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世界のグリーン水素市場は、2025年の24億7,780万米ドルから、2034年には682億5,740万米ドルへと急成長し、2026年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)44.55%を記録すると予測されています。2025年には欧州が最大の市場シェアを占め、米国も主要な地域市場として浮上しています。
この市場成長の主な要因は、厳格な脱炭素化政策、電解技術の進歩、再生可能エネルギーコストの低下、そして重工業や輸送など脱炭素化が困難な分野におけるクリーンエネルギー代替品への需要増加です。温室効果ガス削減と気候変動への懸念がクリーンエネルギーへの移行を促し、各国政府は再生可能エネルギー由来の水素製造に対する政策やインセンティブを強化しています。技術の向上により、グリーン水素製造は大規模用途で効率的かつ費用対効果が高まり、ネットゼロ排出目標達成に向けた産業、輸送、発電分野での投資が活発化しています。水素燃料電池の応用拡大やエネルギー安全保障・多様化へのニーズも市場を後押ししており、政府、産業界、研究機関の協力がグリーン水素を世界のエネルギー転換の礎とすると期待されています。
市場トレンドとしては、世界的な脱炭素化目標と気候政策の強化が挙げられます。例えば、2024年2月には国連加盟国が内陸輸送からの温室効果ガス排出量削減戦略を採択しました。輸送部門は年間温室効果ガス排出量の約23%を占めるため、迅速な対策が求められています。また、再生可能エネルギーコストの世界的な下落と電解技術の進歩も重要です。国際エネルギー機関(IEA)によると、2023年には新規の太陽光・洋上風力発電容量の96%が、新規の石炭・天然ガス発電所よりも安価でした。F2N Green Hydrogen Srlがアルカリスタック製品ライン「CORNERSTONE」の商業販売を開始するなど、電解技術はエネルギー効率を向上させ、生産コストを削減しています。
さらに、重工業(鉄鋼、セメント、化学品生産)や重輸送(海運、航空、長距離トラック輸送)といった脱炭素化困難分野でのクリーンエネルギー需要が急速に増加しています。これらの分野が炭素排出量削減に努める中で、グリーン水素は化石燃料に代わる持続可能な選択肢として注目されています。例えば、ボルボ・トラックスは水素を燃料とする内燃機関トラックの開発を発表し、2026年には路上試験を開始する予定です。
市場は技術、用途、流通チャネルに基づいて分類されます。技術別では、アルカリ電解槽が2025年に最大のセグメントを占めています。これは、その成熟した技術、費用対効果、長い運用寿命、そして大規模な産業用途に適した堅牢な設計によるものです。インドのGreenzo Energy India Limitedが1MWアルカリ電解槽を発表した事例もあります。用途別では、輸送分野が市場を牽引しています。
グリーン水素市場は、電化が困難な重輸送(大型車両、海運、航空)分野の持続可能な代替手段として需要が拡大しています。バッテリーに比べ長い航続距離と迅速な燃料補給が可能で、長距離輸送に不可欠です。各国がゼロエミッション輸送ソリューションを推進する中、水素の高いエネルギー密度と低排出ガスが注目され、インフラ投資と燃料電池車(FCV)の革新が輸送部門の脱炭素化を後押ししています。
流通チャネルでは、パイプラインがグリーン水素輸送で最大のシェアを占めます。長距離輸送におけるコスト効率と信頼性が高く、既存の天然ガスパイプライン転用も可能で、インフラ投資を削減します。大規模かつ継続的な輸送が可能で、エネルギー損失も最小限に抑えられるため、需要増加に伴い理想的なソリューションです。
地域別では、2025年に欧州が最大の市場シェアを占めました。EUの厳格な気候目標、多額の政府資金、欧州グリーンディールやFit for 55パッケージなどの支援政策が推進要因です。再生可能エネルギーコスト低下、鉄鋼・化学・重輸送など脱炭素困難分野の需要が背景にあります。EUの水素戦略は電解槽、インフラ、研究への投資を奨励し、「水素バレー」や国境を越えたプロジェクト、北アフリカとの提携を通じて供給安定性を確保し、欧州をリーダーとして位置づけています。例えば、2024年9月にはbpとイベルドローラがスペインで25MWのグリーン水素プロジェクトを開発し、年間23,000トンのCO2排出削減に貢献予定です。
米国市場は、気候変動対策としての脱炭素化への注力が主要因です。グリーン水素は、重工業、輸送、エネルギー貯蔵といった排出削減困難分野の温室効果ガス(GHG)排出量削減に貢献します。インフレ削減法(IRA)やエネルギー省の水素ショットプログラムなどの政府政策が生産コスト削減とインフラ開発を支援。豊富な再生可能資源、電解技術とエネルギー貯蔵の進歩、企業の持続可能性目標、輸出可能性も市場を牽引し、米国は水素生産の世界的リーダーとしての地位を確立しつつあります。
