水素ガス発生装置市場規模とシェア

水素ガス発生装置市場規模
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Mordor Intelligenceによる水素ガス発生装置市場分析

水素ガス発生装置市場規模は、2025年の2.42 ビリオン 米ドルおよび2026年の3.25 ビリオン 米ドルから、2031年までに9.34 ビリオン 米ドルへと拡大する見込みであり、2026年から2031年の間にCAGR 23.48%を記録すると予測されています。グレー水素は、蒸気メタン改質設備が製油所およびアンモニア製造拠点にすでに確立されていたため、主要な製造経路であり続けました。2024年の世界の水素生産量はほぼ1億トンに達しましたが、低排出水素はその1%未満にとどまっており、依然として大規模な移行が必要であることを示しています[1]国際エネルギー機関、「世界水素レビュー2025」、国際エネルギー機関、iea.org。拘束力のある調達要件と産業脱炭素化計画が、欧州およびアジアにおける大型電解槽システムの受注を前倒しにしています。主要な産業ユーザーが供給セキュリィ、純度、および運用コストをより厳密に管理しようとしているため、オンサイト供給は引き続き重要です。水素ガス発生装置市場における競争は、サービス能力、システムインテグレーション、スタック性能、および長期運用保証の提供能力を中心に展開されています。

主要レポートのポイント

  • 水素タイプ別では、グレー水素が2025年に71.8%の収益シェアを占め、グリーン水素は2031年までに33.6%のCAGRで成長すると予測されています。
  • タイプ別では、オンサイトシステムが2025年に74.6%の収益シェアを占め、2031年までに25.8%のCAGRで拡大すると予測されています。
  • 容量別では、2,000 Nm³/h超のシステムが2025年の水素ガス発生装置市場規模の56.2%を占め、2031年までに28.6%のCAGRで成長すると予測されています。
  • 地域別では、アジア太平洋が2025年に47.1%の収益シェアを占め、欧州は2031年までに26.8%のCAGRで拡大すると予測されています。

注:本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

水素タイプ別:グレー水素がリードし、グリーン水素が勢いを増す

グレー水素は、蒸気メタン改質が製油所、アンモニア、メタノール施設で確立されたままであったため、2025年の水素ガス発生装置市場シェアの71.8%を占めました。その設置基盤と現在の低コストが引き続き購買決定を形成しています。ブラック・ブラウン水素は、石炭およびリグナイトガス化に依存する地域に集中しています。ブルー水素は、ガス供給と炭素貯留オプションが産業プロジェクトを支える北米および中東において近期的な役割を維持しています。グリーン水素は、調達コミットメントが大型電解槽の受注を支えることで、2031年までに33.6%のCAGRで最も速い成長を記録すると予測されています。

欧州水素銀行の第3回オークションは、2026年2月に欧州経済領域7カ国の9プロジェクトに対し、10億ユーロ超(9億米ドル相当)を超える金額を授与しました。選定されたプロジェクトは1.1 GWの電解槽容を代表し、最初の10年間で130万トン超の水素を生産します。インドの国家グリーン水素ミッションは、2030年までに年間少なくとも500万メートルトンのグリーン水素生産能力を目標としています。2030年までに産業用再生可能水素使用率42%というEU目標は、開発者に機器コミットメントのより明確な根拠を与えます。これらのコミットメントは、水素ガス発生装置市場における低排出製造経路への移行を強化します。

水素タイプ別水素ガス発生装置市場シェア、2025年
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注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

タイプ別:オンサイトシステムが長期的な顧客関係を支える

オンサイトシステムは2025年の水素ガス発生装置市場規模の74.6%を占め、2031年までに25.8%のCAGRで成長すると予想されています。製油所や化学プロセスインフラ内に一度設置されると、交換の決定は困難であり、サービス関係は15年から20年続く可能性があります。これは、信頼性の高い運用、遠隔監視、および技術サポートを提供するサプライヤーに有利です。LindのHYDROPRIMEオファリングは、300から32,000 Nm³/hの容量と99.999%の水素純度でエレクトロニクス施設をサポートします。Air LiquideのULTRAL H2ユニットは、半導体用途向けの高品質水素製造のために設計されています。

