世界の水素エネルギー貯蔵市場規模・予測:技術別(圧縮、液化)、用途別(住宅用、商業用)、地域別予測(2025年~2035年)

【英語タイトル】Global Hydrogen Energy Storage Market Size Study & Forecast, by Technology (Compression, Liquefaction) and Application (Residential, Commercial) and Regional Forecasts 2025-2035

Bizwit Research & Consultingが出版した調査資料(BZW26MY264)・商品コード:BZW26MY264
・発行会社(調査会社):Bizwit Research & Consulting
・発行日:2026年2月
・ページ数:285
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後3営業日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー・環境
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❖ レポートの概要 ❖

世界の水素エネルギー貯蔵市場は、2024年に約166億2,000万米ドルと評価されており、2025年から2035年までの予測期間を通じて年平均成長率(CAGR)4.50%で拡大すると見込まれています。なお、2023年および2024年の過去データが分析対象となっており、2024年が推計の基準年として指定されています。水素エネルギー貯蔵は、余剰な再生可能エネルギーを貯蔵可能な化学エネルギーに変換し、需要に応じて供給できるため、広範なクリーンエネルギー・エコシステムにおける戦略的柱として急速に台頭しています。太陽光や風力発電に伴う間欠性のギャップを埋めることで、水素貯蔵システムは各国のエネルギー転換戦略にますます組み込まれており、特に送電網事業者や政策立案者が長期間のエネルギー貯蔵インフラを拡充する中で、その重要性が増しています。
市場の成長は、主要経済圏における再生可能エネルギー設備容量の急速な拡大、エネルギー安全保障への懸念の高まり、および脱炭素化の義務化の強化が相まって推進されています。政府や民間関係者が水素ロードマップへの取り組みを強化する中、体積密度とコスト効率を向上させるため、圧縮、液化、および材料ベースの貯蔵技術への投資が進められています。電解槽の性能向上、再生可能エネルギーコストの低下、そしてグリーン水素プロジェクトの台頭が相まって、導入を後押ししています。しかし、2025年から2035年の予測期間においては、長期的な戦略的価値が短期的な制約を上回るものの、資本集約的なインフラ要件や、貯蔵および再変換段階における効率の低下が、依然として成長の足かせとなっています。

本レポートに含まれる詳細なセグメントおよびサブセグメントは以下の通りです:
技術別:
• 圧縮
• 液化
物理状態別:
• 固体
• 液体
• 気体
用途別:
• 住宅用
• 商業用
地域別:
北米
• 米国
• カナダ
欧州
• 英国
• ドイツ
• フランス
• スペイン
• イタリア
• その他の欧州諸国
アジア太平洋
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国
• その他のアジア太平洋諸国
ラテンアメリカ
• ブラジル
• メキシコ
中東・アフリカ
• アラブ首長国連邦
• サウジアラビア
• 南アフリカ
• 中東・アフリカその他

圧縮式水素貯蔵は、住宅用および小規模商業用途において、最も商業的に導入が進み、技術的にも成熟したソリューションであり続けるため、予測期間を通じて市場を支配すると予想されます。圧縮水素システムは、比較的シンプルなインフラ要件と確立された安全基準という利点があり、分散型エネルギーシステムと併せて導入しやすくなっています。液化技術は、特に大規模かつ長距離のエネルギー輸送において注目度を高めているものの、初期段階での複雑さが低く、導入までの期間が短いことから、圧縮方式が依然として好まれる選択肢となっている。
収益の観点から見ると、気体水素貯蔵が現在市場をリードしており、世界全体の収益の最大のシェアを占めている。気体貯蔵は、圧縮技術や既存の取り扱い枠組みとの互換性を背景に、パイロットプロジェクト、充填インフラ、分散型エネルギーシステムにおいて広く採用されている。液体および固体貯蔵ソリューションは、現在の収益貢献度は小さいものの、高い潜在力を秘めたセグメントとして台頭しつつある。液体水素は大量輸送や産業規模の貯蔵向けにますます検討が進められており、一方、固体貯蔵ソリューションは安全性とエネルギー密度の利点から研究開発の関心を集めており、長期的な成長機会として位置づけられている。
世界の水素エネルギー貯蔵市場において主要な地域として、アジア太平洋、北米、欧州、ラテンアメリカ、中東・アフリカが挙げられる。欧州は現在、堅固な水素戦略、国境を越えたエネルギー協力、およびグリーン水素インフラの拡大を目的とした強力な資金調達メカニズムに支えられ、主導的な地位を占めています。北米は、連邦政府のインセンティブ、民間セクターのイノベーション、および全米に広がる水素ハブに牽引され、欧州に続いて堅調な成長を見せています。アジア太平洋地域は、日本、韓国、中国、オーストラリアなどの国々が、エネルギーのレジリエンス強化とネットゼロ目標の達成に向けて水素サプライチェーンに積極的に投資しているため、予測期間中に最も急速な成長が見込まれています。一方、中東・アフリカおよびラテンアメリカは、豊富な再生可能資源と輸出志向の水素戦略を活かし、戦略的な生産・貯蔵ハブとして徐々に台頭しつつある。