アジア太平洋市場は、クリーンエネルギー移行への地域のコミットメント、政策支援、豊富な再生可能エネルギー資源により著しい成長を遂げています。日本、韓国、中国、オーストラリアなどがカーボンニュートラル達成とパリ協定目標達成のため、水素導入に野心的な目標を設定しています。太陽光、風力、水力資源への大規模投資が費用対効果の高いグリーン水素生産を可能にし、インドは2023-24年度に過去最高の18.48GWの再生可能エネルギー容量を追加しました。電解槽技術の進歩と規模の経済が生産コストをさらに引き下げ、鉄鋼、アンモニア、化学精製などの産業需要も増加。日本や韓国ではFCVへの導入も進んでいます。オーストラリアのような国々は、グリーン水素の世界的供給者としての輸出機会も追求しています。
世界のグリーン水素市場は、豊富な再生可能エネルギー資源、政府の支援政策、持続可能なエネルギーソリューションへの需要増加を背景に、急速な成長を遂げています。
欧州連合では、2023年に最終エネルギー使用量の約24.1%を再生可能エネルギーが占め、グリーン水素の世界的リーダーとしての地位確立を目指しています。中東・アフリカ諸国からの輸入や域内協力の強化を通じて、市場拡大と輸出意欲が高まっています。
ラテンアメリカ市場も、豊富な再生可能エネルギーと支援政策により勢いを増しています。ブラジルは2023年に125億米ドルを再生可能エネルギープロジェクトに投資する「成長加速計画」を発表。チリ、ブラジル、アルゼンチンは、広大な太陽光・風力エネルギーを活用し、電解による費用競争力のあるグリーン水素生産を進めています。特にチリは「国家グリーン水素戦略」に基づき、輸出大国を目指しています。同地域は、水素生産、インフラ、研究への投資を誘致する政策を導入し、欧州やアジアへの主要輸出国としての戦略的地位を確立。鉱業、運輸、重工業における脱炭素化の取り組みが、グリーン水素の採用を加速させています。
中東・アフリカ(MEA)市場も、豊富な再生可能エネルギー、戦略的な地理的位置、クリーンエネルギーへの世界的な需要増により急速に拡大しています。サウジアラビア、UAE、南アフリカは、太陽光・風力エネルギーを活用し、競争力のあるコストでグリーン水素を生産。サウジアラビアでは、2023年末までに建設中の再生可能エネルギープロジェクトの生産能力が8GWを超えると見込まれています。政府の政策と国際投資が市場成長を後押しし、MEA諸国は水素の生産、貯蔵、輸送インフラ開発のための枠組みとパートナーシップを構築。欧州やアジアへの輸出機会も市場成長に貢献しています。
競争環境では、主要企業は需要増加に対応するため多様な戦略を展開しています。電解槽の効率向上、生産コスト削減、貯蔵・流通技術の強化を目指し、研究開発に多額の投資を行っています。これにより、グリーン水素の商業的実現可能性を高めようとしています。大手エネルギー企業は、風力や太陽光などの再生可能エネルギー源を活用した大規模グリーン水素生産施設の共同開発のため、戦略的パートナーシップを形成。また、インフレ抑制法に基づく税制優遇措置などの政府イニシアチブと連携し、国内生産拠点を確立し、政策支援を活用しています。一部企業は、費用対効果の高い持続可能な水素生産を確保するため、再生可能エネルギー資産を確保することで垂直統合を進めています。自動車メーカーや重工業との連携も一般的で、輸送、製鉄、発電向けの水素ベースソリューションの開発を目指しています。
最近の動向としては、2024年12月にHero Future Energiesがカルナータカ州政府と再生可能エネルギー・グリーン水素プロジェクトへの投資に関する覚書を締結。2024年11月にはIITボンベイとHSBCインドのグリーン水素プログラムが革新的なプロジェクトを採択。2024年7月には米国企業がドッダバラプール近郊にグリーン水素電解槽ギガファクトリーを開設。2024年4月にはインド初の多目的グリーン水素パイロットプロジェクトがヒマーチャル州のナトパ・ジャクリ水力発電所で稼働を開始しました。
本レポートは、2020年から2034年までのグリーン水素市場の様々なセグメント、過去および現在の市場トレンド、市場予測、ダイナミクスに関する包括的な定量分析を提供します。市場の推進要因、課題、機会に関する最新情報を提供し、主要な地域市場および国レベルの市場を特定します。ポーターのファイブフォース分析は、新規参入者、競争、サプライヤーと買い手の交渉力、代替品の脅威の影響を評価し、業界の競争レベルと魅力を分析するのに役立ちます。競争環境の分析は、主要企業の現在の市場における位置付けを理解するための洞察を提供します。
1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
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 市場推定
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 世界のグリーン水素市場 – 序論
4.1 概要
4.2 市場動向
4.3 業界トレンド
4.4 競合情報
5 世界のグリーン水素市場の展望
