世界のPEM電解装置市場規模・予測:用途別(グリーン水素製造、パワー・トゥ・ガス)、容量帯別(1MW以下、1~5MW)、設置形態別(集中型、分散型)、地域別予測(2025年~2035年)

◆英語タイトル:Global PEM Electrolyzer Market Size Study & Forecast, by Application (Green Hydrogen Production, Power-to-Gas) by Capacity Range (Below 1 MW, 1-5 MW) and Installation (Centralized, Decentralized) and Regional Forecasts 2025-2035

Bizwit Research & Consultingが発行した調査報告書(BZW26MY276)◆商品コード:BZW26MY276
◆発行会社(リサーチ会社):Bizwit Research & Consulting
◆発行日:2026年2月
◆ページ数:285
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:エネルギー・環境
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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 ❖

世界のPEM電解槽市場は、2024年に約6億5,000万米ドルと評価されており、2023年および2024年の過去データに基づき、2025年から2035年の予測期間において30.42%という目覚ましい年平均成長率(CAGR)で成長すると見込まれています。PEM(プロトン交換膜)電解装置は、水の電気分解を通じて高純度水素を製造する上で極めて重要であり、化石燃料由来の水素に代わる持続可能な選択肢を提供しています。エネルギー集約型セクターの脱炭素化、再生可能エネルギーの統合支援、そして水素経済への移行を可能にするというその役割が、市場の拡大を後押ししています。政府によるインセンティブ、戦略的投資、およびPEM材料・システムにおける技術革新が商業展開を加速させており、一方で世界的なネットゼロ排出への取り組みが需要をさらに後押ししています。
グリーン水素の生産やパワー・トゥ・ガス(Power-to-Gas)用途への注目が高まる中、高効率で拡張性のある電解槽システムへのニーズが高まっています。各国が炭素排出量の削減に取り組む中、PEM電解槽は、集中型の大規模プラントだけでなく、エンドユーザーに近い分散型施設にも導入され、水素生産の柔軟性を提供しています。さらに、スタックの耐久性、エネルギー効率、および再生可能エネルギー源との統合における進歩が、産業、輸送、公益事業セクター全体での採用を促進しています。初期コストは高いものの、クリーンな水素生成の長期的なメリットは、民間および公共セクターを問わず、引き続き多額の投資と協力を引き付けています。

本レポートに含まれる詳細なセグメントおよびサブセグメントは以下の通りです:
用途別:
• グリーン水素生産
• パワー・トゥ・ガス
容量範囲別:
• 1MW未満
• 1~5MW
設置形態別:
• 集中型
• 分散型
地域別:
北米
• 米国
• カナダ
欧州
• 英国
• ドイツ
• フランス
• スペイン
• イタリア
• その他の欧州諸国
アジア太平洋
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国
• その他のアジア太平洋諸国
ラテンアメリカ
• ブラジル
• メキシコ
中東・アフリカ
• アラブ首長国連邦
• 南アフリカ
• その他の中東・アフリカ諸国

産業が事業運営の脱炭素化や厳しい排出規制への対応のために水素の採用を拡大する中、グリーン水素生産は市場を牽引し、最大のシェアを占める見込みです。世界的な再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、余剰再生可能電力をクリーンな水素に変換し、エネルギー貯蔵と電力系統の安定性を確保するためのPEM電解槽への需要が高まっている。一方、電力を水素に変換してガス網への注入や貯蔵を可能にする「パワー・トゥ・ガス(Power-to-Gas)」用途は、特に再生可能エネルギーの間欠性を補うことを目指す地域において、高い成長機会として台頭している。
現在、売上高では中小容量の電解装置(1MW未満)が主導的な地位を占めている。これは、迅速な導入の可能性、低い設備投資、分散型水素製造プロジェクトへの適性によるものである。しかし、大規模な電解装置(1~5MW)は、規模の経済と高い運用効率により、産業用およびユーティリティ規模のプロジェクトでの導入が加速しており、容量セグメントごとに微妙な違いのある成長軌道を示している。
北米は、水素インフラを促進する政策枠組み、技術の進歩、および民間・政府双方からの積極的な投資に支えられ、依然として最大の市場シェアを維持している。欧州は、野心的なEUの水素戦略と広範な再生可能エネルギー統合イニシアチブに牽引され、北米に僅差で続いている。アジア太平洋地域は、エネルギー需要の増加、中国、インド、日本における支援的な政府政策、および大規模なグリーン水素プロジェクトへの多額の投資を原動力として、予測期間中に最も急速に成長する地域になると見込まれている。

