용융염 열에너지 저장 시장 전망:
용융염 열에너지 저장 시장 규모는 2025년 48억 2천만 달러로 평가되었으며, 2035년까지 140억 6천만 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 11.3% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 2026년 용융염 열에너지 저장 산업 규모는 53억 1천만 달러로 추산됩니다.
용융염 열에너지 저장 시장은 재생에너지원의 효율성과 신뢰성 향상에 필수적인 역할을 하며, 재생에너지 프로젝트에 대한 투자가 증가함에 따라 안정적이고 효율적인 에너지 저장 솔루션에 대한 수요가 급증하면서 상당한 성장을 보이고 있습니다. 예를 들어, 2024년 7월, 미국 에너지부 산하 태양에너지기술국(SETO)은 7개 주에 걸쳐 9개 프로젝트에 3,300만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 투자는 태양열 연료 생산 및 장기 에너지 저장을 위한 집광형 태양열(CST) 시스템 개발을 목표로 합니다.
MSTES에 대한 수요는 주로 재생에너지로의 전 세계적 전환과 안정적이고 신뢰할 수 있는 전력 공급의 필요성에 의해 주도됩니다. MSTES와 같은 에너지 저장 기술은 특히 피크 사용 기간이나 태양광 발전량이 낮은 시기에 전력망의 균형을 맞추고 안정적인 전력 공급을 보장하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 2023년 9월, 미국 에너지부 산하 SETO(에너지기술혁신기구)는 태양열 연료 생산을 통한 열화학 저장 및 지역 열에너지 저장 분야의 연구 개발 및 실증 프로젝트에 3천만 달러(USD)를 지원하겠다고 발표했으며, 예상 지원 규모는 75억 달러에서 1천만 달러(USD)에 달합니다.
용융염 열에너지 저장 시장의 기회는 국제적인 자금 지원과 정책 지원을 통해 강화되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 7월, 스페인 생태 전환 및 인구 변화부(MITECO)는 독립형 에너지 저장 프로젝트에 3억 550만 달러의 보조금을 지원했으며, 이 중 3,274만 달러는 열에너지 저장에 특별히 배정되었습니다. 이러한 보조금은 에너지 저장 기술의 도입 및 통합을 가속화하여 재생에너지 사업을 적극적으로 추진하는 지역에서 시장 성장과 혁신을 위한 새로운 길을 열어주는 것을 목표로 합니다.
키 용융염 열에너지 저장 시장 통찰 요약:
지역별 주요 내용:
- 북미 용융염 열에너지 저장 시장은 2035년까지 42.40%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 기존 기업들이 MSTES 프로젝트의 조기 상용화를 지원하는 R&D에 투자함에 따라 촉진될 것입니다.
세그먼트 인사이트:
- 용융염 열에너지 저장 시장에서 민감화 및 비감응화 부문은 대규모 재생에너지 저장 분야에서 입증된 신뢰성과 효율성에 힘입어 2035년까지 60.20%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
- 용융염 열에너지 저장 시장에서 집중형 태양광 발전소 부문은 용융염 저장을 사용하여 24시간 연중무휴 전력 생산이 가능한 능력에 힘입어 2035년까지 지속 가능한 시장 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다.
주요 성장 추세:
- 새로운 재생 에너지원에 대한 수요 증가
- 에너지 부문 혁신을 위한 탄소 배출량 감축을 위한 서비스 제공업체
주요 과제:
- 높은 초기 투자 비용으로 인한 시장 성장 제한
- 기술적 과제
주요 업체: Acciona S.A., Abengoa SA, BrightSource Energy Inc., SENER Grupo de Ingenieria S.A., SolarReserve LLC.
