| 【英語タイトル】Pyrolysis Oil Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
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 | ・商品コード:MOR23MR016
・発行会社(調査会社):Mordor Intelligence
・発行日:2026年2月 ・ページ数:120
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
・調査対象地域:中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ、モロッコ
・産業分野:化学・材料
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❖ レポートの概要 ❖
| ピロリシスオイルレポートは、原材料(廃プラスチック、廃タイヤ、バイオマス、その他)、用途(燃料および化学製品)、および地域(アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東およびアフリカ)によってセグメント化されています。市場予測は、価値(USD)で提供されています。 |
### パイロリシスオイル市場の規模とシェア
#### 市場概要
**調査期間**
2025年 – 2031年
**市場規模(2026年)**
17.5億米ドル
**市場規模(2031年)**
36.8億米ドル
**成長率(2026年 – 2031年)**
年平均成長率(CAGR)16.04%
**最も成長が早い市場**
アジア太平洋地域
**最大の市場**
ヨーロッパ
**市場集中度**
中程度
**主要プレーヤー**
*免責事項:主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。*
画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。
#### パイロリシスオイル市場分析
Mordor Intelligenceによると、パイロリシスオイル市場は、2025年の15.1億米ドルから2026年には17.5億米ドルに成長し、2031年には36.8億米ドルに達する見込みです。この成長は、2026年から2031年の間に16.04%のCAGRで進行すると予測されています。プラスチック廃棄物に対する規制の強化、循環経済の義務、精製所の共同処理の進展が需要を加速させており、寛大なカーボンクレジット制度がプラントの経済性を改善しています。ヨーロッパのイノベーションファンドや日本のNEDOプログラムからの戦略的資金提供が、競争バランスを政策支援のある地域にシフトさせる能力の追加を支えています。生産者は、資本支出を削減し、確実なオフテイクを確保するために、精製業者との垂直統合を追求しています。また、技術ライセンサーは、収率を改善し、排出量を削減するマイクロ波支援または超臨界ルートの商業化を急いでいます。同時に、特に多環芳香族炭化水素(PAH)の管理が重要な運用上の障害となっており、仕様に基づく顧客が受け入れ基準を厳格化しています。
#### 主要な報告の要点
– **原材料別**:廃プラスチックは2025年に58.90%のパイロリシスオイル市場シェアを占め、2031年までに16.76%のCAGRで拡大しています。
– **用途別**:燃料は2025年に93.85%のパイロリシスオイル市場規模を占め、2031年までに16.22%のCAGRで進展します。
– **地域別**:2025年にはヨーロッパが33.70%の収益シェアを持ち、アジア太平洋地域は2031年までに最も早い17.70%のCAGRを見込んでいます。
*注:この報告書の市場規模と予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年時点での最新のデータと洞察で更新されています。*
### グローバルパイロリシスオイル市場のトレンドと洞察
#### ドライバー影響分析
– **ドライバー**
– **再生可能および循環燃料代替品に対する需要の高まり**
+4.2%
グローバル、EUおよびカリフォルニアでの早期採用
中期(2-4年)
– **世界的なプラスチック廃棄物規制の強化と禁止**
+3.8%
EU、北アメリカ、アジア太平洋の主要市場
短期(≤ 2年)
– **化学リサイクル投資パイプラインの増加**
+3.1%
北アメリカおよびEU、アジア太平洋地域への波及
中期(2-4年)
– **FCC/水素処理の共同供給による精製所のCAPEX削減**
+2.7%
グローバルな精製ハブ、ガルフコーストおよびロッテルダムに集中
長期(≥ 4年)
– **低炭素パイロリシスオイルのカーボンクレジットの収益化**
+2.9%
