글로벌 저탄소 암모니아 시장 2025-2031

■ 영문 제목 : Global Low-carbon Ammonia Market Growth 2025-2031

LP Information 회사가 출판한 조사자료로, 코드는 LPK23JU0533 입니다.■ 상품코드 : LPK23JU0533
■ 조사/발행회사 : LP Information
■ 발행일 : 2025년 3월
■ 페이지수 : 105
■ 작성언어 : 영어
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : E메일
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 화학&재료
■ 판매가격 / 옵션 (부가세 10% 별도)
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LP인포메이션 (LPI) 의 최신 조사 자료는 저탄소 암모니아의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 저탄소 암모니아 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 저탄소 암모니아 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 글로벌 저탄소 암모니아 시장규모는 2024년 xxx백만 달러에서 연평균 xx% 성장하여 2031년에는 xxx백만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 본 보고서의 시장규모 데이터는 무역 전쟁 및 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 반영했습니다.
본 조사 자료는 글로벌 저탄소 암모니아 시장에 관해서 조사, 분석한 보고서로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아 태평양, 중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 유럽, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아, 중동/아프리카, 이집트, 남아프리카, 터키, 중동GCC국 등), 시장동향, 판매/유통업자/고객 리스트, 시장예측 (2026년-2031년), 주요 기업동향 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) 등의 정보를 수록하고 있습니다.
또한, 주요지역의 종류별 (그린 암모니아, 블루 암모니아) 시장규모와 용도별 (에너지 산업, 운송 산업, 기타) 시장규모 데이터도 포함되어 있습니다.

***** 목차 구성 *****

보고서의 범위

경영자용 요약
- 글로벌 저탄소 암모니아 시장규모 2020년-2031년
- 지역별 저탄소 암모니아 시장분석
- 종류별 저탄소 암모니아 시장규모 2020년-2025년 (그린 암모니아, 블루 암모니아)
- 용도별 저탄소 암모니아 시장규모 2020년-2025년 (에너지 산업, 운송 산업, 기타)

기업별 저탄소 암모니아 시장분석
- 기업별 저탄소 암모니아 판매량
- 기업별 저탄소 암모니아 매출액
- 기업별 저탄소 암모니아 판매가격
- 주요기업의 저탄소 암모니아 생산거점, 판매거점
- 시장 집중도 분석

지역별 분석
- 지역별 저탄소 암모니아 판매량 2020년-2025년
- 지역별 저탄소 암모니아 매출액 2020년-2025년

미주 시장
- 미주의 저탄소 암모니아 시장규모 2020년-2025년
- 미주의 저탄소 암모니아 시장규모 : 종류별
- 미주의 저탄소 암모니아 시장규모 : 용도별
- 미국 저탄소 암모니아 시장규모
- 캐나다 저탄소 암모니아 시장규모
- 멕시코 저탄소 암모니아 시장규모
- 브라질 저탄소 암모니아 시장규모

아시아 태평양 시장
- 아시아 태평양의 저탄소 암모니아 시장규모 2020년-2025년
- 아시아 태평양의 저탄소 암모니아 시장규모 : 종류별
- 아시아 태평양의 저탄소 암모니아 시장규모 : 용도별
- 중국 저탄소 암모니아 시장규모
- 일본 저탄소 암모니아 시장규모
- 한국 저탄소 암모니아 시장규모
- 동남아시아 저탄소 암모니아 시장규모
- 인도 저탄소 암모니아 시장규모

유럽 시장
- 유럽의 저탄소 암모니아 시장규모 2020년-2025년
- 유럽의 저탄소 암모니아 시장규모 : 종류별
- 유럽의 저탄소 암모니아 시장규모 : 용도별
- 독일 저탄소 암모니아 시장규모
- 프랑스 저탄소 암모니아 시장규모
- 영국 저탄소 암모니아 시장규모

