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市場調査レポート
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1776764

グリーン水素市場の2032年までの予測:電源別、生産規模別、流通形態別、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Green Hydrogen Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Power Source, Production Scale, Distribution Mode, Technology, Application, End User and By Geography


出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=150.39円
グリーン水素市場の2032年までの予測:電源別、生産規模別、流通形態別、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2025年07月07日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界のグリーン水素市場は2025年に109億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは37.5%で、2032年には1,019億米ドルに達する見込みです。

グリーン水素は、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを動力源とする電気分解によって製造される水素ガスです。このプロセスは、炭素を排出することなく水を水素と酸素に分解するため、化石燃料由来の灰色水素や青色水素とは区別されます。クリーンエネルギーキャリアであるグリーン水素は、輸送、産業、発電といったセクターの脱炭素化に不可欠です。その拡張性と断続的な再生可能エネルギーを貯蔵する役割から、ネットゼロエミッションに向けた世界の移行の礎石となります。

ジュール社によれば、再生可能エネルギーを動力源とする電気分解によってグリーン水素を製造すれば、天然ガスから灰色水素を製造する場合に比べて、ライフサイクルCO2排出量を最大90%削減できるといいます。同調査によると、グリーン水素製造のための最新の電解槽のエネルギー効率は約70%に達します。

世界の脱炭素化目標とネットゼロの約束

世界各国政府は、厳しい気候政策を実施し、野心的な排出削減目標を設定し、再生可能エネルギーインフラに多額の投資を行っています。太陽光発電、風力発電、水力発電を利用した電気分解によって製造されるグリーン水素は、鉄鋼、化学、運輸などの排出削減が困難なセクター向けのスケーラブルなソリューションとして支持を集めています。燃料としても原料としても万能な水素は、長期的なエネルギー転換戦略の中心的存在となっています。各国がエネルギーポートフォリオの多様化を図り、化石燃料への依存度を減らそうとしている中、グリーン水素は将来のエネルギー・システムの要として台頭してきています。

電解槽の拡張性の課題

現在のシステムは、多くの場合、高額な設備投資と再生可能エネルギー源との複雑な統合を必要とします。製造上のボトルネック、イリジウムや白金などの重要な材料の入手可能性の制限、さまざまな負荷条件下での性能の一貫性のなさなどが、導入のさらなる制約となっています。さらに、標準化された設計やモジュール式ソリューションがないことも、普及の妨げとなっています。こうした拡張性の問題は、特に再生可能エネルギーの供給が変動する地域では、コスト効率と長期的な実行可能性にリスクをもたらします。

新たな輸出市場と国際貿易

世界的に取引可能な商品としてのグリーン水素の出現は、新たな経済機会を引き出しています。オーストラリア、チリ、サウジアラビアのような再生可能資源が豊富な国々は、将来の輸出国として自国を位置づけており、日本や韓国のようなエネルギー不足の国々は、輸入インフラに投資しています。国境を越えた貿易を促進するために、二国間協定、グリーン水素回廊、認証の枠組みが開発されています。このシフトは、水素ハブ、港湾インフラ、液化技術への投資を刺激し、強固な国際的サプライチェーンを構築することが期待されます。

安全性への懸念と社会的認識

水素の可燃性と高い拡散性は、一般大衆の受け入れと規制当局の承認を妨げる安全上の懸念を引き起こします。漏洩や爆発を伴う事故は、たとえまれであったとしても、否定的な報道を生み、利害関係者の信頼を損なう可能性があります。さらに、水素の特性や利点について広く理解されていないことが、消費者や政策立案者の懐疑心を助長しています。積極的な関与と教育がなければ、市民の抵抗によってプロジェクトの承認が遅れ、市場の拡大が遅れる可能性があります。

COVID-19の影響:

COVID-19の大流行は、グリーン水素セクターに二重の影響を与えました。一方では、サプライチェーンの混乱とプロジェクトの遅れが、電解槽製造と再生可能エネルギー設備に影響を与え、導入スケジュールを遅らせた。他方で、この危機は、レジリエントで持続可能なエネルギーシステムの重要性を浮き彫りにし、各国政府がパンデミック後の復興計画にグリーン水素を含めるよう促しました。景気刺激策やグリーン投資の枠組みは、パイロットプロジェクトや研究開発イニシアティブを加速させました。

予測期間中、水力発電分野が最大となる見込み

水力発電分野は、その安定したエネルギー出力と低い運用コストにより、予測期間中最大の市場シェアを占めると予想されます。太陽光や風力とは異なり、水力は安定した発電を提供するため、連続的な電解プロセスに最適です。カナダ、ノルウェー、アジアの一部など、水力インフラが確立している地域では、この利点を活用して水素製造の規模を拡大しています。このセグメントは、成熟したグリッド接続と最小限の断続性という利点があり、信頼性の高い水素収量を保証しています。

予測期間中、アルカリ電解槽分野のCAGRが最も高くなる見込み

予測期間中、アルカリ電解槽分野は、その費用対効果と実証済みの技術基盤により、最も高い成長率を示すと予測されます。これらのシステムは、容易に入手可能な材料を使用し、運転寿命が長く、大規模な産業用途に魅力的です。膜設計とスタック効率における最近の進歩は性能を向上させ、モジュール構成は拡張性を向上させています。変動する再生可能エネルギーとの適合性も、普及を後押ししています。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、アジア太平洋地域は、積極的な脱炭素化目標と豊富な再生可能エネルギー資源に後押しされ、最大の市場シェアを占めると予想されます。中国、インド、日本、オーストラリアなどの国々は、水素インフラ、電解槽製造、輸出能力に投資しています。インドのNational Green Hydrogen Missionや日本のHydrogen Roadmapのような政府主導の取り組みが、この地域の成長を促進しています。同地域の産業基盤とエネルギー需要の高まりは、セクターを超えた水素統合の有力な候補地となっています。

CAGRが最も高い地域:

予測期間中、北米地域が最も高いCAGRを示すと予想されるが、これは有利な政策枠組みと技術革新によるものです。米国のインフレ抑制法とカナダのクリーン水素戦略は、生産、インフラ開発、最終用途の採用にインセンティブを与えています。大手企業はギガワット規模のプロジェクトを立ち上げ、新興企業は斬新な電解槽設計と水素貯蔵ソリューションを開拓しています。この地域の強力な研究開発エコシステムとベンチャーキャピタルの支援が、商業化を加速させています。

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  • 企業プロファイル
    • 追加市場企業の包括的プロファイリング(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査資料
    • 1次調査資料
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 技術分析
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のグリーン水素市場:電源別

  • 太陽エネルギー
  • 風力エネルギー
  • 水力発電
  • 地熱エネルギー
  • その他の電源

第6章 世界のグリーン水素市場:生産規模別

  • 小規模
  • 中規模
  • 大規模

第7章 世界のグリーン水素市場:流通形態別

  • パイプライン
  • 液体水素
  • アンモニアとその他のキャリア
  • 現地生産

第8章 世界のグリーン水素市場:技術別

  • プロトン交換膜(PEM)電解装置
  • アルカリ電解装置
  • 固体酸化物電解装置
  • 陰イオン交換膜(AEM)電気分解
  • その他の技術

第9章 世界のグリーン水素市場:用途別

  • 発電
  • 輸送とモビリティ
  • 産業原料
  • 加熱
  • エネルギー貯蔵
  • その他の用途

第10章 世界のグリーン水素市場:エンドユーザー別

  • 化学薬品
  • 電力とエネルギー
  • 鉄鋼
  • 精製
  • 化学薬品
  • その他のエンドユーザー

第11章 世界のグリーン水素市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第12章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第13章 企業プロファイリング

