世界の直接大気回収(DAC)市場規模に関する調査:種類別(固体DAC、液体DAC、電気化学式DAC)、用途別(炭素除去、炭素利用)、地域別予測(2025年~2035年)

【英語タイトル】Global Direct Air Capture Market Size Study, by Type (Solid-DAC, Liquid-DAC, Electrochemical-DAC), Application (Carbon Removal, Carbon Utilization) and Regional Forecasts 2025-2035

Bizwit Research & Consultingが出版した調査資料(BZW26MY244)・商品コード:BZW26MY244
・発行会社(調査会社):Bizwit Research & Consulting
・発行日:2026年2月
・ページ数:285
・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3営業日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー・環境
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❖ レポートの概要 ❖

世界の直接大気回収(DAC)市場は、2024年に約9,000万米ドルの規模と評価されており、2025年から2035年の予測期間において、61.15%という驚異的な年平均成長率(CAGR)で拡大すると見込まれています。この予測には2023年および2024年の過去データが反映されており、2024年が推計の基準年として設定されています。大気直接回収(DAC)とは、大気中から二酸化炭素を直接抽出し、それを恒久的に貯留するか、あるいは生産的な再利用経路へと導くことを目的とした、一連の先進的な炭素除去技術を指します。ネットゼロの目標が、経営陣による公約から法的拘束力のある政策ロードマップへと移行するにつれ、DACは削減が困難な排出量に対する重要な最終手段としての位置づけを強めています。市場の動向は、気候変動の緊急性の高まり、炭素価格メカニズムの強化、そして大規模な炭素除去なしには排出削減だけでは不十分であるというコンセンサスの拡大によって形作られている。
DACエコシステムにおける勢いは、公共部門の資金提供、民間資本の流入、そして急速な技術革新の融合によって推進されている。各国政府は、初期導入のリスクを軽減するためにインセンティブ、税額控除、長期の引き取り契約を導入している一方、大手エネルギー企業やテクノロジー大手は、将来の炭素除去能力を確保するために参入している。同時に、吸着剤材料、プロセス効率、システムのモジュール化における技術的ブレークスルーが、コスト削減と回収量の拡大に寄与している。しかしながら、市場は依然として、高いエネルギー消費量、インフラへの依存、そして強固なCO₂輸送・貯留ネットワークの必要性といった課題に直面しており、長期的なファンダメンタルズは魅力的であるものの、これらの要因が短期的な拡大を抑制する可能性がある。

本レポートに含まれる詳細なセグメントおよびサブセグメントは以下の通りである:
種類別:
• 固体DAC(S-DAC)
• 液体DAC(L-DAC)
• 電気化学DAC(E-DAC)
用途別:
• 炭素除去
• 炭素利用
地域別:
北米
• 米国
• カナダ
欧州
• 英国
• ドイツ
• フランス
• スペイン
• イタリア
• その他の欧州
アジア太平洋
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国
• アジア太平洋その他
ラテンアメリカ
• ブラジル
• メキシコ
中東・アフリカ
• アラブ首長国連邦
• サウジアラビア
• 南アフリカ
• 中東・アフリカその他

固体直接大気回収(S-DAC)技術は、予測期間を通じて市場を支配し、設置容量および導入件数において最大のシェアを占めると予想される。その主導的地位は、相対的な技術的成熟度、モジュール設計の利点、および再生可能エネルギー源との統合の容易さによって支えられている。固体吸着剤を用いてCO₂を捕捉するS-DACシステムは、地質貯留施設の近隣における拡張性のある陸上設置において、ますます支持を集めている。液体および電気化学的なDAC技術は、その長期的な効率性の可能性から引き続き注目を集めているが、現在、商業展開と短期的な導入のペースをリードしているのは固体ベースのシステムである。
収益の観点から見ると、現在、市場価値の大部分は炭素除去用途が占めている。この需要は、科学に基づく目標を達成し、新たな開示規制に準拠するために、信頼性の高い炭素除去クレジットを求める企業によって牽引されている。負の排出量に関する長期購入契約が一般的になりつつあり、DAC事業者にとって予測可能な収益源が確保されている。回収したCO₂を燃料、化学製品、建築資材へと転用する炭素利用は、急速に成長している補完的な経路ですが、その収益貢献度は、永続性と規制への適合性により高価格帯が形成されている恒久的な除去・貯留と比較すると依然として二次的な位置付けにとどまっています。
世界の直接大気回収(DAC)市場の地域別動向は、政策の成熟度やインフラ整備状況の多様性を反映しています。北米は、強力な連邦政府のインセンティブ、先進的な炭素貯留の可能性、そして先行者としての民間投資に支えられ、市場をリードしています。欧州は、厳格な気候規制、負の排出技術への公的資金、および炭素管理インフラに関する国境を越えた協力に牽引され、北米に続いて市場シェアを拡大している。アジア太平洋地域では、各国政府が長期的な気候戦略に炭素除去を組み込み始めていることから、予測期間中に急速な成長が見込まれる。一方、中東・アフリカおよびラテンアメリカは、豊富な再生可能エネルギー資源とCO₂貯留に適した地質条件を背景に、徐々に戦略的な拠点として台頭しつつある。

