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水電解市場 – 規模と今後の業界動向 2025-2032

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水の電気分解は水素(H2)製造技術の最先端に位置する。電気エネルギーを用いて水を水素と酸素に分解することで、再生可能エネルギー源(RES)の可能性を活用する。「グリーン水素」とは、太陽光、風力、水力、地熱などの再生可能エネルギー源に依存したプロセス(通常は電気分解)によって製造される水素を指す。

出版物ID: REP00874
発行日: 11/01/2025
ページ: 400
地域/対象範囲: グローバル
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出版社:

IMR

説明

水電解市場概要:

水電解市場規模は2024年に66億7,000万米ドルと評価され、2032年までに122億5,000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)7.9%で成長する見込みです。

水電解は水素(H2)製造技術の最先端に位置する。電気エネルギーを利用して水を水素と酸素に分解する水電解は、再生可能エネルギー源(RES)の可能性を活用する。「グリーン水素」とは、太陽光、風力、水力、地熱などの再生可能エネルギー源に依存するプロセス、通常は電解を通じて製造される水素を指す。

世界の電解市場は、再生可能エネルギー統合との相乗効果により急速に拡大しており、効率的なエネルギー貯蔵と系統バランシングを実現しています。エネルギー事業の脱炭素化推進は、市場需要の高まりから水電解技術によるグリーン水素生産を促進しています。電解装置技術の効率レベルとスケールアップ能力の向上により、市場は成長を続けています。水素市場の進展は、水素開発に関する政府政策や国際的イニシアチブに大きく依存しています。

分散型エネルギーシステムの確立により、モジュール式電解装置への注目が高まっている。政府機関や民間投資機関からの資金支援の増加により、技術革新の速度とインフラ開発が加速している。グリーン水素の応用分野は、輸送から製造、電力生産に至るまで広範に及ぶ。

水の電気分解市場の成長と動向分析:

グリーン水素需要の急増に伴い水電解市場が急拡大

世界の水電解市場は、クリーン水素への需要加速と地域横断的な積極的な脱炭素化目標に牽引され、堅調な成長を遂げている。Hydrogen Insights 2024レポートによると、電解容量の発表は2030年までに375GWに達すると急増しており、2020年のわずか55GWから大幅に増加し、この分野の急成長軌道を反映している。この急速な市場拡大は、政府支援政策や再生可能エネルギー導入の増加、電解装置技術の開発進歩により、年平均成長率(CAGR)が40%を超えると予測する国際的な見通しに沿ったものである。

欧州の電力セクターは100GW超の容量計画で主導的立場にある一方、ラテンアメリカとオセアニアでは潜在性が拡大中であり、中国は発表済み総容量の65%以上を占める。2030年目標達成には大幅な規模拡大が不可欠で、稼働容量は1.75GWであるのに対し、目標水準は現行容量の200倍を超える。

世界市場ではアルカリ電解が75%のシェアを占めるが、PEM技術は間欠的な再生可能エネルギーシステムとの互換性から欧米市場で採用が進んでいる。最大能力達成の可能性は、政府と自動車メーカーが気候目標とグリーン水素市場機会を積極的に追求する中、グリーン水素製品の製造・サプライチェーン・インフラ構築に向けた迅速なプロジェクト開発と大規模投資にかかっている。

高コストと不安定性が電解装置の成長を制限

現在の電解装置は、化石燃料由来の水素製造と比較して、設備投資に加え運用コストも高い。現行の水素製造効率では、生産量1キログラム当たりのエネルギー消費量が著しく大きい。再生可能エネルギーの供給が不安定なため、電解装置の稼働中に安定性の問題が生じる。水素供給システムが限定的で規制の標準化プロセスが存在しないことが、導入の障壁となっている。水資源の制約により、地域を跨いだ電解装置の大規模導入が阻まれる可能性がある。

電解技術が持続可能な水素と産業脱炭素化の道を開く

水素生成のための電解法は、燃料依存度を低減する持続可能な生産手法を確立する。電解装置が太陽光・風力発電所と連携し、継続的にグリーンエネルギーを生産する可能性は依然として極めて高い。技術進歩により、生産コスト削減と設備寿命延長の可能性が生まれる。脱炭素化が困難な産業プロセスの未来は、電解水素生産にかかっている。世界的なクリーンエネルギーと持続可能性達成への取り組みを通じて、商業的に実現可能な電解技術は発展を遂げられる。

電解はスケールアップ、耐久性、インフラ統合において課題に直面している

長時間の運転は材料劣化を引き起こし、システムの耐用年数を短縮する。現在、高効率かつコスト効率の良い運転を実現する電解装置の規模拡大は、依然として困難な課題となっている。水素製造を既存のエネルギーシステムと統合するプロセスには、インフラの大幅な変更が必要である。産業用途向けの純水素製造には、追加の技術要件が求められる。水素をクリーンエネルギー源として広く普及させるためには、一般市民に対する教育の強化が必要である。

