パワートゥガスの世界市場2023-2028:技術別(電気分解、メタン化)、容量別(100kW以下、100~999kW、1,000kW以上)、使用別(風力、太陽光、バイオマス)、用途別(住宅、商業、ユーティリティ)、地域別

◆英語タイトル:Power-to-gas Market by Technology (Electrolysis, Methanation), Capacity (Less Than 100 kW, 100–999 kW, 1000 kW and Above), Use Case (Wind, Solar, Biomass), Application (Residential, Commercial, Utility), and Region 2023-2028

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23AI088)◆商品コード:IMARC23AI088
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2023年3月18日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
◆ページ数:145
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:エネルギー
◆販売価格オプション(消費税別)
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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 ❖

アイマーク社の本調査資料では、2022年に35.04百万ドルであった世界のパワートゥガス市場規模が、2028年までに68.13百万ドルに拡大し、予測期間中にCAGR 11.2%で成長すると予想しています。本書は、パワートゥガスの世界市場を調査・分析し、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、技術別(電気分解、メタン化)分析、容量別(100kW以下、100~999kW、1,000kW以上)分析、使用別(風力、太陽光、バイオマス)分析、用途別(住宅、商業、ユーティリティ)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東・アフリカ)分析、要因・制約・機会、バリューチェーン分析、ポーターズファイブフォース分析、価格分析、競争状況などの項目を整理しています。また、本書は、Electrochaea GmbH、Exytron GmbH、Hitachi Zosen Inova AG (Hitachi Zosen Corporation)、Ineratec GmbH、ITM Power plc、McPhy Energy SAS、MicroPyros BioEnerTec GmbH、Nel ASA、Power-to-Gas Hungary Kft、Uniper SEなどの企業情報を含んでいます。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界のパワートゥガス市場規模:技術別
- 電気分解における市場規模
- メタン化における市場規模
・世界のパワートゥガス市場規模:容量別
- 100kW以下パワートゥガスの市場規模
- 100~999kWパワートゥガスの市場規模
- 1,000kW以上パワートゥガスの市場規模
・世界のパワートゥガス市場規模:使用別
- 風力における市場規模
- 太陽光における市場規模
- バイオマスにおける市場規模
・世界のパワートゥガス市場規模:用途別
- 住宅における市場規模
- 商業における市場規模
- ユーティリティにおける市場規模
・世界のパワートゥガス市場規模:地域別
- 北米のパワートゥガス市場規模
- アジア太平洋のパワートゥガス市場規模
- ヨーロッパのパワートゥガス市場規模
- 中南米のパワートゥガス市場規模
- 中東・アフリカのパワートゥガス市場規模
・要因・制約・機会
・バリューチェーン分析
・ポーターズファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

市場概要:

世界のパワートゥガス市場規模は2022年に3,504万米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2023年から2028年の間に11.20%の成長率(CAGR)を示し、2028年までに6,813万米ドルに達すると予測しています。再生可能水素の需要拡大、燃料電池電気自動車(FCEV)の利用率上昇、電解槽技術の需要拡大が市場を牽引する主な要因の一つです。

パワートゥガス (P2G)は、電気エネルギーをガス生成を通じて化学エネルギーに変換するプロセスです。電解プロセスを利用して水素ガスを製造し、最終的なエネルギー・キャリアとして直接使用するか、第2段階のプロセスでメタン、合成ガス、電気、液体燃料、化学物質に変換します。再生可能エネルギーを天然ガスに変換し、既存の天然ガス・インフラに貯蔵します。また、風力発電所からの余剰電力を変換し、地域の送電網に供給したり、周辺の工業会社に供給したり、地域の充填所に供給したりすることもできます。運転を制御することで電力網への負荷を軽減しながら、エネルギーを他の貯蔵しやすいエネルギー・キャリアに変換することで、長期間エネルギーを貯蔵します。また、微生物が有機物を分解して燃料を生産する嫌気性消化プロセスを促進します。P2Gは、より環境に優しい天然ガスミックスに移行するための効果的な手段であるため、世界中で需要が高まっています。

パワートゥガス市場の動向:

