世界の水素エネルギー貯蔵市場予測2023年-2028年

◆英語タイトル:Hydrogen Energy Storage Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23AL0053)◆商品コード:IMARC23AL0053
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2023年3月18日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
◆ページ数:145
◆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:エネルギー
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖

アイマーク社の市場レポートでは、2022年に183億ドルであった世界の水素エネルギー貯蔵市場規模が2028年には269億ドルに達し、2023年から2028年の予測期間中にCAGR 6.08%増加すると見込んでいます。当レポートでは、水素エネルギー貯蔵の世界市場について調査・分析を行い、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、製品種類別(液体、固体、ガス)分析、技術別(圧縮、液状化、素材ベース)分析、用途別(定置型電源、輸送)分析、エンドユーザー別(産業、商業)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東・アフリカ)分析、製造工程、競合状況などについて記載しています。なお、今回の市場調査の対象企業には、Air Liquide、Air Products Inc.、Caterpillar Inc.、Chart Industries Inc.、Cummins Inc.、H2go Power、Hexagon Composites ASA、ITM Power、Linde plc、McPhy Energy S.A.、Plug Power Inc.などが含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界の水素エネルギー貯蔵市場規模:製品種類別
- 液体水素における市場規模
- 固体水素における市場規模
- 水素ガスにおける市場規模
・世界の水素エネルギー貯蔵市場規模:技術別
- 圧縮貯蔵の市場規模
- 液状化貯蔵の市場規模
- 素材ベース貯蔵の市場規模
・世界の水素エネルギー貯蔵市場規模:用途別
- 定置型電源における市場規模
- 輸送における市場規模
・世界の水素エネルギー貯蔵市場規模:エンドユーザー別
- 産業における市場規模
- 商業における市場規模
・世界の水素エネルギー貯蔵市場規模:地域別
- 北米の水素エネルギー貯蔵市場規模
- アジア太平洋の水素エネルギー貯蔵市場規模
- ヨーロッパの水素エネルギー貯蔵市場規模
- 中南米の水素エネルギー貯蔵市場規模
- 中東・アフリカの水素エネルギー貯蔵市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・価格分析
・競合状況

世界の水素エネルギー貯蔵市場規模は2022年に183億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2023年から2028年にかけて6.08%の成長率(CAGR)を示し、2028年までに269億米ドルに達すると予測しています。

水素エネルギー貯蔵(HES)は、低エネルギー需要の間に再生可能エネルギーによって生成された余剰エネルギーによる電力電気分解の利用を含むプロセスです。供給の信頼性を高め、二酸化炭素排出量と従来の石油燃料の消費量を削減します。補助的な送電網サービスや、フォークリフトや空港のタグボートなどのマテリアルハンドリング機器(MHE)用の燃料を提供します。また、揚水発電(PSH)や圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)に比べて高い貯蔵容量があります。その結果、HESは圧縮ガス、極低温液体、疎結合水素化物として水素を貯蔵するために使用されています。

水素エネルギー貯蔵市場の動向:
余剰電気エネルギーを利用するためのHESに対する需要の高まりは、市場を牽引する重要な要因の一つです。さらに、クリーンで効率的、かつ信頼性の高いオフグリッド電力を家庭や企業、公共施設に供給するための定置用電力への応用が増加していることも、市場の成長を後押ししています。また、水素は温室効果ガスを排出せず、環境に悪影響を与えないため、燃料としての利用が増加しています。これに加えて、電気自動車(EV)の燃料電池として水素の利用が増加していることも、市場の成長に寄与しています。これに加えて、HESは電力網とガスパイプラインで構成されるエネルギー供給システムの回復力を高め、経済性を向上させる複数の機会を提供します。これは、持続可能なエネルギー源の使用を奨励するためにいくつかの国の政府が課す厳しい規制と相まって、市場にプラスの影響を与えています。さらに、主要な市場プレーヤーは、水素の生産効率を向上させるための強化された装置を開発するための研究開発(R&D)活動に幅広く投資しています。

主要市場のセグメンテーション
IMARC Groupは、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測とともに、世界の水素エネルギー貯蔵市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析を提供しています。製品タイプ、技術、用途、エンドユーザー別に市場を分類しています。

製品タイプ別内訳
液体
固体
ガス

技術別構成比
圧縮
液化
材料ベース

用途別構成比:
定置電力
輸送

エンドユーザー別構成比
産業用
商業

地域別内訳
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

競争状況:
業界の競争状況は、Air Liquide, Air Products Inc., Caterpillar Inc., Chart Industries Inc., Cummins Inc., H2go Power, Hexagon Composites ASA, ITM Power, Linde plc, McPhy Energy S.A., Plug Power Inc. and Pragma Industriesなど、主要企業とともに調査されています。

本レポートで扱う主な質問
世界の水素エネルギー貯蔵市場はこれまでどのように推移してきましたか?
COVID-19が世界の水素エネルギー貯蔵市場に与えた影響は?
主要地域市場とは?
製品タイプに基づく市場の内訳は?
技術に基づく市場の内訳は?
用途別の市場構成は?
エンドユーザー別の市場構成は?
業界のバリューチェーンにおける様々な段階とは?
業界における主な推進要因と課題は?
世界の水素エネルギー貯蔵市場の構造と主要プレーヤーは?
業界における競争の程度は?

