世界水素市場は、2024年の2,306億1,000万米ドルから、年平均成長率7.88%で2033年には8,167億米ドルに成長する見込み。

Report Ocean株式会社

2025.03.11 15:39

世界水素市場は変革期を迎えようとしている。2033年に近づくにつれ、市場規模は大幅に拡大し、2024年の2,306億1,000万米ドルから8,167億米ドルに達すると予測されている。この急成長は、7.88%という年平均成長率(CAGR)に後押しされている。この成長の主な原動力は、よりクリーンな代替燃料への需要の高まり、厳しい環境規制、水素製造技術の進歩などである。世界中の政府がグリーンエネルギーに有利な政策を実施しており、持続可能なエネルギーとしての水素の採用を促進している。輸送、工業プロセス、発電など様々な分野への水素の導入が進んでいることは、世界的な脱炭素化目標の達成に水素が不可欠であることを裏付けている。

水素は軽い化学元素です。水素はさまざまな形で存在するが、最も一般的なのは気体です。エネルギーキャリアとして、水素はさまざまな産業、特にクリーンで持続可能な燃料源としての可能性に大きな注目が集まっています。水素はその高いエネルギー含有量と、燃焼または酸素との反応によって唯一の副産物として水を生成するという事実により、発電、輸送、工業プロセスなどの脱炭素化分野で主導的な役割を担っています。

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技術革新: 水素経済の触媒

水素市場の急速な拡大は、製造技術の飛躍的進歩によって大きく後押しされている。電解は、電気を用いて水を水素と酸素に分解するプロセスであるが、その効率と費用対効果は目覚ましく向上している。触媒材料とエネルギー効率の革新により、再生可能エネルギー源から製造されるグリーン水素の実現性が高まっている。さらに、炭素回収・貯留(CCS)技術を含むブルー水素は、炭素排出のバランスをとる過渡的なソリューションとして支持を集めている。このような技術的進歩は、水素の経済的実現可能性を高めるだけでなく、その拡張性をも高め、さまざまな産業で広く採用される道を開いている。

市場の拡大 業界を超えた多様な用途

水素の多用途性は、さまざまな分野での多様な応用を可能にする、水素の最も強力な資産のひとつである。輸送分野では、水素燃料電池は、乗用車から大型トラックやバスに至るまで、動力源として重要な要素になりつつあり、従来の化石燃料に代わるゼロ・エミッションの選択肢を提供している。さらに、石油製品の精製や、アンモニアやメタノールのような化学物質の製造における水素の利用は、工業プロセスにおける水素の重要な役割を浮き彫りにしている。電力セクターも、エネルギー貯蔵、グリッド・バランシング、断続的な再生可能エネルギー源の補完といったソリューションを提供することで、エネルギー安全保障と持続可能性を高めることができるため、水素から大きな利益を得ることができる。

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地域ダイナミックス: 主要市場と新興プレーヤー

水素市場の世界情勢は、ダイナミックな地域分布を示している。北米と欧州は、強固な規制の枠組みやインフラ整備への多額の投資を背景に、現在主導権を握っている。しかし、アジア太平洋地域は、大規模な製造拠点と環境意識の高まりにより、重要なプレーヤーとして急速に台頭しつつある。中国、日本、韓国のような国々は、エネルギー安全保障を強化し、都市汚染を減らすために、積極的な水素戦略を実施している。さらに、膨大な再生可能エネルギー資源を持つ中東やアフリカは、グリーン水素サプライチェーンにおいて重要な役割を担うようになり、世界のエネルギー力学を変革する可能性を秘めている。

投資とインフラ: 水素普及の基盤構築

水素市場がその潜在力を発揮するためには、インフラへの大規模な投資が不可欠である。これには、水素充填ステーション、輸送用パイプライン、大規模貯蔵施設の開発が含まれる。官民ともに、こうした投資の重要性を認識するようになっており、強固な水素経済の構築を目指した共同プロジェクトや資金提供イニシアティブにつながっている。さらに、インフラが拡大するにつれて、水素のコストは低下し、より身近で従来のエネルギー源と競争力のあるものになると予想される。

セグメンテーションの概要

世界水素市場は、タイプ、技術、用途、供給モード、地域に焦点を当てて分類されています。

タイプ別

技術別

  • 熱プロセス
    • 蒸気メタン改質(SMR)
    • 部分酸化(POX)
    • 石炭ガス化
    • バイオマスガス化
  • 電解プロセス
    • SOEC
    • SOFC
    • PEM
    • その他

