水素貯蔵用ボンベの世界市場 2025年

• 英文タイトル:Global Hydrogen Storage Cylinders Market 2025

Global Hydrogen Storage Cylinders Market 2025「水素貯蔵用ボンベの世界市場  2025年」(市場分析)調査資料です。• レポートコード:MRCUM50822SP2
• 発行年月:2025年7月
• レポート形態:英文PDF
• 納品方法:Eメール(納期:2~3日)
• 産業分類:機械
• ライセンス価格(※お支払方法:銀行振込、請求書払い)
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※当レポートは英文です。日本語版はありません。
※下記記載のレポート概要・目次・セグメント項目・企業名などは最新情報ではない可能性がありますので、ご購入の前にサンプルを依頼してご確認ください。


レポート概要

世界の水素貯蔵用ボンベ市場概要
最新調査によると、世界の水素貯蔵用ボンベ市場は2023年において数億ドル規模に達しており、2030年までにさらなる拡大が予測されています。予測期間中の年平均成長率は堅調に推移し、脱炭素社会実現や水素エネルギー利用拡大の基盤を支える重要な分野として位置付けられています。
本レポートは、産業チェーンの発展、各市場セグメントの現状、先端技術や特許動向、応用分野や市場トレンドを包括的に分析しています。特に、自動車分野と水素ステーション分野における「複合ボンベ」と「鋼製ボンベ」の需要構造を整理し、今後の成長機会を提示しています。
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産業チェーンと市場構造
水素貯蔵用ボンベは、燃料電池車や産業用水素利用の拡大に伴い、需要が急速に伸びています。本産業は、原材料供給から製造、流通、最終用途に至るまで幅広いバリューチェーンで構成され、特に炭素繊維や軽量合金といった先端素材が性能向上のカギを握っています。
製品タイプとしては以下が主要セグメントです。
• 複合ボンベ
軽量かつ高圧耐性を有し、燃料電池車やステーションでの利用に適しています。
• 鋼製ボンベ
堅牢性に優れ、コスト面で優位性を持つ一方で重量が課題です。
• アルミニウムボンベ
軽量で扱いやすく、特定の用途で利用が拡大しています。
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用途別市場動向
1. 自動車分野
燃料電池車(FCV)の普及が進む中、軽量化と高い耐圧性能が求められ、複合ボンベの採用が拡大しています。
2. 水素ステーション
インフラ整備が世界的に加速しており、大容量かつ高圧対応のボンベが必要とされています。鋼製ボンベと複合ボンベが併用される傾向があります。
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地域別市場分析
地域ごとの市場動向を整理すると以下の特徴が見られます。
• 北米・欧州
政府主導の水素社会構築への取り組みが進み、補助金や規制整備により安定成長を続けています。欧州は「グリーン水素」戦略に基づき、産業利用とインフラ拡張に注力しています。
• アジア太平洋(中国、日本、韓国など)
世界最大の市場を形成しており、特に中国は強力な国内需要と製造基盤を背景にグローバル市場をリードしています。日本や韓国も燃料電池車とステーション整備で先進的な取り組みを進めています。
• 南米・中東・アフリカ
現時点では市場規模が小さいものの、将来的な需要拡大が見込まれ、基盤整備が始まりつつあります。
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技術革新と市場トレンド
水素貯蔵用ボンベ市場の成長を支えるのは、軽量化技術と安全性強化の進展です。特にComposite Cylinders における炭素繊維強化プラスチックの改良が進み、さらなる圧縮効率と安全性を実現しています。また、水素ステーション向けの高圧・大容量化の研究開発が盛んに行われています。
特許動向や応用分野の拡大も市場を後押ししています。自動車以外にも鉄道や船舶、産業用機械など新規分野への展開が進みつつあり、市場の裾野は拡大を続けています。
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主要企業の動向
本市場には多数のグローバル企業が参入し、競争環境を形成しています。代表的な企業は以下の通りです。
• Luxfer Gas Cylinders
• Advanced Material Systems
• Hexagon Ragasco
• Doosan Mobility Innovation
• CTC
• Shenyang Gas Cylinder Safety
• Sinoma Science & Technology
• TIANHAI INDUSTRY
• Linde Gas
• NPROXX
• Faber Industrie
• EKC
• Catalina Composites
• Steelhead Composites
これらの企業は製品ポートフォリオの拡大、研究開発投資、戦略的提携を通じて市場シェアの確保を目指しています。欧州とアジアの企業が積極的に新技術を導入し、差別化を進めている点が特徴です。
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課題と成長機会
市場の拡大においては、製造コストの高さや安全規格の遵守、インフラ整備の遅れといった課題が存在します。しかし、再生可能エネルギー由来のグリーン水素の普及、政府支援の拡大、新興国での需要成長といった要素が市場拡大の大きなチャンスとなっています。
さらに、国際標準化やサプライチェーンの最適化が進むことでコスト削減と普及促進が期待されます。
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将来展望
本レポートは、2030年までの市場成長を予測しており、今後も年平均成長率は高水準を維持すると見込まれます。特にアジア太平洋地域を中心に需要が拡大し、グローバル企業と地域企業の競争は一層激化するでしょう。
また、自動車分野を超えて産業用や輸送用など多様な応用分野での採用が進むことで、水素貯蔵用ボンベ市場は持続的に拡大していくと結論づけられます。

