市場調査レポート

固体酸化物形燃料電池市場の規模と見通し、2025-2033

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世界の固体酸化物形燃料電池(SOFC)市場は、2024年には26億9,000万米ドルと評価され、2025年には36億米ドル、2033年には372億1,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間(2025年~2033年)には年平均成長率(CAGR)33.9%で成長するとされています。固体酸化物形燃料電池(SOFC)は、燃料を直接酸化することによって電力を生成します。この技術は、定置型および輸送用アプリケーションに適しているため、プロトン交換膜燃料電池(PEMFC)燃料電池が市場を支配する可能性が高いとされています。特に定置型アプリケーションでの利用が増加しているため、この燃料電池セグメントは最も急速に成長する可能性があります。

米国エネルギー省(DOE)は、燃料電池技術の開発およびコスト最適化を資金提供しており、これにより高効率の燃料電池を手頃な価格で提供する可能性があります。戦略的な協力により、新興市場のエンドユースセグメントが拡大する可能性があります。公共と民間の協力が良好な技術的変化を可能にすると期待されています。現在の方法を置き換えるクリーンなソリューションは高価であることが予想され、重要な業界参加者の進歩が試されるでしょう。

市場参加者は、燃料電池の技術的および運用上の課題に対処する必要があります。固体酸化物形燃料電池(SOFC)は、燃料の多様性により、最も急速に成長しているバックアップ電源源の一つとなっています。他の技術とは異なり、副産物が無毒であるため、環境に優しいとされています。電力生成と輸送に対するクリーンエネルギーソリューションは、米国で早期に採用されました。米国エネルギー法は、持続可能なエネルギーソリューションの必要性を高めました。これらの法令は、エネルギー部門における持続可能なエネルギーソリューションの基盤を築きました。

この分析でカバーされる期間中に、市場は特に研究開発に関与する取り組みに関して、公共と民間のパートナーシップの増加を経験すると予想されます。世界中のさまざまな国の政府は、研究関連の活動に資金を割り当てるなど、さまざまな形で支援を提供することにより、進歩の触媒的な役割を果たすと考えられています。協力のためには包括的な規制および立法フレームワークが不可欠であり、政府企業は投資に適した環境を提供する必要があります。このフレームワークの開発は特に重要です。

水素、天然ガス、その他の再生可能燃料は、固体酸化物形燃料電池に直接供給されます。したがって、従来の発電システムとは異なり、生成された電力はほとんど汚染物質を排出しません。固体酸化物形燃料電池を使用した発電は、石油燃料からの水素生成よりも燃料を必要とせず、汚染物質を削減します。この水素生成プロセスは、少量の有害化学物質を放出します。ゼロエミッションの固体酸化物形燃料電池技術は、再生可能な水素を使用します。固体酸化物形燃料電池技術は、今後数年間で地域の環境問題や地球温暖化と戦うことが予想されます。

固体酸化物形燃料電池は化学反応を通じて電力を生成し、静かです。それは自動車やその他のモバイルアプリでの騒音公害を減少させ、人間の環境への影響を減少させます。政策立案者の計画と明確に定義された水素供給インフラのおかげで、顧客は今後数年間で固体酸化物形燃料電池技術から恩恵を受けると予測されています。

SECAは、石炭火力発電所の効率を向上させるために設立されました。固体酸化物形燃料電池は、空気を使わずに酸素を燃料に輸送できるため、このパートナーシップはそれに集中しています。固体酸化物形燃料電池は、廃熱を回収して電力または蒸気を生成することができます。これらの理由により、今後数年間で固体酸化物形燃料電池市場の成長が促進されると予想されます。

固体酸化物形燃料電池システムの高コストは、代替燃料電池技術と比較して、車両および定置電力アプリケーションのコストを増加させると予測されています。市場のプレーヤーは、固体酸化物形燃料電池スタックとバランスオブプラント(BOP)のコストを管理しながら、システムのサービス寿命を延ばす技術を開発する必要があります。この技術を経済的に実現可能にするためには、スケールメリットを達成するのに役立つ政策を実施することが重要です。

テスラモーターズのCEOであるイーロン・マスクは、水素燃料電池を使って車両を運行することは、電気分解が非効率であるため高価であると主張しています。燃料電池は従来の発電源と比較して効率が低く、従来のリソースからの直接エネルギー使用の方が経済的です。FCEVは、バッテリー駆動の電気自動車(BeV)よりも効率が低く、その使用がさらに疑問視されています。今後数年間で、メーカーはFCEVの全体コストを削減するために技術パッケージングに焦点を当てると予想されています。

固体酸化物形燃料電池技術は、定置発電用のPEMFC技術よりも高いコストを持ち、再生可能エネルギーで支配的な地位を得た太陽光発電よりも高い資本コストを持っています。これらの要因は、短期間でSOFC市場の成長を妨げると予測されています。