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用途別

  • メタノール生産
  • アンモニア生産
  • 石油精製
  • 熱処理
  • 輸送
  • 発電
  • 再生可能エネルギー
  • 水素燃料電池
    • 燃料電池自動車
    • 燃料電池船舶
    • 燃料電池バッテリー
    • モバイル発電
  • その他

供給モード別

  • キャプティブ
  • マーチャント

課題と戦略 前途を切り開く

その可能性にもかかわらず、水素市場は、その成長を阻害しかねないいくつかの課題に直面している。水素技術に伴う初期コストの高さ、大規模なインフラの必要性、貯蔵と輸送に関する安全性の懸念などである。これらのハードルを克服するため、業界関係者は戦略的パートナーシップ、技術革新、政策支援に注力し、安全プロトコルの強化、コスト削減、支援的規制環境の促進を図っている。水素市場がその可能性を最大限に発揮するためには、これらの課題に正面から取り組むことが極めて重要である。

地域別

北アメリカ

  • アメリカ
  • カナダ
  • メキシコ

ヨーロッパ

  • 西ヨーロッパ
  • イギリス
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その地の西ヨーロッパ
  • 東ヨーロッパ
  • ポーランド
  • ロシア
  • その地の東ヨーロッパ

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アジア太平洋

  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアおよびニュージーランド
  • 韓国
  • ASEAN
  • その他のアジア太平洋

中東・アフリカ(MEA)

  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • UAE
  • その他のMEA

南アメリカ

  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • その他の南アメリカ
将来展望: 2033年における水素の役割

2033年に向けて、世界のエネルギー情勢における水素の役割は極めて重要になると予想される。世界が気候変動対策への取り組みを強化する中、水素は低炭素経済への移行において重要な役割を果たす用意がある。再生可能エネルギー統合の礎石として機能する可能性と、持続可能な形で幅広い産業に電力を供給する能力を併せ持つ水素は、エネルギー転換の最前線に位置づけられる。技術の継続的な進化と先進的な規制の枠組みは、水素の新たな可能性を解き放ち、持続可能性を追求する世界的な中心的プレーヤーとしての地位を確固たるものにするだろう。

世界の水素市場の将来を詳細に探る本書は、変革的エネルギー源としての水素の可能性を浮き彫りにする。堅調な成長予測と用途の拡大により、水素は持続可能なエネルギーソリューションの道標として、よりクリーンで強靭なエネルギーの未来を約束する。

世界水素市場に関する主な事実

  • 市場成長予測: 世界水素市場は大きく成長し、2024年の2,306億1,000万米ドルから2033年には8,167億米ドルに達し、2025年から2033年の予測期間中に7.88%の年平均成長率(CAGR)で堅調に推移すると予測される。この成長は、クリーンエネルギーと持続可能な燃料ソリューションに対する需要の増加が原動力となっている。
  • 水素製造方法: 風力、太陽光、水力などの再生可能エネルギーから得られるグリーン水素製造への注目が高まっている。持続可能なエネルギー・ソリューションへの投資の増加や、脱炭素化を目指す政府の政策により、この方法が市場を支配すると予想される。
  • 水素の主な用途: 水素は、輸送、工業プロセス(製鉄や精錬など)、発電、エネルギー貯蔵など、さまざまな産業でますます利用されるようになっている。輸送分野、特に燃料電池自動車(FCV)は、市場需要を大きく牽引すると予想される。
  • 政府と企業の投資: 水素市場の成長には、政府の取り組みと企業の投資が欠かせない。多くの国が水素ロードマップを作成し、インフラ整備に投資しており、水素ベースの技術導入に多額の補助金を発表する国もある。
  • 技術の進歩: 水素貯蔵、輸送、燃料電池の効率化における大幅な技術進歩により、水素製造コストが削減され、化石燃料に代わる競争力のある選択肢になると予想される。グリーン水素製造の鍵となる電解槽技術は、急速に進化すると予想される。

世界水素市場に関する主な質問

  • クリーンなエネルギー源として水素の普及を阻む主な障壁は何か、また政策や技術革新を通じてどのように対処できるのか。
  • 水素製造方法(グリーン水素、ブルー水素、グレー水素)間の競争はどのように進展し、今後10年間はどの方法が市場を支配すると予想されるか。
  • 水素燃料電池車(FCV)は輸送セクターでどのような役割を果たすのか、また燃料補給インフラの整備はFCVの普及にどのような影響を与えるのか。
  • 各地域、特に欧州、アジア、北米において、水素市場の成長を促す主な規制の枠組みや政府のインセンティブは何か?
  • 水素供給の総コストを削減し、大規模なエネルギー貯蔵のための実行可能なソリューションとするためには、水素貯蔵・輸送技術においてどのような進歩が必要か?

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