水電解市場:技術別(アルカリ水電解、プロトン交換膜、固体酸化物電解質)、容量別(大規模、中規模、小規模)、用途別、最終用途産業別 – 2024-2030年世界予測

【英語タイトル】Water Electrolysis Market by Technology (Alkaline Water Electrolysis, Proton Exchange Membrane, Solid Oxide Electrolyte), Capacity (Large Scale, Medium Scale, Small Scale), Applications, End-Use Industries - Global Forecast 2024-2030

360iResearchが出版した調査資料(360i06JU-3992)・商品コード:360i06JU-3992
・発行会社(調査会社):360iResearch
・発行日:2024年6月
・ページ数:194
・レポート言語:英語
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・調査対象地域:グローバル
・産業分野:産業未分類
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❖ レポートの概要 ❖

[194ページレポート] 水電解市場規模は2023年に30.7億米ドルと推定され、2024年には32.8億米ドルに達し、CAGR 7.34%で2030年には50.4億米ドルに達すると予測されている。
水の電気分解は、電気エネルギーを使って水を水素と酸素ガスのような2つの成分に分けるプロセスである。この電気化学反応は電解槽ユニットで起こり、電解質を含む水に電流が流れることで、水分子から水素と酸素が分離する。水電解は、クリーンで持続可能な水素燃料を製造する可能性が認められており、自動車、化学製造、エネルギー貯蔵など、さまざまな産業で利用できる。持続可能で再生可能なエネルギー資源への世界的なシフトは、クリーンな燃料の選択肢として、水電解によって製造されるグリーン水素の需要を大幅に増加させている。二酸化炭素排出量の削減とクリーンエネルギーの促進を目的とした政府の支援政策、補助金、インセンティブは、水電解技術の成長に寄与している。しかし、水電解システムの初期設定と運用にかかる費用は大きく、その普及を制限している。水電解の技術的な失敗や性能の限界も、この技術の成長に大きな障害となる可能性がある。しかし、主要企業は電解槽の設計、材料、プロセスの最適化において、効率改善とコスト削減のための技術革新を模索している。さらに、電解に電力を供給するために余剰の再生可能エネルギーを利用することは、費用対効果の高い水電解の機会を提示している。

[地域別インサイト]

アメリカ大陸は、主に米国とカナダに牽引され、技術革新、グリーン水素の使用を奨励する政策、再生可能エネルギー源への投資に後押しされ、水電解市場の堅調な成長を示している。米国では、カーボンニュートラルの未来を目指す連邦政府および州政府のイニシアチブに後押しされ、水電解技術の採用が加速している。米国エネルギー省(DOE)は、電解の効率改善とコスト削減の研究開発を支援している。カナダの戦略的な地理的優位性と政策的枠組みは、水電解、特にグリーン水素製造の開発と応用を支援している。カナダの水素戦略などのイニシアティブにより、カナダはエネルギー貯蔵や輸送分野における電解の可能性を探る研究やパイロット・プロジェクトに積極的に投資している。EMEA地域では、EU諸国が水電解技術の導入と発展の最前線にいる。欧州グリーン・ディールと気候ニュートラル・ヨーロッパのための水素戦略は、産業部門の脱炭素化と水電解で製造されたグリーン水素の輸送に向けた重要な推進力を強調している。電解槽の容量拡大と効率改善に焦点を当てた、注目すべき投資と協力が進行中である。豊富な太陽資源と風力資源を持つ中東は、主にグリーン水素を製造するための水電解に大きな可能性を秘めている。特に中国、日本、インドに代表されるアジア太平洋地域は、世界の水電解市場に戦略的に貢献している。水素燃料電池に対する政府の優遇措置と、化学製造や石油精製などの産業における需要の急増が、水電解の必要性を高めている。

[マーケットインサイト]

市場ダイナミクス
市場ダイナミクスは、需給レベルなどの要因に関する実用的な洞察を提供することで、水電解市場の刻々と変化する状況を表しています。これらの要因を考慮することで、将来の機会を生かすための戦略設計、投資、開発の策定に役立ちます。さらに、これらの要因は、政治的、地理的、技術的、社会的、経済的条件に関連する潜在的な落とし穴を回避するのに役立ち、消費者の行動を浮き彫りにし、製造コストや購買決定に影響を与えます。
市場の推進要因 ● 水素ベースの経済への傾斜
クリーンエネルギー技術に対する政府の取り組み
産業および輸送部門における応用

市場阻害要因 ● 水電解システムの高コスト

市場機会 ● 水電解システムの技術進歩
製品開発をサポートするための多額の投資

市場課題 ● 水電解システムに関連する技術的問題

市場セグメント分析 ● 技術:技術:アルカリ水電解の信頼性向上と初期コスト削減のための新たな進歩
アプリケーション用途:持続可能性の目標を達成するために、高度で信頼性が高く、効率的なエネルギー貯蔵シス テムに対するニーズが高まっている。

市場破壊分析
ポーターのファイブフォース分析
バリューチェーン&クリティカルパス分析
価格分析
技術分析
特許分析
貿易分析
規制フレームワーク分析

[FPNVポジショニングマトリックス]

