1. 世界市場 – エグゼクティブサマリー
1.1. 主な調査結果の概要
1.2. 主要統計のまとめ
1.3. 主要市場の特徴と属性
1.4. 事業機会の評価
1.5. Fact.MR分析と提言
2. 世界市場の概要
2.1. 市場カバレッジ/分類
2.2. 市場の定義/範囲/限界
3. 主な市場動向
3.1. 市場に影響を与える主なトレンド
3.2. メガトレンド
4. 市場の背景
4.1. 世界の水素需要見通し
4.1.1. 地域別総需要
4.1.2. 地域内需要
4.2. 世界の水素生産の見通し
4.3. 将来の水素および水素商品貿易予測
4.4. 最終用途分野での水素用途
4.4.1. 輸送の脱炭素化
4.4.2. 産業の脱炭素化
4.4.3. ガスグリッドの脱炭素化
4.4.4. 燃料電池による水素発電
4.5. 技術の現状と発展
4.6. 世界の投資可能性マトリックス(ビジネス向け)
4.7. 最近の業界動向
4.8. 業界の進化とシステムの進歩
4.9. 市場ホワイトスペースの評価と機会分析
4.10. ポーターのファイブフォース分析
4.11. コスト構造分析
4.12. マクロ経済と予測要因
4.12.1. GDP成長率見通し
4.12.2. 世界の石油・ガスセクターの成長見通し
4.12.3. 世界の石油化学・製油所の成長見通し
4.12.4. 世界の化学セクターの成長見通し
4.12.5. 都市化の成長見通し
4.12.6. トップ企業の過去の成長
4.12.7. その他
4.13. バリューチェーン分析
4.13.1. 主要市場メーカー一覧
4.13.2. 主要チャネルパートナーのリスト
4.13.3. 利益率
4.14. 市場ダイナミクス
4.14.1. ドライバー
4.14.2. 業界の課題
4.14.3. 機会
5. 世界市場規模(百万米ドル)および数量(キロトン)の分析と予測、2018~2034年
5.1. 過去の市場規模(US$ Mn)・数量(キロトン)分析、2018年〜2023年
5.2. 現在および将来市場価値(US$ Mn)・数量(キロトン)予測、2024年〜2034年
5.3. 前年比成長トレンド分析
6. 世界のプライシングポイント分析
6.1. 世界市場価格分析, 地域別
6.2. 世界市場価格分析、技術別
6.3. 2032年までの価格進化
6.4. 価格設定に影響を与える要因
7. 世界市場の金額・数量分析と2018年~2034年の予測
7.1. 世界市場価値・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年、技術別
7.1.1. 石炭ガス化
7.1.2. スチームメタン改質
7.1.3. その他
7.2. システム別の世界市場価値・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年
7.2.1. マーチャント
7.2.2. キャプティブ
7.3. 世界市場価値・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年、用途別
7.3.1. メタノール生産
7.3.2. アンモニア生産
7.3.3. 石油精製
7.4. 地域別の世界市場価値・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年
7.4.1. 北米
7.4.2. 中南米
7.4.3. 欧州
7.4.4. 東アジア
7.4.5. 南アジア・オセアニア
7.4.6. MEA
8. 北米市場の金額・数量分析と予測 2018-2034
8.1. 北米市場の国別金額・数量分析 2018-2023年および予測 2024-2034年
8.1.1. 米国
8.1.2. カナダ
8.2. 北米市場価値・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年、技術別
8.2.1. 石炭ガス化
8.2.2. スチームメタン改質
8.2.3. その他
8.3. 北米市場の金額・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年(システム別
8.3.1. マーチャント
8.3.2. キャプティブ
8.4. 北米市場の金額・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年(用途別
8.4.1. メタノール生産
8.4.2. アンモニア生産
8.4.3. 石油精製
9. ラテンアメリカ市場の金額・数量分析と予測 2018-2034
9.1. ラテンアメリカ市場の国別金額・数量分析 2018-2023年および予測 2024-2034年
9.1.1. ブラジル
9.1.2. メキシコ
9.1.3. アルゼンチン
9.1.4. その他のラテンアメリカ
9.2. 中南米の市場価値・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年(技術別
9.2.1. 石炭ガス化
9.2.2. スチームメタン改質
9.2.3. その他
9.3. ラテンアメリカの市場価値・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年(システム別
9.3.1. マーチャント
9.3.2. キャプティブ
9.4. 中南米の市場価値・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年(用途別
9.4.1. メタノール生産
9.4.2. アンモニア生産
9.4.3. 石油精製
10. 欧州市場の金額・数量分析と予測 2018-2034
10.1. 欧州市場の国別金額・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年
10.1.1. ドイツ
10.1.2. イタリア
10.1.3. フランス
10.1.4. イギリス
10.1.5. スペイン
10.1.6. ベネルクス
10.1.7. ロシア
10.1.8. その他のヨーロッパ
10.2. 欧州市場の金額・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年(技術別
