ピンク水素市場規模は、2024年に244.5億米ドルと評価されました。2025年には316.8億米ドル、2033年には2,528.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間(2025~2033年)中に年平均成長率(CAGR)29.6%で成長します。
水素は宇宙で最も豊富な元素であり、質量の約75%を占めています。水素は高いエネルギー密度を誇り、わずか2.2ポンドの水素ガスでガソリン1ガロンに相当するエネルギーを供給できます。
その生産方法はグリーン水素と似ていますが、再生可能電力ではなく、ますます認知度が高まっている炭素フリーのエネルギー源である原子力エネルギーを利用しています。先進原子炉の復活は、クリーンな水素生産を拡大し、化石燃料ベースの方法から市場を多様化する絶好の機会をもたらします。
クリーン水素市場は、温室効果ガス(GHG)排出量の少ないエネルギー源の広範な導入を背景に、2030年以降も大幅な成長が見込まれています。しかし、電解装置を電力網に接続すると、発電による平均排出量と限界排出量が想定されますが、これらは化石燃料からの水素製造に伴う排出量を上回ることがよくあります。
下の表は、2019年から2024年までの世界のアンモニア生産量を年間ベースで示しています。
| 年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産量(トン) | 20,008.5 | 20,683.0 | 19,729.8 | 21,105.2 | 20,766.8 | 21,864.9 |
出典:年次報告書、投資家向けプレゼンテーション、Straits Research分析
世界がよりクリーンなエネルギー源を求める中、水素製造における原子力エネルギーへの関心が高まっています。原子力発電で生成されるピンク水素は、天然ガス改質などの従来の水素製造方法に代わる低炭素な代替手段となります。世界的な脱炭素化へのシフトに伴い、原子力エネルギーは、安定的かつ炭素フリーのエネルギー供給能力という観点から見直されており、水素製造の魅力的な選択肢となっています。
この傾向は、小型モジュール炉(SMR)などの、より安全で効率が高く、拡張性の高い先進的な原子力技術の開発によってさらに後押しされています。これらのイノベーションにより、原子力発電による水素は、特に既存または計画中の原子力インフラを有する地域において、ますます実現可能になっています。
国際エネルギー機関(IEA)によると、2022年には世界の純水素需要は7,400万トンに達し、石油精製、アンモニア生産、メタノール生産、鉄鋼製造などで大きな消費量となっています。この需要の増加は、ピンク水素が将来のエネルギー需要を満たす可能性を浮き彫りにしています。
| 市場指標 | 詳細とデータ (2024-2033) |
|---|---|
| 2024 市場評価 | USD 24.45 Billion |
| 推定 2025 価値 | USD 31.68 Billion |
| 予測される 2033 価値 | USD 252.82 Billion |
| CAGR (2025-2033) | 29.6% |
| 支配的な地域 | ヨーロッパ |
| 最も急速に成長している地域 | アジア太平洋 |
| 主要な市場プレーヤー | Siemens Energy, Air Products and Chemicals, OKG Aktiebolag, Linde Plc, Exelon Corporation |
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| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2024 |
| 研究期間 | 2021- 2033 |
| 予想期間 | 2026-2034 |
| 急成長市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | ヨーロッパ |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境&ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
|
