| • レポートコード:MRC6TCOQ05446 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、155ページ • 納品方法:Eメール(納期:3営業日) • 産業分類:化学&材料 |
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レポート概要
世界のグリーンアンモニア合成市場は、重要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、2025年の4億500万米ドルから2032年には135億1300万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)51.0%(2026年〜2032年)で成長すると予測されています。
2025年には、世界のグリーンアンモニアの生産能力は1,000キロトン、販売量は約501.1キロトンに達し、平均市場価格は約809米ドル/トン、産業の粗利益率は47%でした。
グリーンアンモニアとは、水電解から生成された再生可能水素を窒素とハーバー・ボッシュ合成プロセスによって結合して生産されるアンモニアを指し、水素を工業中間体から世界的に取引可能なエネルギーキャリアおよび脱炭素化学原料へと変革する主要な経路を表しています。化石燃料由来の水素に基づく従来のアンモニア生産とは異なり、グリーンアンモニアは天然ガス改質を再生可能電力による水素生産に置き換えることで、ライフサイクル全体の炭素排出量を大幅に削減します。技術の展望には、アルカリ水電解、プロトン交換膜(PEM)電解、固体酸化物電解(SOEC)、および再生可能エネルギー駆動型ダイナミックアンモニア合成が含まれます。典型的な電解システムは、水素1キログラムあたり約50〜85 kWhの電力消費範囲内で動作し、一方、アンモニア合成は一般的に約150〜300バールおよび350〜500°Cの高温高圧の運転条件を必要とします。主要な工学的課題は、再生可能電力の断続性、電解槽の柔軟性、水素と窒素のバランス調整、および大規模なアンモニア貯蔵および物流システムとの統合に集約されています。
グリーンアンモニアのバリューチェーンは、再生可能発電、水素生産、窒素分離、アンモニア合成、貯蔵、輸送、そして最終用途アプリケーションにわたります。上流の参加者には、再生可能エネルギー開発業者、電解槽メーカー、空気分離会社、触媒供給業者、およびプロセス技術プロバイダーが含まれます。中流のプレイヤーは主にアンモニア生産者および統合エネルギープロジェクト開発者で構成され、一方、下流の需要は肥料、舶用燃料、発電、産業の脱炭素化、および化学用途によって牽引されています。現在の商業展開は、豊富な再生可能資源を持つ地域に集中しており、そこでは風力および太陽光発電が電解およびアンモニア合成設備と直接統合されています。ヨーロッパはグリーンアンモニアを舶用燃料および産業脱炭素化ソリューションとして強く重視しており、一方、中国は再生可能エネルギー利用、グリーン化学品、水素輸出、および統合再生可能電力システムを中心としたプロジェクトを開発しています。
グリーンアンモニアの用途は、従来の肥料市場を超えて、より広範なエネルギーおよび産業シナリオへと拡大しています。農業分野では、グリーンアンモニアは尿素、硝酸アンモニウム、および複合肥料の生産に使用される従来のアンモニアの低炭素代替品として機能します。エネルギー市場では、アンモニアは比較的高エネルギー密度であり、既存のグローバル輸送インフラがあるため、効率的な水素キャリアとして提供され、液体アンモニアは一般的に大気圧下で約-33°Cまたは中程度の圧力条件で貯蔵されます。海上輸送においては、グリーンアンモニアはメタノールやLNGの代替品と並び、特に大型外航船向けの主要なゼロカーボン燃料候補の1つとして浮上しています。発電分野では、いくつかのアジア市場が既存の火力発電資産からの排出量を削減するために、アンモニア混焼および専用アンモニア燃焼技術を評価しています。
グリーンアンモニアの競争環境は、従来のアンモニア生産者、再生可能エネルギー企業、および産業技術サプライヤーの融合によって特徴づけられています。既存の肥料会社は、既存のアンモニア資産を活用して初期の商業プロジェクトを開発しており、一方、エネルギー企業は再生可能資源と水素およびアンモニア生産能力を統合しています。プロセスライセンサー、電解槽メーカー、エンジニアリング会社などの技術プロバイダーは、プロジェクト実行を可能にする上で重要な役割を果たしています。最近の商業構造は、プロジェクト投資、長期オフテイク契約、および技術パートナーシップをますます組み合わせています。例えば、世界の海運会社とグリーン燃料開発者は、株式参加と将来の燃料購入コミットメントを含む戦略的供給契約を締結しており、グリーンアンモニアの実証プロジェクトから商業規模のサプライチェーンへの移行を加速させています。
グリーンアンモニアの長期的な成長ドライバーには、世界的な脱炭素化政策、舶用燃料の移行、再生可能エネルギーの拡大、および地域間のエネルギー取引が含まれます。短期的な課題としては、再生可能電力コスト、電解槽への投資強度、インフラ開発、および認証基準が依然として残っています。将来の競争は、再生可能エネルギーの調達、柔軟な水素生産、アンモニア合成の最適化、物流インフラ、および炭素会計システムにわたる統合された能力にますます依存するでしょう。中国は、その再生可能エネルギー資源、製造エコシステム、およびエンジニアリング能力により、主要なプロジェクト開発市場として位置づけられており、一方、ヨーロッパ、日本、および韓国は、グリーン燃料基準、国際貿易フレームワーク、および高価値の最終用途アプリケーションにおいて強い影響力を維持すると予想されます。
Report Scope
本確定レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、およびステークホルダーに、バリューチェーン全体にわたる生産能力と販売実績をシームレスに統合した、世界のグリーンアンモニア合成市場の360°ビューを提供します。歴史的な生産、収益、および販売データ(2021年〜2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長ドライバーを明らかにします。
原料グリーン水素源別および用途別に市場をセグメント化することで、本調査は量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、および代替リスクを定量化し、下流顧客の流通パターンを分析します。
詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、およびMEA)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を含んでいます。各地域の主要製品、競争環境、および下流需要トレンドが明確に詳述されています。
重要な競合インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売量、収益、粗利益、価格戦略、および主要顧客)をプロファイルし、製品ライン、アプリケーション、および地域におけるトッププレイヤーのポジショニングを分析して、戦略的強みを明らかにします。
簡潔なサプライチェーン概要は、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的ギャップと満たされていない需要を特定します。
[Market Segmentation]
By Company
企業別
Yara
ヤラ
Fertiberia
フェルティベリア
Skovgaard Energy
スコフガード・エナジー
Envision Energy
エンビジョン・エナジー
SPIC Jilin Electric Power
SPIC吉林電力
Topsoe
トプソー
Thyssenkrupp
ティッセンクルップ
Siemens
シーメンス
CF Industries
CFインダストリーズ
Linde Engineering
リンデ・エンジニアリング
Vestas
ヴェスタス
Kepeso Green Energy Technology (Nanjing)
ケペソ・グリーン・エナジー・テクノロジー(南京)
Segment by Raw Material Green Hydrogen Source
原料グリーン水素源別セグメント
Wind Power Hydrogen Production
風力発電による水素製造
Photovoltaic Hydrogen Production
太陽光発電による水素製造
Segment by Electrolyzer Efficiency
電解槽効率別セグメント
Electrolyzer Efficiency, above 80%
電解槽効率、80%以上
Electrolyzer Efficiency, below 80%
電解槽効率、80%未満
Segment by Electrolysis Technology
電解技術別セグメント
Alkaline Electrolysis
アルカリ電解
PEM Electrolysis
PEM電解
SOEC Electrolysis
SOEC電解
Segment by Application
用途別セグメント
Fertilizer
肥料
Fuel
燃料
Others
その他
Sales by Region
地域別販売
North America
北米
U.S.
米国
Canada
カナダ
Mexico
メキシコ
Asia-Pacific
アジア太平洋
China
中国
Japan
日本
South Korea
韓国
India
インド
