水電解装置のグローバル市場2025年:主要企業別、地域別、タイプ・用途別

◆英語タイトル:Global Water Electrolyzer Market 2025 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2031

GlobalInfoResearchが発行した調査報告書(HNI25GQM13976)◆商品コード:HNI25GQM13976
◆発行会社(リサーチ会社):GlobalInfoResearch
◆発行日:2025年3月
◆ページ数:約100
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:機械&装置
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❖ レポートの概要 ❖
水電解装置は、水を電気分解することによって水素と酸素を生成する装置です。この技術は、水をエネルギー源として利用するための重要な手段として注目されています。水電解装置は、再生可能エネルギーの効率的な利用や、カーボンニュートラル社会の実現に寄与する技術として、多くの研究や開発が進められています。

水電解の基本的な概念は、電流を水に通すことにより、水分子を分解し、酸素と水素を得るというものです。具体的には、陰極で水が還元されて水素が生成され、陽極で水が酸化されて酸素が生成されます。この反応式は以下のように表されます。

2H₂O(l) → 2H₂(g) + O₂(g)

水電解槽内では、電極と電解質が重要な役割を果たします。電極は、電流が流れるための導体であり、水の電気分解を助ける触媒として機能します。また、電解質は水の導電性を高めるために用いられます。近年の技術革新により、高性能の触媒材料が開発され、効率的な水電解が可能になっています。

水電解装置の特徴として、クリーンエネルギーの生成、柔軟な運用が挙げられます。水を原料とするため、そのプロセスは二酸化炭素を排出せず、環境に優しいとされています。また、再生可能エネルギー源、たとえば太陽光や風力から得られた電力を利用することで、持続可能な水素生産が実現します。このように、再生可能エネルギーと水電解の組み合わせは、エネルギー供給の安定化やピークシフトにも寄与します。

水電解装置にはいくつかの種類があります。最も一般的なものは、アルカリ電解槽とPEM(プロトン交換膜)電解槽の二つです。アルカリ電解槽は、比較的低コストで、大きなスケールでの運用が可能です。しかし、反応速度が遅く、効率が低いという欠点があります。一方、PEM電解槽は、高い反応速度と効率を持ち、小さなサイズで高圧の水素を生成できるため、自動車や小型機器に適していますが、コストが高くなる傾向があります。これらの特徴を理解し、用途によって最適な電解槽を選定することが重要です。

水電解装置は多くの用途があります。最も注目されているのは、水素エネルギー社会の実現に向けた水素の生成です。水素は、燃料電池自動車や発電所でのエネルギー源として利用できるほか、工業プロセスにも不可欠です。また、水電解装置は、再生可能エネルギーのバランス調整にも役立ちます。風力や太陽光発電は発電量が不安定なため、余剰電力を用いて水素を生産することで、エネルギーを貯蔵し、必要な時に電力に変換することが可能です。

関連技術としては、電池技術や蓄電技術が挙げられます。エネルギー貯蔵の観点から、電解水素を蓄え、必要に応じて電力に変換できるシステムは、今後ますます重要性を増すと予測されています。また、燃料電池技術も、水素を利用するための重要な要素であり、水電解装置との連携によって、より効率的で持続可能なエネルギーシステムが構築されることが期待されています。

水電解装置は、次世代エネルギーの柱として、地球温暖化対策や資源の持続可能性が求められる現代において重要な役割を果たすでしょう。技術の進展とともに、コストの削減、効率の向上が期待されており、これによりより広範な普及が可能になると考えられています。将来的には、日常生活から産業界まで、水電解装置が広く利用されることが待たれます。

GlobalInfoResearch社の最新調査によると、世界の水電解装置市場規模は2023年にxxxx米ドルと評価され、2031年までに年平均xxxx%でxxxx米ドルに成長すると予測されています。

本レポートは、世界の水電解装置市場に関する詳細かつ包括的な分析です。メーカー別、地域別・国別、タイプ別、用途別の定量分析および定性分析を行っています。市場は絶え間なく変化しているため、本レポートでは競争、需給動向、多くの市場における需要の変化に影響を与える主な要因を調査しています。選定した競合企業の会社概要と製品例、および選定したいくつかのリーダー企業の2025年までの市場シェア予測を掲載しています。

*** 主な特徴 ***

水電解装置の世界市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2031年

水電解装置の地域別・国別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2031年

水電解装置のタイプ別・用途別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2031年

水電解装置の世界主要メーカーの市場シェア、売上高(百万ドル)、販売数量、平均販売単価、2019-2025年

本レポートの主な目的は以下の通りです:

