目次
第1章 地下水素貯蔵市場 方法論と範囲
1.1 市場の区分と範囲
1.2 市場の定義
1.3 情報収集
1.3.1 購入データベース
1.3.2 GVRの社内データベース
1.3.3 セカンダリーソース
1.3.4 第三者の視点
1.3.5 一次調査
1.4 情報分析
1.4.1 データ分析モデル
1.5 市場策定とデータの可視化
1.6 データの検証と出版
第2章 地下水素貯蔵市場 エグゼクティブサマリー
2.1 市場スナップショット
2.2 セグメント別スナップショット
2.3 競争環境スナップショット
第3章 地下水素貯蔵市場 変数、トレンド、スコープ
3.1 普及・成長展望マッピング
3.2 産業バリューチェーン分析
3.3 規制の枠組み
3.3.1 規格とコンプライアンス
3.4 水素地下貯蔵市場のダイナミクス
3.4.1 市場促進要因分析
3.4.1.1 水素技術の採用増加
3.4.1.2 代替手段の不足
3.4.2 市場阻害要因分析
3.4.2.1 地下水素貯蔵所の建設・維持コストの高さ
3.4.3 市場機会
3.4.4 産業分析-ポーターの分析
3.4.5 ペステル分析
3.5 COVID-19の地下水素貯蔵市場への影響
3.5.1 影響度:中
3.6 水素生成と地下水素貯蔵の比較
3.7 掘削井戸数(地域別、2018年~2021年
3.8 掘削坑井の平均支出額(地域別、2018~2021年)(千米ドル
第4章. 地下水素貯蔵市場 貯蔵タイプの展望:推定と予測
4.1. 地下水素貯蔵市場: 貯蔵タイプの動向分析、2023年・2030年
4.2. 多孔質媒体貯蔵
4.2.1. 市場の推計と予測、2018年〜2030年(MCM)
4.3. 塩の洞窟
4.3.1. 市場の推計と予測、2018年~2030年(MCM)
4.4. 人工空洞
4.4.1. 市場の推定と予測、2018~2030年(MCM)
第5章. 地下水素貯蔵市場の地域別展望の推定と予測
5.1. 地域別スナップショット
5.2. 地下水素貯蔵市場 地域別動向分析、2023年・2030年
5.3. 北米
5.3.1. 市場予測:貯蔵タイプ別、2018年〜2030年(MCM)
5.3.2. 米国
5.3.2.1. ストレージタイプ別市場の推定と予測、2018年~2030年 (MCM)
5.3.3. カナダ
5.3.3.1. 市場の推定と予測、ストレージタイプ別、2018年~2030年 (MCM)
5.4. 欧州
5.4.1. ストレージタイプ別市場の推定と予測、2018~2030年 (MCM)
5.4.2. ドイツ
5.4.2.1. 2018~2030年ストレージタイプ別市場予測・推計(MCM)
5.4.3. イギリス
5.4.3.1. 市場の推定と予測、ストレージタイプ別、2018年~2030年 (MCM)
5.4.4. フランス
5.4.4.1. ストレージタイプ別市場の推定と予測、2018~2030年 (MCM)
5.5. アジア太平洋
5.5.1. ストレージタイプ別市場の推定と予測、2018~2030年 (MCM)
5.5.2. オーストラリア
5.5.2.1. ストレージタイプ別市場の推定と予測、2018年~2030年 (MCM)
5.5.3. 中国
5.5.3.1. ストレージタイプ別市場の推定と予測、2018年~2030年 (MCM)
5.5.4. 日本
5.5.4.1. ストレージタイプ別市場の推定と予測、2018年~2030年 (MCM)
5.5.5. インド
5.5.5.1. 市場の推定と予測:ストレージタイプ別、2018年~2030年(MCM)
5.6. ラテンアメリカ
5.6.1. ストレージタイプ別市場の推定と予測、2018~2030年 (MCM)
5.6.2. メキシコ
5.6.2.1. ストレージタイプ別市場の推定と予測、2018~2030年 (MCM)
5.6.3. ブラジル
5.6.3.1. ストレージタイプ別市場の推定と予測、2018~2030年 (MCM)
5.7. 中東・アフリカ
5.7.1. ストレージタイプ別市場の推定と予測、2018~2030年 (MCM)
5.7.2. アルジェリア
5.7.2.1. ストレージタイプ別市場の推定と予測、2018年~2030年 (MCM)
5.7.3. エジプト
5.7.3.1. ストレージタイプ別市場の推定と予測、2018~2030年 (MCM)
5.7.4. リビア
5.7.4.1. ストレージタイプ別市場の推定と予測、2018年~2030年 (MCM)
5.7.5. アラブ首長国連邦
5.7.5.1. 市場の推定と予測:ストレージタイプ別、2018年~2030年(MCM)
第6章 競争環境 競争環境
6.1. 主要市場参入企業別の最新動向と影響分析
6.2. ベンダーランドスケープ
6.3. 企業分類
6.4. 参加企業の概要
6.5. 企業ランキング
6.6. ヒートマップ分析
6.7. 企業市場シェア分析、2023年
6.8. 市場戦略
6.9. ベンダーランドスケープ
6.10. 戦略マッピング
6.11. 企業プロフィール/リスト
6.11.1. Air Products and Chemicals, Inc.
6.11.1.1. 会社概要
6.11.1.2. 業績
