1 序文
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 世界の水素生成市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 技術別市場分析
6.1 石炭ガス化
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 水蒸気改質法
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 その他
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 メタノール生産
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 アンモニア生産
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 石油精製
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 輸送
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 発電
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 その他
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 システムタイプ別市場分析
8.1 一般市場向け
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 専有型
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の度合い
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 エア・リキード・インターナショナルS.A.
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 エア・プロダクツ社
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 CLAIND srl
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.4 INOX Air Products Ltd.
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 Linde plc
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 マーラーAGS GmbH
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 マクファイ・エナジーS.A.
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.8 メッサー・グループ GmbH
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.9 ネル・ハイドロジェン
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務状況
14.3.10 太陽日本産ガス株式会社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 ウェルドスター株式会社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 ゼベック・アドソプション社
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務状況
図2:世界:水素生成市場:売上高(10億米ドル)、2017-2022年
図3:世界:水素生成市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図4:世界:水素生成市場:技術別内訳(%)、2022年
図5:世界:水素生成市場:用途別内訳(%)、2022年
図6:世界:水素生成市場:システムタイプ別内訳(%)、2022年
図7:世界:水素生成市場:地域別内訳(%)、2022年
図8:世界:水素生成(石炭ガス化)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図9:世界:水素生成(石炭ガス化)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図10:世界:水素生成(水蒸気メタン改質)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図11:世界:水素生成(水蒸気メタン改質)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図12:世界:水素生成(その他技術)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図13:世界:水素生成(その他技術)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図14:世界:水素生成(メタノール生産)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図15:世界:水素生成(メタノール生産)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図16:世界:水素生成(アンモニア生産)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図17:世界:水素生成(アンモニア生産)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図18:世界:水素生成(石油精製)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図19:世界:水素生成(石油精製)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図20:世界:水素生成(輸送)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図21:世界:水素生成(輸送)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図22:世界:水素生成(発電)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図23:世界:水素生成(発電)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図24:世界:水素生成(その他用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図25:世界:水素生成(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図26:世界:水素生成(商社向け)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図27:世界:水素生成(マーチャント)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図28:世界:水素生成(キャプティブ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図29:世界:水素生成(自社消費)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図30:北米:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図31:北米:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図32:米国:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図33:米国:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図34:カナダ:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図35:カナダ:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図36:アジア太平洋地域:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図37:アジア太平洋地域:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図38:中国:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図39:中国:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図40:日本:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図41:日本:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図42:インド:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図43:インド:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図44:韓国:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図45:韓国:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図46:オーストラリア:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図47:オーストラリア:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図48:インドネシア:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図49: インドネシア:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図50:その他地域:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図51:その他地域:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図52:欧州:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図53:欧州:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図54:ドイツ:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図55:ドイツ:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図56:フランス:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図57:フランス:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図58:英国:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図59:英国:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図60:イタリア:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図61:イタリア:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図62:スペイン:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図63:スペイン:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図64:ロシア:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図65:ロシア:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図66:その他:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図67:その他:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図68:ラテンアメリカ:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図69:ラテンアメリカ:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図70:ブラジル:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図71:ブラジル:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図72:メキシコ:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図73:メキシコ:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図74:その他地域:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図75:その他地域:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図76:中東・アフリカ:水素生成市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図77:中東・アフリカ:水素生成市場:国別内訳(%)、2022年
図78:中東・アフリカ:水素生成市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図79:グローバル:水素生成産業:SWOT分析
図80:グローバル:水素生成産業:バリューチェーン分析
図81:グローバル:水素生成産業:ポーターの5つの力分析
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 Generation Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Technology
6.1 Coal Gasification
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Steam Methane Reforming
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Others
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Methanol Production
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Ammonia Production
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Petroleum Refinery
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Transportation
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Power Generation
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Others
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Systems Type
8.1 Merchant
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Captive
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Air Liquide International S.A.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Air Products Inc
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 CLAIND srl
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.4 INOX Air Products Ltd.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Linde plc
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 Mahler AGS GmbH
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 McPhy Energy S.A.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.8 Messer Group GmbH
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.9 NEL Hydrogen
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.10 Taiyo Nippon Sanso Corporation
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 Weldstar Inc.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Xebec Adsorption Inc.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
| ※参考情報 水素生成は、様々なプロセスを通じて水素を得る技術や方法を指します。水素は、燃料電池や工業プロセスなど多くの分野で利用されており、クリーンなエネルギーキャリアとして注目されています。水素を生成する手法にはいくつかの種類があり、それぞれのプロセスには特定の特徴と利点があります。 まず、水素生成の主要な方法として、「電気分解」と「化石燃料からの改質」があります。電気分解は、水を電気的に分解して水素と酸素を生成するプロセスです。この方法は、再生可能エネルギーを利用することができるため、特に環境に優しいとされています。例えば、太陽光や風力から得た電力を使用する場合、生成される水素は二酸化炭素を排出しない「グリーン水素」として位置付けられます。 一方、化石燃料からの改質は、主に天然ガスを使用して水素を生成するプロセスです。この方法は、比較的安価で効率的ですが、二酸化炭素を排出するため、環境への影響が懸念されています。もっとも一般的な改質方法が「スチーム改質」と呼ばれるもので、これにより水素が大量に生産されています。しかし、これに伴う温室効果ガスの排出が課題となっています。 さらに、「バイオマスからの水素生成」も注目されています。バイオマスをガス化することで水素を生成するこの方法は、再生可能な資源を使用するため、持続可能性が高いと評価されています。また、バイオマスは、農業廃棄物や食品廃棄物など身近な資源を利用することができるため、利点が多いです。 水素の用途は多岐にわたります。最も有名な利用方法の一つは燃料電池車で、ここでは水素が電気に変換されてモーターを駆動します。この技術は、排ガスを出さないため環境に優しい交通手段として期待されています。また、発電所や工場などでも、バックアップ電力源として水素が利用されることが増えています。さらに、化学産業においても、水素はアンモニアやメタノールの生成に不可欠な原料です。 最近では、水素の輸送と貯蔵技術の開発も重要なテーマとなっています。水素は軽量で、普通のガスと比べるとエネルギー密度が低いため、大規模な貯蔵と輸送手段が必要です。そのため、液体水素の貯蔵や、金属間化合物を使用して水素を吸蔵する方法など、多角的なアプローチが進められています。 水素関連の技術開発は急速に進んでおり、様々な産業での実用化が進められています。例えば、水素の効率的な貯蔵や輸送技術が進化することで、これまでよりも広範囲にわたって水素を利用できるようになるでしょう。また、燃料電池技術の進展により、自動車や重工業分野での水素利用が拡大すると期待されています。また、国際的な水素経済の形成が進みつつあり、国や企業間での水素取引も活発化しています。このように、水素生成は、将来のエネルギー社会において重要な役割を果たすことが予想されます。水素の持つ可能性を最大限に引き出すためには、技術革新と政策の整備が不可欠です。それにより、持続可能な社会の実現が期待されるのです。 |
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