1. 調査手法・範囲
1.1. 調査手法
1.2. 調査目的およびレポートの範囲
2. 定義および概要
3. エグゼクティブサマリー
3.1. スニペット パイプライン材料
3.2. スニペット 水素形態
3.3. スニペット 場所
3.4. スニペット エンドユーザー
3.5. スニペット 地域別
4. ダイナミクス
4.1. 影響因子
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1. 脱炭素化に向けた世界的な取り組みの拡大
4.1.1.2. 水素輸送における技術的進歩
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1. グリーン水素に対する需要の不確実性
4.1.3. 機会
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ポーターのファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
5.5. スペイン・ウクライナ戦争の影響分析
5.6. DMIの意見
6. COVID-19分析
6.1. COVID-19の分析
6.1.1. COVID-19発生前のシナリオ
6.1.2. COVID-19発生中のシナリオ
6.1.3. COVID-19発生後のシナリオ
6.2. COVID-19発生中の価格動向
6.3. 需要と供給のスペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. 結論
7. パイプライン材料別
7.1. はじめに
7.1.1. パイプライン材料別市場規模分析および前年比成長率(%)
7.1.2. パイプライン材料別市場魅力度指数
7.2. 金属
7.2.1. はじめに
7.2.2. 市場規模分析および前年比成長率(%)
7.3. プラスチックおよび複合材料
8. 水素形態別
8.1. はじめに
8.1.1. 水素形態別市場規模分析および前年比成長率(%)
8.1.2. 水素形態別市場魅力度指数
8.2. ガス
8.2.1. はじめに
8.2.2. 水素形態別市場規模分析および前年比成長率(%)
8.3. 液体
9. 地域別
9.1. はじめに
9.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、地域別
9.1.2. 市場魅力度指数、地域別
9.2. 陸上
9.2.1. はじめに
9.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)
9.3. 沖合
10. エンドユーザー別
10.1. はじめに
10.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
10.1.2. 市場魅力度指数、エンドユーザー別
10.2. 産業用製造
10.2.1. はじめに
10.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)
10.3. 発電
10.4. 石油・ガス
10.5. 産業用ガス
10.6. その他
11. 持続可能性分析
11.1. 環境分析
11.2. 経済分析
11.3. ガバナンス分析
12. 地域別
12.1. はじめに
12.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、地域別
12.1.2. 市場魅力度指数、地域別
12.2. 北米
12.2.1. はじめに
12.2.2. 主な地域特有の動向
12.2.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、パイプライン材料別
12.2.4. 水素形態別市場規模分析および前年比成長率(%)
12.2.5. 設置場所別市場規模分析および前年比成長率(%)
12.2.6. エンドユーザー別市場規模分析および前年比成長率(%)
12.2.7. 国別市場規模分析および前年比成長率(%)
12.2.7.1. 米国
12.2.7.2. カナダ
12.2.7.3. メキシコ
12.3. 欧州
12.3.1. はじめに
12.3.2. 主要地域別の動向
12.3.3. パイプライン材料別市場規模および前年比成長率分析(%)
12.3.4. 市場規模分析および前年比成長率(%)、水素形態別
12.3.5. 市場規模分析および前年比成長率(%)、場所別
12.3.6. 市場規模分析および前年比成長率(%)、エンドユーザー別
12.3.7. 市場規模分析および前年比成長率(%)、国別
12.3.7.1. ドイツ
12.3.7.2. 英国
12.3.7.3. フランス
12.3.7.4. イタリア
12.3.7.5. スペイン
12.3.7.6. ヨーロッパのその他地域
12.3.8. 南アメリカ
12.3.9. はじめに
12.3.10. 地域特有の主な動向
12.3.11.
12.3.12. パイプライン材料別市場規模分析および前年比成長率(%)
12.3.13. 水素形態別市場規模分析および前年比成長率(%)
12.3.14. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、設置場所別
12.3.15. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
12.3.16. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
12.3.16.1. ブラジル
12.3.16.2. アルゼンチン
12.3.16.3. 南米のその他地域
12.4. アジア太平洋地域
12.4.1. はじめに
12.4.2. 主要地域特有の動向
12.4.3.
