Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка хранения водородной энергии – обзор отрасли и прогноз до 2031 года

Запрос на TOC Запрос на TOC Обратиться к аналитику Обратиться к аналитику Купить сейчас Купить сейчас Узнать перед покупкой Узнать перед покупкой Бесплатный пример отчета Бесплатный пример отчета

Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка хранения водородной энергии – обзор отрасли и прогноз до 2031 года

  • Chemical and Materials
  • Upcoming Report
  • Oct 2024
  • Global
  • 350 Pages
  • Количество таблиц: 220
  • Количество рисунков: 60

Global Hydrogen Energy Storage Market

Размер рынка в млрд долларов США

CAGR :  % Diagram

Diagram Прогнозируемый период
2024 –2031
Diagram Размер рынка (базовый год)
USD 20.84 Billion
Diagram Размер рынка (прогнозируемый год)
USD 84.44 Billion
Diagram CAGR
%
Diagram Основные игроки рынка
  • Dummy1
  • Dummy2
  • Dummy3
  • Dummy4
  • Dummy5

>Сегментация мирового рынка хранения водородной энергии по технологиям (физические, материальные, жидкий водород, гидриды металлов, абсорбция углерода и подземные соляные пещеры), физическому состоянию (твердое, жидкое и газообразное), применению (стационарные источники энергии, транспорт, портативные источники энергии, производство электроэнергии, химическая промышленность, металлообработка, коммунальные услуги и другие), конечному использованию (коммерческие, промышленные и жилые), типу хранения (стационарное хранение, физическое хранение и химическое хранение) — тенденции отрасли и прогноз до 2031 г.

Рынок хранения водородной энергии

Анализ рынка хранения водородной энергии

Рынок хранения водородной энергии готов к значительному расширению, обусловленному острой необходимостью в устойчивых энергетических решениях и растущим акцентом на интеграцию возобновляемых источников энергии. Водород, признанный за свой потенциал в качестве чистого энергоносителя, предлагает эффективные средства хранения избыточной энергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, таких как солнечная и ветровая энергия. Недавние разработки в области технологий хранения, включая сжатый водород, жидкий водород и металлогидриды, повысили осуществимость и безопасность систем хранения водорода. Например, Linde и Air Products инвестируют в передовые технологии сжижения для эффективного хранения водорода при криогенных температурах, что обеспечивает более высокую плотность энергии и более эффективную транспортировку. Кроме того, растущее внедрение технологий топливных элементов в различных секторах, таких как транспорт и промышленные приложения, создает устойчивый спрос на надежные решения для хранения водорода. Правительства по всему миру также реализуют политику поддержки и инвестируют в водородную инфраструктуру, чтобы способствовать переходу к водородной экономике.

Размер рынка хранения водородной энергии

Объем мирового рынка хранения водородной энергии оценивался в 20,84 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, достигнет 84,44 млрд долларов США к 2031 году со среднегодовым темпом роста 19,11% в прогнозируемый период с 2024 по 2031 год. Помимо информации о рыночных сценариях, таких как рыночная стоимость, темпы роста, сегментация, географический охват и основные игроки, рыночные отчеты, подготовленные Data Bridge Market Research, также включают анализ импорта и экспорта, обзор производственных мощностей, анализ потребления продукции, анализ ценовых тенденций, сценарий изменения климата, анализ цепочки поставок, анализ цепочки создания стоимости, обзор сырья/расходных материалов, критерии выбора поставщиков, анализ PESTLE, анализ Портера и нормативную базу.

Тенденции рынка хранения водородной энергии

«Растущее развитие технологий хранения водорода»

The global hydrogen energy storage market is witnessing significant growth, driven by the increasing demand for renewable energy integration and sustainable storage solutions. One prominent trend is the development of hydrogen storage technologies, such as compressed hydrogen, liquid hydrogen, and metal hydrides, which enhance the efficiency and safety of storing hydrogen for various applications. For instance, companies such as Air Products are investing in advanced liquefaction technologies that allow for the storage of hydrogen in liquid form at cryogenic temperatures, maximizing density and facilitating transport. Additionally, the rising adoption of fuel cell technologies across industries, from transportation to power generation, is further propelling the need for efficient hydrogen storage solutions. As governments worldwide promote hydrogen as a clean energy source to achieve carbon neutrality, the market is expected to expand.

