水素貯蔵市場(貯蔵タイプ:オンサイト、オンボード、商用/バルク;外装材:金属水素化物、鋼、アルミニウム、ガラス繊維、炭素繊維、その他;形態:気体、液体、固体;コンポーネント:パイプ、バルブ、ポンプ、タンク、その他;最終用途:化学、石油・ガス、輸送、金属加工、その他) – グローバル市場分析、規模、シェア、成長、動向、および2025年~2035年の予測

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水素貯蔵市場に関する詳細な市場レポートの概要を以下にまとめます。
水素貯蔵市場の概要と展望
世界の水素貯蔵市場は、クリーンエネルギー技術への需要の高まりと世界的な脱炭素化イニシアチブにより、力強い成長を遂げています。2024年には35億米ドルと評価されたこの市場は、2025年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)11.9%で成長し、2035年末には121億米ドルに達すると予測されています。水素は、輸送産業の燃料電池、エネルギー貯蔵のためのグリッドスケールアプリケーション、精製、化学、発電などの産業用途において極めて重要な役割を担っています。安定した供給、費用対効果の高い輸送、そしてあらゆるセクターでの水素利用を可能にする上で、貯蔵は不可欠なプロセスです。
水素貯蔵とは、エネルギー、産業、モビリティ用途でのその後の利用のために、水素を様々な形態で貯蔵するプロセスを指します。水素はクリーンで普遍的なエネルギーキャリアであるため、効果的かつ安全なサプライチェーンを構築するためには、水素貯蔵が不可欠となります。貯蔵は、圧縮ガス、液体水素、または金属水素化物や化学キャリアなどの先進的な材料ベースの技術を用いて実現されます。これらの技術は、輸送用燃料電池、バックアップ電源システム、グリッドスケールでの再生可能エネルギー貯蔵、精製や化学処理などの産業用途で水素の貯蔵と利用を可能にします。
市場を牽引する主要因
水素貯蔵市場の成長を推進する主な要因は二つあります。
1. クリーンエネルギー移行における水素採用の増加:
脱炭素化と再生可能エネルギー統合に向けた国際的な動きが、水素貯蔵ソリューションの需要を強く加速させています。各国政府や産業界が野心的なネットゼロ目標を目指す中、水素はクリーンエネルギーへの移行に不可欠なソリューションとして浮上しています。従来の化石燃料とは異なり、水素は燃料電池や燃焼時に水蒸気のみを排出し、産業界の高排出部門における炭素排出量削減に大きく貢献します。太陽光発電や風力発電からの余剰再生可能エネルギーを貯蔵し、必要に応じて放出する能力は、電力間欠性管理の主要なバッファーとなります。このクリーンエネルギーキャリアとしての水素の役割への支持の高まりが、貯蔵技術への投資を促しています。
さらに、産業用熱、海運、重工業などでも、従来の燃料が水素に置き換えられつつあります。例えば、燃料電池電気自動車(FCEV)は、バッテリーEVと比較して、航続距離の延長と迅速な燃料補給を可能にするために水素貯蔵を利用しています。同様に、鉄鋼生産やアンモニア生産もグリーン水素経路への移行を開始しており、安全で効果的な貯蔵システムの需要を再び高めています。主要企業は、より広範な商業化を可能にするため、貯蔵効率の向上とコスト削減に重点を置いています。企業は、さまざまなアプリケーションをサポートするために、高圧タンク、液体水素オプション、材料ベースの貯蔵オプションを設計しています。欧州、アジア太平洋、北米などの地域における補助金、研究開発費、水素ロードマップ政策に関する政府の政策も、この推進要因をさらに活用しています。技術進歩と政府の奨励に支えられたクリーンエネルギーへの移行における水素の応用拡大が、水素貯蔵市場の拡大を推進しています。
2. 水素インフラ開発への投資拡大:
