世界の液体水素市場:規模・シェア分析・成長トレンド・予測(2026年 – 2031年)

◆英語タイトル:Liquid Hydrogen Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)

Mordor Intelligenceが発行した調査報告書(MOR23MC066)◆商品コード:MOR23MC066
◆発行会社(リサーチ会社):Mordor Intelligence
◆発行日:2026年2月
◆ページ数:120
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
◆調査対象地域:中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ
◆産業分野:化学&部品
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

液体水素市場レポートは、流通(低温タンクおよび高圧チューブトレーラー)、最終利用産業(航空宇宙(宇宙を含む)、自動車、海洋、その他の最終利用産業)、および地域(アジア太平洋、北アメリカ、ヨーロッパ、南アメリカ、中東およびアフリカ)によってセグメント化されています。市場予測は、ボリューム(トン)で提供されています。

液体水素市場の規模とシェア
### 市場概要
– **調査期間**: 2020年 – 2031年
– **市場ボリューム(2026年)**: 194.31キロトン
– **市場ボリューム(2031年)**: 314.58キロトン
– **成長率(2026年 – 2031年)**: 年平均成長率(CAGR)10.12%
– **最も成長が早い市場**: アジア太平洋地域
– **最大の市場**: 北米
– **市場集中度**: 高い
– **主要プレーヤー**: *免責事項: 主要プレーヤーは特に順不同で整理されています*

### 市場分析
Mordor Intelligenceによると、液体水素市場の規模は2025年に176.45キロトンと評価され、2026年には194.31キロトンに成長し、2031年には314.58キロトンに達すると予測されています。この予測期間(2026-2031年)のCAGRは10.12%です。NASAのアルテミスプログラムに関連する打ち上げ頻度の上昇、重機燃料電池トラックの展開の加速、アジア太平洋地域におけるギガワット規模の液化プロジェクトが、ボリューム成長を促進する要因となっています。さらに、1,000 kmのFCEV(燃料電池電気自動車)範囲を可能にするデポ規模の再給油ステーションの需要が高まっており、ゼロボイルオフストレージの進展により、運用損失が1日あたり0.1%未満に削減されています。生産、液化、流通の資産は、下流のモビリティや航空宇宙の要件に合わせて動く必要があるため、統合されたバリューチェーン戦略が不可欠になっています。しかし、液体水素市場は、ヘリウムの不足、電力集約型の液化装置、小型ステーションの経済性といった逆風に直面しています。それでも、オルト-パラ変換や複合材料のクリオタンクにおけるブレークスルーは、効率の飛躍的な向上を約束しています。

### 主要な報告の要点
– **流通別**: 2025年には、液体水素市場のシェアの60.62%を占めているのは低温タンクであり、高圧チューブトレーラーは2031年までに11.05%のCAGRで拡大すると予測されています。
– **最終用途産業別**: 航空宇宙産業は2025年に液体水素市場の38.20%を占めており、自動車産業は2031年までに13.05%のCAGRで成長しています。
– **地域別**: 2025年には北米が液体水素市場の42.10%を占めており、アジア太平洋地域は2026-2031年の間に11.12%のCAGRを記録すると予想されています。

### グローバル液体水素市場のトレンドと洞察
#### ドライバー影響分析
– **急増する打ち上げ頻度とアルテミス後の月面ミッションプログラム**: +2.8%(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域に波及)
– **デポ規模のLH₂再給油を必要とする商業FCEVトラックの展開**: +2.1%(北米とヨーロッパで早期に利益を得る)
– **アジア太平洋地域のギガワット規模の液化装置の稼働**: +1.9%(APAC中心、グローバル供給チェーンに波及)
– **オルト-パラ触媒変換パックのコストダウン**: +1.4%(グローバル)
– **低温カーボン複合タンクのブレークスルー**: +1.2%(グローバル、航空宇宙と自動車での早期採用)

#### 逆風影響分析
– **小型ステーションの高いボイルオフ損失**: -1.8%(グローバル、特に分散型再給油ネットワークに影響)
– **LH₂ポンプとシールのための限られたグローバルヘリウム供給**: -1.2%(グローバル、ヘリウムを輸入に依存する地域に深刻な影響)
– **液化の電力集約性がグリーンH₂のLCOHを膨らませる**: -0.9%(グローバル、特に電気料金が高い地域に大きな影響)

### セグメント分析
#### 流通別: 低温タンクがインフラのリーダーシップを確立
低温タンクは2025年に液体水素市場の60.62%を占め、宇宙飛行における伝統的な使用と新たに検証されたゼロボイルオフ性能基準を反映しています。このセグメントの成長は、多層絶縁の進展と、浸透を削減しつつ重量を最大1/3まで軽減する複合シェルから来ています。オペレーターは、再給油需要の急増に効率的にスケールアップできるため、固定式の低温デポを基盤資産と見なしています。