6.11.1.3. 製品ベンチマーク
6.11.2. Air Liquide
6.11.2.1. 会社概要
6.11.2.2. 業績
6.11.2.3. 製品ベンチマーク
6.11.3. Linde Plc
6.11.3.1. 会社概要
6.11.3.2. 業績
6.11.3.3. 製品ベンチマーク
6.11.4. Engie
6.11.4.1. 会社概要
6.11.4.2. 業績
6.11.4.3. 製品ベンチマーク
6.11.5. Uniper SE
6.11.5.1. 会社概要
6.11.5.2. 業績
6.11.5.3. 製品ベンチマーク
6.11.6. Texas Brine Company, LLC
6.11.6.1. 会社概要
6.11.6.2. 業績
6.11.6.3. 製品ベンチマーク
6.11.7. WSP
6.11.7.1. 会社概要
6.11.7.2. 業績
6.11.7.3. 製品ベンチマーク
6.11.8. NEUMAN & ESSER GROUP
6.11.8.1. 会社概要
6.11.8.2. 業績
6.11.8.3. 製品ベンチマーク
6.11.9. Hychico S.A.
6.11.9.1. 会社概要
6.11.9.2. 業績
6.11.9.3. 製品ベンチマーク
表1. 地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年(MCM)
表2. 地下水素貯蔵市場の貯蔵タイプ別推計・予測、2018年~2030年(MCM)
表3. 多孔質媒体貯蔵における地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年(MCM)
表4. 塩の洞窟における地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年(MCM)
表5. 地下水素貯蔵市場の推定と予測:エンジニアドキャビティ別、2018年~2030年(MCM)
表6. 北米の地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年(MCM)
表7. 北米の地下水素貯蔵市場の推定と予測:貯蔵タイプ別、2018年~2030年(MCM)
表8. 米国の地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年(MCM)
表9. 米国の地下水素貯蔵市場の推定と予測:貯蔵タイプ別、2018年~2030年(MCM)
表10. カナダの地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年(MCM)
表11. カナダの地下水素貯蔵市場の推定と予測:貯蔵タイプ別、2018年~2030年(MCM)
表12. 欧州の地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年(MCM)
表13. 欧州の地下水素貯蔵市場の推定と予測:貯蔵タイプ別、2018年~2030年(MCM)
表14. ドイツの地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年(MCM)
表15. ドイツの地下水素貯蔵市場の推定と予測:貯蔵タイプ別、2018年~2030年(MCM)
表16. フランスの地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年(MCM)
表17. フランスの地下水素貯蔵市場の推定と予測:貯蔵タイプ別、2018年~2030年(MCM)
表18. イギリスの地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年(MCM)
表19. イギリスの地下水素貯蔵市場の推定と予測:貯蔵タイプ別、2018年~2030年(MCM)
表20. アジア太平洋地域の地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年(MCM)
表21. アジア太平洋地域の地下水素貯蔵市場の推定と予測:貯蔵タイプ別、2018年~2030年(MCM)
表22. オーストラリアの地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年(MCM)
表23. オーストラリアの地下水素貯蔵市場の推定と予測:貯蔵タイプ別、2018年~2030年(MCM)
表24. 中国の地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年(MCM)
表25. 中国の地下水素貯蔵市場の推定と予測:貯蔵タイプ別、2018年~2030年(MCM)
表26. インドの地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年(MCM)
表27. インドの地下水素貯蔵市場の推定と予測:貯蔵タイプ別、2018年~2030年(MCM)
表28. 日本の地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年(MCM)