FPNVポジショニングマトリックスは、水電解市場におけるベンダーの市場ポジショニングを評価する上で不可欠です。このマトリックスはベンダーの包括的な評価を提供し、事業戦略や製品満足度に関連する重要な指標を調査します。この綿密な評価により、ユーザーは要件に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。評価に基づき、ベンダーは成功のレベルを表す4つの象限、すなわちフォアフロント(F)、パスファインダー(P)、ニッチ(N)、バイタル(V)に分類されます。

[市場シェア分析]

市場シェア分析は、水電解市場におけるベンダーの現状を洞察的かつ詳細に評価する包括的なツールです。ベンダーの貢献度を綿密に比較・分析することで、各社の業績や市場シェア争いの際に直面する課題をより深く理解することができます。これらの貢献には、全体的な収益、顧客ベース、その他の重要な指標が含まれます。さらに、この分析では、調査した基準年の期間に観察された蓄積、断片化の優位性、合併の特徴などの要因を含む、この分野の競争的性質に関する貴重な洞察を提供します。このような図解の詳細により、ベンダーはより多くの情報に基づいた意思決定を行い、市場での競争力を獲得するための効果的な戦略を考案することができます。

[最近の動向]


ビシャカパトナムのIIPEがグリーン水素製造のパイロットプロジェクトを開始
ヴィシャカパトナムのインド石油エネルギー研究所(IIPE)は、NTPCシムハドリと共同で、2070年までに純炭素排出ゼロを達成するという国家的野心に沿う、グリーン水素を製造する先駆的なパイロット・プロジェクトに着手した。このプロジェクトは、NTPCシムハドリからの淡水を活用し、電気分解によって1日当たり1トンの水素を製造する。このパートナーシップにより、IIPEはNTPCシムハドリが提供する5エーカーの敷地に水素プラントを設置し、2025年3月に生産を開始する予定である。[公開日: 2024-02-05].

千代田化工建設とトヨタが大型電解システムを共同開発
千代田化工建設株式会社とトヨタ自動車株式会社は、画期的な大規模電解システムの開発と普及を推進するための戦略的パートナーシップを締結しました。この提携は、トヨタの燃料電池技術に関する専門知識と、千代田化工建設のプラント設計・建設に関する卓越した技術を活用し、水素製造効率とコンパクト性において他に類を見ない電解システムを実現するものである。掲載日:2024-02-05] [掲載日:2024-02-05] [掲載日:2024-02-05

H2U社とDe Nora社、グリーン水素製造のための高性能材料を発見する研究開発契約を締結
電解槽開発のイノベーターであるH2U Technologies社とDe Nora社は、最先端の研究開発パートナーシップにおいて、水の電気分解による水素製造のための費用対効果に優れた高効率の電極触媒を開発・特定するために提携した。この提携は、利用しやすいグリーン水素の時代を切り開き、重要な市場需要を満たし、水素経済の拡大を促進し、エネルギー転換を推進することを約束するものである。この提携は、より持続可能で経済的に実行可能な水素燃料製造に向けた極めて重要な動きを意味し、クリーンエネルギーの世界的な推進における両社の役割を明確に示している。[掲載日: 2023-12-18]

[戦略分析と提言]

戦略分析は、グローバル市場で確固たる足場を築こうとする組織にとって不可欠です。企業は、水電解市場における現在の地位を徹底的に評価することで、長期的な願望に沿った情報に基づいた意思決定を行うことができます。この重要な評価には、組織のリソース、能力、全体的なパフォーマンスを徹底的に分析し、中核となる強みと改善すべき分野を特定することが含まれます。

[主要企業プロフィール]

本レポートでは、水電解市場における最近の重要な進展について掘り下げ、主要ベンダーとその革新的なプロフィールにスポットを当てています。これには、Air Products and Chemicals, Inc.、AREVA H2Gen by GTT、旭化成株式会社、Ceres Power Holding、Enagic Co.Ltd.、Enapter S.r.l.、Giner ELX、H2Pro、日立造船株式会社、Hydrogenics Corporation by Cummins Inc、HyGear B.V.、ITM Power PLC、John Cockerill S.A.、Linde PLC、L’AIR LIQUIDE S.A.、McPhy Energy、三菱重工業株式会社、Nel ASA、Ohmium International, Inc.、PEAK Scientific Instruments Ltd.、Siemens Energy Global GmbH & Co.KG、Sono-Tek Corporation、Thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers GmbH、東芝エネルギーシステム&ソリューション株式会社。

[市場区分と対象範囲]

この調査レポートは、水電解市場を分類し、以下のサブ市場ごとに収益予測や動向分析を掲載しています:
技術 ● アルカリ水電解
プロトン交換膜
固体酸化物電解質

容量 ● 大規模
中規模
小規模

用途 ● エネルギー貯蔵
産業用途 ● 化学
精製
製鉄

輸送

最終産業 ● 商業
工業用
住宅

地域 ● 南北アメリカ ● アルゼンチン
ブラジル
カナダ
メキシコ
アメリカ ● カリフォルニア州
フロリダ州
イリノイ州
ニューヨーク
オハイオ州
ペンシルバニア
テキサス