水素貯蔵事業の拡大は、世界的な水素インフラへの大規模な投資によっても推進されています。各国政府は、製造ユニット、貯蔵施設、流通ネットワークに数十億ドル規模の投資を伴う国家レベルでの水素導入戦略を打ち出しています。例えば、大規模な供給と流通に対応するため、地下貯蔵空洞、パイプライン、主要貯蔵施設が整備される予定です。この新しいインフラシステムは、ハイエンドの貯蔵スペースへの需要を直接的に促進しています。民間の自動車メーカーやエネルギー企業も、貯蔵と統合された水素燃料補給ステーションや物流センターを建設するために提携を結んでいます。燃料補給インフラの開発は、トラック、バス、鉄道などのモビリティアプリケーションでの導入を可能にする上で不可欠です。エネルギー企業はまた、確固たるグリッドサービスを提供するために、再生可能発電所と統合できる長期貯蔵施設にも投資しています。このようなイニシアチブは、水素生産と利用の間の連結点としての貯蔵の重要性を示しています。
次に、インフラの革新は、拡張性と安全性の課題に対処し、大量の水素を貯蔵および輸送することを可能にしています。シェル、リンデ、エア・リキードなどの業界プレーヤーは、最先端の貯蔵技術を統合したパイロットおよび商業規模のプロジェクトに多額の投資を行っています。官民パートナーシップや政府のイニシアチブという形での政策刺激策は、投資リスクを軽減することでこの傾向を促進しています。インフラの拡大は、水素を主流の燃料として実現可能にするだけでなく、貯蔵システムの需要に相乗効果をもたらします。したがって、インフラ開発は、次世代エネルギーシステムにおける水素の地位を確固たるものにする強力な推進力となっています。
主要セグメントの分析
外装材セグメントでは、金属水素化物が市場を牽引しており、水素貯蔵産業全体の約31.8%を占めています。これは、その安全性、高い貯蔵密度、そして適度な圧力下で水素を吸収・放出する能力に基づいています。液体水素や圧縮水素とは対照的に、金属水素化物は限られたスペースでの貯蔵を提供するため、ポータブルおよび定置型用途に最適です。金属水素化物は、水素を金属格子に化学的に結合させる先進材料であり、低圧および中温で効率的かつ安全な貯蔵を可能にします。高い体積密度を有するため、輸送、定置型、ポータブル用途に適しており、水素の制御された吸収と放出を可能にすることで、安全性、効率性、長期貯蔵の信頼性を向上させます。
地域別市場インサイト
地域ダイナミクスは世界の水素貯蔵市場に大きな影響を与えています。アジア太平洋地域は、日本、韓国、中国、オーストラリアの大規模な投資と野心的なクリーンエネルギー目標により、市場の42.8%を占める最大の市場です。燃料電池車の大量市場導入、グリーン水素イニシアチブ、補助金や国家水素ロードマップなどの支援政策が需要を刺激しています。
北米は市場シェアの23.5%を占めており、グリーン水素への投資増加、米国エネルギー省の友好的な政策、水素燃料補給ステーションの成長によって推進されています。この地域は、貯蔵技術における強固な研究開発、輸送および電力セクターにおけるパイロットアプリケーション、自動車およびエネルギー企業間の協力関係を活用しています。
主要プレーヤーと市場の発展
Auguste Cryogenics、BNH Gas Tanks LLP、Doosan Mobility Innovation、Hexagon Composites ASA、LUXFER HOLDINGS PLCは、極低温タンク、高圧シリンダー、複合貯蔵システム、ポータブル水素ソリューションなどの水素貯蔵システムの主要メーカーとして挙げられます。彼らの製品は、モビリティ、産業、エネルギー貯蔵用途において、水素展開の安全性、効率性、拡張性を促進しています。また、Mahytec、Nproxx、Praxair, Inc.、Shijiazhuang Enric Gas Equipment Co., Ltd.、Steelhead Composites, INC.、The Japan Steel Works, LTD.、Worthington Industriesも、イノベーションと生産性によって競争が支配される統合された水素貯蔵市場の著名な企業です。