10.2.1. 石炭ガス化
10.2.2. スチームメタン改質
10.2.3. その他
10.3. 欧州市場の金額・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年(システム別
10.3.1. マーチャント
10.3.2. キャプティブ
10.4. 欧州市場の金額・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年(用途別
10.4.1. メタノール生産
10.4.2. アンモニア生産
10.4.3. 石油精製
11. 東アジア市場の金額・数量分析と予測 2018-2034
11.1. 東アジア市場の国別金額・数量分析 2018-2023年および予測 2024-2034年
11.1.1. 中国
11.1.2. 日本
11.1.3. 韓国
11.2. 東アジア市場の金額・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年(技術別
11.2.1. 石炭ガス化
11.2.2. スチームメタン改質
11.2.3. その他
11.3. 東アジア市場の金額・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年(システム別
11.3.1. マーチャント
11.3.2. キャプティブ
11.4. 東アジア市場の金額・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年(用途別
11.4.1. メタノール生産
11.4.2. アンモニア生産
11.4.3. 石油精製
12. 南アジア・オセアニア市場の金額・数量分析と予測 2018-2034
12.1. 南アジア・オセアニア市場の国別金額・数量分析 2018-2023年および予測 2024-2034年
12.1.1. インド
12.1.2. タイ
12.1.3. インドネシア
12.1.4. マレーシア
12.1.5. オーストラリア・ニュージーランド
12.1.6. その他の国
12.2. 南アジア・オセアニア市場の技術別金額・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年
12.2.1. 石炭ガス化
12.2.2. スチームメタン改質
12.2.3. その他
12.3. 南アジア・オセアニアアジア市場システム別金額・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年
12.3.1. マーチャント
12.3.2. キャプティブ
12.4. 南アジア・オセアニア市場の金額・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年(用途別
12.4.1. メタノール生産
12.4.2. アンモニア生産
12.4.3. 石油精製
13. 中東・アフリカ市場の金額・数量分析と予測 2018-2034
13.1. 中東・アフリカ市場の国別市場価値・数量分析 2018-2023年および予測 2024-2034年
13.1.1. GCC諸国
13.1.2. トルコ
13.1.3. 南アフリカ
13.1.4. エジプト
13.1.5. その他のMEA
13.2. 中東・アフリカ市場の金額・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年:技術別
13.2.1. 石炭ガス化
13.2.2. スチームメタン改質
13.2.3. その他
13.3. 中東・アフリカ市場の金額・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年(システム別
13.3.1. マーチャント
13.3.2. キャプティブ
13.4. 中東・アフリカ市場の金額・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年(用途別
13.4.1. メタノール生産
13.4.2. アンモニア生産
13.4.3. 石油精製
14. 世界市場-新興国分析
14.1. 主要国別市場比率分析
14.2. 世界対. 各国の成長比較
14.3. 中国市場の金額・数量分析と予測
14.3.1. 中国市場の技術別市場価値・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年
14.3.1.1. 石炭ガス化
14.3.1.2. スチームメタン改質
14.3.1.3. その他
14.3.2. 中国市場の金額・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年(システム別
14.3.2.1. マーチャント
14.3.2.2. キャプティブ
14.3.3. 中国市場の金額・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年(用途別
14.3.3.1. メタノール生産
14.3.3.2. アンモニア生産
14.3.3.3. 石油精製
14.4. インド市場の金額・数量分析と予測
14.4.1. インド市場価値・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年, 技術別
14.4.1.1. 石炭ガス化
14.4.1.2. スチームメタン改質
14.4.1.3. その他
14.4.2. インド市場の金額・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年:システム別
14.4.2.1. マーチャント
14.4.2.2. キャプティブ
14.4.3. インド市場の金額・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年:用途別
14.4.3.1. メタノール生産
14.4.3.2. アンモニア生産
14.4.3.3. 石油精製
14.5. メキシコ市場の金額・数量分析と予測
14.5.1. メキシコ市場の価値と数量分析 2018-2023年および予測 2024-2034年, 技術別
14.5.1.1. 石炭ガス化