水電解市場セグメント分析:

水電解市場は、電解槽タイプ、最終用途アプリケーション、地域に基づいてセグメント化されています

電解槽タイプ別では、予測期間中にアンモニア生産セグメントが市場を支配すると予想される

世界の水電解市場において、アルカリ性水電解装置(AWE)が商業的に最も支配的な技術として台頭している。AWEの優位性は、確立された運用実績、優れた信頼性、最大15年に及ぶ長いシステム寿命に支えられており、産業規模の水素製造において優先的に選択される技術となっている。KOHまたはNaOH溶液に浸漬された二重電極構成のシステムアーキテクチャは、安定した運転とコスト効率を保証する。PEMWEやSOECと比較して、AWEシステムはより安価な材料を使用し、貴金属触媒や高温を必要とせずに動作するため、全体的な資本コストと保守コストを大幅に削減する。

AWE技術は高い化学的安定性、変動する電力負荷下での安全性、大規模水素生成における堅牢な性能を有し、再生可能エネルギー源との統合に適している。ニッケルメッキメッシュなどの電極材料の進歩により表面積と電気化学効率が向上し、性能は大幅に最適化されている。本論文におけるモデリングとシミュレーション研究もAWEの技術的実現可能性を裏付け、商用AWEが通常1.8~2.4Vの電圧範囲で効率的に動作することを強調し、長期運用における実用性をさらに証明している。こうした技術的・経済的優位性により、AWEは特に耐久性とコスト効率に優れた水素製造ソリューションを必要とする用途において、世界の水分解市場をリードし続けている。

用途別では、予測期間においてアンモニア生産セグメントが最大のシェアを占めた

アンモニア生産は世界の水素利用において主要なセグメントであり、世界全体の水素消費量の70%以上を占めている。ハーバー・ボッシュ法は高温高圧条件下で水素と窒素をアンモニアに変換するプロセスであり、これが産業需要の大部分を牽引している。肥料生産はアンモニアを基本原料としており、世界の食料安全保障の確保と農業生産性の維持に貢献している。従来法による工業的アンモニア生産では化石燃料から水素を調達するため、製造過程で大量の二酸化炭素汚染が発生する。世界的な脱炭素化の優先度が高まる中、アンモニア業界には化石燃料由来の水素に代わる、水電解によるグリーン水素の使用が強く求められている。

化石燃料由来の水素を電解によるグリーン水素に代替することは、アンモニア製造における環境負荷を大幅に低減する大きな可能性を秘めている。このような産業転換は、温室効果ガスの排出削減に寄与すると同時に、アンモニア生産を世界的な持続可能性目標に沿ったものとする。アンモニア生産への大規模投資は、持続可能な産業発展に不可欠であると同時に、グリーン水素システム導入の基盤的要素としての役割も担っている。

水電解市場地域別インサイト:

予測期間において北米が市場を支配すると予想される

北米は強力な政策インセンティブと加速するプロジェクト開発に後押しされ、水電解市場で主導的役割を担っている。2024年5月時点で、同地域は年間240万トンのクリーン水素供給を確約しており、これは世界最高水準である。さらに年間360万トンが基本設計(FEED)段階にある。最終投資決定(FID)を通過した世界の電解容量26GWのうち、約10%が北米に拠点を置く。同地域の電解装置容量は60%増加し、前回報告時の約18GWから30GW超の発表済み容量に達した。

この成長は主に米国インフレ抑制法(IRA)の45V税額控除によるもので、プロジェクトの資金調達可能性を大幅に改善した。北米では170億米ドルのコミットメント資本も確保されており、その大半は生産・供給セグメントに向けられている。同地域の焦点は低炭素水素にあるが、再生可能水素プロジェクトも急速に進展している。全体として、北米は発表案件だけでなく、開発パイプラインを迅速に進める成熟した投資可能案件においても際立っている。

水電解市場における主要プレイヤー:

アドベント・テクノロジーズ・ホールディングス社(米国)

AFC Energy plc(英国)

エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ(米国)

旭化成株式会社(日本)

バラード・パワー・システムズ(カナダ)

セレス・パワー・ホールディングス株式会社(イギリス)

斗山燃料電池株式会社(韓国)

エナプターAG(ドイツ)

日立造船株式会社(日本)

ハイゾン・モーターズ社(米国)

ITM Power plc(英国)

リンデ・ピーエルシー(ドイツ)

マクファイ・エナジーS.A.(フランス)

ネル・エーエスエー(ノルウェー)

ニコラ・コーポレーション(アメリカ)

プラグパワー社(米国)

SFC Energy AG(ドイツ)

Teledyne Technologies Inc. (米国)

ティッセンクルップAG(ドイツ)

