TABLE OF CONTENTS
1. RESEARCH SCOPE & METHODOLOGY
1.1. STUDY OBJECTIVES
1.2. METHODOLOGY
1.3. ASSUMPTIONS & LIMITATIONS
2. EXECUTIVE SUMMARY
2.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
2.2. MARKET OVERVIEW
2.3. SCOPE OF STUDY
2.4. MAJOR MARKET FINDINGS
2.4.1. STEAM METHANE REFORMING (SMR) IS THE DOMINANT INDUSTRIAL PROCESS FOR PRODUCING HYDROGEN
2.4.2. AGRICULTURE SECTOR IS ANTICIPATED TO ENCOMPASS MAJOR BLUE AMMONIA USAGE
2.4.3. UNITED STATES IS AN EMERGING MARKET FUELED BY CLIMATE GOALS AND AMMONIA’S VERSATILITY AS A CLEAN FUEL AND FERTILIZER
3. MARKET DYNAMICS
3.1. KEY DRIVERS
3.1.1. SURGING EFFORTS FOR CARBON EMISSION REDUCTION
3.1.2. INNOVATIVE INFRASTRUCTURE AND SUSTAINABLE SCALING OF BLUE AMMONIA PRODUCTION
3.1.3. ADVANCING THE HYDROGEN ECONOMY FOR SUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS
3.2. KEY RESTRAINTS
3.2.1. COST CHALLENGES IN BLUE AMMONIA COMMERCIALIZATION
3.2.2. LIMITED PUBLIC AWARENESS AND PROPRIETARY CONSTRAINTS
3.2.3. CHALLENGES IN AMMONIA CLASSIFICATION AND STANDARD ADOPTION
4. KEY ANALYTICS
4.1. KEY MARKET TRENDS
4.1.1. DECARBONIZING SOLUTIONS ACROSS AGRICULTURE AND OTHER INDUSTRIES
4.1.2. ADVANCEMENTS IN TECHNOLOGY
4.1.3. POLICY AND REGULATORY LANDSCAPE
4.2. PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS
4.2.1. BUYERS POWER
4.2.2. SUPPLIERS POWER
4.2.3. SUBSTITUTION
4.2.4. NEW ENTRANTS
4.2.5. INDUSTRY RIVALRY
4.3. GROWTH PROSPECT MAPPING
4.3.1. GROWTH PROSPECT MAPPING FOR UNITED STATES
4.3.2. GROWTH PROSPECT MAPPING FOR GERMANY
4.3.3. GROWTH PROSPECT MAPPING FOR CHINA
4.4. MARKET MATURITY ANALYSIS
4.5. MARKET CONCENTRATION ANALYSIS
4.6. VALUE CHAIN ANALYSIS
4.6.1. NATURAL GAS PRODUCTION
4.6.2. AMMONIA PRODUCTION
4.6.3. CARBON CAPTURE AND STORAGE (CCS)
4.6.4. TRANSPORTATION AND STORAGE
4.6.5. END-USE
4.7. KEY BUYING CRITERIA
4.7.1. COST
4.7.2. CARBON FOOTPRINT
4.7.3. INFRASTRUCTURE
4.7.4. REGULATION
4.7.5. SUPPLY CHAIN
5. MARKET BY TECHNOLOGY
5.1. STEAM METHANE REFORMING (SMR)
5.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.1.2. SEGMENT ANALYSIS
5.2. AUTOTHERMAL REFORMING (ATR)
5.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.2.2. SEGMENT ANALYSIS
5.3. GAS PARTIAL OXIDATION
5.3.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.3.2. SEGMENT ANALYSIS
6. MARKET BY APPLICATION
6.1. AGRICULTURE
6.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.1.2. SEGMENT ANALYSIS
6.2. MARITIME TRANSPORT
6.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.2.2. SEGMENT ANALYSIS
6.3. HYDROGEN CARRIER
6.3.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.3.2. SEGMENT ANALYSIS
6.4. POWER GENERATION
6.4.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.4.2. SEGMENT ANALYSIS
6.5. OTHER APPLICATIONS
6.5.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.5.2. SEGMENT ANALYSIS
7. COUNTRY ANALYSIS
7.1. UNITED STATES
7.1.1. MARKET FORECAST ESTIMATION
7.1.2. SEGMENT ANALYSIS
7.2. CHINA
7.2.1. MARKET FORECAST ESTIMATION
7.2.2. SEGMENT ANALYSIS
7.3. GERMANY
7.3.1. MARKET FORECAST ESTIMATION
7.3.2. SEGMENT ANALYSIS
7.4. JAPAN
7.4.1. MARKET FORECAST ESTIMATION
7.4.2. SEGMENT ANALYSIS
7.5. SOUTH KOREA
7.5.1. MARKET FORECAST ESTIMATION
7.5.2. SEGMENT ANALYSIS
7.6. OTHER COUNTRIES
7.6.1. MARKET FORECAST ESTIMATION
7.6.2. SEGMENT ANALYSIS
8. COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1. KEY STRATEGIC DEVELOPMENTS
8.1.1. ACQUISITIONS
8.1.2. PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
8.1.3. PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
8.1.4. BUSINESS EXPANSIONS & DIVESTITURES
9. COMPETITIVE LANDSCAPE
9.1. KEY STRATEGIC DEVELOPMENTS
9.1.1. MERGERS & ACQUISITIONS
9.1.2. PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
9.1.3. PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
9.1.4. BUSINESS EXPANSIONS & DIVESTITURES
9.2. COMPANY PROFILES
9.2.1. ADNOC GROUP
9.2.1.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.1.2. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.2. CF INDUSTRIES