Report Scope and Hydrogen Energy Storage Market Segmentation   

Attributes

Hydrogen Energy Storage Key Market Insights

Segments Covered

  • By Technology: Physical Based, Material Based, Liquid Hydrogen, Metal Hydrides, Carbon Absorption, and Underground Salt Caverns
  • By Physical State: Solid, Liquid, and Gas
  • By Application: Stationary Power, Transportation, Portable Power, Power Generation, Chemicals, Metal Workings, Utility, and Others
  • By End Use: Commercial, Industrial, and  Residential
  • By Storage Type: Stationary Storage, Physical Storage, and Chemical Storage

Countries Covered

U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E., South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America

Key Market Players

Siemens Energy (Germany), Linde PLC (Ireland), ENGIE (France), Air Liquide (France), Air Products and Chemicals, Inc. (U.S.), Nel ASA (Norway), Chart Industries (U.S.), GenH2 (U.S.), Hexagon Purus (Norway), FuelCell Energy, Inc. (U.S.), ITM Power PLC (U.K.), McPhy Energy S.A. (France), Hydrogenious LOHC Technologies (Germany), HYGEAR (Netherlands), Cockerill Jingli Hydrogen (China), Pragma Industries (France), Plug Power Inc. (U.S.), INOX India Limited (India), Home Power Solutions (Germany), and Hydrogen In Motion Inc. (Canada)

Market Opportunities

  • Growing International Collaborations
  • Rising Investments in Research and Development (R&D)

Value Added Data Infosets

In addition to the insights on market scenarios such as market value, growth rate, segmentation, geographical coverage, and major players, the market reports curated by the Data Bridge Market Research also include import export analysis, production capacity overview, production consumption analysis, price trend analysis, climate change scenario, supply chain analysis, value chain analysis, raw material/consumables overview, vendor selection criteria, PESTLE Analysis, Porter Analysis, and regulatory framework.

Hydrogen Energy Storage Market Definition

Hydrogen energy storage refers to the process of storing hydrogen gas for use as a clean energy carrier. It involves generating hydrogen through methods such as electrolysis, where water is split into hydrogen and oxygen using electricity, often derived from renewable sources. The stored hydrogen can then be converted back into electricity or used as fuel. This storage method helps to balance energy supply and demand, enhances grid stability, and reduces reliance on fossil fuels, contributing to a more sustainable energy ecosystem.

Hydrogen Energy Storage Market Dynamics

Drivers

  • Increasing Demand for Energy Storage Solutions

The increasing demand for energy storage solutions is significantly boosting the hydrogen energy storage market, driven by the need for enhanced grid stability and reliable backup power systems. According to a report by the International Energy Agency (IEA), global electricity demand is expected to rise by nearly 30% by 2030, necessitating advanced energy storage solutions to manage fluctuations in supply and demand. Hydrogen's unique characteristics make it an ideal candidate for addressing these challenges; it can store energy for extended periods, allowing it to be used during peak demand or when renewable energy generation is low. For instance, the use of hydrogen in energy storage can provide multi-day to multi-month storage capabilities, which traditional batteries cannot match. Additionally, projects like the Hydrogen Energy Supply Chain (HESC) in Australia aim to demonstrate hydrogen's viability as a long-term storage solution by converting excess renewable energy into hydrogen for later use. This versatility and potential for scalability position hydrogen as a key player in the future of energy storage, particularly as countries move toward decarbonisation and increased reliance on renewable energy sources, thereby driving the market growth.

  • Increasing Transition Towards Renewable Energy

The transition to renewable energy is a crucial component of global efforts to meet climate goals, and efficient energy storage solutions are essential for maximizing the potential of sources like wind and solar power. Hydrogen energy storage plays a pivotal role in this transition by enabling the capture and storage of excess energy generated during peak production periods. For instance, the International Renewable Energy Agency (IRENA) projects that by 2050, renewable energy could account for up to 86% of global electricity generation, highlighting the need for robust storage systems to manage variability. Hydrogen can be produced using surplus renewable energy through electrolysis, allowing for the conversion of excess power into hydrogen, which can be stored and later converted back to electricity when needed. This capability is exemplified by initiatives like the Power-to-Gas (P2G) projects in Germany, where surplus wind energy is converted into hydrogen to stabilize the grid and provide power during low renewable generation periods. As countries increasingly commit to decarbonisation, hydrogen energy storage will become an indispensable tool in balancing supply and demand while ensuring a reliable energy supply, consequently driving the overall growth of the hydrogen energy storage market.

