"成長を促す実用的な洞察"
グローバルな固体酸化物電解細胞市場規模は、2024年に1億1,871万米ドルと評価され、2025年の208.78百万米ドルから2032年までに11,687.75百万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中は77.71%のCAGRを示しました。ヨーロッパは、2024年に41.11%のシェアで世界市場を支配しました。
明日の最先端のテクノロジーには、極端な条件に耐えることができる電子機器が必要です。進行中のデバイスの種類は、自動車、エネルギー、航空宇宙産業に用途がある可能性のある高温半導体、次世代燃料電池、固体酸化物電解細胞(SOEC)に利益をもたらすために取り組んでいます。 NASAは、4月22日に許可された固体酸化物電解細胞を確立しました nd NASA MARS 2020のローバー忍耐で、火星の大気中のガスから酸素を作る。 NASAは、このプロトタイプがいつか宇宙飛行士が火星でロケット燃料と通気性のある空気を作ることを可能にする機器につながることを望んでいます。
Covid-19のパンデミックは、Covid-19からの気候変動と経済回復の双子の課題について話すための水素の重要性を認識しているため、クリーン水素のリーダーシップの競争を加熱しました。国の刺激基金のかなりの株式が水素プロジェクトに割り当てられており、地球経済学の競争の領域に水素をもたらしました。再生可能エネルギー源から生成される水素は緑の水素と呼ばれ、大規模な需要があるときに電気グリッドを保存することで国連の目標を満たすことができます。
高温金属は、市場に広がる電解細胞を支持しました
電気分解細胞は、直接的な電気化学電流を利用して、酸素や水素を生成するために水を分割するなどの非分類反応を促進します。高温固分解細胞は通常、500〜900°Cの範囲で動作し、主に酸化物イオンまたはプロトンのいずれかを伝達するセラミック酸化物電解質層を利用します。このような高温での操作は、室温から〜100°Cの間に動作する市販のプロトン交換膜(PEM)およびアルカリ交換膜(AEM)電解器よりも明確な利点を提供します。特に、安価な非プラチナグループ材料は触媒として使用でき、セラミック膜は不浸透性であるため、高純度製品は簡単に入手できます。電気エネルギーと総エネルギー需要は、液体水と蒸気のエンタルピーの違いと、細胞および外部源からの抵抗熱の現場消費により低くなります。
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SOEC市場を促進するために緑の水素生産を増やします
水素は高速であり、発電であろうと、次世代の燃料電池電気自動車(FCEV)の動力であろうと、未来の燃料としての地位を確立しています。したがって、これを生成、輸送、および利用する方法は、このエネルギーの移行を促進するために一貫して開発され、最適化されています。これらの中で、電気分解は、電気と水を使用して緑色の水素を生成するための主要なパワーとX(PTX)溶液経路です。固体酸化物電解細胞は、水素を生成するためのより効率的な方法を提供します。固体酸化物電解細胞技術は、2050年までに温室効果ガス(GHG)排出量をチェックし、摂氏1.5度未満(℃)に上昇した2050年までに、ネットゼロの炭素排出目標に焦点を当てた脱炭素化の機会を表しています。
固体酸化物電解細胞は、他の持続可能な源とともに、風力タービンからの余剰電気を使用して緑色の水素を作ることができます。この水素は後で燃料電池に保管し、需要に応じて電気に再充電し、生産が需要を超えた場合に安全なエネルギー貯蔵を保護します。固体酸化物電解細胞の発達は、完全な市場性を達成した後でも、将来のままです。確かにコスト目標を満たす必要がありますが、電気分解中のプロセスの理解の向上は、パフォーマンスの向上と、証明されることが必要な生涯のゲイン領域を維持します。緑色の水素は、清潔で持続可能なエネルギーキャリアとして測定され、緑色の水素の生産の増加は、固体酸化物電解細胞市場の成長を推進すると予想されます。
市場の成長を促進するための再生可能エネルギー源についての意識の高まり
従来の化石エネルギーベースのエネルギーシステムによって引き起こされるエネルギー消費と環境汚染は、人間の生活に一連の深刻な問題をもたらしました。したがって、グローバルに清潔で再生可能エネルギーを使用することに焦点を当てることは、固体酸化物電解細胞の市場シェアを押し上げています。再生可能エネルギー源である風力エネルギーと太陽エネルギーは現在広く利用されており、将来的には主要なエネルギー源になります。ただし、これらの再生可能エネルギー源の重要な部分は断続的な供給です。風力エネルギーは気候条件に依存し、日光と潮は一日を通してサイクルします。
