世界のバイオマスガス化市場・予測 2025-2034

【英語タイトル】Global Biomass Gasification Market Report and Forecast 2025-2034

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC1851)・商品コード:EMR25DC1851
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:166
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー・電力
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❖ レポートの概要 ❖

世界のバイオマスガス化市場規模は、2024年に約1,168億7,000万米ドルに達しました。世界のバイオマスガス化市場は、2025年から2034年の間に8.70%のCAGRで成長し、2034年までに約2,691億5,000万米ドルに達すると予想されています。

世界のバイオマスガス化市場は欧州が主導し、北米が続く。欧州の業界における主導的地位は、主に家庭や機関への電力供給に利用されるバイオマスの高い需要に起因する。さらに、石炭ベースの発電の代替手段としての実現可能性が業界を支えている。 環境問題への関心の高まりを受け、環境に優しいエネルギー源を求める企業が増加している。その結果、欧州のバイオマスガス化市場は他のエネルギー源と比較して著しい成長率を示している。さらに、同地域の政府は様々な政策や規制を通じて産業の成長を支援している。バイオマスの豊富な供給も欧州における市場成長を推進している。

市場セグメンテーション

バイオマスガス化とは、固体バイオマスを一連の熱化学反応を通じて可燃性ガスに変換するプロセスを指す。このプロセスで生成されるエネルギーは、発電、調理、暖房、輸送に利用可能である。特に新興経済国において、エネルギー効率の達成を目指す動きから、バイオマスガス化は近年普及が進んでいる。

バイオマスガス化市場は原料源に基づき以下のように分類される:

• 固体バイオマス
• バイオガス
• 都市ごみ
• 液体バイオマス
• その他

現在、木材やその他の有機物を含む固体バイオマスは、再生可能かつ持続可能な性質から、バイオマス発電における最も重要な原料源となっている。

バイオマスガス化市場は地域に基づき以下のように分類される:

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

市場分析

世界的なバイオマスガス化市場は、高まる環境問題への懸念と温室効果ガス排出量の増加により牽引されており、環境に優しいエネルギー源への移行が進んでいます。このプロセスは廃棄物を電力やその他の有用な製品に変換するのに役立ちます。これにより、埋立地における有機物の分解によるメタン排出を最小限に抑え、地下水汚染や埋立地のスペース削減にも寄与します。

豊富なバイオマスの入手可能性に加え、各国政府が再生可能エネルギー源の利用促進のために実施している数々の施策も、この産業をさらに後押ししている。ガス化プロセスにおける高コストが、産業成長の妨げとなる可能性がある。

競争環境

本レポートでは、世界のバイオマスガス化市場における主要企業について、競争環境、生産能力、合併・買収・投資、生産能力拡大、プラント稼働状況などの最新動向を詳細に分析しています:

• ティッセンクルップAG
• シーメンス
• シンセシス・エナジー・システムズ社
• 三菱重工業株式会社
• その他

包括的なEMRレポートは、ポーターの5つの力モデルに基づく市場の詳細な評価とSWOT分析を提供します。

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 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 世界の発電市場概要
5.1 主要産業ハイライト
5.2 世界の発電市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界の発電市場予測(2025-2034)
5.4 製品タイプ別世界の発電市場
5.5 地域別世界の発電市場
5.5.1 市場シェア
5.5.1.1 北米
5.5.1.2 欧州
5.5.1.3 アジア太平洋
5.5.1.4 ラテンアメリカ
5.5.1.5 中東・アフリカ
6 世界のバイオマスガス化市場分析
6.1 主要産業のハイライト
6.2 世界のバイオマスガス化市場の歴史的動向(2018-2024年)
6.3 世界のバイオマスガス化市場予測(2025-2034年)
6.4 世界のバイオマスガス化市場:原料別
6.4.1 固体バイオマス
6.4.1.1 市場シェア
6.4.1.2 過去動向(2018-2024)
6.4.1.3 予測動向(2025-2034)
6.4.2 バイオガス
6.4.2.1 市場シェア
6.4.2.2 過去動向(2018-2024)
6.4.2.3 予測動向(2025-2034)
6.4.3 都市ごみ
6.4.3.1 市場シェア
6.4.3.2 過去動向(2018-2024)
6.4.3.3 予測動向(2025-2034)
6.4.4 液体バイオマス
6.4.4.1 市場シェア
6.4.4.2 過去動向(2018-2024)
6.4.4.3 予測動向(2025-2034)
6.4.5 その他
6.5 地域別グローバルバイオマスガス化市場
6.5.1 市場シェア
6.5.1.1 北米
6.5.1.2 欧州
6.5.1.3 アジア太平洋
6.5.1.4 ラテンアメリカ
6.5.1.5 中東・アフリカ
7 地域別分析
7.1 北米
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.1.3 国別内訳
7.1.3.1 アメリカ合衆国
7.1.3.2 カナダ
7.2 欧州
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.2.3 国別内訳
7.2.3.1 イギリス
7.2.3.2 ドイツ
7.2.3.3 フランス
7.2.3.4 イタリア
7.2.3.5 その他
7.3 アジア太平洋地域
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034)
7.3.3 国別内訳
7.3.3.1 中国
7.3.3.2 日本
7.3.3.3 インド
7.3.3.4 ASEAN
7.3.3.5 オーストラリア
7.3.3.6 その他
7.4 ラテンアメリカ
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.4.3 国別内訳
7.4.3.1 ブラジル
7.4.3.2 アルゼンチン
7.4.3.3 メキシコ
7.4.3.4 その他
7.5 中東・アフリカ
7.5.1 過去動向(2018-2024年)
7.5.2 予測動向(2025-2034年)
7.5.3 国別内訳
7.5.3.1 サウジアラビア
7.5.3.2 アラブ首長国連邦
7.5.3.3 ナイジェリア
7.5.3.4 南アフリカ
7.5.3.5 その他
8 市場ダイナミクス
8.1 SWOT分析
8.1.1 強み
8.1.2 弱み
8.1.3 機会
8.1.4 脅威
8.2 ポーターの5つの力分析
8.2.1 供給者の交渉力
8.2.2 購買者の交渉力
8.2.3 新規参入の脅威
8.2.4 競争の激しさ
8.2.5 代替品の脅威
8.3 需要の主要指標
8.4 価格の主要指標
9 バリューチェーン分析
10 価格分析
10.1 北米の価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
10.2 欧州の価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
10.3 アジア太平洋地域の価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
10.4 ラテンアメリカにおける価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
10.5 中東・アフリカにおける価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
11 製造プロセス
11.1 詳細なプロセスフロー
11.2 関与する作業工程
11.3 マスバランス
12 プロジェクト詳細とコスト分析
12.1 土地、立地、サイト開発
12.2 建設
12.3 プラント機械設備
12.4 原材料コスト
12.5 包装
12.6 輸送
12.7 ユーティリティ
12.8 人件費
12.9 その他の資本投資
13 プロジェクト経済性
13.1 プロジェクト資本コスト
13.2 技術経済パラメータ
13.3 サプライチェーン各段階における製品価格とマージン
13.4 課税と減価償却
13.5 収益予測
13.6 支出予測
13.7 財務分析
13.8 利益分析
14 競争環境
14.1 サプライヤー選定
14.2 主要グローバルプレイヤー
14.3 主要地域プレイヤー
14.4 主要プレイヤー戦略
14.5 企業プロファイル
14.5.1 ティッセンクルップAG
14.5.1.1 会社概要
14.5.1.2 製品ポートフォリオ
14.5.1.3 市場規模と実績
14.5.1.4 財務概要
14.5.1.5 認証
14.5.2 シーメンス
14.5.2.1 会社概要
14.5.2.2 製品ポートフォリオ
14.5.2.3 市場規模と実績
14.5.2.4 財務概要
14.5.2.5 認証
14.5.3 シンセシス・エナジー・システムズ社
14.5.3.1 会社概要
14.5.3.2 製品ポートフォリオ
14.5.3.3 対象人口層と実績
14.5.3.4 財務概要
14.5.3.5 認証
14.5.4 三菱重工業株式会社
14.5.4.1 会社概要
14.5.4.2 製品ポートフォリオ
14.5.4.3 顧客層の到達範囲と実績
14.5.4.4 財務概要
14.5.4.5 認証
14.5.5 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Power Generation Market Overview
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Power Generation Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Power Generation Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Power Generation Market by Product Type
5.5 Global Power Generation Market by Region
5.5.1 Market Share
5.5.1.1 North America
5.5.1.2 Europe
5.5.1.3 Asia Pacific
5.5.1.4 Latin America
5.5.1.5 Middle East and Africa
6 Global Biomass Gasification Market Analysis
6.1 Key Industry Highlights
6.2 Global Biomass Gasification Historical Market (2018-2024)
6.3 Global Biomass Gasification Market Forecast (2025-2034)
6.4 Global Biomass Gasification Market by Source
6.4.1 Solid Biomass
6.4.1.1 Market Share
6.4.1.2 Historical Trend (2018-2024)