China Taiwan
中国台湾
Southeast Asia (Indonesia, Vietnam, Thailand)
東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
Rest of Asia
その他のアジア
Europe
ヨーロッパ
Germany
ドイツ
France
フランス
U.K.
英国
Italy
イタリア
Russia
ロシア
Central and South America
中南米
Brazil
ブラジル
Argentina
アルゼンチン
Rest of Central and South America
その他の中南米
Middle East, Africa
中東、アフリカ
Turkey
トルコ
Egypt
エジプト
GCC Countries
GCC諸国
South Africa
南アフリカ
Rest of MEA
その他のMEA
[Chapter Outline]
Chapter 1: Defines the Green Ammonia Synthesis study scope, segments the market by Raw Material Green Hydrogen Source and by Application, etc, highlights segment size and growth potential
第1章:グリーンアンモニア合成の調査範囲を定義し、原料グリーン水素源別および用途別などに市場をセグメント化し、セグメント規模と成長潜在力を強調しています。
Chapter 2: Offers current market state, projects global revenue, sales, and production to 2032, pinpointing high consumption regions and emerging market catalysts
第2章:現在の市場状況を提示し、世界の収益、販売、生産を2032年まで予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定しています。
Chapter 3: Dissects the manufacturer landscape: ranks by volume and revenue, analyzes profitability and pricing, maps production bases, details manufacturer performance by product type and evaluates concentration alongside M&A moves
第3章:メーカーの状況を分析しています。量と収益でランキングし、収益性と価格設定を分析し、生産拠点をマッピングし、製品タイプ別のメーカー実績を詳述し、M&Aの動きと共に集中度を評価しています。
Chapter 4: Unlocks high margin product segments: compares sales, revenue, ASP, and technology differentiators, highlighting growth niches and substitution risks
第4章:高粗利益製品セグメントを解明しています。販売量、収益、平均販売価格(ASP)、および技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調しています。
Chapter 5: Targets downstream market opportunities: evaluates sales, revenue, and pricing by Application, identifies emerging use cases, and profiles leading customers by region and by Application
第5章:下流市場機会をターゲットとしています。用途別の販売量、収益、価格を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別および用途別の主要顧客をプロファイルしています。
Chapter 6: Maps global production capacity, utilization, and market share (2021–2032), identifies efficient hubs, reveals regulatory/trade policy impacts and bottlenecks
第6章:世界の生産能力、稼働率、および市場シェア(2021年〜2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにしています。
Chapter 7: North America: breaks down sales and revenue by Application and country, profiles key manufacturers and assesses growth drivers and barriers
第7章:北米:用途別および国別の販売量と収益を詳細に分析し、主要メーカーをプロファイルし、成長ドライバーと障壁を評価しています。
Chapter 8: Europe: analyses regional sales, revenue and market by Application and manufacturers, flagging drivers and barriers
第8章:ヨーロッパ:用途別およびメーカー別の地域販売量、収益、市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘しています。
Chapter 9: Asia Pacific: quantifies sales and revenue by Application, and region/country, profiles top manufacturers, and uncovers high potential expansion areas
第9章:アジア太平洋:用途別および地域/国別の販売量と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイルし、高い潜在力を持つ拡大領域を明らかにしています。
Chapter 10: Central & South America: measures sales and revenue by Application, and country, profiles top manufacturers, and identifies investment opportunities and challenges
第10章:中南米:用途別および国別の販売量と収益を測定し、トップメーカーをプロファイルし、投資機会と課題を特定しています。
Chapter 11: Middle East and Africa: evaluates sales and revenue by Application, and country, profiles key manufacturers, and outlines investment prospects and market hurdles
第11章:中東およびアフリカ:用途別および国別の販売量と収益を評価し、主要メーカーをプロファイルし、投資の見通しと市場の障害を概説しています。
Chapter 12: Profiles manufacturers in depth: details product specs, capacity, sales, revenue, margins; top manufactures 2025 sales breakdowns by product type, by Application, by sales region SWOT analysis, and recent strategic developments
第12章:メーカーを詳細にプロファイルしています。製品仕様、生産能力、販売量、収益、粗利益を詳述し、2025年のトップメーカーの製品タイプ別、用途別、販売地域別の販売内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向を記載しています。
Chapter 13: Supply chain: analyses upstream raw materials and suppliers, manufacturing footprint and technology, cost drivers, plus downstream channels and distributor roles
第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造拠点の状況と技術、コストドライバー、さらに下流のチャネルと販売業者の役割を分析しています。
Chapter 14: Market dynamics: explores drivers, restraints, regulatory impacts, and risk mitigation strategies
第14章:市場ダイナミクス:ドライバー、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探求しています。
Chapter 15: Actionable conclusions and strategic recommendations.
