全体要約
2022年の世界の改質器一体型燃料電池(RIFC)市場は2億2820万ドルに達し、2030年までに6億3250万ドルに成長する見込みです。年平均成長率(CAGR)は13.6%です。RIFC市場は他の燃料電池と比較して発展の初期段階にありますが、環境に配慮したエネルギー効率のニーズの高まりが北米やヨーロッパでの人気を後押ししています。特に、水素の需要が高まり、北米やヨーロッパでは70.5%以上の市場シェアを占めると予想されています。
アメリカは北米RIFC市場の2/3以上を占め、商業および産業部門での定置型電力生成とバックアップ電源としての利用が注目されています。加えて、環境への配慮から、低炭素資源から得られる水素を用いたRIFCシステムの導入が進んでおり、従来の発電方法と比較して温室効果ガスの排出が大幅に削減されます。さまざまな用途向けに効率的で持ち運び可能な電力供給を提供するRIFCシステムは、今後の成長が期待されている分野です。
アメリカは北米RIFC市場の2/3以上を占め、商業および産業部門での定置型電力生成とバックアップ電源としての利用が注目されています。加えて、環境への配慮から、低炭素資源から得られる水素を用いたRIFCシステムの導入が進んでおり、従来の発電方法と比較して温室効果ガスの排出が大幅に削減されます。さまざまな用途向けに効率的で持ち運び可能な電力供給を提供するRIFCシステムは、今後の成長が期待されている分野です。
関連する質問
228.2 million USD (2022)
13.6% (2023-2030)
Bloom Energy, FuelCell Energy, Doosan Fuel Cell, SolidPower, Aisin Corporation, Cummins Inc, Toshiba Corporation
軽量エネルギー発電プラントの需要増加, RIFCシステムの環境利点, 水素インフラへの大規模投資
概要
市場概要
グローバルリフォーマー統合燃料電池(RIFC)市場は2022年に2億2820万米ドルに達し、2023年から2030年の予測期間中に年平均成長率(CAGR)13.6%で成長し、2030年までに6億3250万米ドルに達する見込みです。
RIFC市場は、他のタイプの燃料電池と比較して、かなり初期段階の発展にあります。しかし、環境制約のないエネルギー効率への需要の高まりは、北米やヨーロッパなどのさまざまな先進地域においてRIFC市場の人気を高めています。
水素は、RIFC市場で最も成長が期待される燃料の一つであり、北米やヨーロッパなどの地域で70.5%以上のシェアを占めると予測されています。このセグメントの成長は、燃料電池技術の成長を支えるための水素インフラへの投資の増加によるものです。
アメリカは北米RIFC市場の3分の2以上を占める最大の株主の一つです。アメリカの商業および産業セクターでは、定置型発電とバックアップ電源の応用が大きな注目を集めています。政府のプログラムやインセンティブは、特にRIFCシステムを含む燃料電池技術の拡大を助けています。
市場の動向
軽量エネルギープラントに対する需要の高まり
エネルギーの生成と輸送は、エネルギー生産企業にとって重要な要素となっています。エネルギーの必要性の高まりは、運搬性を高め、輸送時間を短縮するために軽量エネルギー発電所の採用を促進しています。軽量エネルギー発電所は、航空宇宙、防衛、離れたオフグリッド地域などの分野での移動性と携帯性を実現するために必要です。
RIFCシステムは、燃料リフォーマーと組み合わせることができ、さまざまな設定で使用できるポータブルで効率的な電力生成オプションを提供します。さらに、RIFCシステムを搭載した軽量エネルギープラントは、信頼できるバックアップ電源が必要な状況において望ましい代替手段を提供します。これらは、データセンター、病院、通信ハブなどの重要な施設に設置され、電力網の混乱や緊急時に安定した電力供給を維持することができます。
RIFCsの環境的利益
