世界の水素インフラ市場2023年-2032年:生産別(蒸気メタン改質、石炭ガス化、電解、その他)、貯蔵別(圧縮、液化、材料ベース)、供給別(輸送、精製、発電、水素補給ステーション):

【英語タイトル】Hydrogen Infrastructure Market By Production (Steam Methane Reforming, Coal Gasification, Electrolysis, Others), By Storage (Compression, Liquefaction, Material Based), By Delivery (Transportation, Refinery, Power Generation, Hydrogen Refueling Stations): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23OCT060)・商品コード:ALD23OCT060
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年7月
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・ページ数:348
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
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・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー
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❖ レポートの概要 ❖

世界の水素インフラ市場は、2022年に49億ドルと評価され、2023年から2032年までの年平均成長率は10%で、2032年には135億ドルに達すると予測されています。
水素インフラは、エネルギーキャリアとしての水素のライフサイクル全体をサポートするために必要な施設、技術、システムの包括的なネットワークです。水素インフラには、水素の製造から貯蔵、輸送、利用までのすべてが含まれ、クリーンで持続可能なエネルギー源として水素を活用することを目的としています。水素の製造段階では、水蒸気メタン改質、電気分解、バイオマスガス化など、さまざまな方法で水素を発生させます。水素の低い体積エネルギー密度に対応するため、圧縮や液化のような効果的な貯蔵方法が利用されます。水素の輸送には、製造施設から流通地点やエンドユーザーへの水素の移動が含まれます。これには、気体水素チューブトレーラーや液体水素タンカーなどの方法が用いられます。

流通段階は、水素を最終ユーザーに供給するパイプラインと地域配送センターのネットワークが中心です。これらのユーザーは、産業施設、給油所、さらには家庭用まで多岐にわたります。水素の利用には、燃料電池、内燃機関での水素燃焼、さまざまな工業プロセスでの原料としての利用など、幅広い用途が含まれます。水素自動車やその他の水素を利用した輸送を可能にするため、水素ステーションは燃料電池電気自動車や関連する輸送手段に水素を供給する重要な役割を果たします。全体として、整備された水素インフラを確立することは、持続可能なエネルギーソリューションとしての水素を推進し、経済の様々な分野への水素の統合を促進するための基本です。

水素インフラ市場規模は、生産、貯蔵、供給、地域に基づいて調査されます。生産に基づいて、水素インフラ市場は水蒸気メタン改質、石炭ガス化、電解、その他に分けられます。電気分解は、電気を流すことで水を水素と酸素の分子に変換するプロセスです。これは電解槽と呼ばれる装置によって行われます。電解槽システムは、電気分解によって水を水素と酸素に分解するために使用されます。電解槽は、陰極、陽極、膜で構成されています。水素は陰極側で回収され、さまざまな産業で使用するために貯蔵されます。酸素は大気中に放出されるか、あるいは回収され、さらなる工業プロセスで使用されます。


貯蔵によって、市場は圧縮、液化、材料ベースに分類されます。液体水素は気体水素に比べて体積エネルギー密度がはるかに高く、スペース効率が高いため、液化は水素の大規模貯蔵と輸送において特に重要です。液化とは、水素ガスを大気圧下で沸点(約-253℃)以下の極低温に冷却するプロセスです。水素がこの温度まで冷却されると、気体から液体へと相変化し、体積が著しく減少します。液体水素の密度は約70.8kg/m³(-253℃)で、これは室温・大気圧の気体水素の密度の約800分の1です。この大幅な体積の減少により、より効率的な貯蔵と輸送が可能になります。

水素市場は、輸送、精製、発電、水素ステーションに分類されます。精製所は、原油やその他の原料を処理して、ガソリン、ディーゼル、ジェット燃料、化学製品など、さまざまな精製製品を生産する産業施設です。これらの施設は、原材料を価値ある最終製品に変換することで、石油産業において重要な役割を果たしています。精製所では、原油から硫黄を除去するために、水素化脱硫と呼ばれるプロセスで、灰色水素が使用されることがよくあります。

