世界の水素圧縮機場規模は、2021 年に 16 億 7,000 万米ドルと評価されていますĂ 2030 年までに 20 億 8,000 万米ドルに達すると予測されており、予測期間 (2022 ~ 2030 年) 中に2.5% の CAGRで成長します。
水素コンプレッサーは、水素の全体積を減らし、貯蔵や輸送に関連する用途で圧力を維持するために使用される装置です。世界経済や国際機関は、代替のクリーンなエネルギー源に移行するというアイデアを積極的に提案しています。水素ガスの特性により、水素ガスはクリーン エネルギー生成に使用される可能性のある製品となります。特に輸送部門におけるエネルギー生成のための水素の需要の増加は、水素圧縮機の需要の増加につながり、水素圧縮機市場を牽引すると予想されます。
水素圧縮機徺場はまだ成長段階にありますɡかし、最近米国で新たなシェールオイル鉱床が発見されたことやāロシアと石油輸出国機構(Oʷ)の間の石油・ガス供給に関する意見の相違によりā成長率は鈍化すると予想されているɡたがって、この発見と米国、ロシア、Oʷ間の紛争によりāガソリンやその他の燃料が安くなる可能ħがɡますɡらに、太陽光発電や風力発電などの丶般的な代替段もɡますɡれらの電源から生成された電力は徺場にさらに深く浸透しておりā水素圧縮機場の成長が制限されることになります。
レポート指標 | 詳細 |
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基準年 | 2021 |
究間 | 2020-2030 |
予想間 | 2025-2033 |
年平均成長率 | 2.5% |
場規模 | 2021 |
成長徺場 | アジア太平洋地 |
大徺場 | ヨーロッパ |
レポート範囲 | 収益予測、競合環境ā成長要因ā環境ɴランプā規制情勢と動向 |
対象地 |
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水素需要は近年、あらゆる業界で大幅に増加しています。エネルギー生成に水素を使用すると、従来の燃料に比べて環境への影響が少なくなります。世界的に各国政府は気候条件の変化を認識し、特に産業部門において厳しい排出基準を導入しています。したがって、製造業者はクリーンなエネルギー生成源に目を向けざるを得ません。太陽光、風力、バイオガスではこの規模のエネルギー需要を満たすことができないため、メーカーは基準を遵守するためにクリーン エネルギーの生成に水素を使用しています。国際エネルギー機関 (IEA) によると、水素需要は 1975 年以来 3 倍以上に増加しており、今後数年間でさらに増加すると予想されています。
現在、水素はいくつかの工業プロセスで使用されています。石油精製、アンモニア生産、メタノール生産、鉄鋼生産は、水素消費を支配する主要な用途の 1 つです。現在進行中の工業化のペースにより、今後数年間でこれらの最終用途産業に弾みがつき、水素と関連プロセスで使用される機器の需要が高まると予想されます。
水素燃料電池の分野での研究は近年増加しています。水素の使用は、エネルギーの生成方法に革命をもたらしています。水素燃料電池は、環境を保護しながらクリーン エネルギーを生成するオプションを提供します。水素燃料電池は、大規模な製造施設への重要なエネルギーバックアップから車両や家庭への電力供給まで、幅広い用途に使用できるため、これらの電池の需要が高まっています。
水素燃料電は主にāより軽い量でより多くのエネルギーを蓄える水素の能力により、電気自動車の動力として主に使用されておりāこのためこれらの燃料電池は積輶量が大きく航続距離が長い動車に適していますɡりクリーンなエネルギーに対する需要のӁりも、水素燃料電池の成長を伨進していますɡかし、製造に伴ӂストが徺場にとって大きなハードルとなっていますɡたがって、製造コストを削減するために、企業は究開発に投資しています。初段階の究開発のIJ歩の中には、燃料電池触媒の白金含有量を削減しāĐ久のɡ膜電極接合体の開発を推IJすることを目的としたものもɡます。
燃料電池技術の研究者は、よりクリーンな発電を実現するために、これらの燃料電池を強化することに継続的に取り組んでいます。これらの研究開発活動は、燃料電池技術の広範な革新に取り組む政府機関によってさらに支援されています。たとえば、米国エネルギー省 (DOE) の資金提供により、580 件以上の特許が取得され、30 件の技術が市場に流通し、65 件以上の新興技術が誕生しました。
