1. 世界市場 – エグゼクティブサマリー
1.1. 主な調査結果の概要
1.2. 主要統計のまとめ
1.3. 主要市場の特徴と属性
1.4. 事業機会の評価
1.5. Fact.MR分析と提言
2. 世界市場の概要
2.1. 市場カバレッジ/分類
2.2. 市場の定義/範囲/限界
3. 主な市場動向
3.1. 市場に影響を与える主なトレンド
3.2. メガトレンド
4. 市場の背景
4.1. 世界の水素需要見通し
4.1.1. 地域別総需要
4.1.2. 地域内需要
4.2. 世界の水素生産の見通し
4.3. 将来の水素および水素商品貿易予測
4.4. 最終用途分野での水素用途
4.4.1. 輸送の脱炭素化
4.4.2. 産業の脱炭素化
4.4.3. ガスグリッドの脱炭素化
4.4.4. 燃料電池による水素発電
4.5. 技術の現状と発展
4.6. 世界の投資可能性マトリックス(ビジネス向け)
4.7. 最近の業界動向
4.8. 業界の進化とシステムの進歩
4.9. 市場ホワイトスペースの評価と機会分析
4.10. ポーターのファイブフォース分析
4.11. コスト構造分析
4.12. マクロ経済と予測要因
4.12.1. GDP成長率見通し
4.12.2. 世界の石油・ガスセクターの成長見通し
4.12.3. 世界の石油化学・製油所の成長見通し
4.12.4. 世界の化学セクターの成長見通し
4.12.5. 都市化の成長見通し
4.12.6. トップ企業の過去の成長
4.12.7. その他
4.13. バリューチェーン分析
4.13.1. 主要市場メーカー一覧
4.13.2. 主要チャネルパートナーのリスト
4.13.3. 利益率
4.14. 市場ダイナミクス
4.14.1. ドライバー
4.14.2. 業界の課題
4.14.3. 機会
5. 世界市場規模(百万米ドル)および数量(キロトン)の分析と予測、2018~2034年
5.1. 過去の市場規模(US$ Mn)・数量(キロトン)分析、2018年〜2023年
5.2. 現在および将来市場価値(US$ Mn)・数量(キロトン)予測、2024年〜2034年
5.3. 前年比成長トレンド分析
6. 世界のプライシングポイント分析
6.1. 世界市場価格分析, 地域別
6.2. 世界市場価格分析、技術別
6.3. 2032年までの価格進化
6.4. 価格設定に影響を与える要因
7. 世界市場の金額・数量分析と2018年~2034年の予測
7.1. 世界市場価値・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年、技術別
7.1.1. 石炭ガス化
7.1.2. スチームメタン改質
7.1.3. その他
7.2. システム別の世界市場価値・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年
7.2.1. マーチャント
7.2.2. キャプティブ
7.3. 世界市場価値・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年、用途別
7.3.1. メタノール生産
7.3.2. アンモニア生産
7.3.3. 石油精製
7.4. 地域別の世界市場価値・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年
7.4.1. 北米
7.4.2. 中南米
7.4.3. 欧州
7.4.4. 東アジア
7.4.5. 南アジア・オセアニア
7.4.6. MEA
8. 北米市場の金額・数量分析と予測 2018-2034
8.1. 北米市場の国別金額・数量分析 2018-2023年および予測 2024-2034年
8.1.1. 米国
8.1.2. カナダ
8.2. 北米市場価値・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年、技術別
8.2.1. 石炭ガス化
8.2.2. スチームメタン改質
8.2.3. その他
8.3. 北米市場の金額・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年(システム別
8.3.1. マーチャント
8.3.2. キャプティブ
8.4. 北米市場の金額・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年(用途別
8.4.1. メタノール生産
8.4.2. アンモニア生産
8.4.3. 石油精製
9. ラテンアメリカ市場の金額・数量分析と予測 2018-2034
9.1. ラテンアメリカ市場の国別金額・数量分析 2018-2023年および予測 2024-2034年
9.1.1. ブラジル
9.1.2. メキシコ
9.1.3. アルゼンチン
9.1.4. その他のラテンアメリカ
9.2. 中南米の市場価値・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年(技術別
9.2.1. 石炭ガス化
9.2.2. スチームメタン改質
9.2.3. その他
9.3. ラテンアメリカの市場価値・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年(システム別
9.3.1. マーチャント
9.3.2. キャプティブ
9.4. 中南米の市場価値・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年(用途別
9.4.1. メタノール生産
9.4.2. アンモニア生産
9.4.3. 石油精製
10. 欧州市場の金額・数量分析と予測 2018-2034
10.1. 欧州市場の国別金額・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年
10.1.1. ドイツ
10.1.2. イタリア
10.1.3. フランス
10.1.4. イギリス
10.1.5. スペイン
10.1.6. ベネルクス
10.1.7. ロシア
10.1.8. その他のヨーロッパ
10.2. 欧州市場の金額・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年(技術別