  • Air Liquide
  • Air Products and Chemicals Inc.
  • Linde plc
  • Siemens Energy AG
  • Cummins Inc
  • Plug Power Inc
  • Nel ASA
  • ITM Power plc
  • McPhy Energy S.A.
  • ENGIE SA
  • Fortescue Future Industries(FFI)
  • Iberdrola SA
  • Shell plc
  • BP plc
  • Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
  • China Petroleum & Chemical Corporation
  • Reliance Industries Limited
  • Yara International ASA
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Region (2024-2032) ($MN)
  • Table 2 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Power Source (2024-2032) ($MN)
  • Table 3 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Solar Energy (2024-2032) ($MN)
  • Table 4 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Wind Energy (2024-2032) ($MN)
  • Table 5 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Hydroelectric Power (2024-2032) ($MN)
  • Table 6 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Geothermal Energy (2024-2032) ($MN)
  • Table 7 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Other Power Sources (2024-2032) ($MN)
  • Table 8 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Production Scale (2024-2032) ($MN)
  • Table 9 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Small-scale (2024-2032) ($MN)
  • Table 10 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Medium-scale (2024-2032) ($MN)
  • Table 11 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Large-scale (2024-2032) ($MN)
  • Table 12 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Distribution Mode (2024-2032) ($MN)
  • Table 13 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Pipeline (2024-2032) ($MN)
  • Table 14 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Liquid Hydrogen (2024-2032) ($MN)
  • Table 15 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Ammonia & Other Carriers (2024-2032) ($MN)
  • Table 16 Global Green Hydrogen Market Outlook, By On-site Production (2024-2032) ($MN)
  • Table 17 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Technology (2024-2032) ($MN)
  • Table 18 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Alkaline Electrolyzer (2024-2032) ($MN)
  • Table 19 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Solid Oxide Electrolyzer (2024-2032) ($MN)
  • Table 20 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Anion Exchange Membrane (AEM) Electrolysis (2024-2032) ($MN)
  • Table 21 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Other Technologies (2024-2032) ($MN)
  • Table 22 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Application (2024-2032) ($MN)
  • Table 23 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Power Generation (2024-2032) ($MN)
  • Table 24 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Transport & Mobility (2024-2032) ($MN)
  • Table 25 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Industrial Feedstock (2024-2032) ($MN)
  • Table 26 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Heating (2024-2032) ($MN)
  • Table 27 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Energy Storage (2024-2032) ($MN)
  • Table 28 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Other Applications (2024-2032) ($MN)
  • Table 29 Global Green Hydrogen Market Outlook, By End User (2024-2032) ($MN)
  • Table 30 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Chemicals (2024-2032) ($MN)
  • Table 31 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Power & Energy (2024-2032) ($MN)
  • Table 32 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Iron & Steel (2024-2032) ($MN)
  • Table 33 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Refining (2024-2032) ($MN)
  • Table 34 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Chemicals (2024-2032) ($MN)
  • Table 35 Global Green Hydrogen Market Outlook, By Other End Users (2024-2032) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC30095

According to Stratistics MRC, the Global Green Hydrogen Market is accounted for $10.9 billion in 2025 and is expected to reach $101.9 billion by 2032 growing at a CAGR of 37.5% during the forecast period. Green hydrogen is hydrogen gas produced through electrolysis powered by renewable energy sources such as solar or wind. This process splits water into hydrogen and oxygen without generating carbon emissions, distinguishing it from grey or blue hydrogen derived from fossil fuels. As a clean energy carrier, green hydrogen is critical to decarbonizing sectors like transportation, industry, and power generation. Its scalability and role in storing intermittent renewable energy make it a cornerstone of global transition toward net-zero emissions.

According to Joule, producing green hydrogen via electrolysis powered by renewable energy can reduce lifecycle CO2 emissions by up to 90% compared to grey hydrogen from natural gas. According to the same study, the energy efficiency of modern electrolyzers for green hydrogen production can reach around 70%.

Market Dynamics:

Driver:

Global decarbonization goals and net-zero commitments

Governments worldwide are implementing stringent climate policies, setting ambitious emission reduction targets, and investing heavily in renewable energy infrastructure. Green hydrogen, produced via electrolysis using solar, wind, or hydro power, is gaining traction as a scalable solution for hard-to-abate sectors such as steel, chemicals, and transportation. Its versatility as both a fuel and feedstock makes it central to long-term energy transition strategies. As nations seek to diversify energy portfolios and reduce fossil fuel dependence, green hydrogen is emerging as a cornerstone of future energy systems.