現在、再生可能な水素の需要が増加しており、これは世界中の様々なセクターを脱炭素化する可能性を秘めています。これは、費用対効果の高さによる電解槽技術への需要の高まりとともに、市場の成長を支える重要な要因の一つとなっています。これに加えて、世界中で温室効果ガスの排出を削減するために、軽自動車、鉄道、海洋用途のクリーン燃料としての水素の需要が増加しています。これは、高純度の水素燃料を必要とする燃料電池電気自動車(FCEV)の利用の増加と相まって、市場にプラスの影響を与えています。さらに、水素製造技術や水素エンジン技術におけるさまざまな技術開発が、業界の投資家に有利な成長機会を提供しています。さらに、既存のガス輸送インフラを利用して、グリーン水素の形でエネルギーを長距離輸送するP2G技術に対する需要の高まりが、市場の成長を後押ししています。これとは別に、P2G技術が従来のエネルギー貯蔵技術と比較して提供する、より高い電力貯蔵容量やより長い放電時間などの様々な利点が、市場の成長を強化しています。さらに、太陽光や風力などの再生可能エネルギー技術のコスト低下によるP2G技術への需要の増加が、市場の成長を後押ししています。

主な市場セグメンテーション

IMARC Groupは、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルの予測とともに、世界のパワートゥガス市場の各セグメントにおける主要動向の分析を提供します。当レポートでは、市場を技術、容量、ユースケース、用途に基づいて分類しています。

技術の洞察

電解
メタン化

当レポートでは、技術に基づくパワートゥガス市場の詳細な分類と分析を行っています。これには電解とメタン化が含まれます。報告書によると、電解が最大のセグメントを占めています。

容量の洞察

100kW未満
100~999 kW
1000 kW以上

本レポートでは、容量に基づくパワートゥガス場の詳細な分類と分析も行っています。これには100kW未満、100-999kW、1000kW以上が含まれます。報告書によると、1000kW以上が最大の市場シェアを占めています。

ユースケースの洞察

風力
太陽光
バイオマス

本レポートでは、ユースケースに基づくパワートゥガス市場の詳細な分類と分析も行っています。これには風力、太陽光、バイオマスが含まれます。報告書によると、太陽光発電が最大の市場シェアを占めています。

アプリケーションの洞察

住宅用
商業
ユーティリティ

本レポートでは、パワートゥガス市場を用途別に詳細に分類・分析しています。これには住宅、商業、公益事業が含まれます。報告書によると、公益事業が最大の市場シェアを占めています。

地域別インサイト

北米
米国
カナダ

アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他

ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他

ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他

中東・アフリカ

また、北米(米国、カナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他)、欧州(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他)、中南米(ブラジル、メキシコ、その他)、中東・アフリカの主要地域市場についても包括的に分析しています。同レポートによると、欧州はパワートゥガスの最大市場です。欧州のパワートゥガス市場を牽引する要因としては、エネルギー需要の増加、二酸化炭素排出量削減のための厳しい規制、様々な分野での水素の商用利用の増加などが挙げられます。

競争状況:

本レポートでは、世界のパワートゥガス市場の競争状況についても包括的に分析しています。市場構造、主要企業による市場シェア、プレイヤーのポジショニング、上位の勝利戦略、競合ダッシュボード、企業評価象限などの競合分析が網羅されています。また、主要企業の詳細プロフィールも掲載しています。対象となる企業には、Electrochaea GmbH, Exytron GmbH, Hitachi Zosen Inova AG (Hitachi Zosen Corporation), Ineratec GmbH, ITM Power plc, McPhy Energy SAS, MicroPyros BioEnerTec GmbH, Nel ASA, Power-to-Gas Hungary Kft, Uniper SEなどがあります。なお、本レポートは一部の企業リストであり、完全なリストは本レポートに記載されています。

本レポートで扱う主な質問

世界のパワートゥガス市場はこれまでどのように推移してきましたか?
世界のパワートゥガス市場における促進要因、阻害要因、機会とは?
各駆動要因、阻害要因、機会が世界の電力-ガス市場に与える影響は?
主要な地域市場とは?
パワートゥガス市場が最も魅力的な国は?
技術に基づく市場の内訳は?
パワートゥガス市場で最も魅力的な技術はどれですか?
発電容量に基づく市場の内訳は?
パワートゥガス市場で最も魅力的な容量は?
ユースケースに基づく市場の内訳は?
パワートゥガス市場で最も魅力的なユースケースは?
アプリケーションに基づく市場の内訳は?
パワートゥガス市場で最も魅力的なアプリケーションは?
世界のパワートゥガス市場の競争構造は?
世界のパワートゥガス市場における主要プレイヤー/企業は?

