Taille et part du marché du reformage du méthane à la vapeur, par matière première (gaz naturel, gaz naturel liquéfié, méthanol, charbon) ; Technologie; Utilisation finale – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

  • ID du Rapport: 7208
  • Date de Publication: Feb 21, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037

Reformage du méthane à la vapeur La taille du marché était de 834,2 millions USD en 2024 et devrait atteindre 1,7 milliard USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille du reformage du méthane à la vapeur est évaluée à 882,5 millions USD.

Le marché mondial du reformage du méthane à la vapeur est positionné pour connaître une croissance considérable en raison de l'accent croissant mis sur l'énergie hydrogène propre caractérisée par une faible teneur en carbone et de l'application croissante de l'hydrogène comme système de propulsion actif dans le secteur automobile. Selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, en juin 2021, quatre pays (le Japon, la République populaire de Chine, la Corée et les États-Unis) représentaient environ 90 % des plus de 40 000 véhicules électriques à pile à combustible en circulation dans le monde. Cela a entraîné une demande accrue d'hydrogène de la part de divers secteurs d'utilisation finale.

Actuellement, la majorité de la production d'hydrogène, y compris l'hydrogène bleu, est facilitée par le processus bien établi de reformage de vapeur-méthane. Ce processus utilise de la vapeur à haute température, allant de 700 °C à 1 000 °C, pour générer de l'hydrogène à partir de sources de méthane telles que le gaz naturel. Dans le reformage de méthane à la vapeur, le méthane et la vapeur interagissent avec un catalyseur sous des pressions de 3 à 25 bars (1 bar équivaut à 14,5 psi), ce qui entraîne la production d'hydrogène, de monoxyde de carbone et d'une quantité minimale de dioxyde de carbone.

De plus, alors que les industries et les gouvernements militent en faveur de solutions énergétiques plus propres, les SMR avec captage et stockage du carbone (CSC) sont apparus comme un moyen économique de produire de l'hydrogène bleu à l'échelle industrielle. Les investissements dans la technologie CSC font du SMR une option plus viable pour atteindre les objectifs de décarbonation tout en tirant parti des infrastructures de gaz naturel existantes. Par conséquent, la demande croissante d'hydrogène à faible teneur en carbone entraîne une augmentation de la capacité de production d'hydrogène bleu, ce qui, à son tour, stimule le marché du reformage du méthane à la vapeur.

Région

Production d'hydrogène bleu en 2023 (kilotonnes)

Amérique du Nord

2 091,6

Amérique du Sud et centrale

-

Europe

44.1

Moyen-Orient

621,9

Afrique

-

Asie-Pacifique

1 929,7

Total mondial

4 687,3


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Marché du reformage du méthane à la vapeur : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

  • Élargir l'adoption de l'hydrogène carburant au-delà des industries traditionnelles : bien que l'hydrogène soit utilisé depuis longtemps dans le raffinage, la production d'ammoniac et le traitement chimique, son rôle s'élargit aux transports, à la production d'électricité, au chauffage, etc. L’utilisation directe de l’hydrogène dans les chaudières est sur le point d’augmenter grâce à l’amélioration des protocoles de sécurité et à l’amélioration des infrastructures, ce qui augmente la demande commerciale. De plus, avec moins d'options en matière de carburants à faible teneur en carbone, des industries telles que le transport maritime et l'aviation devraient tirer des avantages significatifs de l'hydrogène en termes d'atteinte des objectifs environnementaux.

    Malgré la consommation d’énergie et les coûts plus élevés associés aux carburants à base d’hydrogène, les récents changements réglementaires destinés à atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone devraient augmenter considérablement les revenus du marché du reformage du méthane à la vapeur. Le marché se développera en raison de la transition des combustibles fossiles vers les sources d’énergie renouvelables et l’hydrogène à faible teneur en carbone et de l’utilisation intensive de ces technologies dans des secteurs tels que les semi-conducteurs. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a rapporté qu'en 2023, la demande d'hydrogène à faibles émissions a augmenté de plus de 10 %, soit moins d'un million de tonnes. Récemment, l'action gouvernementale s'est accrue à travers des outils de développement de marché, des programmes d'incitation et des mandats.
     
