グローバル合成ガス誘導体市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測(2025年 – 2030年)

【英語タイトル】Syngas Derivatives Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2025 - 2030)

Mordor Intelligenceが出版した調査資料(MOR23MR126)・商品コード:MOR23MR126
・発行会社(調査会社):Mordor Intelligence
・発行日:2025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、イギリス、フランス、イタリア、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ、サウジアラビア
・産業分野:化学・材料
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❖ レポートの概要 ❖

シンガス派生物市場レポートは、業界を主要成分(メタノール、ジメチルエーテルなど)、派生物(ホルムアルデヒド、メタノールからオレフィン(MTO)/メタノールからプロピレン(MTP)など)、用途(エアゾール製品、LPGブレンドなど)、最終ユーザー産業(農業、繊維など)、および地理(アジア太平洋、北米など)に分けています。

シンガス誘導体市場の規模とシェア

### 研究期間
– **2019年 – 2030年**

### 予測データ期間
– **2025年 – 2030年**

### 歴史的データ期間
– **2019年 – 2023年**

### 年平均成長率 (CAGR)
– **9.00%**

### 最も成長が早い市場
– **北アメリカ**

### 最大の市場
– **アジア太平洋地域**

### 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。

### シンガス誘導体市場分析(モルダーインテリジェンスによる)
シンガス誘導体市場は、予測期間中に9%のCAGRを記録することが期待されています。短期的には、環境規制の強化やクリーンテクノロジーの出現がシンガス及びその誘導体の需要増加に寄与しています。世界中で高い汚染レベルが問題視されているため、多くの国の政府は市民にクリーンテクノロジーの導入を促しています。これらの概念や活動は、成長に関してグローバル市場の明るい未来に寄与する可能性があります。また、シンガス及びその誘導体に関する研究開発(R&D)イニシアティブも、ビジネスの発展に寄与することが期待されています。企業は収益を増やすためにR&Dに多大な投資を行っており、これにより長期的にはグローバル市場が活性化し、予測期間中の市場成長を促進するでしょう。

しかし、シンガス及びその誘導体市場の成長には、相当な資本コストや、最先端のガス化技術を用いた操業プラントの構築に必要な時間などの障害も存在します。それにもかかわらず、急速な都市化、インフラ開発、石油・ガス産業における発見は、全体的な産業成長を支える重要な要因であり、予測期間中に大きな可能性を提供しています。

収益に関して、アジア太平洋地域は予測期間中にグローバル市場を支配し、世界のシンガス誘導体市場において最大の市場シェアを持つと予測されています。

**注:** 本報告書の市場規模と予測値は、モルダーインテリジェンス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1月時点での最新のデータとインサイトで更新されています。

### グローバルシンガス誘導体市場のトレンドとインサイト

#### 交通燃料が重要な市場シェアを占める
予測期間中、交通燃料セグメントは10.3%のCAGRで成長する見込みです。航空業界が化石燃料から持続可能なエネルギーへ移行する中で、パワー・トゥ・リキッド(PtL)燃料は実用的な選択肢として浮上する可能性があります。これにより、温室効果ガスの排出が最大100%削減されることが期待されています。

PtL燃料は、燃料合成とメタノールからジェット燃料への変換という2つの基本的なプロセスによって生成されます。これらのプロセスは、炭素一酸化物と水素の混合物であるシンガスの生成を必要とします。シンガスは、共同電解または逆水素ガスシフトを用いて生成されることがあります。共同電解プロセスは、別々の水素生成を必要とせず、シンガスを一段階で生成します。一方、RWGS(逆水素ガスシフト)は、シンガスを生成するために再生可能または低炭素の水素を前提条件として必要とします。

共同電解がシンガス生成の段階として成熟すれば、RWGSに対していくつかの利点を持つことになります。これには、共同水素とシンガス生成段階からのコスト削減による燃料生産コストの低下が含まれます。共同電解は、熱回収や燃料合成段階との統合により、より効率的なプロセスになる可能性があります。これらの2つのアプローチに加えて、いくつかの企業が新しい技術の実験を行っており、潜在的に画期的な技術の開発が進められています。