目次
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1. 市場概要
• 1.1 水素貯蔵用ボンベの製品概要と適用範囲
• 1.2 市場推計における前提条件と基準年
• 1.3 タイプ別市場分析
o 1.3.1 概要:世界の水素貯蔵用ボンベ消費額(タイプ別):2019年 vs 2023年 vs 2030年
o 1.3.2 複合ボンベ
o 1.3.3 鋼製ボンベ
o 1.3.4 アルミニウム製ボンベ
• 1.4 用途別市場分析
o 1.4.1 概要:世界の水素貯蔵用ボンベ消費額(用途別):2019年 vs 2023年 vs 2030年
o 1.4.2 自動車分野
o 1.4.3 水素燃料供給ステーション
• 1.5 世界の水素貯蔵用ボンベ市場規模と予測
o 1.5.1 世界の消費額(2019年・2023年・2030年)
o 1.5.2 世界の販売数量(2019–2030年)
o 1.5.3 世界の平均価格(2019–2030年)
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2. 主要メーカーのプロフィール
• 2.1 Luxfer Gas Cylinders
o 2.1.1 企業情報
o 2.1.2 主な事業内容
o 2.1.3 水素貯蔵用ボンベ製品とサービス
o 2.1.4 販売数量・平均価格・収益・粗利益率・市場シェア(2019–2024年)
o 2.1.5 最近の動向・アップデート
• 2.2 Advanced Material Systems(以下、各社同様の構成)
• 2.3 Hexagon Ragasco
• 2.4 Doosan Mobility Innovation
• 2.5 CTC
• 2.6 Shenyang Gas Cylinder Safety
• 2.7 Sinoma Science & Technology
• 2.8 TIANHAI INDUSTRY
• 2.9 Linde Gas
• 2.10 NPROXX
• 2.11 Faber Industrie
• 2.12 EKC
• 2.13 Catalina Composites
• 2.14 Steelhead Composites
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3. 競争環境:メーカー別分析
• 3.1 世界の販売数量(2019–2024年)
• 3.2 世界の収益(2019–2024年)
• 3.3 世界の平均価格(2019–2024年)
• 3.4 市場シェア分析(2023年)
o 3.4.1 メーカー別収益および市場シェア(2023年)
o 3.4.2 上位3社の市場シェア(2023年)
o 3.4.3 上位6社の市場シェア(2023年)
• 3.5 企業フットプリント分析
o 3.5.1 地域別フットプリント
o 3.5.2 製品タイプ別フットプリント
o 3.5.3 用途別フットプリント
• 3.6 新規参入企業と参入障壁
• 3.7 M&A、提携、協業の動向
________________________________________
4. 地域別消費分析
• 4.1 世界市場規模(地域別)
o 4.1.1 販売数量(2019–2030年)
o 4.1.2 消費額(2019–2030年)
o 4.1.3 平均価格(2019–2030年)
• 4.2 北米の消費額(2019–2030年)
• 4.3 欧州の消費額(2019–2030年)
• 4.4 アジア太平洋地域の消費額(2019–2030年)
• 4.5 南米の消費額(2019–2030年)
• 4.6 中東・アフリカの消費額(2019–2030年)
________________________________________
5. タイプ別市場セグメント
• 5.1 世界の販売数量(2019–2030年)
• 5.2 世界の消費額(2019–2030年)
• 5.3 世界の平均価格(2019–2030年)
________________________________________
6. 用途別市場セグメント
• 6.1 世界の販売数量(2019–2030年)
• 6.2 世界の消費額(2019–2030年)
• 6.3 世界の平均価格(2019–2030年)
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7. 北米市場分析
• 7.1 タイプ別販売数量(2019–2030年)
• 7.2 用途別販売数量(2019–2030年)
• 7.3 国別市場規模
o 7.3.1 国別販売数量(2019–2030年)
o 7.3.2 国別消費額(2019–2030年)
o 7.3.3 アメリカ市場規模・予測
o 7.3.4 カナダ市場規模・予測
o 7.3.5 メキシコ市場規模・予測
________________________________________
8. 欧州市場分析
• 8.1 タイプ別販売数量(2019–2030年)
• 8.2 用途別販売数量(2019–2030年)
• 8.3 国別市場規模
o 8.3.1 国別販売数量(2019–2030年)
o 8.3.2 国別消費額(2019–2030年)
o 8.3.3 ドイツ市場規模・予測
o 8.3.4 フランス市場規模・予測
o 8.3.5 英国市場規模・予測
o 8.3.6 ロシア市場規模・予測
o 8.3.7 イタリア市場規模・予測
________________________________________
9. アジア太平洋市場分析
• 9.1 タイプ別販売数量(2019–2030年)
• 9.2 用途別販売数量(2019–2030年)
• 9.3 地域別市場規模
o 9.3.1 地域別販売数量(2019–2030年)
o 9.3.2 地域別消費額(2019–2030年)
o 9.3.3 中国市場規模・予測
o 9.3.4 日本市場規模・予測
o 9.3.5 韓国市場規模・予測
o 9.3.6 インド市場規模・予測
o 9.3.7 東南アジア市場規模・予測
o 9.3.8 オーストラリア市場規模・予測
________________________________________
10. 南米市場分析
• 10.1 タイプ別販売数量(2019–2030年)
• 10.2 用途別販売数量(2019–2030年)
• 10.3 国別市場規模
o 10.3.1 国別販売数量(2019–2030年)
o 10.3.2 国別消費額(2019–2030年)
o 10.3.3 ブラジル市場規模・予測
o 10.3.4 アルゼンチン市場規模・予測
________________________________________
11. 中東・アフリカ市場分析
• 11.1 タイプ別販売数量(2019–2030年)
• 11.2 用途別販売数量(2019–2030年)
• 11.3 国別市場規模
o 11.3.1 国別販売数量(2019–2030年)
o 11.3.2 国別消費額(2019–2030年)
o 11.3.3 トルコ市場規模・予測
o 11.3.4 エジプト市場規模・予測
o 11.3.5 サウジアラビア市場規模・予測
o 11.3.6 南アフリカ市場規模・予測
________________________________________
12. 市場ダイナミクス
• 12.1 成長要因(ドライバー)
• 12.2 制約要因(リスク・課題)
• 12.3 トレンド分析
• 12.4 ポーターのファイブフォース分析
o 12.4.1 新規参入の脅威
o 12.4.2 供給者の交渉力
o 12.4.3 買い手の交渉力
o 12.4.4 代替品の脅威
o 12.4.5 競争関係の激化
________________________________________
13. 原材料と産業チェーン
• 13.1 主な原材料と主要メーカー
• 13.2 製造コスト構成比率
• 13.3 製造プロセス
• 13.4 産業チェーン分析
________________________________________
14. 流通チャネル別出荷分析
• 14.1 販売チャネル
o 14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
o 14.1.2 ディストリビューター経由販売
• 14.2 典型的な販売代理店
• 14.3 典型的な顧客層
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15. 調査結果と結論
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16. 付録
• 16.1 調査方法論
• 16.2 調査プロセスとデータソース
• 16.3 免責事項

