世界の水素燃料電池リサイクル市場予測(2024年~2032年)

■ 英語タイトル:GLOBAL HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET FORECAST 2024-2032

調査会社Inkwood Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:INK24NOV031)■ 発行会社/調査会社:Inkwood Research
■ 商品コード:INK24NOV031
■ 発行日:2024年9月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:電力
■ ページ数:298
■ 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)***

主な調査結果世界の水素燃料電池リサイクル市場は、2032年までに1億7,756万ドルに達し、予測期間2024-2032年のCAGRは14.20%で成長すると予測。本調査で考慮した基準年は2023年であり、予測期間は2024年から2032年の間です。この市場調査では、COVID-19が水素燃料電池リサイクル市場に与える影響についても定性的・定量的に分析しています。
水素燃料電池は、水素と酸素の電気化学反応によって発電し、副産物として水のみを生成するエネルギー変換装置です。このクリーン・エネルギー技術は、輸送、定置式発電、ポータブル・パワー・システムなど、さまざまな分野でますます応用されています。
この技術の中心となるのは白金族金属(PGM)で、白金は膜電極接合体(MEA)の触媒層で重要な役割を果たしています。パラジウムやロジウムなどの他のPGMも、ステンレス鋼やアルミニウムなどの構造材料とともに利用されています。これらの金属は希少で高価であるため、水素燃料電池のリサイクルは、貴重な材料を回収し、環境への影響を低減し、費用対効果を高めるための重要な慣行となっています。
業界の拡大に伴い、複数の企業が自社の使用済み燃料電池をリサイクルしているほか、他社の燃料電池も受け入れて処理しています。主な焦点は、持続可能なリサイクルを支援し、水素燃料電池の生産に関連する全体的なコストを削減するために、MEAからプラチナやその他の重要な材料を回収することです。

市場インサイト
世界の水素燃料電池リサイクル市場成長の主な要因
– 各業界で水素燃料電池の採用が増加。
– 貴金属の希少性とコスト上昇
o 水素燃料電池触媒に不可欠なプラチナは、世界的に供給量が限られているため、ますます高価になっています。2023年現在、水素セクターと伝統的産業からの需要が増加するにつれて、価格は急騰しています。
o 歴史的に、プラチナ価格は変動が激しく、1970年代後半には1オンスあたり1,000ドル前後でピークを迎え、2008年には2,200ドルを超えて高騰しました。最近では、価格は1オンス当たり900ドルから1,000ドルの間で安定していますが、上昇傾向は続いています。
o 2040年までには水素経済がプラチナ需要の大部分を占めるようになると予想されるため、このような需要の増加が価格を押し上げ続ける可能性が高い。このため、使用済み燃料電池からのプラチナ回収は、この貴金属に関連するコスト上昇を緩和しようとする産業界にとって、経済的に魅力的な選択肢となります。
o その結果、継続的な価格圧力は、水素燃料電池技術の成長を維持するためのプラチナのリサイクルと回収の戦略的重要性を強調しています。
– 技術の進歩
水素燃料電池リサイクル世界市場成長の主な阻害要因
– 燃料電池の分解における課題
o 燃料電池は複雑な設計と複雑な材料が使用されているため、分解が困難であり、これが効率的なリサイクルの大きな障壁となっています。
o コンポーネント、特にプラチナ触媒の分離には、時間とコストがかかる特殊なプロセスが必要であり、リサイクル作業がさらに複雑になります。
– リサイクルに伴う高コスト
世界の水素燃料電池リサイクル市場|トップトレンド
– 市場は、材料回収の改善と環境への影響の低減を目的とした高度なリサイクル技術にますます注目しています。例えば、電気油圧破砕のような方法は、燃料電池から貴重な材料を効率的に再生する能力で注目を集めています。
– 市場では、循環経済の原則を取り入れることが重視されています。これには、使用済み燃料電池から重要な材料をリサイクルすることで、新たな資源採取の必要性を減らし、環境悪化を最小限に抑えることが含まれます。高温冶金プロセスを避けるなど、有害な排出を削減する持続可能なリサイクル手法の革新が目立ってきています。

