水電気分解の世界市場2025:メーカー別、地域別、タイプ・用途別

水電気分解とは、水を電気的に分解し、酸素と水素を生成するプロセスです。この技術は、特にクリーンエネルギーの生成やエネルギー貯蔵の分野で注目されています。水を電流に通すことで、水分子が酸素と水素に分かれます。具体的には、陽極で酸素が生成され、陰極で水素が生成されます。この反応は、2H₂O → 2H₂ + O₂の化学反応式で表され、これは水分子がどう変化するかを示しています。

水電気分解の基本概念には、電解質の役割も含まれます。水自体は電気の良い導体ではないため、電解質を添加することで水の導電性を向上させ、効率的な電気分解を実現します。一般的な電解質には、硫酸や水酸化ナトリウムなどが用いられます。これにより、水分子は電流によって活性化され、電化学反応が促進されます。

水電気分解の方法には、アルカリ電解法と PEM(プロトン交換膜)電解法、そして高温電解法など、いくつかの種類があります。アルカリ電解法は、アルカリ性の電解質溶液を用いる方法で、既存の技術として広く用いられています。一方、PEM電解法は、固体のプロトン交換膜を使用し、高効率でコンパクトな装置が特徴です。この方法は、可動性と応答性に優れており、再生可能エネルギーと組み合わせることで、クリーンな水素の生成が可能です。高温電解法は、非常に高い温度で水を分解するプロセスで、効率が高いですが、技術的なハードルが高いとされています。

水電気分解の用途には、クリーン水素の生成が最も重要です。水素は燃料電池車や発電所での燃料として利用されるほか、産業プロセスや化学製品の製造に広く使われています。また、再生可能エネルギーとの連携が期待され、太陽光発電や風力発電による余剰電力を利用して水素を生成することが可能です。これにより、クリーンなエネルギーキャリアとしての水素の利用が進むと考えられています。

さらに、水電気分解の関連技術として、電極材料や電解質の研究が進められています。高効率な電極材料や耐腐食性のある電解質の開発が、水電気分解の効率向上に寄与しています。また、ナノテクノロジーや材料科学の進展も重要な位置を占めています。最近では、グラフェンや炭素ナノチューブなどの新機能材料が注目されており、これらを用いることで電気分解効率のさらなる向上が期待されています。

水電気分解は、環境問題に対するソリューションとしても位置づけられています。温室効果ガスの削減が求められる中で、再生可能なエネルギー源から水素を生産する技術は、炭素フットプリントを低減する可能性を持っています。このため、持続可能な社会を実現するための一環として、水電気分解の技術開発が積極的に進められています。

今後の展望としては、水電気分解のコスト削減と効率化が重要な課題です。水素生成のコストを下げ、より広範な用途に応じるための技術改良が求められています。また、インフラの整備や水素の流通システムの構築も重要で、水電気分解が実用化されるための鍵となります。

このように、水電気分解は水からクリーンな水素を生成する革新的な技術です。それにより、持続可能なエネルギー未来の実現に向けた重要な一歩を示しています。今後の技術発展とともに、ますます注目される分野となるでしょう。


GlobalInfoResearch社の最新調査によると、世界の水電気分解市場規模は2024年にxxxx米ドルと評価され、2031年までに年平均xxxx%でxxxx米ドルに成長すると予測されています。

本レポートは、世界の水電気分解市場に関する詳細かつ包括的な分析です。メーカー別、地域別・国別、タイプ別、用途別の定量分析および定性分析を行っています。市場は絶え間なく変化しているため、本レポートでは競争、需給動向、多くの市場における需要の変化に影響を与える主な要因を調査しています。選定した競合企業の会社概要と製品例、および選定したいくつかのリーダー企業の2024年までの市場シェア予測を掲載しています。

*** 主な特徴 ***

水電気分解の世界市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2031年

水電気分解の地域別・国別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2031年

水電気分解のタイプ別・用途別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2031年

水電気分解の世界主要メーカーの市場シェア、売上高(百万ドル)、販売数量、平均販売単価、2019-2024年

本レポートの主な目的は以下の通りです:

– 世界および主要国の市場規模を把握する
– 水電気分解の成長の可能性を分析する
– 各製品と最終用途市場の将来成長を予測する
– 市場に影響を与える競争要因を分析する

