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欧州グリーンアンモニア市場-産業規模、シェア、動向、機会、予測、2018年~2028年 生産方法別(アルカリ水電解、プロトン交換膜、固体酸化物電解)、最終用途別(発電、輸送、肥料、その他)、地域別、競争別にセグメント化


Europe Green Ammonia Market- Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, 2018-2028 Segmented By Production Method (Alkaline Water Electrolysis, Proton Exchange Membrane, and Solid Oxide Electrolysis), By End Use (Power Generation, Transportation, Fertilizers, Others) By Region and Competition

欧州のグリーンアンモニア市場は、予測期間中に著しく成長すると予想されている。欧州のアンモニア部門は、主に原料として年間100億立方メートル(BCM)近くの天然ガスを使用して肥料を製造している。 グリーン... もっと見る

 

 

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TechSci Research
テックサイリサーチ
2023年7月1日 US$4,400
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サマリー

欧州のグリーンアンモニア市場は、予測期間中に著しく成長すると予想されている。欧州のアンモニア部門は、主に原料として年間100億立方メートル(BCM)近くの天然ガスを使用して肥料を製造している。
グリーンアンモニアは、クリーンで効率的なエネルギー源を提供することで、エネルギー産業と農業産業に革命を起こす可能性を秘めた新興技術である。欧州連合(EU)はこの技術の重要性を認識し、グリーンアンモニアの生産と利用を拡大する野心的な目標を設定している。
グリーン・アンモニアは、再生可能な電力を使って水を水素と酸素に分解する電気分解というプロセスで製造される。水素は窒素と結合してアンモニアとなり、肥料や燃料として使用できる。化石燃料から製造され、温室効果ガスを排出する従来のアンモニアとは異なり、グリーン・アンモニアは再生可能エネルギーを使用して製造され、二酸化炭素を排出しない。燃料として、グリーン・アンモニアはクリーンなエネルギー源であり、自動車、トラック、船舶の動力源や発電に利用できる。農業では、グリーン・アンモニアを肥料として使用することができ、従来の肥料のような有害な影響を与えることなく、植物の成長に必要な窒素を供給することができる。これらとは別に、グリーン・アンモニアは容易に輸送・貯蔵できるため、汎用性の高いエネルギー源となる。これらすべての要因から、グリーン・アンモニア市場は今後数年のうちに繁栄する市場となる。
気候変動の影響を軽減するための技術的努力の高まりが市場促進要因である。
気候変動は今日世界が直面している最も重大な課題の一つであり、欧州は野心的な気候目標を設定し、グリーンアンモニアのようなクリーンエネルギー技術の開発を促進することで、この課題に率先して取り組んできた。グリーンアンモニアは、燃料や製品の加工・製造にさまざまな技術で使用される。温室効果ガスを大量に排出する従来のアンモニア生産とは異なり、グリーン・アンモニアは生産時に二酸化炭素を排出しない。従来のアンモニアをグリーン・アンモニアに置き換えることで、欧州は二酸化炭素排出量を大幅に削減し、気候変動対策に貢献することができる。そのため、欧州連合(EU)もグリーン・アンモニアの可能性を認識し、その生産と利用を拡大する野心的な目標を設定している。欧州連合のグリーン・ディールは、2050年までに欧州を気候ニュートラルにし、2030年までに温室効果ガス排出量を少なくとも55%削減することを目標としている。こうした目標を達成するため、欧州連合は2030年までに再生可能な水素を1,000万トン生産するという目標を掲げており、この水素は欧州でグリーンアンモニアを生産するために使用される。したがって、欧州のグリーンアンモニア市場は、持続可能性の目標を達成するために大きな市場シェアを占めることになる。
再生可能エネルギーベースの製品に対する需要の高まりが市場成長を牽引
グリーンアンモニアの生産には風力や太陽光発電などの再生可能エネルギーが必要であるため、欧州では再生可能エネルギーとグリーンアンモニアは密接な関係にある。再生可能エネルギーの開発は、グリーン・アンモニアの生産をより実現可能で費用対効果の高いものにする上で重要な役割を果たしている。グリーン・アンモニアの生産において、風力発電は最も一般的な再生可能エネルギー源のひとつである。風力タービンは、グリーン・アンモニアの生産に使用される電解プロセスに電力を供給するための発電に使用することができる。ヨーロッパでは、デンマーク、ドイツ、オランダなどが風力発電の先進国であり、風力発電を利用したグリーン・アンモニアの生産に適している。太陽光発電も、グリーン・アンモニア生産に使用される再生可能エネルギーの主要な供給源である。太陽電池パネルは、電気分解プロセスに電力を供給するための発電に使用することができ、集光型太陽熱発電(CSP)は、アンモニアを生産するために使用されるハーバー・ボッシュ・プロセス用の高温の熱を生成するために使用することができる。欧州には、特に南欧を中心に、グリーン・アンモニア生産に利用できる大きな太陽エネルギーの潜在力がある。
持続可能な農業と製品の増加が市場需要を牽引。
