个阿丽亚娜 6 发射器的制造和供应装置,这些发射器将于 2025 年投入生产。吉凯恩宇航目前专注于将新颖和创新的技术产业化并整合到阿丽亚娜6号产品中。
- 2022年9月:OHB SE航天集团旗下的OHB瑞典与西班牙空间技术公司Atlantis签署合同,共同供应两颗基于OHB瑞典InnoSat平台的微型卫星卫星将搭载Satlantis提供的四个光通道,并将于2024年发射。
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欧洲空间推进市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 太空计划支出
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4.2 监管框架
- 4.2.1 法国
- 4.2.2 德国
- 4.2.3 俄罗斯
- 4.2.4 英国
- 4.3 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分(包括以美元计算的市场规模、2029 年预测和增长前景分析)
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5.1 推进技术
- 5.1.1 电的
- 5.1.2 天然气
- 5.1.3 液体燃料
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5.2 国家
- 5.2.1 法国
- 5.2.2 德国
- 5.2.3 俄罗斯
- 5.2.4 英国
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介(包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析)。
- 6.4.1 Ariane Group
- 6.4.2 Avio
- 6.4.3 Honeywell International Inc.
- 6.4.4 Moog Inc.
- 6.4.5 OHB SE
- 6.4.6 Safran SA
- 6.4.7 Sitael S.p.A.
- 6.4.8 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.9 Thales
7. 卫星企业首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 2017-2022年按地区划分的太空项目支出,美元,欧洲
- 图 2:
- 欧洲空间推进市场,价值,美元,2017-2029
- 图 3:
- 2017-2029 年欧洲按推进技术划分的空间推进市场价值
- 图 4:
- 2017年欧洲各推进技术空间推进市场价值份额,2023年与2029年对比
- 图 5:
- 2017-2029年欧洲美元电力市场价值
- 图 6:
- 天然气市场价值:美元,欧洲,2017-2029
- 图 7:
- 2017-2029年欧洲液体燃料市场价值
- 图 8:
- 2017-2029年按国家、美元、欧洲划分的太空推进市场价值
- 图 9:
- 2017年欧洲各国空间推进市场价值份额 VS 2023 VS 2029
- 图 10:
- 2017-2029年法国太空推进市场价值
- 图 11:
- 2017-2029年德国太空推进市场价值
- 图 12:
- 2017-2029年俄罗斯美元太空推进市场价值
- 图 13:
- 2017-2029年英国太空推进市场价值
- 图 14:
- 2017-2029年欧洲太空推进市场最活跃公司的战略举措数量
- 图 15:
- 2017-2029年欧洲空间推进市场公司战略行动总数
- 图 16:
- 欧洲空间推进市场市场份额,%(欧洲,2022 年)
欧洲空间推进行业细分
电动、天然气、液体燃料被 Propulsion Tech 作为细分市场覆盖。 法国、德国、俄罗斯、英国按国家/地区划分。
- 在欧洲太空推进市场,基于气体的推进系统继续广泛用于中小型卫星,其中简单性、可靠性和快速响应时间至关重要。它们广泛用于各种卫星任务,包括电信、地球观测和科学研究。
- 电力推进系统因其燃油效率和延长的使用寿命而在欧洲卫星市场中脱颖而出。该技术提供更高的比冲,使卫星能够携带更多的有效载荷,同时使用更少的推进剂。此外,电力推进系统还具有执行长期任务和精确轨道机动的能力。它们非常适合地球静止卫星、深空任务和全球覆盖的卫星星座。