Restraint:

Scalability challenges of electrolyzers

Current systems often require high capital investment and complex integration with renewable energy sources. Manufacturing bottlenecks, limited availability of critical materials like iridium and platinum, and inconsistent performance across varying load conditions further constrain deployment. Additionally, the lack of standardized designs and modular solutions hampers widespread adoption. These scalability issues pose risks to cost-efficiency and long-term viability, especially in regions with fluctuating renewable energy supply.

Opportunity:

New export markets and international trade

The emergence of green hydrogen as a globally tradable commodity is unlocking new economic opportunities. Countries with abundant renewable resources such as Australia, Chile, and Saudi Arabia are positioning themselves as future exporters, while energy-deficient nations like Japan and South Korea are investing in import infrastructure. Bilateral agreements, green hydrogen corridors, and certification frameworks are being developed to facilitate cross-border trade. This shift is expected to stimulate investment in hydrogen hubs, port infrastructure, and liquefaction technologies, creating a robust international supply chain.

Threat:

Safety concerns and public perception

Hydrogen's flammability and high diffusivity raise safety concerns that can hinder public acceptance and regulatory approvals. Incidents involving leaks or explosions-even if rare-can generate negative media coverage and erode stakeholder confidence. Moreover, the lack of widespread understanding about hydrogen's properties and benefits contributes to skepticism among consumers and policymakers. Without proactive engagement and education, public resistance could slow down project approvals and delay market expansion.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic had a dual impact on the green hydrogen sector. On one hand, supply chain disruptions and project delays affected electrolyzer manufacturing and renewable energy installations, slowing down deployment timelines. On the other hand, the crisis underscored the importance of resilient and sustainable energy systems, prompting governments to include green hydrogen in post-pandemic recovery plans. Stimulus packages and green investment frameworks accelerated pilot projects and R&D initiatives.

The hydroelectric power segment is expected to be the largest during the forecast period

The hydroelectric power segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to its consistent energy output and low operational costs. Unlike solar and wind, hydro offers stable electricity generation, making it ideal for continuous electrolysis processes. Regions with established hydro infrastructure such as Canada, Norway, and parts of Asia are leveraging this advantage to scale hydrogen production. The segment benefits from mature grid connectivity and minimal intermittency, ensuring reliable hydrogen yields.

The alkaline electrolyzer segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the alkaline electrolyzer segment is predicted to witness the highest growth rate driven by their cost-effectiveness and proven technology base. These systems use readily available materials and offer longer operational lifespans, making them attractive for large-scale industrial applications. Recent advancements in membrane design and stack efficiency are enhancing performance, while modular configurations are improving scalability. Their compatibility with fluctuating renewable inputs further supports widespread adoption.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share fueled by aggressive decarbonization targets and abundant renewable energy resources. Countries like China, India, Japan, and Australia are investing in hydrogen infrastructure, electrolyzer manufacturing, and export capabilities. Government-backed initiatives, such as India's National Green Hydrogen Mission and Japan's Hydrogen Roadmap, are catalyzing regional growth. The region's industrial base and rising energy demand make it a prime candidate for hydrogen integration across sectors.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR attributed to favorable policy frameworks and technological innovation. The U.S. Inflation Reduction Act and Canada's Clean Hydrogen Strategy are incentivizing production, infrastructure development, and end-use adoption. Major players are launching gigawatt-scale projects, while startups are pioneering novel electrolyzer designs and hydrogen storage solutions. The region's strong R&D ecosystem and venture capital support are accelerating commercialization.

Key players in the market

Some of the key players in Green Hydrogen Market include Air Liquide, Air Products and Chemicals Inc., Linde plc, Siemens Energy AG, Cummins Inc, Plug Power Inc, Nel ASA, ITM Power plc, McPhy Energy S.A., ENGIE SA, Fortescue Future Industries (FFI), Iberdrola SA, Shell plc, BP plc, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation, Reliance Industries Limited and Yara International ASA.