本レポートに含まれる主要市場プレイヤーは以下の通りです:
• シーメンス・エナジーAG
• ネルASA
• プラグ・パワー社
• ITMパワー社
• ティッセンクルップAG
• マクフィー・エナジー社
• バラード・パワー・システムズ
• ハイドロジェニックス・コーポレーション
• エナプター社
• プロトン・オンサイト
• 斗山燃料電池株式会社
• Tecna S.p.A.
• Praxis Automation
• FuelCell Energy, Inc.
• Air Liquide S.A.

世界のPEM電解槽市場レポートの範囲:
• 過去データ – 2023年、2024年
• 推計の基準年 – 2024年
• 予測期間 – 2025年~2035年
• レポートの範囲 – 売上高予測、企業ランキング、競争環境、成長要因、およびトレンド
• 地域範囲 – 北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
• カスタマイズ範囲 – 購入時に無料のレポートカスタマイズ(最大8アナリストの作業時間に相当)を提供。国、地域、およびセグメントの範囲への追加または変更*

本調査の目的は、近年における各セグメントおよび各国の市場規模を定義し、今後数年間の市場規模を予測することです。本レポートは、調査対象国における業界の定性的および定量的双方の側面を網羅するように構成されています。また、市場の将来の成長を左右する推進要因や課題といった重要な側面に関する詳細な情報も提供します。さらに、ステークホルダーが投資できるマイクロ市場における潜在的な機会に加え、主要プレーヤーの競争環境および製品ラインナップに関する詳細な分析も盛り込まれています。

主なポイント:
• 2025年から2035年までの10年間の市場規模推計および予測。
• 各市場セグメントの年間売上高および地域レベルの分析。
• 主要地域における国別分析を含む、地理的状況の詳細な分析。
• 市場の主要プレイヤーに関する情報を含む競争環境。
• 主要な事業戦略の分析および将来の市場アプローチに関する提言。
• 市場の競争構造の分析。
• 市場の需要側および供給側の分析。

❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章. 世界のPEM電解槽市場レポートの範囲と調査方法
1.1. 調査目的
1.2. 調査方法
1.2.1. 予測モデル
1.2.2. デスクリサーチ
1.2.3. トップダウンおよびボトムアップアプローチ
1.3. 調査の属性
1.4. 調査範囲
1.4.1. 市場の定義
1.4.2. 市場セグメンテーション
1.5. 調査の前提
1.5.1. 対象範囲と除外項目
1.5.2. 制限事項
1.5.3. 調査対象期間

第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. CEO/CXOの視点
第2章. エグゼクティブ・サマリー 2.1. CEO/CXOの視点
2.2. 戦略的インサイト
2.3. ESG分析
2.4. 主な調査結果

第3章. 世界のPEM電解槽市場における市場要因分析
3.1. 世界のPEM電解槽市場を形成する市場要因(2024-2035年)
3.2. 推進要因
3.2.1. 政府によるインセンティブの急増
3.2.2. PEM材料における技術革新
3.3. 阻害要因
3.3.1. 熟練した専門人材の不足
3.4. 機会
3.4.1. グリーン水素生産への注目の高まり

