世界の水素生成市場予測2023年-2028年:技術別(石炭ガス化、スチームメタン改質、その他)、用途別(メタノール製造、アンモニア製造、石油精製、輸送、発電、その他)、システム種類別(マーチャント、キャプティブ)、地域別

【英語タイトル】Hydrogen Generation Market Report by Technology (Coal Gasification, Steam Methane Reforming, and Others), Application (Methanol Production, Ammonia Production, Petroleum Refinery, Transportation, Power Generation, and Others), Systems Type (Merchant, Captive), and Region 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23DCB0030)・商品コード:IMARC23DCB0030
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年11月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:141
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー
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❖ レポートの概要 ❖

世界の水素生成市場規模は2022年に1,533億米ドルに達しました。IMARCグループは、2022年から2028年にかけての年平均成長率は6.4%で、2028年には2,224億米ドルに達すると予測しています。環境問題への関心の高まり、持続可能なエネルギー源に対するニーズの高まり、再生可能エネルギーに対する世界的な需要の高まりは、市場を牽引する重要な要因の一つです。
市場成長を後押しするクリーンなエネルギー源に対する需要の高まり

水素はクリーンで再生可能な豊富なエネルギー源であり、水の電気分解、バイオマス、天然ガスなどさまざまな原料から製造されます。水素は、自動車への直接動力供給、発電、後で使用するためのエネルギー貯蔵に使用することができます。クリーン・エネルギー源の需要は、温室効果ガスの排出量と化石燃料への依存度を削減する必要性によってもたらされています。さらに、石油や天然ガスといった従来の燃料のコストが上昇していることも、産業を問わず水素の需要を加速させています。さらに、電力コストの上昇が水素ベースのエネルギー源の魅力を高めています。これとは別に、クリーンなエネルギー源の採用を大衆に奨励するために数カ国の政府が実施している数多くの取り組みが、市場の見通しを明るいものにしています。


本レポートでは、市場構造、主要企業による市場シェア、プレイヤーのポジショニング、トップ勝ち抜き戦略、競合ダッシュボード、企業評価象限などの競合分析をカバーしています。また、主要企業の詳細プロフィールも掲載しています。市場構造は、有利な政府のイニシアティブと発電所用冷却剤としての水素の広範な用途により、産業内の地域レベルおよび国際レベルで多数のプレーヤーが存在するため、適度に断片化されています。水素生成産業では、設備投資が高く、参入・撤退障壁が高く、製品の差別化が低いか中程度であるため、新規参入者の数は中程度です。

水素生成とは?

水素生成とは、燃料またはエネルギー源として使用するために水素ガスを生成するプロセスです。水の電気分解、天然ガスの改質、バイオマスのガス化など、いくつかの方法があります。電気分解では、水に電流を流して水素と酸素に分解します。生成された水素ガスは燃料源として使用されたり、燃料電池に貯蔵されます。天然ガスの改質は、ガスの分子を分解して水素と他のガスを生成するプロセスです。最後に、バイオマスのガス化は、有機物を分解して水素やその他のガスを生成するプロセスです。バイオマスはクリーンな燃焼が可能で、燃焼時に二酸化炭素を排出しないため、効率的なエネルギー源です。また、化石燃料よりも軽いため、輸送も容易です。

COVID-19の影響:

COVID-19の世界的大流行は、水素製造の生産と需要に深刻な影響を与えました。化学産業は大きな被害を受け、石油・ガス探査活動はパンデミック中に大きな打撃を受けました。パンデミック発生中に医療用品の必要性が高まったため、既存の水素備蓄がこれらの需要に対応するために活用されました。電力産業は水素需要の最前線にあり、市場需要の多くを占めています。政府による封鎖、海外渡航の制限、社会的距離といった規制は、各国の財政状態に悪影響を及ぼしています。しかし、政府は、産業・運輸部門の操業停止による排出量削減を利用して、ポストCOVID時代に水素を含むクリーンな代替燃料の需要を押し上げようと躍起になっており、これが市場にプラスの影響を与えています。

水素生成市場の動向:

現在、各国の政府当局は、自動車産業における二酸化炭素排出量を削減するための重要な取り組みを行っており、その結果、電気自動車の販売が増加しています。これに伴い、水素は発電所の冷却剤として広く利用されており、これも成長を促進する要因となっています。さらに、水素製造技術のコストと環境への影響を削減することを目的としたプロジェクトもいくつかあります。原子力エネルギーに基づく水素生成は、二酸化炭素排出量を最小限に抑え、地球規模の気候変動に対処するための経済的なソリューションと考えられており、これがさらに、世界中のガラス精製、肥料製造、半導体製造における水素生成の需要を促進しています。これとは別に、水素化ポリマーや水素化金属などの新素材の製造に水素が広く採用され、従来の材料に比べて性能の向上とコスト削減が実現されていることも、市場を後押ししています。さらに、費用対効果が高く省エネルギーな水素ステーションの開発と建設が、市場の明るい見通しを生み出しています。さらに、継続的な技術の進歩とコスト削減により、水素生成はより手頃な価格で利用しやすくなっています。このため、この分野への投資が促進され、水素をベースとした製品やサービスの新市場創出に役立っています。

主要市場のセグメンテーション:
IMARC Groupは、世界の水素生成市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、技術、用途、システムタイプに基づいて市場を分類しています。

技術別インサイト:

石炭ガス化
スチームメタン改質
その他

当レポートでは、技術に基づく水素生成市場の詳細な分類と分析を行っています。これには石炭ガス化、水蒸気メタン改質、その他が含まれます。報告書によると、環境と気候変動に対する世界的な懸念の高まりにより、水蒸気メタン改質が最大のセグメントを占めています。そのため、天然ガスのようなクリーンなエネルギー源に対する需要が増加しています。水蒸気メタン改質は、天然ガスをクリーンなエネルギー源に変換する効果的かつ効率的な方法であり、市場シェアに影響を与えています。

用途別インサイト:

メタノール生産
アンモニア製造
石油精製
輸送
発電
その他

本レポートでは、用途に基づく水素生成市場の詳細な分類と分析も行っています。これには、メタノール生産、アンモニア生産、石油精製、輸送、発電、その他が含まれます。同レポートによると、アンモニア生産は尿素やその他の窒素ベースの肥料の主原料であるため、最大の市場シェアを占めています。さらに、人口の増加とそれに伴う食糧生産の増加は、肥料生産用のアンモニア需要の増加につながっています。さらに、冷媒、溶剤、プラスチックの生産、化学工業での使用など、工業目的でのアンモニア需要の高まりが、アンモニア生産の需要を促進しています。

システムタイプ別インサイト:

マーチャント
キャプティブ

本レポートでは、水素生成市場を技術別に詳細に分類・分析しています。これにはマーチャントとキャプティブが含まれます。同レポートによると、クリーンなエネルギー源に対する需要の高まりと、代替燃料としての水素の製造と利用を奨励するための政府規制により、マーチャント改質が最大のセグメントを占めています。さらに、水素燃料電池自動車の採用が拡大していることも需要を後押ししており、海運、産業、住宅などの分野で新たな用途が生まれる可能性もあります。

地域別インサイト:

北米
アメリカ
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
中南米
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

また、北米(アメリカ、カナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他)、ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、その他)、中南米(ブラジル、メキシコ、その他)、中東・アフリカの主要地域市場についても包括的に分析しています。報告書によると、アジア太平洋は水素生成の最大市場。アジア太平洋の水素生成市場を牽引している要因としては、電力需要の増加、急速な都市化と工業化などが挙げられます。さらに、クリーンエネルギーを利用した発電所への投資の増加や、クリーンで効率的なエネルギーへの需要の高まりが、この市場セグメントの需要を増大させています。

競合情勢:
本レポートでは、世界の水素生成市場における競争環境についても包括的に分析しています。本レポートで取り上げている企業には以下のものがあります:

Air Liquide International S.A.
Air Products Inc.
CLAIND srl
INOX Air Products Ltd.
Linde Plc
Mahler AGS GmbH
McPhy Energy S.A.
Messer Group GmbH
NEL Hydrogen
Taiyo Nippon Sanso Corporation
Weldstar Inc.
Xebec Adsorption Inc.