最近の市場の発展としては、2025年7月16日にHexagon Composites ASAがWorthington Enterprisesの持続可能なエネルギーソリューション(SES)の全株式を1,170万ユーロで買収すると発表しました。この買収は、持続可能なエネルギーと産業の脱炭素化において、Hexagonの欧州における製造優位性を強化することを目的としています。また、2025年5月には、EUクリーン水素パートナーシップが26の革新的な水素技術プロジェクトに1億5,460万ユーロを資金提供しました。これらの資金は、地下水素貯蔵技術、固体貯蔵材料、精製/分離システムの開発を促進し、欧州の水素貯蔵インフラにおけるソリューションの効率性、安全性、拡張性を向上させることを目指しています。これらのプロジェクトは、研究機関、産業界、スタートアップ間の協力により、欧州の水素エコシステムを強化し、持続可能な低炭素エネルギーの未来への移行を可能にします。
レポートの範囲とセグメンテーション
本レポートは、グローバルおよび地域レベルでのクロスセグメント分析を含み、推進要因、阻害要因、市場機会、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、主要トレンド分析といった定性分析も提供しています。競争環境については、企業別の市場シェア分析(2024年)が含まれ、企業プロファイルセクションでは、概要、製品ポートフォリオ、販売拠点、主要子会社または販売代理店、戦略と最近の動向、主要財務が詳述されています。
市場は以下のセグメントに分類されています。
* 貯蔵タイプ: オンサイト、オンボード、マーチャント/バルク
* 外装材: 金属水素化物、鋼、アルミニウム、グラスファイバー、炭素繊維、その他
* 形態: 気体、液体、固体
* コンポーネント: パイプ、バルブ、ポンプ、タンク(タイプI、タイプII、タイプIII、タイプIV)、その他
* 最終用途: 化学、石油・ガス、輸送、金属加工、その他
* 対象地域: 北米、ラテンアメリカ、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ
* 対象国: 米国、カナダ、ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、中国、インド、日本、ASEAN、ブラジル、メキシコ、GCC、南アフリカ
本レポートは、水素貯蔵市場の包括的な理解を提供し、将来の成長機会と課題を特定するための貴重な洞察を提供します。
よくある質問
Q: 2024年の水素貯蔵市場の規模はどのくらいでしたか?
A: 2024年の水素貯蔵市場は、35億米ドルと評価されました。
Q: 水素貯蔵市場は2035年までにどのように成長すると予想されていますか?
A: 水素貯蔵産業は、2025年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)11.9%で成長すると予測されています。
Q: 水素貯蔵市場の主要な推進要因は何ですか?
A: クリーンエネルギー移行における水素の採用拡大と、水素インフラ開発への投資拡大が挙げられます。
Q: 2024年に水素貯蔵市場で最大のセグメントは何でしたか?
A: 2024年には、金属水素化物(Metal hydride)が最大の外装材料セグメントであり、その価値は予測期間中に年平均成長率(CAGR)12.4%で成長すると予測されています。
Q: 2024年に水素貯蔵産業で最も収益性の高かった地域はどこでしたか?
A: 2024年には、アジア太平洋地域が最も収益性の高い地域でした。
Q: 水素貯蔵ビジネスにおける主要なプレーヤーは誰ですか?
