世界の直接空気回収技(DAC)市場2024-2030:技術別(固体DAC(S-DAC)、非固体DAC(L-DAC)、電気化学DAC(E-DAC))、用途別、地域別

【英語タイトル】Direct Air Capture Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology (Solid-DAC (S-DAC), Non-Solid-DAC (L-DAC), Electrochemical-DAC (E-DAC)), By Application, By Region, And Segment Forecasts, 2024 - 2030

Grand View Researchが出版した調査資料(GRV24OTB173)・商品コード:GRV24OTB173
・発行会社(調査会社):Grand View Research
・発行日:2024年9月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:110
・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8営業日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー
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❖ レポートの概要 ❖

直接空気回収技(DAC)の市場規模と動向
世界の直接空気回収技の市場規模は、2023年に6,100万米ドルと推定され、2024年から2030年にかけて61.0%のCAGRで成長する見込みです。直接空気回収技(DAC)市場成長の主な原動力は、気候変動の緩和に対する世界的な意識の高まりと緊急性です。世界中の政府、産業界、組織は、地球温暖化の主要な要因の1つである大気中のCO₂レベルを削減する差し迫った必要性を認識しています。パリ協定の目標が今世紀半ばまでに排出量ネットゼロを目指す中、DAC技術は大気中のCO₂を直接回収することで実行可能な解決策を提供し、それを貯蔵または再利用することで、二酸化炭素排出量の相殺に大きく貢献します。

世界中の政府は、より広範な脱炭素戦略の一環として、DAC技術を支援する政策を実施しています。例えば、炭素税やキャップ・アンド・トレード・プログラムなどの炭素価格決定メカニズムにより、DACは排出量を相殺しようとする産業にとって魅力的な選択肢となっています。さらに、DAC技術の研究、開発、拡大を奨励するための補助金や助成金の導入も進んでいます。例えば米国では、45Q奨励金などの税額控除が、炭素管理計画の一環としてDACへの投資を企業に促しています。

ダイレクト・エア・キャプチャーの世界市場レポート・セグメンテーション

本レポートでは、2018年から2030年にかけての世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査の目的のため、Grand View Research社は直接空気回収技市場レポートを技術、用途、地域に基づいて区分しています:

– 技術展望(売上高、百万米ドル、2018年~2030年)
– 固体-DAC(S-DAC)
– 非固体-DAC(L-DAC)電気化学-DAC(E-DAC)
– アプリケーションの展望(収益、百万米ドル、2018年~2030年)
– 炭素回収・貯留(CCS)
– 炭素回収利用貯留(CCUS)
– 地域別展望(収益、百万米ドル、2018~2030年)
– 北米
o 米国
o カナダ
o メキシコ
– 欧州
o ドイツ
イギリス
o イタリア
o スペイン
o フランス
o ロシア
– アジア太平洋
o 中国
o インド
o 日本
o オーストラリア
– 中南米
o ブラジル
o アルゼンチン
– 中東・アフリカ
o サウジアラビア
o 南アフリカ
o アラブ首長国連邦