クリーンで持続可能なエネルギーの採用に向けたトレンドが、最近のRIFC市場の主要な推進要因となっています。RIFCシステムを従来のエネルギー生成方法と比較すると、温室効果ガスの排出量を大幅に削減できることが分かります。低炭素源から得られた水素を使用する際の燃料電池反応の唯一の副産物は、熱と水です。その結果、エネルギーの生産中にほとんど二酸化炭素(CO2)の排出がありません。
さらに、RIFCシステムを従来のエネルギー生成方法と比較すると、温室効果ガスの排出を大幅に削減できることが分かります。低炭素源から水素が生産される際、燃料電池反応の唯一の副産物は熱と水です。その結果、エネルギーの生成はほとんど二酸化炭素(CO2)排出を伴いません。
代替燃料電池の存在
特定の代替燃料電池の普及は、PEMFC車両用の水素補給ステーションなどの支援燃料インフラの開発につながりました。このインフラ投資は、特に潜在的な顧客がすでに代替燃料源にアクセスできる場合、RIFCシステムに対する障壁を生む可能性があります。
さらに、投資家や企業はより多くの関心を示しており、成功の実績がある技術にリソースや投資を向けています。代替燃料電池技術がすでに広く使用されているためです。この傾向により、RIFC製造業者が製造や流通の拡大に必要な資本や支援を確保することが難しいかもしれません。
COVID-19影響分析
COVID-19パンデミックは、リフォーマー統合燃料電池(RIFC)市場に深刻な影響を与えました。ロックダウン、旅行制限、および製造施設の閉鎖により、RIFC市場はサプライチェーンの混乱を経験しました。その結果、RIFCシステムおよびコンポーネントの製造と納品が遅れました。
さらに、パンデミックの影響で経済に出た影響は、プロジェクトの延期や新技術への投資の減少をもたらしました。財政的な制約や将来のエネルギー需要に関する不確実性のために、いくつかの潜在的な顧客はRIFCシステムの導入を延期した可能性があります。
セグメント分析
グローバルリフォーマー統合型燃料電池市場は、燃料、出力、用途、エンドユーザーおよび地域に基づいてセグメント化されています。
水素の有益な特性、例えば排出物ゼロや高いエネルギー密度
水素は最もクリーンで効率的なエネルギーキャリアの一つです。水素は燃料電池技術においていくつかの利点を提供し、さまざまなアプリケーションにおいて好ましい選択肢となっています。さらに、水素は再生可能な電気を使用した水の電気分解、天然ガスの蒸気メタン改質、または他のプロセスを含むさまざまなソースから生成できます。地域のエネルギーポリシーと供給状況に応じて、この生産技術の柔軟性により、水素の購入においても柔軟性が生まれます。
さらに、水素を利用したシステムは高いエネルギー変換率を持っています。燃料電池は、水素と酸素の化学反応により即座に電気を生産し、変換プロセス全体でのエネルギー損失が低くなっています。したがって、上述の要因により、水素は市場に存在する他の燃料タイプと比較して人気の選択肢となっており、予測期間中に60.2%以上の貢献が期待されています。
地理的分析
ヨーロッパの水素インフラへの広範な投資
ヨーロッパはグローバルなRIFC市場において成長している地域であり、市場の3分の1以上のシェアに貢献すると予想されています。ドイツ、英国、フランス、ノルウェー、スウェーデンなどのヨーロッパ諸国は、持続可能性と温室効果ガスの排出削減に強く焦点を当てています。燃料電池技術、特にRIFCシステムは、地域のエネルギーおよび気候目標に適合しています。
さらに、ヨーロッパは燃料電池技術の開発を促進するために水素インフラへの大規模な投資を行っており、これが地域の市場における将来の成長の見通しを生み出しています。輸送用途におけるRIFCシステムの燃料源としての水素の利用は、地域の水素補給ネットワークの成長によって容易になりました。
競争環境
主要なグローバルプレーヤーには、ブルームエナジー、フューエルセルエナジー、ドゥサン・フューエルセル、ソリッドパワー、アイシン、カミンズ、東芝が含まれます。
なぜ報告書を購入するのか?
