世界の水素生成市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)

■ 英語タイトル:Global Hydrogen Generation Market Size and Share Outlook - Forecast Trends and Growth Analysis Report (2025-2034)

調査会社Expert Market Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:EMR25DC1508)■ 発行会社/調査会社:Expert Market Research
■ 商品コード:EMR25DC1508
■ 発行日:2025年8月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:エネルギー・電力
■ ページ数:151
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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*** レポート概要(サマリー)***

世界の水素生成市場は2024年に約1,811億9,000万米ドルに達した。2025年から2034年の予測期間において、市場は年平均成長率(CAGR)9.30%で成長し、2034年までに約4,409億米ドルの規模に達すると予測されている。 この市場は、グリーン水素インフラへの投資増加、水素経済への移行を支援する政府の有利な施策、水素製造技術の進歩、および水素燃料電池車(FCV)の普及拡大によって後押しされている。

世界の水素製造市場概要

輸送や重工業など様々な分野の脱炭素化を可能とするグリーン水素の潜在力により、グリーン水素インフラへの投資が増加しており、水素製造市場の拡大に革命をもたらしている。 2024年9月、bpとIberdrolaは25MWのグリーン水素プロジェクト開発に向けた合弁会社を設立し、2026年後半の稼働開始を見込んでいる。さらに、セメント生産、鉄鋼製造、海運など脱炭素化が困難な分野における実用的な解決策としての水素利用拡大も市場を後押ししている。

各国政府は補助金、税制優遇措置、研究資金を通じて水素エネルギーの導入・開発を支援している。2024年9月には米国エネルギー省(DOE)が水素技術加速のため15州の20プロジェクトに6200万米ドルを拠出すると発表した。風力・太陽光などの再生可能エネルギー源の不安定性問題を解決する水素ベースのエネルギー貯蔵システムの開発は、予測期間中に水素生成市場の構造をさらに変革すると見込まれる。

世界の水素製造市場の成長

天然ガス漏洩に伴う環境影響を低減するため、水素を天然ガスネットワークに混合する傾向が高まっている。これにより水素需要が拡大し、水蒸気改質法や電気分解などの製造技術への投資が促進されている。天然ガスネットワークへの水素混合を支援する規制枠組みや政策が、水素製造技術の開発を推進している。 例えば、米国エネルギー省は2021年、天然ガスパイプラインへの水素混合の技術的障壁解消を目的とした「HyBlend」イニシアチブを導入した。

循環型経済への関心の高まりと廃棄物から水素を製造する技術の発展が、水素製造市場の拡大を促進している。廃棄物から水素製造技術は、一般廃棄物、農業残渣、プラスチック廃棄物、バイオマスなどの廃棄物を活用して水素を生産し、廃棄物処理問題の解決と持続可能な水素生成を同時に実現する。 超臨界水ガス化、プラズマアークガス化、生物学的水素生産といった技術の進歩は、廃棄物から水素へのプロセスの拡張性と効率性を向上させることを目的としており、予測期間中の市場発展を牽引すると予想される。

主要な動向と発展

水素経済への移行の進展、スマートグリッドへの水素統合、水素研究開発への投資増加、水素生産技術の進歩が、水素生成市場の拡大を後押ししている。

2024年11月

ハフナー・エナジーは、特許取得済みのバイオマス・有機廃棄物熱分解プロセスを導入した水素製造・試験・訓練センターをフランス・シャンパーニュに開設。同センターは年間8,000時間の連続稼働を想定し、1時間あたり15kg(年間約120メートルトン)のモビリティグレード水素を生産する。

2024年10月

グリーンゾーエナジーは、30バールの圧力での水素供給を実現し、追加コンプレッサーの必要性を排除、水素生成に革命をもたらす1MWアルカリ電解スタック「Un Wheel」を発表した。本電解装置は圧力レベル、水質、水素純度などの高度な監視機能を備え、効率的かつ安全な水素生成を保証する。