  • Progrès récents dans la technologie de reformage du méthane à la vapeur  : les progrès récents dans la catalyse du reformage du méthane à la vapeur incluent le développement de catalyseurs à base de nickel avec une stabilité améliorée, de catalyseurs dopés aux métaux nobles pour une activité plus élevée et de matériaux à base de pérovskite qui offrent une résistance améliorée au frittage et à la désactivation. De plus, les chercheurs ont conçu des couches de lavage ultrafines de catalyseurs Ni/CeO2/ZrO2 sur des monolithes de cordiérite en nid d'abeille, obtenant ainsi des performances exceptionnelles dans le reformage par séchage du méthane.

    Malgré une charge minimale en phase active, ces catalyseurs monolithiques atteignent les limites de conversion thermodynamique à 750 °C sous des vitesses spatiales horaires élevées, maintenant ainsi leur stabilité sur des périodes de fonctionnement prolongées. Ces innovations propulsent le marché du reformage du méthane à la vapeur en améliorant l'efficacité de la production d'hydrogène, en réduisant les coûts et en soutenant la transition vers des solutions énergétiques à faibles émissions de carbone.
     
  • Soutien politique croissant en faveur de la production d'hydrogène : le soutien et le financement du gouvernement pour accroître les capacités de production augmentent parallèlement à la demande d'hydrogène. L'AIE a publié un rapport Global Hydrogen Review 2024 révélant que les développeurs de projets du monde entier ont investi 3,5 milliards de dollars dans des projets d'approvisionnement en hydrogène en cours en 2023. Les projets de construction d'installations d'électrolyse représentaient environ 80 % de ce montant, les projets restants combinant la production d'hydrogène avec le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS).

    Bien que la valeur boursière des sociétés d’hydrogène ait récemment diminué, les start-ups de l’hydrogène ont réussi à lever un total de 3,7 milliards de dollars de capitaux propres en 2023. Cette somme a été dominée par les développeurs de projets pour l’utilisation industrielle de l’hydrogène et les développeurs de technologies pour la production d’hydrogène ; cependant, les transactions réalisées jusqu’à présent en 2024 démontrent une plus grande combinaison de technologies. L'électrolyse par membrane échangeuse d'anions (AEM) et la décomposition catalytique du méthane pour produire de l'hydrogène ont atteint le niveau de maturité technologique (TRL) 7, marquant plusieurs étapes innovantes au cours de l'année précédente. Par conséquent, les politiques gouvernementales favorables alimentent l'expansion du marché du reformage du méthane à la vapeur.

Défis

  • Préoccupations croissantes en matière d'environnement et de santé humaine : la production de grandes quantités de dioxyde de carbone (CO2) en tant que sous-produit est le principal inconvénient du reformage du méthane à la vapeur (SMR). En utilisant de la vapeur comme réactif, SMR décompose l’hydrocarbure méthane en hydrogène et monoxyde de carbone. La réaction de déplacement de l'eau est ensuite utilisée pour décomposer davantage la vapeur et le monoxyde de carbone en hydrogène et dioxyde de carbone. Ensemble, le SMR et d’autres méthodes conventionnelles de production d’hydrogène ont rejeté 900 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère rien qu’en 2020. Cette quantité équivaut aux émissions de plusieurs pays développés. Les émissions de CO2 des SMR peuvent nuire à l'environnement et à la santé humaine en plus de contribuer au changement climatique. En conséquence, de nombreux scientifiques et décideurs recherchent des stratégies pour réduire ou éliminer complètement les émissions de CO2 provenant des SMR et d'autres processus de production d'hydrogène.
     
