![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ01628 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、148ページ • 納品方法:Eメール(納期:3営業日) • 産業分類:化学&材料 |
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レポート概要
世界のグリーンアンモニア市場は、重要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、2025年の2億3,600万米ドルから2032年には89億300万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)57.8%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。
グリーンアンモニアは、従来のアンモニア産業における低炭素代替品から、再生可能エネルギー、グリーン水素、肥料、基礎化学品、舶用燃料、発電、および国境を越えた水素貿易を結びつける統合的なエネルギー化学製品へと進化しています。市場境界には、適合する風力、太陽光、水力、その他の再生可能電力を用いて生成された水素と、空気から分離された窒素を組み合わせて合成され、メーカーの工場出荷時またはメーカー販売レベルで認識される無水アンモニアが含まれます。従来の天然ガス・石炭ベースのアンモニア、CCSベースのブルーアンモニア、該当する再生可能水素および炭素強度要件を満たさない低炭素アンモニア、外部購入アンモニアの取引マージン、EPC収益、電解槽または再生可能エネルギー機器の販売、および尿素、硝酸アンモニウム、その他の誘導体への変換によって生み出される下流の価値は除外されます。市販の無水アンモニアは一般的に99.5%以上の純度を持ちますが、特定の産業用途では99.8〜99.98%以上が要求されることがあります。その大気圧での沸点は約-33.3°Cであり、冷蔵低圧または加圧常温での貯蔵を可能にします。合成工程は引き続きハーバー・ボッシュ法に依存しており、通常約350〜500°C、100〜250バールで稼働します。現代の大規模電解は、一般的に水素1キログラムあたり約50〜55 kWhの電力を消費しますが、統合されたグリーンアンモニアプラントは、電解、空気分離、圧縮、合成を含めると、通常アンモニア1トンあたり約9〜12 MWhの再生可能電力を必要とします。したがって、競争上の差別化は、アンモニア化学そのものだけでなく、再生可能電力コスト、電解槽効率、再生可能エネルギーの間欠性管理、水素の緩衝、合成の柔軟性、プラント稼働率、認証、およびロジスティクスに依存します。
競争環境は、従来のアンモニア産業よりも実質的に統合されていない状態ではありますが、認識可能な第一階層が形成され始めています。Envision Energy、SPIC Jilin Electric Power、Yara、Fertiberia、およびFertiglobe (ADNOC) は、2025年に世界のグリーンアンモニアメーカー収益の約57.8%を占め、上位3社は約50.38%を占めました。Envision Energyは7,989万米ドルのグリーンアンモニア収益を上げ、これは世界市場の約33.87%に相当します。SPIC Jilin Electric Powerは約9.89%を占め、YaraとFertiberiaはそれぞれ約6.63%と6.11%を占めました。Fertiglobe (ADNOC) は約1.31%を占めました。China Energy Engineering CorporationとSkovgaard Energyは2025年には初期の立ち上げまたは実証段階に留まっており、その他の生産者は世界の収益の約41.08%を占めました。中国のメーカーは、現地化された風力、太陽光、電解槽、エネルギー貯蔵、化学設備、およびEPCサプライチェーンから恩恵を受けています。欧州の生産者は、既存のアンモニア資産、肥料顧客との関係、認証、およびロジスティクスにおいて優位性を保持しています。その結果、競争は発表された容量から、安定した稼働負荷、認定された炭素強度、有効な生産量、および長期オフテイクへと移行しつつあります。
グリーン水素生産経路別では、風力発電によるグリーン水素と風力・太陽光ハイブリッドによるグリーン水素が2025年の支配的な原料カテゴリーの2つであり、世界のグリーンアンモニア販売量のそれぞれ39.73%と35.05%を占めました。太陽光発電によるグリーン水素は18.46%を占め、水力発電およびその他のグリーン水素は6.76%を占めました。風力・太陽光ハイブリッドによるグリーン水素をベースとしたグリーンアンモニアの平均工場出荷価格は、2025年に約818米ドル/トンであり、風力発電によるグリーン水素関連の820米ドル/トンをわずかに下回りました。相補的な風力・太陽光発電プロファイルは、電解槽の稼働時間を増やし、アンモニア合成を安定させるために必要なバッテリーまたは水素貯蔵の量を減らすことができます。太陽光発電によるグリーン水素をベースとしたグリーンアンモニアは平均約856米ドル/トン、水力発電およびその他のグリーン水素は平均約896米ドル/トンでした。太陽光発電によるグリーン水素は2026年から2032年にかけて63.24%の販売量CAGRを達成すると予測されていますが、風力発電によるグリーン水素と風力・太陽光ハイブリッドによるグリーン水素は、2032年においても世界のグリーンアンモニア販売量のそれぞれ約38.52%と35.51%を占めると依然として予測されています。
肥料はグリーンアンモニアの主要な需要基盤であり続けていますが、化学・産業用原料、発電、舶用燃料、水素キャリア、その他の用途は低い出発点からより急速に拡大しています。肥料は2025年に18万5千トンを消費し、これは世界のグリーンアンモニア販売量の65.16%に相当し、1億4,636万米ドルの収益を生み出しました。その平均販売価格は約791米ドル/トンであり、主要な用途の中で最も低い価格でした。これは、肥料の調達が大量、標準化された仕様、および強いコスト感度を特徴とするためです。化学・産業用原料は2025年の販売量の16.48%を占め、平均価格は845米ドル/トンでした。発電は8.45%を占め908米ドル/トン、舶用燃料は6.02%を占め987米ドル/トン、水素キャリアおよびその他の用途は3.87%を占め1,029米ドル/トンでした。2026年から2032年にかけて、発電と舶用燃料はそれぞれ65.01%と64.99%の販売量CAGRで拡大すると予測されており、肥料の60.73%と比較してより高い成長率を示します。それにもかかわらず、肥料は2032年においても世界のグリーンアンモニア販売量の約61.9%を維持すると予想されています。
グリーンアンモニアの地域構造は、資源指向の生産地と高価値消費市場との分離によってますます特徴づけられています。2025年、アジア太平洋地域が世界の販売量の57.41%を占め、次いで北米が19.58%、欧州が18.32%、中東・アフリカが2.78%、ラテンアメリカが1.9%でした。生産面では、中国が2025年に約13万7,600トンを生産し、世界の生産量の約48.47%を占めました。一方、欧州が23.6%、中東が12.54%、北米が約4.3%を占めました。2032年までに、アジア太平洋地域の販売量は556万トンに達し、世界の販売量の約41.2%に相当すると予測されています。欧州は352万トン、26.11%と予測され、北米は232万トン、17.18%、中東・アフリカは約11.25%と予測されています。中国は2032年においても、世界のグリーンアンモニア生産量の約51.06%を占め続けると予測されています。日本と韓国は、国内の再生可能資源経済が有利でないため、構造的に輸入グリーンアンモニアへの依存度が高いです。一方、欧州は、再生可能燃料認証、肥料の脱炭素化、海事規制、炭素価格設定に支えられたプレミアム需要市場として発展しています。