2024年10月

YTL PowerSeraya Pte. Limitedは、Pulau Seraya発電所(PSPS)敷地内で600MWの水素対応複合サイクルガスタービン(CCGT)の開発を開始した。本プロジェクトは2027年12月31日までの完成を目標としており、シンガポールのエネルギー構造の進化を目指す。

2024年7月

Tecnimont Private LimitedとNEXTCHEMは、GAIL(インド)リミテッド向け初のグリーン水素製造プラントがインド・マディヤ・プラデーシュ州ビジャイプールで稼働開始したと発表した。同施設は10MW級電解槽により1日あたり4.3トンのグリーン水素を生産する計画で、2030年までに年間500万トン以上のグリーン水素生産能力達成を目指すインドの水素ミッションに沿った取り組みである。

水素経済への移行加速

クリーンエネルギー源への需要拡大に伴い、水素経済への移行が進展していることが水素生成市場の拡大を後押ししている。世界各国の政府、企業、産業がカーボンニュートラルとエネルギー多様化に取り組む中、水素生産が急増している。 2024年7月、米国エネルギー省(DOE)はARCHESと共同で、カリフォルニア州にクリーンで再生可能な水素ハブを建設する画期的な合意(総額126億米ドル)を締結した。これは同地域全体での化石燃料使用削減を目的とした、クリーンで再生可能な水素生産拠点ネットワークの構築を促進するものである。 鉄鋼、化学、運輸などの分野における脱炭素化の重要性が高まる中、エネルギー安全保障の強化と温室効果ガス排出削減を目的とした水素需要が増加している。

スマートグリッドにおける水素の統合

効率的で柔軟かつ持続可能なエネルギー貯蔵・供給手段として、水素がスマートグリッドに統合される動きが加速しており、これが水素生成市場の発展を牽引している。分散型方式での水素生産は、複数のコミュニティや地域にまたがるスマートグリッドにおいて貴重な資産となる。スマートグリッドは継続的な負荷調整を必要とするため、水素はバックアップ電源やピーク負荷電力供給に有益である。 再生可能エネルギーのグリッド統合が進む中、水素は供給変動に対応する汎用的な解決策として活用される。予測期間中、スマートグリッドの近代化とデジタル化が加速し、リアルタイム需要に基づき水素の生産・貯蔵・流通を動的に調整可能な高度な水素生成システムへの需要が急増すると見込まれる。

水素研究開発(R&D)への投資

クリーンエネルギー推進の動きが活発化する中、主要企業は水素製造技術の改善、水素のコスト効率向上、生産能力拡大に向けた研究開発活動への投資を加速している。2024年9月、米国エネルギー省(DOE)は発電・輸送・産業脱炭素化向けクリーン水素の普及促進とコスト削減を目的とした研究開発(R&D)に1,500万米ドルの資金提供を発表した。 さらに、水素製造に必要なエネルギーを低減できる先進触媒の開発が進めば、水素生成市場の拡大がさらに加速すると見込まれる。

水素製造技術の進歩

水素製造の拡張性・効率性・コスト効率を高める技術革新が、水素生成市場の動向とダイナミクスを形作っている。 アルカリ電解槽、プロトン交換膜(PEM)電解槽、固体酸化物電解槽(SOEC)などの先進的な電解技術の開発は、コスト削減、エネルギー消費量の低減、稼働寿命の延長を実現し、市場を後押ししている。国際再生可能エネルギー機関(IRENA)によれば、再生可能エネルギーコストの低下と電解槽技術の進歩により、グリーン水素のコストは30%減少すると予測されている。 主要企業はさらに、固体水素貯蔵、圧縮水素貯蔵、液体水素貯蔵といった革新的な水素貯蔵技術を開発し、生産現場からエンドユーザーへの効率的かつコスト効果の高い水素輸送を実現しようとしている。加えて、藻類や細菌を利用して水素を生産し、廃棄物を原料として活用する生物学的水素生産技術の出現が、予測期間中に市場に革命をもたらすと期待されている。