10.2.1. 石炭ガス化
10.2.2. スチームメタン改質
10.2.3. その他
10.3. 欧州市場の金額・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年(システム別
10.3.1. マーチャント
10.3.2. キャプティブ
10.4. 欧州市場の金額・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年(用途別
10.4.1. メタノール生産
10.4.2. アンモニア生産
10.4.3. 石油精製
11. 東アジア市場の金額・数量分析と予測 2018-2034
11.1. 東アジア市場の国別金額・数量分析 2018-2023年および予測 2024-2034年
11.1.1. 中国
11.1.2. 日本
11.1.3. 韓国
11.2. 東アジア市場の金額・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年(技術別
11.2.1. 石炭ガス化
11.2.2. スチームメタン改質
11.2.3. その他
11.3. 東アジア市場の金額・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年(システム別
11.3.1. マーチャント
11.3.2. キャプティブ
11.4. 東アジア市場の金額・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年(用途別
11.4.1. メタノール生産
11.4.2. アンモニア生産
11.4.3. 石油精製
12. 南アジア・オセアニア市場の金額・数量分析と予測 2018-2034
12.1. 南アジア・オセアニア市場の国別金額・数量分析 2018-2023年および予測 2024-2034年
12.1.1. インド
12.1.2. タイ
12.1.3. インドネシア
12.1.4. マレーシア
12.1.5. オーストラリア・ニュージーランド
12.1.6. その他の国
12.2. 南アジア・オセアニア市場の技術別金額・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年
12.2.1. 石炭ガス化
12.2.2. スチームメタン改質
12.2.3. その他
12.3. 南アジア・オセアニアアジア市場システム別金額・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年
12.3.1. マーチャント
12.3.2. キャプティブ
12.4. 南アジア・オセアニア市場の金額・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年(用途別
12.4.1. メタノール生産
12.4.2. アンモニア生産
12.4.3. 石油精製
13. 中東・アフリカ市場の金額・数量分析と予測 2018-2034
13.1. 中東・アフリカ市場の国別市場価値・数量分析 2018-2023年および予測 2024-2034年
13.1.1. GCC諸国
13.1.2. トルコ
13.1.3. 南アフリカ
13.1.4. エジプト
13.1.5. その他のMEA
13.2. 中東・アフリカ市場の金額・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年:技術別
13.2.1. 石炭ガス化
13.2.2. スチームメタン改質
13.2.3. その他
13.3. 中東・アフリカ市場の金額・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年(システム別
13.3.1. マーチャント
13.3.2. キャプティブ
13.4. 中東・アフリカ市場の金額・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年(用途別
13.4.1. メタノール生産
13.4.2. アンモニア生産
13.4.3. 石油精製
14. 世界市場-新興国分析
14.1. 主要国別市場比率分析
14.2. 世界対. 各国の成長比較
14.3. 中国市場の金額・数量分析と予測
14.3.1. 中国市場の技術別市場価値・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年
14.3.1.1. 石炭ガス化
14.3.1.2. スチームメタン改質
14.3.1.3. その他
14.3.2. 中国市場の金額・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年(システム別
14.3.2.1. マーチャント
14.3.2.2. キャプティブ
14.3.3. 中国市場の金額・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年(用途別
14.3.3.1. メタノール生産
14.3.3.2. アンモニア生産
14.3.3.3. 石油精製
14.4. インド市場の金額・数量分析と予測
14.4.1. インド市場価値・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年, 技術別
14.4.1.1. 石炭ガス化
14.4.1.2. スチームメタン改質
14.4.1.3. その他
14.4.2. インド市場の金額・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年:システム別
14.4.2.1. マーチャント
14.4.2.2. キャプティブ
14.4.3. インド市場の金額・数量分析2018-2023年および予測2024-2034年:用途別
14.4.3.1. メタノール生産
14.4.3.2. アンモニア生産
14.4.3.3. 石油精製
14.5. メキシコ市場の金額・数量分析と予測
14.5.1. メキシコ市場の価値と数量分析 2018-2023年および予測 2024-2034年, 技術別
14.5.1.1. 石炭ガス化
