1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の増進採油市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 技術別市場分析
5.5 用途別市場分析
5.6 地域別市場分析
5.7 市場予測
6 技術別市場分析
6.1 熱増進採油技術
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ガス増進採油法
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 化学増進採油法
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 陸上
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 海洋
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 欧州
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 アジア太平洋
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 中東・アフリカ
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 ラテンアメリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
10.1 概要
10.2 研究開発
10.3 原材料調達
10.4 製造
10.5 流通
10.6 最終用途
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 競争環境
12.1 市場構造
12.2 主要プレイヤー
12.3 主要プレイヤーのプロファイル
12.3.1 BASF SE
12.3.2 ハリバートン・コーポレーション
12.3.3 ロイヤル・ダッチ・シェル・ピーエルシー
12.3.4 シュルンベルジェ・リミテッド
12.3.5 シェブロン・フィリップス・ケミカル・コーポレーション
12.3.6 FMCテクノロジーズ社
12.3.7 ナショナル・アルミニウム・カンパニー・リミテッド(NALCO)
12.3.8 プラクサイア社
12.3.9 セキュア・エナジー・サービス社
12.3.10 ザイテル社
12.3.11 エクイノール社
12.3.12 BP社
12.3.13 中国石油化工株式会社(シノペック)
12.3.14 インド石油天然ガス公社
12.3.15 エクソンモービル・コーポレーション
12.3.16 コノコフィリップス
12.3.17 ペトロブラス(Petrobas)S.A.
12.3.18 PJSC ルクオイル石油会社
図2:世界:増進採油市場:売上高(10億米ドル)、2018-2023年
図3:世界:増進採油市場:技術別内訳(%)、2023年
図4:グローバル:石油増進回収市場:用途別内訳(%)、2023年
図5:グローバル:石油増進回収市場:地域別内訳(%)、2023年
図6:グローバル:石油増進回収市場予測:売上高(10億米ドル)、2024-2032年
図7:グローバル:増進採油(熱増進採油)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図8:グローバル:増進採油(熱増進採油)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図9:世界:ガス増進採油(ガス増進採油)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図10:世界:ガス増進採油(ガス増進採油)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図11:グローバル:石油増進回収(化学的増進回収)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図12:グローバル:石油増進回収(化学的増進回収)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図13:世界:増進採油(その他技術)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図14:世界:増進採油(その他技術)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図15:世界:増進採油(陸上)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図16:世界:増進採油(陸上)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図17:グローバル:増進採油(海洋)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図18:グローバル:増進採油(海洋)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図19:北米:増進採油市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図20:北米:増進採油市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図21:欧州:増進採油市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図22:欧州:増進採油市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図23:アジア太平洋地域:増進採油市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図24:アジア太平洋地域:増進採油市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図25:中東・アフリカ:増進採油市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図26:中東・アフリカ:増進採油市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図27:ラテンアメリカ:増進採油市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図28:ラテンアメリカ:増進採油市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図29:グローバル:増進採油産業:SWOT分析
図30:グローバル:増進採油産業:バリューチェーン分析
図31:グローバル:増進採油産業:ポーターの5つの力分析
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Enhanced Oil Recovery Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Technology
5.5 Market Breakup by Application
5.6 Market Breakup by Region
5.7 Market Forecast
6 Market Breakup by Technology
6.1 Thermal-Enhanced Oil Recovery
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Gas-Enhanced Oil Recovery
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Chemical-Enhanced Oil Recovery
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Onshore
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Offshore
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Europe
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Asia Pacific
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Middle East and Africa
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Latin America
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
10.1 Overview
10.2 Research and Development
10.3 Raw Material Procurement
10.4 Manufacturing
10.5 Distribution
10.6 End-Use
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Competitive Landscape
12.1 Market Structure
12.2 Key Players
12.3 Profiles of Key Players
12.3.1 Basf Se
12.3.2 Halliburton Corporation
12.3.3 Royal Dutch Shell Plc
12.3.4 Schlumberger Ltd.
12.3.5 Chevron Phillips Chemical Corporation
12.3.6 Fmc Technologies Inc.
12.3.7 National Aluminium Company Limited (NALCO)
12.3.8 Praxair Inc.
12.3.9 Secure Energy Services Inc.
12.3.10 Xytel Corporation
12.3.11 Equinor ASA
12.3.12 BP Plc
12.3.13 China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
12.3.14 Oil and Natural Gas Corporation Ltd
12.3.15 ExxonMobil Corporation
12.3.16 ConocoPhillips
12.3.17 Petroleo Brasileiro (Petrobas) S.A.
12.3.18 PJSC Lukoil Oil Company
| ※参考情報 原油増進回収(EOR)は、既存の油田からさらに多くの原油を回収するための技術やプロセスを指します。EORは通常、初期の採掘方法では回収できない残留油を抽出するために用いられます。これにより、経済的に効率的な方法で石油資源を最大限に活用することが可能になります。 EORにはいくつかの種類がありますが、大きく分けて三つの主要な技術が一般的に利用されています。第一は、熱的増進回収(Thermal Recovery)です。この方法では、油層に蒸気を注入して温度を上昇させ、原油の粘性を低下させることにより、流動性を向上させます。主にサンドオイルの多い地域で用いられ、サーキュレーションと呼ばれる過程を通じて、油層の温度が高まることで、より多くの原油を回収することができます。 第二は、ガス増進回収(Gas Injection)です。この手法では、二酸化炭素(CO2)やメタン、窒素などのガスを油層に注入します。これにより、油とガスの溶解が進み、原油がより流動的になり、効率的に回収できます。特に二酸化炭素を利用したEORは、温室効果ガスの削減にも寄与するため、環境に優しい側面も持っています。 第三は、化学的方法(Chemical EOR)です。この方法では、界面活性剤やポリマーなどの化学薬品を使用して、原油と水の界面を低下させることで、より多くの原油を回収することができます。この技術は、特定の油田の特性に応じてカスタマイズされることが多く、コストと効果のバランスを考慮しながら進められます。 EORの用途は多岐にわたります。主に、経済的に枯渇した油田の再活性化、資源の最大限の利用、採掘コストの削減などがあります。特に、エネルギー需要が高まる中で、原油の可採埋蔵量を増加させる必要性が高まっているため、EORはますます重要な役割を果たしています。また、EOR技術を活用することで、廃棄ガスの効果的な処理にも繋がります。 関連技術としては、地質調査や油層評価、流体動力学のモデリング、プロセス制御技術などが挙げられます。これにより、油田の埋蔵量や流体の特性を正確に把握し、最適なEOR戦略の選定が可能になります。また、近年ではデジタル技術やセンサー技術を活用した自動化が進んでおり、データ駆動型のアプローチが採用されています。これにより、EORプロセスの効率が向上し、より正確な予測が可能になっています。 EORの導入にあたっては、初期投資が必要であり、その回収には時間がかかることがあります。しかし、将来的な利益を見越して長期的な視点で投資を行うことが重要です。また、EOR技術は環境への配慮が重要視される中で、持続可能なエネルギー開発の一環として位置づけられています。そのため、技術の進化が期待される分野でもあり、継続的な研究開発が進められています。 以上のように、原油増進回収(EOR)は、石油資源の効率的な利用を追求するための重要な技術であり、今後もその進化とともに様々な場面で活用されることが期待されています。 |