低炭素および再生可能な水素生成の進展は、PtLバリューチェーンの成熟にも重要です。水素のレベル化コストを1kgあたり1ドル未満に引き下げることができれば(再生可能エネルギーの投入を含むが、輸送および配布は除く)、PtLのコストはトンあたり1,200ドルから1,800ドルに低下し、2030年までに平均価格が40%削減されることになります。これは依然として化石ジェット燃料より高価ですが、代替の持続可能な航空燃料(SAF)よりは手頃です。

低炭素水素は、主に天然ガスからの炭素捕捉と貯蔵を通じて生成される「青色水素」として知られています。一方、再生可能または「緑色水素」は再生可能エネルギーから生成されます。低炭素水素は現在、再生可能水素よりも安価であり、PtLのスケーリングを加速するための移行技術として使用できます。

低炭素水素が生産コストを引き下げたとしても、PtLの生成にはCO2を2回吸収する必要があります。すなわち、水素生成プロセスと燃料合成段階の両方でCO2を吸収する必要があります。再生可能水素は、長期的なPtL生産のために優先されるべきです。なぜなら、これは効率的ではないからです。

今日および将来において、PtLの投入価格をMWhあたり15ドルから20ドル未満に引き下げるためには、急速なR&Dと予想以上のコスト削減が必要です。年間PtLジェット燃料の生産量は、2025年までに発表された約10万トンから、2035年までに1,000万トンから1,050万トンに拡大することが予測されており、10年間で千倍の増加の可能性があります。PtLの需要を満たすためには、相当な資本が必要であり、2022年から2050年までに3兆ドルから4兆ドルの投資が見込まれています。PtLの資本集約性により、投資家は生産拡大において重要な役割を果たすことになるでしょう。

イギリスのBP(ブリティッシュ・ペトロリアム)によると、2021年の世界の石油消費量は日量9410万バレルに達しました。これは、パンデミックによる移動制限が交通燃料の需要を減少させた前年と比較して6%以上の増加です。これらの要因は、今後数年間にわたって研究対象市場の需要を支えることが期待されます。

### 市場を形成する主要トレンドを理解する
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### アジア太平洋地域が市場を支配
アジア太平洋地域は、市場シェアと市場収益の両方においてシンガス誘導体市場を支配しています。この地域は、予測期間中もその支配を維持する見込みです。

石炭や天然ガスの豊富な埋蔵量、急速な都市化、インフラ開発、石油・ガス産業における発見により、アジア太平洋地域は今後数年間もリーダーシップを維持する可能性が高いです。

CHEManager(Chemdata International)によると、中国は2021年に世界で3番目に大きな化学品輸出国であり、世界の化学品輸出の9.6%を占めています。

米国地質調査所によると、2021年の世界のアンモニア生産量は約1億5000万メトリックトンであり、東アジアが最も多くのアンモニアを生産し、約6460万メトリックトンに達しました。中国は世界最大のアンモニア生産国であり、2021年には39百万メトリックトンの窒素を含むアンモニアを生産したと予測されています。これに続くのはロシア、アメリカ、インドで、いずれも1000万トン以上を生産しています。

国別の年間国際貿易統計(HS)によると、2021年の「メタノール(メチルアルコール)」の輸入額は38.6億ドルに達しました。2020年の中国へのメタノール輸入額は26.8億ドルでしたが、2021年には11.7億ドル増加しました。

中国は現在、年間3300万メトリックトン以上の水素を生産している世界最大の水素生産国です。2022年3月23日、中国当局は2021年から2035年にかけての水素エネルギーの成長計画を発表し、政府はカーボンピークと中立目標に向けて取り組んでいます。

国家発展改革委員会と国家エネルギー局が共同で発表した計画によると、中国は2025年までに比較的完全な水素エネルギー産業の発展システムを実施する予定であり、革新能力が大幅に向上し、核心技術と製造プロセスを本質的に習得することを目指しています。