アジア太平洋 ● オーストラリア
中国
インド
インドネシア
日本
マレーシア
フィリピン
シンガポール
韓国
台湾
タイ
ベトナム

ヨーロッパ・中東・アフリカ ● デンマーク
エジプト
フィンランド
フランス
ドイツ
イスラエル
イタリア
オランダ
ナイジェリア
ノルウェー
ポーランド
カタール
ロシア
サウジアラビア
南アフリカ
スペイン
スウェーデン
スイス
トルコ
アラブ首長国連邦
イギリス

※本調査レポートは英文PDF形式であり、当サイトに記載されている概要および目次は英語を日本語に自動翻訳されたものです。レポートの詳細については、サンプルでご確認いただけますようお願い致します。

❖ レポートの目次 ❖

1.序文
1.1.研究の目的
1.2.市場細分化とカバー範囲
1.3.調査対象年
1.4.通貨と価格
1.5.言語
1.6.ステークホルダー
2.調査方法
2.1.定義調査目的
2.2.決定する研究デザイン
2.3.準備調査手段
2.4.収集するデータソース
2.5.分析する:データの解釈
2.6.定式化するデータの検証
2.7.発表研究報告書
2.8.リピート:レポート更新
3.エグゼクティブ・サマリー
4.市場概要
5.市場インサイト
5.1.市場ダイナミクス
5.1.1.促進要因
5.1.1.1.水素ベースの経済への傾斜
5.1.1.2.クリーンエネルギー技術に対する政府の取り組み
5.1.1.3.産業および輸送分野での応用
5.1.2.阻害要因
5.1.2.1.水電解システムの高コスト
5.1.3.機会
5.1.3.1.水電解システムの技術進歩
5.1.3.2.製品開発をサポートするための多額の投資
5.1.4.課題
5.1.4.1.水電解システムに関する技術的問題
5.2.市場細分化分析
5.2.1.技術:アルカリ水電解の信頼性向上と初期コスト削減のための新たな進歩
5.2.2.アプリケーション:持続可能性の目標を達成するための、高度で信頼性が高く効率的なエネルギー貯蔵システムに対するニーズの高まり
5.3.市場破壊分析
5.4.ポーターのファイブフォース分析
5.4.1.新規参入の脅威
5.4.2.代替品の脅威
5.4.3.顧客の交渉力
5.4.4.サプライヤーの交渉力
5.4.5.業界のライバル関係
5.5.バリューチェーンとクリティカルパス分析
5.6.価格分析
5.7.技術分析
5.8.特許分析
5.9.貿易分析
5.10.規制枠組み分析
6.水電解市場、技術別
6.1.はじめに
6.2.アルカリ水電解
6.3.プロトン交換膜
6.4.固体酸化物電解質
7.水電解市場、容量別
7.1.はじめに
7.2.大規模
7.3.中規模
7.4.小規模
8.水電解市場、用途別
8.1.はじめに
8.2.エネルギー貯蔵
8.3.産業用途
8.4.輸送
9.水電解市場、最終用途産業別
9.1.はじめに
9.2.商業用
9.3.工業用
9.4.住宅
10.米州の水電解市場
10.1.はじめに
10.2.アルゼンチン
10.3.ブラジル
10.4.カナダ
10.5.メキシコ
10.6.アメリカ
11.アジア太平洋水電解市場
11.1.はじめに
11.2.オーストラリア
11.3.中国
11.4.インド
11.5.インドネシア
11.6.日本
11.7.マレーシア
11.8.フィリピン
11.9.シンガポール
11.10.韓国
11.11.台湾
11.12.タイ
11.13.ベトナム
12.ヨーロッパ、中東、アフリカの水電解市場
12.1.はじめに
12.2.デンマーク
12.3.エジプト
12.4.フィンランド
12.5.フランス
12.6.ドイツ
12.7.イスラエル
12.8.イタリア
12.9.オランダ
12.10.ナイジェリア
12.11.ノルウェー
12.12.ポーランド
12.13.カタール
12.14.ロシア
12.15.サウジアラビア
12.16.南アフリカ
12.17.スペイン
12.18.スウェーデン
12.19.スイス
12.20.トルコ
12.21.アラブ首長国連邦
12.22.イギリス
13.競争環境
13.1.市場シェア分析、2023年
13.2.FPNVポジショニングマトリックス(2023年
13.3.競合シナリオ分析
13.3.1.ビシャカパトナムのIIPEがグリーン水素製造のパイロット・プロジェクトを開始
13.3.2.千代田化工建設とトヨタが大規模電解システムを共同開発 13.3.3.
13.3.3.H2U社とデノラ社、グリーン水素製造のための高性能材料を発見する研究開発契約を締結 13.3.3.
13.4.戦略分析と提言
14.競合ポートフォリオ
14.1.主要企業のプロフィール
14.2.主要製品ポートフォリオ