• 燃料、出力、用途、最終ユーザー、地域に基づいてグローバルなリフォーマー統合燃料電池市場のセグメンテーションを視覚化し、主要な商業資産やプレーヤーを理解します。
商業機会を特定するために、トレンドと共同開発を分析します。
• すべてのセグメントを含むリフォーマー統合型燃料電池市場レベルの多数のデータポイントを持つExcelデータシート。
PDFレポートは、徹底的な定性的インタビューと詳細な研究を経た包括的な分析が含まれています。
主要プレーヤーの主要製品を含むExcel形式の製品マッピングが利用可能です。
グローバルリフォーマー統合型燃料電池市場調査レポートには、約69の表、73の図、および211ページが含まれます。
ターゲットオーディエンス 2023
・メーカー/バイヤー
業界の投資家/投資銀行家
研究専門家
新興企業
※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。
グローバルリフォーマー統合燃料電池(RIFC)市場は2022年に2億2820万米ドルに達し、2023年から2030年の予測期間中に年平均成長率(CAGR)13.6%で成長し、2030年までに6億3250万米ドルに達する見込みです。
RIFC市場は、他のタイプの燃料電池と比較して、かなり初期段階の発展にあります。しかし、環境制約のないエネルギー効率への需要の高まりは、北米やヨーロッパなどのさまざまな先進地域においてRIFC市場の人気を高めています。
水素は、RIFC市場で最も成長が期待される燃料の一つであり、北米やヨーロッパなどの地域で70.5%以上のシェアを占めると予測されています。このセグメントの成長は、燃料電池技術の成長を支えるための水素インフラへの投資の増加によるものです。
アメリカは北米RIFC市場の3分の2以上を占める最大の株主の一つです。アメリカの商業および産業セクターでは、定置型発電とバックアップ電源の応用が大きな注目を集めています。政府のプログラムやインセンティブは、特にRIFCシステムを含む燃料電池技術の拡大を助けています。
市場の動向
軽量エネルギープラントに対する需要の高まり
エネルギーの生成と輸送は、エネルギー生産企業にとって重要な要素となっています。エネルギーの必要性の高まりは、運搬性を高め、輸送時間を短縮するために軽量エネルギー発電所の採用を促進しています。軽量エネルギー発電所は、航空宇宙、防衛、離れたオフグリッド地域などの分野での移動性と携帯性を実現するために必要です。
RIFCシステムは、燃料リフォーマーと組み合わせることができ、さまざまな設定で使用できるポータブルで効率的な電力生成オプションを提供します。さらに、RIFCシステムを搭載した軽量エネルギープラントは、信頼できるバックアップ電源が必要な状況において望ましい代替手段を提供します。これらは、データセンター、病院、通信ハブなどの重要な施設に設置され、電力網の混乱や緊急時に安定した電力供給を維持することができます。
RIFCsの環境的利益
クリーンで持続可能なエネルギーの採用に向けたトレンドが、最近のRIFC市場の主要な推進要因となっています。RIFCシステムを従来のエネルギー生成方法と比較すると、温室効果ガスの排出量を大幅に削減できることが分かります。低炭素源から得られた水素を使用する際の燃料電池反応の唯一の副産物は、熱と水です。その結果、エネルギーの生産中にほとんど二酸化炭素(CO2)の排出がありません。
さらに、RIFCシステムを従来のエネルギー生成方法と比較すると、温室効果ガスの排出を大幅に削減できることが分かります。低炭素源から水素が生産される際、燃料電池反応の唯一の副産物は熱と水です。その結果、エネルギーの生成はほとんど二酸化炭素(CO2)排出を伴いません。
代替燃料電池の存在
特定の代替燃料電池の普及は、PEMFC車両用の水素補給ステーションなどの支援燃料インフラの開発につながりました。このインフラ投資は、特に潜在的な顧客がすでに代替燃料源にアクセスできる場合、RIFCシステムに対する障壁を生む可能性があります。
さらに、投資家や企業はより多くの関心を示しており、成功の実績がある技術にリソースや投資を向けています。代替燃料電池技術がすでに広く使用されているためです。この傾向により、RIFC製造業者が製造や流通の拡大に必要な資本や支援を確保することが難しいかもしれません。
COVID-19影響分析
COVID-19パンデミックは、リフォーマー統合燃料電池(RIFC)市場に深刻な影響を与えました。ロックダウン、旅行制限、および製造施設の閉鎖により、RIFC市場はサプライチェーンの混乱を経験しました。その結果、RIFCシステムおよびコンポーネントの製造と納品が遅れました。
さらに、パンデミックの影響で経済に出た影響は、プロジェクトの延期や新技術への投資の減少をもたらしました。財政的な制約や将来のエネルギー需要に関する不確実性のために、いくつかの潜在的な顧客はRIFCシステムの導入を延期した可能性があります。
セグメント分析
グローバルリフォーマー統合型燃料電池市場は、燃料、出力、用途、エンドユーザーおよび地域に基づいてセグメント化されています。
水素の有益な特性、例えば排出物ゼロや高いエネルギー密度
水素は最もクリーンで効率的なエネルギーキャリアの一つです。水素は燃料電池技術においていくつかの利点を提供し、さまざまなアプリケーションにおいて好ましい選択肢となっています。さらに、水素は再生可能な電気を使用した水の電気分解、天然ガスの蒸気メタン改質、または他のプロセスを含むさまざまなソースから生成できます。地域のエネルギーポリシーと供給状況に応じて、この生産技術の柔軟性により、水素の購入においても柔軟性が生まれます。
さらに、水素を利用したシステムは高いエネルギー変換率を持っています。燃料電池は、水素と酸素の化学反応により即座に電気を生産し、変換プロセス全体でのエネルギー損失が低くなっています。したがって、上述の要因により、水素は市場に存在する他の燃料タイプと比較して人気の選択肢となっており、予測期間中に60.2%以上の貢献が期待されています。
地理的分析
ヨーロッパの水素インフラへの広範な投資