ポータブルシステムは収益面では小規模ですが、緊急電力と分散型インフラのニーズに対応します。三菱重工エンジン&ターボチャージャーは2026年6月、500 kWクラスの水素エンジン発電機セットが435 kWでの定格運転後に商業化に向けた技術的準備が整ったと発表しました。Asahi Kaseiは2026年3月、フィンランドのユヴァスキュラにある商業用水素充填ステーションにコンテナ型1 MWアルカリ電解槽の設置を開始しました。半固定式のモジュール設計は、大型産業システムと分散型モビリティ需要を結びつけることができます。水素ガス発生装置市場は、ユーザーがサイト条件と計画需要に適した機器を選択できるため、この多様な運用モデルから恩恵を受けています。

タイプ別水素ガス発生装置市場シェア、2025年
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容量別:大型システムが収益と成長をリード

2,000 Nm³/h超のシステムは2025年の水素ガス発生装置市場規模の56.2%を占め、2031年までに28.6%のCAGRで成長すると予測されています。そのリードは、製油所、石油化学、グリーンアンモニア向けの大型水素プロジェクトの支出パターンを反映しています。thyssenkrupp nuceraは2026年3月、スペインのMoeveのOnubaプラントに標準化された20 MW アルカリユニット15基(合計300 MW)を供給する契約を締結しました。このプラントは年間45,000トンのグリーン水素を生産する見込みです。標準化されたモジュールは、開発者が大容量での建設計画とコスト管理を改善するのに役立ちます。

5 Nm³/h未満のシステムは、純度と信頼性が主な購買基準となる実験室、分析、半導体研究用途に対応します。100から2,000 Nm³/hの範囲は、モビリティステーション、工業団地電力用途、および中規模化学プラントをサポートします。コンテナ型電解槽プラットフォームにより、ユーザーは需要の増加に応じて容量を追加できます。5から15 Nm³/hおよび15から100 Nm³/hの範囲は、食品加工、フロートガラス、および冶金焼鈍に対応します。多様なユースケースにより、水素ガス発生装置市場は大型資本プロジェクトと小規模な継続使用用途の両方に対応できます。

地域分析

アジア太平洋は2025年の水素ガス発生装置市場シェアの47.1%を占め、中国の大規模な電解槽製造基盤と日本・韓国の水素プログラムに支えられています。中国の2026年エネルギー計画は、2030年までに年間200万トンの再生可能水素生産を目標とし、燃料電池車両を超えて産業顧客への水素利用を拡大します。日本の需要には、水素・アンモニア混焼とオンサイト生産モデルが含まれます。インドは国家グリーン水素ミッションと大規模グリーンアンモニアプロジェクト計画を通じて地域需要に貢献しています。韓国の燃料電池車両の普は、ステーション形式の発生に対する需要を支えています。

欧州は2031年までに26.8%のCAGRで成長すると予測されており、水素ガス発生装置市場において最も高い地域成長率となっています。欧州水素銀行のオークションは、合計1.1 GWの電解槽容量を持つ9プロジェクトに対し、10億ユーロ超(1.09 ビリオン 米ドル相当)をコミットしました。ハンブルク・グリーン水素ハブは、年間10,000トンのグリーン水素を生産する100 MW電解槽の供給にSiemens Energyを選定しました。スペインのMoeveプロジェクトは、地域パイプラインに300 MWの供給契約を追加します。RED IIIおよびネットゼロ産業法に基づく規制要件は、欧州市場全体の需要の可視性を向上させます。

