水電解の世界市場(2024年~2030年):市場規模、シェア、動向分析

【英語タイトル】Water Electrolysis Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Proton Exchange Membrane, Alkaline Water Electrolysis), By End-use (Chemicals, Power Plants), By Region, And Segment Forecasts, 2024 - 2030

Grand View Researchが出版した調査資料(GRV24OCT287)・商品コード:GRV24OCT287
・発行会社(調査会社):Grand View Research
・発行日:2024年8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:180
・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8営業日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:ユーティリティ
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❖ レポートの概要 ❖

水電解の市場規模と動向
世界の水電解市場規模は2023年に61.8億米ドルと推定され、2024年から2030年にかけて年平均成長率7.9%で成長すると予測されています。この市場は、いくつかの重要な要因によって、今後数年間で大きく成長する見込みです。第一に、持続可能性への移行が市場拡大にプラスの影響を与えること。グリーン・エネルギー・ソリューションとしての水素への関心が高まる中、現在進行中の技術革新と技術進歩は、主に持続可能な水素製造方法を対象としており、それによって市場が活性化しています。

さらに、化石燃料の使用に対する政府の厳しい規制により、近い将来、水電解装置に対する大きな需要が見込まれます。水素は様々な産業、特に燃料電池をベースとしたアプリケーションで幅広く使用されており、水素製造に大きな影響を与えています。水電解装置は、持続的に水素を生産するための効率的なソリューションであり、グリーンエネルギー源としての水素の需要を満たし、今後数年間で市場シェアをさらに上昇させます。

世界の水電解市場レポート区分

本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は世界の水電解市場レポートを製品、最終用途、地域に基づいてセグメント化しています:

– 製品の展望(売上高、百万米ドル、2018年~2030年)
– プロトン交換膜
– アルカリ水電解
– 固体酸化物電解質(SOE)
– 最終用途の展望(売上高、百万米ドル、2018年~2030年)
– 化学
– 電子・半導体
– 発電所
– 石油
– 製薬
– その他
– 地域別展望(売上高、百万米ドル、2018年~2030年)
– 北米
o 米国
o カナダ
o メキシコ
– 欧州
o ドイツ
イギリス
o イタリア
o スペイン
o フランス
o ロシア
– アジア太平洋
o 中国
o インド
o 日本
o オーストラリア
– 中南米
o ブラジル
o アルゼンチン
– 中東・アフリカ
o サウジアラビア
o 南アフリカ
o アラブ首長国連邦