❖ レポートの目次 ❖

1 序文

2 調査範囲と方法論

2.1 調査の目的

2.2 ステークホルダー

2.3 データソース

2.3.1 一次情報源

2.3.2 二次情報源

2.4 市場推計

2.4.1 ボトムアップアプローチ

2.4.2 トップダウンアプローチ

2.5 予測方法論

3 エグゼクティブサマリー

4 はじめに

4.1 概要

4.2 主要な業界動向

5 世界のPower-to-Gas市場

5.1 市場概要

5.2 市場動向

5.3 COVID-19の影響

5.4 市場予測

6 技術別市場内訳

6.1 電気分解

6.1.1 市場動向

6.1.2 市場予測

6.2 メタネーション

6.2.1 市場動向

6.2.2 市場予測

7 容量別市場内訳

7.1 100kW未満

7.1.1 市場動向

7.1.2 市場予測

7.2 100~999kW

7.2.1 市場動向

7.2.2 市場予測

7.3 1000kW以上

7.3.1 市場動向

7.3.2 市場予測

8 ユースケース別市場内訳

8.1 風力

8.1.1 市場動向

8.1.2 市場予測

8.2 太陽光

8.2.1 市場動向

8.2.2 市場予測

8.3 バイオマス

8.3.1 市場動向

8.3.2 市場予測

9 アプリケーション別市場内訳

9.1 住宅

9.1.1 市場動向

9.1.2 市場予測

9.2 商業

9.2.1 市場動向

9.2.2 市場予測

9.3 公益事業

9.3.1 市場動向

9.3.2 市場予測

10 地域別市場内訳

10.1 北米

10.1.1 アメリカ合衆国

10.1.1.1 市場動向

10.1.1.2 市場予測

10.1.2 カナダ

10.1.2.1 市場動向

10.1.2.2 市場予測

10.2 アジア太平洋地域

10.2.1 中国

10.2.1.1 市場動向

10.2.1.2 市場予測

10.2.2 日本

10.2.2.1 市場動向

10.2.2.2 市場予測

10.2.3 インド

10.2.3.1 市場動向

10.2.3.2 市場予測

10.2.4 韓国

10.2.4.1 市場動向

10.2.4.2 市場予測

10.2.5 オーストラリア

10.2.5.1 市場動向

10.2.5.2 市場予測

10.2.6 インドネシア

10.2.6.1 市場動向

10.2.6.2 市場予測

10.2.7 その他

10.2.7.1 市場動向

10.2.7.2 市場予測

10.3 ヨーロッパ

10.3.1 ドイツ

10.3.1.1 市場動向

10.3.1.2 市場予測

10.3.2 フランス

10.3.2.1 市場動向

10.3.2.2 市場予測

10.3.3 イギリス

10.3.3.1 市場動向

10.3.3.2 市場予測

10.3.4 イタリア

10.3.4.1 市場動向

10.3.4.2 市場予測

10.3.5 スペイン

10.3.5.1 市場動向

10.3.5.2 市場予測

10.3.6 ロシア

10.3.6.1 市場動向

10.3.6.2 市場予測

10.3.7 その他

10.3.7.1 市場動向

10.3.7.2 市場予測

10.4 中南米

10.4.1 ブラジル

10.4.1.1 市場動向

10.4.1.2 市場予測

10.4.2 メキシコ

10.4.2.1 市場動向

10.4.2.2 市場予測

10.4.3 その他

10.4.3.1 市場動向

10.4.3.2 市場予測

10.5 中東およびアフリカ

10.5.1 市場動向

10.5.2 国別市場内訳

10.5.3 市場予測

11 推進要因、制約要因、機会

11.1概要

11.2 推進要因

11.3 制約要因

11.4 機会

12 バリューチェーン分析

13 ポーターのファイブフォース分析

13.1 概要

13.2 買い手の交渉力

13.3 サプライヤーの交渉力

13.4 競争の度合い

13.5 新規参入の脅威

13.6 代替品の脅威

14 価格分析

15 競争環境

15.1 市場構造

15.2 主要プレーヤー

15.3 主要プレーヤーのプロフィール

15.3.1 Electrochaea GmbH

15.3.1.1 会社概要

15.3.1.2 製品ポートフォリオ

15.3.2 Exytron GmbH

15.3.2.1 会社概要

15.3.2.2 製品ポートフォリオ

15.3.3 Hitachi Zosen Inova AG(日立造船株式会社)

15.3.3.1 会社概要

15.3.3.2 製品ポートフォリオ

15.3.4 Ineratec GmbH

15.3.4.1 会社概要

15.3.4.2 製品ポートフォリオ

15.3.5 ITM Power plc

15.3.5.1 会社概要

15.3.5.2 製品ポートフォリオ

15.3.5.3 財務状況

15.3.5.4 SWOT分析

15.3.6 McPhy Energy SAS

15.3.6.1 会社概要

15.3.6.2 製品ポートフォリオ

15.3.6.3 財務状況

15.3.7 MicroPyros BioEnerTec GmbH

15.3.7.1 会社概要

15.3.7.2 製品ポートフォリオ

15.3.8 Nel ASA

15.3.8.1 会社概要

15.3.8.2 製品ポートフォリオ

15.3.8.3 財務状況

15.3.9 Power-to-Gas Hungary Kft

15.3.9.1 会社概要

15.3.9.2 製品ポートフォリオ

15.3.10 Uniper SE

15.3.10.1 会社概要

15.3.10.2 製品ポートフォリオ

15.3.10.3 財務状況

15.3.10.4 SWOT分析 これは企業の一部のみを記載したリストであり、完全なリストはレポートに記載されています。

図1:世界のPower-to-Gas市場:主要な推進要因と課題

図2:世界のPower-to-Gas市場:売上高(百万米ドル)、2017~2022年

図3:世界のPower-to-Gas市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図4:世界のPower-to-Gas市場:技術別内訳(%)、2022年

図5:世界のPower-to-Gas市場:容量別内訳(%)、2022年

