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수전해 시장 예측(-2034년) : 기술, 처리 능력, 전력, 용도, 최종사용자, 지역별 분석

Water Electrolysis Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Technology, Capacity, Power Source, Application, End User, and Geography

발행일: | 리서치사: 구분자 Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 의하면, 세계의 수전해 시장은 2026년에 185억 달러에 이르고, 예측기간 중 CAGR 21.8%로 확대되어 2034년까지 895억 달러에 달할 전망입니다.

수전해란 전기 에너지를 이용하여 물을 수소 가스와 산소 가스로 분해하는 전기화학적 공정입니다. 이 공정은 알칼리형, 양성자 교환막(PEM), 또는 고체 산화물형 등의 전해조를 사용하여 수행되며, 산업, 운송, 에너지 분야에서의 활용을 위한 고순도 수소 생산을 가능하게 합니다. 재생에너지에서 생산된 전기로 구동될 경우, 수전해는 온실가스 배출을 최소화한 청정 수소를 생성합니다. 이 기술은 에너지 저장, 산업의 탈탄소화, 합성 연료 생산, 그리고 청정 에너지로의 전환에 있어 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 재생에너지 및 수소 인프라에 대한 전 세계적인 투자 증가가 수전해 기술의 보급을 가속화하고 있습니다.

청정 수소 수요 증가

수전해는 탄소 배출이 없는 수소 생산을 위한 지속 가능한 수단을 제공합니다. 각국 정부는 보조금 및 탈탄소화 정책을 통해 수소 도입을 지원하고 있습니다. 기업들은 장기적인 에너지 안정 공급을 확보하기 위해 전해조 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 청정 연료에 대한 소비자 수요는 청정 수소의 중요성을 더욱 높이고 있습니다. 이를 종합해 볼 때, 수소 수요 증가가 수전해 기술 도입에 강력한 추진력을 제공합니다.

재생 가능 전력 공급 제한

수소 제조에는 다량의 전력이 필요하지만, 많은 지역에서 재생에너지 공급이 아직 충분하지 않습니다. 기업들은 신뢰할 수 있는 재생에너지에 대한 접근성이 부족한 상황에서 프로젝트 규모 확대에 어려움을 겪고 있습니다. 재생에너지의 계통 연계에 드는 높은 비용이 도입의 걸림돌이 되고 있습니다. 중소규모 기업들은 재생에너지 공급 계약을 확보하는 데 있어 대기업과의 경쟁에서 고전하고 있습니다. 그 결과, 재생에너지 공급량의 제한이 시장 성장의 장벽으로 계속 작용하고 있습니다.

재생에너지와 수소를 통합한 시설

재생에너지와 수소를 통합한 시설은 혁신과 확장성 측면에서 큰 기회를 제공합니다. 이러한 프로젝트에서는 태양광, 풍력, 수력 발전과 전해 장치를 결합하여 그린 수소를 생산합니다. 기업은 탄소 발자국 감축과 에너지 자립성 향상이라는 이점을 누릴 수 있습니다. 각국 정부는 국가 수소 전략의 일환으로 이러한 통합 시설을 추진하고 있습니다. 지속 가능한 에너지에 대한 소비자 수요가 높아짐에 따라, 이러한 프로젝트에 대한 투자도 가속화되고 있습니다. 이러한 통합으로 인해 수전해 시장 경쟁 구도가 새롭게 재편될 것으로 예측됩니다.

전력 가격 변동

전력 비용의 변동은 수소 생산의 경제성에 직접적인 영향을 미칩니다. 기업들은 에너지 가격이 급등하는 시기에 수익성을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 특히 중소기업은 불안정한 시장 상황에 취약합니다. 지정학적 긴장과 수급 불균형은 에너지 가격 동향을 더욱 복잡하게 만들고 있습니다. 안정성이 개선되지 않는 한, 전력 가격 변동은 계속해서 과제로 남을 것입니다.