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❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章 方法論と範囲
1.1. 市場のセグメンテーションと範囲
1.2. 市場の定義
1.3. 情報収集
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次プロジェクトと第三者視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場の策定とデータの視覚化
1.6. データの検証と公開
1.7. 略語一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の見通し、2023年(百万米ドル
2.2. セグメント別見通し
2.3. 競争状況の概要
第3章 直接空気回収市場の変数、トレンド、および範囲
3.1. 市場の系譜の見通し
3.2. 普及率と成長見通しのマッピング
3.3. 業界バリューチェーン分析
3.4. 規制枠組み
3.4.1. 基準とコンプライアンス
3.4.2. 規制の影響分析
3.5. 市場力学
3.5.1. 市場推進要因分析
3.5.2. 市場抑制要因分析
3.5.3. 市場課題分析
3.5.4. 市場機会分析
3.6. 事業環境分析
3.6.1. 業界分析 – ポーターのファイブフォース分析
3.6.2. 業界分析 – ペストル分析
第4章 直接空気回収市場:技術別予測と動向分析
4.1. 技術別動向分析と市場シェア、2023年および2030年
4.2. 固体直接空気回収(S-DAC)
4.2.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル
4.3. 非固体DAC(L-DAC
4.3.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル
4.4. 電気化学式DAC(E-DAC
4.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
第5章 直接空気回収市場:用途別予測と傾向分析
5.1. 用途別動向分析と市場シェア、2023年と2030年
5.2. 炭素回収貯留(CCS
5.2.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
5.3. 二酸化炭素回収利用貯留(CCUS)
5.3.1. 市場予測と見通し、2018年~2030年(百万米ドル)
第6章 直接大気回収市場:地域別予測と傾向分析
6.1. 主な結論
6.2. 地域別動向分析と市場シェア、2023年と2030年
6.3. 北米
6.3.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル
6.3.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル
6.3.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル
6.3.4. 米国
6.3.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.4.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.4.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.5. カナダ
6.3.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.5.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.5.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.6. メキシコ
6.3.6.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.6.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.3.6.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.4. 欧州
6.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.4.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.4. ドイツ
6.4.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.4.2. 市場予測、技術別、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.4.4.3. 市場予測、用途別、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.4.5. 英国
6.4.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.5.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.5.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.6. フランス
6.4.6.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.6.2. 技術別市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.6.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.7. イタリア
6.4.7.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.7.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.4.7.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.4.8. スペイン
6.4.8.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.8.2. 技術別市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.8.3. 用途別市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.9. ロシア
6.4.9.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.9.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.9.3. 用途別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5. アジア太平洋
6.5.1. 市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.2. 技術別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.3. 用途別市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.5.4. 中国
6.5.4.1. 市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.5.4.2. 技術別市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.5.4.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.5. インド
6.5.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.5.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.5.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.6. 日本
6.5.6.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.6.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.6.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.7. オーストラリア
6.5.7.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.7.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.7.3. 用途別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.6. 中南米
6.6.1. 市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.6.2. 技術別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.6.3. 市場予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.6.4. ブラジル
6.6.4.1. 市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.6.4.2. 市場予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.6.4.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.6.5. アルゼンチン
6.6.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.6.5.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.6.5.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7. 中東およびアフリカ
6.7.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7.4. サウジアラビア
6.7.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7.4.2. 市場予測、技術別、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.7.4.3. 市場予測、用途別、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.7.5. 南アフリカ
6.7.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7.5.2. 技術別市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7.5.3. 用途別市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7.6. UAE
6.7.6.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル
6.7.6.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル
6.7.6.3. 用途別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
第7章 競合状況
7.1. 主要企業および最近の動向と業界への影響
7.2. 主要企業/競合他社の分類(主要イノベーター、市場リーダー、新興企業
7.3. 主要コンポーネントサプライヤーおよびチャネルパートナーの一覧
7.4. 企業別市場シェアおよびポジション分析、2023年
7.5. 企業別ヒートマップ分析
7.6. 競合ダッシュボード分析
7.7. 戦略マッピング
7.7.1. 拡大
7.7.2. コラボレーション/パートナーシップ/契約
7.7.3. 新技術の立ち上げ
7.7.4. 合併および買収
7.7.5. 研究開発
7.7.6. その他
7.8. 企業リスト/企業概要
Climeworks
Carbon Engineering ULC.
Global thermostat
Heirloom Carbon Technologies
Soletair Power
CarbonCapture Inc
Avnos, Inc.
Noya PBC
Skytree
RepAir


※参考情報

直接空気回収技術(DAC)は、大気中から二酸化炭素を直接的に取り除くための手法です。これは気候変動対策の一環として重要視されており、温暖化ガスの排出を抑制し、地球温暖化の進行を遅らせることを目的としています。DACの基本的な考え方は、大気中に存在する二酸化炭素を捕集し、処理することで、炭素を固定し、再利用や貯蔵を行うことです。

