清洁氢市场2022年估值为11.6亿美元,预计2023-2030年的复合年增长率为15.69%。由于清洁氢技术进步可能会推动市场发展。清洁氢燃料领域的技术进步极大地促进了氢气生产能力的提高。 诸如开发罗松和蒽醌-2-磺酸盐等产品之类的创新在实现这一进展方面发挥了关键作用。 罗松,也称为1,4-萘醌,因其作为氢气生产催化剂的能力而受到广泛研究。 它充当电化学水分解方法中的氧化还原介质,从而实现高效且可持续的氢技术。 罗松的使用已在提高生产潜力方面显示出可喜的结果,因为它降低了氢气析出所需的过电位。 基于罗松的催化剂的改进为氢气生产的更具成本效益和可扩展的方法铺平了道路。 只有0.1%的氢气通过电解产生,这是一个很小的数量,但这个数字正在增长,根据氢能委员会的数据,预计将从2015年到2025年增长55倍。 此外,随着罗松和蒽醌-2-磺酸盐等产品的研究进展,氢气的产量分别增加了10%和11.4%。 此外,蒽醌-2-磺酸盐已成为清洁氢燃料领域有前景的化合物。 它被用于一种称为蒽醌方法的方法,这是大规模氢气生产的关键一代。 该技术包括在碱金属氢氧化物溶液存在下蒽醌-2-磺酸盐的循环氧化和还原。 该方法允许持续产生氢气并再生蒽醌-2-磺酸盐化合物,从而提高整体生产潜力。
市场上运营的一些主要参与者包括西门子能源、液化空气集团、Engie、Uniper SE、空气产品公司、康明斯公司、东芝能源系统与解决方案株式会社、Nel ASA、林德公司、绿色氢系统。
报告中呈现的见解
“在技术方面,碱性电解槽细分市场在2022年占据最大的市场份额”
根据技术,市场分为碱性电解槽、PEM电解槽和SO电解槽。 其中,碱性电解槽在清洁氢领域占据主导地位,预计在预测期内也将呈现相同的趋势。 碱性电解槽是用于生产氢气最常见的技术类型之一。 这些系统通常由电极、微孔隔膜和重量约为30%的KOH或NaOH溶液的碱性水性电解质组成。 此外,碱性电解槽相对于不同形式的电解技术具有价值优势。 它们使用充足且廉价的材料,包括镍基催化剂,这有助于降低成本。 这使得它们成为大规模制造和大规模制氢的首选,从而支持对清洁能源解决方案日益增长的需求。 此外,碱性电解槽具有高转换效率,可有效将水分解成氢气和氧气。 这确保了在电解过程中最小的能量损失,从而提高了生产清洁氢气的整体性能。 例如,2023年,ThyssenKrupp Nucera为其20 MW碱性电解模块推出了一个新产品名称,此后将被称为'scalum'。 新产品名称的推出标志着ThyssenKrupp Nucera品牌长期发展中的下一个里程碑。
“在最终用户中,运输部门在2022年占据了 значительная 市场份额”
根据最终用户,市场细分为运输、发电、工业和其他。 其中,运输部门在2022年占据 значительная 市场份额,并将主导预测期。 这是由于近年来对氢燃料汽车的需求不断增长。 此外,对燃料电池电动汽车的需求受到各国政府为推广氢燃料汽车而采取的举措的推动,因为这些汽车仅产生水蒸气作为废气,这比传统汽油动力汽车产生的碳排放清洁得多。 此外,氢气的能量密度远高于汽油,这意味着氢动力汽车可以用单个油箱的燃料行驶更远。 这使得它们成为长途旅行的理想选择。 例如,2022年,根据MDPI发布的报告,FCEV的销量逐年增长,从2019年的25,212辆增加到2020年的34,804辆,再到2021年的51,437辆。
“欧洲在2022年主导了清洁氢市场”
欧洲一直主导着市场,预计将在预测期内成为主导地区。 该地区的主导地位是由于多种因素造成的,其中包括欧盟委员会的脱碳战略,该战略是欧盟绿色协议的一部分,其中包括该地区最近推动更广泛地采用包括清洁氢在内的低碳技术。 欧盟委员会正在在由欧盟成员国负责能源政策的部委代表组成的非正式专家组的帮助下建立“氢能网络”。 28个国家签署了“氢倡议”声明,以促进可持续氢技术的应用。 此外,2022年11月,荷兰政府宣布投资2200万欧元,以补贴适用于重型车辆的加氢站的建设,以及车辆本身。 这进一步创造了该地区对清洁氢的需求。 此外,各国政府持续支持使FCEV对消费者来说价格适中且易于获得,这也满足了该地区对清洁氢的需求。