글로벌 용융염 열에너지 저장 시장 예측 및 지역 전망:
시장 규모 및 성장 예측:
- 2025년 시장 규모: 48억 2천만 달러
- 2026년 시장 규모: 53억 1천만 달러
- 예상 시장 규모: 2035년까지 140억 6천만 달러
- 성장 예측: 11.3% CAGR (2026-2035)
주요 지역 역학:
- 가장 큰 지역: 북미(2035년까지 42.4% 점유율)
- 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
- 주요 국가: 중국, 미국, 독일, 일본, 인도
- 신흥국: 중국, 인도, 일본, 한국, 칠레
Last updated on : 18 September, 2025
용융염 열에너지 저장 시장 성장 동인 및 과제:
성장 동력
새로운 재생 에너지원에 대한 수요 증가: 화석 연료 매장량 감소, 에너지 수요 증가, 그리고 환경 문제 심화 등 여러 가지 시급한 과제로 인해 전 세계적으로 화석 연료에서 재생 에너지로의 전환이 가속화되고 있습니다. 기후 변화로 인한 극심한 기상 현상의 증가는 탄소 배출량 감축과 더 깨끗한 에너지원 도입의 시급성을 더욱 강화했습니다. 또한, 지정학적 긴장과 공급망 붕괴는 화석 연료 의존의 취약성을 드러냈고, 각국은 재생 에너지 대안을 통한 에너지 안보를 추구하게 되었습니다.
탄소세 및 친환경 에너지 프로젝트 인센티브와 같은 정부 정책은 이러한 변화를 더욱 뒷받침합니다. 예를 들어, 미국의 2022년 인플레이션 감축법(IRA)은 TES 시스템에 필수적인 부품을 포함하는 청정 에너지 제조에 상당한 세액 공제를 도입했습니다. 이러한 인센티브는 재생 에너지 인프라에 대한 투자를 촉진하고 탄소 배출을 최소화하는 것을 목표로 합니다. 용융염 열에너지 저장과 같은 재생 에너지 및 저장 솔루션의 기술 발전과 비용 감소는 이러한 대안의 실현 가능성을 높이고 미래의 안정적이고 지속 가능한 에너지 공급을 보장합니다. 여러 기업이 특히 집광형 태양광 발전(CSP), 송전 인프라, 하이브리드 재생 에너지 시스템 등 친환경 에너지 프로젝트에 전력 타워를 통합하고 있습니다. 예를 들어, 중국 신후파 발전(Xinhupa Power Generation Company)은 2022년 7월 1GW 규모의 태양광 프로젝트를 시작하여 8시간 분량의 에너지를 저장할 수 있는 용융염 저장 장치를 갖춘 100MW CSP 타워를 통합했습니다. 이러한 프로젝트는 MSTES 기술의 빠른 도입을 보여주는 사례이며, 변화하는 에너지 환경에서 이 기술이 중요한 역할을 한다는 점을 강조합니다.
신뢰할 수 있는 에너지 저장 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라, 용융염 열병합 발전소는 대규모 태양광 발전 시설 개선의 핵심 요소로 부상했습니다. 지역 및 국제 기관의 상당한 투자는 에너지 부문의 발전을 가속화할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Rio Tinto는 Edify Energy와 20년 계약을 체결하여 자사의 Gladstone 알루미늄 사업에 재생 에너지를 공급함으로써 기존 에너지원에 대한 의존도를 크게 낮추는 것을 목표로 합니다. 또한, 산업 부문의 전력 수요 증가는 예측 기간 동안 용융염 열병합 발전소 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.- 서비스 제공업체, 탄소 배출량 감축으로 에너지 부문 혁신 추진 : 현재의 에너지 인프라는 서비스 제공업체들이 혁신을 통해 탄소 배출량을 줄이고 에너지 부문을 혁신하도록 이끄는 몇 가지 중요한 과제에 직면해 있습니다. 중요한 과제 중 하나는 태양광 및 풍력과 같은 간헐적인 재생 에너지원을 기존 전력망에 통합하는 것입니다. 이를 위해서는 안정성과 신뢰성을 유지하기 위한 첨단 에너지 저장 솔루션이 필요합니다.
또한, 노후된 컴퓨터 시스템과 인프라는 배터리 저장 장치의 최적 사용을 저해하여 비효율성을 초래하고 화석 연료 의존도를 높일 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 교토 그룹과 같은 기업들은 Heatcube와 같은 MSTES 시스템을 개발하고 있습니다. 이 시스템은 재생 에너지를 용융염에 열로 저장하여 나중에 사용할 수 있도록 함으로써 전력망을 안정화하고 탄소 배출을 줄입니다.