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❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章 方法論と範囲
1.1. 市場のセグメンテーションと範囲
1.2. 市場の定義
1.3. 情報収集
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次プロジェクトと第三者視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場の策定とデータの視覚化
1.6. データの検証と公開
1.7. 略語一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の見通し、2023年(百万米ドル)
2.2. セグメント別見通し
2.3. 競争状況の概要
第3章 水電解市場の変数、トレンド、および範囲
3.1. 市場の系譜の見通し
3.2. 普及率と成長見通しのマッピング
3.3. 業界バリューチェーン分析
3.4. 価格動向分析、2018年から2030年(米ドル/ユニット)
3.4.1. 価格設定に影響を与える主な要因
3.5. 規制の枠組み
3.5.1. 基準およびコンプライアンス
3.5.2. 規制の影響分析
3.6. 市場力学
3.6.1. 市場推進要因の分析
3.6.2. 市場抑制要因の分析
3.6.3. 市場課題の分析
3.6.4. 市場機会の分析
3.7. 事業環境の分析
3.7.1. 業界分析 – ポーターのファイブフォース分析
3.7.2. 業界分析 – ペストル分析
第4章 水電解市場:製品別予測と傾向分析
4.1. 市場分析および市場シェア、2023年および2030年
4.2. プロトン交換膜
4.2.1. 市場予測および予測、2018年~2030年(百万米ドル
4.3. アルカリ水電解
4.3.1. 市場予測および予測、2018年~2030年(百万米ドル
4.4. 固体酸化物電解質(SOE)
4.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
第5章 水電解市場:用途別予測と傾向分析
5.1. 用途別動向分析と市場シェア、2023年と2030年
5.2. 化学
5.2.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
5.3. 電子機器および半導体
5.3.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
5.4. 発電所
5.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
5.5. 石油
5.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
5.6. 医薬品
5.6.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
5.7. その他
5.7.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
第6章 水電解市場:地域別推計およびトレンド分析
6.1. 主な調査結果
6.2. 地域別市場推移分析および市場シェア、2023年および2030年
6.3. 北米
6.3.1. 市場推計および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.2. 製品別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.3. 用途別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.4. 米国
6.3.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.4.2. 市場予測と予測、製品別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.4.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.5. カナダ
6.3.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.5.2. 市場予測と予測、製品別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.5.3. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.6. メキシコ
6.3.6.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.6.2. 製品別市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.3.6.3. 用途別市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.4. 欧州
6.4.1. 市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.4.2. 市場予測と予測、製品別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.4. ドイツ
6.4.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.4.2. 製品別市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.4.4.3. 用途別市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.4.5. 英国
6.4.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.5.2. 市場予測と予測、製品別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.5.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.6. フランス
6.4.6.1. 市場予測および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.6.2. 製品別市場予測および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.6.3. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.7. イタリア
6.4.7.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.7.2. 市場予測と予測、製品別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.7.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.8. スペイン
6.4.8.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.8.2. 市場予測と予測、製品別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.8.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.9. ロシア
6.4.9.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.9.2. 製品別市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.9.3. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5. アジア太平洋
6.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.2. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.3. 用途別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.4. 中国
6.5.4.1. 市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.4.2. 製品別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.4.3. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.5. インド
6.5.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.5.2. 製品別市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.5.5.3. 用途別市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.5.6. 日本
6.5.6.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.6.2. 市場予測と予測、製品別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.6.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.7. オーストラリア
6.5.7.1. 市場予測および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.7.2. 製品別市場予測および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.7.3. 市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.6. 中南米
6.6.1. 市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.6.2. 市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.6.3. 市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.6.4. ブラジル
6.6.4.1. 市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.6.4.2. 市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.6.4.3. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.6.5. アルゼンチン
6.6.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.6.5.2. 製品別市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.6.5.3. 用途別市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.7. 中東およびアフリカ
6.7.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7.2. 市場予測と予測、製品別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7.4. サウジアラビア
6.7.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7.4.2. 製品別市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7.4.3. 用途別市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7.5. 南アフリカ
6.7.5.1. 市場予測および予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7.5.2. 市場予測および予測、製品別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7.5.3. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7.6. UAE
6.7.6.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7.6.2. 製品別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7.6.3. 用途別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
第7章 競合状況
7.1. 主要企業および最近の動向と業界への影響
7.2. 主要企業/競合他社の分類(主要イノベーター、市場リーダー、新興企業
7.3. 主要コンポーネントサプライヤーおよびチャネルパートナーの一覧
7.4. 企業別市場シェアおよびポジション分析(2023年
7.5. 企業別ヒートマップ分析
7.6. 競合ダッシュボード分析
7.7. 戦略マッピング
7.7.1. 拡大
7.7.2. コラボレーション/パートナーシップ/契約
7.7.3. 新規用途の立ち上げ
7.7.4. 合併および買収
7.7.5. 研究開発
7.7.6. その他
7.8. 企業リスト/企業概要
Nel ASA
ThyssenKrupp AG
Asahi Kasei Corporation
Cummins Inc.
Plug Power Inc.
ITM Power PLC
Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
Teledyne Energy Systems Inc. Ltd.
Hitachi Zosen Corporation
Siemens Energy AG


