グリーンアンモニア市場:技術別(アルカリ水電解(AWE)、プロトン交換膜(PEM)電解、固体酸化物電解)、最終用途別(輸送、発電、産業用原料)、地域別 – 2030年までの世界予測

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世界のグリーンアンモニア市場規模は、2023年に3億ドル、2030年には179億ドルに達し、2023年から2030年までの年平均成長率(CAGR)は72.9%で成長する。

グリーン・アンモニアとは、再生可能で二酸化炭素を排出しないアンモニアの製造を指す。グリーン・アンモニアは、太陽光発電/風力発電/水力発電からエネルギーを生み出し、それを電解槽に供給することで製造される。電解槽は水から水素を抽出し、空気分離装置を用いて空気から窒素を除去する。この過程で、水素と窒素が高温高圧で反応し、アンモニアが生成される。再生可能エネルギー・プロジェクトへの投資の増加と発電コストの低下が、グリーン・アンモニア市場を牽引すると予想される。

グリーンアンモニア市場のダイナミクス
ドライバードライバー:農業生産の増加に伴う環境に優しい肥料へのニーズの高まり
世界的な農業生産の急増により、肥料の需要は増加している。国連食糧農業機関によると、2021年から2022年の肥料総消費量は前年比5.4%増となった。また、アジアやアフリカでの農業生産の増加に牽引され、需要は今後数年間増加すると予想される。化学肥料や農薬の普及に伴い、世界中の土壌状況は大幅に悪化している。土壌の質を維持し、炭素汚染を削減する農業技術に対する需要が高いため、有機肥料の市場は大幅に拡大している。このため化学メーカーは、グリーン・アンモニアのような持続可能でグリーンな製品への転換を余儀なくされている。このように、土壌の健全性を向上させ汚染を減らす環境に優しい肥料への需要が高まっているため、グリーン・アンモニアの売上は増加するだろう。肥料需要の増加に伴い、肥料製造のためのアンモニア消費量は今後数年間で大幅に増加する可能性が高い。

制約:グリーン・アンモニア・プラントの初期コストが高い
グリーン・アンモニア・プラントの資本集約的な性質が、グリーン・アンモニア市場の拡大を阻む主な障壁となっている。最新のアンモニア・プラントの典型的な寿命は、15年から20年である。生産されるアンモニア1トン当たり、グリーンフィールド・プロジェクトのCAPEXコストは、通常1,300米ドルから2,000米ドルである。しかし、グリーン・アンモニアは、天然ガスを燃料とするアンモニア設備よりも1.5倍高い。再生可能エネルギー発電と電解槽のコストがさらに低下しない限り、一般的なアンモニアメーカーが従来のアンモニア生産からグリーン・アンモニア生産に切り替えることは不可能であり、市場の成長を妨げる。

チャンスバイオ燃料の需要拡大
世界のバイオ燃料需要は、ネット・ゼロ・エミッション目標達成に向けた各国の関心の高まりにより、徐々に増加している。Statistical Review of World Energy 2022によると、2021年の世界のバイオ燃料消費量は1日当たり石油換算で183万7,000バレルであった。バイオ燃料は温室効果ガスの排出を最大65%削減する。バイオ燃料生産の増加により、適切なバイオ燃料作物への需要が高まり、農業界を支えている。バイオ燃料は建物、企業、自動車にとって安価である。

世界のいくつかの国々は、石油の輸入依存から脱却しようとしている。再生可能エネルギー指令(RED)によると、欧州連合(EU)は2020年までに総エネルギー需要の少なくとも20%を再生可能エネルギーで賄うという目標を掲げている。同様に、米国の再生可能燃料基準プログラムは、温室効果ガスの排出を削減し、米国の再生可能燃料セクターを拡大するために創設された。バイオ燃料は地元で生産できるため、化石燃料に代わる最も効率的な代替燃料である。

課題水素ベースの経済構築への注目の高まり
エネルギー生産における水素の用途は拡大している。家庭用燃料として、さらには自動車やバスの駆動用としても利用できる。水素の利用を向上させるため、世界中の政府や学術機関が現在、応用研究、開発、技術革新に資金を提供している。こうした投資は、水素をベースとした強固な経済の成長を促進し、エネルギー安全保障と回復力を高める。いくつかの政府助成プログラムは、水素関連プロジェクトを支援している。以下にそのようなプロジェクトをいくつか紹介する:英国政府は2017年3月、2020年まで輸送用水素の開発を支援する「輸送用水素プログラム(HTP)」を開始した。輸送用水素プログラム(HTP)は、水素燃料電池車の普及を促進し、英国の水素補給インフラを開発するために、最大2,963万米ドル(2,300万英ポンド)を提供することを目的としている。

技術別では、アルカリ水電解分野が予測期間中最大の市場シェアを占める
アルカリ水電解分野は、2023年から2030年にかけて最大の市場シェアを占めると予想されている。アジア太平洋地域では、輸送燃料としてのグリーン水素の需要が高まっており、これが予測期間中のアルカリ水電解分野の成長を牽引している。

アプリケーション別では、発電分野が予測期間中に最も速いCAGRを記録する。
用途別では、輸送分野が予測期間中2番目に急成長する。同分野の成長の背景には、グリーン燃料の使用とCO2排出量ゼロの達成に向けた関心の高まりがある。