또한, 교토 그룹, 론도 에너지, 선앰프, 에코테크 세람, 에너지 네스트, 안토라 에너지와 같은 선도적인 열에너지 저장 기업들은 에너지 저장 및 전력망 신뢰성 향상을 위한 선구적인 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 시장 참여자들은 포괄적인 엔지니어링, 조달 및 시공 서비스를 제공함으로써 에너지 산업에 혁신을 일으켜 더욱 지속 가능하고 효율적인 시스템을 구축할 잠재력을 가지고 있습니다.
도전 과제
높은 초기 투자 비용으로 시장 성장 제한: MSTES 시스템 구축은 높은 초기 투자 비용으로 인해 상당한 어려움에 직면하고 있으며, 이는 시장 확장을 제한합니다. 질산나트륨 및 질산칼륨과 같은 자재 조달과 열 효율을 보장하기 위한 특수 고온 시설 건설에 드는 상당한 비용은 광범위한 도입 및 확장에 재정적 어려움을 초래합니다.
또한, 고온 저장 시설 건설에는 운영 효율성과 수명을 유지하기 위한 첨단 엔지니어링, 특수 장비, 그리고 강력한 안전 조치가 필요합니다. 이러한 비용은 특히 소규모 에너지 생산업체와 재생에너지 프로젝트 자금이 부족한 지역의 경우 매우 부담스러울 수 있으며, 이로 인해 MSTES 기술 도입이 제한될 수 있습니다.- 기술적 과제: MSTES 시스템의 광범위한 도입은 여러 기술적 과제로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 스템은 최적의 성능을 유지하기 위해 정밀한 온도 제어와 효율적인 전달 메커니즘을 필요로 합니다. 요구되는 온도 범위를 벗어나면 용융염의 열화로 이어져 열 효율과 수명이 저하될 수 있습니다. 또한, MSTES 시스템을 기존 발전 인프라에 통합하는 것은 복잡하고 기술적으로 까다로워 전문적인 지식과 첨단 엔지니어링 솔루션이 필요합니다.
더욱이, 사용된 용융염의 폐기는 부적절한 폐기로 인해 토양 및 수질 오염을 초래할 수 있어 환경 문제를 야기합니다. 에너지 저장 시설의 건설 및 운영을 규제하는 엄격한 규제 체계는 프로젝트 개발자에게 추가적인 규정 준수 비용과 지연을 초래할 수 있습니다. 이러한 기술적 및 환경적 과제는 MSTES 부문의 경쟁력과 지속가능성 강화를 위한 지속적인 혁신과 비용 절감 노력을 필요로 합니다.
용융염 열에너지 저장 시장 규모 및 예측:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2025 |
|
예측 기간 |
2026-2035 |
|
연평균 성장률 |
11.3% |
|
기준 연도 시장 규모(2025년) |
48억 2천만 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2035년) |
140억 6천만 달러 |
|
지역 범위 |
|
용융염 열에너지 저장 시장 세분화:
기술 세그먼트 분석
민감화 및 비감응화 열 저장 시스템은 2035년 말까지 용융염 열에너지 저장 시장 점유율 60.2% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 지배력은 주로 입증된 신뢰성, 효율성, 그리고 대용량 에너지 저장 애플리케이션을 지원하는 능력에 기인하며, 대규모 재생에너지 통합에 선호되는 선택입니다. 민감화 및 비감응화 열 저장 시스템은 용융염을 열 저장 매체로 사용하며, 장기간 에너지 저장이 가능하여 대규모 태양열 발전소에서 널리 선호됩니다.
이러한 시스템은 열을 효율적으로 저장하고 방출함으로써 에너지 공급을 안정화하고, 일사량이 낮은 기간에도 지속적인 전력 생산을 보장합니다. 용융염 열에너지 저장 시장에서 감응형 및 비감응형 열저장 기술의 도입은 효율성을 높이고 비용을 절감하는 지속적인 기술 발전에 힘입어 촉진되고 있습니다. 특히, 에너지 밀도가 높고 열 안정성이 향상된 새로운 상변화 물질(PCM)의 개발은 열에너지 저장 시스템(TES)의 용량과 효율을 크게 향상시켜 산업 및 주거용 애플리케이션에 적합하게 만들었습니다.