上流のバリューチェーンは再生可能電力とグリーン水素に支配されており、グリーンアンモニアは本質的に電力集約型の化学事業となっています。主要な上流設備には、風力タービン、太陽光発電モジュール、パワーエレクトロニクス、電解槽、脱イオン水処理システム、バッテリー、および水素貯蔵が含まれます。化学セクションではさらに、空気分離装置、窒素および水素圧縮、合成ガス圧縮、ハーバー・ボッシュ反応器、触媒、冷凍、および液体アンモニア貯蔵が必要です。グリーン水素は一般的に生産コストの最大の構成要素であり、水素経済は電力コスト、電解槽の設備投資、電気効率、および年間稼働率によって左右されます。したがって、間欠性が電解槽の稼働率を低下させたり、過剰な貯蔵投資を必要としたりする場合、見出しの低い再生可能電力料金が自動的に低グリーンアンモニアコストにつながるわけではありません。風力・太陽光ハイブリッド化、水素バッファ貯蔵、短時間バッテリー、柔軟な空気分離、および柔軟なアンモニア合成は、システム全体の経済性を最適化するためにますます利用されています。
中流の製造能力は、変動性のある再生可能発電と、歴史的に連続運転用に設計されてきた化学プロセスとの統合をますます必要としています。従来のハーバー・ボッシュプラントは安定した高負荷生産を好みますが、風力と太陽光発電は数分、数時間、季節を通じて変動します。グリーンアンモニアプロジェクトは、電解槽の出力調整、水素バッファ在庫、空気分離の応答、合成ループの最小負荷、コンプレッサーの稼働ウィンドウ、および触媒層の熱安定性を調整する必要があります。品質管理は、水素純度、窒素対水素比、水分、酸素およびその他の微量不純物、合成圧力、リサイクルガス組成、および最終アンモニア仕様をカバーします。認証は、追跡可能な再生可能電力属性とライフサイクル排出量データを要求することにより、もう一つの運用層を追加します。肥料生産者、化学会社、電力会社、海運会社、およびエネルギー取引業者は、最低数量、炭素強度、認証、引渡地点、および価格決定メカニズムを特定する長期オフテイク契約を通じてグリーンアンモニアを調達することが増えています。
2026年から2032年の業界サイクルは、発表された容量から最終投資決定、建設完了、立ち上げ、認証、および効果的なオフテイクへの移行によって定義されます。中国の大型風力・太陽光・水素・アンモニアプロジェクトは既に産業運転を開始しており、中東の主要な輸出プロジェクトは後期建設段階に進んでおり、インドの百万トン規模のプロジェクトは投資と実行段階に進んでいます。欧州は、既存のアンモニア資産の脱炭素化、輸入インフラの開発、および再生可能燃料と炭素強度規則の施行にますます注力しています。世界のプロジェクトパイプラインの大部分は、依然として最終投資決定または長期オフテイクを欠いており、そのため実際の供給増加は、低コストの再生可能資源、堅牢なエンジニアリング、港湾アクセス、信頼できる認証経路、および投資適格の買い手を組み合わせたプロジェクトにますます集中するでしょう。肥料は最大のベースロード需要源であり続ける一方で、発電と舶用燃料はより速い漸進的成長を提供します。その結果、グリーンアンモニアは肥料原料から、化学品、燃料、および水素キャリアの機能を果たす国際的に取引される再生可能分子へと進化しています。
**レポートスコープ**
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および関係者に対し、バリューチェーン全体にわたる生産能力と販売実績をシームレスに統合した、世界のグリーンアンモニア市場に関する360度の視点を提供します。
本レポートは、過去の生産、収益、および販売データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長要因を明らかにします。
グリーン水素生産用の再生可能電力源別および用途別に市場をセグメント化することにより、本調査は数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、および代替リスクを定量化し、下流顧客の流通パターンを分析します。
詳細な地域洞察は、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、MEA)をカバーし、20以上の国を詳細に分析しています。各地域の支配的な製品、競争環境、および下流の需要トレンドが明確に詳述されています。
重要な競合情報では、メーカー(生産能力、販売量、収益、マージン、価格戦略、および主要顧客)をプロファイルし、製品ライン、用途、および地域全体におけるトッププレーヤーのポジショニングを分析して、戦略的強みを明らかにします。
簡潔なサプライチェーンの概要では、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的なギャップと満たされていない需要を特定します。
**市場セグメンテーション**
**企業別**
* Envision Energy
* SPIC Jilin Electric Power
* Yara
* Fertiberia
* Fertiglobe (ADNOC)
* China Energy Engineering Corporation
* Skovgaard Energy
**グリーン水素生産用の再生可能電力源別セグメント**
* 風力発電グリーン水素
* 風力・太陽光ハイブリッドグリーン水素
* 太陽光発電グリーン水素
* 水力発電およびその他のグリーン水素
**電解槽効率別セグメント**
* 電解槽効率80%以上
* 電解槽効率80%未満
**電解技術別セグメント**
* アルカリ電解
* PEM電解
* SOEC電解
**用途別セグメント**
* 肥料
* 化学・産業用原料
* 発電
* 舶用燃料
* 水素キャリアおよびその他
**地域別販売**
* 北米
* 米国
* カナダ
* メキシコ
* アジア太平洋
* 中国
* 日本
* 韓国
* インド
* 中国台湾
* 東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
* その他のアジア
* 欧州
* ドイツ
* フランス
* 英国
* イタリア
* ロシア
* 中南米
* ブラジル
* アルゼンチン
* その他の中南米
* 中東、アフリカ
* トルコ
* エジプト
* GCC諸国
* 南アフリカ
* その他の中東・アフリカ
**章構成**
* 第1章:グリーンアンモニアの調査範囲を定義し、グリーン水素生産用の再生可能電力源別および用途別などで市場をセグメント化し、セグメントの規模と成長可能性を強調します。
* 第2章:現在の市場状況を提示し、世界の収益、販売、生産を2032年まで予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定します。
* 第3章:メーカーの状況を分析します。販売量と収益によるランキング、収益性と価格設定の分析、生産拠点のマッピング、製品タイプ別のメーカー実績の詳細、集中度とM&Aの動向を評価します。
* 第4章:高利益率製品セグメントを解明します。販売、収益、ASP、および技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調します。
* 第5章:下流市場機会をターゲットとします。用途別の販売、収益、および価格設定を評価し、新たな使用事例を特定し、地域別および用途別の主要顧客をプロファイルします。
* 第6章:世界の生産能力、稼働率、および市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制・貿易政策の影響とボトルネックを明らかにします。
* 第7章:北米:用途別および国別の販売と収益を分解し、主要メーカーをプロファイルし、成長要因と障壁を評価します。
* 第8章:欧州:用途別およびメーカー別の地域販売、収益、および市場を分析し、成長要因と障壁を指摘します。