北米の活動は、連邦政府のクリーン水素コスト目標と、ガルフコースト製油所用途および地域ハブへの投資に支えられています。チリは、アタカマ砂漠の豊富な再生可能資源を背景に、輸出志向のプロジェクトを推進しています。ブラジルとアルゼンチンは、国家脱炭素化プログラムの下で能力を開発しています。サウジアラビア、UAE、エジプト、モロッコ、南アフリカは輸出プロジェクトを開発していますが、インフラとオフテイク契約は初期発表よりも進展が遅れています。

地域別水素ガス発生装置市場成長率
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競合環境

水素ガス発生装置市場は適度に集約されており、産業ガス企業と専門電解槽メーカーがバリューチェーンの異なる部分を担っています。Air Products、Air Liquide、Lindeは、サービス契約、システムインテグレーション、水素ロジスティクスを通じて競争しています。Nel、ITM Power、thyssenkrupp nucera、Enapterは、スタック性能、負荷追従能力、モジュール納入に注力しています。中国メーカーは世界の電解槽製造能力の半分以上を占めています。地域エンジニアリング、系統連系、コンプライアンス要件は引き続き重要な競争要因です。

John CockerillはMcPhyの主要資産(ベルフォールのギガファクトリー、知的財産、エンジニアリング能力を含む)を2025年7月に取得しました。2026年7月、同社は統合された技術基盤を使用して最初の5 MW電解槽スタックを製造しました。この取引は、買収が製造資産を追加し、製品開発タイムラインを短縮できることを示しています。Enapterは2026年5月に、100 MWレンジのプラント向けAEM Stack 250を発売しました。この発売により、鉄鋼、セメント、アンモニア、アルミニウムの産業ユーザーにとって電解槽プラットフォームの選択肢が広がります。

ITM Powerは2026年4月、シェフィールドのChronos製造ラインに対して4,650万ポンドの助成金と戦略的投資支援を受けました。公的支援は、製造拡大とプロジェクトファイナンスへの信頼を高める可能性があります。Asahi Kaseiは2025年10月、川崎製作所での新しい部品施設について承認を受け、350 ビリオン 日本円(2億3,300万米ドル相当)の計画投資と最大1,140億円の政府支援の可能性があります。性能、サービス範囲、および地域要件を満たす能力が、水素ガス発生装置市場におけるサプライヤー選定を引き続き形成します。

水素ガス発生装置産業のリーダー企業

  1. Linde plc

  2. L'Air Liquide S.A.

  3. Air Products and Chemicals, Inc.

  4. Cummins Inc.

  5. Nel ASA

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
水素ガス発生装置市場の中度
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最近の産業動向

  • 2026年7月:John Cockerill Hydrogenは、フランスのベルフォールにある旧McPhy施設において、CockerillとMcPhyの知的財産を組み合わせた技術基盤を使用して最初の5 MW加圧アルカリ電解槽スタックを製造し、現行の商業プラットフォームに対して10~15%の競争力向上を目指しています。同時に、オランダのグリーン水素プロジェクト向けの40 MW生産ランがAspachプラントで開始されました。
  • 2026年7月:Plug Powerは、オーストラリアのニューサウスウェールズ州にあるハンター・バレー水素ハブ向けに50 MW GenEco PEM電解槽供給契約を受注しました。これはオーストラリアで最終投資決定に達した最大のグリーン水素プロジェクトであり、オーストラリアの水素ヘッドスタートプログラムの最初の受益者で、4億3,200万豪ドル(2億7,200万米ドル相当)の生産クレジットを受けます。水素はOricaの低炭素アンモニアおよび硝酸アンモニウム製造における天然ガスを代替します。
  • 2026年6月:中国は第15次五カ年エネルギー計画を発表し、2030年までに年間200万トンの再生可能水素生産という国家目標を設定し、燃料電池車両を超えてアンモニア、メタノール、鉄鋼の大型産業ユーザーへの水素利用を拡大するパイロットプログラムを開始しました。
  • 2026年5月:Nel ASAは2026年5月6日、1億3,500万ユーロ(1億4,700万米ドル相当)のEUイノベーションファンド助成金を背景に、次世代加圧アルカリ電解槽プラットフォームを商業的に発売しました。ノルウェーのヘロイヤでの生産能力は年間1 GWへと拡大しており、2030年までに年間4 GWへのロードマップが示されています。

