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市場調査資料

電解槽市場(製品タイプ別:アルカリ水電解槽、プロトン交換膜(PEM)電解槽、固体酸化物形電解セル(SOEC)、アニオン交換膜(AEM)電解槽;および生産能力別:500 Nm³/h未満、500 Nm³/h~2000 Nm³/h、2000 Nm³/h超~4000 Nm³/h、4000 Nm³/h超)- 世界の産業分析、規模、シェア、成長、動向、および予測、2024年~2034年

世界市場規模・動向資料のイメージ
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電解槽市場規模、シェア、トレンド分析レポート、2034年版の概要

本レポートは、電解槽の世界市場について、2024年から2034年までの期間における詳細な分析と予測を提供するものです。電解槽は、電気を用いて水やその他の化合物を構成元素に分解する装置であり、特に水素ガスの製造に広く利用されています。

市場の概要と予測

世界の電解槽市場は、2023年に5億990万米ドルの評価額に達しました。2024年から2034年にかけて、年平均成長率(CAGR)24.5%という顕著な成長が見込まれており、2034年末には56億米ドルに達すると予測されています。この成長は、グリーン水素への需要の高まりと、世界的な脱炭素化目標の達成に向けた取り組みによって牽引されています。

アナリストの視点

アナリストは、グリーン水素の需要増加が電解槽産業の成長を促進していると指摘しています。太陽光、風力、水力などの再生可能エネルギー源と電解槽を統合する動きが加速しており、これは余剰再生可能エネルギーの貯蔵と持続可能な水素生産の必要性から来ています。各国が脱炭素化目標を設定する中、世界の電解槽市場の見通しは明るいとされています。また、燃料電池、輸送(水素燃料電池車など)、産業用途におけるクリーンエネルギーキャリアとしての水素の利用拡大も、電解槽の需要を押し上げています。市場の主要企業は、競争力を維持するために電解槽技術の革新に積極的に取り組んでおり、市場シェア拡大のためにパートナーシップ、合意、事業拡大といった戦略的活動を展開しています。

電解槽市場の導入

電解槽は、電気分解を通じて水やその他の化合物を構成元素に分解する装置です。電気分解は、電流が物質を通過することで、その物質を構成元素に分解する化学反応です。電解槽は、陰極(負電荷)、陽極(正電荷)の2つの電極と膜を備えた電解セルで構成されています。主に水素ガスを生産するために使用され、肥料用アンモニアの生成や、バス、トラックなどの燃料電池用途の燃料といった多くの産業プロセスで水素が不可欠です。

市場の主要な推進要因

1. 水素燃料としての需要増加:
水素は、温室効果ガス排出量を大幅に削減できるクリーンな代替燃料として、近年世界のエネルギー情勢において重要な役割を担っています。特に、再生可能エネルギーを用いて水を電気分解して製造される「グリーン水素」の生産により、電解槽市場は著しく拡大しています。電解槽の稼働は、エネルギー部門と様々な産業用途の両方に影響を与える水素生産の成功に不可欠です。水素の生産方法には、電気分解、石炭ガス化、天然ガス改質などがありますが、世界がより持続可能なエネルギー供給への移行を進める中で、電気分解が主流の方法となっています。風力、太陽光、水力などの再生可能エネルギー源がこのプロセスに電力を供給する場合、その結果得られる水素は「グリーン水素」と呼ばれ、環境への影響が最小限であると評価されています。世界中の政府がカーボンニュートラルに向けた積極的な目標を設定しているため、水素、特にグリーン水素の需要が増加しています。例えば、米国では2050年までにネットゼロ排出経済、2035年までに炭素汚染のない電力部門を目指す目標が設定されています。電解槽は、大規模な水素生産を可能にする重要な設備であり、予測期間中もその需要は増加し続けると予想されます。