* 第9章:アジア太平洋:用途別、地域・国別の販売と収益を定量化し、主要メーカーをプロファイルし、高成長の拡大領域を明らかにします。
* 第10章:中南米:用途別および国別の販売と収益を測定し、主要メーカーをプロファイルし、投資機会と課題を特定します。
* 第11章:中東およびアフリカ:用途別および国別の販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイルし、投資見通しと市場の障壁を概説します。
* 第12章:メーカーを詳細にプロファイルします。製品仕様、生産能力、販売、収益、マージンの詳細。主要メーカーの2025年販売内訳(製品タイプ別、用途別、販売地域別)のSWOT分析、および最近の戦略的展開を含みます。
* 第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造フットプリントと技術、コストドライバー、さらに下流のチャネルと流通業者の役割を分析します。
* 第14章:市場ダイナミクス:成長要因、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探ります。
* 第15章:実行可能な結論と戦略的推奨事項。
**このレポートの価値**
標準的な市場データを超えて、この分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下を可能にします。
* 高成長地域(第7〜11章)および高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分することができます。
* コストと需要に関するインテリジェンスを活用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉することができます。
* 競合他社の事業、マージン、および戦略に関する詳細な洞察(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜くことができます。
* 上流および下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から守ることができます。
* この360°インテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと変えることができます。
1 本調査の範囲
1.1 グリーンアンモニアの概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 グリーン水素生産における再生可能電力源別の市場区分
1.2.1 グリーン水素生産における再生可能電力源別の世界のグリーンアンモニア市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 風力発電によるグリーン水素
1.2.3 風力・太陽光ハイブリッド型グリーン水素
1.2.4 太陽光発電によるグリーン水素
1.2.5 水力発電およびその他のグリーン水素
1.3 電解槽効率別の市場セグメンテーション
1.3.1 電解槽効率別の世界のグリーンアンモニア市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 電解槽効率 80%以上
1.3.3 電解槽効率 80%未満
1.4 電解技術別の市場区分
1.4.1 電解技術別の世界のグリーンアンモニア市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 アルカリ電解
1.4.3 PEM電解
1.4.4 SOEC電解
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別グローバルグリーンアンモニア市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.5.2 肥料
1.5.3 化学・工業用原料
1.5.4 発電
1.5.5 船舶用燃料
1.5.6 水素キャリアおよびその他
1.6 仮定および制限事項
1.7 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界のグリーンアンモニア売上高の推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別グローバル・グリーンアンモニア売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別グローバル売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界のグリーンアンモニア販売量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界のグリーンアンモニア販売量
2.4.1 販売量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界の販売量市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界のグリーンアンモニア生産能力と稼働率(2021年、2025年、2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界グリーンアンモニア販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界のグリーンアンモニアメーカー別売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカーレベルの価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 風力発電由来のグリーン水素:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 風力・太陽光ハイブリッド型グリーン水素:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 太陽光発電由来のグリーン水素:主要メーカー別市場シェア
3.5.4 水力発電およびその他のグリーン水素:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のグリーンアンモニア市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 グリーン水素生産における再生可能電力源別 世界のグリーンアンモニア販売実績
4.1.1 グリーン水素生産における再生可能電力源別 世界のグリーンアンモニア販売量(2021年~2032年)
4.1.2 グリーン水素生産における再生可能電力源別 世界のグリーンアンモニア売上高(2021年~2032年)
4.1.3 グリーン水素生産に用いられる再生可能電力源別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 電解槽効率別 世界のグリーンアンモニア販売実績
4.2.1 電解槽効率別 世界のグリーンアンモニア販売量(2021年~2032年)
4.2.2 電解槽効率別 世界のグリーンアンモニア売上高(2021-2032年)
4.2.3 電解槽効率別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 電解技術別 世界のグリーンアンモニア販売実績
4.3.1 電解技術別 世界のグリーンアンモニア販売量(2021年~2032年)
4.3.2 電解技術別 世界のグリーンアンモニア売上高(2021年~2032年)
4.3.3 電解技術別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と普及の推進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別グローバルグリーンアンモニア販売量
