1 はじめに
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 世界の燃料電池市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 価格分析
5.4.1 主要価格指標
5.4.2 価格構造
5.4.3 マージン分析
5.5 タイプ別市場分析
5.6 用途別市場分析
5.7 地域別市場分析
5.8 市場予測
5.9 SWOT分析
5.9.1 概要
5.9.2 強み
5.9.3 弱み
5.9.4 機会
5.9.5 脅威
5.10 バリューチェーン分析
5.10.1 概要
5.10.2 研究開発
5.10.3 原材料調達
5.10.4 製造
5.10.5 マーケティング
5.10.6 流通
5.10.7 最終用途
5.11 ポーターの5つの力分析
5.11.1 概要
5.11.2 購買者の交渉力
5.11.3 供給者の交渉力
5.11.4 競争の度合い
5.11.5 新規参入の脅威
5.11.6 代替品の脅威
6 タイプ別市場区分
6.1 プロトン交換膜燃料電池(PEMFC)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 固体酸化物形燃料電池(SOFC)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 溶融炭酸塩形燃料電池(MCFC)
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 直接メタノール形燃料電池(DMFC)
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 リン酸型燃料電池(PAFC)
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 その他
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 定置型
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 輸送用
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 携帯型
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 アジア太平洋地域
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 北米
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 欧州
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 中東・アフリカ
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 ラテンアメリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 燃料電池製造プロセス
9.1 製品概要
9.2 原材料要件
9.3 製造プロセス
9.4 主要成功要因とリスク要因
10 競争環境
10.1 市場構造
10.2 主要企業
10.3 主要プレイヤーのプロファイル
10.3.1 バラード・パワー・システムズ社
10.3.2 ブルーム・エナジー社
10.3.3 東芝燃料電池システム株式会社
10.3.4 フューエルセル・エナジー社
10.3.5 プラグ・パワー社
10.3.6 ニューベラ・フューエル・セルズ社
10.3.7 AFCエナジー社
10.3.8 SFCエナジー社
10.3.9 三菱日立パワーシステムズ社
10.3.10 パナソニック株式会社
10.3.11 インテリジェント・エナジー社
10.3.12 斗山燃料電池アメリカ社
図2:世界:燃料電池市場:売上高(10億米ドル)、2018-2023年
図3:世界:燃料電池市場:タイプ別内訳(%)、2023年
図4:世界:燃料電池市場:用途別内訳(%)、2023年
図5:世界:燃料電池市場:地域別内訳(%)、2023年
図6:世界:燃料電池市場予測:売上高(10億米ドル)、2024-2032年
図7:燃料電池市場:価格構造
図8:グローバル:燃料電池産業:SWOT分析
図9:グローバル:燃料電池産業:バリューチェーン分析
図10:グローバル:燃料電池産業:ポーターの5つの力分析
図11:グローバル:燃料電池(プロトン交換膜)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図12:世界:燃料電池(プロトン交換膜)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図13:世界:燃料電池(固体酸化物)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図14:世界:燃料電池(固体酸化物)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図15:世界:燃料電池(溶融炭酸塩)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図16:世界:燃料電池(溶融炭酸塩型)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図17:世界:燃料電池(直接メタノール型)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図18:世界:燃料電池(直接メタノール型)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図19:世界:燃料電池(リン酸型)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図20:世界:燃料電池(リン酸型)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図21:世界:燃料電池(その他タイプ)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図22:世界:燃料電池(その他タイプ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図23:世界:燃料電池(定置型)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図24:世界:燃料電池(定置型)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図25:世界:燃料電池(輸送用)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図26:世界:燃料電池(輸送用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図27:世界:燃料電池(携帯用)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図28:グローバル:燃料電池(ポータブル)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図29:アジア太平洋:燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図30: アジア太平洋地域:燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図31:北米:燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図32:北米:燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図33:欧州:燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図34:欧州:燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図35:中東・アフリカ:燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図36:中東・アフリカ:燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図37:ラテンアメリカ:燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図38:ラテンアメリカ:燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図39:燃料電池製造:詳細なプロセスフロー
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 Fuel Cell Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Price Analysis
5.4.1 Key Price Indicators
5.4.2 Price Structure
5.4.3 Margin Analysis
5.5 Market Breakup by Type
5.6 Market Breakup by Application
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
5.9 SWOT Analysis
5.9.1 Overview
5.9.2 Strengths
5.9.3 Weaknesses
5.9.4 Opportunities
5.9.5 Threats
5.10 Value Chain Analysis
5.10.1 Overview
5.10.2 Research and Development
5.10.3 Raw Material Procurement
5.10.4 Manufacturing
5.10.5 Marketing
5.10.6 Distribution
5.10.7 End-Use
5.11 Porters Five Forces Analysis
5.11.1 Overview
5.11.2 Bargaining Power of Buyers
5.11.3 Bargaining Power of Suppliers
5.11.4 Degree of Competition
5.11.5 Threat of New Entrants
5.11.6 Threat of Substitutes
6 Market Breakup by Type
6.1 Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFC)
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Solid Oxide Fuel Cells (SOFC)
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Molten Carbonate Fuel Cells (MCFC)
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Direct Methanol Fuel Cells (DMFC)
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Phosphoric Acid Fuel Cells (PAFC)
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Others
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Stationary
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Transportation
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Portable
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 Asia Pacific
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 North America
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Middle East and Africa
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Latin America
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Fuel Cell Manufacturing Process