ヨーロッパはグローバルなRIFC市場において成長している地域であり、市場の3分の1以上のシェアに貢献すると予想されています。ドイツ、英国、フランス、ノルウェー、スウェーデンなどのヨーロッパ諸国は、持続可能性と温室効果ガスの排出削減に強く焦点を当てています。燃料電池技術、特にRIFCシステムは、地域のエネルギーおよび気候目標に適合しています。
さらに、ヨーロッパは燃料電池技術の開発を促進するために水素インフラへの大規模な投資を行っており、これが地域の市場における将来の成長の見通しを生み出しています。輸送用途におけるRIFCシステムの燃料源としての水素の利用は、地域の水素補給ネットワークの成長によって容易になりました。
競争環境
主要なグローバルプレーヤーには、ブルームエナジー、フューエルセルエナジー、ドゥサン・フューエルセル、ソリッドパワー、アイシン、カミンズ、東芝が含まれます。
なぜ報告書を購入するのか?
• 燃料、出力、用途、最終ユーザー、地域に基づいてグローバルなリフォーマー統合燃料電池市場のセグメンテーションを視覚化し、主要な商業資産やプレーヤーを理解します。
商業機会を特定するために、トレンドと共同開発を分析します。
• すべてのセグメントを含むリフォーマー統合型燃料電池市場レベルの多数のデータポイントを持つExcelデータシート。
PDFレポートは、徹底的な定性的インタビューと詳細な研究を経た包括的な分析が含まれています。
主要プレーヤーの主要製品を含むExcel形式の製品マッピングが利用可能です。
グローバルリフォーマー統合型燃料電池市場調査レポートには、約69の表、73の図、および211ページが含まれます。
ターゲットオーディエンス 2023
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研究専門家
新興企業
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目次
1 調査手法と範囲
1.1 調査手法
1.2 調査目的および範囲
2 定義と概要
3 エグゼクティブサマリー
3.1 燃料別の内訳
3.2 パワー出力別の内訳
3.3 用途別の内訳
3.4 エンドユーザー別の内訳
3.5 地域別の内訳
4 ダイナミクス
4.1 影響するファクター
4.1.1 促進要因
4.1.2 抑制要因
- 4.1.2.1 代替燃料電池の存在
4.1.3 市場機会
4.1.4 影響分析
5 産業分析
5.1 ポーターのファイブフォース分析
5.2 サプライチェーン分析
5.3 価格分析
5.4 規制分析
6 COVID-19の分析
6.1 COVID-19に関する分析
6.1.1 COVID以前のシナリオ
6.1.2 COVID中のシナリオ
6.1.3 シナリオポストCOVID
6.2 Covid-19における価格ダイナミクス
6.3 需給スペクトラム
6.4 市場におけるパンデミック時の政府取り組み
6.5 メーカーの戦略的な取り組み
6.6 まとめ
7 燃料別
7.1 イントロダクション
7.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):燃料別
7.1.2 市場魅力度指数(燃料別
7.2 水素
7.2.1 イントロダクション
7.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
7.3 メタノール
7.4 天然ガス
7.5 バイオガス
7.6 その他
8 出力別
8.1 イントロダクション
8.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):パワー出力別
8.1.2 市場魅力度指数:出力別
8.2 低出力(1kW未満)*
8.2.1 イントロダクション
8.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
8.3 中出力 (1 kW - 100 kW)
8.4 高出力(>100 kW)
9 用途別
9.1 イントロダクション
9.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):用途別
9.1.2 市場魅力度指標、用途別
9.2 ポータブル電源システム
9.2.1 イントロダクション
9.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
9.3 定置用発電機
9.4 輸送・移動
9.5 熱電併給システム(CHP)システム
9.6 バックアップ電力システム
9.7 その他
10 エンドユーザー別
10.1 イントロダクション
10.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):エンドユーザー別
10.1.2 市場魅力度指標、エンドユーザー別
10.2 エネルギー・電力
10.2.1 イントロダクション
10.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
10.3 輸送・移動
10.4 化学
10.5 石油・ガス
10.6 産業
10.7 航空宇宙・防衛
10.8 その他
11 地域別
11.1 イントロダクション
11.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):地域別
11.1.2 市場魅力度指標、地域別
11.2 北米
11.3 ヨーロッパ
11.4 南米
11.5 アジア太平洋
11.6 中東・アフリカ
12 競合情勢
12.1 競合シナリオ
12.2 Market Positioning/Share Analysis
12.3 Mergers and Acquisitions Analysis
13 企業プロファイル
13.1 Bloom Energy *
13.1.1 企業概要
13.1.2 製品ポートフォリオと概要
13.1.3 財務概要
13.1.4 直近の動向
13.2 FuelCell Energy
13.3 Doosan Fuel Cell
13.4 SolidPower
13.5 Aisin Corporation
13.6 Cummins Inc
13.7 Toshiba Corporation
14 付録
14.1 サービスについて
14.2 お問い合わせ
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
