バイオ水素市場(プロセス別:水蒸気改質、発酵、その他;最終用途別:食品・飲料、自動車、産業、医薬品、その他)-グローバル産業分析、規模、シェア、成長、動向、および予測、2024-2034年

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この市場レポートは、2024年から2034年までの期間における「バイオ水素市場」の包括的な分析を提供しています。バイオ水素は、化石燃料に代わる有望なクリーンで環境に優しい燃料として、世界的にその重要性が増しています。その生産には、微生物代謝やバイオマス変換など、様々な再生可能エネルギー源が利用されます。具体的には、水や有機基質を用いる太陽光駆動型微生物光合成プロセスや、デンプン、糖、その他の有機基質を用いる従属栄養細菌による暗発酵プロセスが主要な生産方法として確立されています。バイオマスからの水素生産は、熱、蒸気、酸素を用いたガス化プロセスを通じて行われることが多く、炭素ガス排出のない持続可能な代替燃料として大きな期待が寄せられています。
市場規模と予測
世界のバイオ水素市場は、2023年に7,340万米ドルの評価額を記録しました。この市場は、2024年から2034年までの予測期間において、年平均成長率(CAGR)6.5%という堅調な成長が見込まれており、2034年末には1億4,670万米ドルに達すると予測されています。本レポートでは、2020年から2022年までの履歴データも利用可能であり、市場の価値は百万米ドル(US$ Mn)、数量はトン(Tons)で定量的に分析されています。
市場の主要な推進要因
市場の成長を牽引する主要な要因は多岐にわたります。
1. 気候変動への懸念の高まり: 化石燃料の利用が二酸化炭素や亜酸化窒素といった汚染物質の排出を通じて地球規模の気候変動を引き起こしている現状に対し、バイオ水素は環境に安全な代替燃料としてその需要を急速に拡大させています。多くの国々で政府は、排出量削減と持続可能性目標の達成を目指し、再生可能エネルギー源への投資を強化しています。バイオ水素は、これらの政府が持続可能なエネルギー未来への移行を支援する上で極めて有望な技術と見なされています。太陽光、風力、水力といった再生可能エネルギー源を利用して水素ガスを生産するプロセスは、その生産および利用時に温室効果ガスを排出しないため、環境に優しく持続可能な選択肢として高く評価されています。近年、世界的なエネルギー消費量と電力消費量が着実に増加している背景には、急速な人口増加、経済発展、技術革新があります。国際エネルギー機関(IEA)のデータによると、世界のエネルギー消費量は2015年の13,647Mtoeから2021年には14,477Mtoeへと増加しています。このようなエネルギー消費の急増は、近い将来のバイオ水素市場の成長をさらに刺激すると予想されます。
2. 石油埋蔵量の減少: 石油などの化石燃料は有限であり、多くの地域で油田の生産量や油井の数が減少傾向にあります。例えば、インドの国内石油生産量は、現在の約70万バレル/日から2030年までに54万バレル/日に減少すると予測されています。電気自動車の普及やエネルギー効率の改善により、2023年から2030年の間に日量48万バレルの追加需要が抑制されると見られていますが、このような化石燃料の枯渇傾向は、グリーン水素の利用を促進し、バイオ水素市場の拡大に大きく寄与すると考えられます。
市場の抑制要因
一方で、市場の成長を抑制するいくつかの要因も存在します。
1. 高い生産コスト: バイオ水素の生産にかかる費用の大半は、再生可能エネルギー源の導入コストと電解装置の設備コストに関連しており、これがバイオ水素の広範な採用を制限する主要な要因となっています。
2. 開発途上国におけるインフラ不足: 開発途上国では、バイオ水素の効率的な生産、安全な貯蔵、そして広範囲への輸送を可能にする包括的なインフラが依然として不足しており、これがこれらの国々におけるバイオ水素市場の収益拡大を妨げています。
地域別展望
最新のバイオ水素市場分析によると、アジア太平洋地域が2023年に最大の市場シェアを占め、その優位性を確立しました。この地域の市場ダイナミクスは、グリーン水素への投資の急増によって強力に推進されています。オーストラリア、ニュージーランド、中国、インド、日本、韓国、シンガポールを含む複数の国々では、エネルギー安全保障の確保と野心的な気候目標の達成を目指し、国家レベルでの水素戦略を策定し、積極的に推進しています。水素サプライチェーンへの投資の増加が、アジア太平洋地域におけるバイオ水素市場シェアを牽引する主要因となっています。