持続可能な農業とグリーン・アンモニア市場は密接な関係にある。グリーン・アンモニアは持続可能な農業の実践を支援する持続可能な肥料として使用できるからである。持続可能な農業は、農業セクターの長期的な存続可能性を促進しながら、農業慣行が環境に与える影響を軽減することを目的としている。農業で使用される従来の肥料は、化石燃料を使用して生産されることが多く、その結果、温室効果ガスが大量に排出される。一方、グリーン・アンモニアは再生可能エネルギーと二酸化炭素などの廃棄物を利用して生産されるため、温室効果ガスの排出量が大幅に削減される。グリーンアンモニアを肥料として使用することで、持続可能な農業の実践は、農業部門の二酸化炭素排出量を削減することができる。さらに、持続可能な農業の実践は、作物の生育と長期的な農業の持続可能性に不可欠な土壌の健全性を維持・改善することを目的としている。グリーンアンモニアは、植物の成長に不可欠な窒素などの栄養素を供給することで、土壌の健全性に貢献することができる。グリーンアンモニアを肥料として使用することで、持続可能な農業の実践は土壌の健全性を向上させ、農業生産の長期的な存続を促進することができる。これらとは別に、グリーンアンモニアは再生可能エネルギーと廃棄物の流れを利用して生産することができ、廃棄物を減らし資源効率を促進するクローズド・ループ・システムを構築することができる。持続可能な農業の実践もまた、廃棄物を削減し資源効率を促進することで、クローズド・ループ・システムを促進することを目指している。グリーン・アンモニアを肥料として使用することで、持続可能な農業は、資源をより効率的に使用する循環型経済の発展に貢献することができる。したがって、グリーンアンモニア市場と持続可能な農業は相互に関連しており、一方の成長が他方の成長を支えている。持続可能な農業の実践とグリーンアンモニア市場の発展を促進することで、欧州は持続可能な開発を促進し、気候変動と資源枯渇という世界的な課題に取り組む上で主導的な役割を果たすことができる。したがって、欧州のグリーンアンモニア市場は、農家による持続可能な肥料や製品に対する需要を満たすために、今後一定期間、目覚ましい市場シェアを維持することになる。
政府の積極的な取り組みが欧州グリーンアンモニア市場の需要を牽引
EUのグリーン・アンモニア計画には、風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギー源の開発を支援し、電解プロセスの動力源として利用するなどの取り組みが含まれている。第二に、グリーン・アンモニア製造の効率向上とコスト削減のための研究開発に資金を提供する。さらにEUは、農業および運輸部門におけるグリーンアンモニアの利用を促進する。これらとは別に、欧州連合はグリーンアンモニアをエネルギー・気候政策の重要な構成要素とすることを約束する。研究開発に投資し、再生可能エネルギー源の開発を支援することで、EUはよりクリーンで持続可能な未来への道を切り開こうとしている。グリーンアンモニア技術が進化・改善を続けるにつれ、欧州のエネルギーおよび気候に関する目標を達成する上で、グリーンアンモニアが果たす役割はますます大きくなっていくだろう。
最近の動き
- 2023年2月、CEPSA EP SAとFertiberia SAは、ウエルバでのグリーン水素生産を促進し、産業を脱炭素化するための戦術的提携を結んだ。この提携により、Fertiberia SAはグリーン・アンモニア生産の成長を加速させることができる。
- ティッセンクルップを中心とする企業コンソーシアムは、ドイツのデュイスブルク市に新プラントの建設を計画しており、2025年の操業開始を目指している。このプラントの生産能力は日産1,000トンのグリーン・アンモニアで、ヨーロッパ最大級のグリーン・アンモニア・プラントとなる。グリーン・アンモニアは、風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーを利用して生産され、従来のアンモニア生産方法と比べて温室効果ガスの排出量が大幅に削減される。
市場区分
欧州グリーンアンモニア市場は、生産方法、最終用途、国によって区分される。製造方法に基づき、市場はアルカリ水電解、プロトン交換膜、固体酸化物電解に分けられる。最終用途に基づくと、市場は発電、輸送、肥料、その他に分けられる。
企業プロフィール
Yara International ASA、Haldor Topsoe Holding A/S、ThyssenKrupp AG、Siemens Energy AG、BASF SE、ACME Group、GKN Ammonia Ltd.、Fertiglobe plc、NEL Hydrogen AS、Green Hydrogen Systems A/Sなどが欧州グリーンアンモニア市場の主要企業である。
レポートの範囲
本レポートでは、欧州グリーンアンモニア市場を、業界動向に加えて、以下のカテゴリーに分類しています:
- 欧州グリーンアンモニア市場、製造方法別
o アルカリ水電解
o プロトン交換膜
o 固体酸化物電解
- 欧州グリーンアンモニア市場:最終用途別
o 発電
o 輸送
o 肥料
o その他
- ヨーロッパのグリーンアンモニア市場:国別
o フランス
o ドイツ
o イギリス
o イタリア
o スペイン
o フィンランド
o ギリシャ
o ポルトガル
o ブルガリア
o オランダ
競合他社の状況
企業プロフィール:欧州グリーンアンモニア市場の主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ:
TechSci Research社は、与えられた市場データをもとに、企業固有のニーズに応じたカスタマイズを提供しています。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends
4. Voice of Customer
5. Europe Green Ammonia Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value & Volume
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Production Method (Alkaline Water Electrolysis, Proton Exchange Membrane, and Solid Oxide Electrolysis)
5.2.2. By End Use (Power Generation, Transportation, Fertilizers, Others)
5.2.3. By Country (France, Germany, United Kingdom, Italy, Spain, Finland, Greece, Portugal, Bulgaria, Netherland)
5.2.4. By Company (2022)
5.3. Market Map
5.3.1. By Production Method
5.3.2. By End Use
