レポートの説明

予測期間

20252029

市場規模(2023年)

442,000万ドル

CAGR (2024-2029)

4.31%

最も急成長しているセグメント

アルカリ電解槽

最大の市場

ヨーロッパ

市場規模(2029年)

56.3億ドル


世界の水電解市場は2023年に442,000万米ドルと評価され、2029年までのCAGR 4.31%で予測期間中に堅調な成長が見込まれています。風力や太陽光発電などの再生可能エネルギー源の利用増加が、水電解市場を推進する重要な要因です。世界の水電解市場。電気分解は、特に再生可能エネルギーの普及率が高い地域において、余剰の再生可能エネルギーを変換して貯蔵する上で重要な役割を果たします。再生可能資源からの余剰電力を電気分解による水素製造に活用することで、余剰エネルギーを貯蔵し、発電、輸送、産業プロセスなどのさまざまな分野で利用できるようになり、グリッドの安定性と柔軟性が向上します。

脱炭素化と低炭素エネルギーシステムへの移行への注目の高まりにより、水の電気分解によって生成されるグリーン水素の需要が高まっています。再生可能電力を使用して生成されるグリーン水素は、水蒸気メタン改質などの従来の方法に代わるカーボンニュートラルな代替手段を提供します。世界中の政府や産業界が野心的な炭素削減目標を設定し、気候変動に取り組んでいることから、グリーン水素の需要は拡大し、世界の水電解市場の拡大を促進すると予想されます。

電解装置技術の進歩と再生可能エネルギーのコスト低下により、水電解システムの商業的実現可能性が高まっています。メーカーは、電解技術の効率、信頼性、拡張性を強化し、従来の化石燃料ベースのプロセスに対する競争力を高めるための研究開発に投資しています。太陽光や風力などの再生可能エネルギー源のコスト低下により、電気分解による水素製造コスト全体が低下し、市場の成長をさらに刺激しています。

再生可能エネルギーと水素技術の促進を目的とした政府の支援政策や奨励金も、世界の水電解市場の成長に貢献しています。世界中の政府は、電解システムやグリーン水素インフラの開発と展開を促進するために、補助金、税制優遇措置、規制枠組みなどのさまざまな措置を実施しています。これらの政策は、電気分解プロジェクトへの投資を促進し、水の電気分解技術の導入を促進するために政府、業界、研究機関間の協力を奨励しています。

主要な市場推進要因

電力産業の成長

風力や太陽光発電などの再生可能エネルギー源の急速な拡大は、世界の水電解市場を前進させる主な触媒となっています。世界中の国々が温室効果ガス排出量の削減と気候変動への対処という野心的な目標に取り組む中、再生可能エネルギー技術の導入が急増しています。特に風力発電と太陽光発電は、コストの低下、技術の進歩、政府の支援政策によって急激な成長を遂げています。

水の電気分解は、再生可能エネルギーの電力網への統合を促進する上で極めて重要な役割を果たします。電解装置は、需要が低い期間に風力発電や太陽光発電によって生成された余剰電力を利用して、電気分解によって水素を生成できます。このグリーン水素は貯蔵され、発電、輸送、産業プロセスにわたるさまざまな用途のクリーン エネルギー キャリアとして利用できます。エネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合が増加し続けるにつれ、グリーン水素を生成する水電解システムの需要が急増し、市場の拡大を推進しようとしています。

急成長する電力部門は、電解プロジェクトやインフラ開発への投資を加速させています。電力会社は余剰の再生可能エネルギーを活用し送電網の安定化を促進するために、電解施設や水素製造プラントへの投資を増やしている。電力会社、電解槽メーカー、研究機関間のパートナーシップにより電解技術の革新が促進され、より効率的で経済的に実行可能な電解システムの構築が推進されています。