A: Auguste Cryogenics、BNH Gas Tanks LLP、Doosan Mobility Innovation、Hexagon Composites ASA、LUXFER HOLDINGS PLC、Mahytec、Nproxx、Praxair, Inc.、Shijiazhuang Enric Gas Equipment Co., Ltd.、Steelhead Composites, INC.、株式会社日本製鋼所(The Japan Steel Works, LTD.)、Worthington Industriesなどが、水素貯蔵市場の主要なプレーヤーです。


この市場レポートは、世界の水素貯蔵市場に関する包括的な分析と2020年から2035年までの予測を提供いたします。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について概説しております。
市場概要のセクションでは、主要な進展、市場の定義、および市場のダイナミクスを詳細に解説しています。市場のダイナミクスには、成長を促進する要因(Drivers)、成長を阻害する要因(Restraints)、そして新たな機会(Opportunities)が含まれております。また、2020年から2035年までの世界の水素貯蔵市場の収益(US$ Bn)に関する分析と予測が提示されており、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(原材料供給業者、製造業者、ディーラー/販売業者、潜在顧客のリストを含む)、およびコスト構造分析も網羅されています。
さらに、COVID-19パンデミック後の経済回復が水素貯蔵のサプライチェーンと需要に与える影響、および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分析されています。レポートの主要な部分では、2020年から2035年までの世界の水素貯蔵市場を様々なセグメントに分けて詳細に分析し、予測を行っております。各セグメントにおいて、主要な調査結果と市場の魅力度評価が提供されています。
まず、貯蔵タイプ別では、オンサイト、オンボード、およびマーチャント/バルクの各カテゴリにおける市場価値(US$ Bn)の予測が示されています。次に、外装材料別では、金属水素化物、スチール、アルミニウム、グラスファイバー、炭素繊維、その他の材料が分析対象となっております。さらに、形態別では、気体、液体、固体の各形態における市場動向が詳細に検討されています。
コンポーネント別分析では、パイプ、バルブ、ポンプ、タンク(タイプI、タイプII、タイプIII、タイプIVを含む)、およびその他のコンポーネントに焦点を当てています。最終用途別では、化学、石油・ガス、輸送、金属加工、その他の産業における水素貯蔵の需要が評価されています。地域別分析では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの各地域における市場価値(US$ Bn)の予測と魅力度分析が提供されています。
各地域(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)については、それぞれ個別のセクションが設けられており、主要な調査結果とともに、貯蔵タイプ、外装材料、形態、コンポーネント、最終用途別の市場価値予測が詳細に示されています。さらに、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア・CIS、中国、日本、インド、ASEAN、ブラジル、メキシコ、GCC、南アフリカといった主要国およびサブ地域ごとの詳細な市場分析と予測も含まれており、各地域の市場の魅力度も評価されています。
競争環境のセクションでは、市場プレーヤーの競争マトリックス(企業のティアおよび規模別)、2024年の市場シェア分析、および貯蔵タイプと最終用途別の市場フットプリント分析が提供されています。また、Auguste Cryogenics、BNH Gas Tanks LLP、Doosan Mobility Innovation、Hexagon Composites ASA、LUXFER HOLDINGS PLC、Mahytec、Nproxx、Praxair, Inc.、Shijiazhuang Enric Gas Equipment Co., Ltd.、Steelhead Composites, INC.、The Japan Steel Works, LTD.、Worthington Industriesといった主要企業の詳細な企業プロファイルが掲載されています。これらのプロファイルには、企業収益、事業概要、製品セグメント、地理的フットプリント、生産能力/工場詳細、戦略的パートナーシップ、能力拡張、新製品イノベーションなどの情報が含まれております。本レポートは、水素貯蔵市場における戦略的な意思決定を行う上で不可欠な情報源となるでしょう。
表一覧
表1 世界の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、貯蔵タイプ別、2020年~2035年
表2 世界の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、外装材別、2020年~2035年
表3 世界の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、形態別、2020年~2035年
表4 世界の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、コンポーネント別、2020年~2035年
表5 世界の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、最終用途別、2020年~2035年
表6 世界の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、地域別、2020年~2035年
表7 北米の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、貯蔵タイプ別、2020年~2035年
表8 北米の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、外装材別、2020年~2035年
表9 北米の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、形態別、2020年~2035年
表10 北米の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、コンポーネント別、2020年~2035年
表11 北米の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、最終用途別、2020年~2035年
表12 北米の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、国別、2020年~2035年
表13 米国の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、貯蔵タイプ別、2020年~2035年
表14 米国の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、外装材別、2020年~2035年
表15 米国の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、形態別、2020年~2035年
表16 米国の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、コンポーネント別、2020年~2035年
表17 米国の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、最終用途別、2020年~2035年
表18 カナダの水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、貯蔵タイプ別、2020年~2035年
表19 カナダの水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、外装材別、2020年~2035年
