グリーン水素の日本市場(2026年~2034年)、市場規模(プロトン交換膜電解装置、アルカリ電解装置)・分析レポートを発表
株式会社マーケットリサーチセンター(本社:東京都港区、世界の市場調査資料販売)では、「グリーン水素の日本市場(2026年~2034年)、英文タイトル:Japan Green Hydrogen Market 2026-2034」調査資料を発表しました。資料には、グリーン水素の日本市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本調査会社によると、日本のグリーン水素市場規模は2025年に1億870万米ドルと評価され、2034年には8億4,870万米ドルに達し、2026年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)25.65%で成長すると予測されています。この市場を牽引する要因としては、政府の政策と再生可能エネルギーインフラへの投資、水素ソリューションにおける技術的リーダーシップ、国際協力、そして輸送および産業分野における製品利用の急速な拡大が挙げられ、消費者の意識向上と支援的な取り組みによって支えられています。
日本のグリーン水素市場は、2050年までのカーボンニュートラル達成に向けた国家のコミットメントによって推進されています。政府の「水素基本戦略」などの政策やインセンティブは、水素の生産と利用にとって好ましい規制環境を創出しています。これに加えて、特に太陽光や風力といった再生可能エネルギーインフラへの投資が拡大しており、グリーン水素生成に必要なクリーン電力の供給を強化しています。2024年11月21日には、COP29が開催されたアゼルバイジャンにおいて、ACWA Powerと日本の伊藤忠商事が再生可能エネルギーおよび環境インフラへのグローバル投資を推進する目的でMOUを締結しました。この提携は、特に水淡水化とグリーン水素に関連する取り組みを通じて、エネルギーの四重苦の改善を目指しています。また、日本のエネルギー安全保障への焦点が、エネルギーミックスの多様化と化石燃料輸入への依存度低減の努力を促進しています。これらの要因が複合的に、グリーン水素を日本の持続可能なエネルギー未来への移行における主要な柱として位置づけています。
技術的進歩と国際協力も、日本のグリーン水素市場の成長をさらに加速させています。日本は、燃料電池や水素貯蔵システムを含む水素技術において世界的なリーダーであり、これが産業界全体での水素ベースソリューションの採用を促進しています。オーストラリアや中東などの再生可能資源が豊富な国々とのパートナーシップは、グリーン水素輸入の安定供給を保証し、国内生産を補完しています。一方、産業および輸送部門では、消費者の意識向上と支援的な政府の取り組みに影響を受け、水素を動力源とするソリューションの採用が加速しています。イノベーション、政策、需要のこの収束が、日本のグリーン水素産業の上昇軌道を強化しています。2024年9月16日には、日本および世界で低炭素水素サプライチェーンを確立するため、4億米ドルを超えるコミットメント資本を持つ「Japan Hydrogen Fund」が発足しました。トヨタ、岩谷産業、トタルエナジーズなどの主要企業に支援されたこの基金は、水素の生産、貯蔵、輸送、利用プロジェクトに投資します。この取り組みは、日本の水素社会推進法に合致し、水素ベース経済への移行を加速させることを目指しています。
日本のグリーン水素市場におけるトレンドとしては、水素補給インフラの拡大が挙げられます。日本は水素動力車の普及を推進するビジョンに沿って、水素補給インフラの急速な成長を目の当たりにしています。中小規模および大企業、そして政府機関は、補給を便利で利用しやすくすることを目指し、水素ステーションの建設に多額の投資を行っています。このトレンドは、コストを削減し効率を向上させるステーション技術の進歩によって支えられています。2024年4月10日、日本政府は2024年の水素予算を203億円(1億3300万米ドル)に実質的に倍増させると発表しました。この予算は、大型貨物車を含む商用燃料電池車に焦点を当てています。42億円(2,760万米ドル)は、水素動力トラックの購入補助金に具体的に充当され、ディーゼルと水素トラックのコスト差を埋めることになります。追加資金は大型車用水素補給ステーションの強化に利用されます。燃料電池電気自動車(FCEV)の採用が増加するにつれて、補給ネットワークの発展は、よりクリーンな輸送への移行を推進する重要な要素となっています。