민감화 및 비감응화 시스템을 기존 전력망 인프라와 완벽하게 통합함으로써 용융염 열에너지 저장 시스템의 시장 지위가 더욱 강화되고, 에너지 공급업체는 전력망 신뢰성을 강화하고 재생에너지원 활용도를 높이는 비용 효율적인 솔루션을 제공받게 됩니다. 예를 들어, 네바다주 크레센트 듄스 태양광 프로젝트는 용융염 기반의 민감화 및 비감응화 열저장 기술을 사용하여 태양에너지를 저장함으로써 햇빛이 없는 시간대에도 발전이 가능해져 전력망 안정성이 향상됩니다. 산업계에서 지속 가능하고 신뢰할 수 있는 에너지 솔루션에 대한 중요성이 점차 커짐에 따라, 2024년의 상당한 시장 점유율과 대규모 에너지 저장 분야에서 입증된 효과 덕분에 민감화 및 비감응화 열저장 시스템의 시장 지배력은 지속될 것으로 예상됩니다.
애플리케이션 세그먼트 분석
집광형 태양광 발전(CSP) 플랜트 부문은 용융염 열에너지 저장 시장에서 지속 가능한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 용융염 기술의 장점은 햇빛이 사라진 후에도 고온의 열을 장기간 유지할 수 있다는 것입니다. 이러한 기능 덕분에 열에너지 저장 장치를 갖춘 CSP 시설은 날씨나 시간대에 관계없이 24시간 전기를 생산할 수 있습니다. 예를 들어, 애리조나주 솔라나 발전소는 용융염 기반 열에너지 저장 장치를 사용하여 낮 시간 동안 태양열을 저장하고, 야간이나 흐린 날에도 전기를 생산하여 전력망 안정성을 높이고 안정적인 전력 공급을 보장합니다.
MSTES 시스템은 수시간 저장 기능을 제공하여 간헐적인 일사량의 균형을 효과적으로 맞추고 전력망의 기저부하 전력 수요를 충족합니다. 이 기술은 천연가스 백업의 필요성을 없애 무정전 전력 공급을 가능하게 하고 24시간 연중무휴 탄소 없는 태양 에너지 공급의 길을 열어줍니다. 결과적으로 용융염 저장은 전 세계 신규 CSP 프로젝트의 표준 기능이 되었습니다. 예를 들어, 두바이 전력수자원청(DEWA)의 700MW CSP 프로젝트는 용융염 열에너지 저장 장치를 도입하여 연속 발전을 제공하고, 전력망 신뢰성을 향상시키며 재생에너지 목표를 달성합니다.
반면, 주거용 및 산업용 난방 시스템은 일반적으로 24시간 에너지 공급을 필요로 하지 않습니다. 주거용 에너지 소비는 야간에 더 낮은 경우가 많아 지속적인 에너지 공급의 필요성이 줄어듭니다. 마찬가지로, 많은 산업 공정은 24시간 내내 에너지 투입을 요구하지 않는 일정에 따라 운영되므로 계획된 가동 중단 및 유지보수 기간이 가능합니다. 따라서 용융염 저장은 대규모 태양광 발전에 필수적이지만, 주거용 및 산업용 난방 시스템에서는 수요 패턴이 다르기 때문에 그 중요성이 상대적으로 낮습니다.
글로벌 용융염 열에너지 저장 시장 에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
기술 |
|
애플리케이션 |
|
Vishnu Nair
글로벌 비즈니스 개발 책임자이 보고서를 귀하의 요구에 맞게 맞춤화하세요 — 맞춤형 인사이트와 옵션을 위해 당사의 컨설턴트와 상담하십시오.
용융염 열에너지 저장 시장 지역 분석:
북미 시장 통찰력
용융염 열에너지 저장 시장에서 북미 지역은 2035년까지 42.4% 이상의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 선도적인 입지는 미국 내 유수 기업들이 연구 개발에 막대한 투자를 통해 MSTES 프로젝트의 조기 상용화를 가능하게 한 데 기인합니다. 이러한 발전은 유틸리티 기업과 대형 산업체들에게 재생 에너지원의 통합 증가 속에서 전력망의 균형을 맞추는 데 필수적인 혁신적인 저장 솔루션을 제공했습니다.