Market Overview
Global Reformer Integrated Fuel Cells (RIFC ) market reached US$ 228.2 million in 2022 and is expected to reach US$ 632.5 million by 2030 growing with a CAGR of 13.6% during the forecast period 2023-2030.
The RIFC market is considerably at an initial stage of development as compared to other types of fuel cells available in the market. However, the rising demand for energy efficiency with no environmental constraints has increased the popularity of the RIFC market in various developed regions like North America and Europe.
Hydrogen is among the fastest-growing fuel in the RIFC market and is expected to cover more than 70.5% share in regions like North America and Europe. The segment's growth is due to rising investment in hydrogen infrastructure to support the growth of fuel cell technologies.
U.S is among the largest shareholder covering more than 2/3th percentage in the North America RIFC market. In the commercial and industrial sectors in U.S., stationary power generation and backup power applications have received considerable attention. Government programs and incentives have also helped fuel cell technologies, notably RIFC systems, expand in the country.
Market Dynamics
Rising Demand for Lightweight Energy Plants
Energy generation and transportation from the production to consumption area become major factors for various energy-producing companies. The growing need for energy has encouraged the adoption of lightweight energy plants to increase portability and reduce the time of transportation. Lightweight energy plants are necessary to enable mobility and portability in sectors including aerospace, defense and detached off-grid areas.
RIFC systems, which can be combined with fuel reformers, offer a portable, efficient power-generating option that can be used in a variety of settings. Furthermore, lightweight energy plants with RIFC systems offer a desirable alternative in situations when dependable backup power is required. They can be installed in essential facilities like data centers, hospitals and communication hubs to maintain a steady supply of electricity during grid disruptions or emergencies.
Environmental Benefits of RIFCs
The growing trend towards the adoption of cleaner and sustainable energy acts as a major driver for the RIFC market in recent times. Comparing RIFC systems to traditional energy generation methods, a considerable reduction in greenhouse gas emissions can be achieved. The sole byproducts of the fuel cell reaction when using hydrogen derived from low-carbon sources (such as electrolysis of renewable energy or biogas reforming) are heat and water. As a result, there is almost no carbon dioxide (CO2) emissions during the production of energy.
