■ 영문 제목 : Global Water Electrolysis Machine Market Growth 2025-2031 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPK23JL1183 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2025년 3월 ■ 페이지수 : 97 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 기계&장치 |
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LPI (LP Information)의 최신 조사 보고서는 물전해 장치의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 물전해 장치 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 물전해 장치 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 세계의 물전해 장치 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 보고서는 물전해 장치의 세계시장에 관해서 조사, 분석한 자료로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아, 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 포함하고 있습니다. 또한, 주요지역의 종류별 시장규모 (양성자 교환막, 전해 알칼리수, 기타)와 용도별 시장규모 (화학, 석유, 의약품, 발전소, 전자 및 반도체, 제철소, 기타) 데이터도 수록되어 있습니다. ***** 목차 구성 ***** 보고서의 범위 경영자용 요약 - 세계의 물전해 장치 시장규모 2020년-2031년 - 지역별 물전해 장치 시장분석 - 종류별 물전해 장치 시장규모 2020년-2025년 (양성자 교환막, 전해 알칼리수, 기타) - 용도별 물전해 장치 시장규모 2020년-2025년 (화학, 석유, 의약품, 발전소, 전자 및 반도체, 제철소, 기타) 기업별 물전해 장치 시장분석 - 기업별 물전해 장치 판매량 - 기업별 물전해 장치 매출액 - 기업별 물전해 장치 판매가격 - 주요기업의 물전해 장치 생산거점, 판매거점 - 시장 집중도 분석 지역별 분석 - 지역별 물전해 장치 판매량 2020년-2025년 - 지역별 물전해 장치 매출액 2020년-2025년 미주 시장 - 미주의 물전해 장치 시장규모 2020년-2025년 - 미주의 물전해 장치 시장규모 : 종류별 - 미주의 물전해 장치 시장규모 : 용도별 - 미국 물전해 장치 시장규모 - 캐나다 물전해 장치 시장규모 - 멕시코 물전해 장치 시장규모 - 브라질 물전해 장치 시장규모 아시아 시장 - 아시아의 물전해 장치 시장규모 2020년-2025년 - 아시아의 물전해 장치 시장규모 : 종류별 - 아시아의 물전해 장치 시장규모 : 용도별 - 중국 물전해 장치 시장규모 - 일본 물전해 장치 시장규모 - 한국 물전해 장치 시장규모 - 동남아시아 물전해 장치 시장규모 - 인도 물전해 장치 시장규모 유럽 시장 - 유럽의 물전해 장치 시장규모 2020년-2025년 - 유럽의 물전해 장치 시장규모 : 종류별 - 유럽의 물전해 장치 시장규모 : 용도별 - 독일 물전해 장치 시장규모 - 프랑스 물전해 장치 시장규모 - 영국 물전해 장치 시장규모 중동/아프리카 시장 - 중동/아프리카의 물전해 장치 시장규모 2020년-2025년 - 중동/아프리카의 물전해 장치 시장규모 : 종류별 - 중동/아프리카의 물전해 장치 시장규모 : 용도별 - 이집트 물전해 장치 시장규모 - 남아프리카 물전해 장치 시장규모 - 중동GCC 물전해 장치 시장규모 시장의 성장요인, 과제, 동향 - 시장의 성장요인, 기회 - 시장의 과제, 리스크 - 산업 동향 제조원가 구조 분석 - 원재료 및 공급업체 - 물전해 장치의 제조원가 구조 분석 - 물전해 장치의 제조 프로세스 분석 - 물전해 장치의 산업체인 구조 마케팅, 유통업체, 고객 - 판매채널 - 물전해 장치의 유통업체 - 물전해 장치의 주요 고객 지역별 물전해 장치 시장 예측 - 지역별 물전해 장치 시장규모 예측 2026년-2031년 - 미주 지역 예측 - 아시아 지역 예측 - 유럽 지역 예측 - 중동/아프리카 지역 예측 - 물전해 장치의 종류별 시장예측 (양성자 교환막, 전해 알칼리수, 기타) - 물전해 장치의 용도별 시장예측 (화학, 석유, 의약품, 발전소, 전자 및 반도체, 제철소, 기타) 주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) - Air Products and Chemicals, Inc., AREVA H2Gen, Asahi Kasei Corporation, C and E Environmental Technology Co., Ltd., Enagic International, Inc., ITM Power Plc., ErreDue spa, Hitachi Zosen Corporation, Hydrogenics Corporation 조사의 결론 |
Electrolysis is a promising option for hydrogen production from renewable resources. Electrolysis is the process of using electricity to split water into hydrogen and oxygen. This reaction takes place in a unit called electrolyze. Electrolyzes can range in size from small, appliance-size equipment that is well-suited for small-scale distributed hydrogen production to large-scale, central production facilities that could be tied directly to renewable or other non-greenhouse-gas-emitting forms of electricity production.
