1 市場概要
1.1 PSA水素精製の定義
1.2 グローバルPSA水素精製の市場規模・予測
1.3 中国PSA水素精製の市場規模・予測
1.4 世界市場における中国PSA水素精製の市場シェア
1.5 PSA水素精製市場規模、中国VS世界、成長率(2019-2030)
1.6 PSA水素精製市場ダイナミックス
1.6.1 PSA水素精製の市場ドライバ
1.6.2 PSA水素精製市場の制約
1.6.3 PSA水素精製業界動向
1.6.4 PSA水素精製産業政策
2 世界主要会社市場シェアとランキング
2.1 会社別の世界PSA水素精製売上の市場シェア(2019~2024)
2.2 グローバルPSA水素精製のトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
2.3 グローバルPSA水素精製の市場集中度
2.4 グローバルPSA水素精製の合併と買収、拡張計画
2.5 主要会社のPSA水素精製製品タイプ
2.6 主要会社の本社とサービスエリア
3 中国主要会社市場シェアとランキング
3.1 会社別の中国PSA水素精製売上の市場シェア(2019-2024年)
3.2 中国PSA水素精製のトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
4 産業チェーン分析
4.1 PSA水素精製産業チェーン
4.2 上流産業分析
4.2.1 PSA水素精製の主な原材料
4.2.2 主な原材料の主要サプライヤー
4.3 中流産業分析
4.4 下流産業分析
4.5 生産モード
4.6 PSA水素精製調達モデル
4.7 PSA水素精製業界の販売モデルと販売チャネル
4.7.1 PSA水素精製販売モデル
4.7.2 PSA水素精製代表的なディストリビューター
5 製品別のPSA水素精製一覧
5.1 PSA水素精製分類
5.1.1 Feed Gas from Fossil Fuel
5.1.2 Feed Gas from Off-gases
5.2 製品別のグローバルPSA水素精製の売上とCAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
5.3 製品別のグローバルPSA水素精製の売上(2019~2030)
6 アプリケーション別のPSA水素精製一覧
6.1 PSA水素精製アプリケーション
6.1.1 Mobility
6.1.2 Stationary Power
6.1.3 Chemical Processing and Production
6.2 アプリケーション別のグローバルPSA水素精製の売上とCAGR、2019 VS 2024 VS 2030
6.3 アプリケーション別のグローバルPSA水素精製の売上(2019~2030)
7 地域別のPSA水素精製市場規模一覧
7.1 地域別のグローバルPSA水素精製の売上、2019 VS 2023 VS 2030
7.2 地域別のグローバルPSA水素精製の売上(2019~2030)
7.3 北米
7.3.1 北米PSA水素精製の市場規模・予測(2019~2030)
7.3.2 国別の北米PSA水素精製市場規模シェア
7.4 ヨーロッパ
7.4.1 ヨーロッパPSA水素精製市場規模・予測(2019~2030)
7.4.2 国別のヨーロッパPSA水素精製市場規模シェア
7.5 アジア太平洋地域
7.5.1 アジア太平洋地域PSA水素精製市場規模・予測(2019~2030)
7.5.2 国・地域別のアジア太平洋地域PSA水素精製市場規模シェア
7.6 南米
7.6.1 南米PSA水素精製の市場規模・予測(2019~2030)
7.6.2 国別の南米PSA水素精製市場規模シェア
7.7 中東・アフリカ
8 国別のPSA水素精製市場規模一覧
8.1 国別のグローバルPSA水素精製の市場規模&CAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
8.2 国別のグローバルPSA水素精製の売上(2019~2030)
8.3 米国
8.3.1 米国PSA水素精製市場規模(2019~2030)
8.3.2 製品別の米国売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.3.3 “アプリケーション別の米国売上市場のシェア、2023年 VS 2030年
8.4 ヨーロッパ
8.4.1 ヨーロッパPSA水素精製市場規模(2019~2030)
8.4.2 製品別のヨーロッパPSA水素精製売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.4.3 アプリケーション別のヨーロッパPSA水素精製売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.5 中国
8.5.1 中国PSA水素精製市場規模(2019~2030)
8.5.2 製品別の中国PSA水素精製売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.5.3 アプリケーション別の中国PSA水素精製売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.6 日本
8.6.1 日本PSA水素精製市場規模(2019~2030)
8.6.2 製品別の日本PSA水素精製売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.6.3 アプリケーション別の日本PSA水素精製売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.7 韓国