図6:世界のPower-to-Gas市場:ユースケース別内訳(%)、2022年

図7:世界のPower-to-Gas市場:用途別内訳(%)、2022年

図8:世界のPower-to-Gas市場:地域別内訳(%)、2022年

図9:世界:パワー・ツー・ガス(電気分解)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図10:世界:パワー・ツー・ガス(電気分解)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図11:世界:パワー・ツー・ガス(メタネーション)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図12:世界:パワー・ツー・ガス(メタネーション)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図13:世界:パワー・ツー・ガス(100kW未満)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図14:世界:パワー・ツー・ガス(100kW未満)市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年

図15:世界:パワー・トゥ・ガス(100~999kW)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図16:世界:パワー・トゥ・ガス(100~999kW)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図17:世界:パワー・トゥ・ガス(1000kW以上)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図18:世界:パワー・トゥ・ガス(1000kW以上)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図19:世界:パワー・トゥ・ガス(風力)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図図20:世界:パワー・ツー・ガス(風力)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図21:世界:パワー・ツー・ガス(太陽光)市場予測:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図22:世界:パワー・ツー・ガス(太陽光)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図23:世界:パワー・ツー・ガス(バイオマス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図24:世界:パワー・ツー・ガス(バイオマス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図25:世界:パワー・ツー・ガス(住宅用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図26:世界:パワー・ツー・ガス(住宅用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図27:世界:パワー・ツー・ガス(商業用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図28:世界:パワー・ツー・ガス(商業用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図29:世界:パワー・ツー・ガス(公益事業用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図30:世界:パワー・ツー・ガス(公益事業用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図31:北米:パワー・ツー・ガス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図32:北米:パワー・ツー・ガス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図33:米国:パワー・ツー・ガス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図34:米国:パワー・ツー・ガス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図35:カナダ:パワー・ツー・ガス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図36:カナダ:パワー・ツー・ガス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図37:アジア太平洋地域:パワー・ツー・ガス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図38:アジア太平洋地域:Power-to-Gas市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図39:中国:Power-to-Gas市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図40:中国:Power-to-Gas市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図41:日本:Power-to-Gas市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図42:日本:Power-to-Gas市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図43:インド:Power-to-Gas市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図44:インド:Power-to-Gas市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年

