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。 |

