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
1.1 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。 |
*** 免責事項 ***
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