本レポートに含まれる主要市場プレイヤーは以下の通り:
• エア・リキード
• リンデ
• シーメンス・エナジー
• カミンズ
• ネル
• プラグ・パワー
• シェル
• エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ
• エンジー
• ITM Power plc
• 三菱重工業株式会社
• Hexagon Purus
• Hydrogenics Corporation
• 東芝株式会社
• Bloom Energy Corporation

世界の水素エネルギー貯蔵市場レポートの範囲:
• 過去データ – 2023年、2024年
• 推計の基準年 – 2024年
• 予測期間 – 2025年~2035年
• レポートの範囲 – 売上高予測、企業ランキング、競争環境、成長要因、およびトレンド
• 地域範囲 – 北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
• カスタマイズ範囲 – 購入時に無料のレポートカスタマイズ(最大8アナリストの作業時間に相当)を提供。国、地域、およびセグメントの範囲への追加または変更*

本調査の目的は、近年における各セグメントおよび各国の市場規模を定義し、今後10年間の市場規模を予測することです。本レポートは、定性的な洞察と定量的な分析を融合させるよう設計されており、技術の成熟度、規制の動向、インフラ整備の状況が、世界の水素エネルギー貯蔵市場の将来をどのように形作っているかを捉えています。さらに、重要な成長要因、課題、および新たな機会を特定するとともに、水素バリューチェーン全体で事業を展開する主要プレーヤーに関する包括的な競合評価と戦略的概要を提供します。

主なポイント:
• 2025年から2035年までの10年間の市場規模推計および予測。
• 各市場セグメントごとの年間売上高および地域別分析。
• 国別評価を含む詳細な地域別インサイト。
• 主要な業界参加者を網羅した競合環境分析。
• 長期的な市場ポジショニングに向けた戦略的提言。
• 市場の需要側および供給側に関する包括的な評価。

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章. 世界の水素エネルギー貯蔵市場レポートの範囲と調査方法
1.1. 調査目的
1.2. 調査方法
1.2.1. 予測モデル
1.2.2. デスクリサーチ
1.2.3. トップダウンおよびボトムアップアプローチ
1.3. 調査の属性
1.4. 調査範囲
1.4.1. 市場の定義
1.4.2. 市場セグメンテーション
1.5. 調査の前提
1.5.1. 対象範囲と除外項目
1.5.2. 制限事項
1.5.3. 調査対象期間

第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. CEO/CXOの視点
第2章. エグゼクティブ・サマリー 2.1. CEO/CXOの視点
2.2. 戦略的インサイト
2.3. ESG分析
2.4. 主な調査結果

第3章. 世界の水素エネルギー貯蔵市場における市場要因分析
3.1. 世界の水素エネルギー貯蔵市場を形成する市場要因(2024-2035年)
3.2. 推進要因
3.2.1. 再生可能エネルギー設備容量の急速な増加と相まって高まる需要
3.2.2. エネルギー安全保障への懸念の高まり
3.3. 抑制要因
3.3.1. 資本集約的なインフラ要件
3.4. 機会
3.4.1. 脱炭素化の義務化の強化

第4章. 世界の水素エネルギー貯蔵産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 買い手の交渉力
4.1.2. 売り手の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合他社間の競争
4.2. ポーターの5つの力予測モデル(2024-2035年)
4.3. PESTEL分析
4.3.1. 政治的
4.3.2. 経済的
4.3.3. 社会的
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境的
4.3.6. 法的
4.4. 主要な投資機会
4.5. 主要な成功戦略(2025年)
4.6. 市場シェア分析(2024-2025年)
4.7. 2025年の世界の価格分析と動向
4.8. アナリストの推奨事項と結論

第5章. 技術別世界の水素エネルギー貯蔵市場規模と予測 2025-2035年
5.1. 市場の概要
5.2. 世界の水素エネルギー貯蔵市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
5.3. 圧縮
5.3.1. 主要国別内訳の推計および予測、2024-2035年
5.3.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
5.4. 液化
5.4.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
5.4.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)

第6章. 物理的状態別 世界の水素エネルギー貯蔵市場規模および予測(2025-2035年)
6.1. 市場概要
6.2. 世界の水素エネルギー貯蔵市場の動向 – 潜在力分析(2025年)
6.3. 固体
6.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
6.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
6.4. 液体
6.4.1.