セグメンテーション分析
市場セグメンテーション分析 – プロセスと供給源 – (英語
プロセス別市場
– 乾式冶金
– 湿式冶金
o 湿式冶金プロセスは、使用済み水素燃料電池から貴重な金属を回収するために水性化学を使用します。このプロセスには通常、酸または他の溶媒が金属成分を溶解する浸出が含まれ、沈殿、溶媒抽出、電解紡糸などのステップを経て金属が分離・精製されます。
o 高温に依存する乾式製錬とは異なり、湿式製錬は低温で行われるため、エネルギー消費量が少なくて済みます。このプロセスは、プラチナ、パラジウム、その他燃料電池によく見られる貴重な材料など、特定の金属を選択的にターゲットにすることができ、これらの貴重な資源を回収するための効果的な方法です。
o 水冶金プロセスは、環境への影響が少なく、金属回収の効率が高いため、水素燃料電池のリサイクルにおいてより普及しています。化学環境を正確に制御できるため、回収金属の純度が高く、収率も高くなります。
o さらに、必要なエネルギーが少ないため、特に持続可能なリサイクルソリューションへの需要が高まる中、湿式冶金法は費用対効果が高くなります。また、このプロセスは乾式製錬と比較して有害物質の排出が少なく、環境規制や持続可能性の目標に合致しています。
– その他のプロセス
ソース別市場
– 定置
– 輸送
– ポータブル

地域別分析
主要4地域に基づく地域別調査
– 北米: 北米:米国、カナダ
– ヨーロッパ ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、ポーランド、ベルギー、その他のヨーロッパ地域
– アジア太平洋地域: 中国、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インド、シンガポール、マレーシア、タイ、その他のアジア太平洋地域
o アジア太平洋地域、特に日本、韓国、中国などは、水素燃料電池技術を採用する最前線にあります。燃料電池自動車(FCV)や定置型電源システムの普及により、燃料電池の使用済みサイクルを管理する効率的なリサイクル・プロセスの必要性が高まっています。
o この地域の各国政府は、より広範な環境・経済戦略の一環として、水素インフラと技術に多額の投資を行っています。例えば、水素社会に向けた日本の推進や、韓国の野心的な水素経済ロードマップは、水素燃料電池市場の拡大に貢献しています。こうした取り組みは、使用済み燃料電池の増加に対応するため、水素燃料電池リサイクル企業の成長も促進しています。
– その他の地域: 中南米、中東、アフリカ
当社の市場調査レポートでは、各国レベルの市場規模および成長統計を詳細に分析しています。水素燃料電池リサイクル市場のセグメンテーション分析、主要成長要因、マクロ経済動向を網羅し、以下の詳細な洞察を提供します。
– 日本の水素燃料電池リサイクル市場
– 米国の水素燃料電池リサイクル市場
– ドイツの水素燃料電池リサイクル市場

競争に関する洞察
世界の水素燃料電池リサイクル市場で事業を展開する主要企業
• Ballard Power Systems Inc
• BASF SE
• Bloom Energy Corporation
• Doosan Corporation
• Gannon & Scott Inc
• Johnson Matthey Plc

これらの企業が採用した主な戦略
– Johnson Matthey Plcは、HyRefine技術により、水素燃料電池のリサイクル市場において大きな進歩を示しました。2023年11月にラボスケールで発表されたこの革新的なプロセスは、水素燃料電池と電解槽から白金族金属(PGM)とアイオノマーの両方を効果的にリサイクルします。これは、これらの重要な部品の循環性を実現する世界初の試みです。リサイクル材料は、新材料の性能に匹敵することが証明されており、持続可能性に大きなメリットをもたらし、循環型水素経済をサポートします。
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よくある質問(FAQ):
– 水素燃料電池リサイクルの市場規模と成長率の予測は?
A: 世界の水素燃料電池リサイクル市場は、2032年までに1億7,756万ドルに達し、予測期間中のCAGRは14.20%で成長すると予測されています。
– 水素燃料電池リサイクルで回収される主な材料は何ですか?
A: 白金族金属(PGM)やパラジウム(Pd)、ロジウム(Rh)などのPGM、ステンレス鋼、アルミニウム、燃料電池スタックに使用されるその他の構造材料が、リサイクル過程で回収されます。
– 世界の水素燃料電池リサイクル市場で最も急成長している地域はどこですか?
A: アジア太平洋地域は、世界の水素燃料電池リサイクル市場で最も急成長している地域です。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