第4章. 世界のPEM電解槽産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 買い手の交渉力
4.1.2. 供給者の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合他社間の競争
4.2. ポーターの5つの力予測モデル(2024-2035年)
4.3. PESTEL分析
4.3.1. 政治的
4.3.2. 経済的
4.3.3. 社会的
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境的
4.3.6. 法的
4.4. 主要な投資機会
4.5. 主要な成功戦略(2025年)
4.6. 市場シェア分析(2024-2025年)
4.7. 2025年の世界価格分析と動向
4.8. アナリストの推奨事項と結論

第5章. 用途別世界PEM電解槽市場規模と予測(2025-2035年)
5.1. 市場概要
5.2. 世界のPEM電解槽市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
5.3. グリーン水素生産
5.3.1. 主要国別内訳の推定値および予測(2024-2035年)
5.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
5.4. パワー・トゥ・ガス
5.4.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
5.4.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)

第6章. 容量帯別世界PEM電解槽市場規模および予測(2025-2035年)
6.1. 市場概要
6.2. 世界のPEM電解槽市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
6.3. 1 MW未満
6.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
6.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
6.4.

1~5 MW
6.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024~2035年)
6.4.2. 地域別市場規模分析(2025~2035年)
第7章. 設置規模別:世界のPEM電解槽市場規模および予測(2025~2035年)
7.1. 市場概要
7.2. 世界のPEM電解槽市場のパフォーマンス – 潜在力分析 (2025年)
7.3. 集中型
7.3.1. 主要国別内訳の推定値および予測、2024-2035年
7.3.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
7.4. 分散型
7.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
7.4.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)

第8章. 地域別グローバルPEM電解槽市場規模および予測(2025–2035年)
8.1. 成長するPEM電解槽市場、地域別市場の概要
8.2. 主要国および新興国
8.3. 北米PEM電解槽市場
8.3.1. 米国PEM電解槽市場
8.3.1.1. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
8.3.1.2. 容量範囲別規模および予測、2025-2035年
8.3.1.3. 設置別規模および予測、2025-2035年
8.3.2. カナダのPEM電解槽市場
8.3.2.1. 用途別規模および予測、2025-2035年
8.3.2.2. 容量範囲別規模および予測、2025-2035年
8.3.2.3. 設置規模および予測、2025-2035年
8.4. 欧州のPEM電解槽市場
8.4.1. 英国のPEM電解槽市場
8.4.1.1. 用途別規模および予測、2025-2035年
8.4.1.2. 容量範囲別規模および予測、2025-2035年
8.4.1.3. 設置規模および予測、2025-2035年
8.4.2. ドイツのPEM電解槽市場
8.4.2.1. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.2.2. 容量帯別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.2.3. 設置数別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.3. フランスのPEM電解槽市場
8.4.3.1. 用途別規模および予測、2025-2035年
8.4.3.2. 容量範囲別規模および予測、2025-2035年
8.4.3.3. 設置別規模および予測、2025-2035年
8.4.4. スペインのPEM電解槽市場
8.4.4.1. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.4.2. 容量範囲別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.4.3. 設置先別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.5. イタリアのPEM電解槽市場
8.4.5.1. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.5.2. 容量帯別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.5.3. 設置先別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.6. 欧州その他地域のPEM電解槽市場
8.4.6.1. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.6.2. 容量帯別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.6.3. 設置数別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5. アジア太平洋地域のPEM電解槽市場
8.5.1. 中国のPEM電解槽市場
8.5.1.1. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.1.2. 容量範囲別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.1.3. 設置別規模および予測(2025年~2035年)
8.5.2. インドのPEM電解槽市場
8.5.2.1. 用途別規模および予測(2025年~2035年)
8.5.2.2. 容量帯別規模および予測(2025年~2035年)
8.5.2.3. 設置規模の内訳および予測(2025年~2035年)
8.5.3. 日本のPEM電解槽市場
8.5.3.1. 用途別規模および予測(2025年~2035年)
8.5.3.2. 容量範囲別規模および予測(2025年~2035年)
8.5.3.3. 設置規模の内訳および予測、2025-2035年
8.5.4. オーストラリアのPEM電解槽市場
8.5.4.1. 用途別規模および予測、2025-2035年
8.5.4.2. 容量範囲別規模および予測、2025-2035年
8.5.4.3. 設置規模の内訳および予測(2025年~2035年)
8.5.5. 韓国のPEM電解槽市場
8.5.5.1. 用途別規模および予測(2025年~2035年)
8.5.5.2. 容量範囲別規模および予測(2025年~2035年)
8.5.5.3. 設置規模の内訳と予測、2025-2035年
8.5.6. その他のアジア太平洋地域(APAC)PEM電解槽市場
8.5.6.1. 用途別規模と予測、2025-2035年
8.5.6.2. 容量範囲別規模と予測、2025-2035年
8.5.6.3. 設置別規模および予測(2025年~2035年)
8.6. ラテンアメリカPEM電解槽市場
8.6.1. ブラジルPEM電解槽市場
8.6.1.1. 用途別規模および予測(2025年~2035年)
8.6.1.2. 容量範囲別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.6.1.3. 設置規模別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.6.2. メキシコのPEM電解槽市場
8.6.2.1. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.6.2.2. 容量範囲別規模および予測、2025-2035年
8.6.2.3. 設置規模および予測、2025-2035年
8.7. 中東およびアフリカのPEM電解槽市場
8.7.1. UAEのPEM電解槽市場
8.7.1.1. 用途別規模および予測、2025-2035年
8.7.1.2. 容量範囲別規模および予測、2025-2035年
8.7.1.3. 設置規模および予測、2025-2035年
8.7.2. サウジアラビア(KSA)PEM電解槽市場
8.7.2.1. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.2.2. 容量範囲別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.2.3. 設置場所別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.3. 南アフリカのPEM電解槽市場
8.7.3.1. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.3.2. 容量範囲別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.3.3. 設置場所別市場規模および予測(2025年~2035年)