これらの欠点を克服するには、エネルギー変換と貯蔵技術が緊急に必要です。電解細胞技術は、その高効率、環境への親しみやすさ、幅広い用途のために、より多くの注目を集めています。 SOECは、低コストと高効率のために最も効果的なタイプであることがわかります。 SOECは、冗長性の再生可能エネルギー(太陽光、風、潮)を化学エネルギーにきれいに効率的に変換できます。これは、特に激しく発達している再生可能エネルギーの背景の下で、電力網のピーク充填で動的な役割を果たします。
耐久性と市場の成長を妨げる長期的な安定性に関する課題
長期的なシステムの耐久性は、将来のSOECテクノロジーの経済的競争力の向上とより広範な産業実装にとって重要な課題です。 SOECスタックシステムの信頼性の高い長期パフォーマンスには、すべてのコンポーネントが熱的に安定している必要があります。 SOEC技術の長期的かつ大規模な展開は、現在、電極と電解質の耐久性の課題にも直面しています。分解関連の問題は、依然として固体酸化物燃料電池の商業的なブレークスルーを妨げています。
うまく機能するほとんどのSOECは、良好な安定性を持っていません。 SOFCの厳しい労働条件には、各コンポーネントとその相互作用から生じるいくつかの多様な分解プロセスがあり、長期的な安定性要件を満たすのが困難です。
代替電極には、触媒活性、または動作条件下でのイオン的および電子伝導性または安定性に関して、特定の制限がまだあります。これらの制限は、セルのパフォーマンスが不十分で耐久性につながる可能性があります。
さまざまな使用法により、管状セグメントが市場をリードしています
製品タイプに基づいて、市場は管状などにセグメント化されています。
管状の形状により、コンパクトな設計、高出力密度、および例外的な熱管理が可能になり、高出力密度と長期耐久性が必要な用途に最適な管状固形酸化物電解細胞を実現できるため、市場が支配されています。管状の固体酸化物燃料電池を使用すると、燃料と酸化剤が、中央の電極の周りに覆われた別々のチューブを介して燃料電池に提供されます。
平面のような他のセグメントは、高効率、製造コストが低く、現在のコレクションの改善により、管状後に市場を引き継いでいます。ただし、高温はシーリングと熱機械的応力の問題を生成します。これらの問題は現在、改善されたシーリング材料を開発することにより解決されています。
水素生産セグメントは、代替燃料としての採用の増加により、市場を支配しています
アプリケーションに基づいて、市場は産業プロセス、水素生産、燃料生産などにセグメント化されています。
水素生産セグメントは、現在水素が除去しにくい(HTA)セクターを脱炭素化するための唯一の有望な代替燃料であると思われるという事実により、市場を支配しています。水素燃料と発電は、風や太陽の農場で統合され、風が激しく輝いていないときに電気を貯蔵する柔軟性を可能にします。
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発電所のセグメントは、発電のために避けられない重要なニーズであるため、支配的です
エンドユーザーに基づいて、市場は発電所、製油所などにセグメント化されています。
発電所セグメントは、定期的な操作中にセルが水を必要としないため、市場を支配しています。同様に、熱発電所にはかなりの量の水が必要です。実際、米国での水の主な使用は、発電所を冷却するためです。 1年に1時間あたり1メガワットを生産するために、米国のグリッドの熱電発電力発電は約1億5600万ガロンの水を引き出します。燃料電池によって生成された過剰熱を使用すると、Cogenerationアプリケーションでの加熱目的で使用されると、全体的な効率が80%以上増加します。
この高効率は、燃料として石炭を使用して従来の発電所と比較して天然ガスを燃料として一般的に使用するため、この高効率が金銭的利益をもたらし、環境フットプリントを最小限に抑えます。固体酸化物燃料電池も硫黄酸化物や粒子状物質を放出しません
地理的には、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の世界で研究されています。
Europe Solid Oxide Electrolysis Cell Market Size, 2024
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ヨーロッパは、2023年に世界の固体酸化物電解細胞市場を支配していました。再生可能エネルギーの拡大と緑の水素需要のために、ヨーロッパでは電解機が急増しています。欧州諸国は、電気分解により再生可能エネルギー源からの水素生産を促進し、炭素排出量を削減することを目指しています。政府は、野心的な気候目標と協力して、補助金を通じて電解装置の採用を奨励します。産業は、脱炭素化のためにきれいな水素を求め、電解因子の需要を促進します。
