世界の水素生成市場2021-2031:ソース別(ブルー水素、グレー水素、グリーン水素)、処理別、輸送方法別、用途別

【英語タイトル】Hydrogen Generation Market By Source (Blue Hydrogen, Gray Hydrogen, Green Hydrogen), By Process (Steam Methane Reforming, Coal Gasification, Electrolysis, Others), By Delivery Mode (Captive, Merchant), By Application (Chemical Processing, Transportation, Petroleum Recovery, Power Generation, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23JN019)・商品コード:ALD23JN019
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2022年9月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:409
・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24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:化学
◆販売価格オプション(消費税別)
Online Only(1名閲覧、印刷不可)USD3,570 ⇒換算¥549,780見積依頼/購入/質問フォーム
Single User(1名閲覧)USD5,730 ⇒換算¥882,420見積依頼/購入/質問フォーム
Enterprise User(閲覧人数無制限)USD9,600 ⇒換算¥1,478,400見積依頼/購入/質問フォーム
販売価格オプションの説明
※お支払金額:換算金額(日本円)+消費税
※納期:即日〜2営業日(3日以上かかる場合は別途表記又はご連絡)
※お支払方法:納品日+5日以内に請求書を発行・送付(請求書発行日より2ヶ月以内に銀行振込、振込先:三菱UFJ銀行/H&Iグローバルリサーチ株式会社、支払期限と方法は調整可能)
❖ レポートの概要 ❖

Allied Market Research社の本調査資料では、2021年に1363億ドルであった世界の水素生成市場規模が、2031年までに2620億ドルに拡大し、2022年から2031年の間に年平均6.8%で成長すると予想しています。本資料は、水素生成の世界市場について調べ、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、ソース別(ブルー水素、グレー水素、グリーン水素)分析、処理別(メタン水蒸気改質、石炭ガス化、電気分解、その他)分析、輸送方法別(キャプティブ、マーチャント)分析、用途別(化学処理、輸送、石油回収、発電、その他)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米・中東・アフリカ)分析、企業状況、企業情報などの項目を掲載しております。また、Linde plc、L'Air Liquide S.A.、Cummins Inc.、Uniper SE、Nel ASA、Siemens AG、ITM Power、Iberdrola、McPhy Energy S.A、Messer、Orsted A/Sなどの企業情報が含まれています。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界の水素生成市場規模:ソース別
-ブルー水素の市場規模
-グレー水素の市場規模
-グリーン水素の市場規模
・世界の水素生成市場規模:処理別
-メタン水蒸気改質における市場規模
-石炭ガス化における市場規模
-電気分解における市場規模
-その他における
・世界の水素生成市場規模:輸送方法別
-キャプティブにおける市場規模
-マーチャントにおける市場規模
・世界の水素生成市場規模:用途別
-化学処理における市場規模
-輸送における市場規模
-石油回収における市場規模
-発電における市場規模
-その他における市場規模
・世界の水素生成市場規模:地域別
- 北米の水素生成市場規模
- ヨーロッパの水素生成市場規模
- アジア太平洋の水素生成市場規模
- 中南米・中東・アフリカの水素生成市場規模
・企業状況
・企業情報

世界の水素生成市場の2021年の市場規模は1,363億ドルと評価され、2022年から2031年までの年平均成長率は6.8%となり、2031年には2,620億ドルに達すると予測されています。
水素生成とは、水蒸気メタノール改質、石炭ガス化などのさまざまなプロセスを通じて、さまざまな原料を使用して水素を製造するプロセスを表す用語です。水素は、石油・ガスおよび化学製造産業において重要な役割を果たしています。

さらに、輸送分野における動力源としての水素利用の利点に関する人々の意識の高まりは、水素生成市場にプラスの影響を与えています。
水素は、発電に代わるクリーンな燃料として、また自動車の推進力としても大いに利用されています。有害な放電を抑制する燃料として使用され、燃料電池を通じて水蒸気と熱を唯一の出力として供給します。燃料電池メーカーは、様々な用途に統合可能な先進的なシステムを導入する努力を続けています。さらに、水蒸気メタン改質、ガス部分酸化、自動熱改質などのさまざまな方法が、さまざまな用途で増加する要件に対応するために水素を生成するために業界全体で採用されています。