第9章. 競合分析
9.1. 主要市場戦略
9.2. シーメンス・エナジーAG
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 財務実績(データの入手状況による)
9.2.5. 製品・サービスポートフォリオ
9.2.6. 最近の動向
9.2.7. 市場戦略
9.2.8. SWOT分析
9.3. Nel ASA
9.4. Plug Power Inc.
9.5. ITM Power Plc.
9.6. Thyssenkrupp AG
9.7. McPhy Energy S.A.
9.8. Ballard Power Systems
9.9. Hydrogenics Corporation
9.10. Enapter GmbH
9.11. Proton OnSite
9.12. Doosan Fuel Cell Co., Ltd.
9.13. Tecna S.p.A.
9.14. Praxis Automation
9.15. FuelCell Energy, Inc.
9.16. Air Liquide S.A.

図表一覧
図1. 世界のPEM電解槽市場:調査方法
図2. 世界のPEM電解槽市場:市場推計手法
図3. 世界の市場規模推計および予測手法
図4. 世界のPEM電解槽市場:2025年の主要トレンド
図5. 世界のPEM電解槽市場:2024~2035年の成長見通し
図6. 世界のPEM電解槽市場、ポーターの5つの力モデル
図7. 世界のPEM電解槽市場、PESTEL分析
図8. 世界のPEM電解槽市場、バリューチェーン分析
図9. 用途別PEM電解槽市場、2025年および2035年

図10. セグメント別PEM電解槽市場、2025年および2035年
図11. セグメント別PEM電解槽市場、2025年および2035年
図12. セグメント別PEM電解槽市場、2025年および2035年
図13. セグメント別PEM電解槽市場、2025年および2035年
図14. 北米PEM電解槽市場、2025年および2035年
図15. 欧州PEM電解槽市場、2025年および2035年
図16. アジア太平洋PEM電解槽市場、2025年および2035年