재생에너지 도입을 촉진하는 우호적인 정책 환경과 연구 인센티브는 이 지역의 용융염 기술 확장을 더욱 촉진했습니다. 예를 들어, 서부 텍사스에서는 천연자원부(Natural Resources)와 애빌린 크리스천 대학교(ACU)가 수자원 및 에너지 문제 해결을 목표로 용융염 연구용 원자로를 건설하고 있습니다. 텍사스 공과대학교(Texas Tech)와 협력하여 이 프로젝트는 이 원자로 기술을 담수화 공정에 통합할 계획입니다. 섭씨 600도 이상에서 작동하는 이 원자로는 250메가와트의 청정에너지를 생산할 수 있으며, 텍사스의 핵심 자원인 해수 담수화에도 기여할 수 있습니다. 이러한 전략적 계획은 북미 지역의 용융염 열에너지 저장(MSTES) 기술 발전에 대한 의지를 보여주는 것으로, 용융염 열에너지 저장 시장 지배력을 강화하고 더욱 지속 가능한 에너지 미래로의 전환을 지원합니다.
반면, 캐나다 용융염 열에너지 저장 시장 또한 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 캐나다는 회복력 있고 대규모 에너지 그리드를 지원하기 위해 에너지 저장 솔루션을 다각화하고자 하기 때문입니다. 캐나다의 용융염 열에너지 저장(MSTES) 도입은 재생에너지 용량을 늘리고 화석 연료 의존도를 낮추려는 캐나다의 목표에 부합합니다. 캐나다의 특정 대규모 MSTES 프로젝트는 개발 단계에 있지만, 캐나다의 유리한 정책 환경과 재생에너지 연구 투자는 이러한 기술 도입에 대한 관심이 점차 커지고 있음을 시사합니다.
미국과 캐나다는 MSTES가 장기 에너지 저장을 제공할 수 있는 잠재력을 인식하고 있으며, 이는 재생에너지원의 가변성을 수용하고 안정적인 전력 공급을 보장하는 데 필수적입니다. 이러한 기술이 발전하고 비용 효율성이 향상됨에 따라, MSTES는 양국의 에너지 전략에서 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 시장 통찰력
아시아 태평양 지역은 중국과 인도 등지의 급속한 산업화와 에너지 수요 증가에 힘입어 용융염 열에너지 저장 시장이 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 재생에너지원을 전력망에 통합하고 에너지 안보를 강화해야 할 필요성에 기인합니다. 중국은 재생에너지 사업을 지원하기 위해 MSTES 프로젝트를 적극적으로 개발하고 있습니다. 특히 신장 위구르 자치구에 100mW급 태양열 및 용융염 에너지 저장 시스템이 건설 중이며, 2024년 말 완공 및 전력망 연결을 목표로 하고 있습니다. 이 프로젝트는 1GW 규모의 태양열 + 태양광 통합 사업의 일환으로, 중국의 대규모 재생에너지 통합 의지를 반영하고 있습니다.
인도의 급속한 산업화와 증가하는 에너지 수요는 MSTES 기술 개발을 촉진했습니다. 인도의 풍부한 태양광 발전 잠재력은 MSTES를 안정적인 기저부하 전력 공급을 위한 매력적인 선택지로 만듭니다. 대표적인 사례로 구자라트 솔라 원(Gujarat Solar One) 25MW CSP 발전소가 있습니다. 이 발전소는 인도 최대 규모의 포물선형 집열식 집열식 발전소로, 용융염 저장 용량을 통해 9시간 동안 에너지를 저장할 수 있습니다. 이 발전소는 2탱크 간접 축열 시스템을 채택하여 재생에너지 인프라의 신뢰성과 효율성을 향상시키기 위한 MSTES 솔루션 통합에 대한 인도의 의지를 보여줍니다.
용융염 열에너지 저장 시장 참여자:
- 야라 인터내셔널 ASA
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 존재감
- SWOT 분석
- 악시오나 SA
- 아벤고아 SA
- 브라이트소스 에너지 주식회사
- SENER Grupo de Ingenieria SA
- 솔라리저브 LLC
- 엔지 SA
- ACWA 파워
- KVK 에너지 벤처스 유한회사
- 노바텍 주식회사
- 오라노
용융염 열에너지 저장 시장의 주요 기업들은 시장 점유율 확대를 위해 제품 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 주요 기업들 또한 고객 기반과 지역 확장을 위해 전략적 파트너십과 인수를 추진하고 있습니다.