5.1 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
5.2 市場予測 (2026-2034)
6 世界のグリーン水素市場 – 技術別内訳
6.1 プロトン交換膜型電解槽
6.1.1 概要
6.1.2 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
6.1.3 市場セグメンテーション
6.1.4 市場予測 (2026-2034)
6.2 アルカリ水電解槽
6.2.1 概要
6.2.2 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
6.2.3 市場セグメンテーション
6.2.4 市場予測 (2026-2034)
6.3 その他
6.3.1 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
6.3.2 市場予測 (2026-2034)
6.4 技術別魅力的な投資提案
7 世界のグリーン水素市場 – 用途別内訳
7.1 発電
7.1.1 概要
7.1.2 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
7.1.3 市場セグメンテーション
7.1.4 市場予測 (2026-2034)
7.2 輸送
7.2.1 概要
7.2.2 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
7.2.3 市場セグメンテーション
7.2.4 市場予測 (2026-2034)
7.3 その他
7.3.1 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
7.3.2 市場予測 (2026-2034)
7.4 用途別魅力的な投資提案
8 世界のグリーン水素市場 – 流通チャネル別内訳
8.1 パイプライン
8.1.1 概要
8.1.2 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
8.1.3 市場セグメンテーション
8.1.4 市場予測 (2026-2034)
8.2 貨物
8.2.1 概要
8.2.2 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
8.2.3 市場セグメンテーション
8.2.4 市場予測 (2026-2034)
8.3 流通チャネル別魅力的な投資提案
9 世界のグリーン水素市場 – 地域別内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場推進要因
9.1.1.2 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
9.1.1.3 技術別市場内訳
9.1.1.4 用途別市場内訳
9.1.1.5 流通チャネル別市場内訳
9.1.1.6 主要企業
9.1.1.7 市場予測 (2026-2034)
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場推進要因
9.1.2.2 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
9.1.2.3 技術別市場内訳
9.1.2.4 用途別市場内訳
9.1.2.5 流通チャネル別市場内訳
9.1.2.6 主要企業
9.1.2.7 市場予測 (2026-2034)
9.2 欧州
9.2.1 ドイツ
9.2.1.1 市場推進要因
9.2.1.2 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
9.2.1.3 技術別市場内訳
9.2.1.4 用途別市場内訳
9.2.1.5 流通チャネル別市場内訳
9.2.1.6 主要企業
9.2.1.7 市場予測 (2026-2034)
9.2.2 フランス
9.2.2.1 市場推進要因
9.2.2.2 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
9.2.2.3 技術別市場内訳
9.2.2.4 用途別市場内訳
9.2.2.5 流通チャネル別市場内訳
9.2.2.6 主要企業
9.2.2.7 市場予測 (2026-2034)
9.2.3 英国
9.2.3.1 市場推進要因
9.2.3.2 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
9.2.3.3 技術別市場内訳
9.2.3.4 用途別市場内訳
9.2.3.5 流通チャネル別市場内訳
9.2.3.6 主要企業
9.2.3.7 市場予測 (2026-2034)
9.2.4 イタリア
9.2.4.1 市場推進要因
9.2.4.2 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
9.2.4.3 技術別市場内訳
9.2.4.4 用途別市場内訳
9.2.4.5 流通チャネル別市場内訳
9.2.4.6 主要企業