LPI (LP Information)’ newest research report, the “Water Electrolysis Machine Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Water Electrolysis Machine sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Water Electrolysis Machine sales for 2025 through 2031. With Water Electrolysis Machine sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Water Electrolysis Machine industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Water Electrolysis Machine 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 Water Electrolysis Machine portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Water Electrolysis Machine market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Water Electrolysis Machine 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 Water Electrolysis Machine.
The global Water Electrolysis Machine market size is projected to grow from US$ 214.4 million in 2024 to US$ 475 million in 2031; it is expected to grow at a CAGR of 475 from 2025 to 2031.
The major players in global water electrolysis market include 718th Research Institute of CSIC, Proton On-Site, Hydrogenics, etc. The top 2 players occupy about 30% shares of the global market. Asia Pacific and Europe are main markets, they occupy about 75% of the global market.
This report presents a comprehensive overview, market shares, and growth opportunities of Water Electrolysis Machine market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.
[Market Segmentation]
Segmentation by type
Proton Exchange Membrane
Alkaline Water Electrolysis
Others
Segmentation by application
Chemical
Petroleum
Pharmaceuticals
Power Plants
Electronics and Semiconductors
Steel Plants
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.
Air Products and Chemicals, Inc.
AREVA H2Gen
Asahi Kasei Corporation
C and E Environmental Technology Co., Ltd.
Enagic International, Inc.
ITM Power Plc.
ErreDue spa
Hitachi Zosen Corporation
Hydrogenics Corporation
[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Water Electrolysis Machine market?
What factors are driving Water Electrolysis Machine market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Water Electrolysis Machine market opportunities vary by end market size?
How does Water Electrolysis Machine break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?
1 Scope of the Report |