– 世界および主要国の市場規模を把握する
– 水電解装置の成長の可能性を分析する
– 各製品と最終用途市場の将来成長を予測する
– 市場に影響を与える競争要因を分析する

本レポートでは、世界の水電解装置市場における主要企業を、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、主要動向などのパラメータに基づいて紹介しています。本調査の対象となる主要企業には、Proton On-Site、718th Research Institute of CSIC、Hydrogenics、Teledyne Energy Systems、Suzhou Jingli、McPhy、Siemens、Nel Hydrogen、TianJin Mainland、Idroenergy Spa、Erredue SpA、Areva H2gen、Yangzhou Chungdean Hydrogen Equipment、Toshiba、ITM Power、Beijing Zhongdian、Kobelco Eco-Solutions、ShaanXi HuaQin、Shandong Saksay Hydrogen Energy、Asahi Kasei、ELB Elektrolysetechnik GmbHなどが含まれます。

また、本レポートは市場の促進要因、阻害要因、機会、新製品の発売や承認に関する重要なインサイトを提供します。

*** 市場セグメンテーション

水電解装置市場はタイプ別と用途別に区分されます。セグメント間の成長については2019-2031年の期間においてタイプ別と用途別の消費額の正確な計算と予測を数量と金額で提供します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットとすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。

[タイプ別市場セグメント]
従来型アルカリ電解槽、PEM電解槽

[用途別市場セグメント]
発電所、鉄鋼プラント、電子&太陽光発電、産業ガス、エネルギー貯蔵/FCEV用燃料、Power to Gas、その他

[主要プレーヤー]
Proton On-Site、718th Research Institute of CSIC、Hydrogenics、Teledyne Energy Systems、Suzhou Jingli、McPhy、Siemens、Nel Hydrogen、TianJin Mainland、Idroenergy Spa、Erredue SpA、Areva H2gen、Yangzhou Chungdean Hydrogen Equipment、Toshiba、ITM Power、Beijing Zhongdian、Kobelco Eco-Solutions、ShaanXi HuaQin、Shandong Saksay Hydrogen Energy、Asahi Kasei、ELB Elektrolysetechnik GmbH

[地域別市場セグメント]
– 北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)
– ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他)
– アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
– 南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他)
– 中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他)

※本レポートの内容は、全15章で構成されています。

第1章では、水電解装置の製品範囲、市場概要、市場推計の注意点、基準年について説明する。

第2章では、2019年から2025年までの水電解装置の価格、販売数量、売上、世界市場シェアとともに、水電解装置のトップメーカーのプロフィールを紹介する。

第3章では、水電解装置の競争状況、販売数量、売上、トップメーカーの世界市場シェアを景観対比によって強調的に分析する。

第4章では、水電解装置の内訳データを地域レベルで示し、2019年から2031年までの地域別の販売数量、消費量、成長を示す。

第5章と第6章では、2019年から2031年まで、タイプ別、用途別に売上高を区分し、タイプ別、用途別の売上高シェアと成長率を示す。

第7章、第8章、第9章、第10章、第11章では、2019年から2025年までの世界の主要国の販売数量、消費量、市場シェアとともに、国レベルでの販売データを分析する。2025年から2031年までの水電解装置の市場予測は販売量と売上をベースに地域別、タイプ別、用途別で掲載する。

第12章、市場ダイナミクス、促進要因、阻害要因、トレンド、ポーターズファイブフォース分析。

第13章、水電解装置の主要原材料、主要サプライヤー、産業チェーン。

第14章と第15章では、水電解装置の販売チャネル、販売代理店、顧客、調査結果と結論について説明する。

❖ レポートの目次 ❖

1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の水電解装置のタイプ別消費額:2019年対2023年対2031年
従来型アルカリ電解槽、PEM電解槽
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の水電解装置の用途別消費額:2019年対2023年対2031年
発電所、鉄鋼プラント、電子&太陽光発電、産業ガス、エネルギー貯蔵/FCEV用燃料、Power to Gas、その他
1.5 世界の水電解装置市場規模と予測
1.5.1 世界の水電解装置消費額(2019年対2023年対2031年)
1.5.2 世界の水電解装置販売数量(2019年-2031年)
1.5.3 世界の水電解装置の平均価格(2019年-2031年)