政府の支援政策と野心的な脱炭素化目標は、世界のピンク水素市場の成長を牽引する主要な要因です。世界各国政府が炭素排出量の削減に取り組む中、H2は、鉄鋼、セメント、輸送といった排出量の多い産業の脱炭素化において不可欠な要素と認識されています。原子力エネルギーを利用して生成されるピンクH2は、低炭素エネルギーを提供できることから注目を集めています。多くの政府は、化石燃料のクリーンな代替エネルギーとして原子力エネルギーを推進しており、財政的インセンティブ、炭素価格設定、直接投資によって原子力セクターの成長を促進しています。
原子炉の建設には、たとえSMRのような先進的なものであっても、多額の資金が必要であり、原子力施設の建設、維持、廃止措置にかかるコストは再生可能エネルギープロジェクトと比較して大幅に高くなります。さらに、原子力規制の遵守、廃棄物管理、長期的な安全確保にかかる費用も、財政負担の増大に拍車をかけています。
そのため、グリーン水素やブルー水素といった、より即効性があり費用対効果の高い他の水素源と比較して、ピンク水素は開発途上国や民間セクターにとって初期投資の正当化が難しい場合があります。
原子力発電技術、特に小型モジュール炉(SMR)と第4世代原子炉の継続的な進歩は、世界市場にとって大きな成長機会をもたらします。これらの革新は、より安全で費用対効果が高く、拡張性の高い水素製造ソリューションを提供します。さらに、高温ガス炉(HTGR)と溶融塩炉は、最適な温度で熱を発生させることで、水分解による水素生成の効率を高めます。
こうした技術進歩により、生産コストが削減され、全体的な効率も向上し、ピンク水素は、再生可能エネルギーから生産されるグリーン水素などの他の低炭素水素源に対する競争力のある代替品として位置付けられます。
PEM電解セグメントが最大の市場収益で市場を席巻しました。PEM電解は、特に原子力と再生可能エネルギーを組み合わせたハイブリッドエネルギーシステムにおいて、変動するエネルギー負荷への優れた適応性により、世界のピンク水素市場を席巻すると予想されています。高密度の水素を製造できる能力と、コンパクトで拡張性の高い設計により、運用の柔軟性と効率的なスペース利用が重要な産業現場での採用が進んでいます。
さらに、PEM技術の継続的な進歩によりコスト効率が向上しており、このプロセスの競争力は時間とともに高まり、将来的にはピンク水素製造の優先方法としての地位を確固たるものにすると予想されます。
ガスセグメントが最大の市場シェアで市場を席巻。ガス状水素は、その費用対効果の高さと既存の水素インフラへの統合の容易さから、世界市場を席巻すると予想されています。ピンク水素は液体水素に比べて貯蔵・取扱システムが簡素化されるため、大規模な産業用途や、短距離輸送が必要なオンサイト水素製造に適しています。
さらに、多くの産業では既に気体水素を利用するためのインフラが整備されているため、追加投資の必要性が軽減されます。これらの要因は、特に水素が地域内または産業拠点内で生成・消費されている地域において、気体水素が引き続き優位に立つ要因となっています。
鉄鋼生産セグメントが最大の市場収益を占める。鉄鋼業界は脱炭素化への圧力が高まる中、ピンク水素市場において鉄鋼生産が主流になると予想されています。従来の製鉄プロセスは石炭に大きく依存しており、鉄鋼セクターは最大の二酸化炭素排出産業の一つとなっています。鉄の直接還元(DRI)などのプロセスで使用されるピンク水素は、生産量を損なうことなくこれらの排出量を大幅に削減する方法を提供します。
政府と業界関係者は、より広範な持続可能性イニシアチブの一環として、低炭素水素を鉄鋼生産に統合するために協力しており、鉄鋼は近い将来、ピンク水素の導入が最も有望な分野の一つとなっています。
世界のピンク水素市場は、様々な業界におけるクリーンエネルギーソリューションの需要の高まりを背景に、大幅な成長を遂げています。企業は生産効率の向上とコスト削減を目指し、先進技術への積極的な投資を行っており、輸送、産業プロセス、発電といったエンドユーザー向けアプリケーションにおいて、ピンク水素をより利用しやすくしています。
Linde plcは、世界有数の産業ガスおよびエンジニアリング企業であり、2023年の売上高は330億米ドルに達します。英国に本社を置き、2018年からアイルランドに拠点を置くLindeは、100カ国以上で事業を展開し、化学、エネルギー、食品・飲料、エレクトロニクス、ヘルスケア、製造、金属、鉱業など、様々な業界に高品質なソリューション、テクノロジー、サービスを提供しています。
