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아시아태평양의 고체 산화물 전해조 전지(SOEC) 시장 : 용도별, 제품별 및 국가별 - 분석과 예측(2025년-2035년)

Asia-Pacific Solid Oxide Electrolyzer Cell (SOEC) Market: Focus on Application, Product, and Country Analysis - Analysis and Forecast, 2025-2035

발행일: | 리서치사: 구분자 BIS Research | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 1-5일 (영업일 기준)

    
    
    




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시장 개요

아시아태평양의 고체 산화물 전해조 전지(SOEC) 시장 규모는 2025년 4,540만 달러에서 2035년에는 44억 4,400만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2035년까지 예측 기간 동안 연평균 58.14%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
예측 기간 2025-2035년
2025년 시장 규모 4,540만 달러
2035년 예측 44억 4,400만 달러
CAGR 58.14%

아시아태평양의 고체 산화물 전해조 전지(SOEC) 시장은 그린 수소 생산에 대한 관심 증가, 탈탄소화 대책, 고온 전해질 기술의 발전으로 인해 2025년부터 2035년까지 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 기업 투자, 정부 규제, 재생에너지 용량 확대에 힘입어 이 지역은 수소 혁신의 주요 거점이 되고 있습니다.

중국, 일본, 한국, 한국, 인도 등의 국가들이 청정 에너지 운반체로서 수소를 적극적으로 추진한 결과, 첨단 전해조 기술, 특히 SOEC 시스템이 더욱 널리 활용되고 있습니다. SOEC는 높은 효율과 폐열 활용 능력으로 인해 산업 규모의 수소 생산에 특히 매력적이며, 아시아태평양 시장 확대를 가속화할 수 있는 기반이 되고 있습니다.

시장 개요

고체 산화물 전해조 전지(SOEC)라고 불리는 첨단 전기화학 장치는 고온에서 물을 수소와 산소로 분해합니다. SOEC는 기존 전해조와 달리 열에너지를 이용하여 효율을 높이기 때문에 산업 공정 및 재생에너지 시스템과 통합이 가능합니다.

지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 수요 증가와 수소 경제로의 전환은 아시아태평양에서 SOEC 기술의 활용을 촉진하고 있습니다. 철강 제조, 화학, 발전, 정제 등의 산업에서 대규모 수소 제조 및 에너지 저장 용도로 SOEC 시스템을 검토하고 있습니다.

또한, 이산화탄소 배출량 감축과 넷제로 목표 달성에 대한 관심이 높아지면서 이 지역 전체에서 차세대 전해조 기술에 대한 투자가 가속화되고 있습니다.

산업에 미치는 영향

SOEC 기술의 도입은 아시아 전역의 에너지 시스템과 산업 프로세스에 혁명을 가져올 것으로 예측됩니다.

산업에 미치는 주요 영향은 다음과 같습니다.

  • 에너지 효율 향상: 기존 전해조에 비해 고온에서 운전하여 변환 효율을 높일 수 있습니다.
  • 산업 공정과의 통합: SOEC는 산업 공정에서 발생하는 폐열을 활용하여 전체 시스템의 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
  • 탈탄소화가 어려운 부문의 탈탄소화: 그린수소 도입으로 철강, 시멘트, 화학 등의 산업에서 배출량을 크게 줄일 수 있습니다.
  • 계통 안정성 및 에너지 저장: SOEC 시스템을 통해 잉여 재생에너지를 수소 형태로 효과적으로 저장할 수 있습니다.
  • 장기적인 비용 최적화: 시간이 지남에 따라 효율성과 확장성이 향상됨에 따라 수소 균등화 비용이 감소합니다.

이러한 장점으로 인해 SOEC 기술은 아시아태평양의 산업 및 에너지 부문 전반에 걸쳐 폭넓게 수용될 것으로 예측됩니다.

시장 세분화:

세분화 1: 용도별

  • 정유산업
  • 전력-에너지 부문
  • 암모니아 제조
  • 메탄올 제조
  • 교통·모빌리티
  • 기타

세분화 2: 제품 유형별

  • 평면형
  • 관형
  • 기타

세분화 3: 지역별 세분화

  • 아시아태평양: 중국, 일본, 인도, 한국 및 기타 아시아태평양

시장 동향, 시장 성장 촉진요인 및 과제

시장 성장 촉진요인

  • 산업 전반에서 그린 수소에 대한 수요 증가
  • 아시아태평양 국가들의 강력한 정부 지원과 수소 로드맵
  • 재생에너지 발전 용량 확대
  • 고온 전해질 기술의 발전

시장 동향

  • SOEC 시스템과 태양광, 풍력 등 재생에너지원과의 통합
  • 전해 기술과 연료전지 기술을 결합한 하이브리드 시스템 개발
  • 대규모 수소 생산 프로젝트에 대한 관심 증가
  • 기술 제공업체 및 업계 관계자들과의 전략적 제휴

시장의 과제

  • SOEC 시스템에 따른 높은 설비투자 비용
  • 고온 환경에서의 재료 내구성 및 운영상의 문제 해결 방안
  • 다른 전해조 기술에 비해 상업적 규모 도입이 제한적
  • 수소 저장 및 유통 인프라의 제약

이 보고서가 제공하는 가치는 무엇인가?