14.5.1.2. スチームメタン改質
14.5.1.3. その他
14.5.2. メキシコ市場の金額・数量分析2018〜2023年および予測2024〜2034年:システム別
14.5.2.1. マーチャント
14.5.2.2. キャプティブ
14.5.3. メキシコの市場価値・数量分析 2018-2023年および予測 2024-2034年, 用途別
14.5.3.1. メタノール生産
14.5.3.2. アンモニア生産
14.5.3.3. 石油精製
15. 国別分析 – 市場分析2018-2023年および予測2024-2034年
15.1. 米国市場
15.1.1. 米国市場の技術別需要分析と予測(2024年・2034年
15.1.2. 米国市場のシステム別需要分析と予測、2024年・2034年
15.1.3. 米国市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.2. カナダ市場
15.2.1. カナダ市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.2.2. カナダ市場のシステム別需要分析と予測、2024年・2034年
15.2.3. カナダ市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.3. ブラジル市場
15.3.1. ブラジル市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.3.2. ブラジル市場のシステム別需要分析と予測:2024年・2034年
15.3.3. ブラジル市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.4. アルゼンチン市場
15.4.1. アルゼンチン市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.4.2. アルゼンチン市場のシステム別需要分析と予測:2024年・2034年
15.4.3. アルゼンチン市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.5. ドイツ市場
15.5.1. ドイツ市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.5.2. ドイツ市場のシステム別需要分析と予測、2024年・2034年
15.5.3. ドイツ市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.6. フランス市場
15.6.1. フランス市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.6.2. フランス市場のシステム別需要分析と予測:2024年・2034年
15.6.3. フランス市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.7. イタリア市場
15.7.1. イタリア市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.7.2. イタリア市場のシステム別需要分析と予測:2024年・2034年
15.7.3. イタリア市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.8. スペイン市場
15.8.1. スペイン市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.8.2. スペイン市場の需要分析とシステム別予測、2024年・2034年
15.8.3. スペイン市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.9. イギリス市場
15.9.1. イギリス市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.9.2. イギリス市場の需要分析とシステム別予測(2024年・2034年
15.9.3. イギリス市場の需要分析と用途別予測、2024年・2034年
15.10. ベネルクス市場
15.10.1. ベネルクス市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.10.2. ベネルクス市場のシステム別需要分析と予測、2024年・2034年
15.10.3. ベネルクス市場の需要分析と用途別予測、2024年・2034年
15.11. ロシア市場
15.11.1. ロシア市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.11.2. ロシア市場のシステム別需要分析と予測:2024年・2034年
15.11.3. ロシア市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.12. 日本市場
15.12.1. 日本市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.12.2. 日本市場の需要分析とシステム別予測、2024年・2034年
15.12.3. 日本市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.13. 韓国市場
15.13.1. 韓国市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.13.2. 韓国市場のシステム別需要分析と予測:2024年・2034年
15.13.3. 韓国市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.14. タイ市場
15.14.1. タイ市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.14.2. タイ市場のシステム別需要分析と予測:2024年・2034年
15.14.3. タイ市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.15. インドネシア市場