具体的な事例として、日本は2023年に「水素基本戦略」を改定し、2030年までに年間300万トン、2040年までに1,200万トン、そして2050年までに2,000万トンという大幅な水素供給量の増加を目指す計画を発表しました。また、インドでは2024年4月に、ヒマーチャル・プラデーシュ州のナトパ・ジャクリ水力発電所(NJHPS)において、多目的グリーン水素パイロットプロジェクトが開始されました。このプロジェクトは、20Nm3/hrの電解槽と25kWの燃料電池容量を備え、8時間の稼働で毎日14kgのグリーン水素を生産する予定です。これらの大規模な投資と戦略的な取り組みの急増が、アジア太平洋地域におけるバイオ水素市場の成長軌道を加速させています。
市場セグメンテーション
本レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分類し、詳細な分析を提供しています。
* プロセスストリーム別: 水蒸気改質(Stream Reforming)、発酵(Fermentation)、その他(Others)
* 最終用途別: 食品・飲料(Food and Beverage)、自動車(Automotive)、産業(Industrial)、医薬品(Pharmaceutical)、その他(Others)
対象地域と国
レポートの分析対象地域は、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカの広範な地域をカバーしています。さらに、米国、カナダ、ドイツ、英国、フランス、イタリア、日本、中国、インド、ブラジル、メキシコ、南アフリカ、GCC諸国といった主要国々についても詳細な分析が行われています。
競争環境
世界のバイオ水素市場で事業を展開する主要企業には、ExxonMobil Corporation、Linde Group、Air Products and Chemicals, Inc.、BP、Shell Plc、Chevron Corporationなどが挙げられます。これらの企業は、本レポートにおいて、企業概要、事業セグメント、製品ポートフォリオ、販売拠点、主要な子会社または販売代理店、戦略、最近の動向、および主要な財務状況といった多岐にわたるパラメータに基づいて詳細にプロファイルされています。また、2023年の企業別市場シェア分析も含まれており、競争状況の全体像を把握することができます。
各国政府がグリーン水素やe-燃料の生産を促進するための入札を開始していることは、市場のベンダーにとって新たな、そして非常に有利な市場機会を提供しています。例えば、2024年4月には、デンマークが再生可能電力の生産と、グリーン水素およびアンモニアや合成航空燃料といった派生製品への追加電力供給を目的とした、同国史上最大規模の洋上風力発電入札を開始しました。
主要企業の最近の動向としては、2024年4月にグリーンエネルギー資源向けのソリューションを提供するH2Carrierが、ノルウェー北東部に2つの大規模洋上風力発電所の建設許可を申請し、同社が設計した浮体式船舶上でグリーン水素とアンモニアを生産する計画を発表しました。また、Lindeの子会社であるWhite Martinsは、ブラジルのサンパウロ州ジャカレイ市に5MWの加圧アルカリ電解槽を建設・運営し、地元のガラス産業に供給する計画を2024年4月に発表しており、これらの動きは市場の活発な発展を示しています。
レポートの分析手法と内容
本レポートは、市場のセグメント分析および地域レベル分析を詳細に含んでいます。さらに、定性分析として、市場の推進要因、抑制要因、機会、主要トレンド、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、および主要トレンド分析が網羅されており、市場の包括的な理解を深めるための多角的な視点を提供しています。
レポートの形式とカスタマイズ
本レポートは電子形式(PDF + Excel)で提供され、データへのアクセスと分析の柔軟性を確保しています。また、お客様の特定のニーズに合わせて、カスタマイズの範囲や価格に関する情報がリクエストに応じて利用可能です。
よくある質問
Q: 世界のバイオ水素市場は2023年にどのくらいの規模でしたか?