2025年までに再生可能エネルギーからの水素生産量は10万から20万メトリックトンに達する見込みであり、新たな水素エネルギー消費の重要な要素となり、年間100万から200万メトリックトンの二酸化炭素排出削減を可能にします。

中国は2030年までに、受け入れ可能で秩序ある産業構造を目指し、再生可能エネルギーからの水素生成の普及を進め、カーボンピーク目標のための確固たる支援を提供することを目指しています。

計画によると、2035年までに、終端エネルギー消費における再生可能エネルギーから生成された水素の割合が大幅に増加し、国のグリーンエネルギー革命を支援することになります。

水素は二次エネルギー源であり、大規模に生成するためには一次エネルギーの投入が通常必要です。水素はその源によってグレー、ブルー、グリーンに分類され、グリーン水素は気候中立的に生成される唯一の形態であり、排出削減が可能です。

したがって、上記のすべての要因は、今後アジア太平洋地域におけるシンガス誘導体市場の需要を増加させると予測されています。

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### 競争環境
シンガス誘導体市場は部分的に分散した性質を持っています。市場の主要な製造業者には、BASF SE、CF Industries Holdings, Inc.、Dow Inc.、Shell PLC、SynGas Technology, LLCなどがあります(順不同)。

#### シンガス誘導体産業のリーダー
– BASF SE
– CF Industries Holdings, Inc.
– Dow Inc.
– Shell PLC
– SynGas Technology, LLC

*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
– **2022年10月:** Shellと関西電力は、液体水素供給チェーンに関する協力契約を締結しました。この覚書の下で、Shellと関西は液体水素(LH2)供給チェーンにおける商業的可能性を研究し、ビジネスの脱炭素化を促進します。

– **2022年7月:** Shellは、ヨーロッパ最大の再生可能水素プラントの建設を開始しました。この200 MWの電解槽は、ロッテルダムの港近くのTweede Maasvlakteに建設され、1日あたり最大60,000キロの再生可能水素を生成します。この電解槽のための再生可能エネルギーは、Shellのオフショア風力プロジェクトであるHollandse Kust(Noord)から供給されます。