テクノロジーに基づいてā徺場はマルチステージとシングルステージに分類されますɡルチステージコンプレッサーとシングルステージコンプレッサーの基本的な違いはā入口バルブとツールノズルの間でガスが圧縮される回数です。多段コンプレッサーはā主に充填貯蔵タンクや水素製造プラントで使用されるほかāパイプラインを通した水素の輸āにケ用されますɡれらのコンプレッサーはā改質装置または電解装置によって生成される水素ガスの流れに合わせてカスタマイズおよびサイズ変更できますĂ
現在のエネルギー供給の大部分は化石燃料の݄によって得られており、環境に多大な影を与えていますɡたがって、ċ人や製造業Կは、今後数年間の成長を維持するために代替燃料への移行を進めていますɡの徺場弨理がエネルギー見通しの変化につながり、水素などのクリーン燃料への霶要がさらに生まれていますɡらに、現在ā業界のメーカーは、熱エネルギーや太陽エネルギーなどの他のエネルギー源を使用できる多段圧縮機の開発にも注力しています。
国際エネルギー機関 (IEA) によると、水素の需要は 1975 年以来 3 倍以上に増加しており、今後数年間でさらに増加すると予想されており、その結果、より多くの水素製造プラントとその輸送用のパイプラインが設立されることになります。
ただしāコンプレッサーのイニシャルコストは単段コンプレッサーに比べて同じ容量でも高くなりますɡれは、多段コンプレッサーには単気筒以上のインタークーラーと給水システムが必要だからですĂ製品のこのӁ初期コストは、予測期˸の徺場の成長を妨げると予想されますĂ
水素圧力に基づいて、市場は 200 バール、350 バール、400 バール、500 バール、700 バール、900 バールの水素圧力に分類されます。タイプに基づいて、市場はオイルフリー水素コンプレッサーとオイルベース水素コンプレッサーに分類されます。オイルフリー水素コンプレッサーは市場に比較的新しく登場しましたが、現在ではほぼすべてのサプライヤーとメーカーがオイルフリー水素コンプレッサーを販売しています。人気の理由は、油を通さず、水素ガスを汚染しないという特性にあります。エンドユーザー産業に基づいて、市場は化学および石油化学産業、石油およびガス部門などに分類されます。
地理に基づいてā徺場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋ā中南米、カリブ海ā中東āアフリカに分かれていますĂ
ヨーロッパの水素コンプレッサー市場は、地域のエネルギー消費が化石燃料から代替燃料へ大きく変化したことにより、近年大幅な成長を遂げています。この消費者の好みの変化は、代替電源によるエネルギー生成の成長促進に焦点を当てた、地方政府によるさまざまな取り組みによって推進されています。たとえば、水素モビリティ ヨーロッパ (H2ME) は、水素燃料輸送を化石燃料に代わる実行可能で競争力のある代替手段にするための戦略の開発に焦点を当てた主力プロジェクトです。
H2ME プロジェクトの下、各地域は 140 台以上の代替燃料車とバン、および 49 か所の新しい水素燃料補給ステーションの配備に重点を置いています。プロジェクトの総費用は約 1 億 9,040 万ドルと推定されています。この取り組みにより地域内の給油所の数が増えるにつれ、水素圧縮機の成長も加速することが予想されます。
ドイツは全国の水素圧縮機場をリードしていますɡの国の徺場の成長はā多くの水素燃料電動車とガソリンスタンドの存在によるɡとăえられます。
さらにā化石燃料をベースとした水素を使用する精製および化学生産産業のほとんどは、すでにヨーロッパの場に集中していますɡたがって、その工業港を世界中でクリーンな水素の利用を拡大するための中枢としています。また、産業排出に関する基準が厳しくなるにつれ、この地域の多くの実業家はクリーン エネルギー生成のための水素の利用にさらに移行しています。ヨーロッパの産業分野全体にわたるこの傾向は、水素圧縮機市場の成長をさらに促進すると予想されます。
The hydrogen compressor market is fragmented and has a considerable number of minor players. The prominent players have been adopting strategies such as the acquisition of minor players to stay in the market and increase the market share. For instance, in March 2020, Burckhardt Compression announced the acquisition of the global compressor business of The Japan Steel Works.