5.3.3. By Region
5.4. Pricing Analysis
6. France Green Ammonia Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value & Volume
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Production Method
6.2.2. By End Use
7. Germany Green Ammonia Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value & Volume
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Production Method
7.2.2. By Application
8. United Kingdom Green Ammonia Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value & Volume
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Production Method
8.2.2. By Application
9. Italy Green Ammonia Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value & Volume
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Electrolyser Technology
9.2.2. By Application
10. Spain Green Ammonia Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value & Volume
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Electrolyser Technology
10.2.2. By Application
11. Finland Green Ammonia Market Outlook
11.1. Market Size & Forecast
11.1.1. By Value & Volume
11.2. Market Share & Forecast
11.2.1. By Electrolyser Technology
11.2.2. By Application
12. Greece Green Ammonia Market Outlook
12.1. Market Size & Forecast
12.1.1. By Value & Volume
12.2. Market Share & Forecast
12.2.1. By Electrolyser Technology
12.2.2. By Application
13. Portugal Green Ammonia Market Outlook
13.1. Market Size & Forecast
13.1.1. By Value & Volume
13.2. Market Share & Forecast
13.2.1. By Electrolyser Technology
13.2.2. By Application
14. Bulgaria Green Ammonia Market Outlook
14.1. Market Size & Forecast
14.1.1. By Value & Volume
14.2. Market Share & Forecast
14.2.1. By Electrolyser Technology
14.2.2. By Application
15. Netherland Green Ammonia Market Outlook
15.1. Market Size & Forecast
15.1.1. By Value & Volume
15.2. Market Share & Forecast
15.2.1. By Electrolyser Technology
15.2.2. By Application
16. Market Dynamics
16.1. Drivers
16.2. Challenges
17. Market Trends & Developments
17.1. Product Launches
17.2. Merger’s & Acquisitions
17.3. Technological Advancements
18. Europe Green Ammonia Market: SWOT Analysis
19. Porter’s Five Forces Analysis
19.1. Competition in the Industry
19.2. Potential of New Entrants
19.3. Power of Suppliers
19.4. Power of Customers
19.5. Threat of Substitute Products
20. Competitive Landscape
20.1. Business Overview
20.2. Product Offerings
20.3. Recent Developments
20.4. Financials (In Case of Listed Companies)
20.5. Key Personnel
20.6. SWOT Analysis
20.6.1. Yara international ASA
20.6.2. Haldor Topsoe Holding A/S
20.6.3. Thyssenkrup AG
20.6.4. Siemens Energy AG
20.6.5. BASF SE
20.6.6. ACME Group
20.6.7. GKN Ammonia Ltd.
20.6.8. Fertiglobe plc
20.6.9. NEL Hydrogen AS
20.6.10. Green Hydrogen Systems A/S
21. Strategic Recommendations
22. About Us & Disclaimer