[図表一覧]
図1.水電解市場の調査プロセス
図2.水電解市場規模、2023年対2030年
図3.水電解の世界市場規模、2018年~2030年(百万米ドル)
図4.水電解の世界市場規模、地域別、2023年対2030年(%)
図5. 水電解の世界市場規模、地域別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図6. 水電解市場のダイナミクス
図7.水電解の世界市場規模、技術別、2023年対2030年(%)
図8.水電解の世界市場規模、技術別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図9.水電解の世界市場規模、容量別、2023年対2030年(%)
図10.水電解の世界市場規模、容量別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図11.水電解の世界市場規模、用途別、2023年対2030年(%)
図12.水電解の世界市場規模、用途別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図13.水電解の世界市場規模、最終用途産業別、2023年対2030年(%)
図14.水電解の世界市場規模、最終用途産業別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図15.アメリカの水電解市場規模、国別、2023年対2030年(%)
図16.アメリカの水電解市場規模、国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図17.米国の水電解市場規模、州別、2023年対2030年(%)
図18.米国の水電解市場規模、州別、2023年対2024年対2030年 (百万米ドル)
図19.アジア太平洋水電解市場規模、国別、2023年対2030年(%)
図20.アジア太平洋地域の水電解市場規模、国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図21.欧州、中東、アフリカの水電解市場規模、国別、2023年対2030年(%)
図22. 欧州、中東&アフリカの水電解市場規模、国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図23.水電解市場シェア、主要プレーヤー別、2023年
図24.水電解市場、FPNVポジショニングマトリックス、2023年