予測期間中、ヨーロッパが最大の市場になると予想されている。
予測期間中、グリーンアンモニア市場では欧州が最大の市場シェアを占めると予想される。欧州市場の成長の特徴は、農村部における小規模用途のグリーン電力生産と、燃料電池自動車の需要増によるグリーン燃料の増加である。

主要市場プレイヤー
世界のグリーン・アンモニア市場の主要プレーヤーは、シーメンス・エナジー(ドイツ)、NEL ASA(ノルウェー)、ティッセンクルップAG(ドイツ)、ITMパワー(英国)、YARAインターナショナル(ノルウェー)、BASF SE(ドイツ)である。

この調査レポートは、市場を技術別、用途別、地域別に分類している。

ガス化炉技術別に、グリーン・アンモニア市場は以下のように区分される:
アルカリ水電解
プロトン交換膜電解
固体酸化物電解
用途別に見ると、市場は以下のように区分される:
発電
交通
工業用原料
地域別に見ると、市場は以下のように区分される:
ヨーロッパ
アジア太平洋
北米
その他の地域
最近の動向
2022年11月、シーメンス・エナジーは、グリーン水素製造会社のフォーテスキュー・フューチャー・インダストリーズ社および再生可能エネルギーとEV充電、排出ガスのない電力を提供するジオプラ社と提携し、工業規模でグリーン水素を製造し、気候変動への取り組みと二酸化炭素排出量の削減に貢献することを目的としたアンモニアクラッカーのプロトタイプを開発した。このプロトタイプは、アンモニアを使って1日200kgの水素を供給するもので、水素燃料電池電気バス約5~10台分の電力に相当する。
2022年9月、ユニパーSEとヴェスタは、既存の貯蔵施設を拡張し、北西ヨーロッパ初のグリーンアンモニア・ハブ「グリーンポイント・バレー」を建設する覚書に調印した。ユニパーSEは、北西ヨーロッパにおけるグリーン・アンモニアと水素分野の開発におけるプレゼンスの確立を目指している。グリーンアンモニアと水素市場の発展は、欧州の供給安全保障の強化につながる。
2022年8月、ユニパーSEはエバーウィンド・フューエルズ社と、ノバスコシア州にあるエバーウィンド社の初期生産施設からグリーンアンモニアを購入する覚書に調印した。エバーウインドとユニパーは、年間50万トンのグリーンアンモニアの拘束力のある引取契約を交渉する予定である。
2022年1月、ITMパワーはEPC会社であるYARAインターナショナルと契約した。ITMパワーはYARAインターナショナルに24MWの電解槽を提供し、Yara Norge ASが運営するサイトに設置することで合意した。


目次

1 はじめに (ページ – 32)
1.1 研究目的
1.2 市場の定義
1.2.1 含まれるものと除外されるもの
1.3 市場範囲
1.3.1 市場の細分化
1.3.2 地域範囲
1.3.3年
1.4 通貨
1.5 リミット
1.6 利害関係者
1.7 変更点のまとめ
1.8 不況の地域別影響

2 研究方法 (ページ – 38)
2.1 調査データ
図1 グリーンアンモニア市場:調査デザイン
2.2 市場の内訳とデータの三角測量
2.2.1 二次データ
2.2.1.1 二次資料からの主要データ
2.2.2 一次データ
2.2.2.1 一次資料からの主要データ
2.2.2.2 一次インタビューの内訳
図2 予備選の内訳
2.3 市場規模の推定
2.3.1 ボトムアップ・アプローチ
図3 グリーン・アンモニア市場:ボトムアップ・アプローチ
2.3.2 トップダウン・アプローチ
図4 市場:トップダウン・アプローチ
2.3.3 需要サイドの指標
図5 グリーン・アンモニアの需要を分析するために考慮した指標
2.3.3.1 需要側分析の前提条件
2.3.3.2 需要側分析のための計算
2.3.4 供給サイドの分析
2.3.4.1 前提条件と計算方法
図6 グリーン・アンモニア業界のプレーヤー集中度(2021年
2.4 予想
2.5 不況の影響

3 事業概要 (ページ – 48)
表1 グリーンアンモニア市場スナップショット
図7 2022年には欧州が最大シェアを占める
図 8 アルカリ水電解分野が予測期間を通じてグリーンアンモニア市場の技術別最大シェアを占める
図9 2030年には工業用原料分野が市場で最大シェアを占める

4 プレミアム・インサイト (ページ – 52)
4.1 グリーン・アンモニア市場におけるプレーヤーの魅力的な機会
図10 長期電力貯蔵ソリューションへの高い需要がグリーン・アンモニア市場の成長を促す
4.2 グリーンアンモニア市場、地域別
図11 予測期間中、最も高い成長率を示すのはその他の地域の市場
4.3 欧州市場:2022年、最終用途アプリケーション別、国別
図12 2022年の欧州市場は工業用原料とドイツが独占
4.4 技術別市場
図13 2023年から2030年にかけて、固体酸化物電解技術がグリーン・アンモニア市場で最も高いCAGRを記録する
4.5 用途別市場
図 14 2030 年には工業用原料分野が市場の最大シェアを占める