Opportunities

  • Growing International Collaborations

International collaboration in the hydrogen energy storage sector is a significant market opportunity, as joint efforts between countries can drive the establishment of a robust global hydrogen economy. Such collaborations facilitate knowledge sharing and technology transfer, allowing nations to leverage each other’s strengths in research, development, and implementation of hydrogen technologies. For example, partnerships between countries like Germany and Japan have focused on developing hydrogen infrastructure and technologies, including hydrogen production and storage systems. These initiatives enhance innovation and foster the creation of supply chains that can deliver hydrogen solutions at scale. As a result, businesses involved in hydrogen energy storage can access new markets and customer bases, ultimately contributing to the growth of the sector.

  • Rising Investments in Research and Development (R&D)

Increased investments in research and development (R&D) are crucial for driving innovation in hydrogen storage materials and systems, ultimately enhancing performance and promoting broader adoption of hydrogen as an energy carrier. Significant funding enables researchers to explore advanced materials, such as metal-organic frameworks (MOFs) and nanostructured materials, which can significantly improve hydrogen storage capacity and efficiency. For instance, a team at Lawrence Berkeley National Laboratory has developed a MOF that can absorb hydrogen at high densities under moderate temperatures and pressures, potentially transforming the feasibility of hydrogen storage for transportation applications. Such breakthroughs improve safety and reduce costs associated with hydrogen storage and address critical challenges like weight and volume constraints in vehicles and industrial applications. Furthermore, collaborations between public and private sectors, such as partnerships between national laboratories and industry leaders, can accelerate the commercialization of these innovations, paving the way for more efficient hydrogen storage solutions that facilitate the transition to a hydrogen economy. As a result, increased R&D investments are essential to unlocking the full potential of hydrogen storage technologies and supporting the growth of the hydrogen energy market, thus broadening opportunities in the market.

 Restraints/Challenges

  • Infrastructure Limitations Impeding Growth

Infrastructure limitations present a considerable hurdle to the growth of the hydrogen energy storage market, primarily due to the insufficient network of storage facilities, transport pipelines, and refueling stations. For instance, while countries like Japan and Germany have made strides in developing hydrogen infrastructure, many regions, particularly in North America and parts of Europe, still lack comprehensive systems to support widespread hydrogen adoption. As of 2021, the U.S. had fewer than 50 hydrogen refueling stations nationwide, a contrast to the thousands of electric vehicle charging stations available. This inadequacy restricts the ability of hydrogen fuel cell vehicles to operate effectively and limits the feasibility of hydrogen as a viable alternative energy source for industries and transportation. Furthermore, the absence of a robust hydrogen pipeline network complicates the logistics of transporting hydrogen from production sites to end-users, making it challenging for companies to invest in hydrogen solutions, thereby hampering the overall growth of the market.

  • High Production and Storage Costs

High production and storage costs pose significant challenges for the hydrogen energy market, particularly for green hydrogen, which is generated through electrolysis using renewable energy sources. For instance, the current expense of producing green hydrogen can be considerably higher than that of conventional hydrogen production methods, such as steam methane reforming, which can yield hydrogen at a much lower cost. This stark price difference renders green hydrogen less competitive, particularly in industries that depend heavily on cost-effective energy sources. Additionally, establishing the necessary pipeline networks and storage facilities requires substantial investments, which can reach into the millions of dollars, consequently hindering the market growth.

Impact and Current Market Scenario of Raw Material Shortage and Shipping Delays

Data Bridge Market Research offers a high-level analysis of the market and delivers information by keeping in account the impact and current market environment of raw material shortage and shipping delays. This translates into assessing strategic possibilities, creating effective action plans, and assisting businesses in making important decisions. Apart from the standard report, we also offer in-depth analysis of the procurement level from forecasted shipping delays, distributor mapping by region, commodity analysis, production analysis, price mapping trends, sourcing, category performance analysis, supply chain risk management solutions, advanced benchmarking, and other services for procurement and strategic support.

Expected Impact of Economic Slowdown on the Pricing and Availability of Products

When economic activity slows, industries begin to suffer. The forecasted effects of the economic downturn on the pricing and accessibility of the products are taken into account in the market insight reports and intelligence services provided by DBMR. With this, our clients can typically keep one step ahead of their competitors, project their sales and revenue, and estimate their profit and loss expenditures.