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全球清洁氢市场可以根据要求或任何其他市场细分进行进一步定制。 除此之外,UMI了解您可能拥有自己的业务需求,因此请随时与我们联系以获取完全满足您要求的报告。
清洁氢分析研究方法 (2023-2030)
分析历史市场,估计当前市场,并预测全球清洁氢市场的未来市场,是创建和分析清洁氢在全球主要地区采用情况的三个主要步骤。 进行了详尽的二次研究,以收集历史市场数据并估计当前市场规模。 其次,为了验证这些见解,考虑了许多发现和假设。 此外,还对全球清洁氢市场价值链中的行业专家进行了详尽的一手访谈。 在通过主要访谈进行市场数据的假设和验证后,我们采用了一种自上而下/自下而上的方法来预测完整的市场规模。 此后,采用了市场细分和数据三角测量方法来估计和分析行业细分市场和子细分市场的市场规模。 详细的方法如下所示:
历史市场规模分析
步骤1:深入研究二手资料:
进行了详细的二手研究,以通过公司内部来源(例如)获得清洁氢市场的历史市场规模。年度报告和财务报表、业绩演示、新闻稿等以及包括在内的外部来源期刊、新闻和文章、政府出版物、竞争对手出版物、行业报告、第三方数据库和其他可靠出版物。
步骤2:市场细分:
在获得清洁氢市场的历史市场规模后,我们进行了详细的二次分析,以收集主要地区的各个细分市场和子细分市场的历史市场见解和份额。 主要细分市场包括技术和最终用户。 进一步进行国家级分析,以评估在该地区采用测试模型的整体情况。
步骤3:因素分析:
在获得不同细分市场和子细分市场的历史市场规模后,我们进行了详细的因素分析以估计清洁氢市场的当前市场规模。 此外,我们使用依赖变量和独立变量(例如清洁氢市场的技术和最终用户)进行了因素分析。 对供需侧情景进行了全面分析,考虑了全球清洁氢市场领域的主要合作伙伴关系、并购、业务扩张和产品发布。
当前市场规模估算与预测
当前市场规模确定:基于上述3个步骤的可操作见解,我们得出了当前市场规模、全球清洁氢市场的关键参与者以及各细分市场的市场份额。 所有必需的百分比份额拆分和市场细分均使用上述二手方法确定,并通过主要访谈进行了验证。
估算与预测:对于市场估算和预测,为不同因素分配了权重,包括驱动因素和趋势、限制因素以及利益相关者可用的机会。 在分析了这些因素后,应用了相关的预测技术,即自上而下/自下而上的方法,以得出2030年全球主要市场不同细分市场和子细分市场的市场预测。 用于估算市场规模的研究方法包括:
市场规模和份额验证
一级研究:对主要地区的关键意见领袖 (KOL)(包括高层管理人员(CXO/副总裁、销售主管、市场主管、运营主管、区域主管、国家主管等))进行了深入访谈。然后总结了一级研究结果,并进行了统计分析以证明既定的假设。一级研究的输入与二级研究结果合并,从而将信息转化为可操作的见解。
不同地区一级参与者的划分
市场工程
采用数据三角测量技术来完成整体市场估算,并得出全球清洁氢市场每个细分市场和子细分市场的精确统计数字。 在研究了全球清洁氢技术和最终用户领域的各种参数和趋势后,数据被划分为几个细分市场和子细分市场。
全球清洁氢研究的主要目标
研究确定了全球清洁氢市场的当前和未来市场趋势。 投资者可以获得战略见解,以便根据研究中进行的定性和定量分析来决定其投资。 当前和未来的市场趋势决定了市场在区域层面的整体吸引力,为行业参与者提供了一个平台,以利用未开发的市场,从而受益于先发优势。 研究的其他定量目标包括:
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