世界の水素生成市場の動向

クリーンエネルギーへの世界的な需要に牽引され、水素経済への移行が進展していることが、水素生成市場の拡大を後押ししている。政府や産業界がカーボンニュートラルを推進する中、水素生産量が増加している。米国エネルギー省がカリフォルニア州のクリーン水素ハブに126億米ドルを投じる合意など、注目すべき取り組みがこの転換を強調している。 鉄鋼、化学、運輸などのセクターは脱炭素化を優先課題としており、温室効果ガス排出削減とエネルギー安全保障強化のため、水素需要をさらに牽引している。水素製造技術、特に電解技術(アルカリ電解、PEM電解、SOEC)の進歩により、拡張性、効率性、費用対効果が向上している。電解槽技術の進歩と再生可能エネルギーコストの低下により、グリーン水素のコストは30%減少すると予測される。 革新的な水素貯蔵ソリューションや藻類・細菌を用いた生物学的水素製造法が市場に革命をもたらす可能性を秘めている。

世界の水素製造市場における機会

水素燃料電池車(FCV)の普及拡大

運輸部門におけるクリーンエネルギー推進を目的とした政府施策に後押しされ、水素燃料電池車(FCV)の普及が加速している。これにより燃料源としての水素需要が急増している。 水素充填ステーションの拡大は、水蒸気メタン改質(SMR)、電解、バイオマスガス化などの水素生成技術に新たな道を開いている。2024年12月、ファウンテン・フューエルズはオランダ政府から870万米ドルの投資を獲得し、水素充填ステーションネットワークの拡大とナイメーヘンやロッテルダムなどの戦略的拠点におけるXL水素ステーションの建設を進めている。

電解技術の進歩

水素生成の効率性と拡張性向上を目指すプロトン交換膜(PEM)電解やアルカリ電解などの電解技術の進歩が市場を支えている。メーカーは、余剰再生可能エネルギーを活用し、先進触媒などの革新的な材料を用いて競争力のある価格で水素を生産できる、コスト効率の高い電解システムの開発に注力している。

世界の水素製造市場の制約要因

水素製造産業の成長は、水素生産に伴う高い製造コストによって阻害される可能性がある。水素製造には製造プラント、設備、インフラの設置が必要であり、これには多額の初期投資が伴うため、潜在的な投資家を躊躇させる要因となっている。 特に発展途上国における水素貯蔵・輸送・生産・給油ステーションの不足は、市場拡大を阻害する可能性がある。さらに、水素はバッテリー貯蔵システム、太陽光・風力エネルギー、バイオ燃料、電気自動車(EV)など他のクリーンエネルギー技術と競合しており、これらの一部はより低コストである。各国間の標準化不足や規制環境の不統一も、水素技術の普及を妨げる要因となり得る。

世界の水素製造産業のセグメンテーション

EMRのレポート「グローバル水素生成市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく詳細な市場分析を提供している:

供給源別市場区分

• ブルー水素
• グリーン水素
• グレー水素

技術別市場区分

• 水蒸気改質法
• 石炭ガス化
• 石油部分酸化法
• 水電解
• その他

システムタイプ別市場区分

• 外部供給型
• 自家用型

用途別市場区分

• メタノール製造
• 石油精製
• アンモニア製造
• 発電
• 輸送
• その他

地域別市場区分

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

世界の水素製造市場シェア

供給源別インサイト

グリーン水素は、太陽光、風力、水力、地熱などの再生可能エネルギー源からの電力を利用した電解によって製造されます。グリーン水素の製造は炭素排出を伴わないため、ネットゼロ排出目標の達成において重要な役割を果たします。重工業、輸送、発電などの分野におけるグリーン水素の利用拡大が、水素製造市場の動向を形成しています。

ブルー水素は、自己熱式改質(ATR)または水蒸気改質(SMR)によって製造され、炭素回収・貯留(CCS)技術を用いて水素を回収・貯蔵します。排出ゼロではありませんが、グレー水素よりも持続可能な選択肢です。ロシア、カナダ、米国など天然ガス埋蔵量が豊富な国の政府は、ブルー水素の生成を促進しています。 2024年2月、bpはBASFとライセンス契約を締結し、同社がティーズサイドに計画中のブルー水素製造施設において、水素製造過程で発生する二酸化炭素(CO2)を回収するため、BASFのガス処理技術「OASE® white」を採用することを合意した。