アジア太平洋地域は、地域の巨大な石油とガスの需要のため、固体酸化物電解市場で2番目に大きい地域です。石油伝達管理の市場は主にオープンであると観察されていますが、議員は燃料生産の市場に自由な入場を向ける努力を期待しています。
中国のSinopecは、国内初の10,000トンの緑の水素デモンストレーションプロジェクトが水素を積極的に生成したことを放送し、生産水素を地元の石油精製企業に配管して、既存の天然ガス化石エネルギーを電源として置き換えました。このプロジェクトは、生産から緑の水素の利用までの手順全体を効果的に実現しました。これは、中国が10,000トンの緑の水素精製プロジェクトの産業鎖統合全体を理解したことを初めて象徴しています。
北米では、米国やカナダなどの先進国で構成されており、市場の成長を促進する水素生産と燃料生産のための巨大な市場を保持しています。カナダで最初の商業規模のグリーン水素およびアンモニア生産プロジェクトは、World Energy GH2 Inc.によって開発され、韓国Conglomated SK Groupによって支援され、2つの異なるサプライヤーからSOEC電解機とPEM電解機の両方を利用します。具体的には、SOEC機器はBloom Energy Corpから来ますが、Siemens Energy AGはPEMシステムを提供します。
主要な参加者は、製品機能の拡大と新製品開発に焦点を当てています
グローバル市場には、数人のグローバルプレーヤーと多数の中小企業プレーヤーが含まれています。新製品開発は、主要なプレーヤーが採用した主要な市場戦略です。たとえば、2022年11月、Bloom Energy Corporationは、ニューアーク施設で大量の商用電解機ラインを開始しました。これにより、会社の電解因子の生成能力が2ギガワットに増加しています。受賞歴のある専門知識は、これまでにきれいな水素を生産するための最もエネルギー効率の高い設計です。
市場で事業を展開している主要なプレーヤーは、シーメンスエネルギー、エルコーゲンAS、ブルームエネルギー、ネクセリスおよび燃料電池エナジー、バラードパワーシステムインク、オキソエネルギー、LLC、ITMパワーなどです。大手企業は市場シェアの半分以上を持ち、さまざまなアプリケーションの多くの地域および地元のプレーヤーが残りの市場を支配しています。
市場調査によると、貴重な洞察、事実、業界関連の情報、競争力のある状況、過去のデータを提案することにより、完全な業界評価を付与します。さまざまな方法論とアプローチが受け入れられ、表現力のある仮定と見解を作成して、グローバルな固体酸化物電解細胞市場分析を策定しています。
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属性 |
詳細 |
研究期間 |
2019-2032 |
基地年 |
2024 |
予測期間 |
2025-2032 |
歴史的期間 |
2019-2023 |
成長率 |
2025年から2032年までの77.71%のCAGR |
ユニット |
価値(百万米ドル) |
セグメンテーション |
b Y製品タイプ
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アプリケーションによって
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エンドユーザーによる
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地域別
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Fortune Business Insightsの調査は、2024年に世界の固形酸化物電解細胞市場が1億1,871万米ドルであったことを示しています。
グローバル市場は、予測期間中に77.71%のCAGRで成長すると予測されています。
ヨーロッパの市場規模は、2024年に4880万米ドルでした。
アプリケーションに基づいて、水素生産はグローバル市場で支配的なシェアを保持しています。
世界の市場規模は、2032年までに11,687.75百万米ドルに達すると予想されています。
主な市場ドライバーは、SOEC市場を駆動する緑の水素生産の増加です。
市場のトッププレーヤーは、シーメンスエネルギー、エルコーゲンAS、ブルームエネルギー、ネクセリスなどです。