A: 2023年には7,340万米ドルと評価されました。
Q: バイオ水素産業は予測期間中にどのように成長すると予想されていますか?
A: 2024年から2034年にかけて、年平均成長率(CAGR)6.5%で成長すると予測されています。
Q: バイオ水素の需要を牽引する主な要因は何ですか?
A: 気候変動への懸念の高まりと、石油資源の枯渇です。
Q: 2023年の世界のバイオ水素市場において、主要な地域はどこでしたか?
A: 2023年にはアジア太平洋地域が主要な地域でした。
Q: 主要なバイオ水素メーカーはどこですか?
A: ExxonMobil Corporation、Linde Group、Air Products and Chemicals, Inc.、BP、Shell Plc、Chevron Corporationなどです。
この市場レポートは、バイオ水素市場に関する包括的な分析を提供しており、2020年から2034年までの期間を対象とした詳細な予測を含んでいます。
まず、「エグゼクティブサマリー」では、世界の市場見通し、需要側のトレンド、主要な事実と数値、市場に影響を与えるトレンド、そしてTMRの成長機会ホイールといった、市場の全体像と主要な洞察が簡潔にまとめられています。
続く「市場概要」では、市場のセグメンテーション、主要な進展、市場の定義、主要な市場トレンドが詳細に解説されています。また、市場のダイナミクスとして、成長を促進する「推進要因」、成長を妨げる「阻害要因」、そして将来の「機会」が分析されています。このセクションでは、2020年から2034年までの世界のバイオ水素市場の量(トン)と収益(US$ Mn)に関する分析と予測が提示され、ポーターのファイブフォース分析、規制環境、バリューチェーン分析(原材料サプライヤー、主要メーカー、主要サプライヤー、潜在顧客のリストを含む)、製品仕様分析、生産概要、コスト構造分析といった多角的な視点から市場が深く掘り下げられています。
さらに、COVID-19パンデミック後の経済回復に関する分析も含まれており、バイオ水素のサプライチェーンへの影響と危機後の需要回復に焦点を当てています。2023年の生産量分析では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカといった主要地域ごとの生産状況が示されています。現在の地政学的シナリオが市場に与える影響についても考察されています。
価格動向分析と予測(2020-2034年、US$/トン)では、プロセス別および地域別の価格トレンドが詳細に分析され、将来の価格動向が予測されています。
世界のバイオ水素市場の分析と予測は、複数の切り口で行われています。まず、「プロセス別」では、ストリーム改質、発酵、その他のプロセスに分類され、それぞれの量(トン)と価値(US$ Mn)の予測、および市場の魅力度が評価されています。次に、「最終用途別」では、食品・飲料、自動車、産業、医薬品、その他の分野に分けられ、同様に量と価値の予測、および市場の魅力度が分析されています。
地域別の分析も非常に詳細です。まず、世界のバイオ水素市場を北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの主要地域に分け、それぞれの量と価値の予測、および市場の魅力度を提示しています。さらに、各地域について個別の章が設けられ、より詳細な分析が行われています。例えば、北米市場では、米国とカナダに細分化され、それぞれプロセス別および最終用途別の量と価値の予測が提供されています。ヨーロッパ市場では、ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア・CIS、その他のヨーロッパ地域に分けられ、同様にプロセス別および最終用途別の予測が示されています。アジア太平洋市場では、中国、日本、インド、ASEAN、その他のアジア太平洋地域について、ラテンアメリカ市場ではブラジル、メキシコ、その他のラテンアメリカ地域について、中東・アフリカ市場ではGCC、南アフリカ、その他の中東・アフリカ地域について、それぞれ詳細な分析と予測が提供されています。これらの地域別分析では、各国の市場の魅力度も評価されています。
