グリーン水素市場:技術別(アルカリ電解槽、高分子電解質膜(PEM)電解槽)、再生可能エネルギー源別(太陽エネルギー、風力エネルギー)、流通チャネル別、用途別 – 2024-2030年世界予測

• 英文タイトル:Green Hydrogen Market by Technology (Alkaline Electrolyzer, Polymer Electrolyte Membrane (PEM) Electrolyzer), Renewable Source (Solar Energy, Wind Energy), Distribution Channel, Application - Global Forecast 2024-2030

Green Hydrogen Market by Technology (Alkaline Electrolyzer, Polymer Electrolyte Membrane (PEM) Electrolyzer), Renewable Source (Solar Energy, Wind Energy), Distribution Channel, Application - Global Forecast 2024-2030「グリーン水素市場:技術別(アルカリ電解槽、高分子電解質膜(PEM)電解槽)、再生可能エネルギー源別(太陽エネルギー、風力エネルギー)、流通チャネル別、用途別 – 2024-2030年世界予測」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC360i24AR0464
• 出版社/出版日:360iResearch / 2024年4月
• レポート形態:英文、PDF、193ページ
• 納品方法:Eメール(受注後2-3日)
• 産業分類:産業未分類
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要
※当レポートは英文です。下記の日本語概要・目次はAI自動翻訳を利用し作成されました。正確な概要・目次はお問い合わせフォームからサンプルを請求してご確認ください。

