世界のプロトン交換膜燃料電池市場・予測 2025-2034

◆英語タイトル:Global Proton Exchange Membrane Fuel Cell Market Report and Forecast 2025-2034

Expert Market Researchが発行した調査報告書(EMR25DC0696)◆商品コード:EMR25DC0696
◆発行会社(リサーチ会社):Expert Market Research
◆発行日:2025年7月
◆ページ数:162
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:産業用オートメーション&機器
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❖ レポートの概要 ❖

世界のプロトン交換膜燃料電池市場は、2024年に約29億2,000万米ドルの規模に達した。2025年から2034年の予測期間において、市場は年平均成長率(CAGR)15.30%で成長し、2034年までに121億2,000万米ドルの規模に達すると予想される。

市場の主要トレンド

プロトン交換膜燃料電池(PEMFC)は、ポリアクリル酸(PEM)燃料電池とも呼ばれ、輸送用途に加え、携帯型燃料電池アプリケーションや定置型燃料電池アプリケーション向けに開発された燃料電池の一種である。低圧・低温環境下での動作が可能で、独自の陽子伝導性高分子電解質膜を備えている。 電気を使用するPEM電解とは対照的に、PEMFCは電気を発生させ、まったく同じ原理で動作します。これらは、時代遅れのスペースシャトル時代のアルカリ燃料電池技術に取って代わる有力候補の一つです。

• エネルギーインフラの多様化と強化に対するニーズの高まりから、多くの企業がプロトン交換膜燃料電池を採用しています。化石燃料とは異なり、信頼性が高く、クリーンで、エネルギー効率に優れています。 硫黄酸化物、窒素酸化物、二酸化炭素などの有害ガスも発生しません。水素の普及も近い将来、プロトン交換膜燃料電池市場の成長を加速させると予想されています。

• 温室効果ガスや炭素排出に関する各国政府の厳格な規制施行により、企業は効率的で無公害なエネルギー生産技術の採用を求められています。世界各国の政府は燃料電池メーカーへの支援・補助金を通じて燃料電池イニシアチブを推進しています。

• クリーンエネルギー選択肢に対する消費者の意識向上と、燃料電池電気自動車を支援する有利な補助金の増加により、運輸業界からのプロトン交換膜燃料電池市場への需要は拡大する見込みです。高効率なポータブル技術の利用など、最近の技術開発は、予測期間中の市場拡大に向けた収益性の高い機会を生み出す可能性が高まっています。

世界のプロトン交換膜燃料電池市場セグメンテーション

EMRのレポート「プロトン交換膜燃料電池市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく市場の詳細な分析を提供します:

タイプ別市場区分

• 低温型
• 高温型

用途別市場区分

• 輸送
• 携帯型発電
• 固定型発電
• その他

地域別市場区分

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

用途別市場シェア

プロトン交換膜燃料電池の輸送用途は、過去数年間で大きな収益を生み出しており、予測期間中もこの傾向が続くと予想されます。これは、大気排出量を削減するため、多くの国々で水素インフラの改善や化石燃料の代替に向けた投資が増加していることに起因します。

また、自動車による汚染に対する社会の認識が高まっている。このため、車両へのグリーン燃料使用がますます重視され、プロトン交換膜燃料電池市場の発展を推進している。

燃料電池は無排出の電力ソリューションを提供し、環境面での利点から近い将来需要増加が見込まれる。輸送分野におけるPEM燃料電池の需要は、自動車用途での燃料電池需要増加に牽引されると予測される。

地域別市場シェア

予測期間において、アジア太平洋地域はプロトン交換膜燃料電池市場を主導し続けると見込まれる。これは、同地域政府によるゼロ炭素排出達成に向けた取り組みの増加によるものである。

中国はプロトン交換膜燃料電池(PEMFC)において最も高い潜在力を有する国の一つと見なされている。これは、国および地方政府による有利な補助金・奨励プログラムに加え、汚染削減のための水素自動車導入促進策が背景にある。