本レポートでは、世界の水電気分解市場における主要企業を、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、主要動向などのパラメータに基づいて紹介しています。本調査の対象となる主要企業には、718th Research Institute of CSIC、Proton On-Site、Hydrogenics、Teledyne Energy Systems、Suzhou Jingli、McPhy、TianJin Mainland、Siemens、Nel Hydrogen、Toshiba、Yangzhou Chungdean Hydrogen Equipment、Areva H2gen、ITM Power、Idroenergy Spa、Erredue SpA、Kobelco Eco-Solutions、ShaanXi HuaQin、EM Solution、Beijing Zhongdian、H2B2、Elchemtech、Asahi Kasei、Verde LLC、Thyssenkruppなどが含まれます。

また、本レポートは市場の促進要因、阻害要因、機会、新製品の発売や承認に関する重要なインサイトを提供します。

*** 市場セグメンテーション

水電気分解市場はタイプ別と用途別に区分されます。セグメント間の成長については2019-2031年の期間においてタイプ別と用途別の消費額の正確な計算と予測を数量と金額で提供します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットとすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。

[タイプ別市場セグメント]
従来型アルカリ電解槽、PEM電解槽

[用途別市場セグメント]
発電所、鉄鋼プラント、電子&太陽光発電、産業ガス、FCEVエネルギー貯蔵/燃料供給、ガス電力、その他

[主要プレーヤー]
718th Research Institute of CSIC、Proton On-Site、Hydrogenics、Teledyne Energy Systems、Suzhou Jingli、McPhy、TianJin Mainland、Siemens、Nel Hydrogen、Toshiba、Yangzhou Chungdean Hydrogen Equipment、Areva H2gen、ITM Power、Idroenergy Spa、Erredue SpA、Kobelco Eco-Solutions、ShaanXi HuaQin、EM Solution、Beijing Zhongdian、H2B2、Elchemtech、Asahi Kasei、Verde LLC、Thyssenkrupp

[地域別市場セグメント]
– 北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)
– ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他)
– アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
– 南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他)
– 中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他)

※本レポートの内容は、全15章で構成されています。

第1章では、水電気分解の製品範囲、市場概要、市場推計の注意点、基準年について説明する。

第2章では、2019年から2024年までの水電気分解の価格、販売数量、売上、世界市場シェアとともに、水電気分解のトップメーカーのプロフィールを紹介する。

第3章では、水電気分解の競争状況、販売数量、売上、トップメーカーの世界市場シェアを景観対比によって強調的に分析する。

第4章では、水電気分解の内訳データを地域レベルで示し、2019年から2031年までの地域別の販売数量、消費量、成長を示す。

第5章と第6章では、2019年から2031年まで、タイプ別、用途別に売上高を区分し、タイプ別、用途別の売上高シェアと成長率を示す。

第7章、第8章、第9章、第10章、第11章では、2019年から2024年までの世界の主要国の販売数量、消費量、市場シェアとともに、国レベルでの販売データを分析する。2025年から2031年までの水電気分解の市場予測は販売量と売上をベースに地域別、タイプ別、用途別で掲載する。

第12章、市場ダイナミクス、促進要因、阻害要因、トレンド、ポーターズファイブフォース分析。

第13章、水電気分解の主要原材料、主要サプライヤー、産業チェーン。

第14章と第15章では、水電気分解の販売チャネル、販売代理店、顧客、調査結果と結論について説明する。


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1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の水電気分解のタイプ別消費額:2020年対2024年対2031年
従来型アルカリ電解槽、PEM電解槽
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の水電気分解の用途別消費額:2020年対2024年対2031年
発電所、鉄鋼プラント、電子&太陽光発電、産業ガス、FCEVエネルギー貯蔵/燃料供給、ガス電力、その他
1.5 世界の水電気分解市場規模と予測
1.5.1 世界の水電気分解消費額(2020年対2024年対2031年)
1.5.2 世界の水電気分解販売数量(2020年-2031年)
1.5.3 世界の水電気分解の平均価格(2020年-2031年)

2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:718th Research Institute of CSIC、Proton On-Site、Hydrogenics、Teledyne Energy Systems、Suzhou Jingli、McPhy、TianJin Mainland、Siemens、Nel Hydrogen、Toshiba、Yangzhou Chungdean Hydrogen Equipment、Areva H2gen、ITM Power、Idroenergy Spa、Erredue SpA、Kobelco Eco-Solutions、ShaanXi HuaQin、EM Solution、Beijing Zhongdian、H2B2、Elchemtech、Asahi Kasei、Verde LLC、Thyssenkrupp
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの水電気分解製品およびサービス
Company Aの水電気分解の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの水電気分解製品およびサービス
Company Bの水電気分解の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報