 

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Summary

Europe Green Ammonia market is anticipated to grow appreciably at the rate in the forecasted period. The European ammonia sector uses almost 10 billion cubic meters (BCM) of natural gas annually, primarily as a feedstock, to make fertilizers because they play a vital factor in helping guarantee food security for their people.
Green ammonia is an emerging technology that has the potential to revolutionize the energy and agriculture industries by providing a clean and efficient source of energy. The European Union (EU) has recognized the importance of this technology and has set ambitious targets to increase the production and use of green ammonia.
Green ammonia is produced through a process called electrolysis, which uses renewable electricity to split water into hydrogen and oxygen. The hydrogen is then combined with nitrogen to create ammonia, which can be used as a fertilizer or fuel. Unlike conventional ammonia, which is made from fossil fuels and emits greenhouse Green Ammonia, green ammonia is produced using renewable energy and emits no carbon dioxide. As a fuel, green ammonia is a clean source of energy that can be used to power cars, trucks, and ships, as well as generate electricity. In agriculture, green ammonia can be used as a fertilizer, providing plants with the nitrogen they need to grow without the harmful effects of conventional fertilizers. Apart from these, green ammonia can be easily transported and stored, which makes it a versatile energy source. All these factors make the green ammonia market a flourishing market in the upcoming years.
Growing technological Efforts to lessen Climate Change Effects are Market Driving factors.
Climate change is one of the most significant challenges facing the world today, and Europe has been a leader in addressing this challenge by setting ambitious climate targets and promoting the development of clean energy technologies such as green ammonia. Green ammonia is used in different technology for the processing or production of fuels and products. During production, green ammonia emits no carbon dioxide, unlike conventional ammonia production, which is responsible for significant greenhouse gas emissions. By replacing conventional ammonia with green ammonia, Europe can significantly reduce its carbon footprint and help combat climate change. Hence, European Union has also recognized the potential of green ammonia and has set ambitious targets to increase its production and use. The European Union's Green Deal aims to make Europe climate-neutral by 2050 and to reduce greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030. To achieve these goals, the European Union has placed a target of producing 10 million tons of renewable hydrogen by 2030, which will be used to produce green ammonia in Europe. Therefore, the Europe Green Ammonia Market is going to hold an impressive market share to fulfill their sustainability goals.
Growing Demand for Renewable Energy Based Products is Driving the Market Growth
Renewable energy and green ammonia are closely linked in Europe, as the production of green ammonia requires renewable energy sources such as wind and solar power. The development of renewable energy has played a critical role in making green ammonia production more feasible and cost-effective. For the production of green ammonia, wind power is one of the most common sources of renewable energy. Wind turbines can be used to generate electricity to power the electrolysis process used to produce green ammonia. In Europe, countries such as Denmark, Germany, and the Netherlands are leading the way in wind energy production, making them well-positioned to produce green ammonia using wind power. Solar power is another key source of renewable energy used in green ammonia production. Solar panels can be used to generate electricity to power the electrolysis process, and concentrated solar power (CSP) can be used to generate high-temperature heat for the Haber-Bosch process used to produce ammonia. Europe has a significant solar energy potential, particularly in Southern Europe, which could be harnessed for green ammonia production.
Rising Sustainable agriculture and Products are Driving the Market Demand.