目次
1. 調査範囲と方法
1.1. 調査目的
1.2. 調査方法
1.3. 前提条件と限界
2. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場規模と推定
2.2. 市場概要
2.3. 調査範囲
2.4. 危機シナリオ分析
2.4.1. コビッド19が水素燃料電池リサイクル市場に与える影響
2.5. 主要市場調査結果
2.5.1. 水素燃料リサイクルで使用される主なプロセスは高温冶金法
2.5.2. ポータブルソースにおける水素燃料リサイクルの利用は、大きな成長が見込まれること
3. 市場ダイナミクス
3.1. 主な促進要因
3.1.1. 業界全体における水素燃料電池の採用の増加
3.1.2. 貴金属の希少性とコスト上昇
3.1.3. 技術の進歩
3.2. 主な阻害要因
3.2.1. 燃料電池の分解における課題
3.2.2. リサイクルに伴う高コスト
4. 主要分析
4.1. 親市場分析
4.2. 主要技術動向
4.2.1. リサイクル技術の進歩
4.2.2. 高度な分離技術の開発
4.2.3. 電気化学的リサイクル方法の出現
4.3. ポーターの5つの力分析
4.3.1. 買い手の力
4.3.2. 供給者パワー
4.3.3. 代替
4.3.4. 新規参入
4.3.5. 業界のライバル関係
4.4. 成長見通しマッピング
4.4.1. 北米における成長見通しマッピング
4.4.2. 欧州の成長展望マッピング
4.4.3. アジア太平洋地域の成長展望マッピング
4.4.4. その他の地域の成長展望マッピング
4.5. 市場成熟度分析
4.6. 市場集中度分析
4.7. バリューチェーン分析
4.7.1. 原料調達
4.7.2. 触媒調製
4.7.3. 膜電極接合体(MEA)の製造
4.7.4. バイポーラプレート製造
4.7.5. 燃料電池スタック組立
4.7.6. プラント部品のバランス
4.7.7. 品質管理と試験
4.7.8. 配備と統合
4.8. 主要な購入基準
4.8.1. コスト効率
4.8.2. 環境への影響
4.8.3. 規制遵守
4.8.4. 技術とプロセスの効率性
4.8.5. 信頼性と一貫性
4.9. 水素燃料電池リサイクル市場の規制枠組み
5. プロセス別市場
5.1. 乾式製錬
5.1.1. 市場予測図
5.1.2. セグメント分析
5.2. 湿式冶金
5.2.1. 市場予測図
5.2.2. セグメント分析
5.3. その他のプロセス
5.3.1. 市場予測図
5.3.2. セグメント分析
6. ソース別市場
6.1. 定置式
6.1.1. 市場予測図
6.1.2. セグメント分析
6.2. 輸送
6.2.1. 市場予測図
6.2.2. セグメント分析
6.3. ポータブル
6.3.1. 市場予測図
6.3.2. セグメント分析
7. 地理的分析
7.1. 北米
7.1.1. 市場規模と予測
7.1.2. 北米の水素燃料電池リサイクル市場の促進要因
7.1.3. 北米水素燃料電池リサイクル市場の課題
7.1.4. 北米水素燃料電池リサイクル市場の主要企業
7.1.5. 国別分析
7.1.5.1. 米国
7.1.5.1.1. 米国の水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
7.1.5.2. カナダ
7.1.5.2.1. カナダの水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
欧州
7.2.1. 市場規模と予測
欧州の水素燃料電池リサイクル市場の促進要因
欧州の水素燃料電池リサイクル市場の課題
7.2.4. 欧州の水素燃料電池リサイクル市場における主要企業
7.2.5. 国別分析
7.2.5.1. ドイツ
7.2.5.1.1. ドイツの水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
7.2.5.2. イギリス
7.2.5.2.1. イギリスの燃料電池リサイクル市場規模&機会
フランス
7.2.5.3.1. フランスの水素燃料電池リサイクル市場規模及び機会
イタリア
イタリアの水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
スペイン
7.2.5.5.1. スペインの水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
7.2.5.6. ポーランド
7.2.5.6.1. ポーランド水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
7.2.5.7. ベルギー
7.2.5.7.1. ベルギーの水素燃料電池リサイクル市場規模及び機会
7.2.5.8. その他のヨーロッパ
7.2.5.8.1. その他のヨーロッパの水素燃料電池リサイクル市場規模及び機会
7.3. アジア太平洋地域
7.3.1. 市場規模と予測
7.3.2. アジア太平洋地域の水素燃料電池リサイクル市場の促進要因
7.3.3. アジア太平洋地域の水素燃料電池リサイクル市場の課題
7.3.4. アジア太平洋地域の水素燃料電池リサイクル市場における主要企業
7.3.5. 国別分析
中国
中国の水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
日本
日本の水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
7.3.5.3. 韓国
韓国の水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
オーストラリア・ニュージーランド
オーストラリア&ニュージーランド水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
インド
7.3.5.5.1. インドの水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
シンガポール
シンガポールの水素燃料電池リサイクル市場規模及び機会
マレーシア
マレーシアの水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
7.3.5.8. その他のアジア太平洋地域
7.3.5.8.1. その他のアジア太平洋地域の水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
7.4. その他の地域
7.4.1. 市場規模と推定値
7.4.2. その他の地域の水素燃料電池リサイクル市場の促進要因
その他の地域の水素燃料電池リサイクル市場の課題
7.4.4. その他の地域の水素燃料電池リサイクル市場における主要企業
7.4.5. 地域分析
7.4.5.1. ラテンアメリカ
7.4.5.1.1. ラテンアメリカの水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
7.4.5.2. 中東・アフリカ
7.4.5.2.1. 中東・アフリカの水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
8. 競争環境
8.1. 主要な戦略的展開
8.1.1. M&A
8.1.2. 製品の発表と開発
8.1.3. パートナーシップと契約
8.1.4. 事業拡張と売却
8.2. 会社プロファイル
BALLARD POWER
BASF
BLOOM ENERGY
DOOSAN CORPORATION
GANNON & SCOTT
HENSEL RECYCLING
HYTECHCYLING
JOHNSON MATTHEY
KLEIN ANLAGENBAU
PROTON MOTOR FUEL CELL
PLUG POWER INC
SK ECOPLANT
SUEZ
TENOVA
UMICORE

