目次
第1章 方法論と範囲
1.1 市場セグメンテーションとスコープ
1.2 市場の定義
1.3 情報調達
1.3.1 購入データベース
1.3.2 GVRの社内データベース
1.3.3 セカンダリーソース
1.3.4 第三者の視点
1.3.5 一次調査
1.4 情報分析
1.4.1 データ分析モデル
1.5 市場策定とデータの可視化
1.6 データの検証と出版
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 市場概要
第3章 市場変数、トレンド、スコープ
3.1 市場系統の展望
3.1.1 世界の燃料電池市場の展望
3.2 普及・成長展望マッピング
3.3 産業バリューチェーン分析
3.4 技術概要
3.4.1 技術動向
3.5 規制の枠組み
3.5.1 主要国別の政策と計画
3.5.1.1 米国
3.5.1.2 ドイツ
3.5.1.3 中国
3.5.1.4 日本
3.5.2 規格とコンプライアンス
3.6 市場ダイナミクス
3.6.1 市場促進要因分析
3.6.1.1 官民パートナーシップの増加
3.6.1.2 環境負荷の低減
3.6.2 市場抑制要因分析
3.6.2.1 固体酸化物燃料電池システムの高コスト
3.6.3 市場機会分析
3.7 固体酸化物燃料電池産業分析-ポーターの分析
3.8 固体酸化物燃料電池産業分析-PESTEL分析
3.9 コロナウイルスが固体酸化物形燃料電池(SOFC)市場に与える影響
3.9.1 課題
3.9.2 対策
3.9.3 影響度:中
第4章 世界のSOFC市場 アプリケーションの推定と動向分析
4.1 SOFCの世界市場: アプリケーション動向分析、2023年・2030年
4.2 以下の市場規模・予測と動向分析、2019年~2030年
4.2.1 定置型
4.2.1.1 SOFCの世界市場規模推計・予測(定置用途別):2019年~2030年(千台)(KW) (USD Million)
4.2.2 輸送
4.2.2.1 運輸用途別SOFC世界市場の推計と予測(2019年~2030年) (千台) (KW) (百万米ドル)
4.2.3 ポータブル
4.2.3.1 ポータブル用途別SOFC世界市場の推計と予測(2019年~2030年)(千台)(KW)(USD Million
第5章 SOFCの世界市場 地域別推計と動向分析
5.1 SOFCの世界市場: 地域別動向分析、2023年・2030年
5.2 北米
5.2.1 北米SOFC市場の用途別推計・予測(2019年〜2030年) (千台) (KW) (USD Million)
5.2.2 米国
5.2.2.1 米国のSOFC市場の用途別推計と予測(2019~2030年:千台)(KW)(百万米ドル)
5.3 欧州
5.3.1 欧州SOFC市場の用途別推計と予測(2019~2030年)(千台)(KW)(USD Million
5.3.2 ドイツ
5.3.2.1 ドイツSOFC市場の用途別推計と予測(2019年~2030年) (千台) (KW) (百万米ドル)
5.3.3 フランス
5.3.3.1 フランスSOFC市場の用途別推計と予測(2019年~2030年) (千台) (KW) (百万米ドル)
5.3.4 英国
5.3.4.1 英国SOFC市場の用途別推計と予測(2019~2030年:千台)(KW)(USD Million)
5.4 アジア太平洋地域
5.4.1 アジア太平洋地域のSOFC市場の用途別推計と予測(2019年~2030年) (千台) (KW) (百万米ドル)
5.4.2 中国
5.4.2.1 中国SOFC市場の用途別推計と予測(2019年~2030年) (千台) (KW) (百万米ドル)
5.4.3 日本
5.4.3.1 日本 SOFC市場の用途別推計と予測(2019年~2030年) (千台) (KW) (百万米ドル)
5.4.4 韓国
5.4.4.1 韓国SOFC市場の用途別推計および予測 (2019〜2030年) (千台) (KW) (百万米ドル)
5.5 その他の地域
5.5.1 その他の地域のSOFC市場の用途別推計と予測(2019年~2030年) (千台) (KW) (USD百万ドル
第6章 SOFCの世界市場 – 競争環境
6.1 世界の主要プレイヤー、最近の市場動向と業界への影響
6.2 主要取引と戦略的提携
6.3 ベンダーの状況
6.3.1 主要販売業者とチャネルパートナーのリスト
6.3.2 部品・材料サプライヤー/ディストリビューター一覧
6.3.3 各社の市場ポジション分析
第7章 企業プロフィール
Bloom Energy
Mitsubishi Power Ltd.