主要国別内訳:推定値および予測(2024年~2035年)
6.4.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
6.5. ガス
6.5.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024年~2035年)
6.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
第7章。 用途別世界の水素エネルギー貯蔵市場規模および予測 2025–2035年
7.1. 市場の概要
7.2. 世界の水素エネルギー貯蔵市場のパフォーマンス – 潜在力分析 (2025年)
7.3. 住宅用
7.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
7.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
7.4. 商業用
7.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
7.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年

第8章. 地域別世界の水素エネルギー貯蔵市場規模および予測、2025–2035年
8.1. 成長する水素エネルギー貯蔵市場、地域市場の概要
8.2. 主要国および新興国
8.3. 北米の水素エネルギー貯蔵市場
8.3.1. 米国水素エネルギー貯蔵市場
8.3.1.1. 技術別市場規模および予測(2025-2035年)
8.3.1.2. 物理状態別市場規模および予測(2025-2035年)
8.3.1.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
8.3.2. カナダの水素エネルギー貯蔵市場
8.3.2.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.3.2.2. 物理状態別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.3.2.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4. 欧州水素エネルギー貯蔵市場
8.4.1. 英国水素エネルギー貯蔵市場
8.4.1.1. 技術別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.1.2. 物理状態別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.1.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.2. ドイツの水素エネルギー貯蔵市場
8.4.2.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.2.2. 物理状態別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.2.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.3. フランスの水素エネルギー貯蔵市場
8.4.3.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.3.2. 物理状態別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.3.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.4. スペインの水素エネルギー貯蔵市場
8.4.4.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.4.2. 物理状態別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.4.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.5. イタリアの水素エネルギー貯蔵市場
8.4.5.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.5.2. 物理状態別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.5.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.6. その他の欧州の水素エネルギー貯蔵市場
8.4.6.1. 技術別規模および予測、2025-2035年
8.4.6.2. 物理状態別規模および予測、2025-2035年
8.4.6.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5. アジア太平洋地域の水素エネルギー貯蔵市場
8.5.1. 中国の水素エネルギー貯蔵市場
8.5.1.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.1.2. 物理状態別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.1.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.2. インドの水素エネルギー貯蔵市場
8.5.2.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.2.2. 物理状態別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.2.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.3. 日本の水素エネルギー貯蔵市場
8.5.3.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.3.2. 物理状態別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.3.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.4. オーストラリアの水素エネルギー貯蔵市場
8.5.4.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.4.2. 物理状態別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.4.3. 用途別規模および予測、2025-2035年
8.5.5. 韓国の水素エネルギー貯蔵市場
8.5.5.1. 技術別規模および予測、2025-2035年
8.5.5.2. 物理状態別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.5.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.6. APACその他の地域における水素エネルギー貯蔵市場
8.5.6.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.6.2. 物理状態別市場規模および予測(2025-2035年)
8.5.6.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
8.6. ラテンアメリカの水素エネルギー貯蔵市場
8.6.1. ブラジルの水素エネルギー貯蔵市場
8.6.1.1. 技術別市場規模および予測(2025-2035年)
8.6.1.2. 物理状態別市場規模および予測(2025-2035年)
8.6.1.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
8.6.2. メキシコの水素エネルギー貯蔵市場
8.6.2.1. 技術別市場規模および予測(2025-2035年)
8.6.2.2. 物理状態別規模および予測、2025-2035年
8.6.2.3. 用途別規模および予測、2025-2035年
8.7. 中東およびアフリカの水素エネルギー貯蔵市場
8.7.1. UAEの水素エネルギー貯蔵市場
8.7.1.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
8.7.1.2. 物理状態別市場規模および予測、2025-2035年
8.7.1.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
8.7.2. サウジアラビア(KSA)の水素エネルギー貯蔵市場
8.7.2.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.2.2. 物理状態別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.2.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.3. 南アフリカの水素エネルギー貯蔵市場
8.7.3.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.3.2. 物理状態別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.3.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)

第9章. 競合分析
9.1. 主要な市場戦略
9.2. エア・リキード
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 財務実績(データの入手状況による)
9.2.5. 製品・サービスポートフォリオ
9.2.6. 最近の動向
9.2.7. 市場戦略
9.2.8. SWOT分析
9.3. リンデ(Linde plc)
9.4. シーメンス・エナジー(Siemens Energy AG)
9.5. カミンズ(Cummins Inc.)
9.6. ネル(Nel ASA)
9.7. プラグ・パワー(Plug Power Inc.)
9.8. Shell plc
9.9. Air Products and Chemicals, Inc.
9.10. Engie SA
9.11. ITM Power plc
9.12. 三菱重工業株式会社
9.13. Hexagon Purus
9.14. Hydrogenics Corporation
9.15. 東芝株式会社
9.16. Bloom Energy Corporation