電力部門の脱炭素化に向けた移行により、水の電気分解に新たな道が生まれています。電力会社が二酸化炭素排出量の削減と厳しい環境規制の順守を目指す中、電気分解によって生成される水素は、従来の化石燃料ベースの発電に代わるクリーンで持続可能な代替手段として浮上しています。発電燃料としての水素の採用の拡大は、電解技術の進歩と相まって、世界の水電解市場の拡大を牽引しています。

急速な技術進歩

技術の進歩により、プロトン交換膜 (PEM) 電解や固体酸化物電解セル (SOEC) などの高度な電解技術が出現しました。これらの技術革新は、従来のアルカリ電解法と比較して、エネルギー効率の向上、応答時間の短縮、耐久性の向上を誇り、商業利用にとってより魅力的なものとなっています。PEM 電解は、高電流密度と低温で動作できるため、エネルギー消費が減り、水素生成速度が増加するため、勢いを増しています。

材料科学と工学の革新により、触媒、膜、電極を含む、より弾力性があり耐久性のある電解コンポーネントが生み出されました。これらの画期的な進歩により、電解システムの寿命が延び、メンテナンス費用とダウンタイムが削減され、システム全体の信頼性が向上しました。耐久性の向上は、中断のない動作と最小限のメンテナンスが不可欠な商業用電解用途には不可欠です。

技術の進歩により、水の電気分解システムと太陽光や風力などの再生可能エネルギー源との統合が促進されています。これらのシステムは、再生可能エネルギー源の変動する出力に合わせて動作を動的に適応させ、エネルギー利用を最適化し、送電網の安定性を強化できるようになりました。水の電気分解と再生可能エネルギー源の融合により、二酸化炭素排出量が最小限であることを特徴とする「グリーン水素」の生成が可能になり、運輸、産業、発電などのさまざまな分野の脱炭素化に役立ちます。




主な市場の課題

再生可能エネルギーの利用可能性

再生可能エネルギーを水の電気分解に利用することに関する主なハードルの 1 つは、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源が間欠的であることです。安定した電力供給を提供する石炭や天然ガスなどの従来の電源とは異なり、再生可能エネルギー源は天候や時間帯などの外部要因の影響を受けます。この間欠性により発電量が変動し、安定した電気分解操作と水素製造を維持することが困難になります。

もう 1 つの課題は、再生可能エネルギーの利用可能性と水素の需要との間の格差に起因しています。多くの地域では、再生可能エネルギーの発電量が特定の時期に需要を上回り、エネルギーの削減や浪費につながる可能性があります。再生可能エネルギーの供給が需要を満たさない場合、水の電気分解に使用できるクリーンな電気が制限される場合があります。再生可能エネルギーの供給と水素の需要のバランスをとって電解システムの利用を最適化することは、水素バリューチェーン全体の利害関係者にとって物流的および技術的な障害となります。

再生可能エネルギー源を既存の電力網やインフラに統合すると、水電解市場にさらなる複雑さが生じます。グリッド統合には、再生可能エネルギー出力の変動を管理し、グリッドの信頼性を確保するために、スマート グリッド技術、エネルギー貯蔵ソリューション、グリッド安定化メカニズムの実装が必要です。再生可能エネルギーを発電施設から電気分解施設に輸送するためのインフラの可用性は、特に遠隔地やサービスが行き届いていない地域では制限される可能性があります。

主要な市場動向

グリーン水素への注目の高まり

電解装置技術市場は、効率性の向上、コスト削減、拡張性の向上に向けた取り組みを特徴とする急速な進化を遂げています。プロトン交換膜 (PEM) やアルカリ電解装置などの革新的な設計は、再生可能エネルギー源と併用して効果的に動作できることから、特に注目を集めています。

持続可能なエネルギーキャリアとしてのグリーン水素への注目の高まりにより、予見可能な将来、世界の水電解市場が大幅に成長する見込みです。技術的な進歩、政府の支援政策、市場のインセンティブ、共同事業などの重要な要素が市場の拡大を促進し、水素中心の経済への移行を加速させることになります。