表29. 日本の地下水素貯蔵市場の推定と予測:貯蔵タイプ別、2018年~2030年(MCM)
表30. 中南米の地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年(MCM)
表31. 中南米の地下水素貯蔵市場の推定と予測:貯蔵タイプ別、2018年~2030年(MCM)
表32. メキシコの地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年(MCM)
表33. メキシコの地下水素貯蔵市場の推定と予測:貯蔵タイプ別、2018年~2030年(MCM)
表34. ブラジルの地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年(MCM)
表35. ブラジルの地下水素貯蔵市場の推定と予測:貯蔵タイプ別、2018年~2030年(MCM)
表36. 中東・北アフリカの地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年(MCM)
表37. 中東・北アフリカの地下水素貯蔵市場の推定と予測:貯蔵タイプ別、2018年~2030年(MCM)
表38. アルジェリアの地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年(MCM)
表39. アルジェリアの地下水素貯蔵市場の推定と予測:貯蔵タイプ別、2018年~2030年(MCM)
表40. エジプトの地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年(MCM)
表41. エジプトの地下水素貯蔵市場の推定と予測:貯蔵タイプ別、2018年~2030年(MCM)
表42. リビアの地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年(MCM)
表43. リビアの地下水素貯蔵市場の推定と予測:貯蔵タイプ別、2018年~2030年(MCM)
表44. UAEの地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年(MCM)
表45. UAEの地下水素貯蔵市場の推定と予測:貯蔵タイプ別、2018年~2030年(MCM)
図一覧
図1 市場セグメンテーション
図2 情報調達
図3 データ分析モデル
図4 市場形成と検証
図5 市場スナップショット
図6 セグメント別展望-ストレージタイプ
図7 競争展望
図8 地下ガス貯蔵市場、2018年~2030年(MCM)
図9 バリューチェーン分析
図10 市場ダイナミクス
図11 ポーター分析
図12 PESTEL分析
図13 地下水素貯蔵市場、貯蔵タイプ別: 主な要点
図14 地下式水素貯蔵市場:貯蔵タイプ別: 2023年と2030年の市場シェア
図15 地下の水素貯蔵市場:多孔質媒体貯蔵別、2018年~2030年の推定・予測
図16 地下水素貯蔵市場の推定・予測:塩の洞窟別、2018年~2030年
図17 地下水素貯蔵市場の推定と予測:人工空洞別、2018~2030年
図18 北米の地下水素貯蔵市場の推定・予測、2018年~2030年
図19 米国の地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年
図20 カナダの地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年
図21 欧州の地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年
図22 ドイツの地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年
図23 イギリスの地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年
図24 フランスの地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年
図25 アジア太平洋地域の地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年
図26 オーストラリアの地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年
図27 中国地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年
図28 インドの地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年
図29 日本の地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年
図30 中南米の地下式水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年
図31 メキシコの地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年
図32 ブラジル地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年