第15章:実行可能な結論と戦略的推奨事項。
[Why This Report]
標準的な市場データを超えて、この分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下を可能にします。
高成長地域(第7〜11章)および利益率の高いセグメント(第5章)に戦略的に資本を配分できます。
コストと需要のインテリジェンスを活用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利な交渉ができます。
競合他社の事業、利益率、および戦略に関する詳細なインサイト(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜くことができます。
上流および下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から保護できます。
この360°のインテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと変えることができます。
レポート目次1 本調査の範囲
1.1 グリーンアンモニア合成の概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 原料となるグリーン水素の供給源別市場セグメンテーション
1.2.1 原料となるグリーン水素の供給源別グローバルグリーンアンモニア合成市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 風力発電による水素製造
1.2.3 太陽光発電による水素製造
1.3 電解槽効率別の市場セグメンテーション
1.3.1 電解槽効率別の世界のグリーンアンモニア合成市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 電解槽効率:80%以上
1.3.3 電解槽効率:80%未満
1.4 電解技術別の市場区分
1.4.1 電解技術別の世界のグリーンアンモニア合成市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.4.2 アルカリ電解
1.4.3 PEM電解
1.4.4 SOEC電解
1.5 用途別市場区分
1.5.1 用途別グローバルグリーンアンモニア合成市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 肥料
1.5.3 燃料
1.5.4 その他
1.6 仮定および制限事項
1.7 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界のグリーンアンモニア合成の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別グローバルグリーンアンモニア合成売上高
2.2.1 売上高比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別グローバル売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 グローバルグリーンアンモニア合成販売量の推計および予測 (2021年~2032年)
2.4 地域別グローバルグリーンアンモニア合成販売量
2.4.1 販売量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別グローバル販売量市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界のグリーンアンモニア合成の生産能力と稼働率(2021年対2025年対2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年対2025年対2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別グローバルグリーンアンモニア合成売上高
3.1.1 メーカー別グローバル販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づくグローバル上位5社および上位10社の市場シェア(2025年)
3.2 世界のグリーンアンモニア合成メーカー別売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類 (ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカーレベルの価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 主要メーカーの製品タイプ別市場シェア
3.5.1 風力発電による水素製造:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 太陽光発電による水素製造:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のグリーンアンモニア合成市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動向:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 原料となるグリーン水素の供給源別、世界のグリーンアンモニア合成販売実績
4.1.1 原料となるグリーン水素の供給源別、世界のグリーンアンモニア合成販売量(2021年~2032年)
4.1.2 原料となるグリーン水素源別の世界のグリーンアンモニア合成売上高(2021年~2032年)
4.1.3 原料となるグリーン水素源別の世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 電解槽効率別 世界のグリーンアンモニア合成販売実績
4.2.1 電解槽効率別 世界のグリーンアンモニア合成販売量(2021年~2032年)
4.2.2 電解槽効率別 世界のグリーンアンモニア合成売上高(2021年~2032年)
4.2.3 電解槽効率別 世界のグリーンアンモニア合成平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 電解技術別 世界のグリーンアンモニア合成販売実績
4.3.1 電解技術別 世界のグリーンアンモニア合成販売量(2021-2032年)
4.3.2 電解技術別 世界のグリーンアンモニア合成売上高(2021-2032年)
4.3.3 電解技術別 世界の平均販売価格(ASP)の動向(2021-2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプの動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と導入推進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別グローバル・グリーンアンモニア合成売上高
5.1.1 用途別グローバル過去実績および予測売上高(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別世界グリーンアンモニア合成売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界生産分析
6.1 グリーンアンモニア合成の世界生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向および見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 生産に対する規制および貿易政策の影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 中東
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 用途別北米グリーンアンモニア合成の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
7.5 北米のグリーンアンモニア合成市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 用途別欧州グリーンアンモニア合成市場の販売数量および売上高(2021-2032年)
8.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
8.5 国別欧州グリーンアンモニア合成市場規模