※참고 정보 물 분해 장치에 대한 설명은 다음과 같습니다. **물 분해 장치: 물을 수소와 산소로 분리하는 혁신적인 기술** 물 분해 장치, 즉 전기분해 장치는 물(H₂O)에 전류를 흘려보내 수소(H₂)와 산소(O₂)로 분리하는 장치입니다. 이 과정은 화학 반응을 이용하며, 전기에너지를 화학에너지로 전환하는 중요한 기술로 인식되고 있습니다. 물 분해는 간단한 원리이지만, 그 응용 범위는 매우 넓어 친환경 에너지 생산부터 산업 공정까지 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. **물 분해 장치의 기본 원리** 물 분해 장치의 핵심은 전기화학적 반응입니다. 물은 기본적으로 전기적으로 중성이지만, 전해질을 첨가하거나 순수한 물 자체에 전극을 담가 전류를 흘려주면 물 분자가 분해됩니다. 일반적으로 양극(+)에서는 산소 기체가, 음극(-)에서는 수소 기체가 발생합니다. 이 과정을 좀 더 자세히 살펴보면 다음과 같습니다. * **물의 이온화:** 물 분자(H₂O)는 소량이지만 수소 이온(H⁺)과 수산화 이온(OH⁻)으로 해리될 수 있습니다. 또는 전극 표면에서 물 분자가 직접 산화되거나 환원될 수도 있습니다. * **양극에서의 반응 (산화):** 양극에서는 물 분자가 전자를 잃고 산소 기체와 수소 이온으로 산화됩니다. 일반적인 알칼리성 또는 중성 조건에서는 다음과 같은 반응이 일어납니다. 2H₂O(l) → O₂(g) + 4H⁺(aq) + 4e⁻ 이때 발생하는 산소 기체가 양극에서 포집됩니다. * **음극에서의 반응 (환원):** 음극에서는 물 분자나 수소 이온이 전자를 얻어 수소 기체로 환원됩니다. 알칼리성 조건에서는 물 분자가 수소 기체와 수산화 이온으로 환원되는 반응이 주로 일어납니다. 2H₂O(l) + 2e⁻ → H₂(g) + 2OH⁻(aq) 산성 조건에서는 수소 이온이 직접 환원되는 반응이 일어납니다. 2H⁺(aq) + 2e⁻ → H₂(g) 이때 발생하는 수소 기체가 음극에서 포집됩니다. 이 두 반응이 동시에 일어나면서 물은 수소와 산소로 분리됩니다. 전체 반응식은 다음과 같습니다. 2H₂O(l) → 2H₂(g) + O₂(g) 이 반응을 위해서는 최소한의 전압인 분해 전압(약 1.23V) 이상이 필요하며, 실제로는 전극에서의 에너지 손실 등을 고려하여 이보다 더 높은 전압이 인가됩니다. **물 분해 장치의 주요 구성 요소** 물 분해 장치는 크게 다음과 같은 구성 요소로 이루어집니다. * **전해조 (Electrolyzer Cell):** 물을 분해하는 핵심 부분으로, 양극과 음극, 그리고 이온이 이동할 수 있는 전해질 또는 분리막으로 구성됩니다. * **전극 (Electrodes):** 전류를 흘려보내 물의 전기화학 반응을 촉진하는 역할을 합니다. 일반적으로 귀금속(백금, 이리듐 등)이나 특수 합금이 코팅된 전극이 사용되어 효율을 높입니다. * **전해질 (Electrolyte) 또는 분리막 (Membrane):** 이온의 이동을 돕거나 두 전극에서 생성된 기체가 섞이는 것을 방지하는 역할을 합니다. 전해질은 수산화칼륨(KOH)이나 수산화나트륨(NaOH)과 같은 알칼리 용액, 또는 황산과 같은 산성 용액이 사용될 수 있습니다. 분리막은 주로 고분자 전해질막(PEM, Polymer Electrolyte Membrane)이 사용됩니다. * **전원 공급 장치 (Power Supply):** 직류(DC) 전원을 공급하여 전기화학 반응을 일으킵니다. 이 전원의 에너지 효율과 안정성이 전체 장치의 성능에 큰 영향을 미칩니다. * **기체 수집 및 저장 장치 (Gas Collection and Storage System):** 생성된 수소와 산소 기체를 안전하게 분리하고 저장하는 장치입니다. **물 분해 장치의 주요 종류** 물 분해 장치는 사용되는 전해질 또는 분리막의 종류에 따라 크게 세 가지로 분류할 수 있습니다. 1. **알칼리 수전해 (Alkaline Water Electrolysis, AWE):** 가장 오래되고 성숙된 기술입니다. 수산화칼륨(KOH)이나 수산화나트륨(NaOH)과 같은 알칼리 용액을 전해질로 사용하며, 비싼 귀금속 촉매 없이도 작동할 수 있어 비용 효율성이 높습니다. 또한, 전극 재료의 선택 폭이 넓고 수명이 길다는 장점이 있습니다. 하지만 반응 속도가 상대적으로 느리고, 전해질 누출 시 안전 문제가 발생할 수 있다는 단점이 있습니다. 또한, 운전 온도 범위가 제한적이며, 고순도 수소 생산에 제약이 있을 수 있습니다. 2. **고분자 전해질막 수전해 (Polymer Electrolyte Membrane Water Electrolysis, PEMWE):** 이온 교환 수지(주로 나피온과 같은 과불화술폰산 폴리머)로 만들어진 막을 전해질로 사용합니다. 이 막은 물은 통과시키지만 전하를 띤 이온(H⁺)만 선택적으로 이동시키는 역할을 합니다. PEMWE는 다음과 같은 장점을 가집니다. * **높은 전류 밀도:** 빠른 반응 속도로 인해 높은 효율을 얻을 수 있습니다. * **고순도 수소 생산:** 생성된 수소가 매우 순수하여 다양한 응용 분야에 적합합니다. * **컴팩트한 설계:** 전해조의 크기를 작게 설계할 수 있습니다. * **빠른 동적 응답:** 신재생 에너지원(태양광, 풍력)의 간헐적인 발전량 변화에 유연하게 대응할 수 있습니다. 단점으로는 고가의 귀금속 촉매(주로 백금과 이리듐)가 필수적으로 사용되며, 전해질 막의 내구성이 상대적으로 낮을 수 있다는 점입니다. 현재 가장 활발하게 연구되고 상용화가 진행되는 기술입니다. 