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

目次 – 合成ガス誘導体産業レポート
1. はじめに
1.1 研究の前提
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. 市場の動向
4.1 ドライバー
4.1.1 環境制約の増加とクリーン技術の出現
4.1.2 合成ガスおよび誘導体の研究開発における取り組み
4.2 制約
4.2.1 最先端のガス化技術を用いた操業プラントの建設に必要な substantial capital costs と時間
4.2.2 その他の制約
4.3 業界バリューチェーン分析
4.4 業界の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 バイヤーの交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
4.4.5 競争の程度
5. 市場セグメンテーション
5.1 主な成分
5.1.1 メタノール
5.1.2 ジメチルエーテル
5.1.3 アンモニア
5.1.4 オキソ化学品
5.1.5 水素
5.2 誘導体
5.2.1 フォルムアルデヒド
5.2.2 メタノールからオレフィン(MTO)/メタノールからプロピレン(MTP)
5.2.3 メチルテルトブチルエーテル(MTBE)/テトラメチルエーテル(TAME)
5.2.4 ジメチルテレフタレート(DMT)
5.2.5 酢酸
5.2.6 ジメチルエーテル(DME)
5.2.7 メチルメタクリレート(MMA)
5.3 アプリケーション
5.3.1 エアロゾル製品
5.3.2 LPGブレンド
5.3.3 発電
5.3.4 交通燃料
5.3.5 アクリレート
5.3.6 グリコールエーテル
5.3.7 アセテート
5.3.8 潤滑剤
5.3.9 樹脂
5.3.10 その他のアプリケーション
5.4 エンドユーザー産業
5.4.1 農業
5.4.2 繊維
5.4.3 鉱業
5.4.4 製薬
5.4.5 冷凍
5.4.6 化学
5.4.7 交通
5.4.8 エネルギー
5.4.9 精製
5.4.10 溶接および金属加工
5.4.11 その他のエンドユーザー産業
5.5 地理
5.5.1 アジア太平洋
5.5.1.1 中国
5.5.1.2 インド
5.5.1.3 日本
5.5.1.4 韓国
5.5.1.5 その他のアジア太平洋地域
5.5.2 北アメリカ
5.5.2.1 アメリカ合衆国
5.5.2.2 カナダ
5.5.2.3 メキシコ
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 ドイツ
5.5.3.2 イギリス
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 イタリア
5.5.3.5 その他のヨーロッパ
5.5.4 南アメリカ
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン
5.5.4.3 その他の南アメリカ
5.5.5 中東およびアフリカ
5.5.5.1 南アフリカ
5.5.5.2 サウジアラビア
5.5.5.3 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 合併と買収、ジョイントベンチャー、コラボレーション、契約
6.2 市場ランキング分析
6.3 主要プレーヤーによる採用戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 エア・リキード グローバル E&C ソリューション
6.4.2 エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ株式会社
6.4.3 BASF SE
6.4.4 CF インダストリーズ ホールディングス株式会社
6.4.5 千代田化工建設株式会社
6.4.6 ダウ株式会社
6.4.7 ゼネラル・エレクトリック社
6.4.8 ハルドル・トプソー A/S
6.4.9 リンデ AG(リンデグループ)
6.4.10 メタネックス株式会社
6.4.11 ニュートリエン株式会社
6.4.12 サソル株式会社
6.4.13 シェル PLC
6.4.14 シーメンス AG
6.4.15 シンガス テクノロジー LLC
6.4.16 シンセシス エナジー システムズ株式会社
6.4.17 テクニップFMC PLC
*リストは網羅的ではありません
7. 市場機会

Table of Contents for Syngas Derivatives Industry Report
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Environmental Constraints, as well as the Emergence of Clean Technologies
4.1.2 Initiatives in Syngas and Derivatives R&D
4.2 Restraints
4.2.1 Substantial Capital Costs and the Time Required to Build an Operating Plant with Cutting-Edge Gasification Techniques
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value-Chain Analysis
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 Primary Constituents
5.1.1 Methanol
5.1.2 Dimethyl Ether
5.1.3 Ammonia
5.1.4 Oxo Chemicals
5.1.5 Hydrogen
5.2 Derivatives
5.2.1 Formaldehyde
5.2.2 Methanol-to-olefins (MTO)/Methanol-to-Propylene (MTP)
5.2.3 Methyl Tert-butyl Ether (MTBE)/ Tertiary Amyl Methyl Ether (TAME)
5.2.4 Dimethyl Terephthalate (DMT)
5.2.5 Acetic Acid
5.2.6 Dimethyl Ether (DME)
5.2.7 Methyl Methacrylate (MMA)
5.3 Application
5.3.1 Aerosol Products
5.3.2 LPG Blending
5.3.3 Power Generation
5.3.4 Transportation Fuel
5.3.5 Acrylates
5.3.6 Glycol Ethers
5.3.7 Acetates
5.3.8 Lubes
5.3.9 Resins
5.3.10 Other Applications
5.4 End-User Industry
5.4.1 Agriculture
5.4.2 Textiles
5.4.3 Mining
5.4.4 Pharmaceutical
5.4.5 Refrigeration
5.4.6 Chemicals
5.4.7 Transportation
5.4.8 Energy
5.4.9 Refining
5.4.10 Welding and Metal Fabrication
5.4.11 Other End-User Industries
5.5 Geography
5.5.1 Asia-Pacific
5.5.1.1 China
5.5.1.2 India
5.5.1.3 Japan
5.5.1.4 South Korea
5.5.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.5.2 North America
5.5.2.1 United States
5.5.2.2 Canada
5.5.2.3 Mexico
5.5.3 Europe
5.5.3.1 Germany
5.5.3.2 United Kingdom
5.5.3.3 France
5.5.3.4 Italy
5.5.3.5 Rest of Europe
5.5.4 South America
5.5.4.1 Brazil
5.5.4.2 Argentina
5.5.4.3 Rest of South America
5.5.5 Middle-East and Africa
5.5.5.1 South Africa
5.5.5.2 Saudi Arabia
5.5.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted By Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Air Liquide Global E&C Solutions
6.4.2 Air Products and Chemicals, Inc.
6.4.3 BASF SE
6.4.4 CF Industries Holdings, Inc.
6.4.5 Chiyoda Corporation
6.4.6 Dow Inc.
6.4.7 General Electric Company
6.4.8 Haldor Topsoe A/S
6.4.9 Linde AG (The Linde Group)
6.4.10 Methanex Corporation
6.4.11 Nutrien Ltd.
6.4.12 Sasol Limited
6.4.13 Shell PLC
6.4.14 Siemens AG
6.4.15 SynGas Technology, LLC
6.4.16 Synthesis Energy Systems, Inc
6.4.17 TechnipFMC PLC
*List Not Exhaustive
7. MARKET OPPORTUNITIES
※参考情報