東芝エネルギーシステムズ株式会社(日本)

その他の主要プレイヤー

水電解市場における主要な業界動向:

2024年10月、電解用先端材料の世界的トップ開発企業であるカリカット™(旧H2Uテクノロジーズ、California Catalysts™)は、300万米ドルのシリーズA-2資金調達を完了し、累計調達額が1,800万米ドルに達したことを発表した。本ラウンドには、既存投資家であるヴォロ・アース・ベンチャーズ、ドルビー・ファミリー・ベンチャーズ、フリーフロー・ベンチャーズ、ヘス、Motus Ventures、Jericho Energy Venturesなどの既存投資家が参加し、新規投資家として東京ガスのコーポレートベンチャー部門であるAcario Innovationと、商船三井のベンチャー部門であるMOL Switchが加わった。Calicatはこれらの資金を、グリーン水素生産に広く用いられるPEM電解セル向け非イリジウム系触媒およびコーティングの製品化に充てる。

2024年7月、米国エネルギー省(DOE)は2024年度第1フェーズSBIR(中小企業技術革新研究)およびSTTR(中小企業技術移転)助成金の第2次採択企業リストを発表した。今回の選定により、SBIRプログラムは国内200社以上の中小企業に対し、クリーンエネルギープロジェクトの研究開発(R&D)促進のため5200万米ドル超を交付する。

第1章:はじめに

 1.1 範囲と対象範囲

第2章:エグゼクティブサマリー

第3章:市場概況

 3.1 市場動向

  3.1.1 推進要因

  3.1.2 抑制要因

  3.1.3 機会

  3.1.4 課題

 3.2 市場動向分析

 3.3 PESTLE分析

 3.4 ポーターの5つの力分析

 3.5 産業バリューチェーン分析

 3.6 エコシステム

 3.7 規制環境

 3.8 価格動向分析

 3.9 特許分析

 3.10 技術進化

 3.11 投資の集中領域

 3.12 輸出入分析

第4章:電解槽タイプ別水電解市場

 4.1 水電解市場の概況と成長エンジン

 4.2 水電解市場の概要

 4.3 アルカリ電解装置

  4.3.1 概要と市場概況

  4.3.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)(2017-2032F)

  4.3.3 主要市場動向、成長要因および機会

  4.3.4 アルカリ電解装置:地域別セグメンテーション分析

 4.4 プロトン交換膜(PEM)電解装置

  4.4.1 概要と市場概況

  4.4.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)(2017-2032F)

  4.4.3 主要市場動向、成長要因および機会

  4.4.4 プロトン交換膜(PEM)電解槽:地域別セグメンテーション分析

 4.5 固体酸化物電解セル(SOEC)

  4.5.1 概要と市場概況

  4.5.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)(2017-2032F)

  4.5.3 主要市場動向、成長要因および機会

  4.5.4 固体酸化物電解セル(SOEC):地域別セグメンテーション分析

 4.6 アニオン交換膜(AEM)電解槽

  4.6.1 概要と市場概況

  4.6.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)(2017-2032F)

  4.6.3 主要市場動向、成長要因および機会

  4.6.4 アニオン交換膜(AEM)電解槽:地域別セグメンテーション分析

第5章:エンドユーザー用途別水電解市場

 5.1 水電解市場の概況と成長エンジン

 5.2 水電解市場の概要

 5.3 アンモニア生産

  5.3.1 概要と市場概況

  5.3.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)(2017-2032F)

  5.3.3 主要な市場動向、成長要因および機会

  5.3.4 アンモニア生産:地域別セグメンテーション分析

 5.4 メタノール生産

  5.4.1 概要と市場概観

  5.4.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)(2017-2032F)

  5.4.3 主要市場動向、成長要因および機会

  5.4.4 メタノール生産:地域別セグメンテーション分析

 5.5 精製産業

  5.5.1 概要と市場概観

  5.5.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)(2017-2032F)

  5.5.3 主要市場動向、成長要因および機会

  5.5.4 精製産業:地域別セグメンテーション分析

 5.6 電力・エネルギー貯蔵

  5.6.1 導入と市場概要

  5.6.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)(2017-2032F)

  5.6.3 主要な市場動向、成長要因および機会

  5.6.4 電力・エネルギー貯蔵:地域別セグメント分析

 5.7 輸送/モビリティ産業

  5.7.1 導入と市場概要

  5.7.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)(2017-2032F)

  5.7.3 主要な市場動向、成長要因および機会

  5.7.4 輸送/モビリティ産業:地域別セグメンテーション分析

 5.8 その他

  5.8.1 導入と市場概要

  5.8.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)(2017-2032F)

  5.8.3 主要市場動向、成長要因および機会

  5.8.4 その他:地域別セグメンテーション分析

第6章:企業プロファイルと競合分析

 6.1 競争環境

  6.1.1 競合ベンチマーキング

  6.1.2 メーカー別水電解市場シェア(2023年)