12.4.4. パイプライン材料別市場規模および前年比成長率分析(%)
12.4.5. 水素形態別市場規模分析および前年比成長率(%)
12.4.6. 場所別市場規模分析および前年比成長率(%)
12.4.7. エンドユーザー別市場規模分析および前年比成長率(%)
12.4.8. 国別市場規模分析および前年比成長率(%)
12.4.8.1. 中国
12.4.8.2. インド
12.4.8.3. 日本
12.4.8.4. オーストラリア
12.4.8.5. アジア太平洋地域その他
12.5. 中東およびアフリカ
12.5.1. はじめに
12.5.2. 主要地域特有の動向
12.5.3. パイプライン材料別市場規模分析および前年比成長率(%)
12.5.4. 水素形態別市場規模分析および前年比成長率(%)
12.5.5. 設置場所別市場規模分析および前年比成長率(%)
12.5.6. エンドユーザー別市場規模分析および前年比成長率(%)
13. 競合状況
13.1. 競合シナリオ
13.2. 市場ポジショニング/シェア分析
13.3. 合併・買収分析
14. 企業プロフィール
14.1. ArcelorMittal*
14.2. Cenergy Holdings
14.3. Fichtner GmbH & Co. KG
14.4. GF Piping Systems
14.5. Hexagon Purus
14.6. HyNet North West Hydrogen Pipeline
14.7. Pipelife International GmbH
14.8. Royal IHC
14.9. SoluForce
14.10. TÜV SÜD
(*リストは網羅的なものではありません)
15. 付録
15.1. 当社およびサービスについて
15.2. お問い合わせ
| ※参考情報 グリーン水素パイプラインは、再生可能エネルギーを用いて生成された水素を輸送するためのインフラストラクチャです。グリーン水素は、主に太陽光や風力などの再生可能エネルギー源から電力を得て、水を電気分解することで生成されます。このプロセスは、温室効果ガスを排出しないため、持続可能なエネルギーシステムにとって重要な役割を果たします。 グリーン水素パイプラインには、主に二つの種類があります。一つは、専用の水素パイプラインです。これは、水素のみを輸送するために設計されたパイプラインであり、高い圧力に耐えられる素材で作られています。このため、効率的に水素を輸送することが可能です。もう一つは、複合パイプラインで、通常の天然ガスパイプラインに水素を混入させて運ぶものです。この方法では、既存のインフラを活用することができるため、コスト削減につながる可能性があります。 グリーン水素パイプラインの主な用途は、エネルギーの配分や貯蔵に関連しています。水素は、再生可能エネルギーの変動性を補うための重要なストレージ手段として機能します。たとえば、発電所で発電した電力が余っている際には、その電力を利用して水を電気分解し、水素を生成します。そして、必要に応じてこの水素を再度燃焼させたり、燃料電池で電力を生成したりすることで、安定したエネルギー供給が実現します。 さらに、グリーン水素は産業用途にも利用されます。特に、鉄鋼や化学業界では、水素の需要が高まっており、従来の化石燃料に代わるクリーンなエネルギー源として期待されています。また、水素は、電気自動車や重工業機械の燃料としても利用される可能性があります。これにより、運輸部門における脱炭素化が促進されます。 これらの用途を支えるために、いくつかの関連技術が存在します。まず、水素の製造技術としては、電気分解以外に、バイオマスからの水素生成や、カーボンキャプチャーを利用した水素製造方法も考えられています。また、水素の貯蔵技術には、圧縮水素、液体水素、金属水素化物などがあり、それぞれの方法には利点と課題があります。加えて、配管やバルブなどの水素対応素材の開発も進められています。 環境への配慮から、グリーン水素の利用は国際的に注目されており、多くの国が政策として推進しています。各国政府は水素経済を構築するためのロードマップを策定し、投資を行っています。これに伴い、グリーン水素パイプラインの整備も加速しています。 水素パイプラインの整備には、技術的なハードルや安全面での課題もあります。水素は非常に軽く、漏れやすい特性があるため、安全に輸送するための技術開発が求められています。また、環境に優しい水素の利用を促進するためには、多様な回収手段や供給ルートを確保することが重要です。 水素インフラの整備とともに、利用者に向けた啓発活動や教育も重要です。一般市民や企業に対して、水素の可能性やその利用法についての理解を深めてもらうことで、より多くの人々がグリーン水素を選択するようになるでしょう。 今後、グリーン水素パイプラインは、持続可能な社会を実現するための中核的な要素となりうると期待されています。再生可能エネルギーの導入が進む中で、グリーン水素の利用が普及し、クリーンなエネルギーへの転換が加速することが望まれます。これにより、温暖化対策やエネルギーの地域自給率向上に寄与することができるでしょう。水素を中心にした新しいエネルギー経済が展開される未来が、我々の目の前に広がっています。 |
❖ 世界のグリーン水素パイプライン市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・グリーン水素パイプラインの世界市場規模は?
→DataM Intelligence社は2023年のグリーン水素パイプラインの世界市場規模を47.9億米ドルと推定しています。
・グリーン水素パイプラインの世界市場予測は?
→DataM Intelligence社は2031年のグリーン水素パイプラインの世界市場規模を404億米ドルと予測しています。
・グリーン水素パイプライン市場の成長率は?
→DataM Intelligence社はグリーン水素パイプラインの世界市場が2024年~2031年に年平均30.5%成長すると予測しています。
・世界のグリーン水素パイプライン市場における主要企業は?
→DataM Intelligence社は「ArcelorMittal、Cenergy Holdings、Fichtner GmbH & Co. KG、GF Piping Systems Hexagon Purus、HyNet North West Hydrogen Pipeline、Pipelife International GmbH、Royal IHC、SoluForce、TÜV SÜDなど ...」をグローバルグリーン水素パイプライン市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