米国では、データセンターが最も急速に拡大している発電アプリケーションのエンドユーザーです。データセンターは運営するために大量の電力を必要とします。さらに、データセンターは重要なデータの損失を防ぐために24時間の電力供給が必要です。IEEE通信学会によると、2018年のデータセンターの世界的な電力需要は約198テラワット時であり、これは世界の電力需要の1%に相当します。高い電力使用量のため、データセンターは分散発電、特に燃料電池を実装してコスト削減を図っています。

過去には、固体酸化物形燃料電池(SOFC)および他の燃料電池が米国で急速に成長しました。Google、IBM、EquinixがデータセンターにSOFCを採用したことで、米国SOFC業界は最も強い成長を遂げました。データセンター業界は、SOFCにとって最も有望なエンドユース市場の一つです。米国のデータセンターの総数に対するSOFCの採用は現在最小限です。

軍事用の定置およびモバイル電力の生産にSOFCが増加しています。さらに、軍事用途での効率的で静かな発電の需要があるため、この分野におけるSOFCの市場機会があります。この市場の継続的な拡大の可能性が高まる中、軍事用途のためのSOFCポータブルアプリケーションの進展が期待されています。

アジア太平洋地域は、固体酸化物形燃料電池市場の最大のシェアを持ち、予測期間中に46.2%のCAGRを示すと推定されています。アジア太平洋地域は、予測期間中、固体酸化物形燃料電池の世界市場でその支配を維持することが期待されています。日本をその拠点として、今後数年間で世界の容量需要のかなりの部分を占めると予想されています。

アジア太平洋地域では、固体酸化物形燃料電池の大規模な用途のほとんどが定置市場を占めています。予測期間中、市場は最も高い成長率を経験すると予想されています。アジア太平洋地域に拠点を置く固体酸化物形燃料電池の開発および製造企業は、製品の効率とコストを最大化するために研究開発にも従事しています。

さらに、日本および韓国がこの地域でSOFC市場を支配しているのは、他のアジア太平洋諸国よりも採用が高まった有利な政策のためです。インド、シンガポール、マレーシアなどの国では、代替エネルギー産業の拡大を促進するための規制がまだ開発されています。固体酸化物形燃料電池市場は、インド、タイ、シンガポールなどの国々で固体酸化物形燃料電池の稼働時間を評価する政府機関や研究機関によって推進されています。予測期間中、これらの要因は、この地域におけるSOFC市場の拡大を支えると予想されています。

ヨーロッパは、予測期間中に46.9%のCAGRを示すと予測されています。ヨーロッパでは、ドイツがSOFCの使用において最も重要な市場の1つです。これは、ドイツ政府が明確なエネルギー政策と具体的な目標を導入したことに関連しています。エネルギー政策は、固体酸化物形燃料電池に関連する将来の技術進歩も定義しています。国レベルで、研究、開発、デモンストレーションプロジェクトが指定された当局の支援を受けて実施され、関連する製品を市場に投入するための時間を短縮しています。

さらに、温室効果ガスの排出に関して、ドイツは2025年までにカーボンニュートラルを達成することを長期的な優先事項の1つに設定しています。この計画は、ドイツが低炭素経済に移行するために何をすべきかを3つのレベルで定義しています。それに加えて、2050年までのエネルギー、産業、建物、交通、農業を含む主要な部門のための指針と変革の道筋を示しています。

北アメリカは重要な市場リーダーです。米国やカナダなどの国々は、この分野に多くの資金を提供しています。これらの補助金は、固体酸化物形燃料電池システムの費用対効果の高い部品の開発や、固体酸化物形燃料電池技術の研究開発の進展を助ける可能性があります。例えば、米国のエネルギー省(DOE)は、固体酸化物形燃料電池(SOFC)プログラムや燃料電池技術オフィス(FCTO)などのイニシアティブを通じて、燃料電池の研究に資金を提供しています。

さらに、カナダで固体酸化物形燃料電池を製造するグループや企業は、連邦政府から資金を受けています。さらに、米国は、カリフォルニア州やコネティカット州などのアメリカの州での有利な規則とインセンティブにより、地域市場を独占しています。加えて、米国DOEの研究助成金の利用可能性により、国でのSOFCシステムの普及が加速しました。

Bloom Energyは、市場での主要企業の1つとして、世界中でのオンサイト定置発電を提供するために、Bloomサーバーの大規模な設置数を増やすことに集中しています。さらに、予測期間中、地域の電力供給の分散化と信頼性の高い電力供給への需要の高まりに応じて、市場は増加することが予想されています。