Hydrogen Energy Storage Market Scope

The market is segmented on the basis of technology, physical state, application, and end use. The growth amongst these segments will help you analyse meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Technology

  • Physical Based
  • Material Based
  • Liquid Hydrogen
  • Metal Hydrides
  • Carbon Absorption
  • Underground Salt Caverns

Physical State

  • Solid
  • Liquid
  • Gas

Application

  • Stationary Power
  • Transportation
  • Portable Power
  • Power Generation
  • Chemicals
  • Metal Workings
  • Utility
  • Others

End Use

  • Commercial
  • Industrial
  • Residential

Storage Type

  • Stationary Storage
  • Physical Storage
  • Chemical Storage

 Hydrogen Energy Storage Market Regional Analysis

Проводится анализ рынка и предоставляются сведения о его размерах и тенденциях по странам, технологиям, физическому состоянию, применению и конечному использованию, как указано выше.

Страны, охваченные отчетом о рынке: США, Канада и Мексика в Северной Америке, Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Россия, Италия, Испания, Турция, остальные страны Европы в Европе, Китай, Япония, Индия, Южная Корея, Сингапур, Малайзия, Австралия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), Саудовская Аравия, ОАЭ, Южная Африка, Египет, Израиль, остальные страны Ближнего Востока и Африки (MEA) как часть Ближнего Востока и Африки (MEA), Бразилия, Аргентина и остальные страны Южной Америки как часть Южной Америки.

Северная Америка готова стать лидером на рынке хранения водорода, в первую очередь за счет растущего спроса на водородные топливные элементы, особенно на заправочных станциях по всему региону. Этот всплеск интереса дополнительно подпитывается ростом спроса на очищенный водород, который необходим для различных применений, включая транспорт и промышленные процессы. Кроме того, благоприятная государственная политика и инвестиции в водородную инфраструктуру значительно стимулируют рост рынка, позиционируя Северную Америку как ключевого игрока в водородной экономике.

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион испытает существенный рост рынка хранения водорода с 2024 по 2031 год, в первую очередь за счет значительного повышения производительности. Развивающиеся страны в этом регионе все чаще интегрируют передовые иностранные технологии в свои решения по хранению водорода, что приводит к повышению эффективности производства. Кроме того, растущее применение водорода в стационарных, транспортных и портативных энергосистемах еще больше стимулирует расширение рынка, поскольку спрос на более чистые альтернативные источники энергии продолжает расти во всем регионе.

Раздел отчета по странам также содержит отдельные факторы, влияющие на рынок, и изменения в регулировании на внутреннем рынке, которые влияют на текущие и будущие тенденции рынка. Такие данные, как анализ цепочки создания стоимости сверху и снизу, технические тенденции и анализ пяти сил Портера, тематические исследования, являются некоторыми из указателей, используемых для прогнозирования рыночного сценария для отдельных стран. Кроме того, при предоставлении прогнозного анализа данных по странам учитываются наличие и доступность глобальных брендов и их проблемы, связанные с большой или малой конкуренцией со стороны местных и отечественных брендов, влияние внутренних тарифов и торговых путей.   

Доля рынка хранения водородной энергии

Конкурентная среда рынка содержит сведения о конкурентах. Включены сведения о компании, ее финансах, полученном доходе, рыночном потенциале, инвестициях в исследования и разработки, новых рыночных инициативах, глобальном присутствии, производственных площадках и объектах, производственных мощностях, сильных и слабых сторонах компании, запуске продукта, широте и широте продукта, доминировании приложений. Приведенные выше данные касаются только фокуса компаний на рынке.

Лидерами рынка хранения водородной энергии являются:

  • Siemens Energy (Германия)
  • Linde PLC (Ирландия)
  • ЭНЖИ (Франция)
  • Air Liquide (Франция)
  • Air Products and Chemicals, Inc. (США)
  • Nel ASA (Норвегия)
  • Chart Industries (США)
  • GenH2 (США)
  • Hexagon Purus (Норвегия)
  • FuelCell Energy, Inc. (США)
  • ITM Power PLC (Великобритания)
  • McPhy Energy SA (Франция)
  • Водородные технологии LOHC (Германия)
  • HYGEAR (Нидерланды)
  • Cockerill Jingli Hydrogen (Китай)
  • Pragma Industries (Франция)
  • Plug Power Inc. (США)
  • INOX India Limited (Индия)
  • Решения для домашнего электропитания (Германия)
  • Hydrogen In Motion Inc. (Канада)