14.5.1.2. スチームメタン改質
14.5.1.3. その他
14.5.2. メキシコ市場の金額・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年:システム別
14.5.2.1. マーチャント
14.5.2.2. キャプティブ
14.5.3. メキシコの市場価値・数量分析 2018-2023年および予測 2024-2034年, 用途別
14.5.3.1. メタノール生産
14.5.3.2. アンモニア生産
14.5.3.3. 石油精製
15. 国別分析 – 市場分析2018-2023年および予測2024-2034年
15.1. 米国市場
15.1.1. 米国市場の技術別需要分析と予測(2024年・2034年
15.1.2. 米国市場のシステム別需要分析と予測、2024年・2034年
15.1.3. 米国市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.2. カナダ市場
15.2.1. カナダ市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.2.2. カナダ市場のシステム別需要分析と予測、2024年・2034年
15.2.3. カナダ市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.3. ブラジル市場
15.3.1. ブラジル市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.3.2. ブラジル市場のシステム別需要分析と予測:2024年・2034年
15.3.3. ブラジル市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.4. アルゼンチン市場
15.4.1. アルゼンチン市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.4.2. アルゼンチン市場のシステム別需要分析と予測:2024年・2034年
15.4.3. アルゼンチン市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.5. ドイツ市場
15.5.1. ドイツ市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.5.2. ドイツ市場のシステム別需要分析と予測、2024年・2034年
15.5.3. ドイツ市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.6. フランス市場
15.6.1. フランス市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.6.2. フランス市場のシステム別需要分析と予測:2024年・2034年
15.6.3. フランス市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.7. イタリア市場
15.7.1. イタリア市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.7.2. イタリア市場のシステム別需要分析と予測:2024年・2034年
15.7.3. イタリア市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.8. スペイン市場
15.8.1. スペイン市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.8.2. スペイン市場の需要分析とシステム別予測、2024年・2034年
15.8.3. スペイン市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.9. イギリス市場
15.9.1. イギリス市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.9.2. イギリス市場の需要分析とシステム別予測(2024年・2034年
15.9.3. イギリス市場の需要分析と用途別予測、2024年・2034年
15.10. ベネルクス市場
15.10.1. ベネルクス市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.10.2. ベネルクス市場のシステム別需要分析と予測、2024年・2034年
15.10.3. ベネルクス市場の需要分析と用途別予測、2024年・2034年
15.11. ロシア市場
15.11.1. ロシア市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.11.2. ロシア市場のシステム別需要分析と予測:2024年・2034年
15.11.3. ロシア市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.12. 日本市場
15.12.1. 日本市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.12.2. 日本市場の需要分析とシステム別予測、2024年・2034年
15.12.3. 日本市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.13. 韓国市場
15.13.1. 韓国市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.13.2. 韓国市場のシステム別需要分析と予測:2024年・2034年
15.13.3. 韓国市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.14. タイ市場
15.14.1. タイ市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.14.2. タイ市場のシステム別需要分析と予測:2024年・2034年