8.7.1 韓国PSA水素精製市場規模(2019~2030)
8.7.2 製品別の韓国PSA水素精製売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.7.3 アプリケーション別の韓国PSA水素精製売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.8 東南アジア
8.8.1 東南アジアPSA水素精製市場規模(2019~2030)
8.8.2 製品別の東南アジアPSA水素精製売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.8.3 アプリケーション別の東南アジアPSA水素精製売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.9 インド
8.9.1 インドPSA水素精製市場規模(2019~2030)
8.9.2 製品別のインドPSA水素精製売上の市場シェア、2023 VS 2030年
8.9.3 アプリケーション別のインドPSA水素精製売上の市場シェア、2023 VS 2030年
8.10 中東・アフリカ
8.10.1 中東・アフリカPSA水素精製市場規模(2019~2030)
8.10.2 製品別の中東・アフリカPSA水素精製売上の市場シェア、2023年 VS 2030年
8.10.3 アプリケーション別の中東・アフリカPSA水素精製売上の市場シェア、2023 VS 2030年
9 会社概要
9.1 UOP(Honeywell)
9.1.1 UOP(Honeywell) 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.1.2 UOP(Honeywell) 会社紹介と事業概要
9.1.3 UOP(Honeywell) PSA水素精製モデル、仕様、アプリケーション
9.1.4 UOP(Honeywell) PSA水素精製売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.1.5 UOP(Honeywell) 最近の動向
9.2 Linde
9.2.1 Linde 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.2.2 Linde 会社紹介と事業概要
9.2.3 Linde PSA水素精製モデル、仕様、アプリケーション
9.2.4 Linde PSA水素精製売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.2.5 Linde 最近の動向
9.3 SWRDICI
9.3.1 SWRDICI 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.3.2 SWRDICI 会社紹介と事業概要
9.3.3 SWRDICI PSA水素精製モデル、仕様、アプリケーション
9.3.4 SWRDICI PSA水素精製売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.3.5 SWRDICI 最近の動向
9.4 Air Liquide
9.4.1 Air Liquide 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.4.2 Air Liquide 会社紹介と事業概要
9.4.3 Air Liquide PSA水素精製モデル、仕様、アプリケーション
9.4.4 Air Liquide PSA水素精製売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.4.5 Air Liquide 最近の動向
9.5 Air Product
9.5.1 Air Product 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.5.2 Air Product 会社紹介と事業概要
9.5.3 Air Product PSA水素精製モデル、仕様、アプリケーション
9.5.4 Air Product PSA水素精製売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.5.5 Air Product 最近の動向
9.6 PKU PIONEER
9.6.1 PKU PIONEER 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.6.2 PKU PIONEER 会社紹介と事業概要
9.6.3 PKU PIONEER PSA水素精製モデル、仕様、アプリケーション
9.6.4 PKU PIONEER PSA水素精製売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.6.5 PKU PIONEER 最近の動向
9.7 Ally Hi-Tech
9.7.1 Ally Hi-Tech 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.7.2 Ally Hi-Tech 会社紹介と事業概要
9.7.3 Ally Hi-Tech PSA水素精製モデル、仕様、アプリケーション