Furthermore, when RIFC systems are compared to conventional energy generation methods, greenhouse gas emissions can be significantly reduced. When hydrogen is produced from low-carbon sources, the only byproducts of the fuel cell reaction are heat and water. As a result, the creation of energy produces nearly little carbon dioxide (CO2) emissions.
Presence of Alternative Fuel Cells
The widespread adoption of certain alternative fuel cells has led to the development of supporting fuel infrastructure, such as hydrogen refueling stations for PEMFC vehicles. This infrastructure investment can create a barrier for RIFC systems, especially if potential customers already have access to alternative fuel sources.
Furthermore, Investors and businesses have shown more interest hence they direct resources and investments towards technologies with a track record of success because alternative fuel cell technologies are already widely used. Due to this inclination, it may be challenging for RIFC manufacturers to secure the capital and assistance they need to expand their manufacturing and distribution.
COVID-19 Impact Analysis
The COVID-19 pandemic has had severe impacts on the reformer integrated fuel cells (RIFC) market. Due to lockdowns, travel restrictions and the closing of manufacturing facilities, the RIFC market experienced supply chain disruptions. As a result, the manufacturing and delivery of RIFC systems and components were delayed.
Furthermore, The pandemic's effects on the economy resulted in postponed projects and lower investments in new technologies. Due to financial limitations or uncertainties regarding their future energy needs, several potential customers might have put off implementing RIFC systems.
Segment Analysis
The global reformer integrated fuel cells market is segmented based on fuel, power outout, application, end-user and region.
Hydrogen’s Beneficial Properties Such as No Emissions and High Energy Density
Hyrdorgen is one of the cleanest and most efficient energy carriers, hydrogen offers several advantages in fuel cell technology, making it a preferred option for various applications. Furthermore, hydrogen can be produced from various sources, including electrolysis of water using renewable electricity, steam methane reforming of natural gas, or other processes. Depending on local energy policies and availability, this flexibility in production techniques allows for flexibility in purchasing hydrogen.
In addition, systems powered by hydrogen have a high rate of energy conversion. Fuel cells immediately produce electricity through the chemical reaction between hydrogen and oxygen, resulting in low energy loss throughout the conversion process. Thus the above-mentioned factors are making hydrogen a popular choice as compared to other types of fuels available in the market and expected it to contribute more than 60.2% in the forecast period.
Geographical Analysis
Europe Extensive Investments in Hydrogen Infrastructure
Europe is a growing region in the global RIFC market and is expected to contribute more than 1/3rd share of the market. European countries such as Germany, UK, France, Norway, Sweden and others have a strong focus on sustainability and reducing greenhouse gas emissions. Fuel cell technologies, including RIFC systems, align well with the region's energy and climate goals.
Furthermore, Europe has made extensive investments in hydrogen infrastructure to facilitate the development of fuel cell technology in recent times which is creating future growth prospects for the market in the region. The use of hydrogen as a fuel source for RIFC systems in transportation applications has been made easier by the growth of hydrogen refueling networks in the region.
Competitive Landscape
The major global players include Bloom Energy, FuelCell Energy, Doosan Fuel Cell, SolidPower, Aisin Corporation, Cummins Inc and Toshiba Corporation.
Why Purchase the Report?
• To visualize the global reformer integrated fuel cells market segmentation based on fuel, power output, application, end-user and region, as well as understand key commercial assets and players.
• Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development.
• Excel data sheet with numerous data points of reformer integrated fuel cells market-level with all segments.
• PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study.
• Product mapping available as excel consisting of key products of all the major players.
The global reformer integrated fuel cells market report would provide approximately 69 tables, 73 figures and 211 Pages.