5.1.1 用途別グローバル販売量の過去実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別グローバル販売市場シェア(2021-2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別グローバルグリーンアンモニア売上高
5.2.1 用途別グローバル売上高(過去実績および予測)(2021-2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界生産分析
6.1 世界グリーンアンモニア生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向と見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 生産に対する規制および貿易政策の影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 中東
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 用途別北米グリーンアンモニアの販売量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
7.5 国別北米グリーンアンモニア市場規模
7.5.1 国別北米売上高
7.5.2 国別北米販売動向
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 用途別欧州グリーンアンモニアの販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
8.5 欧州のグリーンアンモニア市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 用途別アジア太平洋地域のグリーンアンモニア販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 地域別アジア太平洋地域のグリーンアンモニア市場規模
9.4.1 アジア太平洋地域の地域別売上高
9.4.2 アジア太平洋地域の地域別販売動向
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年、2025年、2032年の比較)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米における用途別グリーンアンモニアの販売量および売上高(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主要な課題
10.5 中南米の国別グリーンアンモニア市場規模
10.5.1 中南米の国別売上高の推移(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカの販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東・アフリカの主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカのグリーンアンモニアの販売数量および売上高(用途別) (2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 国別の中東・アフリカのグリーンアンモニア市場規模
11.5.1 国別の売上高の推移(2021年、2025年、2032年比較)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 エンビジョン・エナジー
12.1.1 エンビジョン・エナジー社の企業情報
12.1.2 エンビジョン・エナジーの事業概要
12.1.3 エンビジョン・エナジーのグリーンアンモニア製品モデル、説明および仕様
12.1.4 エンビジョン・エナジーのグリーンアンモニア生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のエンビジョン・エナジーのグリーンアンモニア製品別販売量
12.1.6 2025年のエンビジョン・エナジーのグリーンアンモニア用途別販売量
12.1.7 2025年のエンビジョン・エナジー製グリーンアンモニアの地域別販売状況
12.1.8 エンビジョン・エナジー製グリーンアンモニアのSWOT分析
12.1.9 エンビジョン・エナジーの最近の動向
12.2 SPIC吉林電力
12.2.1 SPIC吉林電力株式会社の情報
12.2.2 SPIC吉林電力の事業概要
12.2.3 SPIC吉林電力のグリーンアンモニア製品モデル、説明および仕様
12.2.4 SPIC吉林電力のグリーンアンモニア生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のSPIC吉林電力のグリーンアンモニア製品別販売量
12.2.6 SPIC吉林電力の2025年グリーンアンモニア販売実績(用途別)
12.2.7 SPIC吉林電力の2025年グリーンアンモニア販売実績(地域別)
12.2.8 SPIC吉林電力のグリーンアンモニアに関するSWOT分析
12.2.9 SPIC吉林電力の最近の動向
12.3 ヤラ
12.3.1 ヤラ社に関する情報
12.3.2 ヤラの事業概要
12.3.3 ヤラのグリーンアンモニア製品モデル、説明および仕様
12.3.4 ヤラのグリーンアンモニア生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のヤラ・グリーンアンモニアの製品別販売状況
12.3.6 2025年のヤラ・グリーンアンモニアの用途別販売状況
12.3.7 2025年のヤラ・グリーンアンモニアの地域別販売状況
12.3.8 ヤラ社のグリーンアンモニアに関するSWOT分析
12.3.9 ヤラ社の最近の動向
12.4 フェルティベリア社
12.4.1 フェルティベリア社の企業情報
12.4.2 フェルティベリア社の事業概要
12.4.3 フェルティベリア社のグリーンアンモニア製品モデル、説明および仕様
12.4.4 フェルティベリアのグリーンアンモニア生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のフェルティベリアのグリーンアンモニア製品別販売状況
12.4.6 2025年のフェルティベリアのグリーンアンモニア用途別販売状況
12.4.7 2025年のフェルティベリア・グリーンアンモニアの地域別販売状況
12.4.8 フェルティベリア・グリーンアンモニアのSWOT分析
12.4.9 フェルティベリアの最近の動向
12.5 フェルティグローブ(ADNOC)
12.5.1 フェルティグローブ(ADNOC)の企業情報
12.5.2 ファーティグローブ(ADNOC)の事業概要
12.5.3 ファーティグローブ(ADNOC)のグリーンアンモニア製品モデル、説明および仕様
12.5.4 ファーティグローブ(ADNOC)のグリーンアンモニア生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のフェルティグローブ(ADNOC)のグリーンアンモニア製品別販売状況
12.5.6 2025年のフェルティグローブ(ADNOC)のグリーンアンモニア用途別販売状況
12.5.7 2025年のフェルティグローブ(ADNOC)のグリーンアンモニア地域別販売状況
12.5.8 ファーティグローブ(ADNOC)のグリーンアンモニアに関するSWOT分析
12.5.9 ファーティグローブ(ADNOC)の最近の動向
12.6 中国エネルギーエンジニアリング株式会社
12.6.1 中国エネルギーエンジニアリング株式会社の企業情報
12.6.2 中国エネルギーエンジニアリング株式会社の事業概要
12.6.3 中国エネルギーエンジニアリング株式会社のグリーンアンモニア製品モデル、説明および仕様