カリフォルニア、カナダ、EU市場で確立されたLCFSフレームワーク
短期(≤ 2年)
*出典:Mordor Intelligence*
#### 市場を形成する主要なトレンドを理解する
– **再生可能および循環燃料代替品に対する需要の高まり**
カリフォルニアの低炭素燃料基準は、2030年までに30%の炭素強度削減を目指しており、高価値のクレジットを発行して廃棄物由来のパイロリシスオイルを石油原料と競争させています。カナダのクリーン燃料規制は15%の削減目標を設定し、国内生産に15億米ドルを割り当てて北米の需要を強化しています。同時に、日本のプラスチック資源循環戦略や米国の持続可能な航空燃料税控除が、パイロリシスオイルを直接的な経済的利益を持つ適格な原料として位置付けています。これらの施策は、廃油を環境負債からコンプライアンス基準を満たす脱炭素化商品へと変革しています。
– **世界的なプラスチック廃棄物規制の強化と禁止**
ヨーロッパは2030年までに100%リサイクル可能な包装を義務付け、中国は2025年までに40億トンのバルク固形廃棄物をリサイクルすることを目指しています。これにより、機械的リサイクルを超える処理ルートへの需要が急増しています。カナダの連邦プラスチック登録制度は、2025年9月から施行され、透明な原料追跡を追加し、高品質認証を受けた先進的な施設を優遇します。インドネシアの30%廃棄物削減目標は、原料プールをさらに広げています。これらの規制的な力は、予測可能な長期的な原料供給を提供し、高効率熱分解への投資を促進します。
– **FCC/水素処理の共同供給による精製所のCAPEX削減**
シェルのシンガポールのアップグレーダーは、既存のクラッキングユニットにパイロリシスオイルを直接統合し、新規プラントのコストを回避しています。原油から化学製品への複合施設へのグローバルなシフトは、自然な原料のエントリーポイントを解放し、ENEOSと三菱ケミカルは茨城での超臨界水熱分解による商業規模の共同処理を実証しました。このような統合は、資産の寿命を延ばし、スループットを最大化し、精製業者に即座に低炭素オプションを提供します。
– **低炭素パイロリシスオイルのカーボンクレジットの収益化**
カリフォルニアのLCFSの下で、クレジット価格の上昇条項が基準を厳格化し、低強度の生産者にとっての利益を増加させています。カナダのフレームワークも同様に、クレジットを水素や先進的なバイオ燃料にリンクさせ、適格性を広げています。新興の持続可能な航空燃料の経路は、41-89%の排出削減を記録し、プレミアムクレジットの生成に対する廃油原料の妥当性をさらに検証しています。カーボン収益は、プロジェクトの財務モデルにおいて重要な項目となり、投資回収を加速させています。
#### 制約影響分析
– **制約**
– **保管・輸送中の腐食性と不安定性**
– -2.8%
グローバル、湿度の高い気候での急性の課題
短期(≤ 2年)
– **高いCAPEXとスケールアップ実行リスク**
– -3.4%
新興市場および初めての導入者において
中期(2-4年)
– **PAH/汚染物質の懸念による規制の遅延**
– -2.1%
EUおよび北アメリカでの厳格な環境基準
長期(≥ 4年)
*出典:Mordor Intelligence*
– **保管・輸送中の腐食性と不安定性**
タイヤ由来のオイルは、ベンゾ[a]ピレンなどの多環芳香族炭化水素が10%以上含まれることが多く、ステンレスまたはライニングされたタンクと不活性ガスのブランケティングが必要であり、物流コストが増加します。混合プラスチックオイルは、精製所の触媒を汚染する硫黄、酸素、塩素のレベルが高く、前処理が必要です。生産後の反応は、長距離輸送中に粘度と酸性を変化させ、安定剤と温度管理が必要です。これらの技術的な複雑さは、国境を越えた貿易を制限し、標準化を制約し、グローバルな採用を遅らせています。
– **PAH/汚染物質の懸念による規制の遅延**
EPAの規制40 CFR 721.10939は、パイロリシス製品におけるベンゼンとナフタレンの曝露限度を厳格に設定しており、高額な監視と作業者保護プロトコルを強制しています。カナダが石炭タールや関連する蒸留物を有毒としてリストアップする決定は、高芳香族オイルの分類リスクを高めています。米国における州レベルの基準の違いは、コンプライアンスの経路をさらに複雑にし、許可のタイムラインを延ばし、プロジェクト予算にコストバッファを追加しています。
*私たちの更新された予測は、ドライバー/制約の影響を方向性のあるものとして扱い、加算的なものではありません。改訂された影響予測は、ベースライン成長、ミックス効果、および変動する相互作用を反映しています。*