先進国だけでなく、さまざまな新興国の政府もカーボンニュートラルの達成に大きな関心を示しています。さらに、政府はクリーンエネルギー分野を将来の展望に含めるよう戦略を更新し、水素経済の拡大に拍車をかけています。例えば、2021年3月、インドと米国政府は、水素やバイオ燃料などの低炭素技術を含む戦略的エネルギーパートナーシップを更新することを決定しました。両国はまた、再生可能エネルギーのクリーンエネルギー研究を推進するパートナーシップなどのプログラムにより、研究開発活動を強化することにも合意しています。

水素生成市場は、供給源、プロセス、供給形態、用途、地域によって区分されます。供給源別では、ブルー水素、グレー水素、グリーン緑色水素に分類されます。プロセス別では、市場は水蒸気メタン改質、石炭ガス化、電気分解、その他に分類されます。供給形態別では、市場はキャプティブとマーチャントに二分されます。用途別では、市場は化学処理、輸送、石油回収、発電、その他に分けられます。さらに、化学処理分野はアンモニア、メタノール、その他に分けられます。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAに市場を分けて分析しています。現在、アジア太平洋地域が市場の最大シェアを占めており、次いで北米、欧州となっています。

本レポートに掲載されている主要企業には、Linde Plc、Air Liquide、Cummins Inc.、Uniper SE、Nel ASA、Siemens、Engine、ITM Power、Iberdrola、McPhy Energy S.A.、Messer、Orsted A/S、Thyssenkrupp、岩谷産業、Xebec Adsorption Inc.、Ally Hi-Tech Co. Ltd.、Electrochaea GmbHなどがあります。工業化の急速な発展、近代化、化石燃料が環境に与える影響に対する人々の意識の高まりが水素需要を後押ししています。生産能力の拡大、買収、提携、検出技術の研究と革新などの追加成長戦略は、世界の水素生成市場動向の主要な開発を達成するためにつながっています。

COVID-19が水素生成市場に与える影響
COVID-19の世界的大流行は、水素生成市場にマイナスの影響を与えています。パンデミックの発生は、世界中の家庭、企業、金融機関、工業施設、インフラ企業に同時に影響を与えました。この新型コロナウイルスはいくつかの経済に影響を与え、多くの国で閉鎖を引き起こし、市場の成長を制限しました。工業メーカーの操業停止により、世界中のほとんどの国でソーラー関連機器の需要が減少し、水素生成市場の成長が鈍化しました。世界各地の産業施設における停電による電力利用の減少は、市場の発展に悪影響を及ぼします。

初期段階では、操業停止により水素需要が大幅に減少。さらに、水素の大部分は天然ガスの改質から生産されるため、水素の供給が妨げられました。しかし、世界各国の政府による封鎖規制が緩和されたことで、水素需要は着実に増加しています。そのため、製造工程は着実に増加しています。このことが、産業用途における水素の需要を牽引しています。この傾向は予測期間中も続く見込みです。

〈ステークホルダーにとっての主なメリット〉
・当レポートでは、2021年から2031年までの水素生成市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、優勢な水素生成市場機会を特定します。
・主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
・ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
・水素生成市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
・各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
・市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
・地域別および世界の水素生成市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

〈主要市場セグメント〉
供給源別
グリーン水素
ブルー水素
グレー水素

プロセス別
水蒸気メタン改質
石炭ガス化
電気分解
その他

供給形態別
キャプティブ
マーチャント

用途別
化学処理
輸送
石油回収
発電
その他

地域別
・北米
米国
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
スペイン
オランダ
その他のヨーロッパ
・アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
・LAMEA
ブラジル
サウジアラビア
南アフリカ
その他のLAMEA地域

〈主要市場プレイヤー〉
Linde plc
L’Air Liquide S.A.
Cummins Inc.
Uniper SE
Nel ASA
Siemens AG
ITM Power
Iberdrola
McPhy Energy S.A
Messer
Orsted A/S
ThyssenKrupp
岩谷産業株式会社
Xebec Adsorption Inc.
Ally Hi-Tech Co. Ltd
Electrochaea GmbH