12.6.4 中国エネルギーエンジニアリング株式会社のグリーンアンモニア生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 中国エネルギーエンジニアリング株式会社の最近の動向
12.7 スコフガード・エナジー
12.7.1 スコフガード・エナジー社の概要
12.7.2 スコフガード・エナジー社の事業概要
12.7.3 スコフガード・エナジー社のグリーンアンモニア製品モデル、説明および仕様
12.7.4 スコフガード・エナジー社のグリーンアンモニア生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 スコフガード・エナジーの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 グリーンアンモニアの産業チェーン
13.2 グリーンアンモニアの上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 グリーンアンモニアの統合生産分析
13.3.1 製造フットプリント分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 グリーンアンモニアの販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 流通業者
14 グリーンアンモニア市場の動向
14.1 業界のトレンドと進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国関税の影響
15 世界のグリーンアンモニア調査における主な調査結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報
表1. グリーン水素生産に用いる再生可能電力源別、世界のグリーンアンモニア市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 電解槽の効率別、世界のグリーンアンモニア市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表3. 電解技術別世界グリーンアンモニア市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別世界グリーンアンモニア市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別グローバルグリーンアンモニア売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別グローバルグリーンアンモニア販売量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (千MT)
表7. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表8. 地域別世界グリーンアンモニア生産量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千MT)
表9. メーカー別世界グリーンアンモニア販売量(千MT)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界グリーンアンモニア販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界グリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界グリーンアンモニア売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表13. 主要メーカーの世界ランキング変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表14. グリーンアンモニア売上高に基づく世界メーカーのティア別内訳(Tier 1、Tier 2、Tier 3)、2025年
表15. メーカー別グローバル・グリーンアンモニア平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別グローバル・グリーンアンモニア平均販売価格(ASP)(USD/MT)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーのグリーンアンモニア製造拠点および本社所在地
表18. 世界のグリーンアンモニア市場集中率(CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表21. グリーン水素生産向け再生可能電力源別グローバル・グリーンアンモニア販売量(千MT)、2021年~2026年
表22. グリーン水素生産向け再生可能電力源別グローバル・グリーンアンモニア販売量(千MT)、2027年~2032年
表23. グリーン水素生産向け再生可能電力源別グローバル・グリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表24. グリーン水素生産向け再生可能電力源別グローバル・グリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 電解槽効率別世界グリーンアンモニア販売量(千MT)、2021年~2026年
表26. 電解槽効率別世界グリーンアンモニア販売量(千MT)、2027年~2032年
表27. グリーン水素生産における電解槽効率別世界グリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 電解槽効率別世界グリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 電解技術別世界グリーンアンモニア販売量(千MT)、2021年~2026年
表30. 電解技術別世界グリーンアンモニア販売量(千MT)、2027年~2032年
表31. 電解技術別世界グリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 電解技術別 世界のグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別 技術仕様
表34. 用途別 世界のグリーンアンモニア販売量(千MT)、2021年~2026年
表35. 用途別世界のグリーンアンモニア販売量(千MT)、2027年~2032年
表36. グリーンアンモニアの高成長セクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表37. 用途別世界のグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界グリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界グリーンアンモニア生産量(千MT)、2021年~2026年
表42. 地域別世界グリーンアンモニア生産量(千MT)、2027年~2032年
表43. 北米グリーンアンモニア市場の成長促進要因および市場障壁
表44. 国別北米グリーンアンモニア売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米のグリーンアンモニア販売量(千MT)国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州のグリーンアンモニアの成長促進要因と市場障壁
