TABLE OF CONTENTS
1. RESEARCH SCOPE & METHODOLOGY
1.1. STUDY OBJECTIVES
1.2. METHODOLOGY
1.3. ASSUMPTIONS & LIMITATIONS
2. EXECUTIVE SUMMARY
2.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
2.2. MARKET OVERVIEW
2.3. SCOPE OF STUDY
2.4. MAJOR MARKET FINDINGS
2.4.1. STEAM METHANE REFORMING (SMR) IS THE DOMINANT INDUSTRIAL PROCESS FOR PRODUCING HYDROGEN
2.4.2. AGRICULTURE SECTOR IS ANTICIPATED TO ENCOMPASS MAJOR BLUE AMMONIA USAGE
2.4.3. UNITED STATES IS AN EMERGING MARKET FUELED BY CLIMATE GOALS AND AMMONIA’S VERSATILITY AS A CLEAN FUEL AND FERTILIZER
3. MARKET DYNAMICS
3.1. KEY DRIVERS
3.1.1. SURGING EFFORTS FOR CARBON EMISSION REDUCTION
3.1.2. INNOVATIVE INFRASTRUCTURE AND SUSTAINABLE SCALING OF BLUE AMMONIA PRODUCTION
3.1.3. ADVANCING THE HYDROGEN ECONOMY FOR SUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS
3.2. KEY RESTRAINTS
3.2.1. COST CHALLENGES IN BLUE AMMONIA COMMERCIALIZATION
3.2.2. LIMITED PUBLIC AWARENESS AND PROPRIETARY CONSTRAINTS
3.2.3. CHALLENGES IN AMMONIA CLASSIFICATION AND STANDARD ADOPTION
4. KEY ANALYTICS
4.1. KEY MARKET TRENDS
4.1.1. DECARBONIZING SOLUTIONS ACROSS AGRICULTURE AND OTHER INDUSTRIES
4.1.2. ADVANCEMENTS IN TECHNOLOGY
4.1.3. POLICY AND REGULATORY LANDSCAPE
4.2. PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS
4.2.1. BUYERS POWER
4.2.2. SUPPLIERS POWER
4.2.3. SUBSTITUTION
4.2.4. NEW ENTRANTS
4.2.5. INDUSTRY RIVALRY
4.3. GROWTH PROSPECT MAPPING
4.3.1. GROWTH PROSPECT MAPPING FOR UNITED STATES
4.3.2. GROWTH PROSPECT MAPPING FOR GERMANY
4.3.3. GROWTH PROSPECT MAPPING FOR CHINA
4.4. MARKET MATURITY ANALYSIS
4.5. MARKET CONCENTRATION ANALYSIS
4.6. VALUE CHAIN ANALYSIS
4.6.1. NATURAL GAS PRODUCTION
4.6.2. AMMONIA PRODUCTION
4.6.3. CARBON CAPTURE AND STORAGE (CCS)
4.6.4. TRANSPORTATION AND STORAGE
4.6.5. END-USE
4.7. KEY BUYING CRITERIA
4.7.1. COST
4.7.2. CARBON FOOTPRINT
4.7.3. INFRASTRUCTURE
4.7.4. REGULATION
4.7.5. SUPPLY CHAIN
5. MARKET BY TECHNOLOGY
5.1. STEAM METHANE REFORMING (SMR)
5.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.1.2. SEGMENT ANALYSIS
5.2. AUTOTHERMAL REFORMING (ATR)
5.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.2.2. SEGMENT ANALYSIS
5.3. GAS PARTIAL OXIDATION
5.3.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.3.2. SEGMENT ANALYSIS
6. MARKET BY APPLICATION
6.1. AGRICULTURE
6.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.1.2. SEGMENT ANALYSIS
6.2. MARITIME TRANSPORT
6.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.2.2. SEGMENT ANALYSIS
6.3. HYDROGEN CARRIER
6.3.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.3.2. SEGMENT ANALYSIS
6.4. POWER GENERATION
6.4.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.4.2. SEGMENT ANALYSIS
6.5. OTHER APPLICATIONS
6.5.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.5.2. SEGMENT ANALYSIS
7. COUNTRY ANALYSIS
7.1. UNITED STATES
7.1.1. MARKET FORECAST ESTIMATION
7.1.2. SEGMENT ANALYSIS
7.2. CHINA
7.2.1. MARKET FORECAST ESTIMATION
7.2.2. SEGMENT ANALYSIS
7.3. GERMANY
7.3.1. MARKET FORECAST ESTIMATION
7.3.2. SEGMENT ANALYSIS
7.4. JAPAN
7.4.1. MARKET FORECAST ESTIMATION
7.4.2. SEGMENT ANALYSIS
7.5. SOUTH KOREA
7.5.1. MARKET FORECAST ESTIMATION
7.5.2. SEGMENT ANALYSIS
7.6. OTHER COUNTRIES
7.6.1. MARKET FORECAST ESTIMATION
7.6.2. SEGMENT ANALYSIS
8. COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1. KEY STRATEGIC DEVELOPMENTS
8.1.1. ACQUISITIONS
8.1.2. PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
8.1.3. PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
8.1.4. BUSINESS EXPANSIONS & DIVESTITURES
9. COMPETITIVE LANDSCAPE
9.1. KEY STRATEGIC DEVELOPMENTS
9.1.1. MERGERS & ACQUISITIONS
9.1.2. PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
9.1.3. PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
9.1.4. BUSINESS EXPANSIONS & DIVESTITURES
9.2. COMPANY PROFILES
9.2.1. ADNOC GROUP