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 ❖

第1章:はじめに
1.1.レポート概要
1.2.主要市場セグメント
1.3.ステークホルダーへの主な利点
1.4.調査方法論
1.4.1.二次調査
1.4.2.一次調査
1.4.3.アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1.調査の主な結果
2.2.CXOの視点
第3章:市場概要
3.1.市場定義と範囲
3.2.主要な調査結果
3.2.1.主要投資分野
3.3.ポーターの5つの力分析
3.4.主要プレイヤーのポジショニング
3.5.市場動向
3.5.1.推進要因
3.5.2.抑制要因
3.5.3.機会
3.6.市場へのCOVID-19影響分析
3.7.主要規制分析
3.8.バリューチェーン分析
第4章:水素生成市場(発生源別)
4.1 概要
4.1.1 市場規模と予測
4.2 ブルー水素
4.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2 地域別市場規模と予測
4.2.3 国別市場分析
4.3 グレー水素
4.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2 地域別市場規模と予測
4.3.3 国別市場分析
4.4 グリーン水素
4.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2 地域別市場規模と予測
4.4.3 国別市場分析
第5章:水素生成市場(プロセス別)
5.1 概要
5.1.1 市場規模と予測
5.2 蒸気メタンの改質
5.2.1 主要な市場動向、成長要因および機会
5.2.2 地域別市場規模と予測
5.2.3 国別市場分析
5.3 石炭ガス化
5.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2 地域別市場規模と予測
5.3.3 国別市場分析
5.4 電解
5.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2 地域別市場規模と予測
5.4.3 国別市場分析
5.5 その他
5.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2 地域別市場規模と予測
5.5.3 国別市場分析
第6章:水素生成市場(供給モード別)
6.1 概要
6.1.1 市場規模と予測
6.2 自家用
6.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2 地域別市場規模と予測
6.2.3 国別市場分析
6.3 売電用
6.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2 地域別市場規模と予測
6.3.3 国別市場分析
第7章:用途別水素生成市場
7.1 概要
7.1.1 市場規模と予測
7.2 化学プロセス
7.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.2 地域別市場規模と予測
7.2.3 国別市場分析
7.2.4 用途別化学プロセス水素生成市場
7.2.4.1 アンモニア市場規模と予測(地域別)
7.2.4.2 アンモニア市場規模と予測(国別)
7.2.4.3 メタノール市場規模と予測(地域別)
7.2.4.4 メタノール市場規模と予測(国別)
7.2.4.5 その他市場規模と予測(地域別)
7.2.4.6 その他市場規模と予測(国別)
7.3 輸送分野
7.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.2 市場規模と予測(地域別)
7.3.3 国別市場分析
7.4 石油回収
7.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.2 地域別市場規模と予測
7.4.3 国別市場分析
7.5 発電
7.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.2 地域別市場規模と予測
7.5.3 国別市場分析
7.6 その他
7.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.6.2 地域別市場規模と予測
7.6.3 国別市場分析
第8章:水素生成市場(地域別)
8.1 概要
8.1.1 市場規模と予測
8.2 北米
8.2.1 主要動向と機会
8.2.2 北米市場規模と予測(供給源別)
8.2.3 北米市場規模と予測(プロセス別)
8.2.4 北米市場規模と予測(供給形態別)
8.2.5 北米市場規模と予測(用途別)
8.2.5.1 北米化学プロセス用水素生成市場(用途別)
8.2.6 北米市場規模と予測(国別)
8.2.6.1 米国
8.2.6.1.1 供給源別市場規模と予測
8.2.6.1.2 プロセス別市場規模と予測
8.2.6.1.3 供給モード別市場規模と予測
8.2.6.1.4 用途別市場規模と予測
8.2.6.1.4.1 用途別米国化学プロセス水素生成市場
8.2.6.2 カナダ
8.2.6.2.1 供給源別市場規模と予測
8.2.6.2.2 プロセス別市場規模と予測
8.2.6.2.3 供給モード別市場規模と予測