3 競争環境:メーカー別水電気分解市場分析
3.1 世界の水電気分解のメーカー別販売数量(2020-2024)
3.2 世界の水電気分解のメーカー別売上高(2020-2024)
3.3 世界の水電気分解のメーカー別平均価格(2020-2024)
3.4 市場シェア分析(2024年)
3.4.1 水電気分解のメーカー別売上および市場シェア(%):2024年
3.4.2 2024年における水電気分解メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2024年における水電気分解メーカー上位6社の市場シェア
3.5 水電気分解市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 水電気分解市場:地域別フットプリント
3.5.2 水電気分解市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 水電気分解市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携

4 地域別消費分析
4.1 世界の水電気分解の地域別市場規模
4.1.1 地域別水電気分解販売数量(2020年-2031年)
4.1.2 水電気分解の地域別消費額(2020年-2031年)
4.1.3 水電気分解の地域別平均価格(2020年-2031年)
4.2 北米の水電気分解の消費額(2020年-2031年)
4.3 欧州の水電気分解の消費額(2020年-2031年)
4.4 アジア太平洋の水電気分解の消費額(2020年-2031年)
4.5 南米の水電気分解の消費額(2020年-2031年)
4.6 中東・アフリカの水電気分解の消費額(2020年-2031年)

5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の水電気分解のタイプ別販売数量(2020年-2031年)
5.2 世界の水電気分解のタイプ別消費額(2020年-2031年)
5.3 世界の水電気分解のタイプ別平均価格(2020年-2031年)

6 用途別市場セグメント
6.1 世界の水電気分解の用途別販売数量(2020年-2031年)
6.2 世界の水電気分解の用途別消費額(2020年-2031年)
6.3 世界の水電気分解の用途別平均価格(2020年-2031年)

7 北米市場
7.1 北米の水電気分解のタイプ別販売数量(2020年-2031年)
7.2 北米の水電気分解の用途別販売数量(2020年-2031年)
7.3 北米の水電気分解の国別市場規模
7.3.1 北米の水電気分解の国別販売数量(2020年-2031年)
7.3.2 北米の水電気分解の国別消費額(2020年-2031年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2020年-2031年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2020年-2031年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2020年-2031年)

8 欧州市場
8.1 欧州の水電気分解のタイプ別販売数量(2020年-2031年)
8.2 欧州の水電気分解の用途別販売数量(2020年-2031年)
8.3 欧州の水電気分解の国別市場規模
8.3.1 欧州の水電気分解の国別販売数量(2020年-2031年)
8.3.2 欧州の水電気分解の国別消費額(2020年-2031年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2020年-2031年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2020年-2031年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2020年-2031年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2020年-2031年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2020年-2031年)

9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の水電気分解のタイプ別販売数量(2020年-2031年)
9.2 アジア太平洋の水電気分解の用途別販売数量(2020年-2031年)
9.3 アジア太平洋の水電気分解の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の水電気分解の地域別販売数量(2020年-2031年)
9.3.2 アジア太平洋の水電気分解の地域別消費額(2020年-2031年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2020年-2031年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2020年-2031年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2020年-2031年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2020年-2031年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2020年-2031年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2020年-2031年)

10 南米市場
10.1 南米の水電気分解のタイプ別販売数量(2020年-2031年)
10.2 南米の水電気分解の用途別販売数量(2020年-2031年)
10.3 南米の水電気分解の国別市場規模
10.3.1 南米の水電気分解の国別販売数量(2020年-2031年)
10.3.2 南米の水電気分解の国別消費額(2020年-2031年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2020年-2031年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2020年-2031年)

11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの水電気分解のタイプ別販売数量(2020年-2031年)
11.2 中東・アフリカの水電気分解の用途別販売数量(2020年-2031年)
11.3 中東・アフリカの水電気分解の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの水電気分解の国別販売数量(2020年-2031年)
11.3.2 中東・アフリカの水電気分解の国別消費額(2020年-2031年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2020年-2031年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2020年-2031年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2020年-2031年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2020年-2031年)

12 市場ダイナミクス
12.1 水電気分解の市場促進要因
12.2 水電気分解の市場抑制要因
12.3 水電気分解の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係

13 原材料と産業チェーン
13.1 水電気分解の原材料と主要メーカー
13.2 水電気分解の製造コスト比率
13.3 水電気分解の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析

14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 水電気分解の主な流通業者
14.3 水電気分解の主な顧客