表一覧
表1: 市場スナップショット:水素燃料電池リサイクル
表2: 規制の枠組み
表3:水素燃料電池リサイクルの世界市場、プロセス別、過去年、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表4: 水素燃料電池リサイクルの世界市場:プロセス別、予測年度、2024年~2032年(単位:百万ドル)
表5: 高温冶金の世界市場、地域別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表6: 高温冶金の世界市場、地域別、予測年数、2024-2032年(単位:百万ドル)
表7: 湿式冶金の世界市場、地域別、過去数年間、2018-2022年(単位:百万ドル)
表8: 湿式冶金の世界市場、地域別、予測年度、2024-2032年(単位:百万ドル)
表9: その他のプロセスの世界市場、地域別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表10: その他のプロセスの世界市場、地域別、予測年度、2024-2032年(単位:百万ドル)
表11: 水素燃料電池リサイクルの世界市場、供給源別、過去数年間、2018-2022年(単位:百万ドル)
表12: 水素燃料電池リサイクルの世界市場:供給源別、予測年度、2024-2032年(単位:百万ドル)
表13:定置式世界市場、地域別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表14:定置式世界市場、地域別、予測年数、2024年~2032年(単位:百万ドル)
表15:輸送の世界市場、地域別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表16:輸送の世界市場、地域別、予測年数、2024年~2032年(単位:百万ドル)
表17:ポータブルの世界市場、地域別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表18:ポータブルの世界市場、地域別、予測年数、2024-2032年(単位:百万ドル)
表19:水素燃料電池リサイクルの世界市場:地域別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表20: 水素燃料電池リサイクルの世界市場、地域別、予測年度、2024-2032年 (単位:百万ドル)
表21: 北米水素燃料電池リサイクル市場、国別、過去数年間、2018年~2022年 (単位:百万ドル)
表22:北米の水素燃料電池リサイクル市場:国別、予測年度、2024-2032年(単位:百万ドル)
表23:北米の水素燃料電池リサイクル市場で事業を展開する主要企業
表24:欧州の水素燃料電池リサイクル市場:国別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表25:欧州の水素燃料電池リサイクル市場:国別、予測年度、2020年~2032年(単位:百万ドル)
表26:欧州の水素燃料電池リサイクル市場で事業を展開する主要企業
表27:アジア太平洋地域の水素燃料電池リサイクル市場:国別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表28:アジア太平洋地域の水素燃料電池リサイクル市場:国別、予測年度、2024年~2032年(単位:百万ドル)
表29:アジア太平洋地域の水素燃料電池リサイクル市場で事業を展開する主要企業
表30:その他の地域の水素燃料電池リサイクル市場:地域別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表31:その他の地域の水素燃料電池リサイクル市場:地域別予測年数、2024年~2032年(単位:百万ドル)
表 32: その他の地域の水素燃料電池リサイクル市場で事業を展開する主要企業
表33:M&Aリスト
表34:製品発表&開発リスト
表35:パートナーシップ&契約リスト
表36:事業拡大と売却のリスト