### セグメント分析
#### 原材料別:廃プラスチックがキャパシティの拡大を支配
廃プラスチックは2025年に58.90%のパイロリシスオイル市場シェアを占めており、このセグメントは2031年までに16.76%のCAGRで成長すると見込まれています。廃プラスチック原料に起因するパイロリシスオイル市場の規模は、世界のプラスチック廃棄物が380万トンを超え、機械的リサイクルが10%未満に停滞する中で増加することが予測されています。
混合プラスチック処理の進展、例えばResonacの60%以上の収率技術やポリプロピレンとバイオマスの共同パイロリシスは、原料準備を簡素化し、選別コストを削減します。タイヤ廃棄物は、2番目に大きな投入群であり、整理された収集の恩恵を受けていますが、高いPAH汚染のために価格割引を受けることがあります。バイオマスストリームは酸素除去の課題に直面しており、高価な水素処理が必要で、即時のスケールアップが制限されています。規制当局が精製所の原料に対する塩素と硫黄の制限を厳しくする中、高純度プラスチックオイルへの需要が高まっており、全体の原料市場の中でプレミアムセグメントが形成されています。
*画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。*
*注:すべての個別セグメントのセグメントシェアは、報告書購入時に利用可能です。*
#### 用途別:燃料が経済的優位性を保持
燃料は2025年に93.85%の収益を占め、2031年までに16.22%のCAGRでリーダーシップを維持し、パイロリシスオイル市場を従来の精製価値チェーンと一致させます。ベンチ試験では、HDPEおよびPP由来のオイルがディーゼルのブレーキ熱効率に匹敵することが示されており、PSオイルはガソリン範囲の揮発性を示し、製品スレートを広げています。
持続可能な航空燃料は、ライフサイクル研究が41-89%の排出削減を報告しているため、最も成長が早いサブアプリケーションとして浮上しており、連邦税控除や航空会社のオフテイク契約を解放しています。化学グレードのオイルは現在需要のわずか6.85%を占めていますが、高価値の経路が増加しています。BioBTXは、20,000トンの廃プラスチックをベンゼン、トルエン、キシレンに変換するグローニンゲンのプラントに8000万ユーロを投資しており、プレミアム芳香族の可能性を示しています。
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*注:すべての個別セグメントのセグメントシェアは、報告書購入時に利用可能です。*
### 地理分析
ヨーロッパは2025年に世界の売上の33.70%を占めており、政策の明確さと専用の資金フローに支えられています。この地域には、LyondellBasellの年間50,000トンのWesselingユニットや、OMVの年間16,000トンのReOilプラントがあり、どちらも焼却に比べて低い炭素フットプリントでスケーラブルな出力を示しています。
アジア太平洋地域は、17.70%のCAGRで最も成長が早い市場であり、日本のNEDO資金、中国の40億トンの廃棄物利用目標、ENEOSと三菱ケミカルの茨城における水熱プラントなどの画期的なプロジェクトによって推進されています。東南アジアも同様に、インドネシアのパートナーであるJGCと丸紅が、増加する海洋プラスチック流入に対処するためにモジュラーPyro-Blueシステムを評価しています。
北アメリカは、長期的なオフテイク契約と堅牢なLCFSクレジット構造を通じて加速する可能性を示しています。ダウは、アリゾナ州の年間180,000トンの複合施設におけるフリーポイントとの供給契約を締結し、NOVA ChemicalsはPlastic EnergyのTacoilプロセスを使用してオンタリオ州に年間66,000トンのキャパシティを追加し、2030年までに30%のリサイクル内容の約束をサポートします。
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### 競争環境
パイロリシスオイル市場は中程度に分散していますが、石油化学大手が技術専門家と提携または買収することで統合に向かっています。技術の差別化が競争優位性を強化しています。Lummus-Resynergiのマイクロ波反応器は、30%以上のエネルギー節約と迅速なモジュラー設置を約束し、パイロットクラスターに1800万米ドルを引き付けています。特許出願は、変動する原料品質を処理するための連続水素化および二重反応器スキームに焦点を当てています。下流の出口を持たない独立開発者は、グリーンフィールドの構築よりもロイヤリティモデルを好むため、ライセンス収入の流れが増加し、統合の軌道をさらに形成しています。
#### パイロリシスオイル業界のリーダー
– Alterra Energy, LLC
– BTG Bioliquids (Green Fuel Nordic Oy)
– Nexus Circular
– Plastic Energy
– Viridor Limited
