世界の燃料電池プラントバランス(BoP)市場2023年-2032年:素材別(構造用プラスチック、エラストマー、クーラント、組立補助剤、金属、その他)、コンポーネント別(電源、水循環、水素処理、冷却、熱安定剤、その他)

【英語タイトル】Fuel Cell Balance of Plant (BOP) Market By Material (Structural Plastics, Elastomers, Coolants, Assembly Aids, Metals, Others), By Component (Power Supply, Water Circulation, Hydrogen Processing, Cooling, Heat Stabilizers, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23SEP089)・商品コード:ALD23SEP089
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年6月
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・ページ数:244
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
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・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー&電力
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❖ レポートの概要 ❖

世界の燃料電池プラントバランス(BoP)市場は、2022年に19億ドルと評価され、2023年から2032年までの年平均成長率は22.2%で、2032年には139億ドルに達すると予測されています。燃料電池は、燃料(一般的には水素など)の化学エネルギーを利用して、クリーンかつ効率的に電気を生産する装置です。燃料電池プラントバランス(BoP)は、燃料電池が最適に機能するために不可欠なコンポーネントです。燃料電池プラントバランス(BoP)には、燃料改質器、熱交換器、化学反応器、ファン/ブロワー、バーナーを必要とする燃料処理システム、タービン、コンプレッサー、熱交換器、モーター、ファンを必要とする空気管理システム、コンバーター、インバーター、バッテリー、モーターで構成される電力調整システムなど、さまざまなコンポーネントが含まれます。世界の燃料電池プラントバランス(BoP)市場は、自動車、軍事、インフラ、産業など様々な用途での燃料電池需要の増加により、大きなペースで拡大する見込みです。

BOPに見られるパワーエレクトロニクスとコンバータは、効率的な電力変換と管理を促進する上で重要な役割を果たします。その主な機能は、燃料電池スタックによって生成された直流(DC)を、さまざまな用途に必要な交流(AC)に変換することです。この効果的な変換プロセスは、エネルギー損失を最小限に抑え、生成された電力の利用を最適化するのに役立ちます。燃料電池プラントバランス(BoP)の構成要素は、この技術の環境面での利点に貢献する重要な役割を果たします。燃料電池は電気化学反応によって発電し、排出するのは水蒸気と最小限の汚染物質だけです。うまく設計されたBOPシステムを組み込むことで、効率的な空気ろ過、排ガス処理、騒音低減対策を通じて、環境上のメリットをさらに高めることができます。

BOPコンポーネントを燃料電池システムに組み込むと、システム全体のコストが上昇します。パワーエレクトロニクス、冷却システム、制御システムなどのコンポーネントは、製造や統合にコストがかかります。その結果、これらのコンポーネントに関連する追加費用により、燃料電池システムは従来の発電技術に比べて高価になります。このコスト要因は、燃料電池システムの普及に制限をもたらす可能性があります。BOPコンポーネントと燃料電池スタックおよびその他のシステム要素との統合は、さまざまな課題をもたらす可能性があります。適切な機能性、耐久性、性能を保証するためには、異なるコンポーネント、材料、サブシステム間の互換性を確保することが極めて重要です。しかし、これらのコンポーネントを統合するプロセスは、設計の複雑化、開発期間の長期化、コストの上昇につながる可能性があります。

燃料電池プラントバランス(BoP)コンポーネントは、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源と統合することで、ハイブリッド発電システムを構築することができます。この統合により、より持続可能で効率的なエネルギー生成・貯蔵ソリューションが可能になります。BOPコンポーネントは、このようなハイブリッド・システムの電力入力、貯蔵、配電を管理し、安定性とグリッド互換性を提供する役割を果たすことができます。さまざまな燃料電池の用途や運転条件に合わせてBOPを最適化する機会があります。出力、動作温度範囲、応答時間などの特定の要件に合わせてBOPコンポーネントとシステムを調整することで、システム性能を向上させ、燃料電池システムをより幅広い用途に適用できるようになります。