  • Problèmes de maintenance et de fonctionnement : les activités à haute température peuvent soumettre les équipements à des contraintes thermiques importantes, entraînant une détérioration des matériaux et des besoins de maintenance accrus. Cela inclut le remplacement régulier de composants tels que les échangeurs de chaleur et les tubes réfractaires. De plus, des pannes potentielles pourraient perturber la chaîne d’approvisionnement en hydrogène, soulignant la nécessité de stratégies de maintenance prédictive robustes et de l’utilisation de matériaux durables et résistants à la chaleur. Relever avec succès ces défis nécessite un effort continu pour optimiser les processus visant à maximiser le rendement en hydrogène tout en minimisant les déchets. Cette approche implique non seulement d'améliorer les performances des catalyseurs pour qu'ils fonctionnent efficacement à des températures et des pressions plus basses, mais également de maintenir un contrôle précis de la température, de la pression et des débits de gaz.

Année de base

2024

Année de prévision

2025-2037

TCAC

5,8%

Taille du marché de l'année de base (2024)

834,2 millions de dollars

Taille du marché prévue pour l'année 2037

1,7 milliard de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, NORDIQUE, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)

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Segmentation du reformage du méthane à la vapeur

Matières premières (gaz naturel, gaz naturel liquéfié, méthanol, charbon)

Le segment du gaz naturel devrait dominer environ 41,3 % de part de marché du reformage du méthane à la vapeur d'ici la fin 2037. Étant donné qu'il est facilement accessible, facile à manipuler et qu'il présente un rapport hydrogène/carbone élevé qui réduit la production de sous-produits de dioxyde de carbone (CO2), le gaz naturel est une source d'hydrogène plus abordable que les autres combustibles fossiles. Le reformage du gaz naturel est une méthode de production sophistiquée et bien établie qui s’étend au réseau de distribution par gazoducs. Le méthane (CH4) présent dans le gaz naturel peut être utilisé dans des processus thermiques tels que l'oxydation partielle et le reformage de vapeur-méthane pour créer de l'hydrogène. À l’heure actuelle, l’hydrogène destiné aux voitures électriques à pile à combustible (FCEV) et à d’autres utilisations peut être produit par reformage du gaz naturel bon marché. Il est prévu que la production d'hydrogène à partir du gaz naturel soit à terme complétée par une production à partir d'énergies nucléaires et renouvelables, de charbon (avec captage et stockage du carbone) et d'autres sources d'énergie domestiques à faibles émissions de carbone.

Technologie (reformage à la vapeur, reformage autothermique, oxydation partielle, oxydation partielle catalytique)

Le segment du reformage à la vapeur sur le marché du reformage du méthane à la vapeur devrait gagner une part importante au cours de la période évaluée. Le gaz naturel, principalement le méthane (CH4), est le point de départ du reformage du méthane à la vapeur (SMR), qui est une technologie établie, évolutive et efficace. Avant le reformage, le gaz naturel subit une désulfuration pour éliminer les composés soufrés nocifs. Le SMR peut produire de l’hydrogène à faible teneur en carbone ou bleu lorsqu’il est combiné au captage et au stockage du carbone (CSC) pour gérer les émissions de CO2. De nombreuses industries, en particulier celles du raffinage et de la pétrochimie, utilisent les unités SMR existantes, réduisant ainsi le besoin de nouveaux investissements importants.

Notre analyse approfondie du marché mondial du reformage du méthane à la vapeur comprend les segments suivants :

Matières premières

  • Gaz naturel
  • Gaz naturel liquéfié
  • Méthanol
  • Charbon

Technologie

  • Reformage à la vapeur
  • Reformage autothermique
  • Oxydation partielle
  • Oxydation partielle catalytique

Utilisation finale

  • Produits pétrochimiques
  • Engrais
  • Production d'électricité
  • Production d'hydrogène

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Industrie du reformage du méthane à la vapeur – Synopsis régional