3. **고온 고체 산화물 수전해 (High-Temperature Solid Oxide Electrolysis Cell, SOEC):** 물 분해를 위해 약 700~1000℃의 고온에서 작동하는 기술입니다. 이때 높은 온도는 물을 분해하는 데 필요한 에너지를 상당 부분 줄여주어 열에너지와 전기에너지를 함께 사용하여 높은 효율을 달성할 수 있습니다. SOEC는 전해질로 안정화된 지르코니아와 같은 고체 산화물 전해질을 사용하며, 주로 산소 이온(O²⁻)이 이동합니다. * **매우 높은 에너지 효율:** 열에너지 활용으로 인해 전체 효율이 매우 높습니다. * **탄소 포집 기술과의 연계:** 발전소 등에서 발생하는 폐열을 활용하여 수소를 생산할 수 있습니다. 하지만 고온 작동으로 인해 재료의 내구성과 안정성 확보가 중요하며, 빠른 시동 및 정지가 어렵다는 단점이 있습니다. 현재 상용화보다는 연구 개발 단계에 집중하고 있습니다. 이 외에도 음이온 교환막 수전해(Anion Exchange Membrane Electrolysis, AEMWE)와 같이 알칼리 수전해의 저렴함과 PEMWE의 높은 효율을 결합하려는 시도도 이루어지고 있습니다. **물 분해 장치의 주요 용도** 물 분해 장치의 가장 중요한 용도는 바로 **수소 생산**입니다. 수소는 미래의 핵심 에너지원 중 하나로 주목받고 있으며, 물 분해를 통해 생산된 수소는 '그린 수소(Green Hydrogen)'라고 불립니다. 그린 수소는 생산 과정에서 탄소를 배출하지 않아 친환경적이며, 다음과 같은 다양한 분야에 활용됩니다. * **에너지 저장 및 운송:** 신재생 에너지로 생산된 잉여 전력을 이용하여 수소를 생산하고 저장함으로써 에너지 공급의 안정성을 높일 수 있습니다. 생산된 수소는 연료전지 차량의 연료로 사용되거나, 천연가스 배관을 통해 운송될 수 있습니다. * **화학 산업 원료:** 암모니아 생산, 메탄올 합성, 정유 공정 등 다양한 화학 산업에서 수소는 필수적인 원료로 사용됩니다. 기존에는 주로 천연가스를 개질하여 수소를 생산했지만, 그린 수소로 대체하여 탄소 배출을 줄일 수 있습니다. * **연료 전지 시스템:** 물 분해 장치로 생산된 수소는 연료전지에 공급되어 전기를 생산합니다. 이는 자동차, 건물, 휴대용 전자기기 등 다양한 곳에서 친환경적인 에너지 솔루션으로 활용됩니다. * **특수 환경에서의 기체 공급:** 우주선이나 잠수함과 같이 외부로부터 산소나 수소를 공급받기 어려운 환경에서 물 분해 장치를 사용하여 필요한 기체를 자체 생산할 수 있습니다. * **폐수 처리:** 특정 조건에서는 물 분해 장치를 이용하여 폐수에 포함된 오염 물질을 제거하거나 유용한 물질로 전환하는 연구도 진행되고 있습니다. **물 분해 장치 관련 기술 및 동향** 물 분해 장치의 효율과 경제성을 높이기 위한 관련 기술 개발은 매우 활발하게 이루어지고 있습니다. * **고효율 촉매 개발:** 저가의 비귀금속 촉매나 더 적은 양으로도 높은 활성을 보이는 촉매 개발은 물 분해 장치의 가격 경쟁력을 확보하는 데 필수적입니다. 특히 PEMWE의 경우 고가의 백금계 촉매 사용량을 줄이는 연구가 중요합니다. * **전극 및 분리막 소재 개선:** 전극의 내구성과 활성을 높이고, 분리막의 이온 전도도를 향상시키며 수명을 늘리는 연구가 진행되고 있습니다. 새로운 고분자 소재나 세라믹 소재의 개발이 이루어지고 있습니다. * **시스템 설계 및 최적화:** 에너지 효율을 극대화하고 운전 안정성을 높이기 위한 전해조의 설계, 전력 변환 시스템, 기체 분리 및 압축 기술 등의 최적화가 이루어지고 있습니다. 특히 신재생 에너지와의 연계를 위한 동적 운전 기술 개발이 중요합니다. * **스케일업 및 모듈화:** 대규모 수소 생산을 위한 설비의 스케일업 기술과 함께, 필요에 따라 생산량을 조절할 수 있는 모듈화된 장치 개발이 이루어지고 있습니다. * **CO₂ 활용 기술과의 연계:** 탄소 포집 및 활용(CCU) 기술과 결합하여 CO₂를 환원하여 탄화수소 연료나 화학 물질을 생산하는 데 물 분해 장치로 생산된 수소가 활용될 수 있습니다. 예를 들어, 물 분해로 얻은 수소와 포집한 이산화탄소를 반응시켜 메탄올이나 합성 가솔린 등을 만들 수 있습니다. **결론적으로,** 물 분해 장치는 단순한 물 분해 기기를 넘어, 청정 에너지 시스템을 구축하고 탄소 중립 사회로 전환하는 데 핵심적인 역할을 수행할 잠재력을 지닌 기술입니다. 알칼리 수전해, PEMWE, SOEC 등 다양한 기술이 각자의 장단점을 가지며 발전하고 있으며, 지속적인 기술 개발과 투자를 통해 물 분해 장치는 미래 사회의 에너지 문제를 해결하는 중요한 도구가 될 것입니다. 특히 그린 수소 생산의 중요성이 날로 커짐에 따라 물 분해 장치에 대한 관심과 연구는 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. |

※본 조사보고서 [세계의 물전해 장치 시장예측 2025년-2031년] (코드 : LPK23JL1183) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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