Key Developments:

In July 2025, ENGIE commissioned the largest wind farm in the Middle East and Africa, situated in Egypt, marking a milestone in regional renewables deployment. The project adds substantial capacity to ENGIE's global 8.5 GW+ wind and battery portfolio under construction.

In June 2025, Plug Power and Allied Green signed a new 2 GW electrolyzer deal in Uzbekistan, expanding their prior partnership to a total 5 GW global capacity. The agreement supports green ammonia production and represents Plug Power's growing footprint in Central Asia's hydrogen market.

In February 2025, Air Liquide and TotalEnergies announced a joint €1 billion investment to build two large electrolyzers in the Netherlands (200 MW in Rotterdam, 250 MW in Zeeland). These plants are expected to produce over 45,000 tons/year of green hydrogen from offshore wind, cutting ~450,000 tons of CO2 from refineries.

Power Sources Covered:

  • Solar Energy
  • Wind Energy
  • Hydroelectric Power
  • Geothermal Energy
  • Other Power Sources

Production Scales Covered:

  • Small-scale
  • Medium-scale
  • Large-scale

Distribution Modes Covered:

  • Pipeline
  • Liquid Hydrogen
  • Ammonia & Other Carriers
  • On-site Production

Technologies Covered:

  • Proton Exchange Membrane (PEM) Electrolyzer
  • Alkaline Electrolyzer
  • Solid Oxide Electrolyzer
  • Anion Exchange Membrane (AEM) Electrolysis
  • Other Technologies

Applications Covered:

  • Power Generation
  • Transport & Mobility
  • Industrial Feedstock
  • Heating
  • Energy Storage
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Chemicals
  • Power & Energy
  • Iron & Steel
  • Refining
  • Chemicals
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliance

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Green Hydrogen Market, By Power Source

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Solar Energy
  • 5.3 Wind Energy
  • 5.4 Hydroelectric Power
  • 5.5 Geothermal Energy
  • 5.6 Other Power Sources

6 Global Green Hydrogen Market, By Production Scale

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Small-scale
  • 6.3 Medium-scale
  • 6.4 Large-scale

7 Global Green Hydrogen Market, By Distribution Mode

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Pipeline
  • 7.3 Liquid Hydrogen
  • 7.4 Ammonia & Other Carriers
  • 7.5 On-site Production

8 Global Green Hydrogen Market, By Technology

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Proton Exchange Membrane (PEM) Electrolyzer
  • 8.3 Alkaline Electrolyzer
  • 8.4 Solid Oxide Electrolyzer
  • 8.5 Anion Exchange Membrane (AEM) Electrolysis
  • 8.6 Other Technologies

9 Global Green Hydrogen Market, By Application

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Power Generation
  • 9.3 Transport & Mobility
  • 9.4 Industrial Feedstock
  • 9.5 Heating
  • 9.6 Energy Storage
  • 9.7 Other Applications

10 Global Green Hydrogen Market, By End User

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Chemicals
  • 10.3 Power & Energy
  • 10.4 Iron & Steel
  • 10.5 Refining
  • 10.6 Chemicals
  • 10.7 Other End Users

11 Global Green Hydrogen Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 Air Liquide
  • 13.2 Air Products and Chemicals Inc.
  • 13.3 Linde plc
  • 13.4 Siemens Energy AG
  • 13.5 Cummins Inc
  • 13.6 Plug Power Inc
  • 13.7 Nel ASA
  • 13.8 ITM Power plc
  • 13.9 McPhy Energy S.A.
  • 13.10 ENGIE SA
  • 13.11 Fortescue Future Industries (FFI)
  • 13.12 Iberdrola SA
  • 13.13 Shell plc
  • 13.14 BP plc
  • 13.15 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
  • 13.16 China Petroleum & Chemical Corporation
  • 13.17 Reliance Industries Limited
  • 13.18 Yara International ASA