図45:韓国:Power-to-Gas市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図46:韓国:Power-to-Gas市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図47:オーストラリア:Power-to-Gas市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図48:オーストラリア:Power-to-Gas市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図49:インドネシア:Power-to-Gas市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図50:インドネシア:Power-to-Gas市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図51:その他:Power-to-Gas市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図52:その他:Power-to-Gas市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図53:欧州:Power-to-Gas市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図54:欧州:Power-to-Gas市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図55:ドイツ:Power-to-Gas市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図56:ドイツ:Power-to-Gas市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図57:フランス:Power-to-Gas市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年

図58:フランス:Power-to-Gas市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図59:英国:Power-to-Gas市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図60:英国:Power-to-Gas市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図61:イタリア:Power-to-Gas市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図62:イタリア:Power-to-Gas市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図63:スペイン:Power-to-Gas市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図64:スペイン:パワー・ツー・ガス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図65:ロシア:パワー・ツー・ガス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図66:ロシア:パワー・ツー・ガス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図67:その他:パワー・ツー・ガス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図68:その他:パワー・ツー・ガス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図69:ラテンアメリカ:パワー・ツー・ガス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図70:ラテンアメリカ:パワー・ツー・ガス市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年

図71:ブラジル:パワー・ツー・ガス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図72:ブラジル:パワー・ツー・ガス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図73:メキシコ:パワー・ツー・ガス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図74:メキシコ:パワー・ツー・ガス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図75:その他:パワー・ツー・ガス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図76:その他:パワー・ツー・ガス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図77:中東およびアフリカ:パワー・ツー・ガス市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図78:中東およびアフリカ:パワー・ツー・ガス市場:国別構成比(%)、2022年

図79:中東およびアフリカ:パワー・ツー・ガス市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図80:世界:パワー・ツー・ガス産業:推進要因、制約要因、および機会

図81:世界:パワー・ツー・ガス産業:バリューチェーン分析

図82:世界:パワー・ツー・ガス産業:ポーターのファイブフォース分析

1    Preface
2    Scope and Methodology
2.1    Objectives of the Study
2.2    Stakeholders
2.3    Data Sources
2.3.1    Primary Sources
2.3.2    Secondary Sources
2.4    Market Estimation
2.4.1    Bottom-Up Approach
2.4.2    Top-Down Approach
2.5    Forecasting Methodology
3    Executive Summary
4    Introduction
4.1    Overview
4.2    Key Industry Trends
5    Global Power-to-gas Market
5.1    Market Overview
5.2    Market Performance
5.3    Impact of COVID-19
5.4    Market Forecast
6    Market Breakup by Technology
6.1    Electrolysis
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2    Methanation
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7    Market Breakup by Capacity
7.1    Less Than 100 kW
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2    100–999 kW
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3    1000 kW and Above
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8    Market Breakup by Use Case
8.1    Wind
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2    Solar
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3    Biomass
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9    Market Breakup by Application
9.1    Residential
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2    Commercial
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3    Utility
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10    Market Breakup by Region
10.1    North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2    Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3    Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4    Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5    Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11    Drivers, Restraints, and Opportunities
11.1    Overview
11.2    Drivers
11.3    Restraints
11.4    Opportunities
12    Value Chain Analysis
13    Porters Five Forces Analysis
13.1    Overview
13.2    Bargaining Power of Buyers
13.3    Bargaining Power of Suppliers
13.4    Degree of Competition
13.5    Threat of New Entrants
13.6    Threat of Substitutes
14    Price Analysis
15    Competitive Landscape
15.1    Market Structure
15.2    Key Players
15.3    Profiles of Key Players
15.3.1    Electrochaea GmbH
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.2    Exytron GmbH
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3    Hitachi Zosen Inova AG (Hitachi Zosen Corporation)
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4    Ineratec GmbH
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.5    ITM Power plc
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.5.4 SWOT Analysis
15.3.6    McPhy Energy SAS
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.7    MicroPyros BioEnerTec GmbH
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8    Nel ASA
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.9    Power-to-Gas Hungary Kft
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.10    Uniper SE
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT AnalysisKindly note that this only represents a partial list of companies, and the complete list has been provided in the report.
※参考情報