❖ レポートの目次 ❖

1 序文

2 調査範囲と方法論

2.1 調査の目的

2.2 ステークホルダー

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 市場推計

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 世界の水素エネルギー貯蔵市場

5.1 市場概要

5.2 市場動向

5.3 COVID-19の影響

5.4 市場予測

6 製品タイプ別市場内訳

6.1 液体タイプ

6.1.1 市場動向

6.1.2 市場予測

6.2 固体タイプ

6.2.1 市場動向

6.2.2 市場予測

6.3 ガス

6.3.1 市場動向

6.3.2 市場予測

7 技術別市場内訳

7.1 圧縮

7.1.1 市場動向

7.1.2 市場予測

7.2 液化

7.2.1 市場動向

7.2.2 市場予測

7.3 材料別

7.3.1 市場動向

7.3.2 市場予測

8 用途別市場内訳

8.1 定置発電

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

9 エンドユーザー別市場内訳

9.1 産業用

9.1.1 市場動向

9.1.2 市場予測

9.2 コマーシャル

9.2.1 市場動向

9.2.2 市場予測

10 地域別市場内訳

10.1 北米

10.1.1 アメリカ合衆国

10.1.1.1 市場動向

10.1.1.2 市場予測

10.1.2 カナダ

10.1.2.1 市場動向

10.1.2.2 市場予測

10.2 アジア太平洋地域

10.2.1 中国

10.2.1.1 市場動向

10.2.1.2 市場予測

10.2.2 日本

10.2.2.1 市場動向

10.2.2.2 市場予測

10.2.3 インド

10.2.3.1 市場動向

10.2.3.2 市場予測

10.2.4 韓国

10.2.4.1 市場動向

10.2.4.2 市場予測

10.2.5 オーストラリア

10.2.5.1 市場動向

10.2.5.2 市場予測

10.2.6 インドネシア

10.2.6.1 市場動向

10.2.6.2 市場予測

10.2.7 その他

10.2.7.1 市場動向

10.2.7.2 市場予測

10.3 ヨーロッパ

10.3.1 ドイツ

10.3.1.1 市場動向

10.3.1.2 市場予測

10.3.2 フランス

10.3.2.1 市場動向

10.3.2.2 市場予測

10.3.3 英国

10.3.3.1 市場動向

10.3.3.2 市場予測

10.3.4 イタリア

10.3.4.1 市場動向

10.3.4.2 市場予測

10.3.5 スペイン

10.3.5.1 市場動向

10.3.5.2 市場予測

10.3.6 ロシア

10.3.6.1 市場動向

10.3.6.2 市場予測

10.3.7 その他

10.3.7.1 市場動向

10.3.7.2 市場予測

10.4 ラテンアメリカ

10.4.1 ブラジル

10.4.1.1 市場動向

10.4.1.2 市場予測

10.4.2 メキシコ

10.4.2.1 市場動向

10.4.2.2 市場予測

10.4.3 その他

10.4.3.1 市場動向

10.4.3.2 市場予測

10.5 中東およびアフリカ

10.5.1 市場動向

10.5.2 国別市場内訳

10.5.3 市場予測

11 SWOT分析

11.1 概要

11.2 強み

11.3 弱み

11.4 機会

11.5 脅威

12 バリューチェーン分析

13 ポーターのファイブフォース分析

13.1 概要

13.2 買い手の交渉力

13.3 サプライヤーの交渉力

13.4 競争の度合い

13.5 新規参入の脅威

13.6 代替品の脅威

14 価格分析

15 競争環境

15.1 市場構造

15.2 主要プレーヤー

15.3 主要プレーヤーのプロフィール

15.3.1 エア・リキード

15.3.1.1 会社概要

15.3.1.2 製品ポートフォリオ

15.3.2 エア・プロダクツ社

15.3.2.1 会社概要

15.3.2.2 製品ポートフォリオ

15.3.2.3 財務状況

15.3.2.4 SWOT分析

15.3.3 キャタピラー社

15.3.3.1 会社概要

15.3.3.2 製品ポートフォリオ

15.3.3.3 財務状況

15.3.3.4 SWOT分析

15.3.4 Chart Industries Inc.

15.3.4.1 会社概要

15.3.4.2 製品ポートフォリオ

15.3.4.3 財務状況

15.3.5 Cummins Inc.

15.3.5.1 会社概要

15.3.5.2 製品ポートフォリオ

15.3.5.3 財務状況

15.3.5.4 SWOT分析

15.3.6 H2go Power

15.3.6.1 会社概要

15.3.6.2 製品ポートフォリオ

15.3.7 Hexagon Composites ASA

15.3.7.1 会社概要

15.3.7.2 製品ポートフォリオ

15.3.7.3 財務状況

15.3.8 ITM Power

15.3.8.1 会社概要

15.3.8.2 製品ポートフォリオ

15.3.8.3 財務状況

15.3.8.4 SWOT分析

15.3.9 Linde plc

15.3.9.1 会社概要

15.3.9.2 製品ポートフォリオ

15.3.10 McPhy Energy S.A.

15.3.10.1 会社概要

15.3.10.2 製品ポートフォリオ

15.3.10.3 財務状況

15.3.11 Plug Power Inc.

15.3.11.1 会社概要

15.3.11.2 製品ポートフォリオ

15.3.11.3 財務状況

15.3.12 プラグマ・インダストリーズ

15.3.12.1 会社概要

15.3.12.2 製品ポートフォリオ

図1:世界の水素エネルギー貯蔵市場:主要な推進要因と課題

図2:世界の水素エネルギー貯蔵市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年

図3:世界の水素エネルギー貯蔵市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年

図4:世界の水素エネルギー貯蔵市場:製品タイプ別内訳(%)、2022年

図5:世界の水素エネルギー貯蔵市場:技術別内訳(%)、2022年

図6:世界の水素エネルギー貯蔵市場:用途別内訳(%)、2022年

図7:世界の水素エネルギー貯蔵市場:エンドユーザー別内訳(%)、2022年

図8:世界の水素エネルギー貯蔵市場:地域別内訳(%)、2022年

図9:世界の水素エネルギー貯蔵水素エネルギー貯蔵(液体)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図10:世界:水素エネルギー貯蔵(液体)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図11:世界:水素エネルギー貯蔵(固体)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図12:世界:水素エネルギー貯蔵(固体)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図13:世界:水素エネルギー貯蔵(ガス)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図14:世界:水素エネルギー貯蔵(ガス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図15:世界:水素エネルギー貯蔵(圧縮)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図16:世界:水素エネルギー貯蔵(圧縮)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図17:世界:水素エネルギー貯蔵(液化)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図18:世界:水素エネルギー貯蔵(液化)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図19:世界:水素エネルギー貯蔵(材料ベース)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