신종 코로나바이러스(COVID-19)의 영향:

코로나19(COVID-19) 팬데믹은 공급망을 혼란에 빠뜨리고, 전해조 도입 프로젝트를 지연시켰습니다. 봉쇄 조치로 인해 산업용 설비 설치가 지연되고, 수소 인프라에 대한 투자가 감소했습니다. 그러나 회복 계획에서는 청정 에너지와 지속가능성이 중시되어 장기적인 수요가 뒷받침되었습니다. 각국 정부는 팬데믹 이후 수소 도입을 가속화하기 위한 자금 지원 프로그램을 도입했습니다. 기업들은 회복력이 뛰어나고 효율적인 전해조 기술에 다시 초점을 맞췄습니다. 전반적으로 COVID-19는 단기적인 후퇴를 가져왔지만, 수전해의 전략적 중요성을 더욱 공고히 했습니다.

예측 기간 동안 알칼리 전해 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예측됩니다.

알칼리 전해 부문은 가장 확립되어 있고 비용 대비 효율이 높은 기술이기 때문에 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 알칼리 시스템은 검증된 확장성을 갖추고 있어 신뢰할 수 있는 수소 생산을 실현합니다. 기업들은 산업용도로 알칼리 전해조에 크게 의존하고 있습니다. 그린 수소에 대한 규제적 지원 또한 그 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 합리적인 가격의 수소에 대한 소비자 수요 또한 이 부문의 중요성을 높이고 있습니다. 그 결과, 알칼리 전해는 수전해 시장의 기반을 계속 유지하고 있습니다.

전력망용 에너지 저장 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다.

예측 기간 동안 재생에너지의 계통 연계에 대한 수요가 증가함에 따라, 계통용 에너지 저장 부문은 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 전해를 통해 생성된 수소는 저장이 가능하며, 계통의 변동을 평준화하는 데 활용될 수 있습니다. 각국 정부는 에너지 복원력을 강화하기 위해 수소 저장 프로젝트를 지원하고 있습니다. 기업들은 에너지 저장 시장의 새로운 수익원에서 혜택을 보고 있습니다. 저장 기술의 발전이 이 부문의 도입을 가속화하고 있습니다. 그 결과, 계통용 에너지 저장은 시장 내에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 달성할 것입니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

예측 기간 동안, 수소 도입에 대한 강력한 정책 지원으로 인해 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. EU는 전해조 프로젝트 및 지속가능성 이니셔티브에 대한 자금 지원에서 주도적인 역할을 수행하고 있습니다. 유럽 기업들은 수전해 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 청정 에너지에 대한 소비자 수요는 다른 지역에 비해 높습니다. 규제 체계는 규정 준수를 보장하면서도 혁신을 지원함으로써 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되어 유럽 시장의 리더십이 확고해지고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

예측 기간 동안 아시아태평양은 급속한 산업화와 청정 에너지 추진을 원동력으로 삼아 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 중국, 일본, 한국 등의 국가들은 수소 인프라에 대한 투자를 확대되고 있습니다. 중산층 인구 증가가 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 각국 정부는 산업 분야에서의 전해조 도입을 촉진하기 위한 지원책을 도입하고 있습니다. 현지 기업들은 국내 및 수출 수요 모두에 부응하기 위해 혁신을 확대되고 있습니다. 이러한 역동적인 환경 덕분에 아시아태평양은 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

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  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 확장, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 조사 프레임워크