9.2.1.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.1.2. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.2. CF INDUSTRIES
9.2.2.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.2.2. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.3. EXXONMOBIL
9.2.3.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.3.2. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.4. ITOCHU CORPORATION
9.2.4.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.4.2. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.5. MA’ADEN
9.2.5.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.5.2. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.6. NUTRIEN LIMITED
9.2.6.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.6.2. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.7. OCI GLOBAL
9.2.7.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.7.2. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.8. POSCO HOLDINGS INC
9.2.8.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.8.2. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.9. QATAR FERTILIZER CO. (QAFCO)
9.2.9.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.9.2. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.10. SABIC
9.2.10.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.10.2. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.11. SHELL
9.2.11.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.11.2. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.12. SK INC
9.2.12.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.12.2. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.13. YARA INTERNATIONAL
9.2.13.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.13.2. STRENGTHS & CHALLENGES
TABLE 1: MARKET SNAPSHOT – BLUE AMMONIA
TABLE 2: GLOBAL BLUE AMMONIA MARKET, BY TECHNOLOGY, FORECAST YEARS, 2024-2050 (IN $ MILLION)
TABLE 3: GLOBAL BLUE AMMONIA MARKET, BY APPLICATION, FORECAST YEARS, 2024-2050 (IN $ MILLION)
TABLE 4: GLOBAL BLUE AMMONIA MARKET, BY COUNTRY, FORECAST YEARS, 2024-2050 (IN $ MILLION)
TABLE 5: LIST OF ACQUISITIONS
TABLE 6: LIST OF PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
TABLE 7: LIST OF PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
TABLE 8: LIST OF BUSINESS EXPANSIONS & DIVESTITURES
TABLE 9: LIST OF MERGERS & ACQUISITIONS
TABLE 10: LIST OF PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
TABLE 11: LIST OF PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
TABLE 12: LIST OF BUSINESS EXPANSIONS & DIVESTITURES
| ※参考情報 ブルーアンモニアとは、アンモニアを製造する際にCO2(二酸化炭素)を排出せず、または排出したCO2を捕集・貯蔵するプロセスを経た、環境に優しいアンモニアのことを指します。これは、アンモニア製造における主な過程であるハーバー・ボッシュ法において、再生可能エネルギーや低炭素エネルギーを活用し、炭素排出を抑えることで形成されます。 ブルーアンモニアの製造過程では、主にメタンを水と反応させて水素を生成し、この水素を利用してアンモニアに変換します。この際、メタンからのCO2が発生しますが、これを CCS(Carbon Capture and Storage)技術により捕集し、地中に貯蔵または他の利用方法に転換することができます。これにより、製造プロセス全体のカーボンフットプリントを大幅に削減することが可能です。 ブルーアンモニアの種類には主に以下のものがあります。まず、再生可能エネルギー源を用いて水素を生成する場合、電気分解法が用いられます。この場合、風力や太陽光から得た電力を用いて水を分解し、水素と酸素を生成します。これをアンモニアと結合させることでブルーアンモニアが作られます。また、仮にメタンを使用する場合でも、そのプロセスにおいてカーボンを捕集することで、なおかつCO2の排出を最小限に抑えることができます。 ブルーアンモニアの用途は多岐にわたります。一つには、肥料の製造があります。アンモニアは農業において重要な肥料成分であり、ブルーアンモニアを使用することにより、環境に負荷をかけることなく持続可能な農業を支えることができます。また、ブルーアンモニアは水素の供給源としての役割も果たします。水素自体が燃料電池やエネルギーの貯蔵手段として利用されることから、ブルーアンモニアを基にした水素エネルギー供給が期待されます。 加えて、ブルーアンモニアはエネルギーキャリアとしても注目されています。特に、未来のエネルギーシステムにおいて、再生可能エネルギーの変動性を補完する役割を果たすことができます。ブルーアンモニアは液体であり、輸送もしやすいため、エネルギーの保管や海外輸出の手段としても利用される可能性があります。これにより、世界各国が持続可能なエネルギーを確保する手助けとなるでしょう。 さらに、ブルーアンモニア製造を支える関連技術としては、CCSの他に、水素燃料製造、電気分解技術、そしてその際に利用される再生可能エネルギー技術が挙げられます。また、アンモニアの合成触媒技術や新しい反応条件を模索する研究も進んでおり、これらの技術革新が今後のブルーアンモニアの普及に寄与することが期待されています。 このようなブルーアンモニアの開発は、気候変動への対応や持続可能な社会の実現にとって非常に重要です。国際的な脱炭素化の潮流に沿った新たなエネルギー資源として、今後の技術開発や実用化がますます進むことが求められています。ブルーアンモニアは、確実に未来のエネルギーシステムの一端を担うでしょう。 |
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