グレー水素は水蒸気改質法(SMR)で製造され、高炭素排出を伴うが、アンモニア製造、石油精製、メタノール製造などの用途で広く利用されている。グレー水素の低コスト生産特性は、多様な最終用途分野での採用を促進している。

技術別インサイト

水蒸気改質法は水素製造市場で主要なシェアを占める。これは最も安価かつ成熟した水素製造法であるためだ。 アンモニア製造、石油精製、メタノール合成、その他の化学プロセスなど、水素を必要とする分野で広く利用されている。

石炭ガス化では、低酸素環境下で石炭を加熱し合成ガス(シンガス)を生成する。このプロセスは炭素集約度が高く、大量のCO₂を排出するため、他の方法に比べて環境負荷が大きい。 一方、部分酸化法は高温下で石油を酸素と部分燃焼させ、合成ガスを製造することで温室効果ガス排出量を低減する。

石油の部分酸化(炭化水素と制御された量の酸素との反応)は、高価な再生可能エネルギーインフラを必要としないため、大規模水素製造プラントで一般的に採用されている。一方、水の電気分解は炭素排出を伴わないグリーン水素を生成するため、エネルギーシステムの脱炭素化を推進する主要技術となっている。

システムタイプ別インサイト

一般向け水素は、化学製品製造、精製、アンモニア製造などの分野で使用されるため、第三者に販売される。通常は大規模プラントで生産され、パイプライン、トラック、その他の流通手段を通じて顧客に販売される。顧客の持続可能性への関心が高まる中、一般向け水素供給業者は再生可能エネルギー生産への投資を拡大している。

一方、自社消費用水素は、鉄鋼生産、石油精製、肥料製造などの生産プロセスで使用するため、企業によって自社施設内で製造されます。水素需要の高いセクターでは、市販水素を購入するよりもコスト効率が高いため、自社施設内で水素を製造します。自社消費用水素企業によるグリーン水素製造技術の採用増加が、水素生成市場の発展を支えています。

用途別インサイト

水素生成市場分析によれば、水素はプラスチック、接着剤、医薬品など幅広い産業用途で使用されるメタノール生産における重要な原料である。急速な工業化と化学セクターの堅調な成長に伴うメタノール需要の増加が、水素需要を急増させている。主要企業はまた、高まる環境意識の中で、メタノール生産における持続可能な選択肢としてグリーン水素の利用を試みている。

水素はまた、石油精製プロセスにおける脱硫、水素化分解、水素化処理にも使用され、燃料品質の向上や窒素・硫黄などの不純物除去に寄与する。ガソリンや低硫黄ディーゼル燃料など、よりクリーンで低排出の燃料への移行が、水素生成市場に有望な機会を創出している。 一方、アンモニア製造では水素を高温で窒素と反応させる。持続可能なアンモニア生産手段として、ブルー水素とグリーン水素の利用への関心が高まっている。

水素は発電や燃料電池におけるエネルギーキャリアとして電力生産に用いられる。電力網の脱炭素化への注目の高まりと、再生可能エネルギーの長期貯蔵ソリューションとしての水素利用拡大が、この分野の成長を牽引している。 一方、輸送分野では、特に大気汚染の主要要因であるトラックやバスなどの車両において、水素は従来のガソリン・ディーゼルエンジンに代わる高エネルギー密度かつクリーンな代替手段を提供する。

世界の水素製造市場:地域別インサイト

北米水素製造市場の動向

北米における水素製造需要の成長は、輸送、重工業、暖房などの分野で水素を含む持続可能なエネルギー源への需要拡大に支えられている。 カナダは主要な水素生産国の一つであり、産業用として年間300万トン以上の水素を生産している。ネットゼロカーボン経路による経済的な水素生産を目指す研究開発活動の増加が、水素生成市場の発展を推進している。例えば、米国エネルギー省は、ネットゼロカーボン経路を通じて2026年までに2ドル/kg、2031年までに1ドル/kgで水素を生成する技術の開発を目指している。