発電への水素統合も、日本のグリーン水素市場における重要なトレンドの一つとして浮上しており、電力会社はグリッド規模のアプリケーションでの利用を模索しています。熱電プラントでの水素混合燃料や水素動力タービンが、天然ガスの代替として試験されています。このトレンドは、エネルギー安定性を確保しながら電力部門の脱炭素化を目指す日本の野心を反映しています。2024年8月8日には、Hygenco Green Energiesと三菱パワーがMOUを締結しました。これは、インドおよび世界におけるグリーン水素・アンモニア焚きガスタービン複合サイクル発電所における協力を含むものです。Hygencoはグリーン水素とアンモニアを開発・供給し、三菱パワーは天然ガスからグリーン燃料への転換によりGTCCプラントの脱炭素化を目指しています。この協力は、国際協力機構(JICA)によって促進・支援され、持続可能なエネルギーソリューションの実現を目指します。さらに、パイロットプロジェクトや実証プラントが商業導入への道を開き、再生可能エネルギー源を補完し、信頼性の高い低炭素エネルギーソリューションを提供する水素の可能性を浮き彫りにしています。
産業脱炭素化への水素採用も進んでおり、日本の産業部門では、炭素排出量削減のソリューションとしてグリーン水素の採用が加速しています。鉄鋼、化学、セメントなどの産業は、従来の化石燃料ベースの投入物を置き換えるために、水素をプロセスに統合しています。このトレンドは、排出目標達成のための規制圧力と、持続可能な製造慣行を求める世界的な動きの両方によって推進されています。さらに、水素ベースの鉄鋼生産やアンモニア合成に焦点を当てたプロジェクトは、グリーン水素統合による大規模な産業変革の可能性を示しています。したがって、これは日本のグリーン水素市場に肯定的な見通しを生み出しています。2024年2月14日、日本製鉄は水素注入技術により高炉からのCO2排出量を33%削減することに成功し、持続可能な鉄鋼生産への探求において歴史的な節目を迎えました。新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のグリーンイノベーション基金から1935億円の支援を受け、同社はSuper COURSE50技術などの先進プロセスを用いて2050年までに排出量を半減できるでしょう。この成果は、日本製鉄の「カーボンニュートラルビジョン2050」に合致しており、革新的な水素ベースの手法によるカーボンニュートラル達成に焦点を当てています。
本調査会社は、日本のグリーン水素市場を技術、用途、流通チャネルに基づいてセグメント化し、2026年から2034年までの国および地域レベルでの予測とともに、各セグメントの主要トレンドを分析しています。
技術別分析では、プロトン交換膜(PEM)電解槽セグメントが、その高い効率と、変動する再生可能エネルギー条件下での運用能力により、日本のグリーン水素市場で牽引力を増しています。PEM電解槽は固体高分子電解質を使用しており、コンパクトな設計と迅速な応答時間を可能にし、太陽光発電や風力発電と統合されたアプリケーションに理想的です。その低いエネルギー消費量と小規模から中規模の生産への適合性は、分散型水素生産システムにおいて好ましい選択肢となっており、分散型クリーンエネルギーソリューションを推進する日本の取り組みを支援しています。アルカリ電解槽セグメントは、確立された技術と費用対効果の高さで知られ、日本のグリーン水素市場に大きく貢献しています。アルカリ電解槽は液体アルカリ溶液を電解質として使用し、大規模な水素生産に対して堅牢な性能と拡張性を提供します。これらのシステムは、一貫した水素供給を必要とする鉄鋼製造や化学製造などの産業アプリケーションに適しています。その低い運用コストと産業運用との互換性は、持続可能な水素経済を達成するための日本の努力において不可欠な要素となっています。
用途別分析では、発電セグメントが日本のグリーン水素市場において主要なアプリケーションであり、国の脱炭素化されたエネルギーシステムへの推進によって牽引されています。グリーン水素は、ガスタービン、燃料電池、および水素混合燃料にますます利用され、低炭素電力を生産しています。水素ベースの発電所のパイロットプロジェクトが広範な採用への道を開き、グリッドの安定性を確保し、化石燃料への依存を低減しています。このセグメントは、変動するエネルギー需要に効率的に対応しながら、日本の再生可能エネルギー目標を達成するために不可欠です。輸送セグメントは、燃料電池電気自動車(FCEV)の採用増加によって活気づき、日本のグリーン水素市場で急速な成長を遂げています。水素動力のバス、トラック、乗用車は、拡大する水素補給インフラによって支えられ、ゼロエミッションソリューションを提供しています。このセグメントは、輸送部門の脱炭素化と石油ベース燃料への依存度低減を目指す日本の戦略に合致しています。さらに、グリーン水素は海運アプリケーションや鉄道での利用も増加しており、輸送における多用途で持続可能なエネルギーキャリアとしての役割を確固たるものにしています。