Sustainable agriculture and the green ammonia market are closely connected, as green ammonia can be used as a sustainable fertilizer to support sustainable agriculture practices. Sustainable agriculture aims to reduce the environmental impact of agricultural practices while promoting the long-term viability of the agricultural sector. Conventional fertilizers used in agriculture are often produced using fossil fuels, which results in significant greenhouse gas emissions. Green ammonia, on the other hand, is produced using renewable energy and waste streams such as carbon dioxide, resulting in significantly lower greenhouse gas emissions. By using green ammonia as a fertilizer, sustainable agriculture practices can reduce the carbon footprint of the agricultural sector. Furthermore, sustainable agriculture practices aim to maintain and improve soil health, which is critical for crop growth and long-term agricultural sustainability. Green ammonia can contribute to soil health by providing essential nutrients such as nitrogen, which is essential for plant growth. By using green ammonia as a fertilizer, sustainable agriculture practices can improve soil health and promote the long-term viability of agricultural production. Apart from these, green ammonia can be produced using renewable energy and waste streams, creating a closed-loop system that reduces waste and promotes resource efficiency. Sustainable agriculture practices also aim to promote closed-loop systems by reducing waste and promoting resource efficiency. By using green ammonia as a fertilizer, sustainable agriculture practices can contribute to the development of a circular economy in which resources are used more efficiently. Hence, the green ammonia market and sustainable agriculture practices are interconnected, with the growth of one supporting the growth of the other. By promoting the development of sustainable agriculture practices and the green ammonia market, Europe can play a leading role in promoting sustainable development and addressing the global challenges of climate change and resource depletion. Therefore, the Europe Green Ammonia Market is going to hold an impressive market share in the coming period to fulfill the demand for sustainable fertilizer and products by farmers.
Favorable Government Efforts are Driving the Demand for Europe Green Ammonia Market
The EU's plan for green ammonia includes several initiatives, such as they will support the development of renewable energy sources, such as wind and solar power, which will be used to power the electrolysis process. Second, it will provide funding for research and development to improve efficiency and reduce the costs of green ammonia production. Moreover, European Union will promote the use of green ammonia in the agriculture and transport sectors. Apart from these, the European Union is committed to making green ammonia a key component of its energy and climate policies. By investing in research and development and supporting the development of renewable energy sources, the EU is paving the way for a cleaner, more sustainable future. As green ammonia technology continues to evolve and improve, it is likely that it will play an increasingly important role in meeting Europe's energy and climate goals as the strong will of the governments is expected to increase the production and demand of green ammonia in Europe for the forecast period and in the future.
Recent Developments
• In February 2023, CEPSA EP SA and Fertiberia SA formed a tactical alliance to boost green hydrogen production and decarbonize the industry in Huelva. This collaboration will help Fertiberia SA to accelerate the growth of its green ammonia production.
• The consortium of companies led by ThyssenKrupp is planning to build a new plant in the city of Duisburg, Germany, and is expected to begin operations in 2025. The plant will have a production capacity of 1,000 tons of green ammonia per day, making it one of the largest green ammonia plants in Europe. The green ammonia will be produced in the plant using renewable energy sources, such as wind and solar power, and will emit significantly lower greenhouse gas emissions compared to traditional ammonia production methods.
Market Segmentation
Europe green ammonia market is segmented based on the production method, end-use, and country. Based on the production method, the market is divided into alkaline water electrolysis, proton exchange membrane, and solid oxide electrolysis. Based on the end use, the market is divided into power generation, transportation, fertilizers, and others.
Company Profiles