Target Audience 2023
• Manufacturers/ Buyers
• Industry Investors/Investment Bankers
• Research Professionals
• Emerging Companies
Table of Contents
1 Methodology and Scope
1.1 Research Methodology
1.2 Research Objective and Scope of the Report
2 Definition and Overview
3 Executive Summary
3.1 Snippet by Fuel
3.2 Snippet by Power Output
3.3 Snippet by Application
3.4 Snippet by End-User
3.5 Snippet by Region
4 Dynamics
4.1 Impacting Factors
4.1.1 Drivers
- 4.1.1.1 Rising Demand for Lightweight Energy Plants
- 4.1.1.2 Rising Investments in Research and Development for the Adoption of Advanced Technologies
- 4.1.1.3 Environmental Benefits of RIFCs
4.1.2 Restraints
- 4.1.2.1 Presence of Alternative Fuel Cells
4.1.3 Opportunity
4.1.4 Impact Analysis
5 Industry Analysis
5.1 Porter's Five Force Analysis
5.2 Supply Chain Analysis
5.3 Pricing Analysis
5.4 Regulatory Analysis
6 COVID-19 Analysis
6.1 Analysis of COVID-19
6.1.1 Scenario Before COVID
6.1.2 Scenario During COVID
6.1.3 Scenario Post COVID
6.2 Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3 Demand-Supply Spectrum
6.4 Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5 Manufacturers Strategic Initiatives
6.6 Conclusion
7 By Fuel
7.1 Introduction
7.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Fuel
7.1.2 Market Attractiveness Index, By Fuel
7.2 Hydrogen*
7.2.1 Introduction
7.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3 Methanol
7.4 Natural Gas
7.5 Biogas
7.6 Others
8 By Power Output
8.1 Introduction
8.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Output
8.1.2 Market Attractiveness Index, By Power Output
8.2 Low Power (<1 kW)*
8.2.1 Introduction
8.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3 Medium Power (1 kW - 100 kW)
8.4 High Power (>100 kW)
9 By Application
9.1 Introduction
9.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.1.2 Market Attractiveness Index, By Application
9.2 Portable Power Systems*
9.2.1 Introduction
9.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3 Stationary Power Generation
9.4 Transportation
9.5 Combined Heat and Power (CHP) Systems
9.6 Backup Power Systems
9.7 Others
10 By End-User
10.1 Introduction
10.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.1.2 Market Attractiveness Index, By End-User
10.2 Energy and Power *
10.2.1 Introduction
10.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3 Transportation
10.4 Chemicals
10.5 Oil and Gas
10.6 Industrial Manufacturing
10.7 Aerospace and Defense
10.8 Others
11 By Region
11.1 Introduction
11.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
11.1.2 Market Attractiveness Index, By Region
11.2 North America
11.2.1 Introduction
11.2.2 Key Region-Specific Dynamics
11.2.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Fuel
11.2.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Output
11.2.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.2.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.2.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
- 11.2.7.1 U.S
- 11.2.7.2 Canada
- 11.2.7.3 Mexico
11.3 Europe
11.3.1 Introduction
11.3.2 Key Region-Specific Dynamics
11.3.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Fuel
11.3.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Output
11.3.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.3.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.3.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
- 11.3.7.1 Germany
- 11.3.7.2 UK
- 11.3.7.3 France
- 11.3.7.4 Italy
- 11.3.7.5 Russia
- 11.3.7.6 Rest of Europe
11.4 South America
11.4.1 Introduction
11.4.2 Key Region-Specific Dynamics
11.4.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Fuel
11.4.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Output
11.4.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.4.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.4.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
- 11.4.7.1 Brazil
- 11.4.7.2 Argentina
- 11.4.7.3 Rest of South America
11.5 Asia-Pacific
11.5.1 Introduction
11.5.2 Key Region-Specific Dynamics
11.5.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Fuel
11.5.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Output
11.5.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.5.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.5.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
- 11.5.7.1 China
- 11.5.7.2 India
- 11.5.7.3 Japan
- 11.5.7.4 Australia
- 11.5.7.5 Rest of Asia-Pacific
11.6 Middle East and Africa
11.6.1 Introduction
11.6.2 Key Region-Specific Dynamics
11.6.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Fuel
11.6.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Output
11.6.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.6.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
12 Competitive Landscape
12.1 Competitive Scenario
12.2 Market Positioning/Share Analysis
12.3 Mergers and Acquisitions Analysis
13 Company Profiles
13.1 Bloom Energy *
13.1.1 Company Overview
13.1.2 Product Portfolio and Description
13.1.3 Financial Overview
13.1.4 Recent Developments
13.2 FuelCell Energy
13.3 Doosan Fuel Cell
13.4 SolidPower
13.5 Aisin Corporation
13.6 Cummins Inc
13.7 Toshiba Corporation
14 Appendix
14.1 About Us and Services
14.2 Contact Us