제3장 시장 역학과 동향 분석

제4장 경쟁 환경과 전략적 평가

제5장 세계의 수전해 시장 : 기술별

제6장 세계의 수전해 시장 : 용량별

제7장 세계의 수전해 시장 : 동력원별

제8장 세계의 수전해 시장 : 용도별

제9장 세계의 수전해 시장 : 최종사용자별

제10장 세계의 수전해 시장 : 지역별

제11장 전략적 시장 정보

제12장 업계 동향과 전략적 이니셔티브

제13장 기업 개요

LSH 26.08.11

According to Stratistics MRC, the Global Water Electrolysis Market is accounted for $18.5 billion in 2026 and is expected to reach $89.5 billion by 2034 growing at a CAGR of 21.8% during the forecast period. Water electrolysis is an electrochemical process that uses electrical energy to split water into hydrogen and oxygen gases. The process is carried out using electrolyzers such as alkaline, proton exchange membrane (PEM), or solid oxide systems, enabling the production of high-purity hydrogen for industrial, transportation, and energy applications. When powered by renewable electricity, water electrolysis produces green hydrogen with minimal greenhouse gas emissions. The technology plays a critical role in energy storage, industrial decarbonization, synthetic fuel production, and clean energy transition. Increasing global investments in renewable energy and hydrogen infrastructure are accelerating the adoption of water electrolysis technologies.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing clean hydrogen demand

Water electrolysis provides a sustainable pathway for hydrogen production without carbon emissions. Governments are supporting hydrogen adoption through subsidies and decarbonization policies. Enterprises are investing heavily in electrolyzer technologies to secure long-term energy resilience. Consumer demand for green fuels reinforces the importance of clean hydrogen. Collectively, rising hydrogen demand ensures strong momentum for water electrolysis adoption.

Restraint:

Limited renewable power availability

Hydrogen production requires significant electricity, and renewable sources are not yet sufficient in many regions. Enterprises face challenges in scaling projects without reliable renewable energy access. High costs of renewable integration slow down deployment. Smaller firms struggle to compete with larger players in securing renewable power contracts. As a result, limited renewable availability remains a barrier to market growth.

Opportunity:

Integrated renewable hydrogen facilities

Integrated renewable hydrogen facilities present a major opportunity for innovation and scalability. These projects combine solar, wind, and hydro power with electrolyzers to produce green hydrogen. Enterprises benefit from reduced carbon footprints and improved energy independence. Governments are encouraging integrated facilities as part of national hydrogen strategies. Consumer demand for sustainable energy accelerates investment in these projects. This integration is expected to reshape the competitive landscape of water electrolysis.

Threat:

Power price volatility

Fluctuations in electricity costs directly impact hydrogen production economics. Enterprises struggle to maintain profitability during periods of high energy prices. Smaller firms are particularly vulnerable to unstable market conditions. Geopolitical tensions and supply-demand imbalances further complicate energy pricing. Unless stability improves, power price volatility will remain a challenge.

Covid-19 Impact:

The Covid-19 pandemic disrupted supply chains and slowed down electrolyzer deployment projects. Lockdowns delayed industrial installations and reduced investment in hydrogen infrastructure. However, recovery plans emphasized clean energy and sustainability, boosting long-term demand. Governments introduced funding programs to accelerate hydrogen adoption post-pandemic. Enterprises renewed focus on resilient and efficient electrolyzer technologies. Overall, Covid-19 created short-term setbacks but reinforced the strategic importance of water electrolysis.

The alkaline electrolysis segment is expected to be the largest during the forecast period

The alkaline electrolysis segment is expected to account for the largest market share during the forecast period as it is the most established and cost-effective technology. Alkaline systems provide reliable hydrogen production with proven scalability. Enterprises rely heavily on alkaline electrolyzers for industrial applications. Regulatory support for green hydrogen further boosts adoption. Consumer demand for affordable hydrogen reinforces the importance of this segment. Consequently, alkaline electrolysis remains the cornerstone of the water electrolysis market.

The grid energy storage segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the grid energy storage segment is predicted to witness the highest growth rate due to rising demand for renewable integration. Hydrogen produced via electrolysis can be stored and used to balance grid fluctuations. Governments are supporting hydrogen storage projects to enhance energy resilience. Enterprises benefit from new revenue streams in energy storage markets. Advances in storage technologies accelerate adoption in this segment. As a result, grid energy storage achieves the fastest CAGR in the market.