[193ページレポート] グリーン水素市場規模は2023年に27.6億米ドルと推定され、2024年には37.6億米ドルに達し、2030年には年平均成長率39.84%で288.9億米ドルに達すると予測される。
グリーン水素は、再生可能エネルギーまたは低炭素電源を使用して製造され、二酸化炭素を回収しない化石燃料由来の水素よりも排出量が大幅に少ない。グリーン水素は、輸送、産業、発電など、さまざまな分野にわたるさまざまな用途のために、多目的なエネルギー・ベクトルとして確保・輸送することができる。水素は燃料電池で直接使用され、自動車用電力を生成したり、回収されたCO2と組み合わされて合成燃料を生成したりする。高温の熱を必要とする鉄鋼や化学製造のような企業では、グリーン水素は、これらのプロセスで従来使用されてきた化石燃料の低排出ガス代替品として役立つ。グリーン水素は、再生可能エネルギー資源に対するニーズの高まりにより、需要が高まっている。アンモニアや肥料業界のメーカーは、グリーン水素の採用を増やしている。グリーン水素の成長の原動力となっているのは、環境問題の高まりと炭素排出に関する規制である。グリーン水素の取り扱いや輸送には安全上の懸念が伴うが、政府の投資や補助金がクリーン燃料の利用を促進している。これに伴い、持続可能なエネルギーキャリアとしてのグリーン水素の可能性を活用するため、世界中で広範な研究開発が進められている。技術革新が技術の進歩と製造コストの削減を推進し続ける中、グリーン水素は低炭素の未来への移行において極めて重要な役割を果たすと期待されている。
技術大規模プロジェクトにおけるアルカリ電解槽と固体高分子電解質膜(PEM)電解槽の利点について
アルカリ性電解槽は、グリーン水素製造のための最も確立され普及した技術である。電解質としてアルカリ溶液を使用し、水を構成元素である酸素と水素に分解する。これらのシステムでは、水酸化カリウムまたは水酸化ナトリウムを溶かした水に電流を流し、陰極で水素ガスを、陽極で酸素ガスを発生させる。アルカリ性電解槽は数十年にわたり商業的に使用されており、低資本コスト、高いシステム効率、堅牢性、運転寿命の延長など、いくつかの利点がある。しかし、最適な性能を得るためには大規模な設備が必要であり、電流密度の変化に敏感である。高分子電解質膜(PEM)電解槽は、グリーン水素技術における最近の進歩の代表である。このシステムは、アルカリ溶液の代わりに固体高分子膜を電解質として利用する。PEM電解槽は、電流密度が高いためコンパクトで、負荷条件の変化に対する応答時間が速い。PEM技術は、高いプロトン伝導性、低いガス透過性、低いプロトン交換膜厚を持ち、太陽光発電や風力発電のような断続的な再生可能エネルギー源との柔軟な統合を可能にする。さらに、PEM電解槽は、追加の精製工程を必要とせず、より高純度の水素ガスを生成するため、燃料電池自動車や工業プロセスなど、厳しい品質基準を必要とする用途に主に採用されている。
再生可能エネルギー源:太陽エネルギーと風力エネルギーの利用が拡大し、発電に柔軟性がもたらされる。
風力エネルギーと太陽エネルギーは、グリーン水素を製造するための電気分解に使用される電気を生成する。風力エネルギーは、グリーン水素を製造する電解槽にとって重要な再生可能エネルギー源である。その断続的な性質は、エネルギー貯蔵とグリッド・バランシング技術によって管理することができ、水素製造のための安定した電力供給を確保することができるからである。さらに、太陽エネルギーも、グリーン水素製造用電解槽の電源として使用される重要な再生可能資源である。晴天時に発生する太陽光発電の余剰電力は、エネルギー貯蔵ソリューションの助けを借りて、後で使用する水素を製造することができる。太陽エネルギーの容量係数は、場所、時間帯、気象条件によって異なる。
流通チャネル:大規模プラントにおけるグリーン水素パイプラインの普及により、便利な送電が可能になる。
パイプラインは、天然ガスなどのガス状物質を輸送する従来の手段として確立されている。パイプラインをグリーン水素輸送に利用するには、新しいインフラや既存の天然ガスパイプラインの改修が必要である。この方法は、長距離の輸送における単位あたりの輸送コストが低く、中断の少ない継続的な供給が可能という利点がある。しかし、設備投資の面では、新しいパイプラインの建設や既存のパイプラインの改修には多額の先行投資が必要となる。貨物輸送では、船舶、トラック、列車などの運搬船を使ってグリーン水素を輸送する。例えば、液体有機水素キャリア(LOHC)技術は、高圧貯蔵タンクと比較して必要なエネルギーが少なく、輸送コストが削減できるため、従来の圧縮・液化水素貯蔵方法に代わる技術として登場した。とはいえ、貨物輸送では定期的な燃料補給とメンテナンスが必要なため、一般に運用コストが高くなる。
応用:発電と輸送のためのグリーン水素エネルギーの採用増加
グリーン水素は、太陽光発電(PV)や風力発電といった変動する再生可能エネルギー技術を効果的に取り入れ、発電セクターにおけるグリッドバランシングや貯蔵に利用される。ガスタービンやコンバインドサイクル発電所の天然ガスをH2混合燃料で代替することで、電力生産の脱炭素化を可能にする。グリーン水素は、自動車、バス、トラック、列車、船舶、さらには航空機を含む多くの輸送手段にとって、有望な代替燃料として注目されている。輸送用途では、水素は燃料電池電気自動車(FCEV)や水素内燃機関自動車(HICEV)に使用される。水素で走るFCEVは水蒸気を排出するため、ゼロ・エミッション車となり、大気汚染と闘い、運輸部門の二酸化炭素排出量を削減する取り組みに貢献する。グリーン水素のポテンシャルを活用することで、発電と輸送部門をより持続可能な未来に向けて変革し、気候変動緩和の取り組みに貢献する低炭素ソリューションを提供することができる。
地域別の洞察
欧州と米州では、グリーン水素の製造に関する開発が増加している。近年、両地域ではグリーン水素製造への投資が増加し、クリーンエネルギー政策が進展している。グリーン水素の研究開発が進んだことで、コスト効率が向上し、広く利用できるようになった。欧州連合(EU)は特にグリーン水素の導入に積極的である。欧州委員会は、グリーン水素をグリーン・ディール・アジェンダの重要な要素と位置づけ、再生可能エネルギー源の使用に関する野心的な目標を設定し、グリーン水素技術への投資に意欲的な企業を支援している。さらに、欧州のいくつかの国は、このエネルギー源を生産・利用するための具体的な戦略を策定し、その成長を促進するために多大な資源を投入している。アメリカ大陸では、カナダ、メキシコ、チリ、ブラジルなどの国々が、グリーン水素の可能性の探求に力を入れている。カナダは、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーから電力を生産するためのインフラ整備に多額の投資を行っており、この電力を電解技術を使ってグリーン水素を生産することができる。インドと中国では、アンモニアや肥料の製造にグリーン水素の採用が大幅に増加している。持続可能な成長へのコミットメントが、世界的な気候変動目標に沿って温室効果ガス排出量を削減する途上国全体のシフトを後押ししている。さらに、グリーン水素技術によってもたらされる市場の可能性を活用するために、主要な業界プレーヤー間の注目すべき協力関係がいくつか観察されている。その他の重要なパートナーシップは、研究開発努力と商業規模の展開戦略において強調されている。
FPNVポジショニング・マトリックス
FPNVポジショニングマトリックスは、グリーン水素市場を評価する上で極めて重要です。事業戦略と製品満足度に関連する主要指標を調査し、ベンダーを包括的に評価します。この詳細な分析により、ユーザーは各自の要件に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。評価に基づき、ベンダーは成功の度合いが異なる4つの象限に分類される:フォアフロント(F)、パスファインダー(P)、ニッチ(N)、バイタル(V)である。
市場シェア分析
市場シェア分析は、グリーン水素市場におけるベンダーの現状を洞察的かつ詳細に調査する包括的なツールです。収益全体、顧客ベース、その他の主要指標についてベンダーの貢献度を綿密に比較・分析することで、各社の業績と市場シェア争いの際に直面する課題について、より深い理解を提供することができます。さらに、この分析により、調査対象基準年に観察された蓄積、断片化の優位性、合併の特徴などの要因を含む、この分野の競争特性に関する貴重な洞察が得られます。このように詳細な情報を得ることで、ベンダーはより多くの情報に基づいた意思決定を行い、市場での競争力を得るための効果的な戦略を考案することができます。
主要企業のプロファイル
本レポートでは、グリーン水素市場における最近の重要な動きを掘り下げ、主要ベンダーとその革新的なプロフィールを紹介しています。これには、Adani Green Energy Limited、Air Liquide S.A.、Air Products and Chemicals, Inc.、Avaada Energy Pvt. Ltd.、Ballard Power Systems Inc.、Bloom Energy Corporation、Cummins Inc.、CWP Global、ENAPTER s.r.l、ENGIE SA, Green Hydrogen Systems A/S, Hiringa Energy Limited, HydrogenPro ASA, Iberdrola, S.A., ITM Power PLC, 岩谷産業株式会社, 川崎重工業株式会社, Larsen & Toubro Limited, Linde PLC, McPhy Energy S.A, Messer SE & Co.KGaA、Nel ASA、NEOM Company、Ohmium International, Inc.、Plug Power Inc.、PowerCell Sweden AB、Reliance Industries Limited、Saudi Arabian Oil Company、Siemens AG、Thermax Limited、Topsoe A/S、Toshiba Corporation、Uniper SE。
市場区分と対象範囲
この調査レポートは、グリーン水素市場を分類し、以下の各サブ市場における収益予測と動向分析を掲載しています:
技術 ● アルカリ電解槽
高分子電解質膜(PEM)電解槽

