1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 製品分析
3.7 アプリケーション分析
3.8 新興市場
3.9 コビッド19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 燃料電池の世界市場(製品別
5.1 はじめに
5.2 プロトン交換膜燃料電池
5.3 固体酸化物燃料電池
5.4 リン酸型燃料電池
5.5 溶融炭酸塩燃料電池
5.6 その他の製品
6 燃料電池の世界市場(供給源別
6.1 導入
6.2 メタノール
6.3 天然ガス
6.4 バイオガス
6.5 その他の供給源
7 燃料電池の世界市場、用途別
7.1 はじめに
7.2 輸送用電力
7.3 定置用電力
7.4 ポータブル電源
7.5 その他の用途
8 燃料電池の世界市場、地域別
8.1 はじめに
8.2 北米
8.2.1 アメリカ
8.2.2 カナダ
8.2.3 メキシコ
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.2 イギリス
8.3.3 イタリア
8.3.4 フランス
8.3.5 スペイン
8.3.6 その他のヨーロッパ
8.4 アジア太平洋
8.4.1 日本
8.4.2 中国
8.4.3 インド
8.4.4 オーストラリア
8.4.5 ニュージーランド
8.4.6 韓国
8.4.7 その他のアジア太平洋地域
8.5 南米
8.5.1 アルゼンチン
8.5.2 ブラジル
8.5.3 チリ
8.5.4 その他の南米地域
8.6 中東・アフリカ
8.6.1 サウジアラビア
8.6.2 アラブ首長国連邦
8.6.3 カタール
8.6.4 南アフリカ
8.6.5 その他の中東・アフリカ地域
9 主要開発
9.1 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
9.2 買収と合併
9.3 新製品上市
9.4 拡張
9.5 その他の主要戦略
10 会社プロファイル
Ballard Power Systems Inc
Ceres Power Holdings PLC
Horizon Fuel Cell Technologies
Hydrogenics Corporation
Intelligent Energy Limited
Kyocera Corporation
Nedstack Fuel Cell Technology B.V
Nuvera Fuel Cells LLC
SFC Energy AG.
表一覧
表1 燃料電池の世界市場展望、地域別(2022-2030年)(MNドル)
表2 燃料電池の世界市場展望、製品別(2022-2030年) ($MN)
表3 燃料電池の世界市場展望、固体高分子形燃料電池別 (2022-2030) ($MN)
表4 燃料電池の世界市場展望、固体酸化物形燃料電池別 (2022-2030) ($MN)
表5 燃料電池の世界市場展望、リン酸型燃料電池別 (2022-2030) ($MN)
表6 燃料電池の世界市場展望、溶融炭酸塩燃料電池別 (2022-2030) ($MN)
表7 燃料電池の世界市場展望、その他の製品別 (2022-2030) ($MN)
表8 燃料電池の世界市場展望、供給源別 (2022-2030) ($MN)
表9 燃料電池の世界市場展望、メタノール別 (2022-2030) ($MN)
表10 燃料電池の世界市場展望、天然ガス別 (2022-2030) ($MN)
表11 燃料電池の世界市場展望、バイオガス別 (2022-2030) ($MN)
表12 燃料電池の世界市場展望、その他の供給源別 (2022-2030) ($MN)
表13 燃料電池の世界市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表14 燃料電池の世界市場展望、輸送用電力別 (2022-2030) ($MN)
表15 燃料電池の世界市場展望、定置電力別 (2022-2030) ($MN)
表16 燃料電池の世界市場展望:ポータブル電力別(2022-2030年) ($MN)
表17 燃料電池の世界市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表18 北米燃料電池の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
表19 北米の燃料電池市場の展望:製品別 (2022-2030) ($MN)
表20 北米燃料電池の市場展望、固体高分子形燃料電池別 (2022-2030) ($MN)
表21 北米燃料電池市場の展望、固体酸化物燃料電池別 (2022-2030) ($MN)
表22 北米の燃料電池市場の展望、リン酸型燃料電池別 (2022-2030) ($MN)
表23 北米燃料電池市場の展望、溶融炭酸塩燃料電池別 (2022-2030) ($MN)
表24 北米燃料電池市場の展望、その他の製品別 (2022-2030) ($MN)
表25 北米燃料電池の市場展望、供給源別 (2022-2030) ($MN)
表26 北米燃料電池市場の展望:メタノール別 (2022-2030) ($MN)
表27 北米燃料電池市場の展望:天然ガス別 (2022-2030) ($MN)
表28 北米燃料電池の市場展望、バイオガス別 (2022-2030) ($MN)
表29 北米燃料電池市場の展望、その他の供給源別 (2022-2030) ($MN)
