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 総公的債務比率
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年)
5.3 世界の発電市場予測(2025-2034)
5.4 世界の発電市場(電源別)
5.5 世界の発電市場(用途別)
5.6 世界の発電市場(地域別)
5.6.1 市場シェア
5.6.1.1 北米
5.6.1.2 欧州
5.6.1.3 アジア太平洋
5.6.1.4 ラテンアメリカ
5.6.1.5 中東・アフリカ
6 世界のバイオマス発電市場分析
6.1 主要業界ハイライト
6.2 世界のバイオマス発電市場 過去実績(2018-2024)
6.3 世界のバイオマス発電市場 予測(2025-2034)
6.4 技術別グローバルバイオマス発電市場
6.4.1 燃焼
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 ガス化
6.4.2.1 市場シェア
6.4.2.2 過去動向(2018-2024年)
6.4.2.3 予測動向(2025-2034年)
6.4.3 嫌気性消化
6.4.3.1 市場シェア
6.4.3.2 過去動向(2018-2024年)
6.4.3.3 予測動向(2025-2034)
6.4.4 その他
6.5 原料別グローバルバイオマス発電市場
6.5.1 固体
6.5.1.1 市場シェア
6.5.1.2 過去動向(2018-2024)
6.5.1.3 予測動向(2025-2034)
6.5.2 液体
6.5.2.1 市場シェア
6.5.2.2 過去動向(2018-2024)
6.5.2.3 予測動向(2025-2034)
6.5.3 バイオガス
6.5.3.1 市場シェア
6.5.3.2 過去動向(2018-2024年)
6.5.3.3 予測動向(2025-2034年)
6.6 用途別グローバルバイオマス発電市場
6.6.1 産業用
6.6.1.1 市場シェア
6.6.1.2 過去動向(2018-2024年)
6.6.1.3 予測動向(2025-2034年)
6.6.2 輸送部門
6.6.2.1 市場シェア
6.6.2.2 過去動向(2018-2024年)
6.6.2.3 予測動向(2025-2034)
6.6.3 その他
6.7 地域別グローバルバイオマス発電市場
6.7.1 市場シェア
6.7.1.1 北米
6.7.1.2 欧州
6.7.1.3 アジア太平洋
6.7.1.4 ラテンアメリカ
6.7.1.5 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 過去の実績推移(2018-2024年)
7.3.2 予測推移(2025-2034年)
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 市場動向
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 競合の激しさ
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 競争環境
9.1 供給者選定
9.2 主要グローバルプレイヤー
9.3 主要地域プレイヤー
9.4 主要プレイヤー戦略
9.5 企業プロファイル
9.5.1 ヴァッテンフォール・グループ
9.5.1.1 会社概要
9.5.1.2 製品ポートフォリオ
9.5.1.3 顧客層と実績
9.5.1.4 認証取得状況
9.5.2 バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライズ社
9.5.2.1 会社概要
9.5.2.2 製品ポートフォリオ
9.5.2.3 顧客層と実績
9.5.2.4 認証
9.5.3 アメレスコ社
9.5.3.1 会社概要
9.5.3.2 製品ポートフォリオ
9.5.3.3 顧客層と実績
9.5.3.4 財務概要
9.5.3.5 認証
9.5.4 オースト・エーエスエス
9.5.4.1 会社概要
9.5.4.2 製品ポートフォリオ
9.5.4.3 顧客層と実績
9.5.4.4 認証
9.5.5 ランボル・グループ・エーエスエス
9.5.5.1 会社概要
9.5.5.2 製品ポートフォリオ
9.5.5.3 対象地域と実績
9.5.5.4 認証
9.5.6 三菱重工業株式会社
9.5.6.1 会社概要
9.5.6.2 製品ポートフォリオ
9.5.6.3 対象地域と実績
9.5.6.4 認証
9.5.7 その他
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 Source
5.5 Global Power Generation Market by End Use
5.6 Global Power Generation Market by Region
5.6.1 Market Share
5.6.1.1 North America
5.6.1.2 Europe
5.6.1.3 Asia Pacific
5.6.1.4 Latin America
5.6.1.5 Middle East and Africa
6 Global Biomass Power Market Analysis
6.1 Key Industry Highlights
6.2 Global Biomass Power Historical Market (2018-2024)
6.3 Global Biomass Power Market Forecast (2025-2034)
6.4 Global Biomass Power Market by Technology
6.4.1 Combustion
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 Gasification
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 Anaerobic Digestion
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 Others
6.5 Global Biomass Power Market by Feedstock
6.5.1 Solid
6.5.1.1 Market Share
6.5.1.2 Historical Trend (2018-2024)
6.5.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
6.5.2 Liquid
6.5.2.1 Market Share
6.5.2.2 Historical Trend (2018-2024)
6.5.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
6.5.3 Biogas
6.5.3.1 Market Share
6.5.3.2 Historical Trend (2018-2024)
6.5.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
6.6 Global Biomass Power Market by End Use
6.6.1 Industrial
6.6.1.1 Market Share
6.6.1.2 Historical Trend (2018-2024)
6.6.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
6.6.2 Transportation
6.6.2.1 Market Share
6.6.2.2 Historical Trend (2018-2024)
6.6.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
6.6.3 Others
6.7 Global Biomass Power Market by Region
6.7.1 Market Share
6.7.1.1 North America
6.7.1.2 Europe
6.7.1.3 Asia Pacific
6.7.1.4 Latin America
6.7.1.5 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 Competitive Landscape