15.15.1. インドネシア市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.15.2. インドネシア市場のシステム別需要分析と予測、2024年・2034年
15.15.3. インドネシア市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.16. マレーシア市場
15.16.1. マレーシア市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.16.2. マレーシア市場の需要分析とシステム別予測、2024年・2034年
15.16.3. マレーシア市場の需要分析と予測:用途別、2024年・2034年
15.17. オーストラリア・ニュージーランド市場
15.17.1. オーストラリア・ニュージーランド市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.17.2. オーストラリア・ニュージーランド市場のシステム別需要分析と予測(2024年・2034年
15.17.3. オーストラリア・ニュージーランド市場の用途別需要分析と予測:2024年・2034年
15.18. GCC諸国市場
15.18.1. GCC諸国の市場需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.18.2. GCC諸国の市場需要分析とシステム別予測(2024年・2034年
15.18.3. GCC諸国の市場需要分析と予測:用途別、2024年・2034年
15.19. エジプト市場
15.19.1. エジプト市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.19.2. エジプト市場のシステム別需要分析と予測:2024年・2034年
15.19.3. エジプト市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.20. 南アフリカの市場
15.20.1. 南アフリカ市場の需要分析と技術別予測、2024年・2034年
15.20.2. 南アフリカ市場のシステム別需要分析と予測(2024年・2034年
15.20.3. 南アフリカの市場需要分析と用途別予測:2024年・2034年
15.21. トルコ市場
15.21.1. トルコ市場の需要分析と技術別予測(2024年・2034年
15.21.2. トルコ市場の需要分析とシステム別予測(2024年・2034年
15.21.3. トルコ市場の需要分析と用途別予測:2024年・2034年
16. 競合他社の評価
16.1. 世界市場の構造
16.2. 世界市場の競争-ダッシュボードビュー
16.3. 世界市場の企業シェア分析
16.4. 水素生成の世界市場競合企業の足跡マトリックス
16.5. 主要参入企業の地域別市場プレゼンス(インテンシティマッピング
17. 企業プロフィール
17.1. エア・リキード
17.1.1. 概要
17.1.2. 技術ポートフォリオ
17.1.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.1.4. 販売拠点
17.1.5. 戦略の概要
17.2. エアープロダクツ&ケミカル
17.2.1. 概要
17.2.2. 技術ポートフォリオ
17.2.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.2.4. 販売拠点
17.2.5. 戦略の概要
17.3. 燃料電池エネルギー
17.3.1. 概要
17.3.2. 技術ポートフォリオ
17.3.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.3.4. 販売拠点
17.3.5. 戦略の概要
17.4. ハイドロジェニックス
17.4.1. 概要
17.4.2. 技術ポートフォリオ
17.4.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.4.4. 販売拠点
17.4.5. 戦略の概要
17.5. イワタニ
17.5.1. 概要
17.5.2. 技術ポートフォリオ
17.5.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.5.4. 販売拠点
17.5.5. 戦略の概要
17.6. リンデ
17.6.1. 概要
17.6.2. 技術ポートフォリオ
17.6.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.6.4. 販売拠点
17.6.5. 戦略の概要
17.7. メッサーグループ
17.7.1. 概要
17.7.2. 技術ポートフォリオ
17.7.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.7.4. 販売拠点
17.7.5. 戦略の概要
17.8. プラグパワー
17.8.1. 概要
17.8.2. 技術ポートフォリオ
17.8.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.8.4. 販売拠点
17.8.5. 戦略の概要
17.9. プラクセア
17.9.1. 概要
17.9.2. 技術ポートフォリオ
17.9.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.9.4. 販売拠点
17.9.5. 戦略の概要
17.10. 昭和電工
17.10.1. 概要
17.10.2. 技術ポートフォリオ
17.10.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.10.4. 販売拠点
17.10.5. 戦略の概要
17.11. 大陽日酸
17.11.1. 概要
17.11.2. 技術ポートフォリオ
17.11.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.11.4. 販売拠点