流通チャネル別分析では、パイプライン流通セグメントが日本のグリーン水素市場において重要な役割を果たし、生産施設から最終利用者への水素輸送に効率的な方法を提供しています。パイプラインは、特に産業用途や発電所向けの大規模な水素流通に対して、費用対効果が高く信頼性の高いソリューションを提供します。日本は、専用の水素パイプラインネットワークへの投資や、既存インフラの水素輸送対応への改修を進めています。このセグメントは、水素をエネルギーシステムにシームレスに統合し、物流上の課題を軽減し、広範な採用を促進します。カーゴ流通セグメントは、特に輸入に関して、地域間および国際市場へのグリーン水素輸送に不可欠です。日本とオーストラリアや中東などの国々との協力は、特殊なカーゴ船による液化水素およびアンモニアの輸送に依存しています。先進的な極低温貯蔵技術は、長距離水素輸送を可能にし、安定性と効率性を確保します。このセグメントは、日本の国内生産の限界に対処し、産業利用や補給ステーションを含む多様なアプリケーションに安定した供給を促進するとともに、グローバルな水素経済をリードするという野心を支援しています。
地域別分析では、関東地方が高い人口密度と産業活動によって牽引され、日本のグリーン水素市場に大きく貢献しています。日本の経済の中心地として、補給ステーションや研究施設を含む再生可能エネルギープロジェクトや水素インフラへの大規模な投資が行われています。同地域は、政府支援の取り組みや官民パートナーシップによってさらに支援され、輸送およびエネルギーシステムの脱炭素化に焦点を当てることで、水素採用のリーダーとしての地位を確立しています。関西/近畿地方は、その産業基盤と再生可能エネルギー能力を考慮すると、グリーン水素市場において強力なプレーヤーの一つとして浮上しています。先進的な製造業を持ち、産業脱炭素化とエネルギー貯蔵ソリューションのために水素を活用しています。同地域は、大学や企業がパイロットプロジェクトで協力し、水素関連イノベーションのハブでもあります。この積極的なアプローチが、関西地方の日本のグリーン水素移行における主要な推進力としての地位を強化しています。中部地方は、その強力な産業的プレゼンスと再生可能エネルギーの潜在力により、日本のグリーン水素市場で重要な役割を担っています。自動車や航空宇宙などの主要産業を中心に、同地域は水素を製造業やエネルギーシステムに積極的に導入しています。中部の戦略的な位置と、パイプラインや生産施設などの水素インフラへの投資は、日本の水素経済に対するこの地域の貢献を強化しています。地方自治体、企業、研究者間の協力が、このダイナミックな市場セグメントの進展を加速させています。九州・沖縄地方は、特に太陽光や風力などの豊富な再生可能エネルギー資源により、日本のグリーン水素市場で重要な役割を果たしています。同地域の脱炭素化へのコミットメントは、エネルギー貯蔵および輸送システムに焦点を当てた水素インフラの開発を支援しています。その地理的優位性は、近隣諸国へのグリーン水素の輸出拠点確立も可能にしています。東北地方は、その顕著な風力エネルギーの潜在力を活用して、日本のグリーン水素開発に貢献しています。同地域は、水素生産プラントへの継続的な投資で知られ、産業および住宅用途向けの持続可能なエネルギーソリューションの創出に焦点を当てています。その再生可能エネルギープロジェクトは、日本の広範なカーボンニュートラル目標に合致しており、市場における重要なプレーヤーとなっています。中国地方は、バイオマスおよび再生可能エネルギーからの水素生産に焦点を当てることで、グリーン水素イノベーションのハブとして台頭しています。強力な産業支援のもと、同地域は水素貯蔵および燃料電池技術を進歩させています。これらの開発は、地元の産業に電力を供給し、排出量を削減し、よりクリーンなエネルギーシステムへの移行を支援することを目指しています。北海道は、広大な土地と、特に風力発電における顕著な再生可能エネルギー能力により、日本のグリーン水素市場で際立っています。同地域は、国内需要と国際輸出の両方を支援するために、大規模な水素生産に焦点を当てています。その遠隔地という立地は、物流上の課題を克服するための先進的な水素貯蔵および輸送インフラへの投資を促進しています。再生可能エネルギーに対する進歩的な姿勢で知られる四国地方は、太陽光および風力エネルギープロジェクトを通じてグリーン水素市場を拡大しています。四国における水素生産施設の開発は、地域全体のエネルギー安全保障と持続可能性を高めています。この地域はまた、炭素排出量を削減するために、輸送および産業において水素ベースの技術を推進しています。
日本のグリーン水素市場の競争環境は、技術開発への積極的な投資、戦略的パートナーシップ、およびインフラの拡大によって特徴づけられています。主要企業は、電解槽の効率向上と生産施設の規模拡大に注力し、高まる日本のグリーン水素市場の需要に対応しています。企業はまた、国際サプライヤーと協力して安定したグリーン水素輸入を確保し、サプライチェーンを多様化しています。その他の注目すべき取り組みには、水素補給ネットワークの拡大や、輸送および産業における燃料電池技術の展開が含まれます。さらに、企業は水素貯蔵の革新を進め、発電および産業脱炭素化における水素の大規模応用のパイロットプロジェクトに参加しています。これらすべての戦略的なステップは、日本の水素ベースの低炭素経済への移行において、市場のリーダーがパイオニアとして浮上することを確実にするために実行されています。