なお、これは企業の一部のリストであり、完全なリストは報告書に記載されています。

本レポートで扱う主な質問:

1. 2022年の世界の水素生成市場規模は?
2. 2023-2028年の世界の水素生成市場の予想成長率は?
3. 水素生成の世界市場を牽引する主要因は?
4. COVID-19が水素生成の世界市場に与えた影響は?
5. 世界の水素生成市場の技術別内訳は?
6. 水素発生世界市場の用途別内訳は?
7. 水素発生世界市場のシステムタイプ別内訳は?
8. 水素生成の世界市場における主要地域はどこか?
9. 水素生成の世界市場における主要プレイヤー/企業はどこか?

1 序章
2 調査範囲・方法
3 エグゼクティブサマリー
4 イントロダクション
5 世界の水素生成市場
6 世界の水素生成市場規模:技術別
7 世界の水素生成市場規模:用途別
8 世界の水素生成市場規模:システム種類別
9 世界の水素生成市場規模:地域別
10 SWOT分析
11 バリューチェーン分析
12 ポーターズファイブフォース分析
13 価格分析
14 競争状況

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❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の水素生成市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 技術別市場分析
6.1 石炭ガス化
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 水蒸気改質法
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 その他
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 メタノール生産
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 アンモニア生産
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 石油精製
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 輸送
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 発電
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 その他
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 システムタイプ別市場分析
8.1 一般市場向け
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 専有型
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の度合い
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 エア・リキード・インターナショナルS.A.
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 エア・プロダクツ社
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 CLAIND srl
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.4 INOX Air Products Ltd.
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 Linde plc
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 マーラーAGS GmbH
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 マクファイ・エナジーS.A.
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.8 メッサー・グループ GmbH
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.9 ネル・ハイドロジェン
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務状況
14.3.10 太陽日本産ガス株式会社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 ウェルドスター株式会社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 ゼベック・アドソプション社
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務状況

図1:世界:水素生成市場:主要な推進要因と課題
図2:世界:水素生成市場:売上高(10億米ドル)、2017-2022年
図3:世界:水素生成市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図4:世界:水素生成市場:技術別内訳(%)、2022年
図5:世界:水素生成市場:用途別内訳(%)、2022年
図6:世界:水素生成市場:システムタイプ別内訳(%)、2022年
図7:世界:水素生成市場:地域別内訳(%)、2022年
図8:世界:水素生成(石炭ガス化)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図9:世界:水素生成(石炭ガス化)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図10:世界:水素生成(水蒸気メタン改質)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図11:世界:水素生成(水蒸気メタン改質)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図12:世界:水素生成(その他技術)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図13:世界:水素生成(その他技術)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図14:世界:水素生成(メタノール生産)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図15:世界:水素生成(メタノール生産)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図16:世界:水素生成(アンモニア生産)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図17:世界:水素生成(アンモニア生産)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図18:世界:水素生成(石油精製)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図19:世界:水素生成(石油精製)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図20:世界:水素生成(輸送)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図21:世界:水素生成(輸送)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図22:世界:水素生成(発電)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図23:世界:水素生成(発電)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図24:世界:水素生成(その他用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図25:世界:水素生成(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図26:世界:水素生成(商社向け)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図27:世界:水素生成(商社向け)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図28:世界:水素生成(自社消費向け)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図29:世界:水素生成(自社消費)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図30:北米:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図31:北米:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図32:米国:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図33:米国:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図34:カナダ:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図35:カナダ:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図36:アジア太平洋地域:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図37:アジア太平洋地域:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図38:中国:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図39:中国:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図40:日本:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図41:日本:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図42:インド:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図43:インド:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図44:韓国:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図45:韓国:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図46:オーストラリア:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図47:オーストラリア:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図48:インドネシア:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図49: インドネシア:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図50:その他地域:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図51:その他地域:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図52:欧州:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図53:欧州:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図54:ドイツ:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図55:ドイツ:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図56:フランス:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図57:フランス:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図58:英国:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図59:英国:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図60:イタリア:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図61:イタリア:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図62:スペイン:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図63:スペイン:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図64:ロシア:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図65:ロシア:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図66:その他:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図67:その他:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図68:ラテンアメリカ:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図69:ラテンアメリカ:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図70:ブラジル:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図71:ブラジル:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図72:メキシコ:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図73:メキシコ:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図74:その他地域:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図75:その他地域:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図76:中東・アフリカ:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図77:中東・アフリカ:水素生成市場:国別内訳(%)、2022年
図78:中東・アフリカ:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図79:グローバル:水素生成産業:SWOT分析
図80:グローバル:水素生成産業:バリューチェーン分析
図81:グローバル:水素生成産業:ポーターの5つの力分析