5 市場概要(ページ – 55)
5.1 導入
5.2 市場ダイナミクス
図 15 グリーンアンモニア市場:促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 ドライバー
5.2.1.1 再生可能エネルギーを長期保存する必要性
図16 世界の再生可能エネルギー容量動向(供給源別、2021年
図17 再生可能エネルギー発電の国別レベル分析(供給源別、2021年
5.2.1.2 GHG排出削減のための規制政策の実施とインセンティブの提供
図18 温室効果ガス排出量上位8地域(2021年
5.2.1.3 農業生産の増加に伴う環境に優しい肥料へのニーズの高まり
5.2.2 拘束
5.2.2.1 グリーン・アンモニア・プラント設立の初期費用が高い
5.2.3 機会
5.2.3.1 アンモニアの海上燃料としての可能性
5.2.3.2 水素ベースの経済構築への注目の高まり
5.2.4 課題
5.2.4.1 化学メーカーのグリーンアンモニアに関する情報不足
5.2.4.2 アンモニアをゼロ・カーボン肥料、燃料、エネルギー貯蔵として利用するための技術的準備が整っていない。
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/混乱
5.3.1 グリーン・アンモニア・プロバイダーの収益シフトと新たな収益ポケット
図19 グリーン・アンモニア・プロバイダーの収益シフト
5.4 バリュー/サプライチェーン分析
図 20 市場:サプライチェーン分析
5.4.1 テクノロジー・プロバイダー
5.4.2 付属機器メーカー
5.4.3 ケミカル・プロバイダー
5.4.4 アンモニアプラントEPC企業
5.4.5 エンドユーザー
表2 グリーン・アンモニア・エコシステムにおける主要企業とその役割
5.5 市場マップ
図21 グリーン・アンモニア市場のマッピング
5.6 技術分析
5.6.1 グリーン・アンモニア製造プロセスにおける最近の進歩
5.7 特許分析
5.7.1 主要特許
表3 グリーンアンモニア:技術革新と特許登録(2016年6月~2022年11月
5.8 料金と規制の枠組み
5.8.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表4 北米:規制機関、政府機関、その他の組織
表5 欧州:規制機関、政府機関、その他の組織
表6 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、その他の組織
5.8.2 規制の枠組み
表7 規制の枠組み:市場(地域別
5.9 主要会議とイベント(2023年
表 8 主要会議とイベント
5.10 貿易分析
5.10.1 HSコード2814
5.10.1.1 輸出シナリオ
表9 HSコード2814の輸出シナリオ、国別、2019-2021年(米ドル)
図22 上位5カ国のHSコード2814の輸出データ(2019-2021年)(米ドル
5.10.1.2 輸入シナリオ
表10 HSコード2814の国別輸入シナリオ、2019-2021年(米ドル)
図23 上位5カ国のHSコード2814の輸入データ(2019-2021年)(米ドル
5.10.2 HSコード280410
5.10.2.1 輸出シナリオ
表11 HSコード280410の輸出シナリオ(国別)、2019-2021年(米ドル
図24 上位5カ国のHSコード280410の輸出データ(2019-2021年)(米ドル
5.10.2.2 輸入シナリオ
表12 HSコード280410の輸入シナリオ(国別)、2019-2021年(米ドル
図25 上位5カ国のHSコード280410の輸入データ、2019-2021年(米ドル)
5.10.3 HSコード280430
5.10.3.1 輸出シナリオ
表13 HSコード280430の輸出シナリオ(国別)、2019-2021年(米ドル
図26 上位5カ国のHSコード280430の輸出データ(2019-2021年)(米ドル
5.10.3.2 輸入シナリオ
表14 HSコード280430の輸入シナリオ(国別)、2019-2021年(米ドル
図27 HSコード280430上位5カ国の輸入データ、2019-2021年(米ドル)
5.11 価格分析
5.11.1 平均平準化コスト(地域別
表15 グリーンアンモニアのグリッドPPAの平均平準化コスト(地域別
表16 可変再生可能エネルギー専用グリッドPPAのグリーンアンモニア平均平準化コスト(地域別
5.12 ケーススタディ分析
5.12.1 ハーバーボッシュのダウンスケーリング
5.12.1.1 問題提起
5.12.1.2 解決策
5.12.2 再生可能エネルギーの貯蔵と輸送
5.12.2.1 問題提起
5.12.2.2 解決策
5.13 ポーターの5つの力分析
図28 市場のポーターの5つの力分析
表17 グリーンアンモニア市場:ポーターの5力分析
5.13.1 代替品の脅威
5.13.2 サプライヤーの交渉力
5.13.3 買い手の交渉力
5.13.4 新規参入の脅威
5.13.5 競争相手の激しさ
5.14 主要ステークホルダーと購買基準
5.14.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図29 上位3つの最終用途の購買プロセスにおける関係者の影響力
表18 上位3つの最終用途における購買プロセスへの関係者の影響(%)
5.14.2 購入基準
図30 上位3つの最終用途における主な購買基準
表19 最終用途トップ3の主な購買基準

6 グリーン・アンモニア生産の主要要素(ページ番号 – 82)
6.1 グリーンアンモニアを製造するのに必要な要素
図31 グリーン・アンモニア製造プロセスと要素
6.1.1 電源
表20 再生可能エネルギー・プロバイダー
6.1.2 電解槽
表21 電解槽プロバイダー
6.1.3 ハーバーボッシュ製原子炉
表22 ハーバー・ボッシュの原子炉メーカー
6.1.4 空気分離ユニット
表23 空気分離ユニット・プロバイダー
6.1.5 アンモニア貯蔵装置
表24 アンモニア貯蔵ユニット・プロバイダー