Region with largest share:

During the forecast period, the Europe region is expected to hold the largest market share owing to strong policy support for hydrogen adoption. The EU leads in funding electrolyzer projects and sustainability initiatives. Enterprises in Europe are investing heavily in water electrolysis technologies. Consumer demand for clean energy is higher compared to other regions. Regulatory frameworks support innovation while ensuring compliance, further boosting adoption. These factors collectively secure Europe's leadership in the market.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR driven by rapid industrialization and clean energy initiatives. Countries such as China, Japan, and South Korea are investing in hydrogen infrastructure. Rising middle-class populations are fueling demand for sustainable energy solutions. Governments are introducing supportive policies to encourage electrolyzer adoption in industrial sectors. Local companies are scaling up innovations to meet both domestic and export demand. This dynamic environment positions Asia Pacific as the fastest-growing regional market.

Key players in the market

Some of the key players in Water Electrolysis Market include Nel ASA, thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, Siemens Energy AG, Cummins Inc., Plug Power Inc., Topsoe A/S, John Cockerill Group, ITM Power plc, Ohmium International, Inc., Enapter AG, LONGi Hydrogen Technology Co., Ltd., Sungrow Hydrogen Sci. & Tech. Co., Ltd., Verdagy Inc., McPhy Energy S.A. and ABB Ltd.

Key Developments:

In May 2026, Nel ASA executed an advanced technological product launch by commercially releasing its next-generation pressurized alkaline electrolyzer system. Designed following more than eight years of development, this modular, factory-assembled technology platform fundamentally changes the green hydrogen cost structure by enabling turnkey, full-scope system installations at an estimated cost below USD 1,450 per kW.

In February 2025, Siemens Energy AG finalized a major gigawatt-scale production expansion by scaling its joint venture electrolyzer manufacturing plant in Berlin alongside partner Air Liquide. This industrial capacity expansion secures high-volume, automated production lines for Proton Exchange Membrane (PEM) stacks, directly supporting large-scale European decarbonization initiatives and accelerating green hydrogen cost parity with fossil fuels.

Technologies Covered:

  • Alkaline Electrolysis
  • Proton Exchange Membrane Electrolysis
  • Solid Oxide Electrolysis
  • Anion Exchange Membrane Electrolysis
  • Other Technologies

Capacity Ranges Covered:

  • Below 1 MW
  • 1 MW-5 MW
  • 5 MW-20 MW
  • Above 20 MW
  • Other Capacity Ranges

Power Sources Covered:

  • Solar Energy
  • Wind Energy
  • Hydropower
  • Grid Electricity
  • Other Power Sources

Applications Covered:

  • Green Hydrogen Production
  • Power-to-Gas
  • Industrial Feedstock
  • Grid Energy Storage
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Chemical Industry
  • Energy & Utilities
  • Oil & Gas
  • Transportation
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Belgium
    • Sweden
    • Switzerland
    • Poland
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
    • Indonesia
    • Thailand
    • Malaysia
    • Singapore
    • Vietnam
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Chile
    • Peru
    • Rest of South America
  • Rest of the World (RoW)
    • Middle East
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Qatar
  • Israel
  • Rest of Middle East
    • Africa
  • South Africa
  • Egypt
  • Morocco
  • Rest of Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

  • 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
  • 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
  • 1.3 Competitive Landscape Overview
  • 1.4 Strategic Insights and Recommendations

2 Research Framework

  • 2.1 Study Objectives and Scope
  • 2.2 Stakeholder Analysis
  • 2.3 Research Assumptions and Limitations
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
    • 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
    • 2.4.3 Data Validation and Triangulation
    • 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach

3 Market Dynamics and Trend Analysis

  • 3.1 Market Definition and Structure
  • 3.2 Key Market Drivers
  • 3.3 Market Restraints and Challenges
  • 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
  • 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
  • 3.6 Technology and Innovation Landscape
  • 3.7 Emerging and High-Growth Markets
  • 3.8 Regulatory and Policy Environment
  • 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook

4 Competitive and Strategic Assessment

  • 4.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.1.1 Supplier Bargaining Power
    • 4.1.2 Buyer Bargaining Power
    • 4.1.3 Threat of Substitutes
    • 4.1.4 Threat of New Entrants
    • 4.1.5 Competitive Rivalry
  • 4.2 Market Share Analysis of Key Players
  • 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison

5 Global Water Electrolysis Market, By Technology

  • 5.1 Alkaline Electrolysis
  • 5.2 Proton Exchange Membrane Electrolysis
  • 5.3 Solid Oxide Electrolysis
  • 5.4 Anion Exchange Membrane Electrolysis
  • 5.5 Other Technologies

6 Global Water Electrolysis Market, By Capacity

  • 6.1 Below 1 MW
  • 6.2 1 MW-5 MW
  • 6.3 5 MW-20 MW
  • 6.4 Above 20 MW
  • 6.5 Other Capacity Ranges

7 Global Water Electrolysis Market, By Power Source

  • 7.1 Solar Energy
  • 7.2 Wind Energy
  • 7.3 Hydropower
  • 7.4 Grid Electricity
  • 7.5 Other Power Sources

8 Global Water Electrolysis Market, By Application

  • 8.1 Green Hydrogen Production
  • 8.2 Power-to-Gas
  • 8.3 Industrial Feedstock
  • 8.4 Grid Energy Storage
  • 8.5 Other Applications

9 Global Water Electrolysis Market, By End User

  • 9.1 Chemical Industry
  • 9.2 Energy & Utilities
  • 9.3 Oil & Gas
  • 9.4 Transportation
  • 9.5 Other End Users

10 Global Water Electrolysis Market, By Geography

  • 10.1 North America
    • 10.1.1 United States
    • 10.1.2 Canada
    • 10.1.3 Mexico
  • 10.2 Europe
    • 10.2.1 United Kingdom
    • 10.2.2 Germany
    • 10.2.3 France
    • 10.2.4 Italy
    • 10.2.5 Spain
    • 10.2.6 Netherlands
    • 10.2.7 Belgium
    • 10.2.8 Sweden
    • 10.2.9 Switzerland
    • 10.2.10 Poland
    • 10.2.11 Rest of Europe
  • 10.3 Asia Pacific
    • 10.3.1 China
    • 10.3.2 Japan
    • 10.3.3 India
    • 10.3.4 South Korea
    • 10.3.5 Australia
    • 10.3.6 Indonesia
    • 10.3.7 Thailand
    • 10.3.8 Malaysia
    • 10.3.9 Singapore
    • 10.3.10 Vietnam
    • 10.3.11 Rest of Asia Pacific
  • 10.4 South America
    • 10.4.1 Brazil
    • 10.4.2 Argentina
    • 10.4.3 Colombia
    • 10.4.4 Chile
    • 10.4.5 Peru
    • 10.4.6 Rest of South America
  • 10.5 Rest of the World (RoW)
    • 10.5.1 Middle East
      • 10.5.1.1 Saudi Arabia
      • 10.5.1.2 United Arab Emirates
      • 10.5.1.3 Qatar
      • 10.5.1.4 Israel
      • 10.5.1.5 Rest of Middle East
    • 10.5.2 Africa
      • 10.5.2.1 South Africa
      • 10.5.2.2 Egypt
      • 10.5.2.3 Morocco
      • 10.5.2.4 Rest of Africa

11 Strategic Market Intelligence

  • 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
  • 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
  • 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
  • 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment

12 Industry Developments and Strategic Initiatives

  • 12.1 Mergers and Acquisitions
  • 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
  • 12.3 New Product Launches and Certifications
  • 12.4 Capacity Expansion and Investments
  • 12.5 Other Strategic Initiatives

13 Company Profiles

  • 13.1 Nel ASA
  • 13.2 thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
  • 13.3 Siemens Energy AG
  • 13.4 Cummins Inc.
  • 13.5 Plug Power Inc.
  • 13.6 Topsoe A/S
  • 13.7 John Cockerill Group
  • 13.8 ITM Power plc
  • 13.9 Ohmium International, Inc.
  • 13.10 Enapter AG
  • 13.11 LONGi Hydrogen Technology Co., Ltd.
  • 13.12 Sungrow Hydrogen Sci. & Tech. Co., Ltd.
  • 13.13 Verdagy Inc.
  • 13.14 McPhy Energy S.A.
  • 13.15 ABB Ltd.
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