[表一覧]
表1.水電解市場のセグメンテーションとカバレッジ
表2.米ドル為替レート、2018年~2023年
表3.世界の水電解市場規模、2018年~2023年(百万米ドル)
表4.水電解の世界市場規模、2024-2030年(百万米ドル)
表5.水電解の世界市場規模、地域別、2018-2023年(百万米ドル)
表6.水電解の世界市場規模、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表7.水電解の世界市場規模、技術別、2018-2023年(百万米ドル)
表8.水電解の世界市場規模、技術別、2024-2030年(百万米ドル)
表9.水電解の世界市場規模、アルカリ水電解別、地域別、2018-2023年(百万米ドル)
表10.水電解の世界市場規模、アルカリ水電解別、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表11.水電解の世界市場規模、プロトン交換膜別、地域別、2018-2023年(百万米ドル)
表12.水電解の世界市場規模、プロトン交換膜別、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表13.水電解の世界市場規模、固体酸化物電解質別、地域別、2018~2023年(百万米ドル)
表14.水電解の世界市場規模、固体酸化物電解質別、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表15.水電解の世界市場規模、容量別、2018-2023年(百万米ドル)
表16.水電解の世界市場規模、容量別、2024-2030年(百万米ドル)
表17.水電解の世界市場規模、大規模規模別、地域別、2018-2023年(百万米ドル)
表18.水電解の世界市場規模、大規模規模別、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表19.水電解の世界市場規模、中規模別、地域別、2018-2023年(百万米ドル)
表20.水電解の世界市場規模、中規模別、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表21.水電解の世界市場規模、小規模規模別、地域別、2018-2023年(百万米ドル)
表22. 水電解の世界市場規模、小規模規模別、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表23.水電解の世界市場規模、用途別、2018-2023年(百万米ドル)
表24.水電解の世界市場規模、用途別、2024-2030年(百万米ドル)
表25.水電解の世界市場規模、エネルギー貯蔵別、地域別、2018-2023年(百万米ドル)
表26.水電解の世界市場規模、エネルギー貯蔵別、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表27.水電解の世界市場規模、産業用途別、地域別、2018~2023年(百万米ドル)
表28.水電解の世界市場規模、産業用途別、地域別、2024~2030年(百万米ドル)
表29.水電解の世界市場規模、産業用途別、2018~2023年(百万米ドル)
表30.水電解の世界市場規模、産業用途別、2024-2030年(百万米ドル)
表31.水電解の世界市場規模、化学物質別、地域別、2018-2023年(百万米ドル)
表32.水電解の世界市場規模、化学物質別、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表33.水電解の世界市場規模、精製別、地域別、2018~2023年(百万米ドル)
表34.水電解の世界市場規模、精製別、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表35.水電解の世界市場規模、製鉄業別、地域別、2018~2023年(百万米ドル)
表36.水電解の世界市場規模、鉄鋼製造業別、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表37.水電解の世界市場規模、輸送手段別、地域別、2018~2023年(百万米ドル)
表38.水電解の世界市場規模、輸送手段別、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表39.水電解の世界市場規模、最終用途産業別、2018~2023年(百万米ドル)
表40.水電解の世界市場規模、最終用途産業別、2024-2030年(百万米ドル)
表41.水電解の世界市場規模、商業別、地域別、2018年~2023年(百万米ドル)
表42.商業用水電解の世界市場規模、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表43.水電解の世界市場規模、産業別、地域別、2018-2023年(百万米ドル)
表44.水電解の世界市場規模、産業別、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表45.水電解の世界市場規模、住宅別、地域別、2018-2023年(百万米ドル)
表46.水電解の世界市場規模、住宅別、地域別、2024-2030年(百万米ドル)
表 47.アメリカの水電解市場規模、技術別、2018~2023年(百万米ドル)
表 48.米国の水電解市場規模、技術別、2024~2030年(百万米ドル)
表 49.アメリカの水電解市場規模、容量別、2018~2023年(百万米ドル)
表 50.アメリカの水電解市場規模、容量別、2024-2030年(百万米ドル)
表51.アメリカの水電解市場規模、用途別、2018~2023年(百万米ドル)
表 52.アメリカの水電解市場規模、用途別、2024~2030年(百万米ドル)
表 53.アメリカの水電解市場規模、産業用途別、2018~2023年(百万米ドル)
表 54.アメリカの水電解市場規模、産業用途別、2024-2030年(百万米ドル)
表55.アメリカの水電解市場規模、最終用途産業別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 56.アメリカの水電解市場規模、最終用途産業別、2024-2030年(百万米ドル)
表 57.アメリカの水電解市場規模、国別、2018~2023年(百万米ドル)
表 58.アメリカの水電解市場規模、国別、2024-2030年(百万米ドル)
表 59.アルゼンチン水電解市場規模、技術別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 60.アルゼンチンの水電解市場規模、技術別、2024年~2030年(百万米ドル)
表61.アルゼンチン水電解市場規模、容量別、2018年~2023年(百万米ドル)
表62. アルゼンチンの水電解市場規模、容量別、2024~2030年(百万米ドル)
表 63.アルゼンチン水電解市場規模、用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 64.アルゼンチン水電解市場規模、用途別、2024年~2030年(百万米ドル)
表65.アルゼンチン水電解市場規模、産業用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 66.アルゼンチン水電解市場規模:産業用途別、2024~2030年(百万米ドル)
表 67.アルゼンチン水電解市場規模、最終用途産業別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 68.アルゼンチン水電解市場規模:最終用途産業別、2024~2030年(百万米ドル)
表 69.ブラジルの水電解市場規模、技術別、2018年~2023年(百万米ドル)
表70.ブラジルの水電解市場規模、技術別、2024年~2030年(百万米ドル)
表 71.ブラジルの水電解市場規模、容量別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 72.ブラジルの水電解市場規模、容量別、2024年~2030年(百万米ドル)
表73.ブラジルの水電解市場規模、用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 74.ブラジルの水電解市場規模、用途別、2024年~2030年(百万米ドル)
表 75.ブラジルの水電解市場規模、産業用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 76.ブラジルの水電解市場規模、産業用途別、2024~2030年(百万米ドル)
表77.ブラジルの水電解市場規模、最終用途産業別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 78.ブラジルの水電解市場規模:最終用途産業別、2024~2030年(百万米ドル)
表 79.カナダ水電解市場規模、技術別、2018~2023年(百万米ドル)
表 80.カナダ水電解市場規模、技術別、2024~2030年(百万米ドル)
表81.カナダ水電解市場規模、容量別、2018年~2023年(百万米ドル)
表82.カナダ水電解市場規模、容量別、2024年~2030年(百万米ドル)
表83.カナダ水電解市場規模、用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表84.カナダ水電解市場規模、用途別、2024年~2030年(百万米ドル)
表 85.カナダ水電解市場規模、産業用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 86.カナダ水電解市場規模、産業用途別、2024年~2030年(百万米ドル)
表87.カナダ水電解市場規模、最終用途産業別、2018年~2023年(百万米ドル)
表88.カナダ水電解市場規模、最終用途産業別、2024年~2030年(百万米ドル)
表 89.メキシコの水電解市場規模、技術別、2018年~2023年(百万米ドル)
表90. メキシコ水電解市場規模、技術別、2024~2030年(百万米ドル)
表 91.メキシコの水電解市場規模、容量別、2018年~2023年(百万米ドル)
表92.メキシコの水電解市場規模、容量別、2024-2030年(百万米ドル)
表93.メキシコの水電解市場規模、用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表94.メキシコの水電解市場規模、用途別、2024年~2030年(百万米ドル)
表95.メキシコの水電解市場規模、産業用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 96.メキシコの水電解市場規模、産業用途別、2024-2030年(百万米ドル)
表 97.メキシコの水電解市場規模、最終用途産業別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 98.メキシコ水電解市場規模:最終用途産業別、2024~2030年(百万米ドル)
表99. 米国水電解市場規模、技術別、2018~2023年(百万米ドル)
表100.米国の水電解市場規模、技術別、2024~2030年(百万米ドル)
表101.米国の水電解市場規模、容量別、2018~2023年(百万米ドル)
表102.米国の水電解市場規模、容量別、2024~2030年(百万米ドル)
表103.米国の水電解市場規模、用途別、2018~2023年(百万米ドル)
表 104.米国の水電解市場規模、用途別、2024~2030年(百万米ドル)
表 105.米国水電解市場規模、産業用途別、2018~2023年(百万米ドル)
表106.米国水電解市場規模、産業用途別、2024~2030年(百万米ドル)
表 107.米国の水電解市場規模、最終用途産業別、2018~2023年(百万米ドル)
表 108.米国の水電解市場規模、最終用途産業別、2024~2030年(百万米ドル)
表 109.米国の水電解市場規模、州別、2018~2023年(百万米ドル)
表110.米国の水電解市場規模、州別、2024~2030年(百万米ドル)