8.2.6.2.4 用途別市場規模と予測
8.2.6.2.4.1 カナダ化学プロセス水素生成市場(用途別)
8.2.6.3 メキシコ
8.2.6.3.1 供給源別市場規模と予測
8.2.6.3.2 プロセス別市場規模と予測
8.2.6.3.3 供給モード別市場規模と予測
8.2.6.3.4 用途別市場規模と予測
8.2.6.3.4.1 用途別メキシコ化学プロセス水素生成市場
8.3 欧州
8.3.1 主要動向と機会
8.3.2 欧州市場規模と予測(供給源別)
8.3.3 欧州市場規模と予測(プロセス別)
8.3.4 欧州市場規模と予測(供給形態別)
8.3.5 用途別欧州市場規模と予測
8.3.5.1 用途別欧州化学プロセス用水素生成市場
8.3.6 国別欧州市場規模と予測
8.3.6.1 ドイツ
8.3.6.1.1 供給源別市場規模と予測
8.3.6.1.2 プロセス別市場規模と予測
8.3.6.1.3 供給モード別市場規模と予測
8.3.6.1.4 用途別市場規模と予測
8.3.6.1.4.1 用途別ドイツ化学プロセス水素生成市場
8.3.6.2 フランス
8.3.6.2.1 供給源別市場規模と予測
8.3.6.2.2 プロセス別市場規模と予測
8.3.6.2.3 供給モード別市場規模と予測
8.3.6.2.4 用途別市場規模と予測
8.3.6.2.4.1 フランスにおける化学プロセス水素生成市場(用途別)
8.3.6.3 イギリス
8.3.6.3.1 供給源別市場規模と予測
8.3.6.3.2 プロセス別市場規模と予測
8.3.6.3.3 供給モード別市場規模と予測
8.3.6.3.4 用途別市場規模と予測
8.3.6.3.4.1 用途別英国化学プロセス水素生成市場
8.3.6.4 スペイン
8.3.6.4.1 供給源別市場規模と予測
8.3.6.4.2 プロセス別市場規模と予測
8.3.6.4.3 供給モード別市場規模と予測
8.3.6.4.4 用途別市場規模と予測
8.3.6.4.4.1 スペイン 化学プロセス水素生成市場(用途別)
8.3.6.5 オランダ
8.3.6.5.1 供給源別市場規模と予測
8.3.6.5.2 プロセス別市場規模と予測
8.3.6.5.3 供給モード別市場規模と予測
8.3.6.5.4 用途別市場規模と予測
8.3.6.5.4.1 オランダにおける化学プロセス水素生成市場(用途別)
8.3.6.6 その他の欧州地域
8.3.6.6.1 供給源別市場規模と予測
8.3.6.6.2 プロセス別市場規模と予測
8.3.6.6.3 供給モード別市場規模と予測
8.3.6.6.4 用途別市場規模と予測
8.3.6.6.4.1 用途別その他の欧州化学プロセス水素生成市場
8.4 アジア太平洋地域
8.4.1 主要動向と機会
8.4.2 アジア太平洋地域 市場規模と予測(供給源別)
8.4.3 アジア太平洋地域 市場規模と予測(プロセス別)
8.4.4 アジア太平洋地域市場規模と予測(供給形態別)
8.4.5 アジア太平洋地域市場規模と予測(用途別)
8.4.5.1 アジア太平洋地域化学プロセス水素生成市場(用途別)
8.4.6 アジア太平洋地域市場規模と予測(国別)
8.4.6.1 中国
8.4.6.1.1 供給源別市場規模と予測
8.4.6.1.2 プロセス別市場規模と予測
8.4.6.1.3 供給モード別市場規模と予測
8.4.6.1.4 用途別市場規模と予測
8.4.6.1.4.1 中国化学プロセス水素生成市場(用途別)
8.4.6.2 日本
8.4.6.2.1 供給源別市場規模と予測
8.4.6.2.2 プロセス別市場規模と予測
8.4.6.2.3 供給モード別市場規模と予測
8.4.6.2.4 用途別市場規模と予測
8.4.6.2.4.1 日本の化学プロセス水素生成市場(用途別)
8.4.6.3 インド
8.4.6.3.1 供給源別市場規模と予測
8.4.6.3.2 プロセス別市場規模と予測
8.4.6.3.3 供給モード別市場規模と予測
8.4.6.3.4 用途別市場規模と予測
8.4.6.3.4.1 インド化学プロセス水素生成市場:用途別
8.4.6.4 韓国
8.4.6.4.1 供給源別市場規模と予測
8.4.6.4.2 プロセス別市場規模と予測
8.4.6.4.3 供給モード別市場規模と予測
8.4.6.4.4 用途別市場規模と予測
8.4.6.4.4.1 韓国の化学プロセス水素生成市場(用途別)
8.4.6.5 オーストラリア
8.4.6.5.1 供給源別市場規模と予測
8.4.6.5.2 プロセス別市場規模と予測
8.4.6.5.3 供給モード別市場規模と予測
8.4.6.5.4 用途別市場規模と予測
8.4.6.5.4.1 オーストラリア化学プロセス水素生成市場(用途別)
8.4.6.6 アジア太平洋地域その他
8.4.6.6.1 供給源別市場規模と予測
8.4.6.6.2 プロセス別市場規模と予測
8.4.6.6.3 供給モード別市場規模と予測
8.4.6.6.4 用途別市場規模と予測
8.4.6.6.4.1 アジア太平洋地域その他における化学プロセス水素生成市場(用途別)
8.5 LAMEA地域
8.5.1 主要動向と機会
8.5.2 LAMEA地域 市場規模と予測(供給源別)
8.5.3 LAMEA地域 市場規模と予測(プロセス別)
8.5.4 LAMEA 市場規模と予測(供給モード別)
8.5.5 LAMEA 市場規模と予測(用途別)
8.5.5.1 LAMEA 化学プロセス水素生成市場(用途別)
8.5.6 LAMEA 市場規模と予測(国別)