15.14.3. タイ市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.15. インドネシア市場
15.15.1. インドネシア市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.15.2. インドネシア市場のシステム別需要分析と予測、2024年・2034年
15.15.3. インドネシア市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.16. マレーシア市場
15.16.1. マレーシア市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.16.2. マレーシア市場の需要分析とシステム別予測、2024年・2034年
15.16.3. マレーシア市場の需要分析と予測:用途別、2024年・2034年
15.17. オーストラリア・ニュージーランド市場
15.17.1. オーストラリア・ニュージーランド市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.17.2. オーストラリア・ニュージーランド市場のシステム別需要分析と予測(2024年・2034年
15.17.3. オーストラリア・ニュージーランド市場の用途別需要分析と予測:2024年・2034年
15.18. GCC諸国市場
15.18.1. GCC諸国の市場需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.18.2. GCC諸国の市場需要分析とシステム別予測(2024年・2034年
15.18.3. GCC諸国の市場需要分析と予測:用途別、2024年・2034年
15.19. エジプト市場
15.19.1. エジプト市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.19.2. エジプト市場のシステム別需要分析と予測:2024年・2034年
15.19.3. エジプト市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.20. 南アフリカの市場
15.20.1. 南アフリカ市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.20.2. 南アフリカ市場のシステム別需要分析と予測(2024年・2034年
15.20.3. 南アフリカの市場需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.21. トルコ市場
15.21.1. トルコ市場の需要分析と技術別予測(2024年・2034年
15.21.2. トルコ市場の需要分析とシステム別予測(2024年・2034年
15.21.3. トルコ市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
16. 競合他社の評価
16.1. 世界市場の構造
16.2. 世界市場の競争-ダッシュボードビュー
16.3. 世界市場の企業シェア分析
16.4. 水素生成の世界市場競合企業の足跡マトリックス
16.5. 主要参入企業の地域別市場プレゼンス(インテンシティマッピング
17. 企業プロフィール
17.1. エア・リキード
17.1.1. 概要
17.1.2. 技術ポートフォリオ
17.1.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.1.4. 販売拠点
17.1.5. 戦略の概要
17.2. エアープロダクツ&ケミカル
17.2.1. 概要
17.2.2. 技術ポートフォリオ
17.2.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.2.4. 販売拠点
17.2.5. 戦略の概要
17.3. 燃料電池エネルギー
17.3.1. 概要
17.3.2. 技術ポートフォリオ
17.3.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.3.4. 販売拠点
17.3.5. 戦略の概要
17.4. ハイドロジェニックス
17.4.1. 概要
17.4.2. 技術ポートフォリオ
17.4.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.4.4. 販売拠点
17.4.5. 戦略の概要
17.5. イワタニ
17.5.1. 概要
17.5.2. 技術ポートフォリオ
17.5.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.5.4. 販売拠点
17.5.5. 戦略の概要
17.6. リンデ
17.6.1. 概要
17.6.2. 技術ポートフォリオ
17.6.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.6.4. 販売拠点
17.6.5. 戦略の概要
17.7. メッサーグループ
17.7.1. 概要
17.7.2. 技術ポートフォリオ
17.7.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.7.4. 販売拠点
17.7.5. 戦略の概要
17.8. プラグパワー
17.8.1. 概要
17.8.2. 技術ポートフォリオ
17.8.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.8.4. 販売拠点
17.8.5. 戦略の概要
17.9. プラクセア
17.9.1. 概要
17.9.2. 技術ポートフォリオ
17.9.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.9.4. 販売拠点
17.9.5. 戦略の概要
17.10. 昭和電工
17.10.1. 概要
17.10.2. 技術ポートフォリオ
17.10.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.10.4. 販売拠点
17.10.5. 戦略の概要
17.11. 大陽日酸