중동/아프리카 시장
- 중동/아프리카의 저탄소 암모니아 시장규모 2020년-2025년
- 중동/아프리카의 저탄소 암모니아 시장규모 : 종류별
- 중동/아프리카의 저탄소 암모니아 시장규모 : 용도별
- 이집트 저탄소 암모니아 시장규모
- 남아프리카 저탄소 암모니아 시장규모
- 중동GCC 저탄소 암모니아 시장규모

시장의 성장요인, 과제, 동향
- 시장의 성장요인, 기회
- 시장의 과제, 리스크
- 산업 동향

제조원가 구조 분석
- 원재료 및 공급업체
- 저탄소 암모니아의 제조원가 구조 분석
- 저탄소 암모니아의 제조 프로세스 분석
- 저탄소 암모니아의 산업체인 구조

마케팅, 유통업체, 고객
- 판매채널
- 저탄소 암모니아의 유통업체
- 저탄소 암모니아의 주요 고객

지역별 저탄소 암모니아 시장 예측
- 지역별 저탄소 암모니아 시장규모 예측 2026년-2031년
- 미주 시장 예측
- 아시아 태평양 시장 예측
- 유럽 시장 예측
- 중동/아프리카 시장 예측
- 저탄소 암모니아의 종류별 시장예측 (그린 암모니아, 블루 암모니아)
- 저탄소 암모니아의 용도별 시장예측 (에너지 산업, 운송 산업, 기타)

주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익)
- Toyo Engineering, Siemens Energy, Thyssenkrupp, Nel Hydrogen, ITM Power, Borealis, Hynamics, Novatek, CF Industries, Equinor, ADNOC

조사의 결과/결론
■ 보고서 개요

Low-carbon ammonia is ammonia, in which CO2 emissions are reduced in the manufacturing process. It is classified into “green ammonia” and “blue ammonia,” depending on the manufacturing process and the degree of reduction in CO2 emissions.
LPI (LP Information)’ newest research report, the “Low-carbon Ammonia Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Low-carbon Ammonia sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Low-carbon Ammonia sales for 2025 through 2031. With Low-carbon Ammonia sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Low-carbon Ammonia industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Low-carbon Ammonia landscape and highlights key trends related to product segmentation, company formation, revenue, and market share, latest development, and M&A activity. This report also analyzes the strategies of leading global companies with a focus on Low-carbon Ammonia portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Low-carbon Ammonia market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Low-carbon Ammonia and breaks down the forecast by type, by application, geography, and market size to highlight emerging pockets of opportunity. With a transparent methodology based on hundreds of bottom-up qualitative and quantitative market inputs, this study forecast offers a highly nuanced view of the current state and future trajectory in the global Low-carbon Ammonia.
The global Low-carbon Ammonia market size is projected to grow from US$ million in 2024 to US$ million in 2031; it is expected to grow at a CAGR of % from 2025 to 2031.
United States market for Low-carbon Ammonia is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
China market for Low-carbon Ammonia is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Europe market for Low-carbon Ammonia is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Global key Low-carbon Ammonia players cover Toyo Engineering, Siemens Energy, Thyssenkrupp, Nel Hydrogen, ITM Power, Borealis, Hynamics, Novatek and CF Industries, etc. In terms of revenue, the global two largest companies occupied for a share nearly % in 2024.
This report presents a comprehensive overview, market shares, and growth opportunities of Low-carbon Ammonia market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.

[Market Segmentation]
Segmentation by type
Green Ammonia
Blue Ammonia
Segmentation by application
Energy Industry
Transportation Industry
Others
This report also splits the market by region:
Americas
United States
Canada
Mexico
Brazil
APAC
China
Japan
Korea
Southeast Asia
India
Australia
Europe
Germany
France
UK
Italy
Russia
Middle East & Africa
Egypt
South Africa
Israel
Turkey
GCC Countries
The below companies that are profiled have been selected based on inputs gathered from primary experts and analyzing the company’s coverage, product portfolio, its market penetration.
Toyo Engineering
Siemens Energy
Thyssenkrupp
Nel Hydrogen
ITM Power
Borealis
Hynamics
Novatek
CF Industries
Equinor
ADNOC

[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Low-carbon Ammonia market?
What factors are driving Low-carbon Ammonia market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Low-carbon Ammonia market opportunities vary by end market size?
How does Low-carbon Ammonia break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?