- 液体推进系统主要基于肼和四氧化二氮等双推进剂,已被广泛用于欧洲卫星的初级推进和大型轨道机动。液体推进系统提供了执行复杂轨道转移和交会机动的灵活性。然而,与电动或气体系统相比,它们需要小心处理有毒和腐蚀性的推进剂,并且需要更高的推进剂质量。在 2023 年至 2029 年期间,市场预计将激增 81%,预计基于气体的推进将主导市场。
推进技术 | 电的 |
天然气 | |
液体燃料 | |
国家 | 法国 |
德国 | |
俄罗斯 | |
英国 |
市场定义
- 应用 - 卫星的各种应用或目的分为通信、地球观测、空间观测、导航等。列出的用途是卫星运营商自我报告的用途。
- 最终用户 - 卫星的主要用户或最终用户被描述为民用(学术、业余)、商业、政府(气象、科学等)、军事。卫星可以多用途,用于商业和军事应用。
- 运载火箭MTOW - 运载火箭MTOW(最大起飞重量)是指运载火箭在起飞过程中的最大重量,包括有效载荷、设备和燃料的重量。
- 轨道类 - 卫星轨道分为三大类,即 GEO、LEO 和 MEO。椭圆轨道上的卫星具有彼此显着不同的远地点和近地点,并将偏心率为 0.14 或更高的卫星轨道归类为椭圆轨道。
- 推进技术 - 在这一领域,不同类型的卫星推进系统被归类为电动、液体燃料和气体推进系统。
- 卫星质量 - 在这一领域,不同类型的卫星推进系统被归类为电动、液体燃料和气体推进系统。
- 卫星子系统 - 包括推进剂、公共汽车、太阳能电池板、卫星其他硬件在内的所有组件和子系统都包括在这一部分。
关键词 | 定义 |
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姿态控制 | 卫星相对于地球和太阳的方向。 |
国际通信卫星组织 | 国际电信卫星组织运营着一个用于国际传输的卫星网络。 |
地球静止轨道 (GEO) | 地球上的地球静止卫星在赤道上方 35,786 公里(22,282 英里)的轨道上与地球绕其轴旋转的方向和速度相同,使它们看起来固定在天空中。 |
近地轨道 (LEO) | 低地球轨道卫星的轨道距离地球160-2000公里,全轨道大约需要1.5小时,仅覆盖地球表面的一部分。 |
中地球轨道 (MEO) | MEO卫星位于LEO上方和GEO卫星下方,通常在北极和南极上空的椭圆轨道上或赤道轨道上运行。 |
甚小孔径终端 (VSAT) | 超小孔径终端是一种直径通常小于 3 米的天线 |
立方体卫星 | 立方体卫星是一类基于10厘米立方体外形的微型卫星。立方体卫星每颗重量不超过 2 公斤,通常使用市售组件进行结构和电子设备。 |
小型卫星运载火箭(SSLV) | 小型卫星运载火箭(SSLV)是一种三级运载火箭,配置有三个固体推进级和一个基于液体推进的速度调整模块(VTM)作为终端级 |
太空采矿 | 小行星采矿是从小行星和其他小行星(包括近地物体)中提取材料的假设。 |
纳米卫星 | 纳米卫星被粗略地定义为任何重量小于 10 公斤的卫星。 |
自动识别系统(AIS) | 自动识别系统(AIS)是一种自动跟踪系统,用于通过与附近的其他船舶、AIS基站和卫星交换电子数据来识别和定位船舶。卫星 AIS (S-AIS) 是用于描述卫星何时用于检测 AIS 特征的术语。 |
可重复使用的运载火箭 (RLV) | 可重复使用的运载火箭(RLV)是指设计为基本完好无损地返回地球的运载火箭,因此可以多次发射,或包含可由发射操作人回收的运载火箭级,以便将来用于基本相似的运载火箭的运行。 |
远地点 | 椭圆卫星轨道上离地球表面最远的点。保持地球圆形轨道的地球同步卫星首先发射到远地点为22,237英里的高度椭圆轨道。 |
研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步:确定关键变量: 为了建立稳健的预测方法,步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程,设置市场预测所需的变量,并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步:建立市场模型: 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。对于销售额转换为数量,每个国家/地区的平均销售价格 (ASP) 在整个预测期内保持不变,通货膨胀不是定价的一部分。
- 步骤 3:验证并最终确定: 在这一重要步骤中,所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的,以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步:研究成果: 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台。