#### 最終用途産業別: 航空宇宙がシェアを保持、自動車が加速
航空宇宙産業は2025年に38.20%の需要を維持しており、アルテミス、スターシップ、ESAの月面ゲートウェイの打ち上げ計画に支えられています。長期間のストレージ仕様は商業衛星サービスに波及し、航空宇宙は液体水素市場の主要な柱となっています。一方、自動車産業は2031年までに13.05%のCAGRを記録し、GenH2クラスのトラックやヒュンダイのXcientポートフォリオ、ニコラ・ボッシュの燃料電池スタックにより推進されています。

### 地理的分析
北米は2025年に42.10%のボリュームを占めており、NASAの調達サイクル、カリフォルニアのLCFSクレジット、エネルギー省のH2Hubs資金提供が反映されています。アジア太平洋地域は、急成長を遂げるギガワット規模の液化装置の稼働により、2031年までに11.12%のCAGRを記録すると予測されています。

### 競争環境
液体水素市場は中程度に集中しており、Air Liquide、Linde、Air Productsが生産から供給までのエンドツーエンドポートフォリオを活用しています。これらの大手企業は、地域の供給リスクをヘッジし、地元のコンテンツ要件を満たすために供給のフットプリントを地域化しています。特定のニッチアプリケーションに焦点を当てる専門企業もシェアを拡大しています。

### 業界の最近の動向
– **2025年4月**: Hidrogenii(Plug PowerとOlin Corporationの合弁会社)がルイジアナ州セント・ガブリエルに15トン/日の水素液化プラントを稼働しました。このプロジェクトは、Plug Powerの全国的なグリーン水素ネットワーク構築戦略の重要な部分であり、総水素生産能力を40トン/日に増加させます。
– **2024年12月**: Air Liquideは、ベルギーのアントワープ-ブルージュ港におけるENHANCEプロジェクトのために、欧州イノベーション基金から1億1000万ユーロの助成金を受け取りました。このプロジェクトは、アンモニアから派生した低炭素および再生可能水素の生産と配布を目指しています。

❖ レポートの目次 ❖

液体水素産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 アルテミス以降の打ち上げ頻度の急増と月面ミッションプログラム
4.2.2 デポ規模のLH₂給油を必要とする商業用FCEVトラックの展開
4.2.3 アジア太平洋地域でのギガワット規模の液化装置の稼働開始
4.2.4 オルト-パラ触媒変換パックのコストダウン
4.2.5 低温炭素複合タンクのブレークスルー
4.3 市場の制約
4.3.1 小型ステーションの高い蒸発損失
4.3.2 LH₂ポンプとシール用の限られた世界的ヘリウム供給
4.3.3 液化の電力集約性がグリーンH₂のLCOHを引き上げる
4.4 バリューチェーン分析
4.5 ポーターの5つの力
4.5.1 供給者の交渉力
4.5.2 買い手の交渉力
4.5.3 新規参入者の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の程度
5. 市場規模と成長予測(量)
5.1 配分別
5.1.1 低温タンク
5.1.2 高圧チューブトレーラー
5.2 エンドユーザー産業別
5.2.1 航空宇宙(宇宙を含む)
5.2.2 自動車
5.2.3 海洋
5.2.4 その他のエンドユーザー産業
5.3 地理別
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 ASEAN諸国
5.3.1.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.2 北アメリカ
5.3.2.1 アメリカ合衆国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 イギリス
5.3.3.3 フランス
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 ロシア
5.3.3.6 北欧諸国
5.3.3.7 その他のヨーロッパ
5.3.4 南アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南アメリカ
5.3.5 中東およびアフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
6.4 企業プロフィール(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の開発を含む)
6.4.1 エア・リキード
6.4.2 エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ株式会社
6.4.3 岩谷産業株式会社
6.4.4 川崎重工業株式会社
6.4.5 リンデ株式会社
6.4.6 マセソン・トライガス株式会社
6.4.7 メッサーSEおよびCo. KGaA
6.4.8 日本酸素ホールディングス株式会社
6.4.9 オリン株式会社
6.4.10 プラグパワー株式会社
6.4.11 ユニバーサル・インダストリアル・ガス
7. 市場機会