表20 カナダの水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、形態別、2020年~2035年
表21 カナダの水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、コンポーネント別、2020年~2035年
表22 カナダの水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、最終用途別、2020年~2035年
表23 欧州の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、貯蔵タイプ別、2020年~2035年
表24 欧州の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、外装材別、2020年~2035年
表25 欧州の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、形態別、2020年~2035年
表26 欧州の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、コンポーネント別、2020年~2035年
表27 欧州の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、最終用途別、2020年~2035年
表28 欧州の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、国別、2020年~2035年
表29 ドイツの水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、貯蔵タイプ別、2020年~2035年
表30 ドイツの水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、外装材別、2020年~2035年
表31 ドイツの水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、形態別、2020年~2035年
表32 ドイツの水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、コンポーネント別、2020年~2035年
表33 ドイツの水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、最終用途別、2020年~2035年
表34 英国の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、貯蔵タイプ別、2020年~2035年
表35 英国の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、外装材別、2020年~2035年
表36 英国の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、形態別、2020年~2035年
表37 英国の水素貯蔵市場価値(US$ Bn)予測、コンポーネント別、20
Table 82 日本の水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、形態別、2020年~2035年
Table 83 日本の水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、コンポーネント別、2020年~2035年
Table 84 日本の水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
Table 85 ASEANの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、貯蔵タイプ別、2020年~2035年
Table 86 ASEANの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、外装材別、2020年~2035年
Table 87 ASEANの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、形態別、2020年~2035年
Table 88 ASEANの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、コンポーネント別、2020年~2035年
Table 89 ASEANの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
Table 90 その他のアジア太平洋地域の水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、貯蔵タイプ別、2020年~2035年
Table 91 その他のアジア太平洋地域の水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、外装材別、2020年~2035年
Table 92 その他のアジア太平洋地域の水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、形態別、2020年~2035年
Table 93 その他のアジア太平洋地域の水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、コンポーネント別、2020年~2035年
Table 94 その他のアジア太平洋地域の水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
Table 95 ラテンアメリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、貯蔵タイプ別、2020年~2035年
Table 96 ラテンアメリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、外装材別、2020年~2035年
Table 97 ラテンアメリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、形態別、2020年~2035年
Table 98 ラテンアメリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、コンポーネント別、2020年~2035年
Table 99 ラテンアメリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
Table 100 ラテンアメリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、国別、2020年~2035年
Table 101 ブラジルの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、貯蔵タイプ別、2020年~2035年
Table 102 ブラジルの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、外装材別、2020年~2035年
Table 103 ブラジルの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、形態別、2020年~2035年
Table 104 ブラジルの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、コンポーネント別、2020年~2035年
Table 105 ブラジルの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
Table 106 メキシコの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、貯蔵タイプ別、2020年~2035年
Table 107 メキシコの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、外装材別、2020年~2035年
Table 108 メキシコの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、形態別、2020年~2035年
Table 109 メキシコの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、コンポーネント別、2020年~2035年