  6.1.3 業界BCGマトリックス

  6.1.4 ヒートマップ分析

  6.1.5 合併と買収  

 6.2 LINDE PLC(ドイツ)

  6.2.1 会社概要

  6.2.2 主要幹部

  6.2.3 会社概要

  6.2.4 市場における当社の役割

  6.2.5 持続可能性と社会的責任

  6.2.6 事業セグメント

  6.2.7 製品ポートフォリオ

  6.2.8 事業実績

  6.2.9 主要な戦略的施策と最近の動向

  6.2.10 SWOT分析

 6.3 エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ(米国)

 6.4 プラグ・パワー社(米国)

 6.5 ドゥサン燃料電池株式会社(韓国)

 6.6 バラード・パワー・システムズ(カナダ)

 6.7 セレス・パワー・ホールディングス(英国)

 6.8 SFCエナジーAG(ドイツ)

 6.9 エナプラー AG(ドイツ)

 6.10 AFCエナジーPLC(イギリス)

 6.11 ニコラ・コーポレーション(アメリカ)

 6.12 アドベント・テクノロジーズ・ホールディングス社(米国)

 6.13 ハイゾン・モーターズ社(米国)

 6.14 ITMパワー社(英国)

 6.15 MCPHY ENERGY S.A.(フランス)

 6.16 ネル・エーエスエー(ノルウェー)

 6.17 ティッセンクルップ AG(ドイツ)

 6.18 旭化成株式会社(日本)

 6.19 東芝エネルギーシステムズ株式会社(日本)

 6.20 テレダイン・テクノロジーズ社(米国)

 6.21 日立造船株式会社(日本)

 6.22 その他の主要プレイヤー。

第7章:地域別世界水電解市場

 7.1 概要

 7.2 北米の水電解市場

  7.2.1 主要市場動向、成長要因および機会

  7.2.2 主要企業

  7.2.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  7.2.4 電解槽タイプ別 過去及び予測市場規模

  7.2.4.1 アルカリ電解槽

  7.2.4.2 プロトン交換膜(PEM)電解槽

  7.2.4.3 固体酸化物電解セル(SOEC)

  7.2.4.4 アニオン交換膜(AEM)電解槽

  7.2.5 エンドユーザー用途別 過去及び予測市場規模

  7.2.5.1 アンモニア生産

  7.2.5.2 メタノール生産

  7.2.5.3 精製産業

  7.2.5.4 電力・エネルギー貯蔵

  7.2.5.5 輸送/モビリティ産業

  7.2.5.6 その他

  7.2.6 国別歴史的及び予測市場規模

  7.2.6.1 米国

  7.2.6.2 カナダ

  7.2.6.3 メキシコ

 7.3. 東欧の水電解市場

  7.3.1 主要市場動向、成長要因および機会

  7.3.2 主要企業

  7.3.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  7.3.4 電解槽タイプ別 過去及び予測市場規模

  7.3.4.1 アルカリ電解槽

  7.3.4.2 プロトン交換膜(PEM)電解槽

  7.3.4.3 固体酸化物電解セル(SOEC)

  7.3.4.4 アニオン交換膜(AEM)電解槽

  7.3.5 エンドユーザー用途別 過去及び予測市場規模

  7.3.5.1 アンモニア生産

  7.3.5.2 メタノール生産

  7.3.5.3 精製産業

  7.3.5.4 電力・エネルギー貯蔵

  7.3.5.5 輸送/モビリティ産業

  7.3.5.6 その他

  7.3.6 国別歴史的及び予測市場規模

  7.3.6.1 ロシア

  7.3.6.2 ブルガリア

  7.3.6.3 チェコ共和国

  7.3.6.4 ハンガリー

  7.3.6.5 ポーランド

  7.3.6.6 ルーマニア

  7.3.6.7 東欧その他

 7.4. 西ヨーロッパの水電解市場

  7.4.1 主要市場動向、成長要因および機会

  7.4.2 主要企業

  7.4.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  7.4.4 電解槽タイプ別 過去及び予測市場規模

  7.4.4.1 アルカリ電解槽

  7.4.4.2 プロトン交換膜(PEM)電解槽

  7.4.4.3 固体酸化物電解セル(SOEC)

  7.4.4.4 アニオン交換膜(AEM)電解槽

  7.4.5 エンドユーザー用途別 過去及び予測市場規模

  7.4.5.1 アンモニア生産

  7.4.5.2 メタノール生産

  7.4.5.3 精製産業

  7.4.5.4 電力・エネルギー貯蔵

  7.4.5.5 輸送/モビリティ産業

  7.4.5.6 その他

  7.4.6 国別歴史的及び予測市場規模

  7.4.6.1 ドイツ

  7.4.6.2 イギリス

  7.4.6.3 フランス

  7.4.6.4 オランダ

  7.4.6.5 イタリア

  7.4.6.6 スペイン

  7.4.6.7 西ヨーロッパその他

 7.5. アジア太平洋地域の水電解市場

  7.5.1 主要市場動向、成長要因および機会

  7.5.2 主要企業

  7.5.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  7.5.4 電解槽タイプ別 過去及び予測市場規模