パワートゥガス(Power-to-Gas)は、再生可能エネルギー源から生成された電力を利用して、水や二酸化炭素からガスを生成する技術およびプロセスを指します。この技術は、主に電気エネルギーの貯蔵や、化石燃料の代替としての役割を果たします。特に、風力や太陽光などの変動性のある再生可能エネルギーの利用を最大化するために重要な技術とされています。
パワートゥガスの基本的なプロセスは、再生可能エネルギーによって発電した電力を用いて水を電気分解し、水素を生成することから始まります。この水素は、次に二酸化炭素と反応させてメタンを生成することができます。これによって、エネルギーを貯蔵し、後に異なる用途に利用できるガス状のエネルギー源を得ることができます。生成されたメタンは、従来の天然ガスと同様に利用することができ、すでに存在するガスインフラに直接融入することが可能です。

パワートゥガスには、主に二つの大きな種類があります。一つは水素の生成に特化した「パワートゥ水素」、もう一つは水素を利用してメタンを生成する「パワートゥメタン」です。パワートゥ水素では、再生可能電力を使用して直接水を電気分解し、水素を取り出します。この水素は、燃料電池や工業用の原料として利用されます。パワートゥメタンでは、水素と二酸化炭素を反応させてメタンを生成し、これもまた燃料や化学品製造に利用可能です。

利用用途は多岐にわたります。生成された水素は、燃料電池車や発電所での燃料として利用されます。また、化学工業においても重要な原料として使われるため、さまざまな産業に貢献しています。メタンとして生成されたガスは、家庭の暖房、発電、さらには工業プロセスにおいても利用されることが可能です。特に、天然ガスの代替としての利用は、温室効果ガスの排出削減に寄与する重要な要素となっています。

関連技術としては、電気分解技術が挙げられます。これは水を水素と酸素に分解するプロセスで、効率的でクリーンな電力変換を可能にします。また、メタンの生成には「メタネーション」と呼ばれるプロセスが用いられます。これは水素と二酸化炭素の反応によってメタンを生成する化学反応であり、産業的な応用も考慮され、さらなる効率化が進められています。

パワートゥガスは、特にエネルギーの貯蔵と二酸化炭素削減の観点から、未来の持続可能なエネルギーシステムにおいて重要な役割を果たします。変動する再生可能エネルギーによって生成された電力を安定的に供給するために、この技術が活かされることが期待されています。また、カーボンニュートラルな社会を目指す上でも、重要な手段となるでしょう。

今後、パワートゥガスの技術は進化を続け、経済性や効率性が向上することが期待されます。また、政策的な支援も重要であり、再生可能エネルギーの普及や炭素価格の設定などが、技術の導入を促進する要素となります。持続可能な社会の実現へ向けて、パワートゥガスは欠かせない技術として位置づけられています。


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★リサーチレポート[ パワートゥガスの世界市場2023-2028:技術別(電気分解、メタン化)、容量別(100kW以下、100~999kW、1,000kW以上)、使用別(風力、太陽光、バイオマス)、用途別(住宅、商業、ユーティリティ)、地域別(Power-to-gas Market by Technology (Electrolysis, Methanation), Capacity (Less Than 100 kW, 100–999 kW, 1000 kW and Above), Use Case (Wind, Solar, Biomass), Application (Residential, Commercial, Utility), and Region 2023-2028)]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
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