최근 동향
- 2025년 1월 , 열 에너지 저장 솔루션 분야의 선두주자인 Hyme Energy는 세계적인 유제품 제조업체인 Arla와 협력하여 세계 최대 규모의 산업용 열 저장 시스템을 구축했습니다. 덴마크 홀스테브로에 위치한 Arla의 분유 생산 시설을 위해 설계된 이 프로젝트는 산업용 열 생산과 관련된 이산화탄소 배출량을 경제적으로 줄이는 것을 목표로 하며, Hyme의 상용화에 중요한 진전을 의미합니다.
- 2024년 5월, 사우디아라비아 석유 회사 아람코는 열에너지 저장 전문 기업인 론도 에너지(Rondo Energy) 와 지분 투자를 통해 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 두 기관은 아람코 시설의 배출량 감축을 위해 론도의 열 배터리(Heat Battery) 기술을 산업 규모로 구현하기 위한 엔지니어링 연구에 착수했으며, 궁극적으로 1GWh 용량까지 확장할 계획입니다.
- Report ID: 7403
- Published Date: Sep 18, 2025
- Report Format: PDF, PPT
- 주요 시장 트렌드 및 인사이트 미리보기를 탐색하세요
- 샘플 데이터 테이블 및 세그먼트 분류를 검토하세요
- 시각적 데이터 표현의 품질을 경험해 보세요
- 보고서 구조 및 연구 방법론을 평가하세요
- 경쟁 환경 분석을 살짝 엿보세요
- 지역별 전망이 어떻게 제시되는지 이해하세요
- 기업 프로파일링 및 벤치마킹의 깊이를 평가하세요
- 실행 가능한 인사이트가 전략을 어떻게 지원할 수 있는지 미리 살펴보세요
실제 데이터와 분석을 탐색하세요
자주 묻는 질문 (FAQ)
용융염 열에너지 저장 시장 보고서 범위
See how top U.S. companies are managing market uncertainty — get your free sample with trends, challenges, macroeconomic factors, charts, forecasts, and more.
저작권 © 2025 리서치 네스터. 모든 권리 보유.
Afghanistan (+93)
Åland Islands (+358)
Albania (+355)
Algeria (+213)
American Samoa (+1684)
Andorra (+376)
Angola (+244)
Anguilla (+1264)
Antarctica (+672)
Antigua and Barbuda (+1268)
Argentina (+54)
Armenia (+374)
Aruba (+297)
Australia (+61)
Austria (+43)
Azerbaijan (+994)
Bahamas (+1242)
Bahrain (+973)
Bangladesh (+880)
Barbados (+1246)
Belarus (+375)
Belgium (+32)
Belize (+501)
Benin (+229)
Bermuda (+1441)
Bhutan (+975)
Bolivia (+591)
Bosnia and Herzegovina (+387)
Botswana (+267)
Bouvet Island (+)
Brazil (+55)
British Indian Ocean Territory (+246)
British Virgin Islands (+1284)
Brunei (+673)
Bulgaria (+359)
Burkina Faso (+226)
Burundi (+257)
Cambodia (+855)
Cameroon (+237)
Canada (+1)
Cape Verde (+238)
Cayman Islands (+1345)
Central African Republic (+236)
Chad (+235)
Chile (+56)
China (+86)
Christmas Island (+61)
Cocos (Keeling) Islands (+61)
Colombia (+57)
Comoros (+269)
Cook Islands (+682)
Costa Rica (+506)
Croatia (+385)
Cuba (+53)
Curaçao (+599)
Cyprus (+357)
Czechia (+420)
Democratic Republic of the Congo (+243)
Denmark (+45)
Djibouti (+253)
Dominica (+1767)
Dominican Republic (+1809)
Timor-Leste (+670)
Ecuador (+593)
Egypt (+20)
El Salvador (+503)
Equatorial Guinea (+240)
Eritrea (+291)
Estonia (+372)
Ethiopia (+251)
Falkland Islands (+500)
Faroe Islands (+298)
Fiji (+679)
Finland (+358)
France (+33)
Gabon (+241)
Gambia (+220)
Georgia (+995)
Germany (+49)
Ghana (+233)
Gibraltar (+350)
Greece (+30)
Greenland (+299)
Grenada (+1473)
Guadeloupe (+590)
Guam (+1671)
Guatemala (+502)
Guinea (+224)
Guinea-Bissau (+245)