地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米・中東・アフリカ(中南米、中東、アフリカ)で水素インフラ市場を分析しています。北米の水素インフラは、脱炭素化とクリーンエネルギーへの移行への強いコミットメントを背景に、着実に成長しています。北米の地域や国によって進捗状況は異なりますが、インフラを強化するためにいくつかの開発や取り組みが行われてきました。カリフォルニア州は、アメリカにおける水素インフラ開発のリーダーです。同州は、特にロサンゼルスとサンフランシスコ地域に水素補給ステーションを数カ所設置し、増え続ける燃料電池電気自動車(FCEV)をサポートしています。ニューヨーク州、コネチカット州、マサチューセッツ州、ニュージャージー州を含む北東部の各州は、水素を含むクリーンエネルギーを推進する地域イニシアティブで協力。この地域では、さまざまな研究プロジェクトや官民パートナーシップが水素インフラを推進しています。

水素インフラ産業で事業を展開する主なプレーヤーは、ir Liquide, Linde plc, Nel Hydrogen ASA, Plug Power, Inc., Shell plc, ITM Power plc, Ballard Power Systems, McPhy Energy, Cummins, Inc., and Engie SAです。シンガポールやマレーシアといった東南アジアの国々は、水素インフラの開発に関心を示しており、同地域における水素の可能性を探るため、パイロット・プロジェクトや研究イニシアティブを立ち上げています。アジア太平洋地域は、水素インフラ開発を推進するための国際協力にも取り組んでいます。例えば、アジア開発銀行(ADB)やその他の国際機関は、アジア太平洋地域における水素イニシアチブを支援しています。

本レポートでは、市場ダイナミクスをより深く理解するために、促進要因、阻害要因、機会について解説しています。本レポートではさらに、主要な投資分野も取り上げています。さらに、産業の競争シナリオと各ステークホルダーの役割を理解するためのポーターのファイブフォース分析も掲載しています。本レポートでは、主要市場プレーヤーが市場での足場を維持するために採用した戦略を特集しています。さらに、市場シェアを拡大し、産業の熾烈な競争を維持するための主要企業の競争状況にも焦点を当てています。


ステークホルダーにとっての主な利点
2022年から2032年までの水素インフラ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、優勢な水素インフラ市場機会を特定します。
主な促進要因、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。
水素インフラ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。
地域別および世界別の水素インフラ市場動向、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。

本レポートをご購入いただくと、以下の特典があります:
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本レポートで可能なカスタマイズ(追加費用とスケジュールが必要です。)
投資機会
地域別の新規参入企業
クライアントの関心に特化した追加企業プロファイル
国または地域の追加分析-市場規模と予測
クロスセグメント分析-市場規模と予測
過去の市場データ
輸出入分析/データ
主要プレーヤーの詳細(所在地、連絡先、サプライヤー/ベンダーのネットワークなど、エクセル形式を含む)
顧客/消費者/原材料サプライヤーのリスト-バリューチェーン分析
SWOT分析

主要市場セグメント:

生産別
蒸気メタン改質
石炭ガス化
電気分解
その他

貯蔵別
圧縮
液化
マテリアルベース

配送別
輸送
精製
発電
水素ステーション

地域別
北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
スペイン
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
中南米・中東・アフリカ
ブラジル
サウジアラビア
南アフリカ
その他の地域

主な市場プレイヤー
Air Liquide
Ballard Power Systems
Cummins, Inc.
Engie SA
ITM Power PLC
Linde Plc
McPhy Energy
Nel Hydrogen AS
Plug Power Inc.
Shell Plc.

第1章. 序章
第2章. エグゼクティブサマリー
第3章. 市場概要
第4章. 水素インフラの市場分析:生産別
第5章. 水素インフラの市場分析:ストレージ別
第6章. 水素インフラの市場分析:デリバリー別
第7章. 水素インフラの市場分析:地域別
第8章. 競争状況
第9章. 企業情報

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❖ 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. 一次調査
1.4.2. 二次調査
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. CXO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. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力の弱さ
3.3.2. 新規参入の脅威の低さ
3.3.3. 代替品の脅威が低い
3.3.4. 競争の激しさが低い
3.3.5. 購入者の交渉力が低い
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. エネルギー貯蔵と安全保障
3.4.1.2. エネルギー転換と気候変動政策
3.4.1.3. 水素のクリーンエネルギー源性と高エネルギー密度

3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 高コストと低生産効率
3.4.2.2. 貯蔵課題と安全性の懸念
3.4.2.3. 高投資コストと原料の低入手可能性