電気分解と再生可能エネルギー源の融合、そして水素貯蔵・流通インフラの進歩により、クリーンエネルギーの代替手段としてのグリーン水素の実現可能性と競争力が強化されます。世界が野心的な気候目標の達成と低炭素軌道への移行を目指す中、脱炭素化を促進しエネルギーの持続可能性を育むグリーン水素と水の電気分解の重要性はますます不可欠になるでしょう。

セグメント別の洞察

タイプインサイト

タイプのカテゴリーに基づいて、アルカリ電解槽は、2023 年に水電解の世界市場で最も急成長しているセグメントとして浮上しました。アルカリ電解槽は長年にわたり、商用環境で積極的に利用されており、実証済みの製品として長年の存在感を誇っています。テストされたテクノロジー。これらは信頼性、耐久性、拡張性で知られており、産業用水素生成、エネルギー貯蔵ソリューション、電力からガスへの取り組みなど、さまざまな用途にわたって好まれるオプションとして際立っています。

高い効率で動作するアルカリ電解槽は、エネルギー損失を最小限に抑えながら電気エネルギーを水素に変換することに優れています。この効率の向上は、再生可能エネルギー源の利用を最適化し、コスト効率の高い水素製造を促進するのに役立ち、アルカリ電解槽がグリーン水素の生成にとって特に魅力的なものになります。

アプリケーションインサイト

電力およびエネルギー貯蔵セグメントは、予測期間中に急速な成長を遂げると予測されています。水の電気分解は、風力や太陽光などのエネルギー源からの余剰電力を電気分解によって水素に変換することにより、再生可能エネルギーの統合に役立ちます。このプロセスは、Power-to-Gas (P2G) または Power-to-Hydrogen (P2H) と呼ばれ、再生可能エネルギーを水素として貯蔵し、後で発電、輸送用燃料、または産業用途に使用することを容易にします。水の電気分解を活用することで、電力およびエネルギー貯蔵アプリケーションにより、再生可能エネルギーの効率的な利用と貯蔵が可能になり、再生可能発電における断続性と変動性に関連する課題に対処できます。

電力およびエネルギー貯蔵用途では、水の電気分解は、需要が低いまたは再生可能エネルギーの発電量が多い期間に過剰な電力を吸収し、需要が高いまたは再生可能エネルギーの利用可能性が低い期間に過剰な電力を放出することにより、グリッドバランシングとピークカットに役立ちます。電気分解装置を電力網インフラストラクチャに統合すると、電力網規模のエネルギー貯蔵が可能になり、電力網の安定性がサポートされ、電力網の混雑、電圧変動、周波数調整などの問題が軽減されます。




地域の洞察

ヨーロッパは、2023年の世界の水電解市場で支配的なプレーヤーとして浮上し、金額の面で最大の市場シェアを保持しました。欧州諸国は、政府の有利な政策やインセンティブを通じて、再生可能エネルギーを促進し、脱炭素化の課題を推進するために積極的な措置を講じてきました。欧州グリーンディール、国家水素戦略、カーボンニュートラル目標などの主要な取り組みにより、クリーン水素技術、特に水の電気分解への投資が促進されています。

風力や太陽光などの再生可能エネルギー源をヨーロッパのエネルギーポートフォリオに統合することは、特に成功を収めています。その結果、水の電気分解に利用できる再生可能エネルギー資源が豊富に利用できるようになり、水素生成の魅力的な選択肢となっています。

ヨーロッパは、電気分解を含むクリーン エネルギー技術に重点を置いた強力な研究とイノベーション環境の恩恵を受けています。ヨーロッパの研究機関、大学、テクノロジー企業は、最先端の電気分解技術、材料、製造プロセスの開発をリードしています。彼らの努力はイノベーションを推進し、市場における世界的な競争力を高めています。