燃料電池プラントバランス(BoP)市場のスコープは、セグメンテーションをカバーし、材料、コンポーネント、地域に基づいて分析されています。本レポートでは、構造用プラスチック、エラストマー、冷却剤、組立補助剤、金属など、燃料電池プラントバランス(BoP)に使用される様々な材料の詳細をハイライトしています。また、燃料電池バランスオブプラント(BOP)市場は、電源、水循環、水素処理、冷却、熱安定剤、その他にセグメント化されています。さらに、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEA(中南米、中東、アフリカ)など、さまざまな地域における燃料電池バランスオブプラント(BOP)の現在の市場動向を分析し、今後の成長機会を示唆しています。燃料電池プラントバランスにおける組立補助装置とは、燃料電池システムの組立・製造工程を容易にするために使用される様々な材料、ツール、技術を指します。これらの補助剤は、燃料電池のコンポーネントやシステムの構築・統合時の効率、精度、信頼性の向上に役立ちます。接着剤・シーリング剤、固定具・治具、ファスナー、アライメントツール、ハンドリング・設置ツールなどの組立補助ツールには、さまざまな材料から作られたものがあります。アライメントツールは、組立時に部品の正確なアライメントを確保するために使用されます。これは特に燃料電池スタックにとって重要であり、個々のセルの適切なアライメントは最適な性能を発揮するために不可欠です。

燃料電池プラントバランス(BoP)業界で活動している主な企業は、INN Balance、Cummins Inc.、Hydrogenics Corporations、Ballard Power Systems、Bloom Energy、SFC Energy AG、Doosan Fuel Cell America, Inc.、HORIBA Group、Elcogen AS、Dana Limitedです。これらの企業は、より高いシェアを獲得するため、あるいは市場における主導的地位を維持するために、様々な戦略を採用しています。

本レポートでは、市場ダイナミクスをより深く理解するために、成長促進要因、阻害要因、機会について解説しています。本レポートではさらに、主要な投資分野も取り上げています。さらに、業界の競争シナリオと各ステークホルダーの役割を理解するためのポーターのファイブフォース分析も含まれています。本レポートでは、主要市場プレーヤーが市場での足場を維持するために採用した戦略を特集しています。さらに、市場シェアを拡大し、業界の熾烈な競争を維持するための主要企業の競争状況についても取り上げています。

ステークホルダーにとっての主な利点
2022年から2032年までの燃料電池プラントバランス(BoP)市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、燃料電池プラントバランス(BoP)市場の有力な市場機会を特定します。
主な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
燃料電池プラントバランス(BoP)市場の細分化に関する詳細な分析により、市場機会を判断します。
各地域の主要国を、世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
燃料電池プラントバランス(BoP)市場の地域別および世界市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

主要市場セグメント
材料別
構造用プラスチック
エラストマー
冷却剤
組立補助剤
金属
その他

部品別
電源
水循環
水素処理
冷却
熱安定剤
その他

地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
LAMEA
ブラジル
サウジアラビア
南アフリカ
その他の地域

主な市場プレイヤー
○ Ballard Power Systems
○ Bloom Energy
○ Cummins, Inc.
○ Dana Limited
○ Doosan Fuel Cell Co., Ltd.
○ Elcogen AS
○ HORIBA FuelCon GmbH
○ Hydrogenics Corporation
○ INN Balance
○ SFC Energy AG

第1章:イントロダクション
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概要
第4章:燃料電池プラントバランス(BoP)市場、材料別
第5章:燃料電池プラントバランス(BoP)市場、コンポーネント別
第6章:燃料電池プラントバランス(BoP)市場、地域別
第7章:競争状況
第8章:企業情報

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❖ レポートの目次 ❖

第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力の弱さ
3.3.2. 新規参入の脅威の低さ
3.3.3. 代替品の脅威が低い
3.3.4. 競争の激しさが低い
3.3.5. 購入者の交渉力が低い
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 効率的な電力変換
3.4.1.2. 環境メリット
3.4.1.3. 安全性と制御システム

3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. システムの複雑性
3.4.2.2. 燃料電池へのコスト追加
3.4.2.3. 互換性と統合の課題