6.4.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
6.4.2 Biogas
6.4.2.1 Market Share
6.4.2.2 Historical Trend (2018-2024)
6.4.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
6.4.3 Municipal Waste
6.4.3.1 Market Share
6.4.3.2 Historical Trend (2018-2024)
6.4.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
6.4.4 Liquid Biomass
6.4.4.1 Market Share
6.4.4.2 Historical Trend (2018-2024)
6.4.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
6.4.5 Others
6.5 Global Biomass Gasification Market by Region
6.5.1 Market Share
6.5.1.1 North America
6.5.1.2 Europe
6.5.1.3 Asia Pacific
6.5.1.4 Latin America
6.5.1.5 Middle East and Africa
7 Regional Analysis
7.1 North America
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.1.3 Breakup by Country
7.1.3.1 United States of America
7.1.3.2 Canada
7.2 Europe
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2.3 Breakup by Country
7.2.3.1 United Kingdom
7.2.3.2 Germany
7.2.3.3 France
7.2.3.4 Italy
7.2.3.5 Others
7.3 Asia Pacific
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3.3 Breakup by Country
7.3.3.1 China
7.3.3.2 Japan
7.3.3.3 India
7.3.3.4 ASEAN
7.3.3.5 Australia
7.3.3.6 Others
7.4 Latin America
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4.3 Breakup by Country
7.4.3.1 Brazil
7.4.3.2 Argentina
7.4.3.3 Mexico
7.4.3.4 Others
7.5 Middle East and Africa
7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5.3 Breakup by Country
7.5.3.1 Saudi Arabia
7.5.3.2 United Arab Emirates
7.5.3.3 Nigeria
7.5.3.4 South Africa
7.5.3.5 Others
8 Market Dynamics
8.1 SWOT Analysis
8.1.1 Strengths
8.1.2 Weaknesses
8.1.3 Opportunities
8.1.4 Threats
8.2 Porter’s Five Forces Analysis
8.2.1 Supplier’s Power
8.2.2 Buyers Power
8.2.3 Threat of New Entrants
8.2.4 Degree of Rivalry
8.2.5 Threat of Substitutes
8.3 Key Indicators for Demand
8.4 Key Indicators for Price
9 Value Chain Analysis
10 Price Analysis
10.1 North America Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
10.2 Europe Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
10.3 Asia Pacific Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
10.4 Latin America Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
10.5 Middle East and Africa Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
11 Manufacturing Process
11.1 Detailed Process Flow
11.2 Operations Involved
11.3 Mass Balance
12 Project Details and Cost Analysis
12.1 Land, Location, and Site Development
12.2 Construction
12.3 Plant Machinery
12.4 Cost of Raw Material
12.5 Packaging
12.6 Transportation
12.7 Utilities
12.8 Manpower
12.9 Other Capital Investment
13 Project Economics
13.1 Capital Cost of the Project
13.2 Techno-Economic Parameters
13.3 Product Pricing and Margins Across Various Levels of the Supply Chain
13.4 Taxation and Depreciation
13.5 Income Projections
13.6 Expenditure Projections
13.7 Financial Analysis
13.8 Profit Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Supplier Selection
14.2 Key Global Players
14.3 Key Regional Players
14.4 Key Player Strategies
14.5 Company Profiles
14.5.1 Thyssenkrupp AG
14.5.1.1 Company Overview
14.5.1.2 Product Portfolio
14.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.1.4 Financial Summary
14.5.1.5 Certifications
14.5.2 Siemens
14.5.2.1 Company Overview
14.5.2.2 Product Portfolio
14.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.2.4 Financial Summary
14.5.2.5 Certifications
14.5.3 Synthesis Energy Systems, Inc.
14.5.3.1 Company Overview
14.5.3.2 Product Portfolio
14.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.3.4 Financial Summary
14.5.3.5 Certifications
14.5.4 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
14.5.4.1 Company Overview
14.5.4.2 Product Portfolio
14.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.4.4 Financial Summary
14.5.4.5 Certifications
14.5.5 Others
※参考情報