*免責事項:主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。*
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### 最近の業界動向
– **2024年4月**:ネステは、タイヤ由来のパイロリシスオイルの処理を初めて完了し、高品質の化学原料をプラスチック用に生産しました。
– **2024年2月**:ビリダーはQuantafuel ASAを買収し、高度なリサイクルを加速し、2025年までに4つの主要プラスチックで完全な循環性を達成します。
– **2024年1月**:ニュー・ホープ・エナジーは、テキサス州ラポートでポリプロピレンポリマーの生産を可能にする数年にわたる原料契約をTotalEnergiesと締結しました。
パイロリシスオイル産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 再生可能および循環型燃料代替品の需要増加
4.2.2 世界的なプラスチック廃棄物規制と禁止の強化
4.2.3 化学リサイクルへの投資パイプラインの増加
4.2.4 FCC / 水素処理の共同供給が精製所のCAPEXを削減
4.2.5 低炭素パイロリシスオイルのカーボンクレジットの貨幣化
4.3 市場の制約
4.3.1 保管/輸送中の腐食性と不安定性
4.3.2 高いCAPEXとスケールアップの実行リスク
4.3.3 PAH/汚染物質に関する懸念が規制の遅延を引き起こす
4.4 バリューチェーン分析
4.5 ポーターの5つの力
4.5.1 供給者の交渉力
4.5.2 買い手の交渉力
4.5.3 新規参入者の脅威
4.5.4 代替製品およびサービスの脅威
4.5.5 競争の程度
5. 市場規模と成長予測(価値)
5.1 原材料別
5.1.1 廃プラスチック
5.1.2 廃タイヤ
5.1.3 バイオマス
5.1.4 その他
5.2 アプリケーション別
5.2.1 燃料
5.2.2 化学品
5.3 地域別
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 マレーシア
5.3.1.6 タイ
5.3.1.7 インドネシア
5.3.1.8 ベトナム
5.3.1.9 その他のアジア太平洋地域
5.3.2 北アメリカ
5.3.2.1 アメリカ合衆国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 イギリス
5.3.3.3 フランス
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 スペイン
5.3.3.6 北欧諸国
5.3.3.7 トルコ
5.3.3.8 ロシア
5.3.3.9 その他のヨーロッパ
5.3.4 南アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 コロンビア
5.3.4.4 その他の南アメリカ
5.3.5 中東およびアフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 ナイジェリア
5.3.5.4 カタール
5.3.5.5 エジプト
5.3.5.6 アラブ首長国連邦
5.3.5.7 モロッコ
5.3.5.8 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
6.4 企業プロフィール(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 アジリックス
6.4.2 アルテラエナジー LLC
6.4.3 アービオスバイオテック
6.4.4 バイオエナジー AE コート・ノール
6.4.5 BTGバイオリキッズ(グリーンフューエルノルディック Oy)
6.4.6 ケリーグループ plc
6.4.7 ニューエナジー Kft.
6.4.8 ニューホープエナジー
6.4.9 ネクサスサーキュラー
6.4.10 プラスチックエナジー
6.4.11 パイロセル(セトラ)
6.4.12 スカンジナビア環境システム AB
6.4.13 トライデントフューエルズ Pty Ltd
6.4.14 トウェンス
6.4.15 ヴィリドールリミテッド
7. 市場機会
Table of Contents for Pyrolysis Oil Industry Report
1. Introduction
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. Research Methodology
3. Executive Summary
4. Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Rising demand for renewable and circular fuel substitutes