9.2.2.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.2.2. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.3. EXXONMOBIL
9.2.3.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.3.2. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.4. ITOCHU CORPORATION
9.2.4.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.4.2. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.5. MA’ADEN
9.2.5.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.5.2. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.6. NUTRIEN LIMITED
9.2.6.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.6.2. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.7. OCI GLOBAL
9.2.7.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.7.2. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.8. POSCO HOLDINGS INC
9.2.8.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.8.2. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.9. QATAR FERTILIZER CO. (QAFCO)
9.2.9.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.9.2. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.10. SABIC
9.2.10.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.10.2. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.11. SHELL
9.2.11.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.11.2. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.12. SK INC
9.2.12.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.12.2. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.13. YARA INTERNATIONAL
9.2.13.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.13.2. STRENGTHS & CHALLENGES
TABLE 1: MARKET SNAPSHOT – BLUE AMMONIA
TABLE 2: GLOBAL BLUE AMMONIA MARKET, BY TECHNOLOGY, FORECAST YEARS, 2024-2050 (IN $ MILLION)
TABLE 3: GLOBAL BLUE AMMONIA MARKET, BY APPLICATION, FORECAST YEARS, 2024-2050 (IN $ MILLION)
TABLE 4: GLOBAL BLUE AMMONIA MARKET, BY COUNTRY, FORECAST YEARS, 2024-2050 (IN $ MILLION)
TABLE 5: LIST OF ACQUISITIONS
TABLE 6: LIST OF PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
TABLE 7: LIST OF PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
TABLE 8: LIST OF BUSINESS EXPANSIONS & DIVESTITURES
TABLE 9: LIST OF MERGERS & ACQUISITIONS
TABLE 10: LIST OF PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
TABLE 11: LIST OF PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
TABLE 12: LIST OF BUSINESS EXPANSIONS & DIVESTITURES
| ※参考情報 ブルーアンモニアとは、排出される二酸化炭素(CO2)を削減することを目的としたアンモニアの一種であり、炭素捕集・貯蔵技術(CCS)を用いて生産されます。ブルーアンモニアは、主に天然ガスなどの化石燃料を原料として、その過程でCO2を捕集し、排出を抑えた形で製造されるため、従来のグレーアンモニアやブラックアンモニアに比べて環境負荷が低いとされています。 ブルーアンモニアの生産プロセスは、まず天然ガスを改質して水素を生成し、その水素と窒素を反応させてアンモニアを合成します。この際、発生するCO2はCCS技術によって捕集され、地中に貯蔵されるか、他の用途に利用されるため、環境への影響を低減できるのです。このようなプロセスを経て生まれたブルーアンモニアは、持続可能な資源として注目を集めています。 ブルーアンモニアは、エネルギーキャリアとしての特性からさまざまな用途があります。主な用途の一つは、再生可能エネルギーの貯蔵や輸送です。風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーは、発電の不安定さが課題とされていますが、ブルーアンモニアはそのエネルギーを化学エネルギーとして保存し、必要な時に利用することができます。この特性により、再生可能エネルギーの利用を促進し、低炭素社会の実現に寄与することが期待されています。 また、ブルーアンモニアは、肥料の原材料としても広く使われています。農業における窒素肥料の供給源として、ブルーアンモニアを使用することで、環境負荷を低減しつつ生産性を維持することが可能です。これにより、持続可能な農業の推進にも寄与することが期待されています。 ブルーアンモニアに関連する技術としては、炭素捕集・貯蔵技術の他に、水素生成技術やアンモニア合成技術も含まれます。水素生成技術には、水蒸気改質法や水電解法などがあり、これらはそれぞれの利点と欠点があります。水蒸気改質法は高効率で安価ですが、化石燃料を使用するため環境への影響があります。一方、水電解法は再生可能エネルギーを使用することができ、クリーンな水素を生成できますが、製造コストが高いのが課題です。 アンモニア合成技術としては、ハーバー・ボッシュ法が広く知られています。このプロセスでは、高温・高圧下で水素と窒素が反応してアンモニアを生成しますが、エネルギーの投入が必要であるため、効率化が求められています。最近では、より低温・低圧で反応を行う新しい触媒の開発や、電気化学的手法に基づくアンモニア合成の研究も進められています。 さらに、ブルーアンモニアの国際的な需要も高まっており、特にアジア地域では輸送手段としての需要が増加しています。日本をはじめとする国々は、エネルギー政策においてブルーアンモニアを取り入れることで、エネルギー安全保障の強化を図るとともに、脱炭素化を進めようとしています。 ブルーアンモニアの普及には、コストの低減や技術の進歩が鍵となります。そのため、研究開発や産業界の連携が重要です。また、国内外の政策支援や規制の整備も、ブルーアンモニアの未来を左右する要因となります。 総じて、ブルーアンモニアは環境負荷を軽減しつつ、エネルギーや肥料の供給に貢献する重要な資源としての役割を果たすとともに、持続可能な社会の実現に寄与することが期待されています。今後の技術革新や政策の動向がその普及に大きな影響を与えるでしょう。 |
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