欧州水素製造市場の動向

原料源としての水素利用拡大が欧州水素製造市場の収益を押し上げている。2022年末時点で欧州には稼働中の水素製造施設が476カ所存在し、総生産能力は1,130万トンに達した。ドイツ、ポーランド、フランス、イタリア、オランダが総水素生産能力の56%を占めている。 クリーン水素生成促進を目的とした政府の有利な施策導入が市場を支えている。欧州委員会は2022年「REPowerEU戦略」を発表し、2030年までに水素1,000万トンの生産と1,000万トンの輸入を目標としている。

アジア太平洋水素生成市場の見通し

アジア太平洋地域における水素生成需要の予測は、政府の有利な施策と民間企業による再生可能エネルギー生産への投資増加によって後押しされている。中国は「水素産業発展計画(2021-2035)」のもと、2025年までに年間最大20万トンの生成を目指す。インドは「国家グリーン水素ミッション」のもと、2030年までに500万トンの再生可能水素生産を目標としている。 さらに日本は、次世代エネルギー源としての水素への戦略的重点化と製鉄などの用途における水素利用の拡大により、水素技術開発のリーダーとして台頭している。

ラテンアメリカ水素製造市場の機会

チリの「グリーン水素戦略」やメキシコの「国家水素戦略」など、水素生産拡大を目的とした政府施策の導入が、ラテンアメリカの水素製造市場発展を支えている。 ラテンアメリカには鉄鋼、化学、肥料など高排出産業が集中しており、生産工程における化石燃料のクリーンな代替手段として水素の導入が進められている。さらに、水素燃料電池車(FCV)や水素燃料バス・トラック・列車の普及拡大が市場発展を牽引している。

中東・アフリカ水素生成市場の推進要因

中東・アフリカ地域、特にサウジアラビア、エジプト、モロッコ、UAEは膨大な太陽光・風力エネルギーポテンシャルを有する。これはコスト効率の高いグリーン水素生産拡大の好機となる。豊富な再生可能エネルギー資源、先進的なエネルギーインフラ、戦略的な地理的位置を背景に、UAE、サウジアラビア、オマーンなどの国々はグリーン水素の主要輸出国となるべく取り組んでいる。 さらに、水素研究開発活動への投資増加と、グリーン水素をエネルギーシステムに統合する取り組みの強化が、中東・アフリカの水素生成市場構造に革命をもたらしている。

競争環境

主要な水素生成市場プレイヤーは、再生可能エネルギー源を用いて電解プロセスを駆動するグリーン水素生産に投資している。また、光電気化学的水素製造やバイオマスガス化など、効率性と費用対効果を向上させた代替水素製造法の研究も進めている。

Ally Hi-Tech Co.,Ltd.

台湾に本拠を置くAlly Hi-Tech Co.,Ltd.は、エネルギーシステム、産業オートメーション、水素生成など様々な産業分野における先端技術の設計・開発・製造を手掛けるリーディングカンパニーである。同社の主要ソリューション・技術には、燃料電池、グリーン水素、先進的エネルギー貯蔵システム、太陽光・風力エネルギーシステムなどが含まれる。

カロリック・アランゲンバウ社

ドイツ・グレーフェルフィンクに本社を置くカロリック・アランゲンバウ社は、先進産業プラントの設計・開発・建設を専門とする国際的なエンジニアリング企業です。水素製造、エネルギー、プロセス技術、環境保護分野で高い評価を得ています。

リンデAG

1879年設立のリンデAGは、化学、エネルギー、医療、製造、食品加工など多様な分野を支える革新的な技術とソリューションで知られる、産業ガスおよびエンジニアリングのリーディングカンパニーです。ドイツ・ミュンヘンに本社を置き、産業用ガスの主要な生産・供給企業としての地位を確立しています。