【水素貯蔵用ボンベについて】

水素貯蔵用ボンベとは、水素ガスを高圧で安全に貯蔵・輸送するために設計された容器であり、水素エネルギーの普及に不可欠な要素です。水素は分子が非常に小さく、他の気体に比べて透過性が高いため、一般的な金属ボンベでは気密性や強度の面で十分ではありません。また、燃料電池車や定置型システムなどで実用的に利用するためには、数十メガパスカルもの高圧状態で効率よく充填・放出できる性能が求められます。そのため、水素貯蔵用ボンベには特殊な素材や構造が採用されています。

特徴としては、まず高強度と軽量性の両立が挙げられます。水素を70MPaなどの超高圧で安全に貯蔵するためには、外層に炭素繊維強化プラスチック(CFRP)やガラス繊維を樹脂で固めた複合材を使用し、強度を確保しつつ重量を抑えています。内層にはアルミニウム合金や高分子ライナーが用いられ、水素の透過を防ぎ、気密性を維持しています。さらに、繰り返しの充填や放出に伴う圧力変化や温度変化に耐える耐久性を備え、安全弁や破裂防止機構なども組み込まれているため、高い安全性が確保されています。

種類は内部ライナーや補強材の構造により分類されます。金属製のライナーを用いて外側を補強するタイプ、全面を複合材で巻いたタイプ、さらに金属を使わず高分子ライナーとフルコンポジット外層を組み合わせたタイプなどがあります。これらは一般的にタイプIからタイプIVまでに区分され、タイプIは従来の金属製、タイプIIとIIIは金属ライナーと複合材の併用、タイプIVは高分子ライナーとフルコンポジット外層による最新型です。特にタイプIVは非常に軽量で高圧対応能力に優れ、燃料電池自動車や次世代モビリティに多く採用されています。

用途は多岐にわたります。代表的なものは燃料電池自動車やバス、トラックといったモビリティ分野での搭載用水素タンクです。軽量であることは航続距離や積載効率に直結するため、複合材製ボンベの採用が進んでいます。また、水素ステーションにおける貯蔵・供給設備としても使用され、ユーザーへの高圧水素の安定供給を支えています。さらに、定置型の水素貯蔵システムや非常用電源装置、工場での産業用水素の輸送・貯蔵にも利用され、再生可能エネルギーと組み合わせたエネルギーシステムの構築に欠かせない存在となっています。

このように、水素貯蔵用ボンベは水素エネルギー社会を実現するうえで重要な技術であり、軽量性、安全性、耐久性を備えた高度な設計が施されています。今後はさらなる材料開発や製造技術の進歩により、コスト低減と性能向上が進み、水素の利便性と普及を一層後押ししていくことが期待されています。



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