Table 110 メキシコの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
Table 111 その他のラテンアメリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、貯蔵タイプ別、2020年~2035年
Table 112 その他のラテンアメリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、外装材別、2020年~2035年
Table 113 その他のラテンアメリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、形態別、2020年~2035年
Table 114 その他のラテンアメリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、コンポーネント別、2020年~2035年
Table 115 その他のラテンアメリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
Table 116 中東・アフリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、貯蔵タイプ別、2020年~2035年
Table 117 中東・アフリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、外装材別、2020年~2035年
Table 118 中東・アフリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、形態別、2020年~2035年
Table 119 中東・アフリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、コンポーネント別、2020年~2035年
Table 120 中東・アフリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
Table 121 中東・アフリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、国別、2020年~2035年
Table 122 GCCの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、貯蔵タイプ別、2020年~2035年
Table 123 GCCの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、外装材別、2020年~2035年
Table 124 GCCの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、形態別、2020年~2035年
Table 125 GCCの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、コンポーネント別、2020年~2035年
Table 126 GCCの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
Table 127 南アフリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、貯蔵タイプ別、2020年~2035年
Table 128 南アフリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、外装材別、2020年~2035年
Table 129 南アフリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、形態別、2020年~2035年
Table 130 南アフリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、コンポーネント別、2020年~2035年
Table 131 南アフリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
Table 132 その他の中東・アフリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、貯蔵タイプ別、2020年~2035年
Table 133 その他の中東・アフリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、外装材別、2020年~2035年
Table 134 その他の中東・アフリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、形態別、2020年~2035年
Table 135 その他の中東・アフリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、コンポーネント別、2020年~2035年
Table 136 その他の中東・アフリカの水素貯蔵市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
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水素貯蔵は、水素エネルギーを安全かつ効率的に、必要な時に利用できるよう保存する技術全般を指します。地球温暖化対策として脱炭素化が世界的に進む中、水素は再生可能エネルギーと連携し、電力の安定供給や産業分野での燃料・原料として、その重要性が高まっています。しかし、水素は常温常圧では気体であり、体積あたりのエネルギー密度が低いため、効率的な貯蔵技術の確立が水素社会実現の鍵となります。
水素貯蔵の方法には、主にいくつかの種類があります。最も一般的なのは、高圧ガス貯蔵です。これは、水素を70MPaなどの高圧で圧縮し、専用のタンクに貯蔵する方式で、燃料電池自動車(FCV)などに広く採用されています。充填・放出が比較的容易である反面、体積あたりの貯蔵密度には限界があります。次に、液化水素貯蔵があります。水素を極低温のマイナス253℃まで冷却して液化することで、体積あたりの貯蔵密度を大幅に高めることができます。長距離輸送や大規模貯蔵に適していますが、液化には多大なエネルギーを要し、貯蔵中の蒸発ロス(ボイルオフ)も課題となります。
さらに、水素吸蔵合金を利用した貯蔵方法も研究・実用化されています。これは、特定の金属が水素を化学的に吸蔵・放出する性質を利用するもので、比較的安全に常温・常圧で貯蔵できる利点があります。しかし、重量あたりの貯蔵量が少ないことや、吸蔵・放出速度が遅いことが課題です。有機ハイドライド法は、トルエンとメチルシクロヘキサンなどの有機化合物間で水素を化学的に結合・分離させることで、液体として水素を貯蔵・輸送する技術です。常温・常圧で液体として扱えるため輸送が容易ですが、水素化・脱水素化にエネルギーと触媒が必要です。近年では、アンモニア(NH3)を水素キャリアとして利用する研究も進んでいます。アンモニアは液化が容易で既存のインフラも活用しやすいため、大規模な水素輸送・貯蔵手段として期待されていますが、毒性や水素分離のエネルギー効率が課題です。
これらの水素貯蔵技術は、多岐にわたる用途で活用されます。燃料電池自動車や定置用燃料電池の燃料供給源としてだけでなく、再生可能エネルギー由来の余剰電力を水素に変換し貯蔵することで、電力系統の安定化に貢献します。また、製鉄や化学工業などの産業分野における脱炭素燃料や原料としても利用が拡大しています。水素サプライチェーン全体において、製造地から消費地への効率的な輸送を可能にするためにも、貯蔵技術は不可欠です。
水素貯蔵に関連する技術は広範にわたります。水素を製造する水電解技術や、貯蔵された水素を利用する燃料電池技術は密接に関係しています。また、高圧タンクや吸蔵合金の性能向上に不可欠な材料科学、水素の安全な取り扱いを保証する漏洩検知や耐震設計などの安全管理技術も重要です。さらに、水素ステーションの構築や、水素製造から貯蔵、輸送、利用に至るサプライチェーン全体の最適化を図るシステムインテグレーションも、水素社会の実現には欠かせない要素です。これらの技術が連携し、進化することで、水素貯蔵はより安全で効率的、かつ経済的なものとなり、持続可能な社会の実現に大きく貢献すると期待されています。