図33 中東・北アフリカの地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年
図34 アルジェリアの地下式水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年
図35 エジプトの地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年
図36 リビアの地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年
図37 UAE地下水素貯蔵市場の推定と予測、2018年~2030年
| ※参考情報 地下水素貯蔵は、地下の地質構造を利用して水素を貯蔵する技術です。水素はクリーンエネルギーの一つとして注目を浴びており、再生可能エネルギー源からの過剰な発電を貯蔵し、必要な時に取り出す手段としても非常に重要です。地下水素貯蔵は、この水素を大規模に効率よく保存する方法として、地下の空洞や岩層を利用します。 地下水素貯蔵の代表的な種類には、塩穴貯蔵、地層貯蔵、鉱山貯蔵などがあります。塩穴貯蔵は、塩水を含む地下の塩層に水素を貯蔵する方法で、塩穴の特性を利用して水素を安全に保存することができます。地層貯蔵は、砂岩や炭酸塩岩などの地層に水素を注入し、圧力をかけて貯蔵する技術です。これにより、数千トン単位の水素を保存することが可能となります。鉱山貯蔵は、使用されなくなった鉱山を利用し、地下に水素を蓄積する方法です。 地下水素貯蔵の用途は多岐にわたります。まず、再生可能エネルギーのグリッド安定化に貢献します。風力発電や太陽光発電は自然条件に左右されるため、電力供給が不安定になることがあります。そこで余剰電力を利用して水素を製造し、地下に貯蔵することで、必要な時に水素を取り出して発電量を調整することができます。また、運輸分野でも重要な役割を担っています。水素は、燃料電池車や水素バスの燃料として利用されるため、地下に貯蔵された水素を循環させることで、持続可能な交通システムを実現できます。 関連技術としては、水素製造技術や輸送技術が挙げられます。水素製造には、電気分解や改質法などがあり、電気分解は水を電気分解して水素を生成する方法です。また、改質法は天然ガスを利用して水素を生成する技術で、二酸化炭素の排出が課題となりますが、カーボンキャプチャー技術を併用することで環境負荷を低減することが可能です。水素輸送では、パイプラインやトラック、船舶を利用して水素を供給するための技術も重要です。 地下水素貯蔵は、その特性から長期貯蔵が可能であるため、電力需要が高まる冬場や不安定な再生可能エネルギー供給時にも有効です。たとえば、夏場に余剰の電力を用いて水素を貯蔵し、冬季にそれを取り出してエネルギーとして利用するサイクルが考えられます。 地下水素貯蔵の技術には、いくつかの課題も存在します。根源的な地質的特性や漏洩のリスク、経済性など、さまざまな要因が貯蔵システムの設計に影響を与えます。さらに、現行の技術開発が進む一方で、国内外での規制や基準がまだ整備されていないことも課題として挙げられます。 将来的には、地下水素貯蔵はエネルギーシステムの重要な一部として、低炭素社会の実現に寄与することが期待されています。具体的には、産業界でも水素を原料とするプロセスが増加する中で、地下水素貯蔵が水素供給の基盤としての役割を果たす可能性があります。技術革新や関連法規の整備が進むことで、地下水素貯蔵が持つ可能性はますます高まるでしょう。 このように、地下水素貯蔵は、持続可能なエネルギー利用の観点から非常に重要な技術であり、今後のエネルギー戦略においてますます注目される分野となるでしょう。産業界や研究機関が連携し、この分野の発展を促進することが求められています。 |
*** 地下水素貯蔵の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・地下水素貯蔵の世界市場規模は?
→Grand View Research社は2024年の地下水素貯蔵の世界市場規模をXXドルと推定しています。
・地下水素貯蔵の世界市場予測は?
→Grand View Research社は2030年の地下水素貯蔵の世界市場規模を5,049.94 MCMと予測しています。
・地下水素貯蔵市場の成長率は?
→Grand View Research社は地下水素貯蔵の世界市場が2024年~2030年に年平均10.5%成長すると展望しています。
・世界の地下水素貯蔵市場における主要プレイヤーは?
→「Air Products and Chemicals, Inc.、Air Liquide、Linde Plc、Engie、Uniper SE、Texas Brine Company, LLC、WSP、NEUMAN & ESSER GROUP、Hychico S.A.など ...」を地下水素貯蔵市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
*** 免責事項 ***
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