  7.5.4.1 アルカリ電解槽

  7.5.4.2 プロトン交換膜(PEM)電解槽

  7.5.4.3 固体酸化物電解セル(SOEC)

  7.5.4.4 アニオン交換膜(AEM)電解槽

  7.5.5 エンドユーザー用途別 過去及び予測市場規模

  7.5.5.1 アンモニア生産

  7.5.5.2 メタノール生産

  7.5.5.3 精製産業

  7.5.5.4 電力・エネルギー貯蔵

  7.5.5.5 輸送/モビリティ産業

  7.5.5.6 その他

  7.5.6 国別歴史的及び予測市場規模

  7.5.6.1 中国

  7.5.6.2 インド

  7.5.6.3 日本

  7.5.6.4 韓国

  7.5.6.5 マレーシア

  7.5.6.6 タイ

  7.5.6.7 ベトナム

  7.5.6.8 フィリピン

  7.5.6.9 オーストラリア

  7.5.6.10 ニュージーランド

  7.5.6.11 アジア太平洋地域その他

 7.6. 中東・アフリカ水電解市場

  7.6.1 主要市場動向、成長要因および機会

  7.6.2 主要企業

  7.6.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  7.6.4 電解槽タイプ別 過去及び予測市場規模

  7.6.4.1 アルカリ電解槽

  7.6.4.2 プロトン交換膜(PEM)電解槽

  7.6.4.3 固体酸化物電解セル(SOEC)

  7.6.4.4 アニオン交換膜(AEM)電解槽

  7.6.5 エンドユーザー用途別 過去及び予測市場規模

  7.6.5.1 アンモニア製造

  7.6.5.2 メタノール生産

  7.6.5.3 精製産業

  7.6.5.4 電力・エネルギー貯蔵

  7.6.5.5 輸送/モビリティ産業

  7.6.5.6 その他

  7.6.6 国別歴史的及び予測市場規模

  7.6.6.1 トルコ

  7.6.6.2 バーレーン

  7.6.6.3 クウェート

  7.6.6.4 サウジアラビア

  7.6.6.5 カタール

  7.6.6.6 アラブ首長国連邦

  7.6.6.7 イスラエル

  7.6.6.8 南アフリカ

 7.7. 南米の水電解市場

  7.7.1 主要市場動向、成長要因および機会

  7.7.2 主要企業

  7.7.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  7.7.4 電解槽タイプ別 過去及び予測市場規模

  7.7.4.1 アルカリ電解槽

  7.7.4.2 プロトン交換膜(PEM)電解槽

  7.7.4.3 固体酸化物電解セル(SOEC)

  7.7.4.4 アニオン交換膜(AEM)電解槽

  7.7.5 エンドユーザー用途別 過去及び予測市場規模

  7.7.5.1 アンモニア製造

  7.7.5.2 メタノール生産

  7.7.5.3 精製産業

  7.7.5.4 電力・エネルギー貯蔵

  7.7.5.5 輸送/モビリティ産業

  7.7.5.6 その他

  7.7.6 国別歴史的及び予測市場規模

  7.7.6.1 ブラジル

  7.7.6.2 アルゼンチン

  7.7.6.3 南米その他

第8章 アナリストの見解と結論

8.1 提言と総括的分析

8.2 潜在的な市場戦略

第9章 研究方法論

9.1 研究プロセス

9.2 主要調査

9.3 二次調査

Q1: 水電解市場調査レポートの予測期間はどの程度ですか?

A1: 水電解市場調査レポートの予測期間は2025年から2032年です。

Q2: 水電解市場の主要プレイヤーは誰ですか?

A2: リンデ社(ドイツ)、エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ(米国)、プラグ・パワー社(米国)、斗山燃料電池株式会社(韓国)、バラード・パワー・システムズ社(カナダ)、セレス・パワー・ホールディングス社(英国)、SFCエナジー社(ドイツ)、エナプター社(ドイツ)、AFCエナジー社(英国)、ニコラ社(米国)、アドベント・テクノロジーズ社(米国)(韓国)、バラード・パワー・システムズ(カナダ)、セレス・パワー・ホールディングス(英国)、SFCエナジーAG(ドイツ)、エナプターAG(ドイツ)、AFCエナジー(英国)、ニコラ・コーポレーション(米国)、アドベント・テクノロジーズ・ホールディングス(米国)、ハイゾン・モーターズ(米国)、ITMパワー(英国)、マクファイ・エナジー(フランス)、ネルASA(ノルウェー)、ティッセンクルップAG(ドイツ)、旭化成株式会社(日本)、東芝エネルギーシステムズ株式会社(日本)、テレダイン・テクノロジーズ(米国)、日立造船株式会社(日本)、その他主要企業。

Q3: 水電解市場はどのように区分されていますか?