フューエルセル・エナジー社

フューエルセル・エナジー社は1969年に設立され、米国コネチカット州に本社を置く。公益事業、産業、商業分野向けの直接燃料電池発電所の設計、製造、運営を手掛ける。クリーンエネルギーソリューションを専門とし、発電用固体酸化物形燃料電池(SOFC)および溶融炭酸塩形燃料電池(MCFC)技術の開発で著名な企業である。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務総額比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル水素生成市場分析
5.1 主要業界ハイライト
5.2 世界の水素生成市場の歴史的動向(2018-2024年)
5.3 世界の水素生成市場予測(2025-2034年)
5.4 水源別世界の水素生成市場
5.4.1 ブルー水素
5.4.1.1 歴史的動向(2018-2024年)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 グリーン水素
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 グレー水素
5.4.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5 技術別世界水素製造市場
5.5.1 蒸気メタノール改質法
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 石炭ガス化
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 石油の部分酸化
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.4 水電解
5.5.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.5 その他
5.6 システムタイプ別世界水素生成市場
5.6.1 商業用
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 自家用
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.7 用途別グローバル水素製造市場
5.7.1 メタノール製造
5.7.1.1 過去動向(2018-2024)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034)
5.7.2 石油精製
5.7.2.1 過去動向(2018-2024)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034)
5.7.3 アンモニア生産
5.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.4 発電
5.7.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.5 輸送
5.7.5.1 過去動向(2018-2024)
5.7.5.2 予測動向(2025-2034)
5.7.6 その他
5.8 地域別世界水素生成市場
5.8.1 北米
5.8.2 欧州
5.8.3 アジア太平洋
5.8.4 ラテンアメリカ
5.8.5 中東・アフリカ
6 地域別分析
6.1 北米
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.1.3 国別内訳
6.1.3.1 アメリカ合衆国
6.1.3.2 カナダ
6.2 ヨーロッパ
6.2.1 過去動向(2018-2024)
6.2.2 予測動向(2025-2034)
6.2.3 国別内訳
6.2.3.1 イギリス
6.2.3.2 ドイツ
6.2.3.3 フランス
6.2.3.4 イタリア
6.2.3.5 その他
6.3 アジア太平洋地域
6.3.1 過去動向(2018-2024年)
6.3.2 予測動向(2025-2034年)
6.3.3 国別内訳
6.3.3.1 中国
6.3.3.2 日本
6.3.3.3 インド
6.3.3.4 ASEAN
6.3.3.5 オーストラリア
6.3.3.6 その他
6.4 ラテンアメリカ
6.4.1 過去動向(2018-2024)
6.4.2 予測動向(2025-2034)
6.4.3 国別内訳
6.4.3.1 ブラジル
6.4.3.2 アルゼンチン
6.4.3.3 メキシコ
6.4.3.4 その他
6.5 中東・アフリカ
6.5.1 過去動向(2018-2024年)
6.5.2 予測動向(2025-2034年)
6.5.3 国別内訳
6.5.3.1 サウジアラビア
6.5.3.2 アラブ首長国連邦
6.5.3.3 ナイジェリア
6.5.3.4 南アフリカ
6.5.3.5 その他
7 市場ダイナミクス
7.1 SWOT分析
7.1.1 強み
7.1.2 弱み
7.1.3 機会
7.1.4 脅威
7.2 ポーターの5つの力分析
7.2.1 供給者の交渉力
7.2.2 購入者の交渉力
7.2.3 新規参入の脅威
7.2.4 競合の激しさ
7.2.5 代替品の脅威
7.3 需要の主要指標
7.4 価格の主要指標
8 バリューチェーン分析
9 貿易データ分析(HSコード – 28410)
9.1 主要輸出国
9.1.1 金額ベース
9.1.2 数量ベース
9.2 主要輸入国
9.2.1 金額ベース
9.2.2 数量ベース
10 価格分析
10.1 北米における価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
10.2 欧州の価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
10.3 アジア太平洋地域の価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
10.4 ラテンアメリカにおける価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
10.5 中東・アフリカにおける価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
11 競争環境
11.1 サプライヤー選定
11.2 主要グローバルプレイヤー
11.3 主要地域プレイヤー
11.4 主要プレイヤー戦略
11.5 企業プロファイル
11.5.1 Ally Hi-Tech Co.,Ltd.
11.5.1.1 会社概要
11.5.1.2 製品ポートフォリオ
11.5.1.3 顧客層と実績
11.5.1.4 認証
11.5.2 カロリック・アランゲンバウ社
11.5.2.1 会社概要
11.5.2.2 製品ポートフォリオ
11.5.2.3 顧客層と実績
11.5.2.4 認証
11.5.3 リンデ社
11.5.3.1 会社概要
11.5.3.2 製品ポートフォリオ
11.5.3.3 顧客層と実績
11.5.3.4 認証
11.5.4 燃料電池エネルギー社
11.5.4.1 会社概要
11.5.4.2 製品ポートフォリオ
11.5.4.3 顧客層と実績
11.5.4.4 認証
11.5.5 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Hydrogen Generation Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Hydrogen Generation Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Hydrogen Generation Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Hydrogen Generation Market by Source
5.4.1 Blue Hydrogen
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Green Hydrogen
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Grey Hydrogen
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Hydrogen Generation Market by Technology