Lindeは、お客様の成功を支援し、持続可能性と脱炭素化の取り組みに貢献することで、世界の生産性向上に取り組んでいます。Lindeの製品ポートフォリオには、酸素、窒素、アルゴン、二酸化炭素、水素、ヘリウムなどの必須ガスに加え、特殊ガスも含まれています。
ヨーロッパは現在、脱炭素化と持続可能なエネルギーへの強いコミットメントにより、世界のピンク水素市場をリードする地域となっています。欧州連合(EU)は、2050年までにネットゼロエミッションを達成するという目標を含む、野心的な気候変動目標を設定しています。これにより、原子力発電や水素製造といったクリーンエネルギー技術への多額の投資が行われています。
さらに、原子力エネルギーを利用して生産されるピンク水素は、エネルギー安全保障を確保しながら化石燃料への依存を減らすというヨーロッパの戦略と合致しています。フランスや英国など、多くのヨーロッパ諸国は堅牢な原子力インフラを整備しており、エネルギーミックスへの統合が容易になっています。
アジア太平洋地域は、エネルギー需要の増加、脱炭素化目標、そして原子力エネルギーへの投資を背景に、ピンク水素市場で2番目に急速に成長している地域です。中国、日本、韓国などの国々は、石炭やその他の化石燃料への依存を減らすため、エネルギーシステムに水素を組み込むための重要な措置を講じています。
さらに、アジア各国政府は、包括的な水素ロードマップを発表しています。日本の水素基本戦略と韓国の水素経済ロードマップは、輸送、産業プロセス、発電など、様々な分野への水素の統合を目指しています。
韓国:韓国は、現代建設、サムスン物産、斗山エネルギー、韓国水力原子力発電(KHNP)を含む主要8社が参加する、2027年の完成を目指した初の原子力水素プロジェクトを推進しています。この画期的な取り組みには、エネルギー産業省から290億ウォン(2,100万ドル)の政府資金が投入されます。このプロジェクトは、原子力をクリーンエネルギー源として活用し、国の水素利用計画を推進することを目的としています。
米国:米国エネルギー省(DOE)は、低コストでクリーンな水素の商業展開を拡大することを目指し、全米7か所に地域クリーン水素ハブ(H2ハブ)を設立するために70億ドルを割り当てました。これらのH2ハブは、水素の生産と流通を加速させ、米国の炭素排出量削減と持続可能なエネルギーの未来の実現という目標を支えるものです。
英国:英国政府は、2050年までに24GWの目標を達成するために、8基の大型原子炉を建設する計画です。さらに、現在開発中の1.6GWの大型原子炉の約3分の1の大きさである小型モジュール原子炉(SMR)の開発にも投資しています。これらの取り組みは、ネットゼロ目標の達成と水素生産能力の強化を目指す英国の戦略の一環です。
日本:日本は、原子力発電による水素生産に重点を置き、水素経済において大きな進歩を遂げています。日本政府は、クリーンエネルギーへの移行の一環として、原子力水素を推進しており、「水素サプライチェーン」構想など、原子力発電所から水素を製造し、それを全国に供給することを目的としたプロジェクトを進めています。経済産業省は、原子力エネルギーと水素製造技術の両方への投資を推進しています。
フランス:欧州最大の原子力発電国であるフランスは、原子炉を用いてクリーンな水素を製造する可能性を模索しています。フランス政府は、原子炉からの水素製造を含む一連のパイロットプロジェクトに投資し、2030年までに低炭素水素のリーダーとなることを目指しています。これは、化石燃料への依存を減らし、気候変動目標を達成するというフランスの広範なエネルギー政策と合致しています。
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当社のアナリストによると、脱炭素化目標達成に向けたクリーンエネルギーソリューションの需要増加を背景に、世界のピンク水素市場は大幅な成長が見込まれています。アナリストは、ピンク水素が、特に輸送、産業プロセス、発電などの分野において、温室効果ガス排出量を削減する独自の機会を提供すると指摘しています。市場は、高度な電気分解技術への投資や、生産能力向上のための戦略的パートナーシップの構築といった企業からの関心の高まりに直面しています。
さらに、政府の支援政策と財政的インセンティブは、ピンク水素の導入を促進する上で重要な役割を果たしており、長期的な成長に好ましい環境を作り出しています。産業界がよりクリーンな代替エネルギーへと移行する中、ピンク水素は世界的なエネルギー転換戦略において重要な要素として浮上しています。