さらに中国には、プロトン交換膜燃料電池を生産する多数の国内企業も存在する。その結果、国内に供給と需要の両方が存在し、プロトン交換膜燃料電池市場の拡大を支えている。インドも燃料電池技術の利用を加速させている。

一方、北米では、研究開発活動への投資増加と支援的な法規制の存在により、急激な成長が見込まれる。

予測期間中、米国やカナダなどの国々におけるデータセンターや各種商業・産業用途でのバックアップ電源としての燃料電池採用増加が市場成長を後押しすると見込まれる。さらに、温室効果ガス排出への意識の高まりと、定置型・自動車用途における燃料電池の普及拡大が、プロトン交換膜燃料電池市場の収益成長を牽引すると予測される。

競争環境

包括的なEMRレポートは、ポーターの5つの力モデルに基づく市場の詳細な評価とSWOT分析を提供します。本レポートでは、グローバルなプロトン交換膜燃料電池市場における主要プレイヤーの詳細な分析を行い、競争環境や合併・買収、投資、拡張計画などの最新動向を網羅しています。

バラード・パワー・システムズ社

カナダのバラード・パワー・システムズ社は革新的な再生可能エネルギーソリューションを提供。プロトン交換膜(PEM)燃料電池製品を開発・製造・販売・保守し、マテリアルハンドリング、バックアップ電源、ポータブル電源、電力製品市場向けに展開。主力製品には大型モジュール、バックアップ電源システム、燃料電池スタックが含まれる。

プラグ・パワー社

Plug Power Inc. は、グローバルなグリーン水素経済のためのターンキー水素および燃料電池ソリューションのリーディングデベロッパーであり、1997 年に設立され、米国ニューヨークに本社を置いています。同社は、より信頼性が高く持続可能なエネルギーの未来の構築に取り組んでいます。顧客が事業目標を達成し、経済の脱炭素化を実現できるよう支援するため、同社は、グリーン水素の生産、貯蔵、流通からエネルギー生成に至るまでのエコシステム全体を構築しています。

カミンズ社

カミンズ社は、米国インディアナ州に本社を置き、ハイブリッドエンジン、ディーゼルおよび天然ガスエンジン、発電機、電動パワーの製造におけるリーダーです。1919年に設立されたパワーテクノロジー企業です。 同社が提供する製品には、空調システム、発電システム、後処理装置、電動システム、燃料システム、制御システム、ターボチャージャー、ろ過装置、トランスミッション、バッテリーなどがあります。