이 보고서는 아시아태평양의 SOEC 시장에 대한 종합적인 인사이트를 제공하여 이해관계자들이 다음과 같은 사항을 파악할 수 있도록 지원합니다.

  • 시장 역학 및 새로운 트렌드 파악
  • 고성장이 예상되는 용도 및 국가별 비즈니스 기회 파악하기
  • 수소 및 청정 에너지 시장을 위한 전략적 이니셔티브 수립
  • 경쟁사와의 포지셔닝 비교 및 평가하기
  • 데이터 기반 분석으로 투자 결정 지원

주요 시장 진출기업 및 경쟁 환경 요약

아시아태평양의 고체 산화물 전해조 전지(SOEC) 시장에 소개된 기업들은 주요 전문가들의 정보와 각 기업의 사업 범위, 제품 포트폴리오, 시장 침투력 분석에 따라 선정되었습니다.

시장 내 주요 기업 중 일부는 다음과 같습니다.

  • H2E Power
  • MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
  • Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation

목차

주요 요약

제1장 시장 : 업계 전망

제2장 지역

제3장 시장 - 경쟁 벤치마킹과 기업 개요

제4장 조사 방법

LSH 26.04.20

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Market Overview

The Asia-Pacific solid oxide electrolyzer cell (SOEC) market is projected to reach $4,444.0 million by 2035 from $45.4 million in 2025, growing at a CAGR of 58.14% during the forecast period 2025-2035.

KEY MARKET STATISTICS
Forecast Period2025 - 2035
2025 Evaluation$45.4 Million
2035 Forecast$4,444.0 Million
CAGR58.14%

The APAC solid oxide electrolyzer cell (SOEC) market is expected to grow rapidly between 2025 and 2035, driven by increased emphasis on green hydrogen production, decarbonization measures, and advancements in high-temperature electrolysis technologies. With the help of corporate investments, government legislation, and growing renewable energy capacity, the area is becoming a major center for hydrogen innovation.

Advanced electrolyzer technologies, particularly SOEC systems, are being more widely used as a result of countries like China, Japan, South Korea, and India actively promoting hydrogen as a clean energy carrier. SOECs are especially appealing for industrial-scale hydrogen generation due to their high efficiency and capacity to use waste heat, setting up the APAC region for faster market expansion.

Market Introduction

Advanced electrochemical devices called solid oxide electrolyzer cells (SOECs) split water into hydrogen and oxygen at high temperatures. SOECs can be integrated with industrial processes and renewable energy systems because, in contrast to conventional electrolyzers, they use thermal energy to increase efficiency.

The growing need for sustainable energy solutions and the shift to a hydrogen-based economy are driving the use of SOEC technology in the APAC region. SOEC systems are being investigated for large-scale hydrogen production and energy storage applications by industries such steel manufacture, chemicals, power generation, and refining.

Additionally, investments in next-generation electrolyzer technology are accelerating throughout the region because to the increased focus on cutting carbon emissions and reaching net-zero targets.

Industrial Impact

The implementation of SOEC technology is anticipated to revolutionize energy systems and industrial processes throughout Asia.

Important effects on industry include:

  • Improved Energy Efficiency: Compared to traditional electrolyzers, high-temperature operation allows for greater conversion efficiency.
  • Integration with Industrial Processes: SOECs can increase overall system efficiency by using waste heat from industrial processes.
  • Decarbonization of Hard-to-Abate Sectors: By implementing green hydrogen, industries like steel, cement, and chemicals may drastically cut emissions.
  • Grid Stability and Energy Storage: SOEC systems make it possible to effectively store extra renewable energy in the form of hydrogen.
  • Long-Term Cost Optimization: Over time, lower levelized cost hydrogen is a result of increased efficiency and scalability.

These advantages are anticipated to propel SOEC technology's broad acceptance throughout APAC's industrial and energy sectors.

Market Segmentation:

Segmentation 1: by Application

  • Refining Industry
  • Power and Energy Sector
  • Ammonia Production
  • Methanol Production
  • Transportation/Mobility
  • Others

Segmentation 2: by Product Type

  • Planar
  • Tubular
  • Others

Segmentation 3: by Region

  • Asia-Pacific: China, Japan, India, South Korea, and Rest-of-Asia-Pacific

Market Trends, Drivers and Challenges

Market Drivers

  • Increasing demand for green hydrogen across industries
  • Strong government support and hydrogen roadmaps in APAC countries
  • Expansion of renewable energy capacity
  • Advancements in high-temperature electrolysis technologies

Market Trends

  • Integration of SOEC systems with renewable energy sources such as solar and wind
  • Development of hybrid systems combining electrolysis and fuel cell technologies
  • Increasing focus on large-scale hydrogen production projects
  • Strategic collaborations between technology providers and industrial players

Market Challenges

  • High capital costs associated with SOEC systems
  • Material durability and operational challenges at high temperatures
  • Limited commercial-scale deployment compared to other electrolyzer technologies
  • Infrastructure constraints for hydrogen storage and distribution

How this report can add value?