図表一覧
図1:主要技術動向
図2:ポーターの5つの力分析
図3:米国の成長見通しマッピング
図4: イギリスの成長展望マッピング
図5: インドの成長展望マッピング
図6: メキシコの成長展望マッピング
図7: 市場成熟度分析
図8: 市場集中度分析
図9: バリューチェーン分析
図10: 主な購買基準
図11: 水素燃料電池リサイクルの世界市場、2023年の成長可能性、プロセス別
図12: 水素燃料電池リサイクルの世界市場:乾式冶金別、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図13:水素燃料電池リサイクルの世界市場、湿式冶金別、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図14: 水素燃料電池リサイクルの世界市場、その他のプロセス別、2024-2032年 (単位:百万ドル)
図15: 水素燃料電池リサイクルの世界市場、成長可能性、供給源別、2023年
図16: 水素燃料電池リサイクルの世界市場、定置式別、2024年~2032年 (単位:百万ドル)
図17:水素燃料電池リサイクルの世界市場:輸送手段別、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図18:水素燃料電池リサイクルの世界市場:携帯型別、2024-2032年(単位:百万ドル)
図19: 北米水素燃料電池リサイクル市場、国別展望、2023年&2032年(%)
図 20: 米国の水素燃料電池リサイクル市場、2024-2032 年 (単位:百万ドル)
図21: カナダの水素燃料電池リサイクル市場、2024年~2032年 (単位:百万ドル)
図22: 欧州の水素燃料電池リサイクル市場、国別展望、2023年および2032年 (%)
図23:ドイツ水素燃料電池リサイクル市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図 24:イギリスの水素燃料電池リサイクル市場、2024-2032 年(単位:百万ドル)
図25:フランス水素燃料電池リサイクル市場、2024-2032年(単位:百万ドル)
図26:イタリア水素燃料電池リサイクル市場:2024-2032年(単位:百万ドル)
図27:スペイン水素燃料電池リサイクル市場:2024-2032年(単位:百万ドル)
図28:ポーランド水素燃料電池リサイクル市場:2024-2032年(単位:百万ドル)
図29:ベルギー水素燃料電池リサイクル市場:2024-2032年(単位:百万ドル)
図30:その他のヨーロッパの水素燃料電池リサイクル市場、2024-2032年(単位:百万ドル)
図31: アジア太平洋地域の水素燃料電池リサイクル市場、国別展望、2023年&2032年 (単位:%)
図32:中国水素燃料電池リサイクル市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図33:日本の水素燃料電池リサイクル市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図34:韓国の水素燃料電池リサイクル市場、2024-2032年(単位:百万ドル)
図 35:オーストラリアとニュージーランドの水素燃料電池リサイクル市場、2024-2032 年(単位:百万ドル)
図36:インドの水素燃料電池リサイクル市場、2024-2032年(単位:百万ドル)
図37:シンガポール水素燃料電池リサイクル市場:2024-2032年(単位:百万ドル)
図38:マレーシア水素燃料電池リサイクル市場:2024-2032年(単位:百万ドル)
図39:その他のアジア太平洋地域の水素燃料電池リサイクル市場、2024-2032年(単位:百万ドル)
図40: その他の地域の水素燃料電池リサイクル市場、地域別展望、2023年および2032年 (単位:%)
図 41: ラテンアメリカの水素燃料電池リサイクル市場、2024-2032年(単位:百万ドル)
図42: 中東・アフリカ水素燃料電池リサイクル市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)

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