15 調査結果と結論

16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項

*** 表一覧 ***

・世界の水電気分解のタイプ別消費額(百万米ドル、2020年対2024年対2031年)
・世界の水電気分解の用途別消費額(百万米ドル、2020年対2024年対2031年)
・世界の水電気分解のメーカー別販売数量
・世界の水電気分解のメーカー別売上高
・世界の水電気分解のメーカー別平均価格
・水電気分解におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社と水電気分解の生産拠点
・水電気分解市場:各社の製品タイプフットプリント
・水電気分解市場:各社の製品用途フットプリント
・水電気分解市場の新規参入企業と参入障壁
・水電気分解の合併、買収、契約、提携
・水電気分解の地域別販売量(2020-2031)
・水電気分解の地域別消費額(2020-2031)
・水電気分解の地域別平均価格(2020-2031)
・世界の水電気分解のタイプ別販売量(2020-2031)
・世界の水電気分解のタイプ別消費額(2020-2031)
・世界の水電気分解のタイプ別平均価格(2020-2031)
・世界の水電気分解の用途別販売量(2020-2031)
・世界の水電気分解の用途別消費額(2020-2031)
・世界の水電気分解の用途別平均価格(2020-2031)
・北米の水電気分解のタイプ別販売量(2020-2031)
・北米の水電気分解の用途別販売量(2020-2031)
・北米の水電気分解の国別販売量(2020-2031)
・北米の水電気分解の国別消費額(2020-2031)
・欧州の水電気分解のタイプ別販売量(2020-2031)
・欧州の水電気分解の用途別販売量(2020-2031)
・欧州の水電気分解の国別販売量(2020-2031)
・欧州の水電気分解の国別消費額(2020-2031)
・アジア太平洋の水電気分解のタイプ別販売量(2020-2031)
・アジア太平洋の水電気分解の用途別販売量(2020-2031)
・アジア太平洋の水電気分解の国別販売量(2020-2031)
・アジア太平洋の水電気分解の国別消費額(2020-2031)
・南米の水電気分解のタイプ別販売量(2020-2031)
・南米の水電気分解の用途別販売量(2020-2031)
・南米の水電気分解の国別販売量(2020-2031)
・南米の水電気分解の国別消費額(2020-2031)
・中東・アフリカの水電気分解のタイプ別販売量(2020-2031)
・中東・アフリカの水電気分解の用途別販売量(2020-2031)
・中東・アフリカの水電気分解の国別販売量(2020-2031)
・中東・アフリカの水電気分解の国別消費額(2020-2031)
・水電気分解の原材料
・水電気分解原材料の主要メーカー
・水電気分解の主な販売業者
・水電気分解の主な顧客

*** 図一覧 ***

・水電気分解の写真
・グローバル水電気分解のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル水電気分解のタイプ別売上シェア、2024年
・グローバル水電気分解の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル水電気分解の用途別売上シェア、2024年
・グローバルの水電気分解の消費額(百万米ドル)
・グローバル水電気分解の消費額と予測
・グローバル水電気分解の販売量
・グローバル水電気分解の価格推移
・グローバル水電気分解のメーカー別シェア、2024年
・水電気分解メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2024年
・水電気分解メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2024年
・グローバル水電気分解の地域別市場シェア
・北米の水電気分解の消費額
・欧州の水電気分解の消費額
・アジア太平洋の水電気分解の消費額
・南米の水電気分解の消費額
・中東・アフリカの水電気分解の消費額
・グローバル水電気分解のタイプ別市場シェア
・グローバル水電気分解のタイプ別平均価格
・グローバル水電気分解の用途別市場シェア
・グローバル水電気分解の用途別平均価格
・米国の水電気分解の消費額
・カナダの水電気分解の消費額
・メキシコの水電気分解の消費額
・ドイツの水電気分解の消費額
・フランスの水電気分解の消費額
・イギリスの水電気分解の消費額
・ロシアの水電気分解の消費額
・イタリアの水電気分解の消費額
・中国の水電気分解の消費額
・日本の水電気分解の消費額
・韓国の水電気分解の消費額
・インドの水電気分解の消費額
・東南アジアの水電気分解の消費額
・オーストラリアの水電気分解の消費額
・ブラジルの水電気分解の消費額
・アルゼンチンの水電気分解の消費額
・トルコの水電気分解の消費額
・エジプトの水電気分解の消費額
・サウジアラビアの水電気分解の消費額
・南アフリカの水電気分解の消費額
・水電気分解市場の促進要因
・水電気分解市場の阻害要因
・水電気分解市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・水電気分解の製造コスト構造分析
・水電気分解の製造工程分析
・水電気分解の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース

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■ 英文タイトル:Global Electrolysis of Water Market 2025
■ レポートの形態:英文PDF
■ レポートコード:GIR24MKT315597
■ 販売会社:株式会社マーケットリサーチセンター(東京都港区新橋)


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