2. 肥料生産におけるグリーンアンモニアへの選好:
食料生産を最大化しつつ環境負荷を低減するという課題が続く中、持続可能な農業慣行の探求は世界の農業部門において不可欠な位置を占めています。特に肥料生産において、グリーンアンモニアは希望の光として輝いています。この新しいアプローチは、電解槽の主要な市場推進要因となっており、アンモニア合成における従来のプロセスに代わるものを提供することで、より環境に優しい持続可能な農業への道を開いています。肥料生産に不可欠なアンモニアは、これまで化石燃料を使用するエネルギー集約的で二酸化炭素を排出するハーバー・ボッシュ法によって生産されてきました。一方、グリーンアンモニアは、水を電気分解して水素を生成し、それを大気から抽出した窒素と混合することで生産されるため、パラダイムシフトをもたらします。このプロセスに風力、太陽光、水力などの再生可能エネルギー源からの電力が供給される場合、得られるアンモニアは「グリーン」とされ、その炭素排出量は大幅に削減されます。農業はアンモニアの最大の市場の一つであり、グリーンアンモニアは、より環境に優しい農業慣行への大きな動きの一環として推進されています。グリーンアンモニアの生産を可能にするためには電解槽が必要であり、これはグリーン肥料への需要の高まりと一致しています。したがって、予測期間中、電解槽の需要は増加すると予想されます。

3. アルカリ電解槽への高い需要:
電解槽市場の分析において、アルカリ電解槽は最も広く使用されており、2023年には最大の市場シェアを占めました。アルカリ電解槽は、水電解装置として広く認識され、水素と酸素を生成するために一般的に使用されています。これらのシステムの強みには、低価格、信頼性の高い結果、長期使用の可能性が含まれます。これらの要因が、この技術を市場の他のタイプよりも優位に立たせています。世界的なカーボンニュートラルへのコミットメントと、多くのセクターにおける脱炭素化が、化石燃料の代替としての水素の需要を促進しています。複数の政府や産業界が水素インフラへの投資を重視しており、アルカリ電解槽の導入がこれらのイニシアチブの中心となっています。

地域別展望

アジア太平洋地域は、2023年に世界の電解槽市場で最大の市場シェアを占めました。日本、韓国、インド、中国、オーストラリアなど、アジア太平洋地域のいくつかの国は、水素の生産と消費の両方において強い意欲を持つ国家水素プログラムと政策を策定しています。これらの政策は、電解槽技術の進歩に貢献しています。さらに、風力発電や太陽光発電による電力生産は、アジア太平洋地域全体で開発においてかなりの注目を集めている分野です。これらの再生可能エネルギー源の利用可能性は、電解槽の稼働とグリーン水素の生産に必要な電力の途切れない供給を保証します。再生可能エネルギー構造への投資の増加が、電解槽産業を強化しています。

世界の電解槽市場における主要企業の分析

世界の電解槽市場の範囲にわたる企業の大部分は、主に地域の主要な分野でのプレゼンス拡大に多額の投資を行っています。パートナーシップと合意は、市場で活動する企業が採用する主要な戦略であり、予測期間中に世界の電解槽産業規模を促進するでしょう。Brise Chemicals、Enapter AG、ITM Power plc、MAN Energy Solutions、Mitsubishi Power, Ltd.、Nel Hydrogen、Shuangliang Eco-Energy Systems Co., Ltd.、Siemens AG、Sunfire GmbH、ThyssenKrupp AGなどが、業界の見通しを形成する主要な電解槽メーカーです。主要企業は、企業概要、財務概要、事業戦略、製品ポートフォリオ、事業セグメント、最近の動向などのパラメータに基づいて、本レポートでプロファイルされています。

世界の電解槽市場の動向

* 2024年5月: Nel ASAの完全子会社であるNel Hydrogen Electrolyzer ASは、Reliance Industries Limited(RIL)と技術ライセンス契約を締結しました。この契約により、RILはインドにおけるNelのアルカリ電解槽の独占ライセンスと、海外での自家消費用途向けにNelのアルカリ電解槽を製造する権利を得ました。
* 2023年11月8日: Air LiquideとSiemens Energyは、ベルリンに共同事業のギガワット級電解槽工場を正式に開設しました。電解槽部品の大量生産により、産業規模で競争力のあるコストで低炭素水素を生産できるようになり、革新的な欧州の環境も育成されます。