シンガスは、主に一酸化炭素(CO)と水素(H2)を含むガスの混合物であり、その名は「合成ガス」の略称から由来しています。シンガスは、化石燃料やバイオマス、廃棄物などの熱分解やガス化の過程で生成されます。このシンガスは、様々な化学製品の原料として利用され、シンガス由来の製品群を総称してシンガス誘導品またはシンガス派生物と呼びます。
シンガス誘導品の種類としては、主にメタン、メタノール、アンモニア、合成燃料、さらには各種化学原料が挙げられます。

メタンは、シンガスを通じて最も一般的に生産される製品の一つであり、天然ガスの主要成分でもあります。メタンは、高効率な燃料として広く利用されており、家庭用や工業用のエネルギー源として欠かせない存在です。

メタノールは、シンガスを化学的に変換することによって製造され、溶剤や燃料、合成樹脂、及び化学品の中間体として幅広く使用されます。最近では、再生可能エネルギーを基にしたメタノールの生産にも注目が集まっていますので、サステナビリティの観点からも重要な製品です。

アンモニアは、農業分野での肥料としての利用が主であり、シンガスからの直接合成や他の化学的手法で生産されます。アンモニアは、植物が育つために必要不可欠な窒素源を提供します。また、次世代エネルギーキャリアとしても期待されています。

合成燃料は、シンガスから得られる製品で、ガソリンやディーゼル燃料など、運輸と輸送分野での利用が進んでいます。これにより、再生可能資源を利用した持続可能なエネルギー供給が目指されています。

シンガス誘導品の用途は多岐にわたります。エネルギー源だけでなく、化学工業において重要な原料として利用されています。たとえば、メタノールは化学合成の中間体として、プラスチックや繊維、薬品などの製造に利用され、また液体燃料としても注目されています。

関連技術としては、シンガスの生成、処理、変換に関する技術が存在します。ガス化技術は、固体燃料や液体燃料からシンガスを生成する過程であり、高温・高圧環境下で行われることが一般的です。さらには、触媒を利用してシンガスを高効率に変換する技術も発展しています。また、シンガスのクリーン化技術も重要であり、不純物を除去することで、後の工程における効率を向上させます。

また、シンガスは二酸化炭素の排出を抑制するための重要な技術となり得ます。CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage)技術と組み合わせることにより、温室効果ガスを抑制しつつシンガスの利用を進める道が模索されています。

シンガス誘導品は、クリーンエネルギーの供給や持続可能な産業発展をサポートするための重要な要素として期待されており、今後の研究や技術革新によりその利用範囲はますます広がることでしょう。エネルギー問題や環境問題が叫ばれる現代において、シンガスの利活用はますます重要なテーマとなっていくと考えられます。シンガス誘導品に関連する技術は、未来の持続可能な社会の実現に向けて貢献すると期待される分野です。


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