2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Proton On-Site、718th Research Institute of CSIC、Hydrogenics、Teledyne Energy Systems、Suzhou Jingli、McPhy、Siemens、Nel Hydrogen、TianJin Mainland、Idroenergy Spa、Erredue SpA、Areva H2gen、Yangzhou Chungdean Hydrogen Equipment、Toshiba、ITM Power、Beijing Zhongdian、Kobelco Eco-Solutions、ShaanXi HuaQin、Shandong Saksay Hydrogen Energy、Asahi Kasei、ELB Elektrolysetechnik GmbH
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの水電解装置製品およびサービス
Company Aの水電解装置の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2025)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの水電解装置製品およびサービス
Company Bの水電解装置の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2025)
Company Bの最近の動向/最新情報

3 競争環境:メーカー別水電解装置市場分析
3.1 世界の水電解装置のメーカー別販売数量(2019-2025)
3.2 世界の水電解装置のメーカー別売上高(2019-2025)
3.3 世界の水電解装置のメーカー別平均価格(2019-2025)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 水電解装置のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における水電解装置メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における水電解装置メーカー上位6社の市場シェア
3.5 水電解装置市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 水電解装置市場:地域別フットプリント
3.5.2 水電解装置市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 水電解装置市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携

4 地域別消費分析
4.1 世界の水電解装置の地域別市場規模
4.1.1 地域別水電解装置販売数量(2019年-2031年)
4.1.2 水電解装置の地域別消費額(2019年-2031年)
4.1.3 水電解装置の地域別平均価格(2019年-2031年)
4.2 北米の水電解装置の消費額(2019年-2031年)
4.3 欧州の水電解装置の消費額(2019年-2031年)
4.4 アジア太平洋の水電解装置の消費額(2019年-2031年)
4.5 南米の水電解装置の消費額(2019年-2031年)
4.6 中東・アフリカの水電解装置の消費額(2019年-2031年)

5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の水電解装置のタイプ別販売数量(2019年-2031年)
5.2 世界の水電解装置のタイプ別消費額(2019年-2031年)
5.3 世界の水電解装置のタイプ別平均価格(2019年-2031年)

6 用途別市場セグメント
6.1 世界の水電解装置の用途別販売数量(2019年-2031年)
6.2 世界の水電解装置の用途別消費額(2019年-2031年)
6.3 世界の水電解装置の用途別平均価格(2019年-2031年)

7 北米市場
7.1 北米の水電解装置のタイプ別販売数量(2019年-2031年)
7.2 北米の水電解装置の用途別販売数量(2019年-2031年)
7.3 北米の水電解装置の国別市場規模
7.3.1 北米の水電解装置の国別販売数量(2019年-2031年)
7.3.2 北米の水電解装置の国別消費額(2019年-2031年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2031年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2031年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2031年)

8 欧州市場
8.1 欧州の水電解装置のタイプ別販売数量(2019年-2031年)
8.2 欧州の水電解装置の用途別販売数量(2019年-2031年)
8.3 欧州の水電解装置の国別市場規模
8.3.1 欧州の水電解装置の国別販売数量(2019年-2031年)
8.3.2 欧州の水電解装置の国別消費額(2019年-2031年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2031年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2031年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2031年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2031年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2031年)

9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の水電解装置のタイプ別販売数量(2019年-2031年)
9.2 アジア太平洋の水電解装置の用途別販売数量(2019年-2031年)
9.3 アジア太平洋の水電解装置の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の水電解装置の地域別販売数量(2019年-2031年)
9.3.2 アジア太平洋の水電解装置の地域別消費額(2019年-2031年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2031年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2031年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2031年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2031年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2031年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2031年)

10 南米市場
10.1 南米の水電解装置のタイプ別販売数量(2019年-2031年)
10.2 南米の水電解装置の用途別販売数量(2019年-2031年)
10.3 南米の水電解装置の国別市場規模
10.3.1 南米の水電解装置の国別販売数量(2019年-2031年)
10.3.2 南米の水電解装置の国別消費額(2019年-2031年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2031年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2031年)

11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの水電解装置のタイプ別販売数量(2019年-2031年)
11.2 中東・アフリカの水電解装置の用途別販売数量(2019年-2031年)
11.3 中東・アフリカの水電解装置の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの水電解装置の国別販売数量(2019年-2031年)
11.3.2 中東・アフリカの水電解装置の国別消費額(2019年-2031年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2031年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2031年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2031年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2031年)

12 市場ダイナミクス
12.1 水電解装置の市場促進要因
12.2 水電解装置の市場抑制要因
12.3 水電解装置の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係

13 原材料と産業チェーン
13.1 水電解装置の原材料と主要メーカー
13.2 水電解装置の製造コスト比率
13.3 水電解装置の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析

14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 水電解装置の主な流通業者
14.3 水電解装置の主な顧客

15 調査結果と結論

16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項



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