A3: 水電解市場は、電解槽タイプ、最終用途アプリケーション、地域によって区分されます。電解槽タイプ別では、アルカリ電解槽、プロトン交換膜(PEM)電解槽、固体酸化物電解槽(SOEC)、陰イオン交換膜(AEM)電解槽に分類されます。エンドユーザー用途別では、アンモニア生産、メタノール生産、精製産業、電力・エネルギー貯蔵、輸送/モビリティ産業、その他に分類されます。地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、東欧(ロシア、ブルガリア、チェコ共和国、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、その他東欧)、西欧(ドイツ、英国、フランス、オランダ、イタリア、スペイン、その他西ヨーロッパ)、アジア太平洋(中国、インド、日本、韓国、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピン、オーストラリア、ニュージーランド、その他アジア太平洋)、中東・アフリカ(トルコ、バーレーン、クウェート、サウジアラビア、カタール、UAE、イスラエル、南アフリカ)、南アメリカ(ブラジル、アルゼンチンなど)に分析されます。

Q4: 水電解市場の定義とは?

A4: 水電解は水素(H2)製造技術の最先端に位置します。電気エネルギーを利用して水を水素と酸素に分解することで、水電解は再生可能エネルギー源(RES)の可能性を活用します。「グリーン水素」とは、太陽光、風力、水力、地熱などの再生可能エネルギー源に依存したプロセス(通常は電解)によって生産される水素を指します。

Q5: 水電解市場の規模はどのくらいですか?

A5: 水電解市場の規模は2024年に66億7,000万米ドルと評価され、2025年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)7.9%で成長し、2032年までに122億5,000万米ドルに達すると予測されています。

Chapter 1: Introduction

 1.1 Scope and Coverage

Chapter 2:Executive Summary

Chapter 3: Market Landscape

 3.1 Market Dynamics

  3.1.1 Drivers

  3.1.2 Restraints

  3.1.3 Opportunities

  3.1.4 Challenges

 3.2 Market Trend Analysis

 3.3 PESTLE Analysis

 3.4 Porter’s Five Forces Analysis

 3.5 Industry Value Chain Analysis

 3.6 Ecosystem

 3.7 Regulatory Landscape

 3.8 Price Trend Analysis

 3.9 Patent Analysis

 3.10 Technology Evolution

 3.11 Investment Pockets

 3.12 Import-Export Analysis

Chapter 4: Water Electrolysis Market by Electrolyzer Type

 4.1 Water Electrolysis Market Snapshot and Growth Engine

 4.2 Water Electrolysis Market Overview

 4.3 Alkaline Electrolyzer

  4.3.1 Introduction and Market Overview

  4.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)

  4.3.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  4.3.4 Alkaline Electrolyzer: Geographic Segmentation Analysis

 4.4 Proton Exchange Membrane (PEM) Electrolyzer

  4.4.1 Introduction and Market Overview

  4.4.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)

  4.4.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  4.4.4 Proton Exchange Membrane (PEM) Electrolyzer: Geographic Segmentation Analysis

 4.5 Solid Oxide Electrolyzer Cell (SOEC)

  4.5.1 Introduction and Market Overview

  4.5.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)

  4.5.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  4.5.4 Solid Oxide Electrolyzer Cell (SOEC): Geographic Segmentation Analysis

 4.6 Anion Exchange Membrane (AEM) Electrolyzer

  4.6.1 Introduction and Market Overview

  4.6.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)

  4.6.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  4.6.4 Anion Exchange Membrane (AEM) Electrolyzer: Geographic Segmentation Analysis

Chapter 5: Water Electrolysis Market by End-User Applications

 5.1 Water Electrolysis Market Snapshot and Growth Engine

 5.2 Water Electrolysis Market Overview

 5.3 Ammonia Production

  5.3.1 Introduction and Market Overview

  5.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)

  5.3.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  5.3.4 Ammonia Production: Geographic Segmentation Analysis

 5.4 Methanol Production

  5.4.1 Introduction and Market Overview

  5.4.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)

  5.4.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  5.4.4 Methanol Production: Geographic Segmentation Analysis

 5.5 Refining Industry

  5.5.1 Introduction and Market Overview

  5.5.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)

  5.5.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  5.5.4 Refining Industry: Geographic Segmentation Analysis

 5.6 Power and Energy Storage

  5.6.1 Introduction and Market Overview

  5.6.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)

