世界の固体酸化物燃料電池(SOFC)市場予測2023年-2028年:用途別(携帯型、定置型)、エンドユーザー別(商業、データセンター、軍事・防衛、その他)、地域別

【英語タイトル】Solid Oxide Fuel Cell Market Report by Application (Portable, Stationery), End User (Commercial, Data Centers, Military and Defense, and Others), and Region 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23DCB0034)・商品コード:IMARC23DCB0034
・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:146
・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 ❖

固体酸化物燃料電池(SOFC)の世界市場規模は2022年に1,118百万米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、市場は2028年までに2,613百万米ドルに達し、2022年から2028年の間に15.2%の成長率(CAGR)を示すと予測しています。厳しい環境規制、SOFCの大幅な技術進歩、分散型発電への傾向、定置型SOFCの汎用性とコージェネレーションの可能性、商用アプリケーションにおけるコスト効率などが、市場を推進する主な要因の一部です。
固体酸化物形燃料電池(SOFC)は、現在電力産業に革命をもたらしているエネルギー変換装置です。電解質として固体酸化物を使用し、通常800~1000℃の高温で作動します。この温度では、酸素イオンがカソードからアノードへ容易に移動し、水素と結合して水、熱、電気を生成します。この燃料電池は高い効率を示し、水素、天然ガス、バイオ燃料など幅広い燃料を利用することができます。また、低排出ガス、静かな運転音など環境面でもメリットが多く、小規模発電から大規模発電所まで幅広い用途に利用されています。

世界のSOFC市場は、環境規制がますます厳しくなり、従来の化石燃料からよりクリーンなエネルギー源へのシフトが必要となっていることが背景にあり、力強い成長を遂げています。これと同時に、SOFCの寿命と安定性の向上につながる大幅な技術進歩が、SOFCの商業的実行可能性を高めています。さらに、さまざまなエンドユーザー分野、特に輸送と定置発電からの需要が伸びており、これが市場の拡大を後押ししています。これに伴い、特に先進国では発電の分散化が進んでおり、市場の拡大に寄与しています。さらに、エネルギー安全保障への関心の高まりが、SOFCを含む代替エネルギー技術への投資を刺激し、市場の成長に寄与しています。さらに、クリーンエネルギー技術の採用を後押しする数々の政府の取り組みや支援政策が、市場の成長を後押ししています。このほか、気候変動の影響や再生可能エネルギーの利点に関する意識の高まりが消費者行動に影響を与え、SOFCの需要を後押ししています。

固体酸化物燃料電池(SOFC)市場の動向/促進要因:
厳しい環境規制

パリ協定のような世界的なイニシアチブは、温室効果ガス排出量削減の要請を強め、各国政府に環境規制の強化を促しています。その結果、従来の炭素集約的なエネルギー生成方法は廃止されつつあり、よりクリーンな代替エネルギーへのシフトが加速しています。優れた効率と低排出量を誇るSOFCは、この変化の中で勢いを増しています。作動温度が高いため、化学エネルギーを電気に直接変換することができ、エネルギーの浪費を最小限に抑え、効率を最大化することができます。SOFCは水素燃料に限定されることなく、再生可能エネルギーを含むさまざまな燃料を効率的に利用できるため、潜在的な用途が広がり、環境面での信頼性がさらに高まっています。これとは別に、グリーン技術に対する補助金や税額控除などのインセンティブが、SOFCの採用をさらに促進しています。

現在進行中の技術の進歩と革新

電極材料や電解質設計の画期的な進歩により、SOFCの温度変化に対する耐性が向上し、熱応力が軽減され、全体的な耐久性が向上するなど、SOFC技術の大幅な進歩が市場の成長を後押ししています。これに加えて、システムレベルの改善により、よりコンパクトでモジュール化されたSOFCの設計が可能になりました。これらの合理化されたシステムは、既存のインフラに容易に統合できるため、潜在的な応用範囲が大幅に拡大します。さらに、SOFCの燃料の柔軟性における継続的な技術革新が、市場成長の好展望を生み出しています。さらに、SOFCの動作温度を下げることを目的とした一貫した研究のブレークスルーは、これらのシステムをより安全かつ経済的に維持することを可能にし、その結果、潜在的なユースケースを拡大しており、市場の成長に寄与しています。