3.4.3. 機会
3.4.3.1. コスト削減
3.4.3.2. システムの最適化と柔軟性
3.4.3.3. 再生可能エネルギー源との統合

3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. バリューチェーン分析
3.7. 特許動向
3.8. 規制ガイドライン
第4章:燃料電池プラント周辺機器(BOP)市場、材料別
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 構造用プラスチック
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. エラストマー
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. 冷却剤
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. 組立補助材
4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
4.6. 金属
4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.6.2. 地域別市場規模と予測
4.6.3. 国別市場シェア分析
4.7. その他
4.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.7.2. 地域別市場規模と予測
4.7.3. 国別市場シェア分析
第5章:燃料電池プラント周辺機器(BOP)市場、コンポーネント別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 電源装置
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 水循環システム
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 水素処理システム
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. 冷却システム
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
5.6. 熱安定剤
5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.6.2. 地域別市場規模と予測
5.6.3. 国別市場シェア分析
5.7. その他
5.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.7.2. 地域別市場規模と予測
5.7.3. 国別市場シェア分析
第6章:地域別燃料電池プラント周辺機器(BOP)市場
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要動向と機会
6.2.2. 材料別市場規模と予測
6.2.3. 構成部品別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.1.2. 材料別市場規模と予測
6.2.4.1.3. 部品別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.2.2. 材料別市場規模と予測
6.2.4.2.3. 部品別市場規模と予測
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.3.2. 材料別市場規模と予測
6.2.4.3.3. 構成部品別市場規模と予測
6.3. ヨーロッパ
6.3.1. 主要動向と機会
6.3.2. 材料別市場規模と予測
6.3.3. 市場規模と予測(構成部品別)
6.3.4. 市場規模と予測(国別)
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.1.2. 市場規模と予測(素材別)
6.3.4.1.3. 市場規模と予測(構成部品別)
6.3.4.2. イギリス
6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.2.2. 材料別市場規模と予測
6.3.4.2.3. 構成部品別市場規模と予測
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.3.2. 材料別市場規模と予測
6.3.4.3.3. 部品別市場規模と予測
6.3.4.4. イタリア
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.4.2. 材料別市場規模と予測
6.3.4.4.3. 市場規模と予測(構成部品別)
6.3.4.5. スペイン
6.3.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.5.2. 市場規模と予測(素材別)
6.3.4.5.3. 市場規模と予測(構成部品別)
6.3.4.6. その他の欧州地域
6.3.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.6.2. 材料別市場規模と予測
6.3.4.6.3. 部品別市場規模と予測
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要動向と機会
6.4.2. 材料別市場規模と予測
6.4.3. 部品別市場規模と予測
6.4.4. 国別市場規模と予測
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.1.2. 材料別市場規模と予測
6.4.4.1.3. 構成部品別市場規模と予測
6.4.4.2. 日本
6.4.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.2.2. 材料別市場規模と予測
6.4.4.2.3. 構成部品別市場規模と予測
6.4.4.3. インド
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.3.2. 材料別市場規模と予測
6.4.4.3.3. 構成部品別市場規模と予測
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.4.2. 材料別市場規模と予測
6.4.4.4.3. 構成部品別市場規模と予測
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.5.2. 材料別市場規模と予測
6.4.4.5.3. 構成部品別市場規模と予測
6.4.4.6. アジア太平洋地域その他
6.4.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.6.2. 材料別市場規模と予測
6.4.4.6.3. 部品別市場規模と予測
6.5. LAMEA地域
6.5.1. 主要動向と機会
6.5.2. 材料別市場規模と予測
6.5.3. 部品別市場規模と予測
6.5.4. 国別市場規模と予測
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.1.2. 材料別市場規模と予測
6.5.4.1.3. 構成部品別市場規模と予測
6.5.4.2. サウジアラビア
6.5.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.2.2. 材料別市場規模と予測
6.5.4.2.3. 部品別市場規模と予測
6.5.4.3. 南アフリカ
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.3.2. 材料別市場規模と予測
6.5.4.3.3. 市場規模と予測(構成部品別)
6.5.4.4. その他のLAMEA地域
6.5.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.4.2. 市場規模と予測(素材別)
6.5.4.4.3. 市場規模と予測(構成部品別)
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. トップの成功戦略
7.3. トップ 10 企業の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 2022 年のトップ企業のポジショニング
第 8 章:企業プロフィール
8.1. INN Balance
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.2. カミンズ社
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.2.6. 業績
8.2.7. 主な戦略的動きと展開
8.3. ハイドロジェニックス社
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5. 製品ポートフォリオ
8.4. バラード・パワー・システムズ社
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.4.6. 業績
8.4.7. 主要な戦略的動向と展開
8.5. ブルーム・エナジー
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ
8.5.6. 業績
8.5.7. 主要な戦略的動向と進展
8.6. SFCエナジーAG
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5. 製品ポートフォリオ
8.6.6. 業績
8.7. Doosan Fuel Cell Co., Ltd.
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.7.6. 業績
8.7.7. 主要な戦略的動向と展開
8.8. HORIBA FuelCon GmbH
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.9. エルコジェンAS
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.10. ダナ・リミテッド
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要
8.10.4. 事業セグメント
8.10.5. 製品ポートフォリオ
8.10.6. 業績
8.10.7. 主要な戦略的動向と展開