  5.6.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  5.6.4 Power and Energy Storage: Geographic Segmentation Analysis

 5.7 Transportation/Mobility Industry

  5.7.1 Introduction and Market Overview

  5.7.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)

  5.7.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  5.7.4 Transportation/Mobility Industry: Geographic Segmentation Analysis

 5.8 Others

  5.8.1 Introduction and Market Overview

  5.8.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units (2017-2032F)

  5.8.3 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  5.8.4 Others: Geographic Segmentation Analysis

Chapter 6: Company Profiles and Competitive Analysis

 6.1 Competitive Landscape

  6.1.1 Competitive Benchmarking

  6.1.2 Water Electrolysis Market Share by Manufacturer (2023)

  6.1.3 Industry BCG Matrix

  6.1.4 Heat Map Analysis

  6.1.5 Mergers and Acquisitions  

 6.2 LINDE PLC (GERMANY)

  6.2.1 Company Overview

  6.2.2 Key Executives

  6.2.3 Company Snapshot

  6.2.4 Role of the Company in the Market

  6.2.5 Sustainability and Social Responsibility

  6.2.6 Operating Business Segments

  6.2.7 Product Portfolio

  6.2.8 Business Performance

  6.2.9 Key Strategic Moves and Recent Developments

  6.2.10 SWOT Analysis

 6.3 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS (USA)

 6.4 PLUG POWER INC. (USA)

 6.5 DOOSAN FUEL CELL CO. LTD. (SOUTH KOREA)

 6.6 BALLARD POWER SYSTEMS (CANADA)

 6.7 CERES POWER HOLDINGS PLC (UNITED KINGDOM)

 6.8 SFC ENERGY AG (GERMANY)

 6.9 ENAPTER AG (GERMANY)

 6.10 AFC ENERGY PLC (UNITED KINGDOM)

 6.11 NIKOLA CORPORATION (USA)

 6.12 ADVENT TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. (USA)

 6.13 HYZON MOTORS INC. (USA)

 6.14 ITM POWER PLC (UNITED KINGDOM)

 6.15 MCPHY ENERGY S.A. (FRANCE)

 6.16 NEL ASA (NORWAY)

 6.17 THYSSENKRUPP AG (GERMANY)

 6.18 ASAHI KASEI CORPORATION (JAPAN)

 6.19 TOSHIBA ENERGY SYSTEMS & SOLUTIONS CORPORATION (JAPAN)

 6.20 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC. (USA)

 6.21 HITACHI ZOSEN CORPORATION (JAPAN)

 6.22 OTHER ACTIVE PLAYERS.

Chapter 7: Global Water Electrolysis Market By Region

 7.1 Overview

 7.2. North America Water Electrolysis Market

  7.2.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  7.2.2 Top Key Companies

  7.2.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  7.2.4 Historic and Forecasted Market Size By Electrolyzer Type

  7.2.4.1 Alkaline Electrolyzer

  7.2.4.2 Proton Exchange Membrane (PEM) Electrolyzer

  7.2.4.3 Solid Oxide Electrolyzer Cell (SOEC)

  7.2.4.4 Anion Exchange Membrane (AEM) Electrolyzer

  7.2.5 Historic and Forecasted Market Size By End-User Applications

  7.2.5.1 Ammonia Production

  7.2.5.2 Methanol Production

  7.2.5.3 Refining Industry

  7.2.5.4 Power and Energy Storage

  7.2.5.5 Transportation/Mobility Industry

  7.2.5.6 Others

  7.2.6 Historic and Forecast Market Size by Country

  7.2.6.1 US

  7.2.6.2 Canada

  7.2.6.3 Mexico

 7.3. Eastern Europe Water Electrolysis Market

  7.3.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  7.3.2 Top Key Companies

  7.3.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  7.3.4 Historic and Forecasted Market Size By Electrolyzer Type

  7.3.4.1 Alkaline Electrolyzer

  7.3.4.2 Proton Exchange Membrane (PEM) Electrolyzer

  7.3.4.3 Solid Oxide Electrolyzer Cell (SOEC)

  7.3.4.4 Anion Exchange Membrane (AEM) Electrolyzer

  7.3.5 Historic and Forecasted Market Size By End-User Applications

  7.3.5.1 Ammonia Production

  7.3.5.2 Methanol Production

  7.3.5.3 Refining Industry

  7.3.5.4 Power and Energy Storage

  7.3.5.5 Transportation/Mobility Industry

  7.3.5.6 Others

  7.3.6 Historic and Forecast Market Size by Country

  7.3.6.1 Russia

  7.3.6.2 Bulgaria

  7.3.6.3 The Czech Republic

  7.3.6.4 Hungary

  7.3.6.5 Poland

  7.3.6.6 Romania

  7.3.6.7 Rest of Eastern Europe

 7.4. Western Europe Water Electrolysis Market

  7.4.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  7.4.2 Top Key Companies