世界の電解槽市場スナップショット

* 2023年の市場規模: 5億990万米ドル
* 2034年の市場予測値: 56億米ドル
* 成長率(CAGR): 24.5%
* 予測期間: 2024年~2034年
* 過去データ: 2020年~2022年
* 定量的単位: 金額は米ドル(Mn/Bn)、容量はメガワット
* 市場分析: グローバルな定性分析には、推進要因、阻害要因、機会、主要トレンド、主要市場指標、ポーターのファイブフォース分析、バリューチェーン分析、SWOT分析などが含まれます。さらに、地域レベルでは、主要トレンド、価格トレンド、主要サプライヤー分析が含まれます。
* 競争環境: 市場プレーヤーの競争ダッシュボードと2023年の収益シェア分析、企業プロファイル(企業概要、販売地域/地理的プレゼンス、収益、COVID-19対応、戦略と事業概要)。
* 対象地域: 北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米。

市場セグメンテーション

* 製品タイプ別: アルカリ電解槽、プロトン交換膜(PEM)電解槽、固体酸化物形電解セル(SOEC)電解槽、アニオン交換膜(AEM)電解槽。
* 生産能力別: 500 Nm³/h未満、500 Nm³/h~2000 Nm³/h、2000 Nm³/h超~4000 Nm³/h、4000 Nm³/h超。
* 入力電力別: 2 KW未満、2 KW~5 KW、5 KW超。
* 最終用途別: 石油・ガス、エレクトロニクス・半導体、化学、発電所、製鉄所、輸送、医薬品、その他(自動車など)。
* プロファイルされた企業: Brise Chemicals、Enapter AG、ITM Power plc、MAN Energy Solutions、Mitsubishi Power, Ltd.、Nel ASA、Shuangliang Eco-Energy、Siemens AG、Sunfire GmbH、ThyssenKrupp AG。

本レポートは、電解槽市場の包括的な理解を提供し、将来の投資と戦略的決定のための貴重な洞察を提供します。

よくあるご質問

Q: 2023年の世界の電解槽市場の規模はどのくらいでしたか?
A: 2023年の世界の電解槽市場は、5億990万米ドルでした。

Q: 世界の電解槽市場は、2034年までにどのように成長すると予測されていますか?
A: 世界の電解槽市場は、2034年までに56億米ドルに達すると予測されています。

Q: 世界の電解槽市場を牽引する主要な要因は何ですか?
A: 燃料としての水素の需要の高まりと、肥料生産のためのグリーンアンモニアが挙げられます。

Q: 世界の電解槽市場において、どの製品タイプが最大のシェアを占めていますか?
A: 2023年には、アルカリ電解槽セグメントが世界の電解槽市場で最も高いシェアを占めました。

Q: 2023年の世界の電解槽市場におけるアジア太平洋地域の規模はどのくらいでしたか?
A: 2023年の世界の電解槽市場において、アジア太平洋地域は約32%のシェアを占めました。

Q: 世界の電解槽市場における主要なプレーヤーはどこですか?
A: Brise Chemicals、Enapter AG、ITM Power plc、MAN Energy Solutions、Mitsubishi Power、Nel Hydrogen、Shuangliang Eco-Energy Systems Co., Ltd.、Siemens AG、Sunfire GmbH、ThyssenKrupp AGなどが挙げられます。


この市場レポートは、電解槽市場に関する包括的な分析と2020年から2034年までの予測を提供いたします。レポートは、まず市場の定義、範囲、セグメンテーション、主要な調査目的、および調査のハイライトを詳述する序文から始まります。続いて、分析の基盤となる前提条件と、データ収集および分析に用いられた調査方法論が説明されます。エグゼクティブサマリーでは、レポート全体の主要な洞察と結論が簡潔にまとめられております。