7 グリーンアンモニア市場, 技術別 (ページ – 86)
7.1 はじめに
図32 市場:技術別、2022年
表25 テクノロジー別市場、2018-2022年(百万米ドル)
表26 技術別市場、2023-2030年(百万米ドル)
7.2 アルカリ水電解
7.2.1 比較的成熟した費用対効果の高い技術
表27 アルカリ水電解:グリーンアンモニア市場、地域別、2018年~2022年(百万米ドル)
表28 アルカリ水電解:地域別市場、2023~2030年(百万米ドル)
7.3 プロトン交換膜(PEM)電解
7.3.1 ダイナミックで断続的な再生可能エネルギーシステムとの良好なカップリングを持つ、柔軟性の高い技術
表29 プロトン交換膜電解:地域別市場、2018~2022年(百万米ドル)
表30 プロトン交換膜電解:地域別市場、2023-2030年(百万米ドル)
7.4 固体酸化物電解(SOE)
7.4.1 水素を製造しながら電力の必要性を減らす効率的な技術
表31 固体酸化物電解:グリーンアンモニア市場、地域別、2018~2022年(百万米ドル)
表 32 固体酸化物電解:地域別市場 2023-2030 (百万米ドル)

8 グリーンアンモニア市場:最終用途別(ページ番号 – 92)
8.1 導入
図33 市場:最終用途別(2022年
表33:最終用途アプリケーション別市場、2018-2022年(百万米ドル)
表34:最終用途アプリケーション別市場、2023-2030年(百万米ドル)
8.2 発電
8.2.1 市場で最も支配的なセグメントであり続ける
表35 発電:グリーンアンモニア市場、地域別、2018年~2022年(百万米ドル)
表 36 発電:地域別市場、2023-2030 年(百万米ドル)
8.3輸送
8.3.1 燃料電池プロジェクトへの投資の増加が市場を牽引する
表37 輸送:市場、地域別、2018-2022年(百万米ドル)
表 38 輸送:地域別市場、2023-2030 年(百万米ドル)
8.4 工業用原料
8.4.1 農業肥料用アンモニアの莫大な生産量が市場を押し上げる
表39 工業用原料:市場、地域別、2018年~2022年(百万米ドル)
表40 工業用原料:地域別市場、2023年~2030年(百万米ドル)