9.1 Product Overview
9.2 Raw Material Requirements
9.3 Manufacturing Process
9.4 Key Success and Risk Factors
10 Competitive Landscape
10.1 Market Structure
10.2 Key Players
10.3 Profiles of Key Players
10.3.1 Ballard Power Systems Inc.
10.3.2 Bloom Energy Corporation
10.3.3 Toshiba Fuel Cell Power Systems Corporation
10.3.4 FuelCell Energy Inc
10.3.5 Plug Power Inc
10.3.6 Nuvera Fuel Cells Inc
10.3.7 AFC Energy plc
10.3.8 SFC Energy AG
10.3.9 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.
10.3.10 Panasonic Corporation
10.3.11 Intelligent Energy Limited
10.3.12 Doosan Fuel Cell America Inc.
| ※参考情報 燃料電池は、化学エネルギーを電気エネルギーに変える装置です。燃料電池は主に水素と酸素を反応させることで発電を行い、このプロセスでは副産物として水しか生成されません。燃料電池の基本的な原理は、電解質膜を介して水素イオンが移動し、陽極で水素から電子が放出され、陰極で酸素と結合することによって電流が生まれるというものです。このクリーンな発電方法は、温室効果ガスの排出を削減する上で非常に重要です。 燃料電池にはいくつかの種類があります。それぞれの種類は、使用する電解質や発電プロセスの特性に基づいて分類されます。最も一般的な種類はプロトン交換膜燃料電池(PEMFC)で、主に自動車や携帯端末の電源として使用されます。PEMFCは高い出力密度と優れたスタートアップ特性を持っており、特に交通機関の分野で注目されています。次に、固体酸化物燃料電池(SOFC)は、高温で働く燃料電池で、主に大規模な発電所での利用が期待されています。SOFCは燃料の多様性が高く、メタンやバイオガスも利用可能です。アルカリ燃料電池(AFC)は、主に宇宙や航空機のエネルギー源として用いられています。最後に、直接メタノール燃料電池(DMFC)は、メタノールを直接燃料として使用できるため、特にポータブルデバイスでの使用に適しています。 燃料電池の用途は多岐にわたります。交通機関では、燃料電池車が注目されており、特にゼロエミッション車としての重要性が増しています。また、公共交通機関では、燃料電池バスや燃料電池トラムが実際に運用されており、都市交通のクリーン化に寄与しています。さらに、固定型発電では、家庭やオフィスビル向けのコージェネレーションシステムとして燃料電池が利用され、効率的に電力と熱を同時に供給することが可能です。 燃料電池に関連する技術も進化しています。一つは水素の製造技術です。水素は通常、化石燃料から製造される場合が多いですが、再生可能エネルギーを用いた水の電気分解やバイオマスからの製造も研究されています。また、水素の貯蔵・輸送技術も重要です。水素は軽く、体積あたりのエネルギー密度が低いため、圧縮水素や液体水素、さらには金属水素化物を利用した貯蔵方法が探索されています。 燃料電池の導入に向けた課題も存在します。コストの面では、現在のところ製造コストが高く、大規模な商業化には経済性が求められます。また、インフラ整備の遅れも問題です。水素ステーションの整備が進んでいない地域では、自動車の普及が難しくなります。さらには、燃料電池に対応した技術者の育成も今後の課題とされています。 燃料電池は今後、持続可能な社会の実現に向けて重要な役割を果たすと期待されています。特に、再生可能エネルギーと組み合わさることで、エネルギーの効率的な利用や安定供給が可能となり、社会全体の脱炭素化に寄与できるでしょう。国や企業の取り組み、研究開発の進展により、燃料電池の普及が進むことが期待されます。燃料電池が持つクリーンな発電の可能性は、将来的に我々のエネルギー環境を大きく変える力を秘めています。 |
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