市場は、用途に基づいて定置、輸送、ポータブルに二分されています。定置サプリメントセグメントは最も高い市場シェアを持ち、予測期間中に42.0%のCAGRを示すと予測されています。定置型固体酸化物形燃料電池システムは、熱と電力を生成するための最もクリーンで効率的な技術の1つです。システムの機能を評価するために、3つの主要な要因、すなわち正味電気効率、コージェネレーションの場合の総効率、およびロバスト性が使用されます。

住宅および商業セクターは、定置型固体酸化物形燃料電池にとって大きな成長の可能性を提供します。定置型固体酸化物形燃料電池は、米国のデータセンターや産業用途で広く使用されています。これらのセルは、軍事分野でも潜在的に有用です。ドイツ、日本、韓国などの国々では、住宅用途での固体酸化物形燃料電池の使用を奨励するために立法フレームワークが強化されています。例えば、日本で実施されたエネファームプログラムは、住宅部門での燃料電池マイクロコージェネレーションシステムのSOFCベースのシステムの展開を奨励しました。

固体酸化物形燃料電池の研究開発には、フランスや英国を含むヨーロッパ諸国が輸送用およびエネルギー生産用に多額の資金を提供しています。予測期間中、上記の理由により、SOFC市場の定置アプリケーションセグメントの成長に好影響を与えると予測されています。輸送およびポータブルアプリケーションカテゴリーと比較して、セグメントは支配的な市場シェアを保持すると予想されています。


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Report Coverage & Structure

レポート構造の概要

このレポートは、固体酸化物形燃料電池市場に関する詳細な分析を提供しています。以下に、レポートの構造を論理的なセクションに分けて説明します。

1. 研究の範囲と手法

  • セグメンテーション
  • 研究方法論
  • 無料サンプルの入手

2. エグゼクティブサマリー

固体酸化物形燃料電池市場の全体像を短くまとめたセクションです。

3. 市場機会評価

  • 新興地域/国
  • 新興企業
  • 新興の応用分野/エンドユース

4. 市場動向

  • 市場の推進要因
  • 市場警告要因
  • 最新のマクロ経済指標
  • 地政学的影響
  • 技術要因

5. 市場評価

  • ポーターの5つの力分析
  • バリューチェーン分析

6. 規制枠組み

  • 北米
  • ヨーロッパ
  • アジア太平洋地域
  • 中東・アフリカ
  • 中南米

7. ESGトレンド

環境、社会、ガバナンスに関するトレンドをカバーしています。

8. 世界の固体酸化物形燃料電池市場規模分析

  • 用途別分析
    • 定置型
    • 輸送用
    • ポータブル

9. 地域別市場分析

  • 北米市場分析
  • ヨーロッパ市場分析
  • アジア太平洋市場分析
  • 中東・アフリカ市場分析
  • 中南米市場分析

10. 競争環境

  • 固体酸化物形燃料電池市場のシェア分析
  • M&A契約と協力の分析

11. 市場プレイヤー評価

  • 主要企業の概要とビジネス情報
  • 収益、SWOT分析、最近の動向

12. 研究方法論

  • 研究データの分析
  • 市場規模の推定方法
  • 研究の仮定と制限

この構造により、固体酸化物形燃料電池市場に関する包括的な理解が促進されます。


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[参考情報]
固体酸化物形燃料電池(SOFC)は、燃料電池の一種で、高温で動作するための固体電解質を使用する技術です。SOFCは酸素イオン伝導性の酸化物を電解質として用いるため、高い効率と多様な燃料適応性を持つとされています。一般的に、動作温度は700度から1000度と高温で、これにより反応速度が速く、貴金属触媒を必要としないため、コスト削減が可能です。

SOFCにはいくつかのタイプがありますが、大きく分けて平板型と管状型に分類されます。平板型は、セルを積層してモジュール化しやすい特性があり、コンパクトな設計が可能です。一方、管状型は、耐久性に優れるため、特に長寿命が求められる用途に適しています。

この燃料電池は、主に発電用途に利用され、電力と熱を同時に供給できるため、産業分野や家庭用のコジェネレーションシステムにも適しています。さらに、天然ガスやバイオガスなど、幅広い燃料を利用できる点も利点です。また、高温で動作するため、燃料の改質が内部で行われることが多く、システムの簡素化に寄与しています。

関連する技術として、他の燃料電池タイプとは異なり、SOFCは高温での動作が可能であるため、燃料の多様性が確保され、発電効率が高いことが挙げられます。加えて、排熱を利用した発電効率の向上や、CO2削減に寄与する技術としても期待されています。

SOFCの開発は、エネルギー効率の向上や環境負荷の低減を目指して、継続的に進化しています。特に、材料技術の進展によって、動作温度の低下や効率の向上が図られており、その結果、製造コストの削減と普及が期待されています。このように、SOFCは、持続可能なエネルギー供給の一端を担う技術として、今後の発展が注目されています。