1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推計
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の水素生成市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 技術別市場内訳
6.1 石炭ガス化
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 水蒸気メタン改質
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3その他
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 用途別市場内訳
7.1 メタノール製造
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 アンモニア製造
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 石油精製
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 運輸
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 発電
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 その他
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 システムタイプ別市場内訳
8.1 マーチャント
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 キャプティブ
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場国別内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターのファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 サプライヤーの交渉力
12.4 競争の度合い
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーのプロフィール
14.3.1 エア・リキード・インターナショナルS.A.
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 エア・プロダクツInc
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 CLAIND srl
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.4 INOX Air Products Ltd.
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 Linde plc
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 Mahler AGS GmbH
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 McPhy Energy S.A.
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.8 Messer Group GmbH
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.9 NEL Hydrogen
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務状況
14.3.10 大陽日酸株式会社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 Weldstar Inc.
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 Xebec Adsorption Inc.
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務
図2:世界の水素生成市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界の水素生成市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図4:世界の水素生成市場:技術別内訳(%)、2022年
図5:世界の水素生成市場:用途別内訳(%)、2022年
図6:世界の水素生成市場:システムタイプ別内訳(%)、2022年
図7:世界の水素生成市場:地域別内訳(%)、2022年
図8:世界の水素生成(石炭ガス化)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図9:世界の水素生成(石炭ガス化)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図10:世界:水素生成(水蒸気メタン改質)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図11:世界:水素生成(水蒸気メタン改質)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図12:世界:水素生成(その他の技術)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図13:世界:水素生成(その他の技術)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図14:世界:水素生成(メタノール製造)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図15:世界:水素生成(メタノール製造)市場予測:売上高(百万米ドル)百万米ドル)、2023~2028年
図16:世界の水素生成(アンモニア製造)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図17:世界の水素生成(アンモニア製造)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図18:世界の水素生成(石油精製)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図19:世界の水素生成(石油精製)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図20:世界の水素生成(輸送)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図21:世界の水素生成(輸送)市場予測:売上高(百万米ドル)百万米ドル)、2023~2028年
図22:世界:水素生成(発電)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図23:世界:水素生成(発電)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図24:世界:水素生成(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図25:世界:水素生成(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図26:世界:水素生成(商用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図27:世界:水素生成(商用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図28:世界:水素発生(キャプティブ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図29:世界:水素発生(キャプティブ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図30:北米:水素発生市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図31:北米:水素発生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図32:米国:水素発生市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図33:米国:水素発生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図34:カナダ:水素発生市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図35:カナダ:水素発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図36:アジア太平洋地域:水素発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図37:アジア太平洋地域:水素発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図38:中国:水素発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図39:中国:水素発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図40:日本:水素発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図41:日本:水素発電市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図42:インド:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図43:インド:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図44:韓国:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図45:韓国:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図46:オーストラリア:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図47:オーストラリア:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図48:インドネシア:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図49:インドネシア:水素発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図50:その他:水素発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図51:その他:水素発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図52:欧州:水素発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図53:欧州:水素発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図54:ドイツ:水素発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図55:ドイツ:水素発電市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図56:フランス:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図57:フランス:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図58:英国:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図59:英国:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図60:イタリア:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図61:イタリア:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図62:スペイン:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図63:スペイン:水素発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図64:ロシア:水素発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図65:ロシア:水素発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図66:その他:水素発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図67:その他:水素発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図68:ラテンアメリカ:水素発電市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図69:ラテンアメリカ:水素発電市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図70:ブラジル:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図71:ブラジル:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図72:メキシコ:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図73:メキシコ:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図74:その他:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図75:その他:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図76:中東およびアフリカ:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年& 2022
図77:中東・アフリカ:水素発電市場:国別内訳(%)、2022年
図78:中東・アフリカ:水素発電市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図79:世界の水素発電産業:SWOT分析
図80:世界の水素発電産業:バリューチェーン分析
図81:世界の水素発電産業:ポーターのファイブフォース分析
表1:世界の水素生成市場:主要産業のハイライト(2022年および2028年)
表2:世界の水素生成市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表3:世界の水素生成市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表4:世界の水素生成市場予測:システムタイプ別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表5:世界の水素生成市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表6:世界の水素生成市場:競争構造
表7:世界の水素生成市場:主要プレーヤー
| ※参考情報 水素生成は、水素を生産するプロセスを指し、さまざまな方法や技術が存在します。水素は、クリーンエネルギーのキャリアとして注目されており、燃料電池や電気自動車、工業プロセスなど多くの用途に利用されています。このように、水素生成は持続可能な社会の実現に向けた重要な技術です。 水素生成の過程には、いくつかの主要な方法があります。最も一般的な方法の一つは、蒸気改質です。このプロセスでは、天然ガスなどの化石燃料から水素が生産されます。蒸気改質は、二酸化炭素を排出するため、環境への影響が懸念されていますが、現在のエネルギー供給の中で最も普及しています。 次に、電気分解という方法もあります。これは、水を電気を使って水素と酸素に分解する技術です。再生可能エネルギーを用いた電気分解は、非常にクリーンな水素生成方法とされています。たとえば、太陽光や風力発電から得られた電力を利用することで、CO2を排出せずに水素を生産することが可能です。 さらに、バイオマスを利用した水素生成もあります。この方法では、生物由来の材料を熱分解または発酵することによって水素を生成します。バイオマスからの水素生成は、再生可能で持続可能な資源を活用できるため、環境に優しい選択肢として期待されています。 水素生成のその他の方法として、熱水分解や光触媒を用いた水素生成があります。熱水分解は、非常に高温の状態で水を分解する技術で、主に核熱などの高エネルギー源が必要です。光触媒を使った水素生成は、太陽光を利用して水を分解するプロセスであり、太陽エネルギーの効率的な利用が求められています。 水素の用途は非常に多岐にわたります。その中で、最も注目されているのが燃料電池です。燃料電池は、水素と酸素の化学反応で電気を生成するデバイスであり、自動車やバスなどの交通手段において、クリーンな動力源としての役割を果たしています。また、工業プロセスにおいても、水素はアンモニア製造や石油精製の原料として重要です。さらに、鉄鋼業では水素を用いた新たな製造プロセスが研究されており、CO2排出を削減する手段として期待されています。 水素生成に関連する技術としては、貯蔵や輸送の技術が挙げられます。水素は非常に軽く、地球上の物質とは異なる特性を持つため、効率的に貯蔵・輸送するための技術開発が重要です。水素の貯蔵方法には、圧縮水素、液体水素、化学的貯蔵などがあります。圧縮水素は高圧タンクに圧縮して貯蔵し、液体水素は低温で液体の状態にして貯蔵します。さらに、金属水素化物や化合物に結合させる方法も研究されています。 水素はエネルギーキャリアとしての特性から、多くの将来性が期待されていますが、課題も存在します。エネルギー効率の向上、コスト削減、インフラ整備といった様々な側面が解決されることが、広範囲な導入に向けた鍵となります。今後の技術革新によって、よりクリーンで効率的な水素生成と利用が実現されることが期待されています。水素の利用は、持続可能なエネルギーシステムの構築に向けた大きな一歩となるでしょう。 |
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