8.5.1 国別欧州売上高
8.5.2 国別欧州販売動向
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021-2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域のグリーンアンモニア合成:用途別販売量および売上高(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域のグリーンアンモニア合成市場規模:地域別
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高:地域別
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向:地域別
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因および市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米のグリーンアンモニア合成の用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米のグリーンアンモニア合成市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高動向(国別)(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東およびアフリカ
11.1 中東およびアフリカの販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東およびアフリカの主要メーカーの売上高
11.3 中東およびアフリカのグリーンアンモニア合成の用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 国別の中東・アフリカのグリーンアンモニア合成市場規模
11.5.1 国別の売上高の推移(2021年、2025年、2032年比較)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 ヤラ(Yara)
12.1.1 ヤラ社(Yara Corporation)の情報
12.1.2 ヤラの事業概要
12.1.3 ヤラのグリーンアンモニア合成製品のモデル、説明および仕様
12.1.4 ヤラのグリーンアンモニア合成:生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のヤラのグリーンアンモニア合成:製品別販売量
12.1.6 2025年のヤラのグリーンアンモニア合成:用途別販売量
12.1.7 2025年のヤラ社グリーンアンモニア合成の地域別売上高
12.1.8 ヤラ社グリーンアンモニア合成のSWOT分析
12.1.9 ヤラ社の最近の動向
12.2 フェルティベリア
12.2.1 フェルティベリア社の企業情報
12.2.2 フェルティベリア社の事業概要
12.2.3 フェルティベリアのグリーンアンモニア合成:製品モデル、説明および仕様
12.2.4 フェルティベリアのグリーンアンモニア合成:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 フェルティベリアのグリーンアンモニア合成:2025年の製品別販売額
12.2.6 2025年のフェルティベリアのグリーンアンモニア合成の用途別売上高
12.2.7 2025年のフェルティベリアのグリーンアンモニア合成の地域別売上高
12.2.8 フェルティベリアのグリーンアンモニア合成に関するSWOT分析
12.2.9 フェルティベリアの最近の動向
12.3 スコフガード・エナジー
12.3.1 スコフガード・エナジー社の企業情報
12.3.2 スコフガード・エナジーの事業概要
12.3.3 スコフガード・エナジーのグリーンアンモニア合成製品モデル、説明および仕様
12.3.4 スコフガード・エナジーのグリーンアンモニア合成の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のスコフガード・エナジーのグリーンアンモニア合成の製品別売上高
12.3.6 2025年のスコフガード・エナジーのグリーンアンモニア合成の用途別売上高
12.3.7 2025年のスコフガード・エナジーのグリーンアンモニア合成の地域別売上高
12.3.8 スコフガード・エナジーのグリーンアンモニア合成に関するSWOT分析
12.3.9 スコフガード・エナジーの最近の動向
12.4 エンビジョン・エナジー
12.4.1 エンビジョン・エナジー社の企業情報
12.4.2 エンビジョン・エナジーの事業概要
12.4.3 エンビジョン・エナジーのグリーンアンモニア合成製品モデル、説明および仕様
12.4.4 エンビジョン・エナジーのグリーンアンモニア合成:生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のエンビジョン・エナジーのグリーンアンモニア合成:製品別販売量
12.4.6 2025年のエンビジョン・エナジーのグリーンアンモニア合成:用途別販売量
12.4.7 2025年のエンビジョン・エナジーによるグリーンアンモニア合成の地域別売上高
12.4.8 エンビジョン・エナジーによるグリーンアンモニア合成のSWOT分析
12.4.9 エンビジョン・エナジーの最近の動向
12.5 SPIC吉林電力
12.5.1 SPIC吉林電力株式会社に関する情報
12.5.2 SPIC吉林電力の事業概要
12.5.3 SPIC吉林電力のグリーンアンモニア合成製品のモデル、説明および仕様
12.5.4 SPIC吉林電力のグリーンアンモニア合成の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 SPIC吉林電力のグリーンアンモニア合成:2025年の製品別売上高
12.5.6 SPIC吉林電力のグリーンアンモニア合成:2025年の用途別売上高
12.5.7 SPIC吉林電力のグリーンアンモニア合成:2025年の地域別売上高
12.5.8 SPIC吉林電力のグリーンアンモニア合成に関するSWOT分析
12.5.9 SPIC吉林電力の最近の動向
12.6 トップソー
12.6.1 トップソー社の企業情報
12.6.2 トップソーの事業概要
12.6.3 トプソー社のグリーンアンモニア合成製品モデル、説明および仕様
12.6.4 トプソー社のグリーンアンモニア合成の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 トプソー社の最近の動向
12.7 ティッセンクルップ
12.7.1 ティッセンクルップ社の企業情報
12.7.2 ティッセンクルップ社の事業概要
12.7.3 ティッセンクルップ社のグリーンアンモニア合成製品モデル、説明および仕様
12.7.4 ティッセンクルップのグリーンアンモニア合成:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 ティッセンクルップの最近の動向
12.8 シーメンス
12.8.1 シーメンスの企業情報
12.8.2 シーメンスの事業概要
12.8.3 シーメンスのグリーンアンモニア合成製品モデル、説明および仕様
12.8.4 シーメンスのグリーンアンモニア合成生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 シーメンスの最近の動向
12.9 CFインダストリーズ
12.9.1 CFインダストリーズ社の企業情報
12.9.2 CFインダストリーズの事業概要
12.9.3 CFインダストリーズのグリーンアンモニア合成製品のモデル、説明および仕様
12.9.4 CFインダストリーズのグリーンアンモニア合成の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 CFインダストリーズの最近の動向
12.10 リンデ・エンジニアリング
12.10.1 リンデ・エンジニアリング社の企業情報
12.10.2 リンデ・エンジニアリングの事業概要
12.10.3 リンデ・エンジニアリングのグリーンアンモニア合成製品モデル、説明および仕様
12.10.4 リンデ・エンジニアリングのグリーンアンモニア合成:生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 リンデ・エンジニアリングの最近の動向