再生可能エネルギー ● 太陽エネルギー
風力エネルギー

流通経路 ● 貨物
パイプライン

アプリケーション ● 発電
輸送

地域 ● 南北アメリカ ● アルゼンチン
ブラジル
カナダ
メキシコ
アメリカ ● カリフォルニア州
フロリダ州
イリノイ州
ニューヨーク
オハイオ州
ペンシルバニア
テキサス

アジア太平洋 ● オーストラリア
中国
インド
インドネシア
日本
マレーシア
フィリピン
シンガポール
韓国
台湾
タイ
ベトナム

ヨーロッパ・中東・アフリカ ● デンマーク
エジプト
フィンランド
フランス
ドイツ
イスラエル
イタリア
オランダ
ナイジェリア
ノルウェー
ポーランド
カタール
ロシア
サウジアラビア
南アフリカ
スペイン
スウェーデン
スイス
トルコ
アラブ首長国連邦
イギリス

本レポートは、以下の点について貴重な洞察を提供している:
1.市場浸透度:主要企業が提供する市場に関する包括的な情報を掲載しています。
2.市場の発展:有利な新興市場を深く掘り下げ、成熟した市場セグメントにおける浸透度を分析します。
3.市場の多様化:新製品の発売、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
4.競合評価とインテリジェンス:主要企業の市場シェア、戦略、製品、認証、規制当局の承認、特許状況、製造能力などを網羅的に評価します。
5.製品開発とイノベーション:将来の技術、研究開発活動、画期的な製品開発に関する知的洞察を提供しています。
本レポートは、以下のような主要な質問に対応しています:
1.グリーン水素市場の市場規模および予測は?
2.グリーン水素市場の予測期間中に投資を検討すべき製品、セグメント、用途、分野は何か?
3.グリーン水素市場の技術動向と規制枠組みは?
4.グリーン水素市場における主要ベンダーの市場シェアは?
5.グリーン水素市場に参入するには、どのような形態と戦略的動きが適しているか?