8.5.6.1 ブラジル
8.5.6.1.1 供給源別市場規模と予測
8.5.6.1.2 プロセス別市場規模と予測
8.5.6.1.3 供給モード別市場規模と予測
8.5.6.1.4 用途別市場規模と予測
8.5.6.1.4.1 ブラジル化学プロセス用水素生成市場(用途別)
8.5.6.2 サウジアラビア
8.5.6.2.1 供給源別市場規模と予測
8.5.6.2.2 プロセス別市場規模と予測
8.5.6.2.3 供給モード別市場規模と予測
8.5.6.2.4 用途別市場規模と予測
8.5.6.2.4.1 サウジアラビア 化学プロセス水素生成市場(用途別)
8.5.6.3 南アフリカ
8.5.6.3.1 供給源別市場規模と予測
8.5.6.3.2 プロセス別市場規模と予測
8.5.6.3.3 供給モード別市場規模と予測
8.5.6.3.4 用途別市場規模と予測
8.5.6.3.4.1 南アフリカ 化学プロセス水素生成市場(用途別)
8.5.6.4 その他のLAMEA地域
8.5.6.4.1 供給源別市場規模と予測
8.5.6.4.2 プロセス別市場規模と予測
8.5.6.4.3 供給モード別市場規模と予測
8.5.6.4.4 用途別市場規模と予測
8.5.6.4.4.1 LAMEA地域その他における化学処理水素生成市場(用途別)
第9章:企業動向
9.1. 概要
9.2. 主要成功戦略
9.3. トップ10企業の製品マッピング
9.4. 競争ダッシュボード
9.5. 競争ヒートマップ
9.6. 主要動向
第10章:企業プロファイル
10.1 リンデ社
10.1.1 企業概要
10.1.2 企業スナップショット
10.1.3 事業セグメント
10.1.4 製品ポートフォリオ
10.1.5 業績動向
10.1.6 主要戦略的動向と展開
10.2 L’Air Liquide S.A.
10.2.1 会社概要
10.2.2 会社概要
10.2.3 事業セグメント
10.2.4 製品ポートフォリオ
10.2.5 業績
10.2.6 主な戦略的動きと展開
10.3 カミンズ社
10.3.1 会社概要
10.3.2 会社概要
10.3.3 事業セグメント
10.3.4 製品ポートフォリオ
10.3.5 業績
10.3.6 主な戦略的動きと展開
10.4 Uniper SE
10.4.1 会社概要
10.4.2 会社概要
10.4.3 事業セグメント
10.4.4 製品ポートフォリオ
10.4.5 事業実績
10.4.6 主要な戦略的動向と進展
10.5 ネル・エーエスエー
10.5.1 会社概要
10.5.2 会社概要
10.5.3 事業セグメント
10.5.4 製品ポートフォリオ
10.5.5 業績動向
10.5.6 主要な戦略的施策と動向
10.6 シーメンスAG
10.6.1 会社概要
10.6.2 会社概要
10.6.3 事業セグメント
10.6.4 製品ポートフォリオ
10.6.5 業績動向
10.6.6 主要な戦略的施策と動向
10.7 ITM Power
10.7.1 会社概要
10.7.2 会社概要
10.7.3 事業セグメント
10.7.4 製品ポートフォリオ
10.7.5 事業実績
10.7.6 主要な戦略的動向と進展
10.8 Iberdrola
10.8.1 会社概要
10.8.2 会社概要
10.8.3 事業セグメント
10.8.4 製品ポートフォリオ
10.8.5 事業実績
10.8.6 主要な戦略的動向と進展
10.9 マクファイ・エナジーS.A.
10.9.1 会社概要
10.9.2 会社概要
10.9.3 事業セグメント
10.9.4 製品ポートフォリオ
10.9.5 事業実績
10.9.6 主要な戦略的動向と進展
10.10 メッサー
10.10.1 会社概要
10.10.2 会社概要
10.10.3 事業セグメント
10.10.4 製品ポートフォリオ
10.10.5 業績
10.10.6 主要な戦略的動向と展開
10.11 Orsted A/S
10.11.1 会社概要
10.11.2 会社概要
10.11.3 事業セグメント
10.11.4 製品ポートフォリオ
10.11.5 事業実績
10.11.6 主要な戦略的施策と動向
10.12 ティッセンクルップ
10.12.1 会社概要
10.12.2 会社概要
10.12.3 事業セグメント
10.12.4 製品ポートフォリオ
10.12.5 事業実績
10.12.6 主要な戦略的動向と展開
10.13 岩谷産業株式会社
10.13.1 会社概要
10.13.2 会社概要
10.13.3 事業セグメント
10.13.4 製品ポートフォリオ
10.13.5 業績動向
10.13.6 主要な戦略的施策と動向
10.14 Xebec Adsorption Inc.
10.14.1 会社概要
10.14.2 会社概要
10.14.3 事業セグメント
10.14.4 製品ポートフォリオ
10.14.5 事業実績
10.14.6 主要な戦略的動向と進展
10.15 アリー・ハイテック株式会社
10.15.1 会社概要
10.15.2 会社概要
10.15.3 事業セグメント
10.15.4 製品ポートフォリオ
10.15.5 事業実績
10.15.6 主要な戦略的動向と展開
10.16 エレクトロケーア社
10.16.1 会社概要
10.16.2 会社概要
10.16.3 事業セグメント
10.16.4 製品ポートフォリオ
10.16.5 業績
10.16.6 主要な戦略的動向と進展