12.11 ベスタス
12.11.1 ベスタス・コーポレーションの概要
12.11.2 ベスタスの事業概要
12.11.3 ベスタスのグリーンアンモニア合成製品モデル、説明および仕様
12.11.4 ベスタスのグリーンアンモニア合成生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 ベスタスの最近の動向
12.12 ケペソ・グリーン・エナジー・テクノロジー(南京)
12.12.1 ケペソ・グリーン・エナジー・テクノロジー(南京)の企業情報
12.12.2 ケペソ・グリーン・エナジー・テクノロジー(南京)の事業概要
12.12.3 ケペソ・グリーン・エナジー・テクノロジー(南京)のグリーンアンモニア合成製品のモデル、説明および仕様
12.12.4 ケペソ・グリーン・エナジー・テクノロジー(南京)のグリーンアンモニア合成:生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 ケペソ・グリーン・エナジー・テクノロジー(南京)の最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 グリーンアンモニア合成の産業チェーン
13.2 グリーンアンモニア合成の上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 グリーンアンモニア合成の統合生産分析
13.3.1 製造拠点の分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 グリーンアンモニア合成の販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 グリーンアンモニア合成市場の動向
14.1 業界のトレンドと進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国関税の影響
15 世界のグリーンアンモニア合成に関する調査の主な結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報
表1. 原料となるグリーン水素の供給源別、世界のグリーンアンモニア合成市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 電解槽の効率別、世界のグリーンアンモニア合成市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 電解技術別 世界のグリーンアンモニア合成市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表4. 用途別世界グリーンアンモニア合成市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界グリーンアンモニア合成売上高の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別グローバルグリーンアンモニア合成販売量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千MT)
表7. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表8. 地域別グローバルグリーンアンモニア合成生産量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千MT)
表9. メーカー別グローバルグリーンアンモニア合成売上高(千MT)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界グリーンアンモニア合成販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界グリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界グリーンアンモニア合成売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表13. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表14. グリーンアンモニア合成売上高に基づく世界のメーカーのティア別分類(Tier 1、Tier 2、Tier 3)、2025年
表15. メーカー別世界グリーンアンモニア合成平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別世界グリーンアンモニア合成平均販売価格(ASP)(USD/MT)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーのグリーンアンモニア合成製造拠点および本社所在地
表18. 世界のグリーンアンモニア合成市場の集中率(CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表20. 主要なM&A、拡張計画、研究開発投資
表21. 原料となるグリーン水素の供給源別 世界のグリーンアンモニア合成販売量(千MT)、2021-2026年
表22. 原料となるグリーン水素の供給源別 世界のグリーンアンモニア合成販売量(千MT)、2027-2032年
表23. 原料となるグリーン水素の供給源別、世界のグリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表24. 原料となるグリーン水素の供給源別、世界のグリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 電解槽効率別 世界のグリーンアンモニア合成販売量(千MT)、2021年~2026年
表26. 電解槽効率別 世界のグリーンアンモニア合成販売量(千MT)、2027年~2032年
表27. 電解槽効率別 世界のグリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 電解槽効率別 世界のグリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 電解技術別世界のグリーンアンモニア合成販売量(千MT)、2021年~2026年
表30. 電解技術別世界のグリーンアンモニア合成販売量(千MT)、2027年~2032年
表31. 電解技術別グローバルグリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 電解技術別グローバルグリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別の技術仕様
表34. 用途別グローバルグリーンアンモニア合成販売量(千MT)、2021年~2026年
表35. 用途別グローバルグリーンアンモニア合成販売量(千MT)、2027年~2032年
表36. グリーンアンモニア合成の成長著しいセクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表37. 用途別グローバル・グリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界グリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界グリーンアンモニア合成生産量(千MT)、2021年~2026年
表42. 地域別世界グリーンアンモニア合成生産量(千MT)、2027年~2032年
表43. 北米グリーンアンモニア合成市場の成長促進要因および市場障壁
表44. 国別北米グリーンアンモニア合成売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表45. 北米のグリーンアンモニア合成販売量(K MT)の国別推移(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州のグリーンアンモニア合成の成長促進要因と市場障壁