表47. 欧州のグリーンアンモニア売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表48. 欧州のグリーンアンモニア販売量(千MT)国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域のグリーンアンモニア売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域の国別グリーンアンモニア販売量(千MT)(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のグリーンアンモニアの成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアの地域別グリーンアンモニア売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表53. 中南米のグリーンアンモニアにおける投資機会と主要な課題
表54. 中南米のグリーンアンモニア売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカのグリーンアンモニアにおける投資機会と主要な課題
表56. 中東・アフリカのグリーンアンモニア売上高成長率(CAGR)国別比較(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. エンビジョン・エナジー・コーポレーションに関する情報
表58. エンビジョン・エナジーの概要および主要事業
表59. エンビジョン・エナジーの製品モデル、説明および仕様
表60. エンビジョン・エナジーの生産能力、販売量(千MT)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/MT)、粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のエンビジョン・エナジーの製品別売上高構成比
表62. 2025年のエンビジョン・エナジーの用途別売上高構成比
表63. 2025年のエンビジョン・エナジーの地域別売上高構成比
表64. エンビジョン・エナジーのグリーンアンモニアに関するSWOT分析
表65. エンビジョン・エナジーの最近の動向
表66. SPIC吉林電力株式会社に関する情報
表67. SPIC吉林電力の概要および主要事業
表68. SPIC吉林電力の製品モデル、説明および仕様
表69. SPIC吉林電力の生産能力、販売量(千MT)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/MT)、粗利益率(2021年~2026年)
表70. 2025年のSPIC吉林電力の製品別売上高構成比
表71. 2025年のSPIC吉林電力の用途別売上高構成比
表72. 2025年のSPIC吉林電力の地域別売上高構成比
表73. SPIC吉林電力のグリーンアンモニアに関するSWOT分析
表74. SPIC吉林電力の最近の動向
表75. ヤラ・コーポレーションに関する情報
表76. ヤラの概要および主要事業
表77. ヤラの製品モデル、説明および仕様
表78. ヤラの生産能力、販売量(千MT)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/MT)、粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年のヤラ製品別売上高構成比
表80. 2025年のヤラ用途別売上高構成比
表81. 2025年のヤラ(Yara)の地域別売上高構成比
表82. ヤラ(Yara)のグリーンアンモニアに関するSWOT分析
表83. ヤラ(Yara)の最近の動向
表84. フェルティベリア・コーポレーション(Fertiberia Corporation)に関する情報
表85. フェルティベリアの概要および主要事業
表86. フェルティベリアの製品モデル、説明および仕様
表87. フェルティベリアの生産能力、販売量(千MT)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/MT)および粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年のフェルティベリアの製品別売上高構成比
表89. 2025年のフェルティベリアの用途別売上高構成比
表90. 2025年のフェルティベリアの地域別売上高構成比
表91. フェルティベリアのグリーンアンモニアに関するSWOT分析
表92. フェルティベリアの最近の動向
表93. フェルティグローブ(ADNOC)の企業情報
表94. フェルティグローブ(ADNOC)の概要および主要事業
表95. フェルティグローブ(ADNOC)の製品モデル、説明および仕様
表96. フェルティグローブ(ADNOC)の生産能力、販売量(千MT)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/MT)および粗利益率(2021年~2026年)
表97. 2025年のフェルティグローブ(ADNOC)の製品別売上高構成比
表98. 2025年のフェルティグローブ(ADNOC)の用途別売上高構成比
表99. 2025年のフェルティグローブ(ADNOC)の地域別売上高構成比
表100. ファーティグローブ(ADNOC)のグリーンアンモニアに関するSWOT分析
表101. ファーティグローブ(ADNOC)の最近の動向
表102. 中国エネルギーエンジニアリング株式会社の企業情報
表103. 中国エネルギーエンジニアリング株式会社の概要および主要事業
表104. 中国エネルギーエンジニアリング株式会社の製品モデル、説明および仕様
表105. 中国エネルギーエンジニアリング株式会社の生産能力、販売量(千MT)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/MT)および粗利益率(2021年~2026年)
表106. 中国エネルギーエンジニアリング株式会社の最近の動向
表107. スコフガード・エナジー社の企業情報
表108. スコフガード・エナジー社の概要および主要事業
表109. スコフガード・エナジー社の製品モデル、説明および仕様
表110. スコフガード・エナジー社の生産能力、販売量(千MT)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/MT)および粗利益率(2021-2026年)
表111. スコフガード・エナジーの最近の動向
表112. 主要原材料の分布
表113. 主要原材料サプライヤー
表114. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表115. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表116. 販売代理店一覧
表117. 市場動向および市場の変遷
表118. 市場の推進要因と機会
表119. 市場の課題、リスク、および制約要因
表120. 本レポートの調査プログラム/設計
表121. 二次情報源からの主要データ情報
表122. 一次情報源からの主要データ情報
図表一覧
図1. グリーンアンモニア製品のイメージ
図2. グリーン水素生産における再生可能電力源別、世界のグリーンアンモニア市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. 風力発電によるグリーン水素の製品イメージ
図4. 風力・太陽光ハイブリッドによるグリーン水素の製品イメージ
図5. 太陽光発電によるグリーン水素の製品イメージ
図6. 水力発電およびその他によるグリーン水素の製品イメージ
図7. 電解槽効率別世界グリーンアンモニア市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図8. 電解槽効率80%超の製品構成図
図9. 電解槽効率80%未満の製品構成図
図10. 電解技術別世界グリーンアンモニア市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図11. アルカリ電解 製品画像
図12. PEM電解 製品画像