Ceres
General Electric
FuelCell Energy Inc.
Ningbo SOFCMAN Energy
KYOCERA Corporation
AVL
NGK SPARK PLUG CO., LTD.
Cummins Inc.
Watt Fuel Cell Corporation
| ※参考情報 固体酸化物燃料電池(SOFC)は、高温動作を特徴とする燃料電池の一種で、特に酸化物導体を用いて電気を生成します。このタイプの燃料電池は、主に酸化物膜を固体電解質として利用し、酸素イオンが導電することで電気を生成します。SOFCは、水素や天然ガスなど多様な燃料を使用できるため、エネルギーの効率的な利用が可能です。また、発電効率も高いため、環境に優しいエネルギー源として注目されています。 固体酸化物燃料電池には、いくつかの種類があります。一般的には、単位セルタイプとスタックタイプに分類されます。単位セルは、燃料電池の基本的な構成要素で、多層構造を持っています。一方、スタックは、複数の単位セルを重ね合わせたもので、出力を増加させることができます。これにより、必要な出力に応じた柔軟な設計が可能となります。 SOFCの主要な用途には、発電やコジェネレーション(発電と熱供給の同時生成)が含まれます。特に、大規模な発電所や産業プロセスでの熱利用が期待されています。さらに、家庭用燃料電池システムや電気自動車など、小規模な用途にも幅広く適応が可能です。高い発電効率に加えて、排出されるCO2が少ないため、環境への負荷を軽減することができます。 関連技術としては、燃料改質技術や燃料供給システムがあります。燃料改質は、天然ガスなどの炭化水素を水素とCO2に変換するプロセスで、燃料電池の効率を向上させる要素となります。また、燃料供給システムでは、燃料の供給・管理が重要です。特に、SOFCは高温で稼働するため、熱管理や材料の耐久性が課題として挙げられます。 さらに、固体酸化物燃料電池の進化には、材料技術の革新が不可欠です。電解質や電極材料の改良によって、発電効率や耐久性が向上しています。例えば、新しい酸化物系材料の開発が進んでおり、高い導電性と熱安定性を持つ材料が求められています。これにより、燃料電池の性能向上が期待されています。 また、燃料電池の運転制御技術も重要です。これには、温度や圧力の管理、負荷変動に対する適応能力が含まれます。特に、SOFCは高温で動作するため、運転管理が複雑になります。これらの技術が進化することで、より安定した運転が実現し、商業的な利用が拡大するでしょう。 加えて、固体酸化物燃料電池は再生可能エネルギーとの相性も良いです。例えば、風力や太陽光発電の余剰電力を利用して水を電気分解し、水素を製造することで、持続可能なエネルギーサプライチェーンを構築することが可能です。これにより、エネルギーの分散型システムが実現し、将来的なエネルギー利用の効率を高めることが期待されています。 以上のように、固体酸化物燃料電池は高いエネルギー効率と多様な燃料の利用が可能であり、環境にも配慮されたエネルギー源として、多くの分野での応用が期待されています。技術の進化とともに、今後ますます重要な役割を果たすことが予想されます。 |
*** 固体酸化物燃料電池の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・固体酸化物燃料電池の世界市場規模は?
→Grand View Research社は2024年の固体酸化物燃料電池の世界市場規模をXXドルと推定しています。
・固体酸化物燃料電池の世界市場予測は?
→Grand View Research社は2030年の固体酸化物燃料電池の世界市場規模を71億2,440万米ドルと予測しています。
・固体酸化物燃料電池市場の成長率は?
→Grand View Research社は固体酸化物燃料電池の世界市場が2024年~2030年に年平均40.7%成長すると展望しています。
・世界の固体酸化物燃料電池市場における主要プレイヤーは?
→「Bloom Energy、Mitsubishi Power Ltd.、Ceres、General Electric、FuelCell Energy Inc.、Ningbo SOFCMAN Energy、KYOCERA Corporation、AVL、NGK SPARK PLUG CO., LTD.、Cummins Inc.、Watt Fuel Cell Corporationなど ...」を固体酸化物燃料電池市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※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、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
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