4.2.2 Stricter plastic-waste regulations and bans worldwide
4.2.3 Rising chemical-recycling investment pipelines
4.2.4 FCC / hydro-processing co-feeding lowers refinery CAPEX
4.2.5 Carbon-credit monetisation for low-carbon pyrolysis oil
4.3 Market Restraints
4.3.1 Corrosivity and instability during storage/transport
4.3.2 High CAPEX and scale-up execution risk
4.3.3 PAH/contaminant concerns triggering regulatory delays
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Porter's Five Forces
4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
4.5.2 Bargaining Power of Buyers
4.5.3 Threat of New Entrants
4.5.4 Threat of Substitute Products and Services
4.5.5 Degree of Competition
5. Market Size and Growth Forecasts (Value)
5.1 By Raw Material
5.1.1 Waste Plastics
5.1.2 Waste Tires
5.1.3 Biomass
5.1.4 Others
5.2 By Application
5.2.1 Fuels
5.2.2 Chemicals
5.3 By Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Malaysia
5.3.1.6 Thailand
5.3.1.7 Indonesia
5.3.1.8 Vietnam
5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Spain
5.3.3.6 Nordic Countries
5.3.3.7 Turkey
5.3.3.8 Russia
5.3.3.9 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Colombia
5.3.4.4 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Nigeria
5.3.5.4 Qatar
5.3.5.5 Egypt
5.3.5.6 United Arab Emirates
5.3.5.7 Morocco
5.3.5.8 Rest of Middle-East and Africa
6. Competitive Landscape
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
6.4.1 Agilyx
6.4.2 Alterra Energy, LLC
6.4.3 Arbios Biotech
6.4.4 Bioenergy AE Côte-Nord
6.4.5 BTG Bioliquids (Green Fuel Nordic Oy)
6.4.6 Kerry Group plc
6.4.7 New Energy Kft.
6.4.8 New Hope Energy
6.4.9 Nexus Circular
6.4.10 Plastic Energy
6.4.11 Pyrocell (Setra)
6.4.12 Scandinavian Enviro Systems AB
6.4.13 Trident Fuels pty ltd
6.4.14 Twence
6.4.15 Viridor Limited
7. Market Opportunities
※参考情報
ピロリシスオイルとは、有機物を高温で無酸素環境下で熱分解するプロセス、すなわちピロリシスによって生成される液体のことです。このプロセスでは、生物由来の素材や廃棄物などが原料として使用されます。ピロリシスオイルは、燃料や化学原料としての利用が期待され、多様なアプリケーションがあります。
ピロリシスオイルの種類には、主に木材や農業廃棄物、プラスチックなどの原料に基づくものがあります。これらの原料によって、生成されるオイルの特性や組成は異なります。例えば、木材を原料とする場合、オイルは芳香族化合物やフェノール類を豊富に含むことが多いです。一方、プラスチックから得られるピロリシスオイルは、より多くの炭化水素を含む傾向があります。このように、原料の種類によってピロリシスオイルの用途や特性が変化するので、原料選びが重要になります。
ピロリシスオイルの用途は広範囲にわたります。主な用途の一つは、燃料としての利用です。従来の化石燃料に代わる再生可能エネルギー源として注目されており、ボイラーや発電所などで燃焼させることでエネルギーを生み出すことができます。また、ピロリシスオイルは、化学原料としても利用されることがあります。特に、化学合成の原料として重要な芳香族化合物やアルコール類、さらにはプラスチック産業において原料として使用されることがあります。
ピロリシスプロセスの中で生成される副産物も、また興味深いものです。ピロリシス時にはガスや炭も生成されます。生成されたガスは、さらなるエネルギー源として利用でき、炭は土壌改良材やカーボン素材としての利用が進められています。つまり、ピロリシスプロセスは、オイルのみならず、様々な価値のある素材を同時に生み出すことができるのです。
関連技術としては、ピロリシス装置の進化が挙げられます。最近の技術では、プロセスの効率を高めるための新しい反応器や熱管理システムが開発されています。また、プロセス条件を最適化するためのコンピュータシミュレーション技術も進化しています。これにより、原料の特性に応じた最適な運転パラメータを導き出し、収率や品質を向上させることが可能となっています。
環境への配慮も重要な要素です。ピロリシスは、廃棄物処理の手段としても注目されており、特にプラスチック廃棄物の処理においては、その可能性が大いに期待されています。従来の埋立処理や焼却処理に代わって、ピロリシスを用いることで資源としての再利用が促進されるため、循環型社会の実現に寄与することができます。
ピロリシスオイルは、再生可能エネルギーや資源循環の観点から、今後ますます重要性が増すと考えられています。持続可能なエネルギー供給や廃棄物処理への貢献が期待される中で、技術開発や新たな利用法が模索され続けています。こうした背景から、ピロリシスオイルは今後のエネルギー問題の解決に向けた鍵となる存在であると言えるでしょう。私たちの生活や産業において、その役割はさらに拡大していくと期待されます。 |