最後に、「競争環境」のセクションでは、2023年の世界のバイオ水素市場における企業シェア分析が提示されています。また、ExxonMobil Corporation、Linde Group、Air Products and Chemicals, Inc.、BP、Shell Plc、Chevron Corporationといった主要企業の詳細な企業プロファイルが含まれており、各社の収益、事業概要、製品セグメント、地理的拠点、生産能力、戦略的パートナーシップ、設備拡張、新製品イノベーションなどが網羅されています。
このレポートは、一次調査から得られた主要な洞察も提供し、巻末には補足情報として付録が設けられています。これにより、バイオ水素市場の現状と将来の展望を深く理解するための包括的な情報源となっています。
表一覧
表01:世界のバイオ水素市場規模(トン)予測、プロセス別、2020-2034年
表02:世界のバイオ水素市場価値(US$ Mn)予測、プロセス別、2020-2034年
表03:世界のバイオ水素市場規模(トン)予測、最終用途別、2020-2034年
表04:世界のバイオ水素市場価値(US$ Mn)予測、最終用途別、2020-2034年
表05:世界のバイオ水素市場規模(トン)予測、地域別、2020-2034年
表06:世界のバイオ水素市場価値(US$ Mn)予測、地域別、2020-2034年
表07:北米のバイオ水素市場規模(トン)予測、プロセス別、2020-2034年
表08:北米のバイオ水素市場価値(US$ Mn)予測、プロセス別、2020-2034年
表09:北米のバイオ水素市場規模(トン)予測、最終用途別
表86:ラテンアメリカのバイオ水素市場価値(100万米ドル)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年
表87:ブラジルのバイオ水素市場規模(トン)予測、プロセス別、2020-2034年
表88:ブラジルのバイオ水素市場価値(100万米ドル)予測、プロセス別、2020-2034年
表89:ブラジルのバイオ水素市場規模(トン)予測、最終用途別、2020-2034年
表90:ブラジルのバイオ水素市場価値(100万米ドル)予測、最終用途別、2020-2034年
表91:メキシコのバイオ水素市場規模(トン)予測、プロセス別、2020-2034年
表92:メキシコのバイオ水素市場価値(100万米ドル)予測、プロセス別、2020-2034年
表93:メキシコのバイオ水素市場規模(トン)予測、最終用途別、2020-2034年
表94:メキシコのバイオ水素市場価値(100万米ドル)予測、最終用途別、2020-2034年
表95:その他のラテンアメリカのバイオ水素市場規模(トン)予測、プロセス別、2020-2034年
表96:その他のラテンアメリカのバイオ水素市場価値(100万米ドル)予測、プロセス別、2020-2034年
表97:その他のラテンアメリカのバイオ水素市場規模(トン)予測、最終用途別、2020-2034年
表98:その他のラテンアメリカのバイオ水素市場価値(100万米ドル)予測、最終用途別、2020-2034年
表99:中東・アフリカのバイオ水素市場規模(トン)予測、プロセス別、2020-2034年
表100:中東・アフリカのバイオ水素市場価値(100万米ドル)予測、プロセス別、2020-2034年
表101:中東・アフリカのバイオ水素市場規模(トン)予測、最終用途別、2020-2034年
表102:中東・アフリカのバイオ水素市場価値(100万米ドル)予測、最終用途別、2020-2034年
表103:中東・アフリカのバイオ水素市場規模(トン)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年
表104:中東・アフリカのバイオ水素市場価値(100万米ドル)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年
表105:GCCのバイオ水素市場規模(トン)予測、プロセス別、2020-2034年
表106:GCCのバイオ水素市場価値(100万米ドル)予測、プロセス別、2020-2034年
表107:GCCのバイオ水素市場規模(トン)予測、最終用途別、2020-2034年