Yara International ASA, Haldor Topsoe Holding A/S, ThyssenKrupp AG, Siemens Energy AG, BASF SE, ACME Group, GKN Ammonia Ltd., Fertiglobe plc, NEL Hydrogen AS, and Green Hydrogen Systems A/S are some of the key players of Europe Green Ammonia Market.
Report Scope:
In this report, Europe Green Ammonia market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends, which have also been detailed below:
• Europe Green Ammonia Market, By Production Method:
o Alkaline Water Electrolysis
o Proton Exchange Membrane
o Solid Oxide Electrolysis
• Europe Green Ammonia Market, By End Use:
o Power Generation
o Transportation
o Fertilizers
o Others
• Europe Green Ammonia Market, By Country:
o France
o Germany
o United Kingdom
o Italy
o Spain
o Finland
o Greece
o Portugal
o Bulgaria
o Netherland
Competitive landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies in Europe Green Ammonia market.
Available Customizations:
With the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company’s specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends
4. Voice of Customer
5. Europe Green Ammonia Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value & Volume
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Production Method (Alkaline Water Electrolysis, Proton Exchange Membrane, and Solid Oxide Electrolysis)
5.2.2. By End Use (Power Generation, Transportation, Fertilizers, Others)
5.2.3. By Country (France, Germany, United Kingdom, Italy, Spain, Finland, Greece, Portugal, Bulgaria, Netherland)
5.2.4. By Company (2022)
5.3. Market Map
5.3.1. By Production Method
5.3.2. By End Use
5.3.3. By Region
5.4. Pricing Analysis
6. France Green Ammonia Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value & Volume
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Production Method
6.2.2. By End Use
7. Germany Green Ammonia Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value & Volume
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Production Method
7.2.2. By Application
8. United Kingdom Green Ammonia Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value & Volume
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Production Method
8.2.2. By Application
9. Italy Green Ammonia Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value & Volume
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Electrolyser Technology
9.2.2. By Application
10. Spain Green Ammonia Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value & Volume
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Electrolyser Technology
10.2.2. By Application
11. Finland Green Ammonia Market Outlook
11.1. Market Size & Forecast
11.1.1. By Value & Volume
11.2. Market Share & Forecast
11.2.1. By Electrolyser Technology
11.2.2. By Application
12. Greece Green Ammonia Market Outlook
12.1. Market Size & Forecast
12.1.1. By Value & Volume
12.2. Market Share & Forecast
12.2.1. By Electrolyser Technology
12.2.2. By Application
13. Portugal Green Ammonia Market Outlook
13.1. Market Size & Forecast
13.1.1. By Value & Volume
13.2. Market Share & Forecast
13.2.1. By Electrolyser Technology
13.2.2. By Application
14. Bulgaria Green Ammonia Market Outlook
14.1. Market Size & Forecast
14.1.1. By Value & Volume
14.2. Market Share & Forecast
14.2.1. By Electrolyser Technology
14.2.2. By Application
15. Netherland Green Ammonia Market Outlook
15.1. Market Size & Forecast
15.1.1. By Value & Volume
15.2. Market Share & Forecast
15.2.1. By Electrolyser Technology
15.2.2. By Application
16. Market Dynamics
16.1. Drivers
16.2. Challenges
17. Market Trends & Developments
17.1. Product Launches
17.2. Merger’s & Acquisitions
17.3. Technological Advancements
18. Europe Green Ammonia Market: SWOT Analysis
19. Porter’s Five Forces Analysis
19.1. Competition in the Industry
19.2. Potential of New Entrants
19.3. Power of Suppliers
19.4. Power of Customers
19.5. Threat of Substitute Products
20. Competitive Landscape
20.1. Business Overview
20.2. Product Offerings
20.3. Recent Developments
20.4. Financials (In Case of Listed Companies)
20.5. Key Personnel
20.6. SWOT Analysis
20.6.1. Yara international ASA
20.6.2. Haldor Topsoe Holding A/S
20.6.3. Thyssenkrup AG
20.6.4. Siemens Energy AG
20.6.5. BASF SE
20.6.6. ACME Group
20.6.7. GKN Ammonia Ltd.
20.6.8. Fertiglobe plc
20.6.9. NEL Hydrogen AS
20.6.10. Green Hydrogen Systems A/S
21. Strategic Recommendations
22. About Us & Disclaimer

 

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2024/12/18 10:27

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