市場概要の章では、電解槽市場の全体像が深く掘り下げられています。ここでは、市場の推進要因、阻害要因、機会といった市場のダイナミクスが分析され、需要側と供給側の両面から主要なトレンドが詳細に検討されます。さらに、主要市場指標が提示されるとともに、ポーターの5フォース分析、バリューチェーン分析、PESTEL分析といった戦略的フレームワークが適用され、市場の構造と競争環境が多角的に評価されます。技術分析も行われ、電解槽市場の技術的側面が明らかにされます。この章の締めくくりとして、2020年から2034年までの世界の電解槽市場の全体的な分析と予測が、市場価値(US$ Mn)と市場量(MW)の両面から提示されております。

世界の電解槽市場は、複数の重要なセグメントにわたって詳細に分析され、予測が提供されます。まず、製品タイプ別では、アルカリ電解槽、プロトン交換膜(PEM)電解槽、固体酸化物形電解セル(SOEC)電解槽、およびアニオン交換膜(AEM)電解槽の各タイプについて、2020年から2034年までの市場規模(US$ MnおよびMW)が示されます。各製品タイプにおける追加的機会分析も実施されております。次に、生産能力別では、500 Nm³/h未満、500 Nm³/hから2000 Nm³/h、2000 Nm³/h超から4000 Nm³/h、および4000 Nm³/h超の各区分について市場規模が分析され、それぞれの追加的機会が特定されます。さらに、入力電力別では、2 KW未満、2 KWから5 KW、および5 KW超の各区分における市場規模と追加的機会が詳細に検討されております。

最終用途別分析では、石油・ガス、エレクトロニクス・半導体、化学、発電所、製鉄所、輸送、医薬品、その他(自動車など)といった幅広い産業分野における電解槽の市場規模(US$ MnおよびMW)が2020年から2034年までの期間で予測され、各最終用途における追加的機会が評価されます。地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米の主要5地域における世界の電解槽市場規模(US$ MnおよびMW)が提示され、各地域における追加的機会が特定されております。

各主要地域(北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米)については、さらに詳細な分析と予測が提供されます。各地域の章では、地域概要、マクロ経済分析、市場シェア分析(%)、および需要側と供給側の両面からの主要トレンド分析が含まれております。また、加重平均販売価格(US$)を含む価格トレンド分析も行われます。さらに、各地域内の電解槽市場規模は、製品タイプ別、生産能力別、入力電力別、最終用途別に細分化され、2020年から2034年までの予測が示されます。特定の国々(例:北米では米国、カナダ、欧州では英国、ドイツ、フランス、アジア太平洋では中国、インド、日本など)ごとの市場規模も詳細に分析され、各地域における追加的機会が包括的に評価されております。

競争環境の章では、市場プレイヤーの競争ダッシュボードと2023年のブランド別市場シェア分析を通じて、市場の競争構造が明らかにされます。主要な市場プレイヤーとして、Brise Chemicals、Enapter AG、ITM Power plc、MAN Energy Solutions、Mitsubishi Power, Ltd.、Nel ASA、Shuangliang Eco-Energy、Siemens AG、Sunfire GmbH、ThyssenKrupp AGなどが挙げられ、これらの企業プロファイルが詳細に提供されます。各企業プロファイルには、企業概要、販売地域/地理的プレゼンス、製品ポートフォリオ、主要財務情報、および戦略と事業概要が含まれており、市場における各社の位置付けと戦略的動向が理解できるようになっております。最後に、市場投入戦略(Go To Market Strategy)に関する考察が示され、企業が市場で成功するためのアプローチが議論されます。