Последние разработки на рынке хранения водородной энергии

  • В августе 2024 года Linde объявила о долгосрочном соглашении о поставках чистого водорода для проекта Dow's Fort Saskatchewan Path2Zero. Компания планирует инвестировать более 2 миллиардов долларов в строительство, владение и эксплуатацию крупномасштабного интегрированного объекта для чистого водорода и атмосферных газов в Альберте, Канада
  • В ноябре 2021 года Iwatani Corporation of America, дочерняя компания Iwatani Corporation, объединилась с компанией ITM Power, специализирующейся на решениях по хранению энергии и чистому топливу, для внедрения многомегаваттных систем водородной энергетики на основе электролизеров по всей Северной Америке. Это сотрудничество направлено на внедрение передовой технологии электролизеров для масштабной генерации чистого водорода, удовлетворяя растущий спрос на устойчивые источники энергии.
  • В октябре 2021 года Plug Power Inc. объявила о приобретении Applied Cryo Technologies, Inc. (ACT), что значительно расширяет ее возможности и экспертные знания в секторе водорода. Это приобретение позволяет Plug Power расширить свои технологические предложения и укрепить свои позиции в экосистеме зеленого водорода.
  • В августе 2021 года Linde plc заключила долгосрочное соглашение с Infineon Technologies для содействия производству и хранению на месте высокочистого зеленого водорода. Это партнерство призвано улучшить цепочку поставок зеленого водорода, гарантируя, что Infineon получит доступ к высококачественному водороду, необходимому для ее процессов производства полупроводников.
  • В январе 2021 года ENGIE и Total оформили соглашение о сотрудничестве для совместной разработки, строительства и эксплуатации проекта Masshylia, который должен стать крупнейшим во Франции возобновляемым заводом по производству водорода, расположенным в Шатонеф-ле-Мартиг. Этот амбициозный проект направлен на внедрение инновационных стратегий управления для эффективного контроля процессов производства и хранения водорода


SKU-

Get online access to the report on the World's First Market Intelligence Cloud

  • Интерактивная панель анализа данных
  • Панель анализа компании для возможностей с высоким потенциалом роста
  • Доступ аналитика-исследователя для настройки и запросов
  • Анализ конкурентов с помощью интерактивной панели
  • Последние новости, обновления и анализ тенденций
  • Используйте возможности сравнительного анализа для комплексного отслеживания конкурентов
Запросить демонстрацию

Методология исследования

Сбор данных и анализ базового года выполняются с использованием модулей сбора данных с большими размерами выборки. Этап включает получение рыночной информации или связанных данных из различных источников и стратегий. Он включает изучение и планирование всех данных, полученных из прошлого заранее. Он также охватывает изучение несоответствий информации, наблюдаемых в различных источниках информации. Рыночные данные анализируются и оцениваются с использованием статистических и последовательных моделей рынка. Кроме того, анализ доли рынка и анализ ключевых тенденций являются основными факторами успеха в отчете о рынке. Чтобы узнать больше, пожалуйста, запросите звонок аналитика или оставьте свой запрос.

Ключевой методологией исследования, используемой исследовательской группой DBMR, является триангуляция данных, которая включает в себя интеллектуальный анализ данных, анализ влияния переменных данных на рынок и первичную (отраслевую экспертную) проверку. Модели данных включают сетку позиционирования поставщиков, анализ временной линии рынка, обзор рынка и руководство, сетку позиционирования компании, патентный анализ, анализ цен, анализ доли рынка компании, стандарты измерения, глобальный и региональный анализ и анализ доли поставщика. Чтобы узнать больше о методологии исследования, отправьте запрос, чтобы поговорить с нашими отраслевыми экспертами.

Доступна настройка

Data Bridge Market Research является лидером в области передовых формативных исследований. Мы гордимся тем, что предоставляем нашим существующим и новым клиентам данные и анализ, которые соответствуют и подходят их целям. Отчет можно настроить, включив в него анализ ценовых тенденций целевых брендов, понимание рынка для дополнительных стран (запросите список стран), данные о результатах клинических испытаний, обзор литературы, обновленный анализ рынка и продуктовой базы. Анализ рынка целевых конкурентов можно проанализировать от анализа на основе технологий до стратегий портфеля рынка. Мы можем добавить столько конкурентов, о которых вам нужны данные в нужном вам формате и стиле данных. Наша команда аналитиков также может предоставить вам данные в сырых файлах Excel, сводных таблицах (книга фактов) или помочь вам в создании презентаций из наборов данных, доступных в отчете.

Часто задаваемые вопросы

The major players in the Hydrogen Energy Storage Market are Siemens Energy (Germany), Linde plc (Ireland), ENGIE SA. (France), Air Liquide (France), Air Products and Chemicals, Inc. (U.S.), Nel ASA (Norway), Chart Industries (U.S.), GENH2 (U.S.), Hexagon Purus (Norway), etc.
The countries covered in the Hydrogen Energy Storage Market are U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, etc.