表111.アジア太平洋地域の水電解市場規模、技術別、2018年~2023年(百万米ドル)
表112.アジア太平洋地域の水電解市場規模、技術別、2024~2030年(百万米ドル)
表 113.アジア太平洋地域の水電解市場規模、容量別、2018~2023年(百万米ドル)
表 114.アジア太平洋地域の水電解市場規模、容量別、2024~2030年(百万米ドル)
表115.アジア太平洋地域の水電解市場規模、用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表116.アジア太平洋地域の水電解市場規模、用途別、2024年~2030年(百万米ドル)
表117.アジア太平洋地域の水電解市場規模、産業用途別、2018~2023年(百万米ドル)
表 118.アジア太平洋地域の水電解市場規模、産業用途別、2024~2030年(百万米ドル)
表 119.アジア太平洋地域の水電解市場規模、最終用途産業別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 120.アジア太平洋地域の水電解市場規模、最終用途産業別、2024~2030年(百万米ドル)
表 121.アジア太平洋地域の水電解市場規模、国別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 122.アジア太平洋地域の水電解市場規模、国別、2024年~2030年(百万米ドル)
表 123.オーストラリアの水電解市場規模、技術別、2018年~2023年(百万米ドル)
表124.オーストラリアの水電解市場規模、技術別、2024年~2030年(百万米ドル)
表125.オーストラリアの水電解市場規模、容量別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 126.オーストラリアの水電解市場規模、容量別、2024年~2030年(百万米ドル)
表127.オーストラリアの水電解市場規模、用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表128.オーストラリアの水電解市場規模、用途別、2024~2030年(百万米ドル)
表129.オーストラリアの水電解市場規模、産業用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表130.オーストラリアの水電解市場規模、産業用途別、2024~2030年(百万米ドル)
表131.オーストラリアの水電解市場規模、最終用途産業別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 132.オーストラリアの水電解市場規模、最終用途産業別、2024年~2030年(百万米ドル)
表 133.中国水電解市場規模、技術別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 134.中国水電解市場規模、技術別、2024~2030年(百万米ドル)
表135.中国水電解市場規模、容量別、2018年~2023年(百万米ドル)
表136.中国の水電解市場規模、容量別、2024年~2030年(百万米ドル)
表137.中国水電解市場規模、用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 138.中国水電解市場規模、用途別、2024年~2030年(百万米ドル)
表139.中国水電解市場規模、産業用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 140.中国水電解市場規模、産業用途別、2024~2030年(百万米ドル)
表 141.中国水電解市場規模、最終用途産業別、2018年~2023年(百万米ドル)
表142.中国水電解市場規模:最終用途産業別、2024年~2030年(百万米ドル)
表143.インドの水電解市場規模、技術別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 144.インドの水電解市場規模、技術別、2024年~2030年(百万米ドル)
表 145.インドの水電解市場規模、容量別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 146.インドの水電解市場規模、容量別、2024年~2030年(百万米ドル)
表 147.インドの水電解市場規模、用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 148.インドの水電解市場規模、用途別、2024~2030年(百万米ドル)
表 149.インドの水電解市場規模、産業用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 150.インドの水電解市場規模、産業用途別、2024~2030年(百万米ドル)
表 151.インドの水電解市場規模、最終用途産業別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 152.インドの水電解市場規模、最終用途産業別、2024年~2030年(百万米ドル)
表 153.インドネシアの水電解市場規模、技術別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 154.インドネシアの水電解市場規模、技術別、2024~2030年(百万米ドル)
表 155.インドネシアの水電解市場規模、容量別、2018~2023年(百万米ドル)
表 156.インドネシアの水電解市場規模、容量別、2024~2030年(百万米ドル)
表157.インドネシアの水電解市場規模、用途別、2018~2023年(百万米ドル)
表158.インドネシアの水電解市場規模、用途別、2024~2030年(百万米ドル)
表 159.インドネシアの水電解市場規模、産業用途別、2018~2023年(百万米ドル)
表160.インドネシアの水電解市場規模、産業用途別、2024~2030年(百万米ドル)
表 161.インドネシアの水電解市場規模:最終用途産業別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 162.インドネシアの水電解市場規模、最終用途産業別、2024年~2030年(百万米ドル)
表 163.日本の水電解市場規模、技術別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 164.日本の水電解市場規模、技術別、2024-2030年(百万米ドル)
表 165.日本の水電解市場規模、容量別、2018年~2023年(百万米ドル)
表166.日本の水電解市場規模、容量別、2024-2030年(百万米ドル)
表167.日本の水電解市場規模、用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表168.日本の水電解市場規模、用途別、2024-2030年(百万米ドル)
表 169.日本の水電解市場規模、産業用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表170.日本の水電解市場規模、産業用途別、2024-2030年(百万米ドル)
表171.日本の水電解市場規模、最終用途産業別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 172.日本の水電解市場規模、最終用途産業別、2024-2030年(百万米ドル)
表 173.マレーシアの水電解市場規模、技術別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 174.マレーシアの水電解市場規模、技術別、2024年~2030年(百万米ドル)
表 175.マレーシアの水電解市場規模、容量別、2018年~2023年(百万米ドル)
表176.マレーシアの水電解市場規模、容量別、2024年~2030年(百万米ドル)
表 177.マレーシアの水電解市場規模、用途別、2018年~2023年(百万米ドル)
表 178.マレーシアの水電解市場規模、用途別、2024~2030年(百万米ドル)
表 179 ……..
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[194 Pages Report] The Water Electrolysis Market size was estimated at USD 3.07 billion in 2023 and expected to reach USD 3.28 billion in 2024, at a CAGR 7.34% to reach USD 5.04 billion by 2030.
Water electrolysis is a process that uses electrical energy to split water into two components, such as hydrogen and oxygen gases. This electrochemical reaction occurs in an electrolyzer unit, where an electric current passes through water containing some electrolyte, causing the hydrogen and oxygen to separate from the water molecules. Water electrolysis is recognized for its potential to produce clean, sustainable hydrogen fuel, which can be utilized in various industries, including automotive, chemical manufacturing, and energy storage. The global shift towards sustainable and renewable energy resources has significantly increased the demand for green hydrogen, produced through water electrolysis, as a clean fuel option. Supportive government policies, subsidies, and incentives aimed at reducing carbon footprints and promoting clean energy contribute to the growth of water electrolysis technology. However, the initial setup and operational expenses associated with water electrolysis systems can be significant, limiting their widespread adoption. Technical failures and performance limitations of water electrolysis can also pose significant hurdles to the growth of the technology. However, key players are exploring innovations in electrolyzer design, materials, and process optimization for improved efficiency and reduced costs. Moreover, utilizing excess renewable energy to power electrolysis presents an opportunity for cost-effective water electrolysis.