表一覧

表01:世界の電解槽市場価値(US$ Mn)、製品タイプ別、2020-2034年

表02:世界の電解槽市場規模(MW)、製品タイプ別、2020-2034年

表03:世界の電解槽市場価値(US$ Mn)、生産能力別、2020-2034年

表04:世界の電解槽市場規模(MW)、生産能力別、2020-2034年

表05:世界の電解槽市場価値(US$ Mn)、入力電力別、2020-2034年

表06:世界の電解槽市場規模(MW)、入力電力別、2020-2034年

表07:世界の電解槽市場価値(US$ Mn)、最終用途別、2020-2034年

表08:世界の電解槽市場規模(MW)、最終用途別、2020-2034年

表09:世界の電解槽市場価値(US$ Mn)、地域別、2020-2034年

表10:世界の電解槽市場規模(MW)、地域別、2020-2034年

表11:北米の電解槽市場価値(US$ Mn)、製品タイプ別、2020-2034年

表12:北米の電解槽市場規模(MW)、製品タイプ別、2020-2034年

表13:北米の電解槽市場価値(US$ Mn)、生産能力別、2020-2034年

表14:北米の電解槽市場規模(MW)、生産能力別、2020-2034年

表15:北米の電解槽市場価値(US$ Mn)、入力電力別、2020-2034年

表16:北米の電解槽市場規模(MW)、入力電力別、2020-2034年

表17:北米の電解槽市場価値(US$ Mn)、最終用途別、2020-2034年

表18:北米の電解槽市場規模(MW)、最終用途別、2020-2034年

表19:北米の電解槽市場価値(US$ Mn)、国別、2020-2034年

表20:北米の電解槽市場規模(MW)、国別、2020-2034年

表21:欧州の電解槽市場価値(US$ Mn)、製品タイプ別、2020-2034年

表22:欧州の電解槽市場規模(MW)、製品タイプ別、2020-2034年

表23:欧州の電解槽市場価値(US$ Mn)、生産能力別、2020-2034年

表24:欧州の電解槽市場規模(MW)、生産能力別、2020-2034年

表25:欧州の電解槽市場価値(US$ Mn)、入力電力別、2020-2034年

表26:欧州の電解槽市場規模(MW)、入力電力別、2020-2034年

表27:欧州の電解槽市場価値(US$ Mn)、最終用途別、2020-2034年

表28:欧州の電解槽市場規模(MW)、最終用途別、2020-2034年

表29:欧州の電解槽市場価値(US$ Mn)、国別、2020-2034年

表30:欧州の電解槽市場規模(MW)、国別、2020-2034年

表31:アジア太平洋地域の電解槽市場価値(US$ Mn)、製品タイプ別、2020-2034年

表32:アジア太平洋地域の電解槽市場規模(MW)、製品タイプ別、2020-2034年

表33:アジア太平洋地域の電解槽市場価値(US$ Mn)、生産能力別、2020-2034年

表34:アジア太平洋地域の電解槽市場規模(MW)、生産能力別、2020-2034年

表35:アジア太平洋地域の電解槽市場価値(US$ Mn)、入力電力別、2020-2034年

表36:アジア太平洋地域の電解槽市場規模(MW)、入力電力別、2020-2034年

表37:アジア太平洋地域の電解槽市場価値(US$ Mn)、最終用途別、2020-2034年

表38:アジア太平洋地域の電解槽市場規模(MW)、最終用途別、2020-2034年

表39:アジア太平洋地域の電解槽市場価値(US$ Mn)、国別、2020-2034年

表40:アジア太平洋地域の電解槽市場規模(MW)、国別、2020-2034年

表41:中東・アフリカの電解槽市場価値(US$ Mn)、製品タイプ別、2020-2034年

表42:中東・アフリカの電解槽市場規模(MW)、製品タイプ別、2020-2034年

表43:中東・アフリカの電解槽市場価値(US$ Mn)、生産能力別、2020-2034年

表44:中東・アフリカの電解槽市場規模(MW)、生産能力別、