図13. SOEC電解 製品画像
図14. 用途別世界グリーンアンモニア市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図15. 肥料
図16. 化学・工業用原料
図17. 発電
図18. 船舶用燃料
図19. 水素キャリアおよびその他
図20. 本レポートの対象期間
図21. 世界のグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図22. 世界のグリーンアンモニア売上高 (百万米ドル)、2021年~2032年
図23. 地域別グローバル・グリーンアンモニア売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図24. 地域別グローバル・グリーンアンモニア売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図25. 世界のグリーンアンモニア販売量(千MT)、2021年~2032年
図26. 地域別世界のグリーンアンモニア販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(千MT)
図27. 地域別世界のグリーンアンモニア販売市場シェア(2021年~2032年)
図28. 世界のグリーンアンモニアの生産能力、生産量および稼働率(K MT)、2021年対2025年対2032年
図29. 2025年のグリーンアンモニア販売量における上位5社および上位10社のメーカー別市場シェア
図30. 世界のグリーンアンモニア売上高ベースの市場シェアランキング (2025年)
図31. 売上高寄与度別ティア分布(2021年対2025年)
図32. 2025年の風力発電由来グリーン水素のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図33. 2025年の風力・太陽光ハイブリッド型グリーン水素のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図34. 2025年の太陽光発電グリーン水素の売上高ベースのメーカー別市場シェア
図35. 2025年の水力発電およびその他のグリーン水素の売上高ベースのメーカー別市場シェア
図36. グリーン水素生産における再生可能電力源別の世界グリーンアンモニア販売量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図37. グリーン水素生産に用いる再生可能電力源別、世界のグリーンアンモニア売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図38. グリーン水素生産に用いる再生可能電力源別、世界のグリーンアンモニア平均販売価格(ASP)(USD/MT)、2021-2032年
図39. 電解槽効率別、世界のグリーンアンモニア販売量ベースの市場シェア (2021-2032年)
図40. グリーン水素製造に用いる再生可能電力源別の世界グリーンアンモニア売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図41. 電解槽効率別の世界グリーンアンモニア平均販売価格(ASP)(USD/MT)、2021-2032年
図42. 電解技術別 世界のグリーンアンモニア販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図43. 電解技術別 世界のグリーンアンモニア売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図44. 電解技術別 世界のグリーンアンモニア平均販売価格(ASP)(USD/MT)、2021-2032年
図45. 用途別世界グリーンアンモニア販売市場シェア(2021年~2032年)
図46. 用途別世界グリーンアンモニア売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図47. 用途別世界グリーンアンモニア平均販売価格(ASP)(USD/MT)、2021年~2032年
図48. 世界のグリーンアンモニアの生産能力、生産量および稼働率(千MT)、2021年~2032年
図49. 地域別グローバル・グリーンアンモニア生産市場シェア(2021-2032年)
図50. 生産能力の促進要因と制約要因
図51. 北米におけるグリーンアンモニア生産成長率(K MT)、2021-2032年
図52. 欧州におけるグリーンアンモニア生産量の成長率(K MT)、2021-2032年
図53. 中国におけるグリーンアンモニア生産量の成長率(K MT)、2021-2032年
図54. 中東におけるグリーンアンモニア生産量の成長率(K MT)、2021-2032年
図55. 北米のグリーンアンモニア販売量(前年比)(千MT)、2021年~2032年
図56. 北米のグリーンアンモニア売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図57. 2025年の北米トップ5メーカーのグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)
図58. 北米における用途別グリーンアンモニア販売量(千MT)(2021年~2032年)
図59. 北米における用途別グリーンアンモニア売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図60. 米国におけるグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. カナダのグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. メキシコのグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. 欧州のグリーンアンモニア販売量の前年比(千MT)、2021年~2032年
図64. 欧州のグリーンアンモニア売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図65. 2025年の欧州トップ5メーカーのグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)
図66. 用途別欧州グリーンアンモニア販売量(千MT)、2021年~2032年
図67. 用途別欧州グリーンアンモニア売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図68. ドイツのグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. フランスのグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. 英国のグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. イタリアのグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. ロシアのグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. アジア太平洋地域のグリーンアンモニア販売量(前年比、千MT)、2021年~2032年
図74. アジア太平洋地域のグリーンアンモニア売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図75. アジア太平洋地域の上位8社のグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2025年
図76. 用途別アジア太平洋地域のグリーンアンモニア販売量(千MT)(2021年~2032年)