表47. 欧州のグリーンアンモニア合成売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表48. 欧州のグリーンアンモニア合成販売量(千MT):国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域のグリーンアンモニア合成の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域のグリーンアンモニア合成の販売量(千MT)国別(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のグリーンアンモニア合成の成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアのグリーンアンモニア合成売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表53. 中南米におけるグリーンアンモニア合成の投資機会と主要な課題
表54. 中南米におけるグリーンアンモニア合成の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおけるグリーンアンモニア合成の投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおけるグリーンアンモニア合成の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. ヤラ・コーポレーションに関する情報
表58. ヤラの概要および主要事業
表59. ヤラの製品モデル、説明および仕様
表60. ヤラの生産能力、販売量(千MT)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/MT)および粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のヤラ社製品別売上高構成比
表62. 2025年のヤラ社用途別売上高構成比
表63. 2025年のヤラ社地域別売上高構成比
表64. ヤラ社のグリーンアンモニア合成に関するSWOT分析
表65. ヤラ社の最近の動向
表66. フェルティベリア社の概要
表67. フェルティベリアの概要および主要事業
表68. フェルティベリアの製品モデル、説明および仕様
表69. フェルティベリアの生産能力、販売量(千MT)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/MT)および粗利益率(2021年~2026年)
表70. 2025年のフェルティベリアの製品別売上高構成比
表71. 2025年のフェルティベリアの用途別売上高構成比
表72. 2025年のフェルティベリアの地域別売上高構成比
表73. フェルティベリアのグリーンアンモニア合成に関するSWOT分析
表74. フェルティベリアの最近の動向
表75. スコフガード・エナジー社の情報
表76. スコフガード・エナジーの概要および主要事業
表77. スコフガード・エナジーの製品モデル、説明および仕様
表78. スコフガード・エナジーの生産能力、販売量(千MT)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/MT)および粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年のスコフガード・エナジー製品別売上高構成比
表80. 2025年のスコフガード・エナジー用途別売上高構成比
表81. 2025年のスコフガード・エナジー地域別売上高構成比
表82. スコフガード・エナジーのグリーンアンモニア合成に関するSWOT分析
表83. スコフガード・エナジーの最近の動向
表84. エンビジョン・エナジー社の企業情報
表85. エンビジョン・エナジー社の概要および主要事業
表86. エンビジョン・エナジー社の製品モデル、説明および仕様
表87. エンビジョン・エナジー社の生産能力、販売量(千MT)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/MT)および粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年のエンビジョン・エナジー製品別売上高構成比
表89. 2025年のエンビジョン・エナジー用途別売上高構成比
表90. 2025年のエンビジョン・エナジー地域別売上高構成比
表91. エンビジョン・エナジーのグリーンアンモニア合成に関するSWOT分析
表92. エンビジョン・エナジーの最近の動向
表93. SPIC吉林電力株式会社に関する情報
表94. SPIC吉林電力の概要および主要事業
表95. SPIC吉林電力の製品モデル、説明および仕様
表96. SPIC吉林電力の生産能力、販売量(K MT)、売上高(百万米ドル)、価格(USD/MT)および粗利益率 (2021年~2026年)
表97. 2025年のSPIC吉林電力の製品別売上高構成比
表98. 2025年のSPIC吉林電力の用途別売上高構成比
表99. 2025年のSPIC吉林電力の地域別売上高構成比
表100. SPIC吉林電力のグリーンアンモニア合成に関するSWOT分析
表101. SPIC吉林電力の最近の動向
表102. トップソー・コーポレーションに関する情報
表103. トップソーの概要および主要事業
表104. トップソーの製品モデル、説明および仕様
表105. トプソー社の生産能力、販売量(千MT)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/MT)、粗利益率(2021年~2026年)
表106. トプソー社の最近の動向
表107. ティッセンクルップ社の企業情報
表108. ティッセンクルップ社の概要および主要事業
表109. ティッセンクルップの製品モデル、説明および仕様
表110. ティッセンクルップの生産能力、販売量(千MT)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/MT)および粗利益率(2021-2026年)
表111. ティッセンクルップの最近の動向
表112. シーメンス社の企業情報
表113. シーメンスの概要および主要事業
表114. シーメンスの製品モデル、説明および仕様
表115. シーメンスの生産能力、販売量(千MT)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/MT)および粗利益率(2021-2026年)
表116. シーメンスの最近の動向
表117. CFインダストリーズ社の情報
表118. CFインダストリーズの概要および主要事業
表119. CFインダストリーズの製品モデル、説明および仕様
表120. CFインダストリーズの生産能力、販売量(千MT)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/MT)および粗利益率(2021-2026年)
表121. CFインダストリーズの最近の動向
表122. リンデ・エンジニアリング・コーポレーションに関する情報
表123. リンデ・エンジニアリングの概要および主要事業
表124. リンデ・エンジニアリングの製品モデル、説明および仕様
表125. リンデ・エンジニアリングの生産能力、販売量(千MT)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/MT)および粗利益率(2021-2026年)
表126. リンデ・エンジニアリングの最近の動向
表127. ベスタス・コーポレーションの情報
表128. ベスタスの概要および主要事業
表129. ベスタスの製品モデル、説明および仕様
表130. ベスタスの生産能力、販売量(千MT)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/MT)および粗利益率(2021-2026年)
表131. ベスタスの最近の動向
表132. ケペソ・グリーン・エナジー・テクノロジー(南京)の企業情報
表133. ケペソ・グリーン・エナジー・テクノロジー(南京)の概要および主要事業
表134. ケペソ・グリーン・エナジー・テクノロジー(南京)の製品モデル、説明および仕様
表135. ケペソ・グリーン・エナジー・テクノロジー(南京)の生産能力、販売量(K MT)、売上高(百万米ドル)、価格(USD/MT)および粗利益率(2021-2026年)
表136. ケペソ・グリーン・エナジー・テクノロジー(南京)の最近の動向
表137. 主要原材料の分布
表138. 原材料の主要サプライヤー
表139. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表140. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表141. 販売代理店一覧