レポート目次

1.序文
1.1.研究の目的
1.2.市場細分化とカバー範囲
1.3.調査対象年
1.4.通貨と価格
1.5.言語
1.6.ステークホルダー
2.調査方法
2.1.定義調査目的
2.2.決定する研究デザイン
2.3.準備調査手段
2.4.収集するデータソース
2.5.分析する:データの解釈
2.6.定式化するデータの検証
2.7.発表研究報告書
2.8.リピート:レポート更新
3.エグゼクティブ・サマリー
4.市場概要
5.市場インサイト
5.1.市場ダイナミクス
5.1.1.促進要因
5.1.1.1.従来の化石燃料に代わる再生可能燃料への需要の高まり
5.1.1.2.アンモニアや肥料の製造におけるグリーン水素の利用の増加
5.1.2.阻害要因
5.1.2.1.水素インフラ設置に必要な初期投資の高さ
5.1.3.機会
5.1.3.1.グリーン水素の研究開発の促進
5.1.3.2.クリーン燃料の利用を促進する政府投資と補助金の増加
5.1.4.課題
5.1.4.1.グリーン水素の取り扱いと輸送に伴う安全上の懸念
5.2.市場セグメント分析
5.2.1.技術:大規模プロジェクトにおけるアルカリ電解槽と固体高分子電解質膜(PEM)電解槽の優位性
5.2.2.再生可能エネルギー源:太陽エネルギーと風力エネルギーの利用が拡大し、発電に柔軟性をもたらしている。
5.2.3.流通チャネル:大規模プラントにおけるグリーン水素パイプラインの普及により、送電が便利になる。
5.2.4.応用:発電および輸送におけるグリーン水素エネルギーの採用増加
5.3.市場動向分析
5.3.1.中南米は、グリーン水素の大規模導入に向けた大きな機会を短期的にもたらす
5.3.2.アジア太平洋地域におけるグリーン水素開発への政府投資と資金調達の増加
5.3.3.EMEA地域における再生可能エネルギーへの依存とグリーン水素に対する政府の支援政策
5.4.ロシア・ウクライナ紛争の累積的影響
5.5.高インフレの累積的影響
5.6.ポーターのファイブフォース分析
5.6.1.新規参入の脅威
5.6.2.代替品の脅威
5.6.3.顧客の交渉力
5.6.4.サプライヤーの交渉力
5.6.5.業界のライバル関係
5.7.バリューチェーンとクリティカルパス分析
5.8.規制の枠組み分析
5.9.顧客のカスタマイズ
5.9.1.技術動向
6.グリーン水素市場、技術別
6.1.はじめに
6.2.アルカリ電解槽
6.3.高分子電解質膜(PEM)電解槽
7.グリーン水素市場、再生可能エネルギー源別
7.1.はじめに
7.2.太陽エネルギー
7.3.風力エネルギー
8.グリーン水素市場:流通チャネル別
8.1.はじめに
8.2.貨物
8.3.パイプライン
9.グリーン水素市場、用途別
9.1.はじめに
9.2.発電
9.3.輸送
10.アメリカのグリーン水素市場
10.1.はじめに
10.2.アルゼンチン
10.3.ブラジル
10.4.カナダ
10.5.メキシコ
10.6.アメリカ
11.アジア太平洋グリーン水素市場
11.1.はじめに
11.2.オーストラリア
11.3.中国
11.4.インド
11.5.インドネシア
11.6.日本
11.7.マレーシア
11.8.フィリピン
11.9.シンガポール
11.10.韓国
11.11.台湾
11.12.タイ
11.13.ベトナム
12.欧州・中東・アフリカのグリーン水素市場
12.1.はじめに
12.2.デンマーク
12.3.エジプト
12.4.フィンランド
12.5.フランス
12.6.ドイツ
12.7.イスラエル
12.8.イタリア
12.9.オランダ
12.10.ナイジェリア
12.11.ノルウェー
12.12.ポーランド
12.13.カタール
12.14.ロシア
12.15.サウジアラビア
12.16.南アフリカ
12.17.スペイン
12.18.スウェーデン
12.19.スイス
12.20.トルコ
12.21.アラブ首長国連邦
12.22.イギリス
13.競争環境
13.1.市場シェア分析(2023年
13.2.FPNVポジショニングマトリックス(2023年
13.3.競合シナリオ分析
13.3.1.ニコラとフォーテスキュー・フューチャー・インダストリーズはニコラのフェニックス水素ハブを買収し、アメリカのグリーンエネルギー雇用創出に取り組む
13.3.2.ボンダルティ社から40MWの電解槽設備を受注
13.3.3.スタットクラフト社、エア・リキード社に大規模グリーン水素電解槽用風力発電を供給
13.3.4.L&TコンストラクションがNEOMに世界最大のグリーン水素プラントのための再生可能エネルギーインフラを建設する。
13.3.5.エナッパーAG、世界初のメガワット級AEM型電気分解機を発表
13.3.6.NEOM Green Hydrogen Company、世界最大の無炭素グリーン水素プラントの投資総額 84 億米ドルで決算を完了
13.3.7.ドイツのシーメンス・エナジー社、100%グリーン水素プロジェクトでオーストラリア企業と提携
13.3.8.グリーン水素の新興企業Ohmium、最新の資金調達ラウンドで2億5000万米ドルを調達
13.3.9.L&T、グリーン水素市場開拓のためフランス企業McPhy Energyと協定を締結
13.3.10.アンドリッツ、グリーン水素でHydrogenPro社と提携
13.3.11.Thermax社、Fortescue Future Industries社と提携し、グリーン水素市場に参入
13.3.12.リンデ、カリフォルニア州でグリーン水素の生産を拡大
13.3.13.エアープロダクツ社とAES社、約40億ドルを投資してテキサス州に初のメガスケール・グリーン水素製造施設を建設する計画を発表
14.競合ポートフォリオ
14.1.主要企業のプロフィール
14.2.主要製品ポートフォリオ