分散型発電の拡大

エネルギーの自律化、系統回復力の向上、より効率的なエネルギー利用への要望の高まりに大きく後押しされた分散型発電のトレンドが、市場の成長に寄与しています。これに加えて、SOFCとその高い効率性と燃料の柔軟性は、特にグリッド接続が困難または信頼性の低い地域でのオンサイト発電に最適なソリューションとなっています。特に、病院やデータセンターのような重要な施設では、安定した中断のない電力を供給するSOFCの能力が極めて重要です。さらに、熱と電力の両方を生成するSOFCのコージェネレーション機能は、もう一つの利点となります。発電プロセスで発生する廃熱を利用することで、総合的なエネルギー利用率が向上し、より持続可能で費用対効果の高いエネルギー・システムに貢献します。さらに、SOFC技術の拡張性により、個々の住宅ユニット、産業用サイト、グリッドサポートシステムなど、幅広い用途への展開が可能になります。

固体酸化物形燃料電池産業のセグメント化
IMARC Groupは、世界の固体酸化物形燃料電池市場レポートの各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、市場を用途とエンドユーザーに基づいて分類しています。

用途別内訳:

ポータブル
据置型

据置型が市場を支配

当レポートでは、用途別に市場を詳細に分類・分析しています。これにはポータブルと据置型が含まれます。それによると、据置型が最大のセグメントを占めています。

据置型SOFCの需要は、その適応性とコージェネレーションの可能性のユニークな組み合わせによって推進されています。SOFCは、その拡張性により多様な環境で展開することができます。このような幅広い利用可能性は、据置型SOFCの潜在的な市場を幅広く開きます。さらに、コージェネレーションや熱電併給(CHP)の可能性もあります。これにより、エネルギー利用全体が向上し、エネルギーコストの大幅な削減につながります。さらに、特に発展途上国における都市化と工業化の進展は、信頼性が高く効率的な電力ソリューションの必要性に拍車をかけています。これと連動して、分散型発電システムの一部としてSOFCが送電網の安定性と信頼性に貢献できるスマートグリッド技術が台頭しています。これは、定置型SOFCにとって有利な状況を提示し、その需要を押し上げる要因となっています。

エンドユーザー別内訳:

商業用
データセンター
軍事・防衛
その他

商用が最大シェア

本レポートでは、エンドユーザーに基づく市場の詳細な分類と分析も行っています。これには、商業、データセンター、軍事・防衛、その他が含まれます。同レポートによると、最大の市場シェアを占めたのは商業用でした。

コスト効率、弾力性、多用途性によって商業用途でのSOFCの需要に拍車がかかっていることが、市場成長を促す主な要因の1つです。企業は運用コストを削減し、持続可能性を高める方法を常に模索しています。SOFCはこうしたニーズに優れたソリューションを提供し、高いエネルギー変換効率によりエネルギーコストを大幅に削減します。気候の変化や送電網の脆弱性が懸念される中、電力障害への耐性が高まっており、継続的な事業運営のための信頼性の高い電力供給が保証されます。また、SOFCは燃料にとらわれず、多様な燃料源で作動することができるため、企業は最も費用対効果の高い燃料や入手しやすい燃料を選択することができます。また、従来のエネルギー源に比べて排出量が少ないため、企業の持続可能性の目標にも合致します。商業部門では、データセンターやさまざまなプロセスの電化が重視されるようになっており、SOFCにとって有益な機会が生まれています。さらに、SOFCは騒音や振動が少ないため、病院、データセンター、オフィスなどの特定の環境では非常に重要です。