表30 北米燃料電池の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表31 北米燃料電池市場の展望:輸送用電力別(2022-2030年) ($MN)
表32 北米燃料電池市場の展望:定置電力別(2022-2030年) ($MN)
表33 北米燃料電池市場の展望:ポータブル電力別(2022-2030年) ($MN)
表34 北米燃料電池市場の展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表35 ヨーロッパの燃料電池市場の展望:国別 (2022-2030) ($MN)
表36 ヨーロッパの燃料電池市場の展望:製品別 (2022-2030) ($MN)
表37 ヨーロッパの燃料電池の市場展望、固体高分子形燃料電池別 (2022-2030) ($MN)
表38 ヨーロッパの燃料電池市場の展望、固体酸化物形燃料電池別 (2022-2030) ($MN)
表39 ヨーロッパの燃料電池市場の展望、リン酸型燃料電池別 (2022-2030) ($MN)
表40 ヨーロッパの燃料電池市場の展望、溶融炭酸塩燃料電池別 (2022-2030) ($MN)
表41 ヨーロッパの燃料電池市場の展望、その他の製品別 (2022-2030) ($MN)
表42 ヨーロッパの燃料電池市場の展望:供給源別 (2022-2030) ($MN)
表43 ヨーロッパの燃料電池市場の展望:メタノール別 (2022-2030) ($MN)
表44 ヨーロッパの燃料電池市場の展望:天然ガス別 (2022-2030) ($MN)
表45 ヨーロッパの燃料電池市場の展望、バイオガス別 (2022-2030) ($MN)
表46 ヨーロッパの燃料電池市場の展望、その他の供給源別 (2022-2030) ($MN)
表47 ヨーロッパの燃料電池の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表48 ヨーロッパの燃料電池市場の展望:輸送用電力別(2022-2030年) ($MN)
表49 ヨーロッパの燃料電池市場の展望:定置電力別(2022-2030年) ($MN)
表50 ヨーロッパの燃料電池市場の展望:ポータブル電力別(2022-2030年) ($MN)
表51 ヨーロッパの燃料電池市場の展望:その他の用途別(2022-2030年) ($MN)
表52 アジア太平洋地域の燃料電池市場の展望:国別 (2022-2030) ($MN)
表53 アジア太平洋地域の燃料電池の市場展望、製品別 (2022-2030) ($MN)
表54 アジア太平洋地域の燃料電池の市場展望、固体高分子形燃料電池別 (2022-2030) ($MN)
表55 アジア太平洋地域の燃料電池市場の展望、固体酸化物燃料電池別 (2022-2030) ($MN)
表56 アジア太平洋地域の燃料電池市場の展望、リン酸型燃料電池別 (2022-2030) ($MN)
表57 アジア太平洋地域の燃料電池の市場展望、溶融炭酸塩燃料電池別 (2022-2030) ($MN)
表58 アジア太平洋地域の燃料電池の市場展望、その他の製品別 (2022-2030) ($MN)
表59 アジア太平洋地域の燃料電池の市場展望、供給源別 (2022-2030) ($MN)
表60 アジア太平洋地域の燃料電池の市場展望、メタノール別 (2022-2030) ($MN)
表61 アジア太平洋地域の燃料電池の市場展望、天然ガス別 (2022-2030) ($MN)
表62 アジア太平洋地域の燃料電池の市場展望、バイオガス別 (2022-2030) ($MN)
表63 アジア太平洋地域の燃料電池の市場展望、その他の供給源別 (2022-2030) ($MN)
表64 アジア太平洋地域の燃料電池の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表65 アジア太平洋地域の燃料電池の市場展望、輸送用電力別 (2022-2030) ($MN)
表66 アジア太平洋地域の燃料電池市場の展望:定置電力別(2022-2030年) ($MN)
表67 アジア太平洋地域の燃料電池市場の展望:ポータブル電力別(2022-2030年) ($MN)
表68 アジア太平洋地域の燃料電池の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表69 南米の燃料電池市場の展望:国別(2022-2030年) ($MN)
表70 南米の燃料電池の市場展望:製品別(2022-2030年) ($MN)
表71 南米の燃料電池の市場展望、固体高分子形燃料電池別 (2022-2030) ($MN)
表72 南米の燃料電池市場の展望、固体酸化物燃料電池別 (2022-2030) ($MN)
表73 南米の燃料電池の市場展望、リン酸型燃料電池別 (2022-2030) ($MN)
表74 南米の燃料電池市場の展望、溶融炭酸塩燃料電池別 (2022-2030) ($MN)
表75 南米の燃料電池の市場展望、その他の製品別 (2022-2030) ($MN)
表76 南米の燃料電池の市場展望、供給源別 (2022-2030) ($MN)
表77 南米の燃料電池の市場展望、メタノール別 (2022-2030) ($MN)
表78 南米の燃料電池市場の展望:天然ガス別 (2022-2030) ($MN)
表79 南米の燃料電池の市場展望、バイオガス別 (2022-2030) ($MN)
表80 南米の燃料電池の市場展望、その他の供給源別 (2022-2030) ($MN)