最近の開発

2023
3 月、HIF グローバルとシーメンス エナジーは、シーメンス エナジーが電解槽の製造能力を当初の予測を超えて拡張できる契約を締結しました。この取り決めは、HIF マタゴルダ eFuels 施設に十分な生産能力を確保するという HIF グローバルの計画にとって極めて重要です。電解槽の合計容量は約 1.8 ギガワット (GW) になると予測されており、年間約 300,000 トン (tpy) のグリーン水素の生産が促進されます。


主要な市場プレーヤー

  • Asahi Kasei Corporation          
  • Nel ASA
  • thyssenkrupp AG
  • Cummins Inc.
  • Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
  • Teledyne Technologies Incorporated
  • Suzhou Green Hydrogen Energy Co., Ltd.
  • ITM Power PLC
  • Clean Power Hydrogen plc
  • Plug Power Inc.

タイプ別

 用途別

地域別

  • アルカリ電解槽
  • 陽子交換膜 (PEM) 電解槽
  • 固体酸化物電解槽セル (SOEC)
  • 陰イオン交換膜 (AEM) 電解槽
  • 精製産業
  • 電力とエネルギー貯蔵
  • アンモニアの生成
  • メタノールの製造
  • 運輸・モビリティ産業
  • その他
  • 北米
  • ヨーロッパ
  • アジア太平洋地域
  • 南アメリカ
  • 中東とアフリカ

タイプ別

 

レポートの範囲:

 

このレポートでは、世界の水電解市場は、以下に詳述されている業界動向に加えて、次のカテゴリに分類されています。

 

·         水電解市場、タイプ別:

o   アルカリ電解槽

o   陽子交換膜 (PEM) 電解槽

o   固体酸化物電解槽セル (SOEC)

o   陰イオン交換膜(AEM)電解装置

 

·         水電解市場、用途別:

o   精製産業

o   電力およびエネルギー貯蔵

o   アンモニアの生成

o   メタノールの生産

o   運輸・モビリティ産業

o   その他

 

·         水電解市場、地域別:

o   北アメリカ

§  アメリカ

§  カナダ

§  メキシコ

 

o   ○ヨーロッパ

§  フランス

§  イギリス

§  イタリア

§  ドイツ

§  スペイン

 

o   アジア太平洋地域

 

§  中国

§  インド

§  日本

§  オーストラリア

§  韓国

 

o   アメリカ

§  ブラジル

§  アルゼンチン

§  コロンビア

 

o   中東・アフリカ

§  南アフリカ

§  サウジアラビア

§  アラブ首長国連邦

競争環境

会社概要:世界の水電解市場に存在する主要企業の詳細な分析。

利用可能なカスタマイズ:

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は、特定の市場データを含む世界の水電解市場レポートで、企業の特定のニーズに応じたカスタマイズを提供します。レポートでは次のカスタマイズ オプションを使用できます。

企業情報


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世界の水電解市場は、間もなくリリースされる予定のレポートです。 このレポートの早期配信をご希望の場合、またはリリース日を確認したい場合は、[email protected] までご連絡ください。