表142. 市場動向および市場の進化
表143. 市場の推進要因および機会
表144. 市場の課題、リスク、および制約要因
表145. 本レポートのための調査プログラム/設計
表146. 二次情報源からの主要データ
表147. 一次情報源からの主要データ
図表一覧
図1. グリーンアンモニア合成の製品イメージ
図2. 原料となるグリーン水素の供給源別、世界のグリーンアンモニア合成市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図3. 風力発電による水素製造の製品画像
図4. 太陽光発電による水素製造の製品画像
図5. 電解槽効率別世界グリーンアンモニア合成市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図6. 電解槽効率80%以上の製品画像
図7. 電解槽効率80%未満の製品画像
図8. 電解技術別世界グリーンアンモニア合成市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図9. アルカリ電解の製品画像
図10. PEM電解 製品画像
図11. SOEC電解 製品画像
図12. 用途別世界グリーンアンモニア合成市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図13. 肥料
図14. 燃料
図15. その他
図16. グリーンアンモニア合成レポートの対象期間
図17. 世界のグリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図18. 世界のグリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図19. 地域別世界グリーンアンモニア合成売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図20. 地域別世界グリーンアンモニア合成売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図21. 世界のグリーンアンモニア合成販売量(千MT)、2021年~2032年
図22. 地域別世界のグリーンアンモニア合成販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年 (千MT)
図23. 地域別グローバルグリーンアンモニア合成販売量市場シェア(2021年~2032年)
図24. グローバルグリーンアンモニア合成の生産能力、生産量および稼働率(千MT):2021年対2025年対2032年
図25. 2025年のグリーンアンモニア合成販売量における上位5社および上位10社のメーカー別市場シェア
図26. 世界のグリーンアンモニア合成売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図27. 売上高貢献度別のティア別分布(2021年対2025年)
図28. 2025年の風力発電による水素生産におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図29. 2025年の太陽光発電による水素生産におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図30. 2021年~2032年のグリーンアンモニア合成における原料となるグリーン水素の供給源別販売数量ベースの世界市場シェア
図31. 原料となるグリーン水素の供給源別、世界のグリーンアンモニア合成市場シェア(売上高ベース)(2021年~2032年)
図32. 原料となるグリーン水素の供給源別、世界のグリーンアンモニア合成の平均販売価格(ASP)(USD/MT)、2021年~2032年
図33. 電解槽効率別 世界のグリーンアンモニア合成市場シェア(販売量ベース)(2021-2032年)
図34. 電解槽効率別 世界のグリーンアンモニア合成市場シェア(売上高ベース)(2021-2032年)
図35. 電解槽効率別 世界のグリーンアンモニア合成平均販売価格(ASP)(USD/MT)、2021-2032年
図36. 電解技術別 世界のグリーンアンモニア合成市場における販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図37. 電解技術別 世界のグリーンアンモニア合成市場における売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図38. 電解技術別 世界のグリーンアンモニア合成平均販売価格(ASP)(米ドル/MT)、2021年~2032年
図39. 用途別 世界のグリーンアンモニア合成販売市場シェア(2021年~2032年)
図40. 用途別 世界のグリーンアンモニア合成売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図41. 用途別世界グリーンアンモニア合成平均販売価格(ASP)(米ドル/MT)、2021-2032年
図42. 世界グリーンアンモニア合成の生産能力、生産量および稼働率(千MT)、2021-2032年
図43. 地域別世界グリーンアンモニア合成生産市場シェア(2021-2032年)
図44. 生産能力の促進要因と制約要因
図45. 北米におけるグリーンアンモニア合成生産量の成長率(K MT)、2021-2032年
図46. 欧州におけるグリーンアンモニア合成生産量の成長率(K MT)、2021-2032年
図47. 中国におけるグリーンアンモニア合成生産量の成長率(千MT)、2021-2032年
図48. 中東におけるグリーンアンモニア合成生産量の成長率(千MT)、2021-2032年
図49. 北米におけるグリーンアンモニア合成販売量の前年比(千MT)、2021-2032年
図50. 北米のグリーンアンモニア合成売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図51. 2025年の北米トップ5メーカーのグリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)
図52. 用途別 北米グリーンアンモニア合成販売量(千MT)(2021年~2032年)
図53. 用途別 北米グリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図54. 米国グリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図55. カナダのグリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図56. メキシコのグリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図57. 欧州のグリーンアンモニア合成販売量の前年比(千MT)、2021年~2032年
図58. 欧州のグリーンアンモニア合成売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図59. 2025年の欧州トップ5メーカーのグリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)
図60. 用途別欧州グリーンアンモニア合成販売量(千MT)(2021年~2032年)
図61. 欧州のグリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021-2032年)
図62. ドイツのグリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図63. フランスのグリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図64. 英国のグリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図65. イタリアのグリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図66. ロシアのグリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. アジア太平洋地域のグリーンアンモニア合成販売量(前年比、千MT)、2021年~2032年