5.5.1 Steam Methane Reforming
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Coal Gasification
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Partial Oxidation of Oil
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Electrolysis of Water
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Others
5.6 Global Hydrogen Generation Market by System Type
5.6.1 Merchant
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Captive
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global Hydrogen Generation Market by Application
5.7.1 Methanol Production
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Petroleum Refinery
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Ammonia Production
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Power Generation
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Transportation
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.6 Others
5.8 Global Hydrogen Generation Market by Region
5.8.1 North America
5.8.2 Europe
5.8.3 Asia Pacific
5.8.4 Latin America
5.8.5 Middle East and Africa
6 Regional Analysis
6.1 North America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.1.3 Breakup by Country
6.1.3.1 United States of America
6.1.3.2 Canada
6.2 Europe
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2.3 Breakup by Country Kingdom
6.2.3.1 United
6.2.3.2 Germany
6.2.3.3 France
6.2.3.4 Italy
6.2.3.5 Others
6.3 Asia Pacific
6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.3.3 Breakup by Country
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Japan
6.3.3.3 India
6.3.3.4 ASEAN
6.3.3.5 Australia
6.3.3.6 Others
6.4 Latin America
6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.4.3 Breakup by Country
6.4.3.1 Brazil
6.4.3.2 Argentina
6.4.3.3 Mexico
6.4.3.4 Others
6.5 Middle East and Africa
6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.5.3 Breakup by Country
6.5.3.1 Saudi Arabia
6.5.3.2 United Arab Emirates
6.5.3.3 Nigeria
6.5.3.4 South Africa
6.5.3.5 Others
7 Market Dynamics
7.1 SWOT Analysis
7.1.1 Strengths
7.1.2 Weaknesses
7.1.3 Opportunities
7.1.4 Threats
7.2 Porter’s Five Forces Analysis
7.2.1 Supplier’s Power
7.2.2 Buyer’s Power
7.2.3 Threat of New Entrants
7.2.4 Degree of Rivalry
7.2.5 Threat of Substitutes
7.3 Key Indicators for Demand
7.4 Key Indicators for Price
8 Value Chain Analysis
9 Trade Data Analysis (HS Code – 28410)
9.1 Major Exporting Countries
9.1.1 By Value
9.1.2 By Volume
9.2 Major Importing Countries
9.2.1 By Value
9.2.2 By Volume
10 Price Analysis
10.1 North America Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
10.2 Europe Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
10.3 Asia Pacific Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
10.4 Latin America Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
10.5 Middle East and Africa Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
11 Competitive Landscape
11.1 Supplier Selection
11.2 Key Global Players
11.3 Key Regional Players
11.4 Key Player Strategies
11.5 Company Profiles
11.5.1 Ally Hi-Tech Co.,Ltd.
11.5.1.1 Company Overview
11.5.1.2 Product Portfolio
11.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
11.5.1.4 Certifications
11.5.2 Caloric Anlagenbau GmbH
11.5.2.1 Company Overview
11.5.2.2 Product Portfolio
11.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
11.5.2.4 Certifications
11.5.3 Linde AG
11.5.3.1 Company Overview
11.5.3.2 Product Portfolio
11.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
11.5.3.4 Certifications
11.5.4 FuelCell Energy, Inc.
11.5.4.1 Company Overview
11.5.4.2 Product Portfolio
11.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
11.5.4.4 Certifications
11.5.5 Others
※参考情報