Guyana (+592)
Haiti (+509)
Honduras (+504)
Hong Kong (+852)
Hungary (+36)
Iceland (+354)
India (+91)
Indonesia (+62)
Iran (+98)
Iraq (+964)
Ireland (+353)
Isle of Man (+44)
Israel (+972)
Italy (+39)
Jamaica (+1876)
Japan (+81)
Jersey (+44)
Jordan (+962)
Kazakhstan (+7)
Kenya (+254)
Kiribati (+686)
Kuwait (+965)
Kyrgyzstan (+996)
Laos (+856)
Latvia (+371)
Lebanon (+961)
Lesotho (+266)
Liberia (+231)
Libya (+218)
Liechtenstein (+423)
Lithuania (+370)
Luxembourg (+352)
Macao (+853)
Madagascar (+261)
Malawi (+265)
Malaysia (+60)
Maldives (+960)
Mali (+223)
Malta (+356)
Marshall Islands (+692)
Mauritania (+222)
Mauritius (+230)
Mayotte (+262)
Mexico (+52)
Micronesia (+691)
Moldova (+373)
Monaco (+377)
Mongolia (+976)
Montenegro (+382)
Montserrat (+1664)
Morocco (+212)
Mozambique (+258)
Myanmar (+95)
Namibia (+264)
Nauru (+674)
Nepal (+977)
Netherlands (+31)
New Caledonia (+687)
New Zealand (+64)
Nicaragua (+505)
Niger (+227)
Nigeria (+234)
Niue (+683)
Norfolk Island (+672)
North Korea (+850)
Northern Mariana Islands (+1670)
Norway (+47)
Oman (+968)
Pakistan (+92)
Palau (+680)
Palestine (+970)
Panama (+507)
Papua New Guinea (+675)
Paraguay (+595)
Peru (+51)
Philippines (+63)
Poland (+48)
Portugal (+351)
Puerto Rico (+1787)
Qatar (+974)
Romania (+40)
Russia (+7)
Rwanda (+250)
Saint Barthélemy (+590)
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (+290)
Saint Kitts and Nevis (+1869)
Saint Lucia (+1758)
Saint Martin (French part) (+590)
Saint Pierre and Miquelon (+508)
Saint Vincent and the Grenadines (+1784)
Samoa (+685)
San Marino (+378)
Sao Tome and Principe (+239)
Saudi Arabia (+966)
Senegal (+221)
Serbia (+381)
Seychelles (+248)
Sierra Leone (+232)
Singapore (+65)
Sint Maarten (Dutch part) (+1721)
Slovakia (+421)
Slovenia (+386)
Solomon Islands (+677)
Somalia (+252)
South Africa (+27)
South Georgia and the South Sandwich Islands (+0)
South Korea (+82)
South Sudan (+211)
Spain (+34)
Sri Lanka (+94)
Sudan (+249)
Suriname (+597)
Svalbard and Jan Mayen (+47)
Eswatini (+268)
Sweden (+46)
Switzerland (+41)
Syria (+963)
Taiwan (+886)
Tajikistan (+992)
Tanzania (+255)
Thailand (+66)
Togo (+228)
Tokelau (+690)
Tonga (+676)
Trinidad and Tobago (+1868)
Tunisia (+216)
Turkey (+90)
Turkmenistan (+993)
Turks and Caicos Islands (+1649)
Tuvalu (+688)
Uganda (+256)
Ukraine (+380)
United Arab Emirates (+971)
United Kingdom (+44)
Uruguay (+598)
Uzbekistan (+998)
Vanuatu (+678)
Vatican City (+39)
Venezuela (Bolivarian Republic of) (+58)
Vietnam (+84)
Wallis and Futuna (+681)
Western Sahara (+212)
Yemen (+967)
Zambia (+260)
Zimbabwe (+263)