表45:中東・アフリカの電解槽市場価値(US$ Mn)、入力電力別、2020-2034年

表46:中東・アフリカの電解槽市場規模(MW)、入力電力別、2020-2034年

表47:中東・アフリカの電解槽市場価値(US$ Mn)、最終用途別、2020-2034年

表48:中東・アフリカの電解槽市場規模(MW)、最終用途別、2020-2034年

表49:中東・アフリカの電解槽市場価値(US$ Mn)、国別、2020-2034年

表50:中東・アフリカの電解槽市場規模(MW)、国別、2020-2034年

表51:南米の電解槽市場価値(US$ Mn)、製品タイプ別、2020-2034年

表52:南米の電解槽市場規模(MW)、製品タイプ別、2020-2034年

表53:南米の電解槽市場価値(US$ Mn)、生産能力別、2020-2034年

表54:南米の電解槽市場規模(MW)、生産能力別、2020-2034年

表55:南米の電解槽市場価値(US$ Mn)、入力電力別、2020-2034年

表56:南米の電解槽市場規模(MW)、入力電力別、2020-2034年

表57:南米の電解槽市場価値(US$ Mn)、最終用途別、2020-2034年

表58:南米の電解槽市場規模(MW)、最終用途別、2020-2034年

表59:南米の電解槽市場価値(US$ Mn)、国別、2020-2034年

表60:南米の電解槽市場規模(MW)、国別、2020-2034年


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[参考情報]
電解槽は、電気エネルギーを用いて非自発的な化学反応を強制的に進行させる装置です。具体的には、電解質溶液や溶融塩中に二つの電極を浸し、外部から直流電流を供給することで、陽極で酸化反応、陰極で還元反応をそれぞれ引き起こし、目的の物質を生成します。この電気分解の原理は、化学工業、金属精錬、環境技術など、多岐にわたる分野で基盤技術として利用されています。

電解槽には様々な種類があります。代表的なものとして、陽極室と陰極室を隔膜で仕切る「隔膜電解槽」や、より高純度の製品が得られ省エネルギー性に優れる「イオン交換膜電解槽」が挙げられます。これらは主に食塩水の電気分解による苛性ソーダや塩素の製造に用いられます。また、水を電気分解して水素と酸素を生成する「水電解槽」には、アルカリ水電解槽、固体高分子電解質(PEM)水電解槽、固体酸化物形(SOEC)水電解槽などがあり、特にPEM水電解槽は再生可能エネルギー由来の水素製造で注目されています。さらに、アルミニウムの精錬に用いられる「溶融塩電解槽」のように、高温で溶融させた塩を電解質とするものもあります。

電解槽の用途は非常に広範です。化学工業においては、前述の苛性ソーダや塩素のほか、フッ素、過酸化水素、次亜塩素酸ナトリウムなどの製造に不可欠です。金属産業では、アルミニウムやマグネシウムなどの軽金属の製造、銅や亜鉛などの電解精錬、さらには電気めっきによる表面処理にも利用されます。環境分野では、排水中の有害物質の分解や重金属の除去、CO2の電気化学的還元による資源化といった応用も進められています。

関連技術としては、まず電極材料の開発が重要です。反応効率や耐久性を高めるため、白金、ルテニウム酸化物、イリジウム酸化物、ニッケル、グラファイトなど、様々な材料が研究・実用化されています。また、電解質の種類も、水溶液、溶融塩、固体高分子膜、固体酸化物など、用途に応じて最適化が図られています。安定した直流電源の供給技術や、電極表面での反応を促進する触媒技術も、電解槽の性能向上に不可欠です。

近年では、再生可能エネルギーの普及に伴い、余剰電力を利用して水を電気分解し、水素を製造・貯蔵するPower-to-Gas技術が注目されており、電解槽はその中核を担います。これは、燃料電池と対をなす技術であり、持続可能なエネルギー社会の実現に向けた重要な役割を果たすことが期待されています。電解槽技術は、今後も材料科学、電気化学、プロセス工学などの進展とともに、さらなる発展を遂げていくでしょう。