図17. ラテンアメリカPEM電解槽市場(2025年および2035年)
図18. 中東・アフリカPEM電解槽市場(2025年および2035年)
図19. 世界のPEM電解槽市場:企業別市場シェア分析(2025年)
………….
※参考情報

PEM電解装置(PEM Electrolyzer)は、水を電気分解して水素を生成する装置の一種であり、特に高効率で迅速な応答性を持つ点が特徴です。PEMとは「Proton Exchange Membrane」の略で、プロトン交換膜を利用して水素イオンを移動させる仕組みを持っています。この技術は、再生可能エネルギーを利用した水素生産において重要な役割を果たしています。
PEM電解装置は主に2種類に分類されます。一つは事業用の大型システムで、主に工業用途やエネルギー貯蔵システムなどに利用されます。もう一つは、小型のデバイスで、家庭用または小規模な実験や研究開発に使用されることが多いです。大型システムは大規模な水素生産を目的とし、効率的な運転を重視しています。一方で小型デバイスは、研究者やエンジニアが新しい技術を試すためのプラットフォームとして機能します。

PEM電解装置は多くの利用用途があります。特に、クリーンエネルギーの生成の一環として重要です。再生可能エネルギー源からの電力を利用して水を電気分解し、水素を生成することで、化石燃料に依存しない持続可能なエネルギーシステムを構築する助けとなります。具体的には、太陽光発電や風力発電から得た電気を利用してハイドロジェンを生産し、これを燃料電池や化学製品の原料、あるいは燃料として使用することが可能です。

また、PEM電解装置は水素の生成以外にもさまざまな用途に適しています。例えば、化学合成や金属表面の処理など、工業的なプロセスでも利用されます。さらに、燃料電池車やその他の水素利用技術との組み合わせにより、水素エネルギーの普及を促進するキーとなります。

PEM電解装置の関連技術には、プロトン交換膜の材料、電極の設計、反応条件の最適化、冷却や熱管理といった要素が含まれます。特に、高い導電性と耐久性を持つ電解質膜の開発が進んでおり、これにより電解装置全体の効率が向上しています。最近では、ナノ材料や新しい合金を使用した電極の開発も盛んであり、これにより反応速度の向上や耐腐食性の強化が図られています。

さらに、PEM電解装置を効率的に運用するための制御技術も重要です。自動化されたモニタリングシステムやデータ解析技術を導入することで、運転条件をリアルタイムで調整し、効率的な水素生産を実現しています。これにより、電解装置の全体的なパフォーマンスが向上し、コスト削減にも寄与しています。

近年、環境問題への関心が高まる中、PEM電解装置は持続可能なエネルギーシステムの中心的な役割を果たすことが期待されています。水素社会の実現を目指し、さまざまな研究開発が進められており、技術の進歩が今後の発展に寄与するでしょう。特に、エネルギーの効率的な利用や環境負荷の低減が求められる現代社会において、PEM電解装置は重要な技術として位置づけられています。

このように、PEM電解装置は高効率で迅速な水素生成を可能にする技術であり、再生可能エネルギーの利用拡大を支える重要な要素です。水素を利用したクリーンエネルギーの実現に向けて、今後ますます重要性が高まることでしょう。今後の技術革新により、PEM電解装置の導入が進むことで、水素エネルギーの普及がさらに加速することが期待されています。


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★リサーチレポート[ 世界のPEM電解装置市場規模・予測:用途別(グリーン水素製造、パワー・トゥ・ガス)、容量帯別(1MW以下、1~5MW)、設置形態別(集中型、分散型)、地域別予測(2025年~2035年)(Global PEM Electrolyzer Market Size Study & Forecast, by Application (Green Hydrogen Production, Power-to-Gas) by Capacity Range (Below 1 MW, 1-5 MW) and Installation (Centralized, Decentralized) and Regional Forecasts 2025-2035)]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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