図表一覧
図1. 世界の水素エネルギー貯蔵市場:調査方法
図2. 世界の水素エネルギー貯蔵市場:市場推計手法
図3. 世界の市場規模推計および予測手法
図4. 世界の水素エネルギー貯蔵市場:2025年の主要トレンド
図5. 世界の水素エネルギー貯蔵市場:2024~2035年の成長見通し
図6. 世界の水素エネルギー貯蔵市場、ポーターの5つの力モデル
図7. 世界の水素エネルギー貯蔵市場、PESTEL分析
図8. 世界の水素エネルギー貯蔵市場、バリューチェーン分析
図9. 用途別水素エネルギー貯蔵市場、2025年および2035年
図10. セグメント別水素エネルギー貯蔵市場、2025年および2035年

図11. 水素エネルギー貯蔵市場(セグメント別、2025年および2035年)
図12. 水素エネルギー貯蔵市場(セグメント別、2025年および2035年)
図13. 水素エネルギー貯蔵市場(セグメント別、2025年および2035年)

図14. 北米の水素エネルギー貯蔵市場(2025年および2035年)
図15. 欧州の水素エネルギー貯蔵市場(2025年および2035年)
図16. アジア太平洋地域の水素エネルギー貯蔵市場(2025年および2035年)

図17. ラテンアメリカの水素エネルギー貯蔵市場(2025年および2035年)
図18. 中東・アフリカの水素エネルギー貯蔵市場(2025年および2035年)
図19. 世界の水素エネルギー貯蔵市場:企業別市場シェア分析(2025年)
………….
※参考情報

水素エネルギー貯蔵は、エネルギーを水素の形で貯蔵し、必要なときにそれを取り出して利用する技術です。この手法は、再生可能エネルギーの増加と共に重要性を増しており、特に太陽光発電や風力発電などの不安定なエネルギー源との連携が期待されています。水素を使ったエネルギー貯蔵の特徴は、エネルギーの長期貯蔵が可能であり、発電所や電力網の需要と供給のバランスを取る役割を果たします。
水素エネルギー貯蔵の主な種類には、化学的貯蔵、物理的貯蔵、そして地下貯蔵があります。化学的貯蔵では、水素が他の化学物質と結びついて貯蔵され、必要に応じて分解して水素を取り出す方法があります。これは、リチウムイオン電池に似たアプローチですが、より高いエネルギー密度を持つ場合があります。

物理的貯蔵は、主に水素ガスを高圧下でタンクに保存する方法です。また、液体水素の形で貯蔵することもあります。液化水素は非常に低温で保存される必要がありますが、エネルギー密度が高く、大量の水素を効率的に貯蔵することができます。

地下貯蔵は、地層や塩穴などに水素を貯蔵する技術です。これは、既に確立された天然ガスの貯蔵インフラを利用できるため、コスト効率が良いとされています。地下貯蔵は長期的なエネルギー貯蔵の一手段として有望です。

水素エネルギー貯蔵の主な用途には、発電所でのピークカットや、再生可能エネルギーの過剰生産時の貯蔵があります。たとえば、日中に太陽光発電で作られた余剰電力を使って水を電気分解し、水素を生成して貯蔵し、夜間や晴れない日にはその水素を燃料電池で発電に利用することができます。これにより、電力網の安定性を向上させることが可能になります。

さらに、輸送や暖房の分野においても、水素エネルギー貯蔵の活用が進んでいます。自動車やバスなどの交通機関において、水素燃料電池車が普及しつつあります。これにより、化石燃料に依存しないクリーンな輸送手段が提供され、温室効果ガス排出の削減が期待されます。

関連技術としては、水素製造技術や燃料電池技術があります。水素製造では、電気分解や化石燃料からの reforming(改質)などが用いられます。特に、再生可能エネルギーを利用した電気分解は、カーボンニュートラルな水素製造方法として注目されています。

燃料電池は、水素と酸素を反応させて電気を生成するデバイスであり、高効率でクリーンなエネルギー源としての可能性を秘めています。燃料電池技術の進展により、水素エネルギー貯蔵とその利用はますます現実的になってきています。

水素エネルギー貯蔵は、持続可能な社会の構築に向けた重要な要素とされており、様々な分野での応用が期待されます。今後の技術革新には、コスト削減や効率向上が求められ、政府や民間企業の協力が重要です。これにより、水素が未来のエネルギーシステムにおいて重要な役割を果たすことが期待されています。


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