水素ガス発生装置業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 産業脱炭素化と低炭素水素調達
    • 4.2.2 製油所・化学・エレクトロニクス向けオンサイト供給
    • 4.2.3 電解槽コストと効率の改善
    • 4.2.4 水素モビリティと充填インフラ
    • 4.2.5 グリッド強靭電力向け分散型水素
    • 4.2.6 半導体・実験室用途における水素純度要件
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 高い資本コストとグリーン水素のコストプレミアム
    • 4.3.2 水素貯蔵・輸送・安全性の複雑さ
    • 4.3.3 スタック劣化、水質、補機メンテナンス
    • 4.3.4 系統連系の遅延と断続的な再生可能電力の可用性
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.5.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.5.2 バイヤーの交渉力
    • 4.5.3 新規参入の脅威
    • 4.5.4 代替品の脅威
    • 4.5.5 競合ライバル関係
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 規制環境
  • 4.8 投資分析

5. 市場規模と成長予測

  • 5.1 水素タイプ別
    • 5.1.1 グリーン水素
    • 5.1.2 グレー水素
    • 5.1.3 ブラック/ブラウン水素
    • 5.1.4 ブルー水素
  • 5.2 タイプ別
    • 5.2.1 オンサイト
    • 5.2.2 ポータブル
  • 5.3 容量別
    • 5.3.1 5 Nm³/h未満
    • 5.3.2 5~15 Nm³/h
    • 5.3.3 15~100 Nm³/h
    • 5.3.4 100~2,000 Nm³/h
    • 5.3.5 2,000 Nm³/h超
  • 5.4 地域別
    • 5.4.1 北米
    • 5.4.1.1 米国
    • 5.4.1.2 カナダ
    • 5.4.1.3 メキシコ
    • 5.4.2 欧州
    • 5.4.2.1 ドイツ
    • 5.4.2.2 フランス
    • 5.4.2.3 イタリア
    • 5.4.2.4 スペイン
    • 5.4.2.5 英国
    • 5.4.2.6 ポーランド
    • 5.4.2.7 ロシア
    • 5.4.2.8 その他の欧州
    • 5.4.3 アジア太平洋
    • 5.4.3.1 中国
    • 5.4.3.2 インド
    • 5.4.3.3 日本
    • 5.4.3.4 韓国
    • 5.4.3.5 オーストラリア
    • 5.4.3.6 インドネシア
    • 5.4.3.7 ベトナム
    • 5.4.3.8 タイ
    • 5.4.3.9 その他のアジア太平洋
    • 5.4.4 南米
    • 5.4.4.1 ブラジル
    • 5.4.4.2 アルゼンチン
    • 5.4.4.3 チリ
    • 5.4.4.4 その他の南米
    • 5.4.5 中東・アフリカ
    • 5.4.5.1 サウジアラビア
    • 5.4.5.2 アラブ首長国連邦
    • 5.4.5.3 エジプト
    • 5.4.5.4 南アフリカ
    • 5.4.5.5 モロッコ
    • 5.4.5.6 その他の中東・アフリカ

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報(入手可能な場合)、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 Air Products and Chemicals, Inc.
    • 6.4.2 Asahi Kasei Corporation
    • 6.4.3 Cummins Inc.
    • 6.4.4 Enapter AG
    • 6.4.5 EPOCH Energy Technology Corp.
    • 6.4.6 HyGear B.V.
    • 6.4.7 Idroenergy S.r.l.
    • 6.4.8 ITM Power plc
    • 6.4.9 John Cockerill S.A.
    • 6.4.10 L'Air Liquide S.A.
    • 6.4.11 Linde plc
    • 6.4.12 McPhy Energy S.A.
    • 6.4.13 MVS Engineering Pvt. Ltd.
    • 6.4.14 Nel ASA
    • 6.4.15 Peak Scientific Instruments Ltd.
    • 6.4.16 Plug Power Inc.
    • 6.4.17 Siemens Energy AG
    • 6.4.18 Teledyne Energy Systems, Inc.
    • 6.4.19 thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
    • 6.4.20 Toshiba Corporation