その他の市場プレイヤーとしては、Intelligent Energy Limited や AVL List GmbH などがあります。

❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 総公的債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバルプロトン交換膜燃料電池市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバルプロトン交換膜燃料電池市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界のプロトン交換膜燃料電池市場予測(2025-2034)
5.4 世界のプロトン交換膜燃料電池市場:タイプ別
5.4.1 低温型
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 高温型
5.4.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.5 用途別グローバルプロトン交換膜燃料電池市場
5.5.1 輸送分野
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 携帯型発電
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 固定式発電
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.4 その他
5.6 地域別プロトン交換膜燃料電池市場(グローバル)
5.6.1 北米
5.6.2 欧州
5.6.3 アジア太平洋
5.6.4 ラテンアメリカ
5.6.5 中東・アフリカ
6 地域別分析
6.1 北米
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.1.3 国別内訳
6.1.3.1 アメリカ合衆国
6.1.3.2 カナダ
6.2 ヨーロッパ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
6.2.3 国別内訳
6.2.3.1 イギリス
6.2.3.2 ドイツ
6.2.3.3 フランス
6.2.3.4 イタリア
6.2.3.5 その他
6.3 アジア太平洋地域
6.3.1 過去動向(2018-2024年)
6.3.2 予測動向(2025-2034年)
6.3.3 国別内訳
6.3.3.1 中国
6.3.3.2 日本
6.3.3.3 インド
6.3.3.4 ASEAN
6.3.3.5 オーストラリア
6.3.3.6 その他
6.4 ラテンアメリカ
6.4.1 過去動向(2018-2024)
6.4.2 予測動向(2025-2034)
6.4.3 国別内訳
6.4.3.1 ブラジル
6.4.3.2 アルゼンチン
6.4.3.3 メキシコ
6.4.3.4 その他
6.5 中東・アフリカ
6.5.1 過去動向(2018-2024年)
6.5.2 予測動向(2025-2034年)
6.5.3 国別内訳
6.5.3.1 サウジアラビア
6.5.3.2 アラブ首長国連邦
6.5.3.3 ナイジェリア
6.5.3.4 南アフリカ
6.5.3.5 その他
7 市場ダイナミクス
7.1 SWOT分析
7.1.1 強み
7.1.2 弱み
7.1.3 機会
7.1.4 脅威
7.2 ポーターの5つの力分析
7.2.1 供給者の交渉力
7.2.2 購入者の交渉力
7.2.3 新規参入の脅威
7.2.4 競合の激しさ
7.2.5 代替品の脅威
7.3 需要の主要指標
7.4 価格の主要指標
8 競争環境
8.1 供給者選定
8.2 主要グローバル企業
8.3 主要地域企業
8.4 主要企業の戦略
8.5 企業プロフィール
8.5.1 バラード・パワー・システムズ社
8.5.1.1 会社概要
8.5.1.2 製品ポートフォリオ
8.5.1.3 顧客層と実績
8.5.1.4 認証
8.5.2 プラグ・パワー社
8.5.2.1 会社概要
8.5.2.2 製品ポートフォリオ
8.5.2.3 顧客層と実績
8.5.2.4 認証
8.5.3 カミンズ社
8.5.3.1 会社概要
8.5.3.2 製品ポートフォリオ
8.5.3.3 顧客層と実績
8.5.3.4 認証
8.5.4 インテリジェント・エナジー社
8.5.4.1 会社概要
8.5.4.2 製品ポートフォリオ
8.5.4.3 人口統計学的リーチと実績
8.5.4.4 認証
8.5.5 AVL List GmbH
8.5.5.1 会社概要
8.5.5.2 製品ポートフォリオ
8.5.5.3 人口統計学的リーチと実績
8.5.5.4 認証
8.5.6 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Proton Exchange Membrane Fuel Cell Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Proton Exchange Membrane Fuel Cell Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Proton Exchange Membrane Fuel Cell Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Proton Exchange Membrane Fuel Cell Market by Type
5.4.1 Low Temperature
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 High Temperature
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Proton Exchange Membrane Fuel Cell Market by Application
5.5.1 Transportation
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Portable Power Generation
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Stationary Power Generation
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Others
5.6 Global Proton Exchange Membrane Fuel Cell Market by Region
5.6.1 North America
5.6.2 Europe
5.6.3 Asia Pacific
5.6.4 Latin America
5.6.5 Middle East and Africa
6 Regional Analysis
6.1 North America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.1.3 Breakup by Country
6.1.3.1 United States of America
6.1.3.2 Canada
6.2 Europe
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2.3 Breakup by Country
6.2.3.1 United Kingdom
6.2.3.2 Germany
6.2.3.3 France
6.2.3.4 Italy
6.2.3.5 Others
6.3 Asia Pacific
6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.3.3 Breakup by Country
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Japan
6.3.3.3 India
6.3.3.4 ASEAN
6.3.3.5 Australia
6.3.3.6 Others
6.4 Latin America
6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.4.3 Breakup by Country
6.4.3.1 Brazil
6.4.3.2 Argentina
6.4.3.3 Mexico
6.4.3.4 Others
6.5 Middle East and Africa
6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.5.3 Breakup by Country
6.5.3.1 Saudi Arabia
6.5.3.2 United Arab Emirates
6.5.3.3 Nigeria
6.5.3.4 South Africa
6.5.3.5 Others
7 Market Dynamics
7.1 SWOT Analysis
7.1.1 Strengths
7.1.2 Weaknesses
7.1.3 Opportunities
7.1.4 Threats
7.2 Porter’s Five Forces Analysis
7.2.1 Supplier’s Power
7.2.2 Buyer’s Power
7.2.3 Threat of New Entrants
7.2.4 Degree of Rivalry
7.2.5 Threat of Substitutes
7.3 Key Indicators for Demand
7.4 Key Indicators for Price
8 Competitive Landscape
8.1 Supplier Selection
8.2 Key Global Players
8.3 Key Regional Players
8.4 Key Player Strategies
8.5 Company Profiles
8.5.1 Ballard Power Systems Inc.
8.5.1.1 Company Overview
8.5.1.2 Product Portfolio
8.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
8.5.1.4 Certifications
8.5.2 Plug Power Inc.
8.5.2.1 Company Overview
8.5.2.2 Product Portfolio
8.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
8.5.2.4 Certifications
8.5.3 Cummins Inc.
8.5.3.1 Company Overview
8.5.3.2 Product Portfolio
8.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
8.5.3.4 Certifications
8.5.4 Intelligent Energy Limited
8.5.4.1 Company Overview
8.5.4.2 Product Portfolio
8.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
8.5.4.4 Certifications
8.5.5 AVL List GmbH
8.5.5.1 Company Overview
8.5.5.2 Product Portfolio
8.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
8.5.5.4 Certifications
8.5.6 Others
※参考情報