9.1 Supplier Selection
9.2 Key Global Players
9.3 Key Regional Players
9.4 Key Player Strategies
9.5 Company Profiles
9.5.1 Vattenfall Group.
9.5.1.1 Company Overview
9.5.1.2 Product Portfolio
9.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
9.5.1.4 Certifications
9.5.2 Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.
9.5.2.1 Company Overview
9.5.2.2 Product Portfolio
9.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
9.5.2.4 Certifications
9.5.3 Ameresco, Inc.
9.5.3.1 Company Overview
9.5.3.2 Product Portfolio
9.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
9.5.3.4 Financial Summary
9.5.3.5 Certifications
9.5.4 Ørsted A/S
9.5.4.1 Company Overview
9.5.4.2 Product Portfolio
9.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
9.5.4.4 Certifications
9.5.5 Ramboll Group A/S
9.5.5.1 Company Overview
9.5.5.2 Product Portfolio
9.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
9.5.5.4 Certifications
9.5.6 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
9.5.6.1 Company Overview
9.5.6.2 Product Portfolio
9.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
9.5.6.4 Certifications
9.5.7 Others
| ※参考情報 バイオマス発電は、植物や動物の生物由来の資源であるバイオマスを利用して電力を生成する方法の一つです。バイオマスとは、木材、農作物の残渣、食品廃棄物、動物の糞など、生物由来の有機物を指します。こうした資源は、再生可能であり、二酸化炭素の排出量を削減するというメリットがあります。バイオマス発電は、持続可能なエネルギー供給の一環として重要な役割を果たしています。 バイオマス発電の主な種類には、燃焼、発酵、ガス化、及び嫌気性消化などがあります。燃焼方式では、バイオマスを燃やして蒸気を発生させ、その蒸気でタービンを回して発電します。この方法は比較的単純で利用しやすく、大規模な発電所で広く用いられています。発酵方式では、有機物が微生物によって分解され、バイオガス(メタンを主成分とする)を生成します。このバイオガスを燃焼することで電力を得ることができます。 ガス化は、バイオマスを高温で加熱して、合成ガスを作り出すプロセスです。この合成ガスは、燃やすことによってエネルギーを生産するほか、化学製品の原料としても利用可能です。一方、嫌気性消化は、酸素を含まない環境でバイオマスを微生物によって分解させる方法で、これにより得られるバイオガスをエネルギーとして利用します。これらの技術は、地域特性や資源の種類に応じて選択されます。 バイオマス発電の主な用途としては、電力供給が挙げられます。特に、農業地域や森林資源が豊富な地域では、地域内で発生するバイオマスを活用することで、エネルギーの地産地消が可能となります。また、バイオマス発電は、電力供給だけでなく、熱供給にも利用されることがあります。温水や暖房としての用途は、特に寒冷地での需要が高まっています。 バイオマス発電には、さまざまな関連技術があります。たとえば、バイオマスを効率的に利用するための前処理技術や、発電後の排出ガス処理技術が挙げられます。前処理技術には、破砕、乾燥、ペレット化などがあり、これらによってバイオマスの扱いやすさやエネルギー密度を向上させることができます。また、発電プロセスで出る廃棄物や排出ガスを削減するための技術も重要です。これには、脱硫装置や脱窒素装置などが含まれます。 バイオマス発電は、循環型社会の実現に寄与します。廃棄物をエネルギー資源として再利用することで、廃棄物の減少に貢献し、資源の有効活用を促進します。また、バイオマスは、地域の雇用創出や経済活性化にも寄与するため、地域社会において重要な役割を果たします。さらに、バイオマスを使用することで、化石燃料依存の軽減にもつながります。 しかし、バイオマス発電には課題も存在します。原材料の確保やコスト、高い運転コスト、効率の問題などが指摘されています。また、森林の乱伐や農地の転換による生物多様性の損失など、環境に与える影響にも考慮が必要です。そのため、バイオマス発電を推進する際には、持続可能性を重視し、適切な資源管理や環境保護に配慮することが求められます。 以上のように、バイオマス発電は、持続可能なエネルギー供給の重要な手段の一つです。多様な技術と用途を持ち、地域の特性に応じた活用が期待されます。適切な管理と技術革新を通じて、より効率的で持続可能なバイオマス発電の実現が進むことを望みます。 |