Table of Contents for Liquid Hydrogen Industry Report
1. Introduction
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. Research Methodology
3. Executive Summary
4. Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Surging Launch Cadence and Lunar-Mission Programs Post-Artemis
4.2.2 Commercial FCEV Truck Roll-Outs Needing Depot-Scale LH₂ Refuelling
4.2.3 Asia-Pacific Gigawatt-Scale Liquefiers Coming Online
4.2.4 Cost-Down in Ortho-Para Catalytic Conversion Packs
4.2.5 Cryogenic Carbon-Composite Tank Breakthroughs
4.3 Market Restraints
4.3.1 High Boil-Off Losses for Small-Footprint Stations
4.3.2 Limited Global Helium Supply for LH₂ Pumps and Seals
4.3.3 Electro-Intensiveness of Liquefaction Inflates Green-H₂ LCOH
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Porter's Five Forces
4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
4.5.2 Bargaining Power of Buyers
4.5.3 Threat of New Entrants
4.5.4 Threat of Substitutes
4.5.5 Degree of Competition
5. Market Size and Growth Forecasts (Volume)
5.1 By Distribution
5.1.1 Cryogenic Tanks
5.1.2 High-Pressure Tube Trailers
5.2 By End-User Industry
5.2.1 Aerospace (Including Outer Space)
5.2.2 Automotive
5.2.3 Marine
5.2.4 Other End-user Industries
5.3 By Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 ASEAN Countries
5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Russia
5.3.3.6 NORDIC Countries
5.3.3.7 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa
6. Competitive Landscape
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
6.4.1 Air Liquide
6.4.2 Air Products and Chemicals, Inc.
6.4.3 Iwatani Corporation
6.4.4 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
6.4.5 Linde PLC
6.4.6 MATHESON Tri-Gas, Inc.
6.4.7 Messer SE and Co. KGaA
6.4.8 NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION
6.4.9 Olin Corporation
6.4.10 Plug Power Inc.
6.4.11 Universal Industrial Gases
7. Market Opportunities
※参考情報

液体水素は、常温常圧では気体の状態にある水素が、低温で液体状になったものです。水素は周期表の1番目に位置する元素であり、最も軽い元素でもあります。液体水素は、約-253度Cの温度で凝縮されるため、その取り扱いや保存には特別な設備や技術が必要です。液体水素は非常に低い温度で存在し、質量当たりのエネルギー密度が非常に高いという特性を持っています。
液体水素は、主に燃料として利用されることが多いです。特に宇宙開発においては、ロケット燃料として重要な役割を果たしています。液体水素は酸素と反応することで、水を生成しながら高い推進力を生むため、数々の宇宙ミッションで使用されています。例としては、NASAのスペースシャトルや、現在のスペースXのファルコンロケットなどで活躍しています。これらのロケットは、液体水素と液体酸素を組み合わせたエンジンを搭載しており、高効率の燃焼を実現しています。

また、液体水素は燃料電池車や発電所の中でも利用されることが増えています。水素社会の実現に向けて、多くの企業や研究機関が水素エネルギーの研究を行っており、液体水素はその中心的な存在となっています。燃料電池車では水素をエネルギー源として利用し、その過程で二酸化炭素を排出せずに走行することができます。

液体水素の関連技術は非常に多岐にわたります。まず、液体水素を安定的に生成・保存・輸送するための技術が挙げられます。液体水素は常に非常に低温を維持する必要があり、これには真空断熱技術や特殊なタンクが用いられます。液体水素タンクは、その構造が非常に重要で、外部からの熱を遮断し、内部の液体をできるだけ長く液体として保持するための設計が求められます。

さらに、液体水素を生成する際の水素製造技術も重要です。主な方法には水の電気分解や、天然ガスから水素を抽出する方法などがあります。電気分解による水素製造は、再生可能エネルギーの活用を通じて、持続可能な水素生産が可能となるため、特に注目されています。

近年、液体水素の利用が広まる中で、様々な安全対策も求められています。水素は非常に可燃性が高く、取り扱いにおいては爆発のリスクが伴うため、厳重な安全管理が必要です。液体水素を扱う設備や施設では、漏れ検知システムや自動消火装置などの安全装置が重要視されています。

液体水素の市場は年々拡大しており、今後のエネルギー転換において重要な役割を果たすことが期待されています。水素社会の実現に向け、多くの国や企業が液体水素の利用拡大に取り組んでいます。これにより、環境に優しいエネルギー源としての位置が確立されると同時に、新たな産業の創出にも繋がるでしょう。

液体水素に関する研究は今後も進展し、さらなる技術革新や利用方法の普及が期待されます。持続可能な社会の実現に向けて、液体水素はその中心的な要素となるでしょう。様々な分野での応用によって、環境負荷軽減やエネルギー効率の向上が図られるなか、液体水素が果たす役割はますます重要性を増していくと考えられます。


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