This report provides comprehensive insights into the APAC SOEC market, enabling stakeholders to:

  • Understand market dynamics and emerging trends
  • Identify high-growth applications and country-level opportunities
  • Develop strategic initiatives for hydrogen and clean energy markets
  • Benchmark competitive positioning
  • Support investment decisions with data-driven analysis

Key Market Players and Competition Synopsis

The companies that are profiled in the Asia-Pacific solid oxide electrolyzer cell (SOEC) market have been selected based on inputs gathered from primary experts and by analyzing company coverage, product portfolio, and market penetration.

Some of the prominent names in the market are:

  • H2E Power
  • MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
  • Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation

Table of Contents

Executive Summary

Scope and Definition

1 Market: Industry Outlook

  • 1.1 Trends: Current and Future Impact Assessment
    • 1.1.1 Shift toward High-Efficiency Solid Oxide Electrolyzers
    • 1.1.2 Acceleration of Co-Electrolysis for E-Fuels and Synthetic Feedstocks
    • 1.1.3 Scaling of SOEC Manufacturing Capacity and Modular Multi-MW Systems
    • 1.1.4 Integration of SOEC Systems within Industrial Clusters and Heat-Rich Ecosystems
  • 1.2 Supply Chain Overview
    • 1.2.1 Value Chain Analysis
  • 1.3 Regulatory Landscape
  • 1.4 Stakeholder Analysis
    • 1.4.1 Use Case
    • 1.4.2 End User and Buying Criteria
  • 1.5 Market Dynamics Overview
    • 1.5.1 Market Drivers
      • 1.5.1.1 Superior Efficiency and Performance Advantages over PEM and Alkaline Electrolyzers
      • 1.5.1.2 Industrial Decarbonization and Heat Integration Opportunities
      • 1.5.1.3 Expansion of Power-to-X and E-Fuels Markets
    • 1.5.2 Market Challenges
      • 1.5.2.1 High Operating Temperatures and Durability Challenges
      • 1.5.2.2 Raw Material and Supply Chain Constraints
    • 1.5.3 Market Opportunities
      • 1.5.3.1 Co-Electrolysis for Synthetic Fuels and Chemical Production
      • 1.5.3.2 Integration with Nuclear, Geothermal, and CSP Heat Sources
      • 1.5.3.3 Growth of Hydrogen Valleys, IPCEI Projects, and H2Hubs

2 Region

  • 2.1 Regional Summary
  • 2.2 Asia-Pacific
    • 2.2.1 Key Market Participants in Asia-Pacific
    • 2.2.2 Driving Factors for Market Growth
    • 2.2.3 Factors Challenging the Market
    • 2.2.4 Application
    • 2.2.5 Product
    • 2.2.6 Asia-Pacific (by Country)
      • 2.2.6.1 China
        • 2.2.6.1.1 Application
        • 2.2.6.1.2 Product
      • 2.2.6.2 Japan
        • 2.2.6.2.1 Application
        • 2.2.6.2.2 Product
      • 2.2.6.3 India
        • 2.2.6.3.1 Application
        • 2.2.6.3.2 Product
      • 2.2.6.4 South Korea
        • 2.2.6.4.1 Application
        • 2.2.6.4.2 Product
      • 2.2.6.5 Rest-of-Asia-Pacific
        • 2.2.6.5.1 Application
        • 2.2.6.5.2 Product

3 Markets - Competitive Benchmarking & Company Profiles

  • 3.1 Next Frontiers
  • 3.2 Geographic Assessment
    • 3.2.1 H2E Power
      • 3.2.1.1 Overview
      • 3.2.1.2 Top Products/Product Portfolio
      • 3.2.1.3 Top Competitors
      • 3.2.1.4 Target Customers
      • 3.2.1.5 Key Personnel
      • 3.2.1.6 Analyst View
      • 3.2.1.7 Market Share, 2024
    • 3.2.2 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
      • 3.2.2.1 Overview
      • 3.2.2.2 Top Products/Product Portfolio
      • 3.2.2.3 Top Competitors
      • 3.2.2.4 Target Customers
      • 3.2.2.5 Key Personnel
      • 3.2.2.6 Analyst View
      • 3.2.2.7 Market Share, 2024
    • 3.2.3 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
      • 3.2.3.1 Overview
      • 3.2.3.2 Top Products/Product Portfolio
      • 3.2.3.3 Top Competitors
      • 3.2.3.4 Target Customers
      • 3.2.3.5 Key Personnel
      • 3.2.3.6 Analyst View
      • 3.2.3.7 Market Share, 2024

4 Research Methodology

  • 4.1 Data Sources
    • 4.1.1 Primary Data Sources
    • 4.1.2 Secondary Data Sources
    • 4.1.3 Data Triangulation
  • 4.2 Market Estimation and Forecast
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