図77. 用途別アジア太平洋地域のグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図78. インドネシアのグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 日本のグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図80. 韓国のグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図81. 中国台湾のグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図82. インドのグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図83. 中南米のグリーンアンモニア販売量(前年比、千MT)、2021年~2032年
図84. 中南米のグリーンアンモニア売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図85. 2025年の中南米トップ5メーカーのグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)
図86. 中南米のグリーンアンモニア販売量(千MT)の用途別内訳(2021年~2032年)
図87. 中南米のグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図88. ブラジルのグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図89. アルゼンチンのグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図90. 中東・アフリカのグリーンアンモニア販売量の前年比(千MT)、2021-2032年
図91. 中東・アフリカのグリーンアンモニア売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図92. 中東・アフリカの主要5メーカーのグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2025年
図93. 中東・アフリカのグリーンアンモニア販売量(千MT)の用途別内訳(2021-2032年)
図94. 中東・アフリカ地域の用途別グリーンアンモニア売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図95. GCC諸国のグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図96. トルコのグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図97. エジプトのグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図98. 南アフリカのグリーンアンモニア売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図99. グリーンアンモニア産業チェーンのマッピング
図100. 地域別グリーンアンモニア製造拠点の分布(%)
図101. グリーンアンモニアの生産プロセス
図102. 地域別グリーンアンモニア生産コスト構造
図103. 流通チャネル(直接販売対流通)
図104. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図105. データの三角検証
図106. インタビュー対象となった主要幹部
| ※グリーンアンモニアは、製造過程で二酸化炭素(CO2)をほとんど排出しない、あるいは全く排出しない方法で生産されるアンモニアのことを指します。これは、従来のアンモニア生産が天然ガスなどの化石燃料を原料として大量のCO2を排出する「グレーアンモニア」とは対照的です。グリーンアンモニアの主要な特徴は、再生可能エネルギー由来の電力を用いて水を電気分解し、そこで生成される「グリーン水素」を原料としてアンモニアを合成する点にあります。このため、地球温暖化対策の切り札の一つとして世界中で注目を集めています。 グリーンアンモニアの製造プロセスは、主に二つの段階に分かれます。まず、太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギー源から得られた電力を使用して水を電気分解し、水素(H2)を生成します。この水素が「グリーン水素」と呼ばれるものです。水電解技術には、アルカリ水電解、固体高分子形(PEM)水電解などがあり、効率的かつコスト競争力のある水素生成が課題となっています。次に、生成されたグリーン水素と空気中から分離した窒素(N2)を、ハーバー・ボッシュ法と呼ばれる既存の化学合成プロセスを用いて反応させ、アンモニア(NH3)を生成します。このハーバー・ボッシュ法自体も高温高圧を必要とするため、そのプロセスに必要なエネルギーも再生可能電力で賄うことで、真の意味でのグリーンアンモニアが完成します。 グリーンアンモニアの用途は多岐にわたります。最も伝統的な用途としては、農業用肥料の原料が挙げられます。世界の食料生産を支える上で不可欠なアンモニアをグリーン化することは、農業分野の脱炭素化に大きく貢献します。また、プラスチック、繊維、医薬品などの化学製品の原料としても広く利用されており、これら産業のグリーン化にも寄与します。 近年、特に注目されているのが、グリーンアンモニアが持つ「エネルギーキャリア」としての可能性です。水素はクリーンなエネルギー源ですが、気体であるため貯蔵や輸送が難しいという課題があります。一方、アンモニアは液化しやすく、既存の石油・ガスインフラを一部活用できるため、水素よりも効率的に大量に貯蔵・輸送することが可能です。具体的には、海外で生産されたグリーン水素を一度アンモニアに変換して日本まで運び、必要に応じてアンモニアを直接燃料として利用したり、または再び水素に分解して燃料電池などに供給したりすることが検討されています。 燃料としての用途では、火力発電所での石炭との混焼や、将来的な専焼、船舶燃料、工業炉での燃料転換などが挙げられます。アンモニアは燃焼時にCO2を排出しないため、これらをグリーンアンモニアに置き換えることで、CO2排出量の大幅な削減が期待されています。ただし、アンモニア燃焼時には窒素酸化物(NOx)が発生する可能性があるため、適切なNOx排出抑制技術の開発・導入が不可欠です。 関連技術としては、まずグリーン水素製造のための高性能な水電解装置の開発が挙げられます。より低コストで高効率な電解槽や、電力変動に対応できる柔軟な運転技術が求められています。次に、ハーバー・ボッシュ法の省エネルギー化や、より穏やかな条件でアンモニアを合成できる新しい触媒の開発も進められています。また、アンモニアを燃料として安全かつ効率的に利用するための燃焼技術、アンモニアから水素を効率的に取り出すためのアンモニア分解技術も重要です。 貯蔵・輸送に関しては、既存の液化アンモニア輸送船や貯蔵タンクの活用が期待されますが、大規模な需要に対応するためのサプライチェーン構築や、国際的な安全基準の策定も課題です。アンモニアは有毒性や腐食性を持つため、取り扱いにおける安全対策の徹底も極めて重要になります。 このように、グリーンアンモニアは脱炭素社会の実現に向けた多方面での活用が期待されており、その定義から製造、用途、関連技術に至るまで、幅広い分野でのイノベーションと社会実装が進められています。 |

• 日本語訳:グリーンアンモニアの世界市場展望・分析・予測(~2032年):風力発電由来のグリーン水素、風力・太陽光ハイブリッド型グリーン水素、太陽光発電由来のグリーン水素、水力発電およびその他のグリーン水素
• レポートコード:MRC6TCOQ01628 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