■ 보고서 목차

1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Low-carbon Ammonia Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Low-carbon Ammonia by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Low-carbon Ammonia by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Low-carbon Ammonia Segment by Type
2.2.1 Green Ammonia
2.2.2 Blue Ammonia
2.3 Low-carbon Ammonia Sales by Type
2.3.1 Global Low-carbon Ammonia Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Low-carbon Ammonia Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Low-carbon Ammonia Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Low-carbon Ammonia Segment by Application
2.4.1 Energy Industry
2.4.2 Transportation Industry
2.4.3 Others
2.5 Low-carbon Ammonia Sales by Application
2.5.1 Global Low-carbon Ammonia Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Low-carbon Ammonia Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Low-carbon Ammonia Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global Low-carbon Ammonia by Company
3.1 Global Low-carbon Ammonia Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Low-carbon Ammonia Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Low-carbon Ammonia Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Low-carbon Ammonia Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Low-carbon Ammonia Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Low-carbon Ammonia Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Low-carbon Ammonia Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Low-carbon Ammonia Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Low-carbon Ammonia Product Location Distribution
3.4.2 Players Low-carbon Ammonia Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2020-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Low-carbon Ammonia by Geographic Region
4.1 World Historic Low-carbon Ammonia Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Low-carbon Ammonia Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Low-carbon Ammonia Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Low-carbon Ammonia Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Low-carbon Ammonia Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Low-carbon Ammonia Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Low-carbon Ammonia Sales Growth
4.4 APAC Low-carbon Ammonia Sales Growth
4.5 Europe Low-carbon Ammonia Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Low-carbon Ammonia Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Low-carbon Ammonia Sales by Country
5.1.1 Americas Low-carbon Ammonia Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Low-carbon Ammonia Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Low-carbon Ammonia Sales by Type
5.3 Americas Low-carbon Ammonia Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Low-carbon Ammonia Sales by Region
6.1.1 APAC Low-carbon Ammonia Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Low-carbon Ammonia Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Low-carbon Ammonia Sales by Type
6.3 APAC Low-carbon Ammonia Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Low-carbon Ammonia by Country
7.1.1 Europe Low-carbon Ammonia Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Low-carbon Ammonia Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Low-carbon Ammonia Sales by Type
7.3 Europe Low-carbon Ammonia Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Low-carbon Ammonia by Country
8.1.1 Middle East & Africa Low-carbon Ammonia Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Low-carbon Ammonia Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Low-carbon Ammonia Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Low-carbon Ammonia Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Low-carbon Ammonia
10.3 Manufacturing Process Analysis of Low-carbon Ammonia
10.4 Industry Chain Structure of Low-carbon Ammonia
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Low-carbon Ammonia Distributors
11.3 Low-carbon Ammonia Customer
12 World Forecast Review for Low-carbon Ammonia by Geographic Region
12.1 Global Low-carbon Ammonia Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Low-carbon Ammonia Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Low-carbon Ammonia Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Low-carbon Ammonia Forecast by Type
12.7 Global Low-carbon Ammonia Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 Toyo Engineering
13.1.1 Toyo Engineering Company Information
13.1.2 Toyo Engineering Low-carbon Ammonia Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Toyo Engineering Low-carbon Ammonia Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Toyo Engineering Main Business Overview
13.1.5 Toyo Engineering Latest Developments
13.2 Siemens Energy
13.2.1 Siemens Energy Company Information
13.2.2 Siemens Energy Low-carbon Ammonia Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Siemens Energy Low-carbon Ammonia Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Siemens Energy Main Business Overview
13.2.5 Siemens Energy Latest Developments
13.3 Thyssenkrupp
13.3.1 Thyssenkrupp Company Information
13.3.2 Thyssenkrupp Low-carbon Ammonia Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Thyssenkrupp Low-carbon Ammonia Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Thyssenkrupp Main Business Overview
13.3.5 Thyssenkrupp Latest Developments
13.4 Nel Hydrogen
13.4.1 Nel Hydrogen Company Information
13.4.2 Nel Hydrogen Low-carbon Ammonia Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Nel Hydrogen Low-carbon Ammonia Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 Nel Hydrogen Main Business Overview
13.4.5 Nel Hydrogen Latest Developments
13.5 ITM Power
13.5.1 ITM Power Company Information
13.5.2 ITM Power Low-carbon Ammonia Product Portfolios and Specifications
13.5.3 ITM Power Low-carbon Ammonia Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 ITM Power Main Business Overview
13.5.5 ITM Power Latest Developments
13.6 Borealis
13.6.1 Borealis Company Information
13.6.2 Borealis Low-carbon Ammonia Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Borealis Low-carbon Ammonia Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 Borealis Main Business Overview
13.6.5 Borealis Latest Developments
13.7 Hynamics
13.7.1 Hynamics Company Information
13.7.2 Hynamics Low-carbon Ammonia Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Hynamics Low-carbon Ammonia Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 Hynamics Main Business Overview
13.7.5 Hynamics Latest Developments
13.8 Novatek
13.8.1 Novatek Company Information
13.8.2 Novatek Low-carbon Ammonia Product Portfolios and Specifications
13.8.3 Novatek Low-carbon Ammonia Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.8.4 Novatek Main Business Overview
13.8.5 Novatek Latest Developments
13.9 CF Industries
13.9.1 CF Industries Company Information
13.9.2 CF Industries Low-carbon Ammonia Product Portfolios and Specifications
13.9.3 CF Industries Low-carbon Ammonia Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.9.4 CF Industries Main Business Overview
13.9.5 CF Industries Latest Developments
13.10 Equinor
13.10.1 Equinor Company Information
13.10.2 Equinor Low-carbon Ammonia Product Portfolios and Specifications
13.10.3 Equinor Low-carbon Ammonia Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.10.4 Equinor Main Business Overview
13.10.5 Equinor Latest Developments
13.11 ADNOC
13.11.1 ADNOC Company Information
13.11.2 ADNOC Low-carbon Ammonia Product Portfolios and Specifications
13.11.3 ADNOC Low-carbon Ammonia Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.11.4 ADNOC Main Business Overview
13.11.5 ADNOC Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion

※참고 정보

## 저탄소 암모니아: 지속가능한 에너지 미래를 위한 청정 연료

암모니아(NH₃)는 질소와 수소로 이루어진 화합물로, 과거부터 비료 생산의 핵심 원료로 사용되어 왔습니다. 하지만 최근 들어 암모니아는 탈탄소 시대를 이끌 주요 에너지원으로 주목받고 있습니다. 그 이유는 기존의 화석 연료 기반 생산 방식에서 발생하는 탄소 배출량 문제를 해결한 '저탄소 암모니아(Low-carbon Ammonia)'의 등장 때문입니다.

저탄소 암모니아란, 생산 과정에서 발생하는 이산화탄소(CO₂) 배출량을 최소화하거나, 배출된 CO₂를 포집 및 저장(CCS: Carbon Capture and Storage)하는 방식으로 만들어진 암모니아를 의미합니다. 이는 전통적인 회색 암모니아(Grey Ammonia) 생산 방식과는 달리, 기후 변화 대응이라는 전 지구적 과제에 부응하는 친환경적인 대안으로 각광받고 있습니다. 회색 암모니아는 천연가스 개질(Steam Methane Reforming) 방식을 통해 생산되는데, 이 과정에서 다량의 CO₂가 대기 중으로 배출됩니다. 반면, 저탄소 암모니아는 생산 방식에 따라 녹색 암모니아(Green Ammonia)와 파란색 암모니아(Blue Ammonia)로 구분됩니다.