※参考情報

水電解は、水を電気的に分解して水素と酸素を生成するプロセスです。この技術は、クリーンなエネルギー源として注目されており、特に再生可能エネルギーと組み合わせることでその重要性が高まっています。水電解は、電解質を含む水に電流を流すことで行われ、陽極で酸素が生成され、陰極で水素が生成されます。このプロセスは化学反応に基づいており、法則的に説明されることができます。

水電解には主に三つの種類があります。第一に、アルカリ水電解です。これは伝統的な方法で、強アルカリ性の電解質(一般的には水酸化ナトリウム)を使用し、比較的低コストで広く利用されています。第二に、プロトン交換膜(PEM)水電解があります。これは、固体高分子膜を電解質として使用し、高効率で高圧の水素を生成できます。PEM方式は非常に反応速度が速く、再生可能エネルギーと組み合わせることで迅速に出力を変えることが可能です。最後に、固体酸化物電解(SOE)があります。これは高温で働く電解セルを用い、より効率的に水を分解する方法です。SOEは、効率が高く、大規模な水素製造に向いていますが、高温での運用が必要であるため、技術的なハードルがあります。

水電解の用途は多岐にわたります。最も一般的な用途は水素の製造であり、この水素はエネルギー貯蔵として利用されるだけでなく、燃料電池車や産業用の化学工業、さらには石油精製プロセスでの原料としても使われます。また、再生可能エネルギーの導入が進む中で、電力の過剰時に水を電解して水素を生成し、エネルギーを捨てることなく効率的に貯蔵する手段としても期待されています。これにより、エネルギー供給の安定性が向上し、電力網の柔軟性も増すことが見込まれています。

関連技術としては、再生可能エネルギー源の発電技術や、燃料電池技術があります。特に、太陽光発電や風力発電との組み合わせが進められており、発電した電力を直接水電解に利用するシステムが開発されています。これにより、化石燃料に依存せず、よりサステナブルなエネルギーシステムが構築されることが期待されています。

さらに、エネルギー効率を向上させるための研究も進行中です。例えば、触媒技術の向上や、電解質の改良、さらには新しいセル設計の開発などが行われています。また、人工知能やデータ解析技術を用いて、運転条件の最適化やプロセスのトラッキングも進められています。これにより、水電解の性能が向上し、経済的な実用性が高まることが期待されています。

近年では、水電解が氷温技術として適用される試みも増えてきました。これにより、低温環境でも効率的に水素を生成することが可能となり、さまざまな分野での応用が進んでいます。水電解技術が進化することで、環境負荷の少ないエネルギーの利用が拡大し、持続可能な社会の実現に向けた一助となることが期待されています。

水電解は、クリーンエネルギー社会の実現に向けた重要な技術であり、その進展により、より効率的で持続可能なエネルギー利用が可能になるでしょう。将来的には、さらなる研究開発が進むことで、さまざまな形で私たちの生活に影響を与える技術になると考えられています。特にエネルギー転換の中心的な役割を果たすことが期待されており、今後の技術革新に目が離せません。


❖ 世界の水電解市場に関するよくある質問(FAQ) ❖

・水電解の世界市場規模は?
→Grand View Research社は2023年の水電解の世界市場規模を61.8億米ドルと推定しています。

・水電解の世界市場予測は?
→Grand View Research社は2030年の水電解の世界市場規模をXX億米ドルと予測しています。

・水電解市場の成長率は?
→Grand View Research社は水電解の世界市場が2024年~2030年に年平均7.9%成長すると予測しています。

・世界の水電解市場における主要企業は?
→Grand View Research社は「Nel ASA、ThyssenKrupp AG、Asahi Kasei Corporation、Cummins Inc.、Plug Power Inc.、ITM Power PLC、Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation、Teledyne Energy Systems Inc. Ltd.、Hitachi Zosen Corporation、Siemens Energy AGなど ...」をグローバル水電解市場の主要企業として認識しています。

※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

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