表108:GCCのバイオ水素市場価値(100万米ドル)予測、最終用途別、2020-2034年
表109:南アフリカのバイオ水素市場規模(トン)予測、プロセス別、2020-2034年
表110:南アフリカのバイオ水素市場価値(100万米ドル)予測、プロセス別、2020-2034年
表111:南アフリカのバイオ水素市場規模(トン)予測、最終用途別、2020-2034年
表112:南アフリカのバイオ水素市場価値(100万米ドル)予測、最終用途別、2020-2034年
表113:その他の中東・アフリカのバイオ水素市場規模(トン)予測、プロセス別、2020-2034年
表114:その他の中東・アフリカのバイオ水素市場価値(100万米ドル)予測、プロセス別、2020-2034年
表115:その他の中東・アフリカのバイオ水素市場規模(トン)予測、最終用途別、2020-2034年
表116:その他の中東・アフリカのバイオ水素市場価値(100万米ドル)予測、最終用途別、2020-2034年
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バイオ水素とは、生物資源であるバイオマスを原料として生産される水素のことです。化石燃料から製造される水素と比較して、製造過程における二酸化炭素(CO2)排出量を大幅に削減できるため、地球温暖化対策や持続可能なエネルギー社会の実現に貢献するクリーンエネルギーとして世界的に注目されています。再生可能エネルギーの一種であり、カーボンニュートラルな水素源として大きな期待が寄せられています。
バイオ水素の主な製造方法には、微生物を利用する方法と熱化学的に変換する方法があります。微生物を利用する方法としては、まず発酵法が挙げられます。これは、嫌気性微生物が糖類などの有機物を分解して水素を生成する「暗発酵」や、光合成細菌が光エネルギーを利用して有機物から水素を生成する「光発酵」などがあります。また、微細藻類が光合成の過程で水素を生成する藻類による生産も研究されています。これらの生物学的プロセスは、比較的穏やかな条件下で水素を生産できる利点がありますが、水素収率の向上や生産コストの削減が課題となっています。一方、熱化学的変換による方法としては、バイオマスを高温でガス化し、合成ガス(一酸化炭素と水素の混合ガス)を生成した後、水性ガスシフト反応などを経て水素を分離・精製する「ガス化」があります。また、バイオマスを無酸素状態で加熱する「熱分解」によって得られるガス成分から水素を回収する方法も存在します。これらの熱化学的手法は、多様なバイオマス原料に対応でき、大規模生産に適しているとされています。
バイオ水素の用途は多岐にわたります。最も期待されているのは、燃料電池の燃料としての利用です。自動車、バス、鉄道などのモビリティ分野だけでなく、定置用電源やポータブル機器の電源としても活用が期待されています。また、化学工業における原料としても重要です。例えば、アンモニアやメタノールの合成、石油精製プロセスにおける脱硫などにも利用されます。さらに、水素タービンを用いた発電や、再生可能エネルギーの余剰電力を水素に変換して貯蔵するエネルギー貯蔵媒体としてもその価値が高まっています。
関連技術としては、まず水素の貯蔵・輸送技術の確立が不可欠です。高圧ガス、液体水素、有機ハイドライド、アンモニアなど、効率的かつ安全な貯蔵・輸送方法の開発が進められています。また、バイオ水素製造過程で発生するCO2を分離・回収し、有効利用するCCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)技術も重要です。これにより、さらなるCO2排出量削減や新たな価値創造が可能となります。再生可能エネルギーと水素エネルギーを統合するスマートグリッドの構築や、再生可能エネルギー由来の電力で水を電気分解して水素を製造するP2G(Power-to-Gas)技術との連携も、持続可能なエネルギーシステムを構築する上で不可欠です。加えて、バイオマス資源の安定的な確保と効率的な前処理技術の開発も、バイオ水素産業の発展には欠かせない要素となっています。これらの技術が連携し、発展することで、バイオ水素は未来のエネルギーを支える重要な柱となるでしょう。