図1.グリーン水素市場の調査プロセス
図2.グリーン水素市場規模、2023年対2030年
図3.グリーン水素の世界市場規模、2018年~2030年(百万米ドル)
図4.グリーン水素の世界市場規模、地域別、2023年対2030年(%)
図5. グリーン水素の世界市場規模、地域別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図6. グリーン水素市場のダイナミクス
図7.グリーン水素の世界市場規模、技術別、2023年対2030年(%)
図8.グリーン水素の世界市場規模、技術別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図9.グリーン水素の世界市場規模、再生可能エネルギー源別、2023年対2030年(%)
図10.グリーン水素の世界市場規模、再生可能エネルギー源別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図11.グリーン水素の世界市場規模、流通チャネル別、2023年対2030年(%)
図12.グリーン水素の世界市場規模:流通チャネル別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図13.グリーン水素の世界市場規模、用途別、2023年対2030年(%)
図14.グリーン水素の世界市場規模、用途別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図15.アメリカのグリーン水素市場規模、国別、2023年対2030年(%)
図16.アメリカのグリーン水素市場規模、国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図17.米国のグリーン水素市場規模、州別、2023年対2030年(%)
図18.米国のグリーン水素市場規模、州別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図19.アジア太平洋地域のグリーン水素市場規模、国別、2023年対2030年(%)
図20.アジア太平洋地域のグリーン水素市場規模、国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図21.欧州、中東、アフリカのグリーン水素市場規模、国別、2023年対2030年(%)
図22. 欧州、中東、アフリカのグリーン水素市場規模、国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図23.グリーン水素市場シェア、主要プレーヤー別、2023年
図24.グリーン水素市場、FPNVポジショニングマトリックス、2023年


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• 英文レポート名:Green Hydrogen Market by Technology (Alkaline Electrolyzer, Polymer Electrolyte Membrane (PEM) Electrolyzer), Renewable Source (Solar Energy, Wind Energy), Distribution Channel, Application - Global Forecast 2024-2030
• 日本語訳:グリーン水素市場:技術別(アルカリ電解槽、高分子電解質膜(PEM)電解槽)、再生可能エネルギー源別(太陽エネルギー、風力エネルギー)、流通チャネル別、用途別 – 2024-2030年世界予測
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