DACには主に2つのタイプがあります。第一のタイプは化学吸着型で、これは特定の化合物を使用して大気中の二酸化炭素を吸着する方法です。例えば、氮を含む吸着剤を用いることで、二酸化炭素を選択的に捕集します。その後、吸着剤を加熱することによって、捕集した二酸化炭素を解放し、再利用や貯蔵を行います。

第二のタイプは物理吸着型で、これは物理的なプロセスを利用して大気中の二酸化炭素を捕集します。通常、ゼオライトや活性炭といった材料を用いて、大気中の二酸化炭素分子を集めるのが特徴です。こちらも、吸着した二酸化炭素を加熱や減圧によって再生するプロセスを含みます。これらのタイプは、それぞれに特有のメリットとデメリットがあり、用途に応じて使い分けられています。

DACの用途は多岐にわたります。一つ目は、企業や工場の温室効果ガス排出削減です。特に、化石燃料を使用する業界では、多くの二酸化炭素が発生するため、DACを導入することで、排出量のバランスを取ることができます。また、直接空気回収によって捕集した二酸化炭素は、食品業界や飲料業界で使用されたり、さらには燃料として再利用されることもあります。さらに、特に菅を介して土壌改良や農業の施肥としても活用できることが期待されています。

DACの関連技術には、再生可能エネルギーの活用や、二酸化炭素の貯留技術があります。大気中から捕集した二酸化炭素を効果的に処理するためには、持続可能なエネルギー源を使用することが理想的です。たとえば、太陽光発電や風力発電を併用することで、DACのプロセス自体が環境に優しいものとなります。さらに、捕集した二酸化炭素を地下に貯留する技術も発展しており、地層への注入が成功すれば、長期間にわたって安全に二酸化炭素を保持できます。

また、DACの市場動向も注目されています。政府や機関が温室効果ガスの削減目標を設定し、企業が炭素税やカーボンオフセットに関心を示す中で、DACは新たなビジネスチャンスとして注目されています。これにより、新しい技術の開発や大量生産の効率化が進むことで、DACのコストが低下し、より多くの場面での実用化が期待されています。

しかし、DACにはいくつかの課題も存在します。まず、技術の普及に伴う初期投資が高額であることです。必要なインフラや設備を整えるためには多くの資金が必要となります。また、商業的な競争力を持たせるためには、競合する技術や方法とのコスト差を縮めることが求められます。

最後に、DACは単体で解決できるものではなく、他の温暖化防止施策と組み合わせることが重要です。再生可能エネルギーの普及、省エネルギーの推進、さらには植林など、さまざまな方法で温室効果ガスの削減を進める総合的なアプローチが求められています。

このように、直接空気回収技術(DAC)は環境問題への重要な解決策の一つであり、今後の発展と普及に期待が寄せられています。さまざまな技術や取り組みを通じて、より持続可能な未来を築く手助けができるでしょう。


❖ 世界の直接空気回収技(DAC)市場に関するよくある質問(FAQ) ❖

・直接空気回収技(DAC)の世界市場規模は?
→Grand View Research社は2023年の直接空気回収技(DAC)の世界市場規模を6,100万米ドルと推定しています。

・直接空気回収技(DAC)の世界市場予測は?
→Grand View Research社は2030年の直接空気回収技(DAC)の世界市場規模をXX米ドルと予測しています。

・直接空気回収技(DAC)市場の成長率は?
→Grand View Research社は直接空気回収技(DAC)の世界市場が2024年~2030年に年平均61.0%成長すると予測しています。

・世界の直接空気回収技(DAC)市場における主要企業は?
→Grand View Research社は「Climeworks、Carbon Engineering ULC.、Global thermostat、Heirloom Carbon Technologies、Soletair Power、CarbonCapture Inc、Avnos, Inc.、Noya PBC、Skytree、RepAirなど ...」をグローバル直接空気回収技(DAC)市場の主要企業として認識しています。

※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

★調査レポート[世界の直接空気回収技(DAC)市場2024-2030:技術別(固体DAC(S-DAC)、非固体DAC(L-DAC)、電気化学DAC(E-DAC))、用途別、地域別] (コード:GRV24OTB173)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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