目次

1. 製品概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2.研究の対象となる年数
1.2.3.主要な市場セグメンテーション
2. 研究方法
2.1. 研究の目的
2.2.ベースライン方法論
2.3.主要な業界パートナー
2.4.主要な関連情報源と二次情報源
2.5.予測方法論
2.6.データの三角測量と検証
2.7.前提と制限
3. エグゼクティブサマリー
3.1.市場の概要
3.2.主要な市場セグメントの概要
3.3.主要な市場プレーヤーの概要
3.4.主要な地域/国の概要
3.5. 市場の推進要因、課題、傾向の概要
4. 新型コロナウイルス感染症が世界の水電解市場に与える影響
5. 世界の水電解市場の見通し
5.1.市場規模と予測
5.1.1.値による
5.2.市場シェアと予測
5.2.1.タイプ別(アルカリ電解槽、陽子交換膜(PEM)電解槽、固体酸化物電解槽セル(SOEC)、陰イオン交換膜(AEM)電解槽)
5.2.2.用途別(精製産業、電力およびエネルギー貯蔵、アンモニア製造、メタノール製造、輸送/モビリティ産業、その他)
5.2.3.地域別
5.2.4.会社別(2023年)
5.3.マーケットマップ
6. アジア太平洋地域の水電解市場の見通し
6.1.市場規模と予測
6.1.1.値による
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.タイプ別
6.2.2.用途別
6.2.3.国別
6.3.アジア太平洋地域: 国別分析
6.3.1.中国の水電解市場の展望
6.3.1.1.市場規模と予測
6.3.1.1.1。値による
6.3.1.2.市場シェアと予測
6.3.1.2.1。タイプ別
6.3.1.2.2。用途別
6.3.2.インドの水電解市場の展望
6.3.2.1.市場規模と予測
6.3.2.1.1。値による
6.3.2.2.市場シェアと予測
6.3.2.2.1.タイプ別
6.3.2.2.2。用途別
6.3.3.オーストラリアの水電解市場の見通し
6.3.3.1. 市場規模と予測
6.3.3.1.1.値による
6.3.3.2.市場シェアと予測
6.3.3.2.1.タイプ別
6.3.3.2.2. アプリケーション別
6.3.4.日本の水電解市場の展望
6.3.4.1.市場規模と予測
6.3.4.1.1。値による
6.3.4.2.市場シェアと予測
6.3.4.2.1.タイプ別
6.3.4.2.2。用途別
6.3.5.韓国の水電解市場の展望
6.3.5.1.市場規模と予測
6.3.5.1.1。値による
6.3.5.2.市場シェアと予測
6.3.5.2.1。タイプ別
6.3.5.2.2. アプリケーション別
7. 欧州の水電解市場の展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.値による
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.タイプ別
7.2.2.用途別
7.2.3.国別
7.3.ヨーロッパ: 国別分析
7.3.1.フランスの水電解市場の見通し
7.3.1.1.市場規模と予測
7.3.1.1.1。値による
7.3.1.2.市場シェアと予測
7.3.1.2.1。タイプ別
7.3.1.2.2。用途別
7.3.2.ドイツの水電解市場の展望
7.3.2.1.市場規模と予測
7.3.2.1.1。値による
7.3.2.2.市場シェアと予測
7.3.2.2.1.タイプ別
7.3.2.2.2。用途別
7.3.3.スペインの水電解市場の展望
7.3.3.1.市場規模と予測
7.3.3.1.1。値による
7.3.3.2.市場シェアと予測
7.3.3.2.1.タイプ別
7.3.3.2.2。用途別
7.3.4.イタリアの水電解市場の展望
7.3.4.1.市場規模と予測
7.3.4.1.1。値による
7.3.4.2.市場シェアと予測
7.3.4.2.1。タイプ別
7.3.4.2.2。用途別
7.3.5.英国の水電解市場の見通し
7.3.5.1.市場規模と予測
7.3.5.1.1。値による
7.3.5.2.市場シェアと予測
7.3.5.2.1。タイプ別
7.3.5.2.2。用途別
8. 北米の水電解市場の展望
8.1.市場規模と予測
8.1.1.値による
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.タイプ別
8.2.2.用途別
8.2.3.国別
8.3. 北米: 国別分析
8.3.1.米国の水電解市場の見通し
8.3.1.1.市場規模と予測
8.3.1.1.1。値による
8.3.1.2.市場シェアと予測
8.3.1.2.1。タイプ別
8.3.1.2.2. アプリケーション別
8.3.2.メキシコの水電解市場の展望
8.3.2.1.市場規模と予測
8.3.2.1.1。値による
8.3.2.2.市場シェアと予測
8.3.2.2.1。タイプ別
8.3.2.2.2。用途別
8.3.3.カナダの水電解市場の見通し