※参考情報

燃料電池プラントバランス(BoP)は、燃料電池システムにおける全体的な構成要素を管理する重要な要素です。燃料電池は、化学エネルギーを電気エネルギーに変換する装置で、特に水素を燃料として利用する場合、そのエネルギー効率の高さから注目されています。しかし、燃料電池システムは単体では機能せず、周辺機器やインフラが必要です。これらの周辺機器を総じてBoPと呼び、燃料供給、冷却、排気、電力制御、遠隔監視などが含まれます。
BoPの主な機能には、燃料供給系、冷却系、電力分配系、排気系、その他制御系があり、それぞれが役割を果たします。燃料供給系は、水素供給システムや、必要に応じて酸素を供給するシステムを含みます。これにより、燃料電池が適切な量の燃料を常に供給され、効率的に電力を生成することができます。冷却系は、燃料電池の動作中に発生する熱を管理し、最適な運転温度を保つための重要な役割を担います。これにより、燃料電池の性能と耐久性が向上します。

電力分配系では、生成された電力を他の機器やシステムに効率的に配分する機能があります。燃料電池は常に電力の需要に応じて入力を調整する必要がありますので、これを実現するための高度な制御技術が必要です。排気系は、燃料電池が生成した排出物を適切に処理する役割があります。ここでは、水素の再循環や二酸化炭素の処理も考慮されます。

BoPはまた、燃料電池プラントの用途に応じた設計が必要です。商業用には、輸送機関(自動車やバス)、発電所、さらには住宅用のエネルギー供給システムが考えられます。特に輸送機関への利用が進んでおり、燃料電池車(FCV)はその代表例です。この場合、BoPは特に小型化と軽量化が求められます。

燃料電池プラントのBoPに関連する技術としては、センサ技術、制御システム、データ解析技術などが挙げられます。センサ技術は、運転状態をリアルタイムで監視し、異常を即座に検知するために不可欠です。制御システムは、各コンポーネントがスムーズに連携し、全体の効率を高めるために必要な調整を行います。また、データ解析技術は、運転データを基に性能を向上させるための分析を行います。

さらに、再生可能エネルギーとの組み合わせもBoPの未来に影響を与える要因です。太陽光や風力発電から得られるエネルギーを利用して水素を生成し、それを燃料電池で電力に変えるシステムが注目されています。このアプローチにより、CO2排出を抑えた持続可能なエネルギー運用が可能になるため、今後のエネルギー政策において重要な役割を果たすことが期待されます。

最終的に、燃料電池プラントバランス(BoP)は、燃料電池の効率的かつ持続可能な運用を支えるための基盤であり、これにより様々な分野での利用が広がっています。技術の進展に伴い、BoPの設計や運用方法も日々進化しており、より高効率でコスト効果の高いエネルギーシステムの実現が期待されます。燃料電池技術が未来のエネルギー源として重要な位置を占めるように、BoPもその中心的な役割を担っているのです。


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