[Regional Insights]

The Americas, predominantly led by the United States and Canada, exhibit sturdy growth in the water electrolysis market, propelled by technological innovations, policies encouraging the use of green hydrogen, and investments in renewable energy sources. The United States is witnessing an accelerating adoption of water electrolysis technology bolstered by federal and state initiatives aiming at a carbon-neutral future. The U.S. Department of Energy (DOE) supports research and development in improving electrolysis efficiency and cost reduction. Canada's strategic geographical advantages and policy frameworks support the development and application of water electrolysis, particularly in green hydrogen production. With initiatives such as the Hydrogen Strategy for Canada, the country is actively investing in research and pilot projects to explore the potential of electrolysis in energy storage and transportation sectors. EU countries are at the forefront of adopting and advancing water electrolysis technology within the EMEA region. The European Green Deal and the Hydrogen Strategy for a Climate-Neutral Europe underscore a significant push towards decarbonizing industrial sectors and transporting green hydrogen produced through water electrolysis. Noteworthy investments and collaborations are underway, focusing on electrolyzer capacity expansion and efficiency improvements. The Middle East, with its abundant solar and wind resources, holds vast potential for water electrolysis, primarily to produce green hydrogen. The Asia Pacific region, particularly led by China, Japan, and India, acts as a strategic contributor to the global water electrolysis market. Governmental incentives for hydrogen fuel cells and burgeoning demand in industries such as chemical manufacturing and petroleum refining have escalated the need for water electrolysis.

[Market Insights]

● Market Dynamics
The market dynamics represent an ever-changing landscape of the Water Electrolysis Market by providing actionable insights into factors, including supply and demand levels. Accounting for these factors helps design strategies, make investments, and formulate developments to capitalize on future opportunities. In addition, these factors assist in avoiding potential pitfalls related to political, geographical, technical, social, and economic conditions, highlighting consumer behaviors and influencing manufacturing costs and purchasing decisions.
● Market Drivers ● Inclination toward hydrogen based economy
● Government initiatives for clean energy technologies
● Applications in industrial and transport sector

● Market Restraints ● High cost of water electrolysis systems

● Market Opportunities ● Technological advancements in water electrolysis systems
● Significant investments to support product development

● Market Challenges ● Technical issues associated with water electrolysis systems


● Market Segmentation Analysis ● Technology: Emerging advancements in alkaline water electrolysis to improve its reliability and lower upfront costs
● Applications: Proliferating need for advanced, reliable, and efficient energy storage systems to reach sustainability goals

● Market Disruption Analysis
● Porter’s Five Forces Analysis
● Value Chain & Critical Path Analysis
● Pricing Analysis
● Technology Analysis
● Patent Analysis
● Trade Analysis
● Regulatory Framework Analysis

[FPNV Positioning Matrix]

The FPNV positioning matrix is essential in evaluating the market positioning of the vendors in the Water Electrolysis Market. This matrix offers a comprehensive assessment of vendors, examining critical metrics related to business strategy and product satisfaction. This in-depth assessment empowers users to make well-informed decisions aligned with their requirements. Based on the evaluation, the vendors are then categorized into four distinct quadrants representing varying levels of success, namely Forefront (F), Pathfinder (P), Niche (N), or Vital (V).