8.3.3.1. 市場規模と予測
8.3.3.1.1。値による
8.3.3.2.市場シェアと予測
8.3.3.2.1。タイプ別
8.3.3.2.2。用途別
9. 南米の水電解市場の展望
9.1.市場規模と予測
9.1.1.値による
9.2.市場シェアと予測
9.2.1.タイプ別
9.2.2.用途別
9.2.3.国別
9.3.南アメリカ: 国別分析
9.3.1.ブラジルの水電解市場の展望
9.3.1.1.市場規模と予測
9.3.1.1.1。値による
9.3.1.2.市場シェアと予測
9.3.1.2.1。タイプ別
9.3.1.2.2。用途別
9.3.2.アルゼンチンの水電解市場の展望
9.3.2.1.市場規模と予測
9.3.2.1.1。値による
9.3.2.2.市場シェアと予測
9.3.2.2.1。タイプ別
9.3.2.2.2。用途別
9.3.3.コロンビアの水電解市場の見通し
9.3.3.1.市場規模と予測
9.3.3.1.1。値による
9.3.3.2.市場シェアと予測
9.3.3.2.1。タイプ別
9.3.3.2.2. アプリケーション別
10. 中東・アフリカの水電解市場の展望
10.1.市場規模と予測
10.1.1.値による
10.2.市場シェアと予測
10.2.1.タイプ別
10.2.2.用途別
10.2.3.国別
10.3. MEA: 国別分析
10.3.1.南アフリカの水電解市場の展望
10.3.1.1.市場規模と予測
10.3.1.1.1。値による
10.3.1.2。市場シェアと予測
10.3.1.2.1。タイプ別
10.3.1.2.2。用途別
10.3.2.サウジアラビアの水電解市場の展望
10.3.2.1.市場規模と予測
10.3.2.1.1。値による
10.3.2.2。市場シェアと予測
10.3.2.2.1。タイプ別
10.3.2.2.2。用途別
10.3.3. UAEの水電解市場の見通し
10.3.3.1.市場規模と予測
10.3.3.1.1。値による
10.3.3.2. 市場シェアと予測
10.3.3.2.1。タイプ別
10.3.3.2.2。用途別
11. 市場の動向
11.1.運転手
11.2.課題
12. 市場動向と発展
12.1.最近の動向
12.2.製品の発売
12.3.合併と買収
13.世界の水電解市場:SWOT分析
14. ポーターのファイブフォース分析
14.1.業界内の競争
14.2.新規参入者の可能性
14.3. サプライヤーの権限
14.4.お客様の力
14.5。代替品の脅威
15. 乳棒分析
16. 競争環境
16.1.旭化成株式会社
16.1.1.事業の概要
16.1.2. 会社概要
16.1.3.製品とサービス
16.1.4. 財務状況(報告通り)
16.1.5. 最近の開発
16.2.              Nel ASA
16.3.              thyssenkrupp AG
16.4.              Cummins Inc.
16.5.              Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
16.6.              Teledyne Technologies Incorporated
16.7.              Suzhou Green Hydrogen Energy Co., Ltd.
16.8.              ITM Power PLC
16.9.              Clean Power Hydrogen plc
16.10.            Plug Power Inc.

図と表

よくある質問

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世界の水電解市場の市場規模は、2023年に44億2,000万米ドルと推定されています。

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電力およびエネルギー貯蔵セグメントは、2023 年に大幅な成長を示しました。これは、再生可能エネルギーの統合、グリッド バランシング、エネルギー貯蔵、燃料電池用の燃料生産、オフグリッド エネルギー ソリューション、デマンド レスポンス、およびグリッドにおける電解の重要な役割によるものです。車両間および車両から電力網へのアプリケーション。

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世界の水電解市場で支配的な地域はどれですか? A3. 2023 年の収益シェアは欧州が市場を独占しました。これは、政府の支援政策、先進的な研究とイノベーション、戦略的投資とパートナーシップによって推進されました。

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電力産業の成長とテクノロジーの急増 科学的な進歩は、世界の水電解市場の主要な推進力となっています。