図20:世界:水素エネルギー貯蔵(材料ベース)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図21:世界:水素エネルギー貯蔵(定置型発電)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図22:世界:水素エネルギー貯蔵(定置型発電)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図23:世界:水素エネルギー貯蔵(輸送)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図24:世界:水素エネルギー貯蔵(輸送)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図25:世界:水素エネルギー貯蔵(産業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図26:世界:水素エネルギー貯蔵(産業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図27:世界:水素エネルギー貯蔵(商用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図28:世界:水素エネルギー貯蔵(商用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図29:北米:水素エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図30:北米:水素エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図31:米国:水素エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図32:米国:水素エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図33:カナダ:水素エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年& 2022

図34:カナダ:水素エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図35:アジア太平洋地域:水素エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図36:アジア太平洋地域:水素エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図37:中国:水素エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図38:中国:水素エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図39:日本:水素エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図40:日本:水素エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図41:インド:水素エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図42:インド:水素エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図43:韓国:水素エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図44:韓国:水素エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図45:オーストラリア:水素エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図46:オーストラリア:水素エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図47: インドネシア:水素エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図48: インドネシア:水素エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図49: その他:水素エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図50: その他:水素エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図51: 欧州:水素エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図52: 欧州:水素エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図53: ドイツ:水素エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図54:ドイツ:水素エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図55:フランス:水素エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図56:フランス:水素エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図57:英国:水素エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図58:英国:水素エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図59:イタリア:水素エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図60:イタリア:水素エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル) (百万米ドル)、2023~2028年

図61:スペイン:水素エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図62:スペイン:水素エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図63:ロシア:水素エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図64:ロシア:水素エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図65:その他:水素エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図66:その他:水素エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図67:ラテンアメリカ:水素エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図68:ラテンアメリカ:水素エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図69:ブラジル:水素エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図70:ブラジル:水素エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図71:メキシコ:水素エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図72:メキシコ:水素エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図73:その他:水素エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図74: その他:水素エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図75:中東・アフリカ:水素エネルギー貯蔵市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図76:中東・アフリカ:水素エネルギー貯蔵市場:国別内訳(%)、2022年