地域別内訳:

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

北米が明確な優位性を示し、固体酸化物形燃料電池市場で最大のシェアを獲得

本レポートでは、北米(アメリカ、カナダ)、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)、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)、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、北米が最大の市場シェアを占めています。

北米におけるSOFC需要の急増は、主にエネルギー政策、地域資源の利用可能性、技術革新と技術進歩に対する同地域のコミットメントによるものです。天然ガスの埋蔵量が豊富な北米は、SOFCの燃料タイプとの互換性を考えると、SOFCの展開に理想的な環境を提供します。さらに、北米は技術革新の中心地であり、SOFCの主要メーカー数社がこの地域に拠点を置いているため、現地の需要を刺激しています。この地域には、SOFCを含む先進エネルギー技術の研究、開発、展開を支援するイニシアチブもいくつかあります。燃料電池に対する投資税額控除(ITC)などの連邦および州レベルの政策は、SOFC導入のインセンティブとなっています。さらに、北米では送電網の近代化とインフラの回復力への関心が高まっており、市場の成長に寄与しています。

競争環境:
世界のSOFC市場は、既存企業と新興企業が市場シェアを争う健全な競争が特徴です。各社はSOFCの性能、効率、耐久性を高めるため、研究開発に多額の投資を行っています。主な競争要因は、より低温で作動し、燃料電池の寿命を延ばし、応用範囲を拡大する能力にあります。この産業では、市場拡大のために補完的な機能を統合しようとする企業間の協力や提携がますます盛んになっています。さらに、市場参入企業がSOFCのニッチ用途を模索し、市場のダイナミズムを高めています。規制環境と政府のインセンティブは、市場参入と技術革新のペースの両方に影響を与え、この競争環境をさらに形成しています。

本レポートでは、市場の競争環境について包括的な分析を行いました。主要企業の詳細なプロフィールも掲載しています。市場の主要企業には以下のような企業があります:

Adaptive Energy LLC
Aisin Seiki Co. Ltd.
Bloom Energy
Convion Ltd.
Elcogen AS
Fuji Electric Co. Ltd.
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
POSCO Energy
SOLIDpower Group
Sunfire GmbH
Watt Fuel Cell Corporation.

最近の動向:
2023年5月、Aisin Corporationは、Tohoku Magnet Institute Co., Ltd.と共同でNANOMETを用いた超高効率モーターの開発を発表しました。
2023年3月、ConvionとShell Global Solutions Internationalが、Convionが供給する先進的な固体酸化物電解槽(SOEC)の開発、検証、商業化に向けた協業を発表しました。
2023年2月、Bloom Energyは、エネルギー需要の増加と電力網の制約、野心的な気候変動目標に直面する市場の顧客に対応するため、Bloom Energyサーバー™の効率をさらに高める最新の熱電併給ソリューションを発表しました。

本レポートで扱う主な質問:

1. 世界の固体酸化物形燃料電池市場の規模は?
2. 2023-2028年における固体酸化物形燃料電池の世界市場の予想成長率は?
3. 固体酸化物形燃料電池の世界市場を牽引する主な要因は?
4. COVID-19が固体酸化物形燃料電池の世界市場に与えた影響は?
5. 固体酸化物形燃料電池の世界市場の用途別内訳は?
6. 固体酸化物形燃料電池の世界市場のエンドユーザー別内訳は?
7. 固体酸化物形燃料電池の世界市場における主要地域はどこか?
8. 固体酸化物形燃料電池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 世界の固体酸化物燃料電池(SOFC)市場
6 世界の固体酸化物燃料電池(SOFC)市場規模:用途別
7 世界の固体酸化物燃料電池(SOFC)市場規模:エンドユーザー別
8 世界の固体酸化物燃料電池(SOFC)市場規模:地域別
9 SWOT分析
10 バリューチェーン分析
11 ポーターズファイブフォース分析
12 価格分析
13 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 世界の固体酸化物形燃料電池市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 用途別市場分析
6.1 ポータブル
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 定置型
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 エンドユーザー別市場分析
7.1 商業用
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 データセンター
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 軍事・防衛
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 欧州
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東・アフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要プレイヤーのプロファイル
13.3.1 Adaptive Energy LLC
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.2 アイシン精機株式会社
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 財務状況
13.3.2.4 SWOT分析
13.3.3 ブルーム・エナジー
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務状況
13.3.4 コンヴィオン社
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.5 エルコゲン社
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.6 富士電機株式会社
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.6.3 財務状況
13.3.6.4 SWOT分析
13.3.7 三菱重工業株式会社
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務状況
13.3.7.4 SWOT分析
13.3.8 POSCO Energy
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.9 SOLIDpower Group
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.10 サンファイアGmbH
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.11 ワット燃料電池株式会社
13.3.11.1 会社概要
13.3.11.2 製品ポートフォリオ

図1:グローバル:固体酸化物形燃料電池市場:主要推進要因と課題
図2:グローバル:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017-2022年
図3:グローバル:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図4:グローバル:固体酸化物形燃料電池市場:用途別内訳(%)、2022年
図5:グローバル:固体酸化物形燃料電池市場:エンドユーザー別内訳(%)、2022年
図6:グローバル:固体酸化物形燃料電池市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:グローバル:固体酸化物形燃料電池(ポータブル)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図8:グローバル:固体酸化物形燃料電池(ポータブル)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図9:グローバル:固体酸化物形燃料電池(固定式)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図10:グローバル:固体酸化物形燃料電池(固定式)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図11:グローバル:固体酸化物形燃料電池(商業用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図12:グローバル:固体酸化物形燃料電池(商業用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図13:グローバル:固体酸化物形燃料電池(データセンター)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図14:グローバル:固体酸化物形燃料電池(データセンター)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図15:グローバル:固体酸化物形燃料電池(軍事・防衛)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図16:グローバル:固体酸化物形燃料電池(軍事・防衛)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図17:グローバル:固体酸化物形燃料電池(その他エンドユーザー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図18:グローバル:固体酸化物形燃料電池(その他エンドユーザー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図19:北米:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図20:北米:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図21:米国:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図22:米国:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図23:カナダ:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図24:カナダ:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図25:アジア太平洋地域:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図26:アジア太平洋地域:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図27:中国:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図28:中国:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図29:日本:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図30:日本:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図31:インド:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図32:インド:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図33:韓国:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図34:韓国:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図35:オーストラリア:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図36:オーストラリア:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図37:インドネシア:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図38:インドネシア:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図39:その他地域:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図40:その他地域:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図41:欧州:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図42:欧州:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図43:ドイツ:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図44:ドイツ:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図45:フランス:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図46:フランス:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図47:英国:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図48:英国:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図49:イタリア:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図50:イタリア:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図51:スペイン:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図52:スペイン:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図53:ロシア:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図54:ロシア:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図55:その他地域:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図56:その他地域:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図57:ラテンアメリカ:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図58:ラテンアメリカ:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図59:ブラジル:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図60:ブラジル:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図61:メキシコ:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図62:メキシコ:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図63:その他地域:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図64:その他地域:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図65:中東・アフリカ:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図66:中東・アフリカ:固体酸化物形燃料電池市場:国別内訳(%)、2022年
図67:中東・アフリカ:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図68:グローバル:固体酸化物形燃料電池産業:SWOT分析
図69:グローバル:固体酸化物形燃料電池産業:バリューチェーン分析
図70:グローバル:固体酸化物形燃料電池産業: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 Solid Oxide Fuel Cell Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Application
6.1 Portable
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Stationary
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by End User
7.1 Commercial
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Data Centers
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Military and Defense
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia-Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 Adaptive Energy LLC
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.2 Aisin Seiki Co. Ltd.
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.2.3 Financials
13.3.2.4 SWOT Analysis
13.3.3 Bloom Energy
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.3.3 Financials
13.3.4 Convion Ltd.
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.5 Elcogen AS
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.6 Fuji Electric Co. Ltd.
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.6.3 Financials
13.3.6.4 SWOT Analysis
13.3.7 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.7.3 Financials
13.3.7.4 SWOT Analysis
13.3.8 POSCO Energy
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
13.3.9 SOLIDpower Group
13.3.9.1 Company Overview
13.3.9.2 Product Portfolio
13.3.10 Sunfire GmbH
13.3.10.1 Company Overview
13.3.10.2 Product Portfolio
13.3.11 Watt Fuel Cell Corporation
13.3.11.1 Company Overview
13.3.11.2 Product Portfolio
※参考情報