バイオマスガス化とは、有機物を熱分解し、ガスとして利用可能なエネルギー源に変換するプロセスを指します。この技術は、持続可能なエネルギー生産の一環として注目されています。バイオマスには、農業廃棄物、林業残渣、動物糞などが含まれ、これらを利用することでエネルギーの地産地消が可能になります。また、化石燃料の代替としての役割も期待されています。
バイオマスガス化の概念は、バイオマスを高温で加熱し、酸素や蒸気を供給してガスを生成するもので、主に一酸化炭素、水素、メタン、二酸化炭素などの成分から成ります。ガス化は、燃焼とは異なり、酸素を制限することで、エネルギーを効率的に回収することができます。これにより、温室効果ガスの排出を低減し、環境負荷を軽減することが可能になります。

バイオマスガス化の種類は主に二つに分けられます。一つ目は、固定床ガス化炉です。これは、バイオマスを炉内に置き、その上から空気や蒸気を供給する方法です。比較的大規模なプラントでの運用に適しており、高い効率を持っています。二つ目は、流化床ガス化炉で、バイオマスを流化床内に均等に分散させ、エアを送ることでガス化を促進します。この方式は、さまざまなタイプのバイオマスを処理できる柔軟性があります。

バイオマスガス化の用途は幅広く、発電、熱供給、合成ガスの生産などがあります。生成された合成ガスは、燃料電池や内燃機関での燃料として利用できるほか、化学原料としても利用されます。また、農業や林業から発生する廃棄物を有効に活用することで、循環型社会の構築にも寄与します。特に、水素エネルギーの生成が進められており、将来的には水素社会の実現に寄与することが期待されています。

関連技術としては、バイオマスの前処理技術や、ガス化後の合成技術が挙げられます。前処理技術には、乾燥や粉砕、ペレット化などがあり、これによりガス化効率を向上させることができます。ガス化後のプロセスでは、生成されたガスから有用な成分を分離・精製する技術が重要であり、これにより高品質の燃料や化学製品を生産することが可能となります。

さらに、バイオマスガス化は、地域経済の活性化にも寄与します。地域で発生するバイオマスを利用することで、輸送コストを削減し、地域のエネルギー自給率を向上させることができます。また、雇用機会の創出にもつながり、持続可能な開発の一環としての役割が大きいです。

総じて、バイオマスガス化は、環境に優しいエネルギー源を提供し、廃棄物のリサイクルを促進する技術として、今後ますます重要な役割を果たします。国や自治体のエネルギー政策においても、バイオマスの利用が推進されており、技術の進展や実用化が進む中で、バイオマスガス化が持つ可能性は大いに広がっています。これにより、持続可能な社会に向けた一助となることが期待されています。


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