9 グリーンアンモニア市場, 地域別 (ページ – 97)
9.1 はじめに
図34 2022年の市場シェアはアジア太平洋が第2位
表41 グリーンアンモニア市場、地域別、2018年~2022年(百万米ドル)
表42 地域別市場、2023-2030年(百万米ドル)
表43 地域別市場、2018-2022年(百万トン)
表44 地域別市場、2023-2030年(百万トン)
9.2 ヨーロッパ
図 35 欧州:市場のスナップショット
9.2.1 景気後退の影響:欧州
9.2.2 マクロ要因
9.2.2.1 アンモニア生産
表45 欧州:アンモニア生産量(国別)、2015~2021年(百万立方フィート/日
9.2.2.2 水素生成
表 46 欧州:水素生成量(国別)、2013~2017 年(百万立方フィート/日
9.2.2.3 再生可能エネルギー設備容量
表 47 欧州:国別再生可能エネルギー設備容量(2015~2021 年)(MW
9.2.2.4 温室効果ガス排出量
表48 欧州:温室効果ガス排出量(国別)、2015~2021年(百万トンCO2
9.2.3 技術別
表 49 欧州:グリーンアンモニア市場、技術別、2018~2022 年(百万米ドル)
表50 欧州:技術別市場、2023年~2030年(百万米ドル)
9.2.4 最終用途別
表 51 欧州:最終用途アプリケーション別市場、2018~2022 年(百万米ドル)
表 52 欧州:最終用途アプリケーション別市場 2023-2030 (百万米ドル)
9.2.5 国別
表 53 欧州:グリーンアンモニア市場、国別、2018年~2022年(百万米ドル)
表 54 欧州:市場:国別、2023-2030 年(百万米ドル)
9.2.5.1 ドイツ
9.2.5.1.1 進行中のグリーン・アンモニア・プロジェクトが市場成長を刺激する
9.2.5.1.2 マクロ要因
表55 ドイツ:アンモニア生産量(2015~2021年)(千トン
表 56 ドイツ:水素発生量(2013~2017 年)(百万立方フィート/日
表 57 ドイツ:供給源別再生可能エネルギー設備容量(2015~2021 年)(MW
表58 ドイツ:2013~2017年の温室効果ガス排出量(百万トンCO2)
9.2.5.1.3 最終用途別
表59 ドイツ:グリーンアンモニア市場:最終用途用途別、2018年~2022年(百万米ドル)
表60 ドイツ:最終用途別市場 2023-2030 (百万米ドル)
9.2.5.2 英国
9.2.5.2.1 ネット・ゼロ・エミッション達成を目指す同国におけるグリーン・アンモニアの役割と生産拡大
9.2.5.2.2 マクロ要因
表 61 イギリス:アンモニア生産量(2015~2021 年)(千トン
表 62 英国:水素発生量(2013~2017 年)(百万立方フィート/日
表 63 英国:供給源別再生可能エネルギー設備容量(2015~2019 年)(MW
表64 イギリス:温室効果ガス排出量(2015~2021年)(百万トンCO2
9.2.5.2.3 最終用途別
表 65 英国:グリーンアンモニア市場:最終用途用途別、2018~2022 年(百万米ドル)
表 66 英国:市場:最終用途用途別 2023-2030 (百万米ドル)
9.2.5.3 オランダ
9.2.5.3.1 グリーン水素製造のための政府の政策とイニシアティブが市場を牽引する
9.2.5.3.2 マクロ要因
表67 オランダ:アンモニア生産量(2015~2021年)(千トン
表 68 オランダ:水素発生量(2013~2017 年)(百万立方フィート/日
表 69 オランダ:供給源別再生可能エネルギー設備容量(2015~2019 年)(MW
表70 オランダ:温室効果ガス排出量(2015~2021年)(百万トンCO2
9.2.5.3.3 最終用途別
表 71 オランダ:グリーンアンモニア市場:最終用途用途別、2018年~2022年(百万米ドル)
表 72 オランダ:市場:最終用途用途別 2023-2030 (百万米ドル)
9.2.5.4 デンマーク
9.2.5.4.1 グリーン燃料への投資と大規模グリーンエネルギープロジェクトが市場成長を促進する
9.2.5.4.2 マクロ要因
表 73 デンマーク:供給源別再生可能エネルギー設備容量(2015~2019 年)(MW
表74 デンマーク:温室効果ガス排出量(2015~2021年)(百万トンCO2
9.2.5.4.3 最終用途別
表75 デンマーク:グリーンアンモニア市場:最終用途用途別、2018年~2022年(百万米ドル)
表 76 デンマーク:市場:最終用途用途別 2023-2030 (百万米ドル)
9.2.5.5 ノルウェー
9.2.5.5.1 モビリティ用途でのグリーンアンモニア消費の増加が需要を押し上げる
9.2.5.5.2 マクロ要因
表 77 ノルウェー:供給源別再生可能エネルギー設備容量(2015~2019 年)(MW
表78 ノルウェー:温室効果ガス排出量(2015~2021年)(百万トンCO2
9.2.5.5.3 最終用途別
表79 ノルウェー:グリーンアンモニア市場:最終用途用途別、2018年~2022年(百万米ドル)
表 80 ノルウェー:市場:最終用途用途別 2023-2030 (百万米ドル)
9.3 アジア太平洋
図36 アジア太平洋:市場のスナップショット
9.3.1 景気後退の影響:アジア太平洋地域
9.3.2 マクロ要因
9.3.2.1 アンモニア生産
表 81 アジア太平洋地域:アンモニア生産量(国別)、2015~2021 年(千トン
9.3.2.2 水素生成
表 82 アジア太平洋地域:水素生成量(国別)、2013~2017 年(百万立方フィート/日
9.3.2.3 再生可能エネルギー設備容量
表 83 アジア太平洋地域:国別再生可能エネルギー設備容量(2015~2021 年)(MW
9.3.2.4 温室効果ガス排出量
表84 アジア太平洋地域:国別温室効果ガス排出量(2013~2017年)(百万トンCO2
9.3.3 技術別
表 85 アジア太平洋地域:グリーンアンモニア市場、技術別、2018~2022 年(百万米ドル)
表86 アジア太平洋地域:技術別市場、2023年~2030年(百万米ドル)
9.3.4 最終用途別
表 87 アジア太平洋地域:最終用途別市場、2018~2022 年(百万米ドル)
表 88 アジア太平洋地域:最終用途別市場 2023-2030 (百万米ドル)
9.3.5 国別
表89 アジア太平洋地域:国別市場、2018年~2022年(百万米ドル)
表90 アジア太平洋地域:国別市場、2023年~2030年(百万米ドル)
9.3.5.1 オーストラリア
9.3.5.1.1 再生可能エネルギー生産への関心の高まりが市場を牽引する
9.3.5.1.2 マクロ要因
表 91 オーストラリア:アンモニア生産量(2015~2021 年)(千トン
表 92 オーストラリア:水素発生量(2013~2017 年)(百万立方フィート/日
表 93 オーストラリア:再生可能エネルギー源別設備容量(2015~2021 年)(MW
表94 オーストラリア:温室効果ガス排出量(2015~2021年)(百万トンCO2
9.3.5.1.3 最終用途別
表 95 オーストラリア:グリーンアンモニア市場:最終用途用途別、2018~2022 年(百万米ドル)
表 96 オーストラリア:用途別市場 2023-2030 (百万米ドル)
9.3.5.2 日本
9.3.5.2.1 グリーンアンモニアの使用を促進する有利な政策が市場の成長を支える
9.3.5.2.2 マクロ要因
表 97 日本:アンモニア生産量(2015 年~2019 年)(千トン
表 98 日本:水素発生量(2013~2017 年)(百万立方フィート/日
表 99 日本:再生可能エネルギー源別設備容量(2015-2021 年)(MW
表100 日本:温室効果ガス排出量(2015-2021年)(百万トンCO2
9.3.5.2.3 最終用途別
表101 日本:グリーンアンモニア市場、最終用途用途別、2018年~2022年(百万米ドル)
表 102 日本:最終用途アプリケーション別市場 2023-2030 (百万米ドル)
9.3.5.3 ニュージーランド
9.3.5.3.1 グリーン肥料の生産がグリーンアンモニアの需要を押し上げる
9.3.5.3.2 マクロ要因
表103 ニュージーランド:アンモニア生産量(2015~2019年)(千トン
表 104 ニュージーランド:水素発生量(2013~2017 年)(百万立方フィート/日
表 105 ニュージーランド:供給源別再生可能エネルギー設備容量(2015~2019 年)(MW
表 106 ニュージーランド:2013~2017年の温室効果ガス排出量(百万トンCO2)
9.3.5.3.3 最終用途別
表 107 ニュージーランド:グリーンアンモニア市場:最終用途用途別、2018年~2022年(百万米ドル)
表 108 ニュージーランド:市場:最終用途用途別(2023-2030 年) (百万米ドル)
9.3.5.4 インド
9.3.5.4.1 モビリティ分野におけるグリーンアンモニア消費の拡大が市場を促進する
9.3.5.4.2 マクロ要因
表 109 インド:アンモニア生産量(2015~2021年)(千トン
表110 インド:水素発生量(2013~2017年)(百万立方フィート/日
表 111 インド:供給源別再生可能エネルギー設備容量(2015~2019 年)(MW
表112 インド:2015~2017年の温室効果ガス排出量(百万トンCO2)
9.3.5.4.3 最終用途別
表 113 インド:グリーンアンモニア市場:最終用途用途別 2022-2030 (百万米ドル)