固体酸化物燃料電池(SOFC)は、高温で動作する燃料電池の一種であり、主に固体酸化物電解質を用いて電気エネルギーを生成します。この技術は、効率的に化学エネルギーを電気エネルギーに変換できるため、再生可能エネルギーや伝統的な燃料の使用において重要な役割を果たしています。SOFCは、非常に高いエネルギー変換効率を持ち、同時に熱を利用するコジェネレーションシステムにも適しています。
SOFCの基本的な構造は、陽極、陰極、そしてこの二つを隔てる電解質層で構成されています。陽極側では水素や他の燃料(例えば、メタンなど)が酸化され、電子が放出されます。これにより、陽極の負の電圧が形成され、電子は外部回路を通って陰極に移動します。一方、陰極では酸素が還元され、電子と反応して酸化物イオンが生成されます。これらの酸化物イオンは電解質層を通過し、陽極に向かって移動します。これにより、電流が生成され、最終的には電気エネルギーとして利用されます。

固体酸化物燃料電池にはいくつかの種類がありますが、その中でも代表的なものには、ストロンチウムドープのジルコニウム酸化物を電解質とするものや、ランタニウムとマンガンの酸化物を使用するものがあります。これらの電解質材料は、高い導電性と高温耐性を持っており、高温環境下でも安定して動作することが可能です。また、SOFCは通常600〜1000度の高温で運転されるため、熱管理や材料選定が重要になります。

固体酸化物燃料電池の用途は多岐にわたります。商業的には、SOFCは発電システムとして利用されるほか、工業プロセス、ビルのコジェネレーション装置、さらには移動体電源としても期待されています。特に、再生可能エネルギー源(たとえば、太陽光発電や風力発電)との組み合わせでエネルギー貯蔵技術として機能することで、電力の供給信頼性を向上させる可能性があります。

SOFCの関連技術には、ハイブリッドシステムの開発や、新しい材料の探索が含まれます。ハイブリッドシステムは、SOFCとガスタービンなど他の発電技術を組み合わせることで、全体のエネルギー効率をさらに引き上げることを目指しています。また、電解質や電極の新しい材料を研究し、低コストで高性能なSOFCを実現するための取り組みが進められています。さらには、運転温度を低下させることで、スタートアップ時間を短縮し、システム全体の実用性を向上させることも重要な研究テーマです。

固体酸化物燃料電池は、カーボンニュートラル社会の構築に貢献できる技術の一つであり、気候変動対策の観点からもその重要性が増しています。これからのエネルギー問題を解決するためには、SOFC技術の更なる発展と実用化が必要とされています。今後の技術革新によって、SOFCがより普遍的に利用されることが期待されており、持続可能なエネルギーシステムの鍵を握る存在となるでしょう。


★調査レポート[世界の固体酸化物燃料電池(SOFC)市場予測2023年-2028年:用途別(携帯型、定置型)、エンドユーザー別(商業、データセンター、軍事・防衛、その他)、地域別] (コード:IMARC23DCB0034)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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