녹색 암모니아는 가장 친환경적인 방식으로, 재생에너지(태양광, 풍력 등)로 생산된 전기를 이용하여 물을 전기분해하여 얻은 그린 수소(Green Hydrogen)를 질소와 반응시켜 생산합니다. 이 과정에서는 생산 시 CO₂가 전혀 배출되지 않아 탄소 발자국이 가장 적습니다. 그린 수소 생산은 물을 분해하는 과정 자체가 무탄소이기 때문에, 재생에너지의 간헐성 문제를 해결하기 위한 에너지 저장 수단으로서도 중요한 역할을 할 수 있습니다. 물 전기분해 기술은 비교적 잘 확립되어 있지만, 대규모 생산을 위해서는 재생에너지 발전량의 증대와 고효율 전기분해 기술 개발이 필수적입니다.

파란색 암모니아는 회색 암모니아 생산 과정에서 발생하는 CO₂를 포집하여 저장하거나 활용하는 방식으로 생산됩니다. 즉, 천연가스를 개질하여 수소를 생산하는 과정은 동일하지만, 이때 발생하는 CO₂를 대기 중으로 배출하는 대신 지하에 저장하거나 다른 산업에서 활용함으로써 탄소 배출량을 줄이는 것입니다. 파란색 암모니아는 회색 암모니아 생산 시설을 활용할 수 있다는 장점 때문에 초기 저탄소 암모니아 공급망 구축에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 그러나 CO₂ 포집 및 저장 기술의 효율성과 경제성 확보, 그리고 포집된 CO₂의 영구적인 저장 가능성에 대한 사회적 합의가 필요합니다.

저탄소 암모니아는 몇 가지 중요한 특징을 가지고 있습니다. 첫째, 기존의 암모니아 생산 및 운송 인프라를 상당 부분 활용할 수 있다는 점입니다. 이는 새로운 에너지 시스템으로의 전환 비용과 시간을 절감하는 데 크게 기여할 수 있습니다. 둘째, 암모니아는 액화가 용이하여 저장 및 운송이 비교적 편리합니다. 상온에서 10기압 정도의 압력으로 액화되거나, 더욱 낮은 온도에서 대기압으로도 액화될 수 있어 액화천연가스(LNG)와 유사한 수준의 저장 및 운송 효율을 가집니다. 이는 수소 자체의 저장 및 운송의 어려움을 해결하는 효과적인 대안이 될 수 있습니다. 셋째, 연소 시 물과 질소만 배출하므로 탄소 배출이 없는 청정 연료로 사용될 수 있습니다. 다만, 암모니아를 직접 연소할 경우 질소산화물(NOx)이 발생할 수 있으므로, 이를 저감하기 위한 기술 개발이 동반되어야 합니다.

저탄소 암모니아의 주요 용도는 다양합니다. 가장 주목받는 분야는 선박 연료입니다. 국제해사기구(IMO)의 강화된 환경 규제에 따라 선박 연료의 탈탄소화가 시급한 과제로 떠오르고 있으며, 암모니아는 이산화탄소를 배출하지 않고 높은 에너지 밀도를 제공하는 유력한 대안으로 꼽힙니다. 현재 많은 선박 엔진 제조사들이 암모니아 추진 엔진 개발에 박차를 가하고 있으며, 이미 시범 운항을 통해 가능성을 입증하고 있습니다.