17.11.5. 戦略の概要
17.12. ジーベック
17.12.1. 概要
17.12.2. 技術ポートフォリオ
17.12.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.12.4. 販売拠点
17.12.5. 戦略の概要
17.13. アリー・ハイテック
17.13.1. 概要
17.13.2. 技術ポートフォリオ
17.13.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.13.4. 販売拠点
17.13.5. 戦略の概要
17.14. バラード・パワー・システムズ
17.14.1. 概要
17.14.2. 技術ポートフォリオ
17.14.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.14.4. 販売拠点
17.14.5. 戦略の概要
17.15. カロリック
17.15.1. 概要
17.15.2. 技術ポートフォリオ
17.15.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.15.4. 販売拠点
17.15.5. 戦略の概要
17.16. クライント
17.16.1. 概要
17.16.2. 技術ポートフォリオ
17.16.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.16.4. 販売拠点
17.16.5. 戦略の概要
17.17. エレデュー
17.17.1. 概要
17.17.2. 技術ポートフォリオ
17.17.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.17.4. 販売拠点
17.17.5. 戦略の概要
17.18. ハイギア
17.18.1. 概要
17.18.2. 技術ポートフォリオ
17.18.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.18.4. 販売拠点
17.18.5. 戦略の概要
17.19. ヌベラ燃料電池
17.19.1. 概要
17.19.2. 技術ポートフォリオ
17.19.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.19.4. 販売拠点
17.19.5. 戦略の概要
17.20. プロトンオンサイト
17.20.1. 概要
17.20.2. 技術ポートフォリオ
17.20.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.20.4. 販売拠点
17.20.5. 戦略の概要
17.21. テレダイン・エナジー・システム
17.21.1. 概要
17.21.2. 技術ポートフォリオ
17.21.3. 市場セグメント別収益性(技術/地域)
17.21.4. 販売拠点
17.21.5. 戦略の概要
18. Fact.MR 調査方法
19. 免責事項・連絡先
| ※参考情報 水素生成は、化学的または物理的プロセスを通じて水素を生産することを指します。水素は、最も軽い元素であり、クリーンエネルギーの未来を支える重要なエネルギー源として注目されています。水素を利用することで、燃焼時に二酸化炭素を排出せず、持続可能なエネルギー供給が実現可能になります。 水素生成の方法にはいくつかの種類があります。最も一般的な方法は水の電気分解です。このプロセスでは、電流を利用して水を酸素と水素に分解します。再生可能エネルギー源からの電力を用いることで、環境に優しい水素が生成できます。 次に、化石燃料を使用した水素生成も一般的です。天然ガスの改質(スチームリフォーミング)がその一例で、メタンを水蒸気と反応させて水素を生成します。この方法はコスト効率が良いですが、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。 熱化学反応を利用した水素生成もあります。これは、高温で金属酸化物を水蒸気と反応させて水素を得る方法で、主に原子力や太陽熱を利用することができます。さらに、バイオマスから水素を生成する手法もあり、農業や廃棄物を原料としてクリーンな水素の供給を目指す研究が進められています。 水素の用途は非常に多岐にわたります。まず、エネルギーキャリアとしての利用が挙げられます。水素を燃料電池で利用することで、電力を生成可能です。これにより自動車やバスなどの輸送手段が環境に優しいものとして注目されています。 加えて、水素は工業的な用途にも広く利用されています。製鉄においては、鉄鉱石から不純物を排除するための還元剤として使用されます。また、化学産業では、アンモニアの合成やメタノールの生成など、水素を原料としたさまざまな化学反応が行われています。 関連技術の進展も水素生成の発展に寄与しています。例えば、電気分解の効率を向上させるための新しい材料や技術の開発が進められています。また、燃料電池技術も進化を遂げており、水素をエネルギー源とした発電やデバイスの普及が進んでいます。これにより、持続可能な交通機関の実現が現実味を帯びてきています。 加えて、氷点下での水素の液化技術も開発されており、輸送や貯蔵の効率が向上しています。水素は体積が大きいため、液化することで取り扱いやすくなります。この技術は、長距離輸送における水素の経済性を高めることが期待されています。 最後に、水素生成技術の国際的な連携も重要な要素です。多くの国で水素エネルギーの導入が進められ、国際的な市場が形成されています。国際的な協力による研究開発や技術の共有は、水素エネルギーの商業化を加速させています。 今後、さらに多くの技術革新が期待され、その重要性が増すことでしょう。水素生成は、クリーンエネルギーの一環として、持続可能な社会の実現に向けた重要な役割を果たすと考えられています。環境負荷を低減し、新たなエネルギーシステムの構築に寄与する水素の可能性は、ますます広がっていくでしょう。 |
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