第1章には序文が記載されている。
第2章には調査の目的、ステークホルダー、データソース(一次・二次)、市場推定方法(ボトムアップ・トップダウン)、予測方法論といった調査の範囲と方法論が記載されている。
第3章にはエグゼクティブサマリーが記載されている。
第4章には日本のグリーン水素市場の概要、市場のダイナミクス、業界トレンド、競合インテリジェンスといった導入部分が記載されている。
第5章には2020年から2025年までの市場の歴史的および現在のトレンド、ならびに2026年から2034年までの市場予測を含む日本のグリーン水素市場の状況が記載されている。
第6章にはプロトン交換膜電解槽、アルカリ電解槽、その他の技術別の概要、2020年から2025年までの市場トレンド、および2026年から2034年までの市場予測といった日本のグリーン水素市場の技術別内訳が記載されている。
第7章には発電、輸送、その他の用途別の概要、2020年から2025年までの市場トレンド、および2026年から2034年までの市場予測といった日本のグリーン水素市場の用途別内訳が記載されている。
第8章にはパイプライン、カーゴの流通チャネル別の概要、2020年から2025年までの市場トレンド、および2026年から2034年までの市場予測といった日本のグリーン水素市場の流通チャネル別内訳が記載されている。
第9章には関東、関西/近畿、中部、九州・沖縄、東北、中国、北海道、四国の各地域別の概要、2020年から2025年までの市場トレンド、技術別、用途別、流通チャネル別の市場内訳、主要プレイヤー、および2026年から2034年までの市場予測といった日本のグリーン水素市場の地域別内訳が記載されている。
第10章には市場の概要、市場構造、市場プレイヤーのポジショニング、主要な勝利戦略、競合ダッシュボード、企業評価クアドラントといった日本のグリーン水素市場の競合状況が記載されている。
第11章には複数の主要企業のビジネス概要、製品ポートフォリオ、事業戦略、SWOT分析、主要ニュースとイベントといった主要プレイヤーのプロファイルが記載されている。
第12章には推進要因、阻害要因、機会の概要と詳細、ポーターの5フォース分析の概要と各要因の詳細、バリューチェーン分析といった日本のグリーン水素市場の業界分析が記載されている。
第13章には付録が記載されている。
【グリーン水素について】
グリーン水素とは、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱など)を用いて水を電気分解することで製造される水素を指します。この製造過程において二酸化炭素(CO2)を一切排出しない点が最大の特徴であり、地球温暖化対策の切り札として世界的に注目されています。具体的には、水(H2O)を電気分解し、水素(H2)と酸素(O2)に分離するプロセスで、この分解に必要な電力をCO2フリーの再生可能エネルギーで賄うため、「グリーン」と称されます。
従来の水素製造の主流は、天然ガスなどの化石燃料を水蒸気改質する方法であり、この過程でCO2が大量に排出されます(これは「グレー水素」と呼ばれます)。排出されたCO2を回収・貯留する技術と組み合わせたものは「ブルー水素」と区別されますが、グリーン水素はそもそもCO2を排出しないため、究極のクリーンエネルギーキャリアと言えます。
グリーン水素が目指すのは、化石燃料依存からの脱却と、あらゆる産業分野の脱炭素化です。特に、電化が難しい重工業分野(鉄鋼、化学、セメントなど)や、長距離輸送(船舶、航空機、大型車両)の燃料として大きな期待が寄せられています。また、季節変動の大きい再生可能エネルギーの余剰電力を水素に変換して貯蔵し、必要な時に水素発電や燃料電池として利用する、大規模なエネルギー貯蔵媒体としてもその役割が注目されています。
具体的な用途としては、アンモニアやメタノールといった化学品の原料、燃料電池自動車や鉄道の燃料、発電所の燃料への混焼、さらには製鉄プロセスにおける還元剤への利用など、多岐にわたる可能性を秘めています。これにより、これまでCO2排出が避けられなかったセクターの温室効果ガス排出量を大幅に削減することが可能になります。
現在、グリーン水素の製造コストは従来の水素と比較してまだ高価ですが、再生可能エネルギーの導入拡大や電気分解装置の技術革新、規模の経済が働くことで、将来的には大幅なコストダウンが見込まれています。また、製造から輸送、貯蔵、利用に至るまでの大規模なインフラ整備も喫緊の課題です。世界各国が温室効果ガス排出量実質ゼロを目指す中で、グリーン水素はその目標達成に不可欠な存在として、国際的な研究開発やサプライチェーン構築に向けた取り組みが加速しており、未来の持続可能な社会を築く上でその重要性はますます高まっていくでしょう。
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