7. 市場機会と将来の展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価

世界の水素ガス発生装置市場レポートの範囲

水素ガス発生装置とは、大量の水素をシリンダーに貯蔵するのではなく、原料から必要に応じて水素ガスをオンデマンドで製造する産業用または実験室用システムです。これらの発生装置は通常、用途に応じて水電解、蒸気改質、または化学的水素発生などの技術を使用します。

水素ガス発生装置市場は、水素タイプ、タイプ、容量、地域別にセグメント化されています。水素タイプ別では、市場はグリーン、グレー、ブラック/ブラウン、ブルー水素にセグメント化されています。タイプ別では、市場はオンサイトおよびポータブル水素ガス発生装置にセグメント化されています。容量別では、市場は5 Nm³/h未満、5~15 Nm³/h、15~100 Nm³/h、100~2,000 Nm³/h、2,000 Nm³/h超にセグメント化されています。本レポートはまた、主要地域の26カ国における世界の水素ガス発生装置市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は金額(米ドル)ベースで提供されています。

水素タイプ別
グリーン水素
グレー水素
ブラック/ブラウン水素
ブルー水素
タイプ別
オンサイト
ポータブル
容量別
5 Nm³/h未満
5~15 Nm³/h
15~100 Nm³/h
100~2,000 Nm³/h
2,000 Nm³/h超
地域別
北米米国
カナダ
メキシコ
欧州ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
英国
ポーランド
ロシア
その他の欧州
アジア太平洋中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
インドネシア
ベトナム
タイ
その他のアジア太平洋
南米ブラジル
アルゼンチン
チリ
その他の南米
中東・アフリカサウジアラビア
アラブ首長国連邦
エジプト
南アフリカ
モロッコ
その他の中東・アフリカ
水素タイプ別グリーン水素
グレー水素
ブラック/ブラウン水素
ブルー水素
タイプ別オンサイト
ポータブル
容量別5 Nm³/h未満
5~15 Nm³/h
15~100 Nm³/h
100~2,000 Nm³/h
2,000 Nm³/h超
地域別北米米国
カナダ
メキシコ
欧州ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
英国
ポーランド
ロシア
その他の欧州
アジア太平洋中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
インドネシア
ベトナム
タイ
その他のアジア太平洋
南米ブラジル
アルゼンチン
チリ
その他の南米
中東・アフリカサウジアラビア
アラブ首長国連邦
エジプト
南アフリカ
モロッコ
その他の中東・アフリカ

レポートで回答される主要な質問

水素ガス発生装置の予測成長率は?

市場は2026年から2031年にかけてCAGR 23.48%で成長し、2031年までに9.34 ビリオン 米ドルに達すると予測されています。

水素ガス発生装置の需要を促進しているものは何ですか?

産業脱炭素化規制、オンサイト供給ニーズ、電解槽コストの低下、水素モビリティインフラが需要を支えています。

最も速く成長している水素タイプはどれですか?

グリーン水素は2031年までに33.6%のCAGRで成長すると予測されており、グレー水素は2025年に71.8%のシェアを占めていました。

産業サイトがオンサイト水素発生装置を使用する理由は何ですか?

オンサイトシステムは、供給、純度、ロジスティクス、長期的な運用信頼性に対するより大きな管理を提供します。

どの容量範囲が需要をリードしていますか?

2,000 Nm³/h超のシステムは2025年に56.2%のシェアを占め、2031年までに28.6%のCAGRで成長すると予測されています。

どの地域が最も強い見通しを持っていますか?

アジア太平洋が2025年に47.1%のシェアでリードし、欧州は2031年までに26.8%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。

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