APAC Statistiques de marché

Le marché du reformage du méthane à la vapeur en Asie-Pacifique est sur le point de capter une part des revenus d'environ 35,8 % d'ici la fin 2037. Il existe d'abondantes ressources en gaz naturel dans la région, des pays comme la Chine en possédant des quantités importantes. L’Inde joue également un rôle clé dans l’expansion du marché du reformage du méthane à la vapeur en Asie-Pacifique. L’abondance du gaz naturel constitue une base solide pour le développement de la technologie SMR. En ce qui concerne la transition mondiale vers une économie basée sur l’hydrogène, la région a ouvert la voie. Le reformage du méthane à la vapeur produit de l'hydrogène, essentiel à cette transformation puisqu'il peut être utilisé dans l'industrie, les transports et la production d'électricité. Pour réduire leur dépendance à l'égard des importations, obtenir un avantage concurrentiel sur le marché mondial de l'hydrogène et répondre à l'importance géopolitique de la sécurité énergétique, de nombreux pays asiatiques souhaitent créer leurs propres sources d'hydrogène.

En outre, alors que la Chine s'efforce d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060, l'hydrogène gagne du terrain en tant que source d'énergie clé pour réduire les émissions. Les lignes directrices chinoises en matière de neutralité carbone ont identifié les technologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone et de l’hydrogène à faibles émissions (CCUS) comme principales priorités. L’AIE a annoncé que la Chine a produit environ 33 Mt d’hydrogène en 2020, ce qui représente 30 % de la production mondiale. La position de leader de la Chine résulte de sa part importante du marché chimique international et de sa capacité considérable de raffinage du pétrole, qui sont aujourd’hui les principales sources de la demande d’hydrogène. Par conséquent, le SMR reste la méthode dominante de production d'hydrogène en raison de sa rentabilité et de son infrastructure bien établie.

De plus, l'accent mis par l'Inde sur des solutions énergétiques plus propres a accru la demande d'hydrogène pour la décarbonisation industrielle et comme source potentielle dans les projets d'énergie verte émergents. Les initiatives du gouvernement, telles que la National Green Hydrogen Mission, stimulent les investissements dans les technologies de production d'hydrogène, notamment le reformage du méthane à la vapeur avec captage du carbone. De plus, l'expansion des industries pétrochimiques et de l'ammoniac en Inde alimente la demande de production d'hydrogène rentable, où le SMR reste la technologie leader.

Selon l'Ammonia Energy Association, avec près de 8 % de la production mondiale actuelle, l'Inde est l'un des plus grands producteurs d'ammoniac. Pour produire des engrais comme l'urée, le phosphate diammonique (DAP) et d'autres engrais complexes (OCF), l'Inde a besoin de 17 à 19 millions de tonnes d'ammoniac par an (MTPA). L'ammoniac gris créé par le reformage du gaz naturel est le seul type actuellement fabriqué et utilisé en Inde. En outre, la disponibilité d'infrastructures de gaz naturel et l'augmentation des investissements dans les importations de GNL soutiennent également la croissance du marché.

Analyse du marché nord-américain

Le marché du reformage du méthane à la vapeur en Amérique du Nord devrait détenir une part notable au cours de la période projetée. L’Amérique du Nord regorge de gaz naturel, qui est le principal combustible utilisé dans le reformage du méthane à la vapeur. L’abondance de gaz naturel dans la région rend la production de SMR plus compétitive. Des investissements majeurs sont réalisés dans la construction de SMR et d’autres installations de production d’hydrogène. Les secteurs public et corporatif sont intéressés par le financement de projets liés à la production d’hydrogène et à l’énergie durable. La combinaison des SMR avec des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne peut accroître la durabilité de la production d'hydrogène.