3.4.3. 機会
3.4.3.1. インフラ構築と協業のための技術進歩
3.4.3.2. 経済発展と脱炭素化

3.5. 市場に対するCOVID-19の影響分析
3.6. バリューチェーン分析
3.7. 特許動向
3.8. 規制ガイドライン
第4章:生産別水素インフラ市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 蒸気メタネ改質法
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. 国別市場シェア分析
4.3. 石炭ガス化法
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. 国別市場シェア分析
4.4. 電解法
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. 国別市場シェア分析
4.5. その他
4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
第5章:水素インフラ市場(貯蔵別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 圧縮
5.2.1. 主要市場動向、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. 国別市場シェア分析
5.3. 液化
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. 国別市場シェア分析
5.4. 材料別
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. 国別市場シェア分析
第6章:水素インフラ市場(供給方法別)
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 輸送
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. 国別市場シェア分析
6.3. 精製
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. 国別市場シェア分析
6.4. 発電
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. 水素充填ステーション
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別水素インフラ市場
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要動向と機会
7.2.2. 生産別市場規模と予測
7.2.3. 貯蔵別市場規模と予測
7.2.4. 供給別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.1.2. 生産別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 保管別市場規模と予測
7.2.5.1.4. 配送別市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2. 生産別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 保管別市場規模と予測
7.2.5.2.4. 配送別市場規模と予測
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.3.2. 生産別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 保管別市場規模と予測
7.2.5.3.4. 配送別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要動向と機会
7.3.2. 生産別市場規模と予測
7.3.3. 保管別市場規模と予測
7.3.4. 配送別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.1.2. 生産別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 保管別市場規模と予測
7.3.5.1.4. 配送別市場規模と予測
7.3.5.2. イギリス
7.3.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.2.2. 生産別市場規模と予測
7.3.5.2.3. 保管別市場規模と予測
7.3.5.2.4. 配送別市場規模と予測
7.3.5.3. フランス
7.3.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.3.2. 生産別市場規模と予測
7.3.5.3.3. 保管別市場規模と予測
7.3.5.3.4. 配送方法別市場規模と予測
7.3.5.4. イタリア
7.3.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.4.2. 生産別市場規模と予測
7.3.5.4.3. 保管別市場規模と予測
7.3.5.4.4. 配送方法別市場規模と予測
7.3.5.5. スペイン
7.3.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.5.2. 生産別市場規模と予測
7.3.5.5.3. 保管別市場規模と予測
7.3.5.5.4. 配送方法別市場規模と予測
7.3.5.6. その他の欧州諸国
7.3.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.6.2. 生産別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 保管別市場規模と予測
7.3.5.6.4. 配送別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要トレンドと機会
7.4.2. 生産別市場規模と予測
7.4.3. 保管別市場規模と予測
7.4.4. 配送別市場規模と予測
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.1.2. 生産別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 保管別市場規模と予測
7.4.5.1.4. 配送別市場規模と予測
7.4.5.2. 日本
7.4.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.2.2. 生産別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 保管別市場規模と予測
7.4.5.2.4. 配送別市場規模と予測
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.3.2. 生産別市場規模と予測
7.4.5.3.3. 保管別市場規模と予測
7.4.5.3.4. 配送別市場規模と予測
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.4.2. 生産別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 保管別市場規模と予測
7.4.5.4.4. 配送別市場規模と予測
7.4.5.5. オーストラリア
7.4.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.5.2. 生産別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 保管別市場規模と予測
7.4.5.5.4. 配送方法別市場規模と予測
7.4.5.6. アジア太平洋地域その他
7.4.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.6.2. 生産別市場規模と予測
7.4.5.6.3. 保管別市場規模と予測
7.4.5.6.4. 配送方法別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要トレンドと機会
7.5.2. 生産量別市場規模と予測
7.5.3. 保管方法別市場規模と予測
7.5.4. 配送方法別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ブラジル
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.1.2. 生産別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 保管別市場規模と予測
7.5.5.1.4. 配送別市場規模と予測
7.5.5.2. サウジアラビア
7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.2.2. 生産別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 保管別市場規模と予測
7.5.5.2.4. 配送別市場規模と予測
7.5.5.3. 南アフリカ
7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.3.2. 生産別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 保管別市場規模と予測
7.5.5.3.4. 配送別市場規模と予測
7.5.5.4. LAMEA地域その他
7.5.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.4.2. 生産別市場規模と予測
7.5.5.4.3. 貯蔵別市場規模と予測
7.5.5.4.4. 配送別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 2022年における主要プレイヤーのポジショニング
第9章:企業プロファイル
9.1. エア・リキード
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.1.6. 事業実績
9.1.7. 主要な戦略的動向と展開
9.2. リンデ社
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.2.6. 事業実績
9.2.7. 主要な戦略的動向と展開
9.3. ネル・ハイドロジェンAS
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.3.6. 業績
9.3.7. 主要な戦略的動向と展開
9.4. プラグ・パワー社
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.4.6. 業績
9.4.7. 主要な戦略的動向と展開
9.5. シェル・プラクティス・リミテッド
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.5.6. 業績
9.5.7. 主要な戦略的動向と展開
9.6. ITMパワー社
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.6.6. 業績
9.6.7. 主要な戦略的動向と進展
9.7. Ballard Power Systems
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.7.6. 業績
9.7.7. 主要な戦略的動きと展開
9.8. マクファイ・エナジー
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.8.6. 業績
9.8.7. 主要な戦略的動きと展開
9.9. カミンズ社
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.9.6. 業績
9.9.7. 主な戦略的動きと展開
9.10. Engie SA
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
9.10.6. 業績
9.10.7. 主な戦略的動きと展開