水素生成(Hydrogen Generation)とは、水素を効率的に生産するプロセスや技術のことを指します。水素は、再生可能エネルギー源として注目を集めており、クリーンで持続可能なエネルギーキャリアとして期待されています。水素は燃焼時に二酸化炭素を発生させないため、気候変動対策の一環としても重要な役割を果たしています。
水素生成にはさまざまな方法がありますが、一般的に主要な技術は以下の通りです。まず、最も広く利用されているのが「天然ガス改質」です。この方法では、天然ガスと水蒸気を反応させて水素を生成します。ただし、このプロセスでは二酸化炭素が排出されるため、カーボンキャプチャー技術を併用することが重要です。

次に、「電気分解」があります。この方法では、水を電気で分解して水素と酸素を生成します。再生可能エネルギーから得られる電力を利用すれば、クリーンな水素を生成できます。特に、太陽光や風力発電と組み合わせることで、持続可能な水素生成が可能になります。このプロセスは、クリーンエネルギーの普及が進む中で注目を集めています。

「バイオマスガス化」も水素生成の一つの方法です。このプロセスでは、有機バイオマスを高温でガス化し、水素を生成します。この方法は、廃棄物の有効利用が可能であり、持続可能な資源循環に寄与します。

さらに、「熱化学水素生成」や「光触媒による水素生成」などの先進的な技術も研究されています。熱化学水素生成は、高温で化学反応を行うことで効率的に水素を生成する方法であり、特に核熱や太陽熱を利用するケースが考えられています。また、光触媒を利用した水素生成は、太陽光をエネルギー源とし、化学反応を促進する材料を使用して水から水素を生成するアプローチです。

水素の用途は多岐にわたります。エネルギーキャリアとしては、燃料電池車や水素エンジン、発電所などで利用されます。燃料電池は、水素と酸素を化学反応させて電力を生成する装置で、排出物は水だけです。これにより、車両や家庭用電源として非常にクリーンなエネルギー供給が可能になります。

さらに、産業用としては、化学製品の合成や製鉄プロセスにおいても水素が利用されます。水素は、アンモニアの合成に必要不可欠であり、化学肥料の生産に大きな役割を果たしています。また、製鉄業界では、水素を利用した脱炭素化が進められており、従来のコークスを使った鉄の製造に代わる新しい手法として注目されています。

水素生成に関連する技術には、エネルギー貯蔵技術や輸送技術も含まれます。水素は軽く、体積が大きいため、適切な貯蔵方法や輸送手段が必要です。高圧タンクへの圧縮や、液体水素としての貯蔵が一般的ですが、金属水素化物など新しい材料を用いた貯蔵方法も研究が進められています。

また、水素の利用においては、インフラ整備の重要性も無視できません。水素スタンドの整備や水素の供給チェーンの構築が、さらなる普及に必要不可欠です。政府や関連企業は、これらのインフラを整える努力を続けており、未来のエネルギー社会を支える一環として水素経済が進展しています。

水素生成は、持続可能な未来に向けた重要な技術であり、さまざまなアプローチが開発されています。環境保護とエネルギー供給の双方を満たすため、今後ますます注目される分野となることでしょう。これらの技術の進展と普及により、水素社会の実現が期待されます。


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※注目の調査資料
※当サイト上のレポートデータは弊社H&Iグローバルリサーチ運営のMarketReport.jpサイトと連動しています。
※当市場調査資料(EMR25DC1508 )"世界の水素生成市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)" (英文:Global Hydrogen Generation Market Size and Share Outlook - Forecast Trends and Growth Analysis Report (2025-2034))はExpert Market Research社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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