※参考情報

水素生成は、化学反応を通じて水素ガスを生み出すプロセスのことを指します。水素は、エネルギーキャリアとしての特性を持ち、クリーンエネルギー源として期待されています。地球上には水素が豊富に存在しますが、天然の状態で単体の水素分子(H₂)として存在することは稀で、大抵は他の化合物の一部として見られます。
水素生成にはさまざまな方法があり、主に電気分解、改質、熱化学プロセス、生物学的プロセスが存在します。電気分解は、水を電流を用いて水素と酸素に分解する手法です。この方法は再生可能エネルギー源と統合することで、持続可能な水素生成が可能になります。改質法は、主に天然ガスを原料として水素を生成する方法で、スチーム改質(SMR)が一般的です。これにより、メタンと水蒸気を反応させて水素を生成します。また、熱化学プロセスは、高温の熱源を利用して化学反応を進行させ、水素を生成します。最後に、バイオマスを使用する生物学的プロセスもあり、特定の微生物を用いて有機物から水素を生成します。

水素の用途は広範囲にわたります。最も一般的な用途は、燃料電池自動車におけるエネルギー源です。燃料電池は、水素と酸素を反応させて電気を生成し、これにより動力を得る仕組みです。また、鉄鋼産業や化学産業でも重要な役割を果たしており、特にアンモニアの合成や、石油の精製過程での水素の需要が高いです。さらに、発電やエネルギー貯蔵の手段としても注目されています。余剰電力を用いて水素を生成し、それを再び電力に変換することで、エネルギーの利用効率を向上させることが可能です。

関連技術としては、燃料電池技術が挙げられます。燃料電池は、水素を電気エネルギーに変換する装置で、環境に優しい特性を持つため、交通機関や固定式発電所での導入が進んでいます。また、水素貯蔵技術も重要な分野です。水素を効率よく保存し、供給できる方法が求められています。高圧ガス、高温超伝導体、化学的貯蔵素材などが研究されています。

水素社会の実現に向けた動きも進んでおり、各国で水素関連の政策やインフラ整備が進められています。政府の支援を受けて、水素生産技術の研究開発が活発に行われていることから、将来的にはよりクリーンかつ経済的な水素生成が期待されています。

このように、水素生成に関する技術や利用法は多岐にわたり、持続可能な社会の実現に向けて重要な役割を果たしています。水素の利用と生成技術の進展は、環境問題の解決やエネルギー問題への対応に貢献することが期待されており、今後も注目が集まる分野であると言えます。


★調査レポート[世界の水素生成市場2021-2031:ソース別(ブルー水素、グレー水素、グリーン水素)、処理別、輸送方法別、用途別] (コード:ALD23JN019)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[世界の水素生成市場2021-2031:ソース別(ブルー水素、グレー水素、グリーン水素)、処理別、輸送方法別、用途別]についてメールでお問い合わせ


◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