  7.4.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  7.4.4 Historic and Forecasted Market Size By Electrolyzer Type

  7.4.4.1 Alkaline Electrolyzer

  7.4.4.2 Proton Exchange Membrane (PEM) Electrolyzer

  7.4.4.3 Solid Oxide Electrolyzer Cell (SOEC)

  7.4.4.4 Anion Exchange Membrane (AEM) Electrolyzer

  7.4.5 Historic and Forecasted Market Size By End-User Applications

  7.4.5.1 Ammonia Production

  7.4.5.2 Methanol Production

  7.4.5.3 Refining Industry

  7.4.5.4 Power and Energy Storage

  7.4.5.5 Transportation/Mobility Industry

  7.4.5.6 Others

  7.4.6 Historic and Forecast Market Size by Country

  7.4.6.1 Germany

  7.4.6.2 UK

  7.4.6.3 France

  7.4.6.4 The Netherlands

  7.4.6.5 Italy

  7.4.6.6 Spain

  7.4.6.7 Rest of Western Europe

 7.5. Asia Pacific Water Electrolysis Market

  7.5.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  7.5.2 Top Key Companies

  7.5.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  7.5.4 Historic and Forecasted Market Size By Electrolyzer Type

  7.5.4.1 Alkaline Electrolyzer

  7.5.4.2 Proton Exchange Membrane (PEM) Electrolyzer

  7.5.4.3 Solid Oxide Electrolyzer Cell (SOEC)

  7.5.4.4 Anion Exchange Membrane (AEM) Electrolyzer

  7.5.5 Historic and Forecasted Market Size By End-User Applications

  7.5.5.1 Ammonia Production

  7.5.5.2 Methanol Production

  7.5.5.3 Refining Industry

  7.5.5.4 Power and Energy Storage

  7.5.5.5 Transportation/Mobility Industry

  7.5.5.6 Others

  7.5.6 Historic and Forecast Market Size by Country

  7.5.6.1 China

  7.5.6.2 India

  7.5.6.3 Japan

  7.5.6.4 South Korea

  7.5.6.5 Malaysia

  7.5.6.6 Thailand

  7.5.6.7 Vietnam

  7.5.6.8 The Philippines

  7.5.6.9 Australia

  7.5.6.10 New Zealand

  7.5.6.11 Rest of APAC

 7.6. Middle East & Africa Water Electrolysis Market

  7.6.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  7.6.2 Top Key Companies

  7.6.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  7.6.4 Historic and Forecasted Market Size By Electrolyzer Type

  7.6.4.1 Alkaline Electrolyzer

  7.6.4.2 Proton Exchange Membrane (PEM) Electrolyzer

  7.6.4.3 Solid Oxide Electrolyzer Cell (SOEC)

  7.6.4.4 Anion Exchange Membrane (AEM) Electrolyzer

  7.6.5 Historic and Forecasted Market Size By End-User Applications

  7.6.5.1 Ammonia Production

  7.6.5.2 Methanol Production

  7.6.5.3 Refining Industry

  7.6.5.4 Power and Energy Storage

  7.6.5.5 Transportation/Mobility Industry

  7.6.5.6 Others

  7.6.6 Historic and Forecast Market Size by Country

  7.6.6.1 Turkiye

  7.6.6.2 Bahrain

  7.6.6.3 Kuwait

  7.6.6.4 Saudi Arabia

  7.6.6.5 Qatar

  7.6.6.6 UAE

  7.6.6.7 Israel

  7.6.6.8 South Africa

 7.7. South America Water Electrolysis Market

  7.7.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  7.7.2 Top Key Companies

  7.7.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  7.7.4 Historic and Forecasted Market Size By Electrolyzer Type

  7.7.4.1 Alkaline Electrolyzer

  7.7.4.2 Proton Exchange Membrane (PEM) Electrolyzer

  7.7.4.3 Solid Oxide Electrolyzer Cell (SOEC)

  7.7.4.4 Anion Exchange Membrane (AEM) Electrolyzer

  7.7.5 Historic and Forecasted Market Size By End-User Applications

  7.7.5.1 Ammonia Production

  7.7.5.2 Methanol Production

  7.7.5.3 Refining Industry

  7.7.5.4 Power and Energy Storage

  7.7.5.5 Transportation/Mobility Industry

  7.7.5.6 Others

  7.7.6 Historic and Forecast Market Size by Country

  7.7.6.1 Brazil

  7.7.6.2 Argentina

  7.7.6.3 Rest of SA

Chapter 8 Analyst Viewpoint and Conclusion

8.1 Recommendations and Concluding Analysis

8.2 Potential Market Strategies

Chapter 9 Research Methodology

9.1 Research Process

9.2 Primary Research

9.3 Secondary Research

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