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 市場推定手法
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 世界の電解槽市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品別市場分析
6.1 アルカリ電解槽
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 PEM電解槽
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 固体酸化物電解槽
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 容量別市場分析
7.1 500kW未満
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 500kW~2MW
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 2MW超
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 発電
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 輸送
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 産業用エネルギー
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 産業原料
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 ビル熱電併給
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 エア・リキード社
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ社
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT 分析
14.3.3 旭化成株式会社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.3.4 SWOT 分析
14.3.4 カミンズ社
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.4.4 SWOT 分析
14.3.5 ITM Power plc
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.5.4 SWOT 分析
14.3.6 Linde plc
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.7 McPhy Energy S.A.
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.8 ネル・エーエスエー
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.9 プラグ・パワー・インク
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務状況
14.3.10 Siemens AG
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
14.3.10.4 SWOT分析
14.3.11 Titanium Tantalum Products Limited
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 東芝株式会社
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務状況
14.3.12.4 SWOT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 Electrolyzer Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 Alkaline Electrolyzer
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 PEM Electrolyzer
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Solid Oxide Electrolyzer
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Capacity
7.1 Less than 500 kW
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 500 kW to 2 MW
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Above 2 MW
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Power Generation
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Transportation
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Industry Energy
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Industry Feedstock
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Building Heat and Power
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Air Liquide S.A.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Air Products and Chemicals Inc.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Asahi Kasei Corporation
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 Cummins Inc.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 ITM Power plc
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Linde plc
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.7 McPhy Energy S.A.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.8 Nel ASA
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.9 Plug Power Inc.
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.10 Siemens AG
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Titanium Tantalum Products Limited
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Toshiba Corporation
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 電解槽(Electrolyzer)は、電気分解を利用して化学物質を生成する装置で、特に水を水素と酸素に分解するために使用されます。この技術は、再生可能エネルギーの利用促進や持続可能なエネルギーシステムの構築において重要な役割を果たしています。電解槽の基本的な原理は、電流を導入することで電解質溶液中のイオンを移動させ、化学反応を引き起こすことです。このプロセスにより、有用なガスを生成することができます。 電解槽にはいくつかの種類があります。一般的には、ペム電解槽(Proton Exchange Membrane Electrolyzer)、アルカリ電解槽(Alkaline Electrolyzer)、および固体酸化物電解槽(Solid Oxide Electrolyzer)があります。ペム電解槽は、高い効率と迅速な応答性を持ち、特に再生可能エネルギー源からの直流電力を用いる場合に適しています。アルカリ電解槽は、コストが比較的安価で長寿命ですが、まれに低温での性能に限界があります。固体酸化物電解槽は、高温動作を利用することで効率を高める特徴がありますが、材料の選定や耐久性が課題となることがあります。 電解槽の用途は多岐にわたります。最も注目されるのは水素製造です。水素はクリーンエネルギーの重要なキャリアであり、化石燃料に代わる持続可能なエネルギー源として期待されています。また、電解槽は、電力の貯蔵や負荷の平準化にも利用されます。過剰な電力を水素に変換し、必要なときに電力として戻すことが可能です。このように、電解槽はエネルギー転換やストレージの観点からも重要な技術と言えます。 さらに、電解槽は産業用化学品の製造にも利用されます。例えば、塩素や水酸化ナトリウムを生産するための電解反応が行われる場合などです。このように、化学産業においても重要な役割を持っています。最近では、カーボンニュートラルを目指す動きの中で、CO2を還元して燃料や化学品に変換する技術にも注目されており、これも電解槽の技術が重要です。 関連技術としては、再生可能エネルギーシステムや蓄電池技術、さらには酸素や水素の取り扱いに関する技術も挙げられます。特に太陽光発電や風力発電と組み合わせることで、電解槽の効率的な運用が可能となり、こうした再生可能エネルギーからの安定的な水素供給が期待されています。また、需要ピーク時においては、電動車のバッテリーと連携した利用も考えられています。 これまでの電解槽は大規模な産業利用を中心に発展してきましたが、最近では家庭用や小型モジュール型の電解槽も注目されています。個人や地域レベルでのエネルギー自給自足を目指す動きに応じて、より小型化し、使いやすいシステムの開発が進んでいます。 今後は、コストの削減や効率向上、耐久性の向上が求められる中で、新しい材料や構造の研究が進んでいくでしょう。電解槽の技術は、再生可能エネルギーの普及とともに進化し続け、持続可能な社会の実現に向けて魅力的な選択肢となっています。全体として、電解槽は今後のエネルギーシステムにおける重要な基盤技術の一つであり、持続可能な開発を支える鍵となることが期待されます。 |
❖ 免責事項 ❖
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