図77:中東・アフリカ:水素エネルギー貯蔵市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図78:世界:水素エネルギー貯蔵産業:SWOT分析

図79:世界:水素エネルギー貯蔵産業:バリューチェーン分析

図80:世界:水素エネルギー貯蔵産業:ポーターのファイブフォース分析

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 Hydrogen Energy Storage Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Liquid
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Solid
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Gas
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Technology
7.1 Compression
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Liquefaction
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Material Based
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Stationary Power
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Transportation
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End User
9.1 Industrial
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Commercial
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Air Liquide
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.2 Air Products Inc.
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.2.4 SWOT Analysis
15.3.3 Caterpillar Inc.
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.3.4 SWOT Analysis
15.3.4 Chart Industries Inc.
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.5 Cummins Inc.
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.5.4 SWOT Analysis
15.3.6 H2go Power
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.7 Hexagon Composites ASA
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.8 ITM Power
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.8.4 SWOT Analysis
15.3.9 Linde plc
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.10 McPhy Energy S.A.
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.11 Plug Power Inc.
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.12 Pragma Industries
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
※参考情報

水素エネルギー貯蔵は、エネルギーを水素の形で保存し、必要に応じて再利用する技術を指します。水素は最も軽い元素であり、優れたエネルギー密度を持つため、エネルギー貯蔵の手段として注目されています。特に、再生可能エネルギーの利用が進む中で、発電量の変動を管理するために水素が重要な役割を果たします。
水素エネルギー貯蔵の基本的な概念は、エネルギーを水素に変換して保存し、後でその水素を使ってエネルギーを取り出すというものです。発電所で生じた余剰電力を利用して水を電気分解し、酸素と水素を生成します。この生成された水素は圧縮ガスや液体状態で保存され、必要なときに燃料電池などを通じて電力として供給されます。

水素エネルギー貯蔵にはいくつかの種類があります。まず、圧縮水素貯蔵があります。ここでは、水素を高圧で圧縮し、シリンダーやタンクに保存します。次に、液体水素貯蔵があり、これは水素を極低温で液体にし、より多くの水素を保存できる方法です。また、固体水素貯蔵もあります。この方法では、水素を金属や化合物の中に取り込み、低温または常温で安全に保存することができます。

水素エネルギー貯蔵の用途は多岐にわたります。まず、再生可能エネルギーの発電量が不安定な場合、風力や太陽光によって生じた余剰エネルギーを水素として保存し、需要に応じて電力として再利用できます。また、輸送分野においては、水素燃料電池車やバスが増えてきており、これらの車両では水素を燃料として使います。さらに、産業用途としては、化学工業や鉄鋼業などでの水素利用が進んでいます。水素は、化学反応によって様々な製品に変換されるため、その需要は今後も高まると考えられています。

水素エネルギー貯蔵を実現するためには、いくつかの関連技術があります。電気分解技術はその一つで、高効率で水を分解し水素を生成するための重要なプロセスです。現在、アルカリ電気分解やPEM(プロトン交換膜)電気分解などの方法が研究され、進化しています。また、燃料電池技術も水素をエネルギーに変換するための鍵となる技術です。燃料電池は、水素と酸素を反応させて電力を生み出す装置で、車両や固定型発電設備に利用されています。

水素エネルギー貯蔵の社会的な意義も大きいです。温室効果ガスの削減やエネルギーの脱炭素化が求められる中、再生可能エネルギーの持続可能な利用を支えるための重要な要素となります。水素は燃焼しても水以外の廃棄物を出さないため、環境負荷が少なく、クリーンなエネルギー源としての将来性が期待されています。

しかし、水素エネルギー貯蔵には課題も存在します。水素の製造、貯蔵、輸送に関するコストが依然として高く、法規制や安全性に関する課題もあります。また、水素のエネルギー変換効率や貯蔵密度も改善が求められています。これらの技術的課題を克服するためには、さらなる研究開発が必要です。

水素エネルギー貯蔵は、持続可能な社会を構築するための重要な技術であり、将来のエネルギーシステムの一翼を担うことが期待されています。再生可能エネルギーとの組み合わせで、より効果的にエネルギーを管理し、よりクリーンで効率的なエネルギーの利用を目指す取り組みが進められています。


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★リサーチレポート[ 世界の水素エネルギー貯蔵市場予測2023年-2028年(Hydrogen Energy Storage Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028)]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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