[Market Share Analysis]

The market share analysis is a comprehensive tool that provides an insightful and in-depth assessment of the current state of vendors in the Water Electrolysis Market. By meticulously comparing and analyzing vendor contributions, companies are offered a greater understanding of their performance and the challenges they face when competing for market share. These contributions include overall revenue, customer base, and other vital metrics. Additionally, this analysis provides valuable insights into the competitive nature of the sector, including factors such as accumulation, fragmentation dominance, and amalgamation traits observed over the base year period studied. With these illustrative details, vendors can make more informed decisions and devise effective strategies to gain a competitive edge in the market.

[Recent Developments]


IIPE in Visakhapatnam Launches A Pilot Project To Produce Green Hydrogen
The Indian Institute of Petroleum and Energy (IIPE) in Visakhapatnam, in collaboration with NTPC Simhadri, has embarked on a pioneering pilot project to produce green hydrogen, aligning with the national ambition to achieve net zero carbon emissions by 2070. This project leverages desalinated water from NTPC Simhadri to produce one tonne per day of hydrogen through electrolysis. The partnership sees IIPE setting up the hydrogen plant on a five-acre plot provided by NTPC Simhadri, with production slated to start in March 2025. [Published On: 2024-02-05]

Chiyoda Corporation and Toyota Jointly Developing Large-scale Electrolysis System
In a landmark collaboration, Chiyoda Corporation and Toyota Motor Corporation have established a strategic partnership to advance the development and deployment of a groundbreaking large-scale electrolysis system, underscoring their commitment to support the governmental objectives outlined in Japan’s Comprehensive Hydrogen Strategy. This alliance leverages Toyota’s expertise in fuel cell technology and Chiyoda’s prowess in plant design and construction to create an electrolysis system that is unparalleled in its hydrogen production efficiency and compactness. [Published On: 2024-02-05]

H2U and De Nora Entered a Research & Development Agreement to Discover High-Performance Materials for Green Hydrogen Production
In a cutting-edge R&D partnership, H2U Technologies, an innovator in electrolyzer development, and De Nora have joined forces to develop and identify cost-effective, high-efficiency electrocatalysts for hydrogen production via water electrolysis. This collaboration promises to usher in an era of accessible green hydrogen, meeting a crucial market demand, fostering the expansion of the hydrogen economy, and propelling the energy transition forward. This collaboration signifies a pivotal move towards more sustainable and economically viable hydrogen fuel production, underscoring both companies’ role in the global drive for clean energy. [Published On: 2023-12-18]

[Strategy Analysis & Recommendation]

The strategic analysis is essential for organizations seeking a solid foothold in the global marketplace. Companies are better positioned to make informed decisions that align with their long-term aspirations by thoroughly evaluating their current standing in the Water Electrolysis Market. This critical assessment involves a thorough analysis of the organization’s resources, capabilities, and overall performance to identify its core strengths and areas for improvement.

[Key Company Profiles]

The report delves into recent significant developments in the Water Electrolysis Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include Air Products and Chemicals, Inc., AREVA H2Gen by GTT, Asahi Kasei Corporation, Ceres Power Holding, Enagic Co., Ltd., Enapter S.r.l., Giner ELX, H2Pro, Hitachi Zosen Corporation, Hydrogenics Corporation by Cummins Inc., HyGear B.V, ITM Power PLC, John Cockerill S.A., Linde PLC, L’AIR LIQUIDE S.A., McPhy Energy, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Nel ASA, Ohmium International, Inc., PEAK Scientific Instruments Ltd., Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, Sono-Tek Corporation, Thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers GmbH, and Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation.

[Market Segmentation & Coverage]

This research report categorizes the Water Electrolysis Market to forecast the revenues and analyze trends in each of the following sub-markets:
● Technology ● Alkaline Water Electrolysis
● Proton Exchange Membrane
● Solid Oxide Electrolyte

● Capacity ● Large Scale
● Medium Scale
● Small Scale

● Applications ● Energy Storage
● Industrial Applications ● Chemical
● Refining
● Steel Manufacturing

● Transportation

● End-Use Industries ● Commercial
● Industrial
● Residential

● Region ● Americas ● Argentina
● Brazil
● Canada
● Mexico
● United States ● California
● Florida
● Illinois
● New York
● Ohio
● Pennsylvania
● Texas


● Asia-Pacific ● Australia
● China
● India
● Indonesia
● Japan
● Malaysia
● Philippines
● Singapore
● South Korea
● Taiwan
● Thailand
● Vietnam

● Europe, Middle East & Africa ● Denmark
● Egypt
● Finland
● France
● Germany
● Israel
● Italy
● Netherlands
● Nigeria
● Norway
● Poland
● Qatar
● Russia
● Saudi Arabia
● South Africa
● Spain
● Sweden
● Switzerland
● Turkey
● United Arab Emirates
● United Kingdom

世界の市場調査資料販売サイトのinfo.marketreport.jpです。
★調査レポート[水電解市場:技術別(アルカリ水電解、プロトン交換膜、固体酸化物電解質)、容量別(大規模、中規模、小規模)、用途別、最終用途産業別 – 2024-2030年世界予測] (コード:360i06JU-3992)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[水電解市場:技術別(アルカリ水電解、プロトン交換膜、固体酸化物電解質)、容量別(大規模、中規模、小規模)、用途別、最終用途産業別 – 2024-2030年世界予測]についてメールでお問い合わせ


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