9.7.4 Ally Hi-Tech PSA水素精製売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.7.5 Ally Hi-Tech 最近の動向
9.8 CALORIC
9.8.1 CALORIC 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.8.2 CALORIC 会社紹介と事業概要
9.8.3 CALORIC PSA水素精製モデル、仕様、アプリケーション
9.8.4 CALORIC PSA水素精製売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.8.5 CALORIC 最近の動向
9.9 Quadrogen
9.9.1 Quadrogen 企業情報、本社、サービスエリア、市場地位
9.9.2 Quadrogen 会社紹介と事業概要
9.9.3 Quadrogen PSA水素精製モデル、仕様、アプリケーション
9.9.4 Quadrogen PSA水素精製売上と粗利益率(2019~2024、百万米ドル)
9.9.5 Quadrogen 最近の動向
10 結論
11 方法論と情報源
11.1 研究方法論
11.2 データソース
11.2.1 二次資料
11.2.2 一次資料
11.3 データ クロスバリデーション
11.4 免責事項
※参考情報 PSA水素精製(Pressure Swing Adsorption Hydrogen Purification)は、工業的に水素を精製するための技術であり、その効率性と経済性から広く利用されています。この技術は、気体の吸着特性を利用して不純物を除去し、純度の高い水素を得るプロセスを指します。ここでは、PSA水素精製の概念、特徴、種類、用途、関連技術などについて詳しく説明します。 まず、PSA水素精製の基本的な定義を考えてみましょう。PSAは、圧力揺動吸着(Pressure Swing Adsorption)の略称であり、特定の圧力条件下で気体を吸着材に吸着させ、その後圧力を変化させることで吸着したガスを解放する方法です。このプロセスは主に二つのステージで構成されています。第一段階では、高圧状態で供給されたガスが吸着材に通過し、吸着材が特定の成分を吸着します。第二段階では、圧力を低下させることにより、吸着された成分が再び放出され、その後の工程で分離または廃棄されます。このサイクルを繰り返すことで、高純度の水素を得ることが可能になります。 PSA技術の特徴の一つに、その高い選択性があります。特定の吸着材を使用することで、特定の不純物のみを選択的に吸着できるため、高純度の水素を得ることができます。一般的に、水素はその分子の小ささから、他の多くの気体と比較して優れた透過性を持っています。この特性を利用することで、例えば、窒素、メタン、二酸化炭素などの不純物を効率的に除去することができます。 次に、PSA水素精製にはいくつかの種類があります。代表的なものとしては、多段階PSAシステムがあります。このシステムは、複数の吸着塔を用いて、異なる条件下で精製を行うものです。複数段階で精製を行うことで、より高い純度の水素を得ることができます。また、シングルステージPSAなど、運転コストや設備の複雑さを減らすために設計されたシステムも存在します。それぞれの選択肢にはメリットとデメリットがありますが、最終的には求められる純度やコスト、プロセスの規模に応じて選択されることが一般的です。 PSA水素精製の用途は多岐にわたります。まず、化学工業では、水素が製品の合成や加工に不可欠な原料として用いられています。水素は、アンモニアの製造をはじめ、石油精製や合成ガスの生成にも使用されます。さらに、燃料電池技術の発展に伴い、クリーンエネルギー源としての水素の需要が増加しているため、その純度の必要性はますます高まっています。このような背景から、高純度な水素を供給する能力は、特に重要視されています。水素燃料電池自動車(FCEV)などの先進的なエネルギーシステムでも、高純度の水素が求められ、高効率なPSA水素精製技術が活躍しています。 関連技術としては、膜分離技術や水の電気分解、熱化学反応による水素製造技術があります。膜分離技術は、特定の成分を選択的に通過させる特殊な膜を用いることで、効果的に水素を分離する方法です。これに対し、PSAは吸着材を使用したプロセスであるため、選択肢として補完的に利用されることがあります。また、再生可能エネルギーからの水素の生産が進む中、電気分解も注目されています。この技術では、水と電気を用いて水素を生成し、高純度の水素を得られます。 さらに、水素精製の分野においては、環境への配慮も重要な要素となっています。クリーンエネルギー源としての水素は、二酸化炭素排出の削減に寄与するため、今後のエネルギー戦略において重要な役割を果たすと期待されています。これにより、PSA水素精製技術もエコフレンドリーな方法として進化していくことが望まれます。例えば、再生可能エネルギー源から得られる水素を精製し、その利用を促進することが、環境負荷の軽減に寄与することになります。 このように、PSA水素精製技術は非常に重要であり、特に産業界において水素の需要が増大している現代において、その役割はますます大きくなっています。高純度の水素を効率的に、生産コストを抑えながら供給するための技術として、今後も様々な分野での展開が期待されます。PSA水素精製が持つ可能性と関連技術の進化が、持続可能なエネルギー社会の構築に寄与することを願ってやみません。 |