9.3.5.5 韓国
9.3.5.5.1 エネルギー部門の脱炭素化のための指令の実施
9.3.5.5.2 マクロ要因
表114 韓国:アンモニア生産量(2015~2021年)(千トン
表 115 韓国:供給源別再生可能エネルギー設備容量(2015~2021 年)(MW
表116 韓国:温室効果ガス排出量(2015~2021年)(百万トンCO2
9.3.5.5.3 最終用途別
表 117 韓国:グリーンアンモニア市場:最終用途用途別 2023-2030 (百万米ドル)
9.3.5.6 その他のアジア太平洋地域
9.3.5.6.1 マクロ要因
表118 その他のアジア太平洋地域:アンモニア生産量(2015~2021年)(千トン
表 119 その他のアジア太平洋地域:供給源別再生可能エネルギー設備容量(2015~2021 年)(MW
表120 その他のアジア太平洋地域:温室効果ガス排出量(2015~2021年)(百万トンCO2
9.3.5.6.2 最終用途別
表121 その他のアジア太平洋地域:市場:最終用途用途別、2018年~2022年(百万米ドル)
表122 その他のアジア太平洋地域:市場:最終用途用途別、2023年~2030年(百万米ドル)
9.4 北米
9.4.1 景気後退の影響:北米
9.4.2 マクロ要因
9.4.2.1 アンモニア生産
表 123 北米:アンモニア生産量(国別)、2015~2021 年(千トン
9.4.2.2 水素生成
表 124 北米:水素発生量(国別)、2013~2017 年(百万立方フィート/日
9.4.2.3 再生可能エネルギー設備容量
表 125 北米:国別再生可能エネルギー設備容量(2015~2021 年)(MW
9.4.2.4 温室効果ガス排出量
表126 北米:国別温室効果ガス排出量(2015~2021年)(百万トンCO2
9.4.3 技術別
表127 北米:グリーンアンモニア市場、技術別、2018~2022年(百万米ドル)
表 128 北米:技術別市場 2023-2030 (百万米ドル)
9.4.4 最終用途別
表 129 北米:最終用途別市場、2018~2022年(百万米ドル)
表 130 北米:市場:最終用途用途別 2023-2030 (百万米ドル)
9.4.5 国別
表131 北米:グリーンアンモニア市場:国別、2018年~2022年(百万米ドル)
表132 北米:市場:国別、2023年~2030年(百万米ドル)
9.4.5.1 米国
9.4.5.1.1 輸送用燃料への高い需要が市場成長を促進する
9.4.5.1.2 マクロ要因
表 133 米国:アンモニア生産量(2015~2021年)(千トン
表134 米国:水素発生量(2013~2017年)(百万立方フィート/日
表135 米国:供給源別再生可能エネルギー設備容量(2015~2021年)(MW
表136 米国:温室効果ガス排出量(2015~2021年)(百万CO2トン
9.4.5.1.3 最終用途別
表 137 米国:グリーンアンモニア市場:最終用途用途別、2018~2022年(百万米ドル)
表 138 米国:最終用途アプリケーション別市場 2023-2030 (百万米ドル)
9.4.5.2 カナダ
9.4.5.2.1 グリーンアンモニアの使用を促進する有利な政策が市場を牽引する
9.4.5.2.2 マクロ要因
表139 カナダ:アンモニア生産量(2015~2021年)(千トン
表140 カナダ:水素発生量(2015~2017年)(百万立方フィート/日
表 141 カナダ:供給源別再生可能エネルギー設備容量(2015~2021年)(MW
表142 カナダ:温室効果ガス排出量(2015~2021年)(百万トンCO2
9.4.5.2.3 最終用途別
表143 カナダ:グリーンアンモニア市場:最終用途用途別、2018年~2022年(百万米ドル)
表 144 カナダ:2023-2030年用途別市場(百万米ドル)
9.4.5.3 メキシコ
9.4.5.3.1 肥料市場の拡大がグリーンアンモニアの需要を押し上げる
9.4.5.3.2 マクロ要因
表 145 メキシコ:アンモニア生産量(2015~2021年)(千トン
表 146 メキシコ:水素発生量(2015~2017年)(百万立方フィート/日
表 147 メキシコ:供給源別再生可能エネルギー設備容量(2015~2021年)(MW
表148 メキシコ:温室効果ガス排出量(2015~2021年)(百万トンCO2
9.4.5.3.3 最終用途別
表 149 メキシコ:グリーンアンモニア市場:最終用途用途別、2018年~2022年(百万米ドル)
表150 メキシコ:2023-2030年用途別市場(百万米ドル)
9.5 その他の地域
9.5.1 景気後退の影響:列
9.5.2 マクロ要因
9.5.2.1 アンモニア生産
表151 その他の地域:アンモニア生産量(国別)、2015年~2021年(千トン
9.5.2.2 水素生成
表152 その他の地域:国別水素生成量(2013~2017年)(百万立方フィート/日
9.5.2.3 再生可能エネルギー設備容量
表153 その他の地域:国別再生可能エネルギー設備容量(2015~2021年)(MW
9.5.2.4 温室効果ガス排出量
表154 その他の地域:国別温室効果ガス排出量(2015~2021年)(百万トンCO2
9.5.3 技術別
表155 その他の地域:グリーンアンモニア市場、技術別、2018年~2022年(百万米ドル)
表156 その他の地域:技術別市場、2023年~2030年(百万米ドル)
9.5.4 最終用途別
表157 その他の地域:市場:最終用途用途別、2018年~2022年(百万米ドル)
表158 その他の地域:市場、最終用途用途別、2023年~2030年(百万米ドル)
9.5.5 国別
9.5.5.1 中国
9.5.5.1.1 グリーン・アンモニア・プロジェクトへの投資の増加が市場を牽引する
9.5.5.1.2 マクロ要因
表159 中国:アンモニア生産量(2015~2021年)(千トン
表160 中国:水素発生量(2013~2017年)(百万立方フィート/日
表 161 中国:供給源別再生可能エネルギー設備容量(2015~2019年)(MW
表162 中国:2013~2017年の温室効果ガス排出量(百万トンCO2)
9.5.5.2 ロシア
9.5.5.2.1 グリーンアンモニアの需要を高めるため、国際市場における肥料の輸出に重点を置く
9.5.5.2.2 マクロ要因
表 163 ロシア:アンモニア生産量(2015~2021年)(千トン
表 164 ロシア:水素発生量(2013~2017 年)(百万立方フィート/日
表 165 ロシア:供給源別再生可能エネルギー設備容量(2015~2019 年)(MW
表166 ロシア:温室効果ガス排出量(2015~2021年)(百万トンCO2
9.5.5.3 チリ
9.5.5.3.1 エネルギーセクターの絶え間ない発展が市場成長を加速する
9.5.5.3.2 マクロ要因
表 167 チリ:供給源別再生可能エネルギー設備容量(2015~2019 年)(MW
表168 チリ:温室効果ガス排出量(2015~2021年)(百万トンCO2
9.5.5.4 モロッコ
9.5.5.4.1 発電ミックスにおける再生可能エネルギー源の割合増加への取り組みが市場を促進する
9.5.5.4.2 マクロ要因
表 169 モロッコ:供給源別再生可能エネルギー設備容量(2015~2019 年)(MW
表170 モロッコ:温室効果ガス排出量(2015~2021年)(百万トンCO2
9.5.5.5 サウジアラビア
9.5.5.5.1 モビリティ用途でのグリーン水素の大幅な利用が市場成長を支える
9.5.5.5.2 マクロ要因
表 171 サウジアラビア:供給源別再生可能エネルギー設備容量(2015~2021)
表172 サウジアラビア:温室効果ガス排出量(2015~2021年)(百万トンCO2
9.5.5.6 UAE
9.5.5.6.1 発電用水素利用の増加が市場成長を刺激する
9.5.5.6.2 マクロ要因
表 173 ウェア:供給源別再生可能エネルギー設備容量(2015~2021 年)(MW
表174 UAE:温室効果ガス排出量(2015~2021年)(百万CO2トン
9.5.5.7 ブラジル
9.5.5.7.1 グリーン水素製造の増加が市場を牽引する
9.5.5.7.2 マクロ要因
表 175 ブラジル:供給源別再生可能エネルギー設備容量(2015~2021 年)(MW
表176 ブラジル:温室効果ガス排出量(2015~2021年)(百万トンCO2
9.5.5.8 エジプト
9.5.5.8.1 政府による再生可能エネルギー設備容量の増加への関心の高まりが市場を活性化する
9.5.5.8.2 マクロ要因
表 177 エジプト:再生可能エネルギー源別設備容量(2015~2021 年)(MW
表178 エジプト:温室効果ガス排出量(2015~2021年)(百万トンCO2
9.5.5.9 オマーン
9.5.5.9.1 輸送分野でのグリーン水素利用の増加が市場成長を刺激する
9.5.5.9.2 マクロ要因
表 179 オマーン:再生可能エネルギー源別設備容量(2015~2021 年)(MW
表180 オマーン:温室効果ガス排出量(2015~2021年)(百万トンCO2
9.5.5.10 スペイン
9.5.5.10.1 グリーン・アンモニアのニーズを生み出す太陽光発電に焦点を当てた本格的プロジェクト
9.5.5.10.2 マクロ要因
表 181 スペイン:供給源別再生可能エネルギー設備容量(2015~2021 年)(MW
表182 スペイン:温室効果ガス排出量(2015~2021年)(百万トンCO2