17.11.1. 概要
17.11.2. 技術ポートフォリオ
17.11.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.11.4. 販売拠点
17.11.5. 戦略の概要
17.12. ジーベック
17.12.1. 概要
17.12.2. 技術ポートフォリオ
17.12.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.12.4. 販売拠点
17.12.5. 戦略の概要
17.13. アリー・ハイテック
17.13.1. 概要
17.13.2. 技術ポートフォリオ
17.13.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.13.4. 販売拠点
17.13.5. 戦略の概要
17.14. バラード・パワー・システムズ
17.14.1. 概要
17.14.2. 技術ポートフォリオ
17.14.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.14.4. 販売拠点
17.14.5. 戦略の概要
17.15. カロリック
17.15.1. 概要
17.15.2. 技術ポートフォリオ
17.15.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.15.4. 販売拠点
17.15.5. 戦略の概要
17.16. クライント
17.16.1. 概要
17.16.2. 技術ポートフォリオ
17.16.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.16.4. 販売拠点
17.16.5. 戦略の概要
17.17. エレデュー
17.17.1. 概要
17.17.2. 技術ポートフォリオ
17.17.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.17.4. 販売拠点
17.17.5. 戦略の概要
17.18. ハイギア
17.18.1. 概要
17.18.2. 技術ポートフォリオ
17.18.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.18.4. 販売拠点
17.18.5. 戦略の概要
17.19. ヌベラ燃料電池
17.19.1. 概要
17.19.2. 技術ポートフォリオ
17.19.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.19.4. 販売拠点
17.19.5. 戦略の概要
17.20. プロトンオンサイト
17.20.1. 概要
17.20.2. 技術ポートフォリオ
17.20.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.20.4. 販売拠点
17.20.5. 戦略の概要
17.21. テレダイン・エナジー・システム
17.21.1. 概要
17.21.2. 技術ポートフォリオ
17.21.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.21.4. 販売拠点
17.21.5. 戦略の概要
18. Fact.MR 調査方法
19. 免責事項・連絡先
| ※参考情報 水素生成は、水素を製造するプロセスを指し、さまざまな方法があります。水素はエネルギー源としてのポテンシャルが高く、燃料電池車や産業プロセス、電力貯蔵、さらには地球温暖化対策として注目されています。水素生成の方法には、大きく分けて化学的手法、生物的手法、物理的手法があります。 化学的手法では、主に水の電気分解、化石燃料からの水素抽出、そしてガス化プロセスが利用されます。水の電気分解は、電気を用いて水を酸素と水素に分解する方法で、再生可能エネルギーから得られた電力を用いることで、持続可能な水素製造が可能になります。次に化石燃料からの水素生成ですが、これはメタンの改質プロセス(スチームリフォーミング)を通じて行われます。この方法では、天然ガスに水蒸気を加え、その反応を通じて水素を取り出します。このプロセスは効率的ですが、二酸化炭素を排出するため、環境への影響が問題視されています。ガス化プロセスは、有機物を高温にすることで合成ガスを生成し、その後水蒸気改質によって水素を取り出します。 生物的手法には、微生物を使用した水素生成があります。特定のバクテリアや藻類が、有機物を分解する過程で水素を生成することが知られています。これらの生物は、廃棄物を処理しながら水素を生産できるため、循環型社会の実現に寄与する可能性があります。 物理的手法には、水素を直接生成するためのフォトバイオロジーや光分解があります。これらの方法は、光エネルギーを利用して水を分解し、水素を生成します。特に、太陽光を利用した水素生成は、再生可能エネルギーの一環として期待されています。 水素の用途は多岐にわたります。燃料電池車は、水素を燃料として用いることで、走行中に排出される温室効果ガスがゼロとなります。また、産業プロセスでは水素が化学製品の原料として利用され、特にアンモニアの合成や石油の精製において重要です。さらに、発電所での水素利用が進むことで、エネルギーの安定供給や蓄電技術としての役割が期待されます。水素は電力を供給するための貯蔵手段としても使用され、風力発電や太陽光発電の不安定な出力を補完する方法として注目されています。 関連技術としては、水素貯蔵技術も重要です。水素は軽くて扱いが難しいため、効率的な貯蔵と輸送が求められます。圧縮水素、液体水素、金属水素化物など、様々な貯蔵方法が研究されています。また、安全性の問題も重要で、水素の燃焼特性や爆発のリスクを理解し対策を講じることが必要です。 水素生成の研究開発は急速に進んでおり、持続可能なエネルギー供給の一環としての位置付けが強化されています。水素経済を実現するためには、コスト削減と効率の向上が求められますが、着実に技術革新が進んでいるため、将来的にはさらに広範な普及が期待されます。エネルギーの転換期において、水素生成は重要な役割を果たすことでしょう。今後の水素関連技術の発展に目が離せません。 |