プロトン交換膜燃料電池(PEMFC)は、燃料電池の一種であり、特に軽量で高出力を特徴としているため、発電システムとして注目されています。PEMFCは、水素を燃料として使用し、酸素と反応させることで電気を生成します。この過程で、副生成物は水のみであるため、環境に優しい電源となります。プロトン交換膜燃料電池の基本的な構造は、陽極と陰極の二つの電極と、両者の間に配置されるプロトン交換膜から成り立っています。
PEMFCの動作原理は、まず水素が陽極に供給され、その表面で触媒により水素分子がプロトン(H+)と電子に分解されます。このプロトンはプロトン交換膜を通過して陰極へと移動し、電子は外部回路を通って陰極に送られ、電力として利用されます。一方、陰極では酸素が供給され、プロトンと電子と結合して水を生成します。この一連の反応によって、持続的に電力が生成されます。

PEMFCの種類には、家庭用から産業用、さらには大型車両向けまで、さまざまな応用が広がっています。具体的には、ハイブリッド車やバス、トラック、さらには船舶などの輸送機関で使用されることが多いです。また、 stationary applicationsとして、非常用電源や無停電電源装置(UPS)、さらには商業施設や住宅向けの分散型発電システムでも活用されています。

プロトン交換膜燃料電池の利点の一つは、迅速な起動時間と高いエネルギー密度を提供する点です。これは、化石燃料に依存した発電システムに比べて優れた発電効率を持つことを意味しています。また、動作温度が比較的低いため、冷却や加熱に要するエネルギーコストも抑えられます。そのため、クリーンエネルギーとしての利用が期待されているのです。

一方で、PEMFCにはいくつかの技術的課題も存在します。特に、水素の調達と供給、コストの問題、耐久性や信頼性を向上させるための素材開発が求められています。加えて、プロトン交換膜の性能向上や触媒の改良も重要な研究課題です。現在、多くの研究機関や企業がこれらの課題解決に向けた取り組みを行い、燃料電池技術の進化を進めています。

また、関連技術としては、水素製造技術や貯蔵技術、さらには燃料電池のシステム統合技術が挙げられます。水素製造には、再生可能エネルギーを用いた電解水素製造や、化石燃料からの水素抽出プロセスなどが含まれます。貯蔵技術は、水素を安定的に保存するための技術であり、高圧ガスシリンダーや水素化合物を用いた吸蔵技術などが研究されています。

PEMFCは、持続可能な社会の実現に向けた重要な技術として位置づけられており、特に再生可能エネルギーとの統合により、クリーンエネルギーの普及が期待されています。環境負荷を低减しながら効率的なエネルギー供給を実現できるため、今後もその研究開発は続けられることでしょう。私たちの生活に必要不可欠なエネルギー問題の解決に向けて、PEMFCは大きな役割を果たすことが期待されています。


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