Aux États-Unis, les politiques gouvernementales et les crédits d'impôt soutenant le développement de l'économie de l'hydrogène, ainsi que les investissements dans le captage et le stockage du carbone (CSC) pour réduire les émissions des SMR, stimulent encore davantage l'expansion du marché du reformage du méthane à la vapeur. Par exemple, une nouvelle incitation sur 10 ans pour un crédit d’impôt pour la production d’hydrogène propre pouvant aller jusqu’à 3,00 USD par kilogramme est créée dans le cadre du crédit d’impôt pour la production d’hydrogène propre. De plus, en vertu de l'article 48, les projets peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à l'investissement allant jusqu'à 30 %. L’intensité carbone détermine le montant du crédit qui peut être accordé, avec un maximum de quatre kilos d’équivalent CO2 par kilogramme de H2. Le crédit offre une incitation à quatre niveaux qui varie en fonction de l'intensité carbone du parcours de production d'hydrogène. De plus, les progrès des infrastructures de distribution et de stockage de l'hydrogène, ainsi que les collaborations entre les secteurs public et privé, alimentent la demande de technologie SMR dans le pays.

De même, l'engagement du Canada à réduire les émissions de carbone et à passer à une économie de l'hydrogène, notamment grâce à la production d'hydrogène bleu avec captage et stockage du carbone (CSC), stimule les investissements dans la technologie SMR. En outre, le gouvernement du Canada a indiqué que pour développer cette possibilité d'énergie propre, plus de 100 milliards USD d'investissements potentiels ont été exprimés dans les quelque 80 projets de production d'hydrogène à faible émission de carbone qui ont été divulgués.

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Entreprises dominant le marché du reformage du méthane à la vapeur

    Pour améliorer l'efficacité et la rentabilité du reformage du méthane à la vapeur, les principaux acteurs du marché du reformage du méthane à la vapeur ont investi dans l'innovation et mené des recherches et développements. En plus d'élargir leur offre de produits et de services pour toucher un plus large éventail de consommateurs, les principaux concurrents sur le marché du méthane à la vapeur tentent de gagner des parts de marché dans le reformage du méthane à la vapeur grâce à des collaborations, des fusions et des acquisitions.

    • Messer SE & Société KGaA
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie commerciale
      • Offres de produits clés
      • Performances financières
      • Indicateurs de performances clés
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Caloric Anlagenbau GmbH
    • Air Products and Chemicals, Inc.
    • MAIRE S.p.A.
    • John Wood Group PLC
    • Linde plc
    • Plug Power Inc.
    • Air Liquide S.A.
    • Worthington Enterprises, Inc.
    • Praxair, Inc.

In the News

  • En octobre 2024, MAIRE a annoncé que Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company (BSR) avait attribué à NEXTCHEM (Sustainable Technology Solutions), par l'intermédiaire de sa filiale KT Tech, concédant de licence pour les technologies de l'hydrogène, la licence et le package de conception de processus (PDP) pour une nouvelle unité de production d'hydrogène dans le cadre du projet plus vaste de modernisation et d'expansion de la raffinerie vietnamienne de Dung Quat.
  • En avril 2022, Wood a présenté sa technologie innovante de reformage du méthane à la vapeur (SMR), qui réduit les émissions de CO2 de 95 % par rapport à une usine de fabrication d'hydrogène standard. Cette technique s'attaque aux inefficacités dans les domaines de l'énergie, de la production de chaleur et des processus industriels, qui représentent collectivement plus de la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Crédits des auteurs:   Dhruv Bhatia


  • Report ID: 7208
  • Published Date: Feb 21, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2024, la taille de l’industrie du reformage du méthane à la vapeur dépassait 834,2 millions de dollars.

La taille du marché du reformage du méthane à la vapeur devrait dépasser 1,7 milliard de dollars d’ici la fin de 2037, avec un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision, c’est-à-dire entre 2025 et 2037.

Les principaux acteurs du marché sont Messer SE & Co. KGaA, Caloric Anlagenbau GmbH, Air Products and Chemicals, Inc., MAIRE S.p.A., John Wood Group PLC, Linde plc, Plug Power Inc., Air Liquide S.A., Worthington Enterprises, Inc., Praxair, Inc. et d'autres.

Le segment du gaz naturel devrait atteindre une part/taille de 41,3 % au cours de la période 2025-2037.

Le secteur du reformage du méthane à la vapeur en Asie-Pacifique devrait détenir une part de 35,8 % d’ici la fin de 2037.
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