또한, 저탄소 암모니아는 수소를 운송하기 위한 수소 운반체(Hydrogen Carrier)로서의 역할도 매우 중요합니다. 수소는 기체 상태로 저장 및 운송하기 위해서는 고압 압축 또는 극저온 액화가 필요한데, 이는 상당한 에너지 소비와 기술적 난이도를 수반합니다. 암모니아는 수소보다 높은 부피당 수소 저장 밀도를 가지며, 앞서 언급한 바와 같이 액화 및 운송이 용이하기 때문에 장거리 수소 운송에 효율적인 수단으로 활용될 수 있습니다. 암모니아를 이용하여 운송된 후에는 다시 분해 과정을 거쳐 수소로 회수하여 사용할 수도 있으며, 이 과정에서 발생하는 CO₂는 포집하여 관리하는 방안도 고려될 수 있습니다.

이 외에도 저탄소 암모니아는 발전용 연료로도 사용될 수 있습니다. 기존 석탄화력발전소의 연료를 암모니아로 일부 또는 전부 대체함으로써 발전 부문의 탄소 배출량을 획기적으로 줄일 수 있습니다. 특히, 재생에너지의 간헐성을 보완하기 위한 백업 발전원으로서의 잠재력도 높이 평가받고 있습니다. 또한, 비료 생산의 원료로서도 계속 활용될 것이지만, 이때에도 저탄소 생산 방식이 적용된다면 농업 부문의 탈탄소화에도 기여할 수 있습니다.

저탄소 암모니아의 상용화를 위해서는 해결해야 할 과제도 존재합니다. 첫째, 그린 수소 생산의 경제성 확보와 대규모 생산 시스템 구축이 필요합니다. 재생에너지 발전 단가 하락과 함께 수전해 설비의 효율 증대 및 가격 경쟁력 확보가 필수적입니다. 둘째, 파란색 암모니아 생산 과정에서의 CO₂ 포집 및 저장(CCS) 기술의 효율성 향상과 더불어 포집된 CO₂의 안전하고 영구적인 저장, 또는 고부가가치 활용 방안 마련이 중요합니다. 셋째, 암모니아 추진 선박 및 발전 설비의 안전 기준 마련과 더불어, 암모니아 취급 및 운송 과정에서의 안전 관리 시스템 구축이 요구됩니다. 암모니아는 독성이 있고 부식성이 있을 수 있어 이에 대한 충분한 안전 대책이 마련되어야 합니다. 넷째, 국제적인 표준 마련과 공급망 구축도 시급합니다. 저탄소 암모니아의 원활한 국제 거래와 상용화를 위해서는 생산, 운송, 사용 등 전 과정에 걸친 통일된 기준과 협력이 필요합니다.

관련 기술로는 수전해(Electrolysis) 기술, 질소 합성(Haber-Bosch process) 기술의 저탄소화 기술, CO₂ 포집 및 활용/저장(CCUS) 기술, 암모니아 분해(Ammonia Cracking) 기술, 암모니아 엔진 및 연소 기술 등이 있습니다. 특히, 그린 수소 생산을 위한 고효율 수전해 기술(알칼라인, PEM, 고체 산화물 등)의 발전과, 기존 하버-보쉬 공정의 에너지 효율을 높이거나 재생에너지를 직접 활용하는 방식의 연구 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 또한, 암모니아를 연료로 사용할 때 발생하는 질소산화물(NOx)을 줄이기 위한 후처리 기술 및 직접 연소 방식의 개발도 중요합니다.

결론적으로 저탄소 암모니아는 기존 에너지 시스템과의 연계성이 높고 저장 및 운송이 용이하다는 장점을 바탕으로, 에너지 전환의 중요한 한 축을 담당할 잠재력을 가지고 있습니다. 그린 암모니아와 파란색 암모니아 생산 방식의 균형 잡힌 발전과 기술 개발, 안전 관리 시스템 구축, 그리고 국제적인 협력을 통해 저탄소 암모니아는 지속가능한 에너지 미래를 실현하는 데 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.
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※본 조사보고서 [글로벌 저탄소 암모니아 시장 2025-2031] (코드 : LPK23JU0533) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.
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