図68. アジア太平洋地域のグリーンアンモニア合成売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図69. アジア太平洋地域の上位8社のグリーンアンモニア合成売上高 (百万米ドル)、2025年
図70. アジア太平洋地域のグリーンアンモニア合成販売量(千MT)の用途別推移(2021-2032年)
図71. アジア太平洋地域のグリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021-2032年)
図72. インドネシアのグリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図73. 日本のグリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図74. 韓国のグリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図75. 中国台湾のグリーンアンモニア合成市場規模(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. インドのグリーンアンモニア合成市場規模(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. 中南米のグリーンアンモニア合成販売量の前年比(千MT)、2021年~2032年
図78. 中南米におけるグリーンアンモニア合成の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 中南米における2025年のグリーンアンモニア合成売上高上位5社の売上高(百万米ドル)
図80. 中南米におけるグリーンアンモニア合成の販売量(千MT)の用途別内訳 (2021年~2032年)
図81. 中南米におけるグリーンアンモニア合成の売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図82. ブラジルにおけるグリーンアンモニア合成の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図83. アルゼンチンのグリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図84. 中東・アフリカのグリーンアンモニア合成販売量の前年比(千MT)、2021-2032年
図85. 中東・アフリカのグリーンアンモニア合成売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図86. 2025年の中東・アフリカ地域におけるグリーンアンモニア合成売上高上位5社の売上高(百万米ドル)
図87. 中東・アフリカ地域のグリーンアンモニア合成販売量(千MT)の用途別内訳(2021年~2032年)
図88. 中東・アフリカにおけるグリーンアンモニア合成の売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図89. GCC諸国におけるグリーンアンモニア合成の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図90. トルコにおけるグリーンアンモニア合成の売上高 (百万米ドル)、2021-2032年
図91. エジプトのグリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図92. 南アフリカのグリーンアンモニア合成売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図93. グリーンアンモニア合成の産業チェーン図
図94. 地域別グリーンアンモニア合成製造拠点の分布(%)
図95. グリーンアンモニア合成の生産プロセス
図96. 地域別グリーンアンモニア合成の生産コスト構造
図97. 流通チャネル(直接販売対流通)
図98. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図99. データの三角検証
図100. インタビュー対象となった主要幹部
| ※グリーンアンモニア合成は、地球温暖化対策として国際的に注目を集める革新的な技術です。従来のアンモニア製造が大量の二酸化炭素(CO2)を排出するのに対し、グリーンアンモニアは製造過程でのCO2排出をほぼゼロに抑えることを目指します。これは、化石燃料由来のエネルギーではなく、太陽光、風力、水力などの再生可能エネルギーを用いて製造される水素と、空気中の窒素を原料として合成されるためです。 従来のアンモニア合成(ハーバー・ボッシュ法)は、天然ガスなどの化石燃料を水蒸気改質して水素を生成する過程で大量のCO2を排出します。これが「グレーアンモニア」と呼ばれ、世界のCO2排出量の約1~2%を占めるともいわれています。これに対し、グリーンアンモニアは、まず水を電気分解して水素を生成しますが、この電気分解に再生可能エネルギー由来の電力を使用します。生成された水素と、空気中から分離した窒素を反応させることでアンモニアが合成されます。この一連のプロセス全体で、CO2の排出が大幅に削減される点が最大の特徴です。 グリーンアンモニアの主な製造方法は、再生可能エネルギーを用いた水電解による水素製造と、その水素を利用したハーバー・ボッシュ法を組み合わせる「Power-to-Ammonia (P2A)」が主流です。水電解技術には、アルカリ水電解 (AEC)、固体高分子形水電解 (PEMEC)、固体酸化物形水電解 (SOEC) などがあり、それぞれ異なる特性を持ちます。AECは実績が豊富で大規模化が容易ですが、SOECは高温で作動するため高効率が期待され、PEMECは応答性が高く再生可能エネルギーの変動性に対応しやすいといった特徴があります。これらの技術の効率向上とコスト削減が、グリーンアンモニアの普及にとって重要な課題となっています。また、バイオマスをガス化して水素を製造し、アンモニアを合成する「バイオマス由来アンモニア」も、広義のグリーンアンモニアの一種として位置づけられることがあります。さらに将来的な技術としては、水と窒素から直接電気化学的にアンモニアを合成する研究も進められていますが、これはまだ実用化には至っていません。 グリーンアンモニアの用途は多岐にわたります。最も伝統的な用途は、農業用の肥料や、硝酸、尿素、アクリルニトリルなどの化学製品の原料としての利用です。これらの既存用途において、グリーンアンモニアが導入されれば、サプライチェーン全体の脱炭素化に大きく貢献できます。 さらに、グリーンアンモニアは将来のエネルギーキャリアや燃料としても大きな期待が寄せられています。一つは「水素キャリア」としての役割です。水素はクリーンなエネルギー源ですが、気体であるため貯蔵や長距離輸送が難しいという課題があります。しかし、アンモニアは水素を大量に含み(質量比で約17.6%)、比較的液化しやすく、常温・高圧または低温で液化できるため、輸送・貯蔵が容易です。これにより、再生可能エネルギー資源が豊富な地域でグリーンアンモニアを製造し、それを液体のままタンカーなどで消費地まで輸送し、必要に応じてアンモニアから水素を取り出して利用するといったサプライチェーンの構築が可能になります。これは、日本のエネルギー安全保障の観点からも非常に重要です。 もう一つは「燃料」としての利用です。アンモニアは燃焼時にCO2を排出しないため、火力発電所での石炭との混焼や専焼、船舶の燃料、産業炉の燃料などとしての活用が検討されています。既に、アンモニア混焼発電の実証実験が進められており、将来的には純アンモニア発電も視野に入れられています。船舶燃料としては、国際海事機関(IMO)の温室効果ガス排出規制強化を背景に、アンモニアを燃料とする船舶の開発が進められています。これにより、海運業界の脱炭素化に大きく貢献することが期待されています。 関連技術としては、前述の水電解技術の効率化、ハーバー・ボッシュ法の低温・低圧化に向けた触媒開発(ルテニウム系触媒など)、再生可能エネルギーの変動性に対応するための運転最適化、およびアンモニアから高純度水素を取り出すためのアンモニア分解技術などが挙げられます。アンモニアの毒性や取り扱いに関する安全技術の開発も不可欠です。 グリーンアンモニアの導入は、世界的なエネルギー転換と脱炭素社会の実現に向けた重要な柱の一つであり、その製造コストの低減とサプライチェーンの確立が今後の普及の鍵を握っています。各国政府や企業による大規模投資と技術開発が、その実現を加速させています。 |