10 競争力のある景観 (ページ – 149)
10.1 概要
表183 市場の主な動き(2018-2022年
10.2 産業の集中
図37 2021年、市場で活躍するプレーヤー
10.3 市場評価の枠組み
表184 市場評価の枠組み(2018-2022年
10.4 市場上位企業のセグメント別収益分析
図38 グリーンアンモニアを提供する主要企業のセグメント別収益分析(2017-2021年
10.5 最近の動向
10.5.1 ディールス
表185 グリーンアンモニア:取引(2018~2022年
10.5.2 その他
表186 市場:その他(2018-2022年
10.6 2021年企業評価象限
10.6.1 スターズ
10.6.2 新進リーダー
10.6.3 浸透型プレーヤー
10.6.4 参加者
図39 市場:競争リーダーシップマッピング(2021年
表187 各社のテクノロジー・フットプリント
表 188 各社の最終用途アプリケーションのフットプリント
表189 各社の地域別フットプリント
10.7 2021年の新興企業/医療評価象限
10.7.1 進歩的企業
10.7.2 対応する企業
10.7.3 ダイナミック・カンパニー
10.7.4 スタートブロック
図40 市場:新興企業/MES評価象限(2021年
10.8 競争ベンチマーキング
表190 グリーン・アンモニア市場:主要新興企業/市場
表 191 企業のテクノロジー・フットプリント:新興企業
表 192 各社の最終用途アプリケーションのフットプリント:新興企業
表 193 企業地域別フットプリント:新興企業