表81 南米の燃料電池の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表82 南米の燃料電池市場の展望:輸送用電力別(2022-2030年) ($MN)
表83 南米の燃料電池市場の展望:定置電力別(2022-2030年) ($MN)
表84 南米の燃料電池市場の展望:ポータブル電力別(2022-2030年) ($MN)
表85 南米の燃料電池の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表86 中東・アフリカ燃料電池の市場展望:国別 (2022-2030) ($MN)
表87 中東・アフリカ燃料電池の市場展望:製品別 (2022-2030) ($MN)
表88 中東・アフリカ燃料電池の市場展望、固体高分子形燃料電池別 (2022-2030) ($MN)
表89 中東・アフリカ燃料電池の市場展望、固体酸化物燃料電池別 (2022-2030) ($MN)
表90 中東・アフリカ燃料電池の市場展望、リン酸型燃料電池別 (2022-2030) ($MN)
表91 中東・アフリカ燃料電池の市場展望、溶融炭酸塩燃料電池別 (2022-2030) ($MN)
表92 中東・アフリカ燃料電池の市場展望、その他の製品別 (2022-2030) ($MN)
表93 中東・アフリカ燃料電池の市場展望、供給源別 (2022-2030) ($MN)
表94 中東・アフリカ燃料電池の市場展望、メタノール別 (2022-2030) ($MN)
表95 中東・アフリカ燃料電池の市場展望、天然ガス別 (2022-2030) ($MN)
表96 中東・アフリカ燃料電池の市場展望、バイオガス別 (2022-2030) ($MN)
表97 中東・アフリカ燃料電池の市場展望、その他の供給源別 (2022-2030) ($MN)
表98 中東・アフリカ燃料電池の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表99 中東・アフリカ燃料電池の市場展望:輸送用電力 (2022-2030年)別 ($MN)
表100 中東・アフリカ燃料電池市場の展望:定置電力別 (2022-2030) ($MN)
表101 中東・アフリカ燃料電池市場の展望:ポータブル電力別 (2022-2030) ($MN)
表102 中東・アフリカ燃料電池の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
| ※参考情報 燃料電池は、化学エネルギーを直接電気エネルギーに変換する装置です。主に水素と酸素を反応させることで電気を生成し、副産物として水を排出します。この特性により、燃料電池は再生可能エネルギーの利用や環境負荷の軽減が期待されています。 燃料電池の種類は様々で、代表的なものには固体高分子形燃料電池(PEFC)、リン酸形燃料電池(PAFC)、融体炭酸塩形燃料電池(MCFC)、固体酸化物形燃料電池(SOFC)などがあります。固体高分子形燃料電池は、特に軽量で高いエネルギー密度を持つため、主に自動車や携帯電子機器などで広く用いられています。リン酸形燃料電池は、主に発電所などの固定式用途で使用され、比較的高い効率を持っています。融体炭酸塩形燃料電池は、高温で動作し、化石燃料を直接使用できる特性があります。固体酸化物形燃料電池は、発電効率が高く、既存のガスタービンや熱電プラントとの併用が期待されています。 燃料電池の用途は多岐にわたります。特に運輸分野では、燃料電池車(FCV)が注目されています。これらの車両は、ゼロエミッションで走行できるため、環境への影響を抑えることができます。また、燃料電池はバスやトラックなどの大型商用車、さらには鉄道や船舶にも応用されています。 さらに、燃料電池は家庭向けのコジェネレーションシステムにも利用され、発電と熱供給を同時に行うことが可能です。これによりエネルギー効率が向上し、電気代の節約にもつながります。医療分野では、無人搬送車や医療機器の電源としても利用されています。これらの用途は、エネルギーの効率的な使用や環境への配慮が求められる現代において、ますます重要になってきています。 燃料電池に関連する技術としては、水素製造技術や貯蔵技術があります。水素の供給元は主に、電気分解による水素製造、天然ガスの改質、水素を生成する化学反応などがあります。これらの技術は、燃料電池の普及に向けた大きな課題であり、低コストで持続可能な水素製造方法の開発が急務です。また、水素の貯蔵技術も重要です。気体状態で保存する方法から、金属水素化物や有機化合物を用いた液体水素の貯蔵まで、多様な方法が研究されています。 さらに、燃料電池の効率を向上させるための材料研究も進められています。特に、電極や電解質に使用される材料の改善が重要です。耐久性や導電性の向上を目指し、ナノ材料や新素材の開発が行われています。これにより、燃料電池のコスト削減と性能向上が期待されています。 燃料電池技術は、今後も様々な分野での利用が促進されると考えられています。環境問題への関心が高まる中、燃料電池は持続可能なエネルギー源の一つとして、社会に大きな影響を与える可能性があります。多くの国々が燃料電池技術の開発に力を入れており、政府の支援政策や産業界の動きも活発です。 このように、燃料電池はエネルギー転換技術としての重要性を持ち、持続可能な社会の実現に貢献する可能性が高いです。今後は、技術革新や市場の拡大が進む中で、より多くの人々が燃料電池の恩恵を受けることができるようになるでしょう。これからの発展に期待が寄せられます。 |
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