9.2.4.7 市場予測 (2026-2034)
9.2.5 スペイン
9.2.5.1 市場推進要因
9.2.5.2 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
9.2.5.3 技術別市場内訳
9.2.5.4 用途別市場内訳
9.2.5.5 流通チャネル別市場内訳
9.2.5.6 主要企業
9.2.5.7 市場予測 (2026-2034)
9.2.6 その他
9.2.6.1 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
9.2.6.2 市場予測 (2026-2034)
9.3 アジア太平洋
9.3.1 中国
9.3.1.1 市場の推進要因
9.3.1.2 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
9.3.1.3 技術別市場内訳
9.3.1.4 用途別市場内訳
9.3.1.5 流通チャネル別市場内訳
9.3.1.6 主要企業
9.3.1.7 市場予測 (2026-2034)
9.3.2 日本
9.3.2.1 市場の推進要因
9.3.2.2 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
9.3.2.3 技術別市場内訳
9.3.2.4 用途別市場内訳
9.3.2.5 流通チャネル別市場内訳
9.3.2.6 主要企業
9.3.2.7 市場予測 (2026-2034)
9.3.3 インド
9.3.3.1 市場の推進要因
9.3.3.2 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
9.3.3.3 技術別市場内訳
9.3.3.4 用途別市場内訳
9.3.3.5 流通チャネル別市場内訳
9.3.3.6 主要企業
9.3.3.7 市場予測 (2026-2034)
9.3.4 韓国
9.3.4.1 市場の推進要因
9.3.4.2 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
9.3.4.3 技術別市場内訳
9.3.4.4 用途別市場内訳
9.3.4.5 流通チャネル別市場内訳
9.3.4.6 主要企業
9.3.4.7 市場予測 (2026-2034)
9.3.5 オーストラリア
9.3.5.1 市場の推進要因
9.3.5.2 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
9.3.5.3 技術別市場内訳
9.3.5.4 用途別市場内訳
9.3.5.5 流通チャネル別市場内訳
9.3.5.6 主要企業
9.3.5.7 市場予測 (2026-2034)
9.3.6 インドネシア
9.3.6.1 市場の推進要因
9.3.6.2 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
9.3.6.3 技術別市場内訳
9.3.6.4 用途別市場内訳
9.3.6.5 流通チャネル別市場内訳
9.3.6.6 主要企業
9.3.6.7 市場予測 (2026-2034)
9.3.7 その他
9.3.7.1 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
9.3.7.2 市場予測 (2026-2034)
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場の推進要因
9.4.1.2 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
9.4.1.3 技術別市場内訳
9.4.1.4 用途別市場内訳
9.4.1.5 流通チャネル別市場内訳
9.4.1.6 主要企業
9.4.1.7 市場予測 (2026-2034)
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場の推進要因
9.4.2.2 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
9.4.2.3 技術別市場内訳
9.4.2.4 用途別市場内訳
9.4.2.5 流通チャネル別市場内訳
9.4.2.6 主要企業
9.4.2.7 市場予測 (2026-2034)
9.4.3 その他
9.4.3.1 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
9.4.3.2 市場予測 (2026-2034)
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1.1 市場の推進要因
9.5.1.2 過去および現在の市場動向 (2020-2025)
9.5.1.3 技術別市場内訳
9.5.1.4 用途別市場内訳
9.5.1.5 流通チャネル別市場内訳
9.5.1.6 国別市場内訳
9.5.1.7 主要企業
9.5.1.8 市場予測 (2026-2034)