※参考情報

水素インフラは、エネルギー転換と環境保護の重要な要素として注目されています。水素はクリーンなエネルギーキャリアとしての特性を持ち、燃焼時に二酸化炭素を排出しないため、持続可能な社会に向けた大きな可能性を秘めています。水素インフラは、この水素を効率的に製造、貯蔵、輸送、利用するための一連のシステムや設備を指します。
水素インフラの概念には、まず水素の製造を支える技術が含まれます。水素は主に蒸気改質法や水の電気分解法によって生成されます。蒸気改質法は、化石燃料から水素を取り出す手法であり、コストが比較的低いため広く使われています。しかし、これには二酸化炭素の排出が伴うため、クリーンな水素を製造するためには、再生可能エネルギーを用いた水の電気分解によるグリーン水素の生成が求められます。

次に、水素の貯蔵と輸送に関する技術も重要です。水素は非常に軽量で、通常の条件下ではガスの形で存在するため、貯蔵や輸送には特別な設備が必要です。主な貯蔵方法には、高圧タンク、液体水素タンク、金属水素化物、化学的貯蔵といった方法があります。高圧タンクは、空気中での安全性が求められる環境で広く使用されています。液体水素は、低温で冷却する必要があり、エネルギー密度が高いことから長距離輸送に適しています。

水素の利用に関しては、さまざまな用途があります。最も知られているのは、燃料電池車です。燃料電池は、水素と酸素を反応させて電力を生成し、電気自動車のように走行します。この方式は、走行中に直接排出されるのは水蒸気だけであり、非常にクリーンな交通手段です。また、燃料電池は、固定式発電所や家庭用発電システムなどでも利用されており、電力供給の安定化に寄与します。

さらに、水素は産業プロセスでも重要な役割を果たしています。たとえば、化学産業では、アンモニアやメタノールの製造に水素が使われます。また、高温での反応が必要な鉄鋼製造においても、水素を還元剤として利用する試みが進められています。このように、水素インフラは多種多様な分野に応用され、その可能性は無限大です。

水素インフラの発展には、様々な関連技術が関与しています。たとえば、電気分解技術や燃料電池技術の進化、さらには水素の製造過程で利用される再生可能エネルギーの拡充が求められています。また、安定した水素供給網の構築が必要不可欠であり、地域間の連携や国際的な協力によって、水素の利用が進むことが期待されています。

近年、多くの国や地域が水素社会の実現に向けて戦略を策定し、インフラ整備を進めています。日本をはじめとする多くの国では、水素ステーションの設置や水素燃料電池車への補助金政策が導入され、水素の利用促進が行われています。これにより、クリーンエネルギーへの移行が加速し、持続可能な社会の実現に寄与することが期待されています。

水素インフラは、気候変動対策やエネルギーの多様化に対する効果的なアプローチとして、ますます重要性を増しています。今後、技術の進化や政策の推進によって、水素インフラが一層発展し、私たちの生活に密接に関わる存在となることが期待されます。私たちは、将来的な水素社会の実現に向けて、その歩みを共に進めていく必要があります。


★調査レポート[世界の水素インフラ市場2023年-2032年:生産別(蒸気メタン改質、石炭ガス化、電解、その他)、貯蔵別(圧縮、液化、材料ベース)、供給別(輸送、精製、発電、水素補給ステーション):] (コード:ALD23OCT060)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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