11 企業プロフィール (ページ – 164)
11.1 テクノロジー・プロバイダー
(事業概要、提供する製品/サービス/ソリューション、MnM View、主な強みと勝算、戦略的選択、弱みと競争上の脅威、最近の動向)*。
11.1.1 シーメンス・エネルギー
表 194 シーメンス・エネルギー:事業概要
図 41 シーメンス・エネルギー:企業スナップショット
表 195 シーメンス・エネルギー:取引
11.1.2 ティッセンクルップAG
表 196 ティッセンクルップ:事業概要
図 42 ティッセンクルップ:会社概要
表 197 ティッセンクルップ:製品発表
表 198 ティッセンクルップ:取引実績
11.1.3 マンエネルギー・ソリューション
表 199 マンエナジー・ソリューションズ:事業概要
表 200 マンエナジー・ソリューション:製品発表
表 201 マンエナジー・ソリューションズ:取引
11.1.4 NEL ASA
表 202 ネルアサ:事業概要
表 203 ネルアサ:取引
11.1.5 ITMパワー
表 204 itm power:事業概要
図 44 itm power: 企業スナップショット
表 205 itm power: 取引
11.1.6 マクフィー・エナジーS.A.
表206 マクフィー・エナジー社:事業概要
図45 マクフィー・エナジーS.A.:会社概要
表 207 マクフィー・エナジー社:取引実績
11.1.7 エナプターS.R.L.
表 208 エナプターS.R.L.: 事業概要
表 209 エナプターS.R.L.: 製品開発
11.1.8 グリーン水素システム
表 210 グリーン水素システムズ:事業概要
図 46 グリーン水素システムズ:企業スナップショット
11.1.9 フュエルポジティブ・コーポレーション
表 211 フュエルポジティブコーポレーション:事業概要
11.1.10 スタミカーボン
表 212 スタミカーボン:事業概要
11.2 その他のテクノロジー・プロバイダー
11.2.1 水素
11.2.2 ハイジェンコ
11.2.3 エレクトロケア
11.2.4 スターファイア・エナジー
11.2.5 エクシトロン
11.2.6 アクアハイドレックス
11.3 ケミカル・プロバイダー
11.3.1 ヤーラ・インターナショナル
表 213 ヤラ・インターナショナル:事業概要
図 47 ヤラ・インターナショナル:会社概要
表 214 ヤラ・インターナショナル:製品発表
表 215 ヤラ・インターナショナル:取引
表 216 ヤラ・インターナショナル:その他
11.3.2 BASF SE
表 217 BASF SE:事業概要
図 48 BASF SE:会社概要
表 218 BASF SE: 取引
11.3.3 ENGIE
表 219 エンギー:事業概要
図 49 エンギー:企業スナップショット
表 220 エンギー:取引
11.3.4 ユニパーSE
表 221 ユニパーSE:事業概要
図50 ユニパーSE:企業スナップショット
表 222 ユニパーSE:取引
11.3.5 クイーンズランド硝酸塩
11.4 アンモニアプラントEPC企業
11.4.1 TOPSOE
表 223 トップソー:事業概要
図51 トップソー:企業スナップショット
11.4.2 南京カプソムエンジニアリング有限公司
11.4.3 ヒーティング・エナジー
*事業概要、提供する製品・サービス・ソリューション、MnM View、主な強みと勝算、戦略的選択、弱みと競争上の脅威、最近の動向は、未上場企業の場合、把握できない可能性がある。

12 APPENDIX (ページ数 – 214)
12.1 業界の専門家による洞察
12.2 ディスカッション・ガイド
12.3 ナレッジストアMarketsandmarketsの購読ポータル
12.4 カスタマイズ・オプション
12.5 関連レポート
12.6 著者詳細

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