9.6 地域別魅力的な投資提案
10 世界のグリーン水素市場 – 競争環境
10.1 概要
10.2 市場構造
10.3 主要企業別市場シェア
10.4 市場プレイヤーのポジショニング
10.5 主要な成功戦略
10.6 競争ダッシュボード
10.7 企業評価象限
11 主要企業のプロファイル
11.1 Air Liquide S.A.
11.1.1 事業概要
11.1.2 提供サービス
11.1.3 事業戦略
11.1.4 財務状況
11.1.5 SWOT分析
11.1.6 主要ニュースとイベント
11.2 Air Products and Chemicals Inc.
11.2.1 事業概要
11.2.2 提供サービス
11.2.3 事業戦略
11.2.4 財務状況
11.2.5 SWOT分析
11.2.6 主要ニュースとイベント
11.3 Enapter AG
11.3.1 事業概要
11.3.2 提供サービス
11.3.3 事業戦略
11.3.4 財務状況
11.3.5 SWOT分析
11.3.6 主要ニュースとイベント
11.4 Green Hydrogen Systems A/S
11.4.1 事業概要
11.4.2 提供サービス
11.4.3 事業戦略
11.4.4 財務状況
11.4.5 SWOT分析
11.4.6 主要ニュースとイベント
11.5 Linde plc
11.5.1 事業概要
11.5.2 提供サービス
11.5.3 事業戦略
11.5.4 財務状況
11.5.5 SWOT分析
11.5.6 主要ニュースとイベント
11.6 ネルASA
11.6.1 事業概要
11.6.2 提供サービス
11.6.3 事業戦略
11.6.4 財務状況
11.6.5 SWOT分析
11.6.6 主要ニュースとイベント
11.7 オーステッドA/S
11.7.1 事業概要
11.7.2 提供サービス
11.7.3 事業戦略
11.7.4 財務状況
11.7.5 SWOT分析
11.7.6 主要ニュースとイベント
11.8 プラグパワーInc.
11.8.1 事業概要
11.8.2 提供サービス
11.8.3 事業戦略
11.8.4 財務状況
11.8.5 SWOT分析
11.8.6 主要ニュースとイベント
11.9 シーメンス・エナジーAG
11.9.1 事業概要
11.9.2 提供サービス
11.9.3 事業戦略
11.9.4 財務状況
11.9.5 SWOT分析
11.9.6 主要ニュースとイベント
11.10 ユニパーSE (フォルタムOyj)
11.10.1 事業概要
11.10.2 提供サービス
11.10.3 事業戦略
11.10.4 財務状況
11.10.5 SWOT分析
11.10.6 主要ニュースとイベント
これは企業の部分的なリストであり、完全なリストはレポートに記載されています。
12 世界のグリーン水素市場 – 業界分析
12.1 推進要因、阻害要因、機会
12.1.1 概要
12.1.2 推進要因
12.1.3 阻害要因
12.1.4 機会
12.1.5 影響分析
12.2 ポーターの5つの力分析
12.2.1 概要
12.2.2 買い手の交渉力
12.2.3 供給者の交渉力
12.2.4 競争の程度
12.2.5 新規参入の脅威
12.2.6 代替品の脅威
12.3 バリューチェーン分析
13 戦略的提言
14 付録

グリーン水素とは、太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギー源を用いて水を電気分解することで製造される水素のことです。この製造過程では二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスを一切排出しないため、地球温暖化対策の切り札として世界的に注目されています。化石燃料を原料としCO2を排出する「グレー水素」や、CO2を回収・貯留する「ブルー水素」とは異なり、グリーン水素は真にクリーンなエネルギーキャリアとして位置づけられています。
グリーン水素の主な製造方法は、水の電気分解です。この電気分解には、アルカリ水電解、固体高分子形水電解(PEM水電解)、固体酸化物形水電解(SOEC)などの技術が用いられます。それぞれ異なる運転条件や効率、コスト特性を持ち、用途や規模に応じて選択されます。例えば、PEM水電解は再生可能エネルギーの出力変動に柔軟に対応しやすい特性があり、SOECは高温で運転されるため、工場排熱などと組み合わせることで高効率化が期待されます。
グリーン水素は多岐にわたる分野での応用が期待されています。まず、燃料電池自動車(FCV)や燃料電池バス、鉄道、船舶、航空機などのモビリティ分野での燃料として利用されます。次に、製鉄、化学肥料(アンモニア)、石油精製などの産業分野において、化石燃料由来の水素や炭素を排出するプロセスを代替し、脱炭素化を推進します。また、発電所の燃料として利用することで、電力系統の安定化や再生可能エネルギーの余剰電力貯蔵にも貢献します。さらに、家庭やビルでの熱供給源として天然ガスと混合したり、直接利用したりすることも検討されています。
グリーン水素の普及には、様々な関連技術の発展が不可欠です。主要な技術としては、前述のアルカリ水電解装置、PEM水電解装置、SOECなどの高性能な水電解装置が挙げられます。これらを動かすための太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギー発電技術も基盤となります。製造された水素を安全かつ効率的に貯蔵・輸送する技術も重要で、高圧ガス貯蔵、液化水素貯蔵、有機ハイドライド、アンモニア変換などの技術開発が進められています。輸送手段としては、水素パイプラインや液化水素運搬船、アンモニア運搬船などが挙げられます。最終的な利用段階では、燃料電池技術や水素燃焼タービン技術などが関連します。これらの技術が連携し、サプライチェーン全体が構築されることで、グリーン水素社会の実現が加速されます。