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Hydrogen Generation Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Technology
6.1 Coal Gasification
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Steam Methane Reforming
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Others
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Methanol Production
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Ammonia Production
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Petroleum Refinery
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Transportation
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Power Generation
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Others
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Systems Type
8.1 Merchant
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Captive
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Air Liquide International S.A.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Air Products Inc
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 CLAIND srl
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.4 INOX Air Products Ltd.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Linde plc
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 Mahler AGS GmbH
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 McPhy Energy S.A.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.8 Messer Group GmbH
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.9 NEL Hydrogen
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.10 Taiyo Nippon Sanso Corporation
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 Weldstar Inc.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Xebec Adsorption Inc.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
※参考情報

水素生成とは、水素を製造するプロセスを指します。水素は、最も軽い元素であり、様々なエネルギー源として注目されています。この水素生成は、化石燃料の代替として再生可能エネルギーを利用できる可能性があり、環境に優しいエネルギーキャリアとしての役割も果たしています。
水素の生成方法は大きく分けて、化学的手法、生物学的手法、電気的手法の三つに分類されます。最も一般的な化学的手法は水の改質です。これにはスチームリフォーミングやオキシダイゼーションが含まれます。スチームリフォーミングは、天然ガスなどの炭化水素を水蒸気と反応させて水素を生成する方法です。このプロセスは高温・高圧で行われるため、多くのエネルギーを必要とします。一方、オキシダイゼーションは、炭化水素と酸素を反応させて水素を発生させる過程です。

次に、生物学的手法としては、微生物を用いた水素生成が挙げられます。この方法では、光合成を行う微生物や嫌気性バクテリアが有機物を分解して水素を生成します。この手法は、廃棄物を利用することができるため、持続可能な水素生産の一環とされています。

電子的手法には、電気分解があります。水を電気エネルギーを用いて分解し、水素と酸素を生成するプロセスです。再生可能エネルギー、特に太陽光や風力発電と組み合わせることで、無炭素の水素を生成できる可能性が高いです。電気分解は、生成過程が比較的クリーンであるため、将来的には重要な技術となるでしょう。

水素の用途は非常に多岐にわたります。燃料電池自動車では、燃料電池を利用して水素を化学反応させ、電気を生成し走行します。また、水素は化学産業においても重要な役割を果たしており、アンモニアの製造や石油精製プロセスに不可欠です。さらに、金属の熱処理や食品工業においても利用されます。

水素はエネルギーの貯蔵と輸送の面でも注目されています。再生可能エネルギーの発電が不安定な場合にも、水素を利用することでエネルギーを保存し、必要な時に電気を供給することができます。このため、電気と水素を相互に変換できる技術の開発が進められています。

関連技術としては、燃料電池、電気分解に関する技術、そして水素の貯蔵と輸送技術が重要です。燃料電池は化学エネルギーを電気エネルギーに変換し、高効率なエネルギー利用を可能にします。また、水素の貯蔵技術としては、圧縮水素、液化水素、化学的な水素貯蔵材料が研究されています。これらの技術は、特に長距離輸送や大規模なエネルギーシステムにおいて重要です。

水素生成は、持続可能な社会を実現するための鍵となる技術の一つとして、今後の研究開発が期待されています。水素を利用することで、二酸化炭素排出量の削減やエネルギーの効率的な利用が可能となり、多くの産業において環境負荷を軽減することができます。したがって、水素生成に関する技術の進展は、持続可能なエネルギーの未来に向けた重要なステップとなります。


★調査レポート[世界の水素生成市場予測2023年-2028年:技術別(石炭ガス化、スチームメタン改質、その他)、用途別(メタノール製造、アンモニア製造、石油精製、輸送、発電、その他)、システム種類別(マーチャント、キャプティブ)、地域別] (コード:IMARC23DCB0030)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[世界の水素生成市場予測2023年-2028年:技術別(石炭ガス化、スチームメタン改質、その他)、用途別(メタノール製造、アンモニア製造、石油精製、輸送、発電、その他)、システム種類別(マーチャント、キャプティブ)、地域別]についてメールでお問い合わせ


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