本レポートに含まれる主要市場プレイヤーは以下の通りです:
• Climeworks AG
• Carbon Engineering Ltd.
• Occidental Petroleum Corporation
• Exxon Mobil Corporation
• Shell plc
• BP p.l.c.
• Microsoft Corporation
• Siemens Energy AG
• 三菱重工業株式会社
• Honeywell International Inc.
• BASF SE
• Verdox, Inc.
• Heirloom Carbon Technologies
• Svante Technologies Inc.
• グローバル・サーモスタット

世界の直接大気回収(DAC)市場レポートの範囲:
• 過去データ – 2023年、2024年
• 推計の基準年 – 2024年
• 予測期間 – 2025年~2035年
• レポートの範囲 – 収益予測、企業ランキング、競争環境、成長要因、およびトレンド
• 地域範囲 – 北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
• カスタマイズ範囲 – 購入時に無料レポートカスタマイズ(最大8アナリスト作業時間相当)を提供。国、地域、セグメント範囲の追加または変更*

本調査の目的は、近年における各セグメントおよび各国の市場規模を定義し、今後10年間の市場規模を予測することです。本レポートは、分析対象となる全地域において、定性的な洞察と定量的な厳密性を統合するように設計されています。さらに、世界の直接空気回収(DAC)市場の将来の軌道を形作る主要な成長要因、技術的課題、規制動向を概説するとともに、潜在性の高いマイクロ市場を特定し、主要な業界参加者が採用している競争戦略、パートナーシップ、イノベーションパイプラインに関する詳細な評価を提供します。

主なポイント:
• 2025年から2035年までの10年間の市場規模推計および予測。
• グローバルおよび地域レベルでの年間売上高分析。
• 主要な地理的市場における国別評価。
• 主要市場プレイヤーを網羅した詳細な競合環境分析。
• ビジネスモデルおよび将来の市場ポジショニングに関する戦略的洞察。
• 市場の需要側および供給側を統合した評価。

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

第1章. 世界の直接空気回収(DAC)市場レポートの範囲と調査方法
1.1. 調査目的
1.2. 調査方法
1.2.1. 予測モデル
1.2.2. デスクリサーチ
1.2.3. トップダウンおよびボトムアップアプローチ
1.3. 調査の属性
1.4. 調査範囲
1.4.1. 市場の定義
1.4.2. 市場セグメンテーション
1.5. 調査の前提
1.5.1. 対象範囲と除外項目
1.5.2. 制限事項
1.5.3. 調査対象期間

第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. CEO/CXOの視点
2.2. 戦略的インサイト
2.3. ESG分析
2.4. 主な調査結果

第3章. 世界の直接大気回収(DAC)市場における市場要因分析
3.1. 世界の直接大気回収(DAC)市場を形成する市場要因(2024-2035年)
3.2. 推進要因
3.2.1. 高まる気候変動の緊急性
3.2.2. 炭素価格メカニズムの台頭
3.3. 阻害要因
3.3.1. 高いエネルギー集約度とインフラへの依存
3.4. 機会
3.4.1. 公共部門による資金調達の拡大

第4章. 世界の直接大気回収産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 買い手の交渉力
4.1.2. 供給者の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合他社との競争
4.2. ポーターの5つの力による予測モデル(2024年~2035年)
4.3. PESTEL分析
4.3.1. 政治的
4.3.2. 経済的
4.3.3. 社会的
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境的
4.3.6. 法的
4.4. 主要な投資機会
4.5. 主要な成功戦略(2025年)
4.6. 市場シェア分析(2024-2025年)
4.7. 2025年の世界価格分析と動向
4.8. アナリストの推奨事項と結論

第5章. 2025-2035年のタイプ別世界ダイレクト・エア・キャプチャー(DAC)市場規模と予測
5.1. 市場概要
5.2. 世界ダイレクト・エア・キャプチャー(DAC)市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
5.3. 固体DAC(S-DAC)
5.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
5.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
5.4. 液体DAC(L-DAC)
5.4.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024年~2035年)
5.4.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
5.5. 電気化学式DAC(E-DAC)
5.5.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024年~2035年)
5.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年

第6章. 用途別グローバル大気直接回収(DAC)市場規模および予測、2025–2035年
6.1. 市場概要
6.2. グローバル大気直接回収(DAC)市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
6.3. 炭素除去
6.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
6.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
6.4. 炭素利用
6.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
6.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年

第7章. 地域別グローバル直接大気回収(DAC)市場規模および予測、2025–2035年
7.1. 成長する直接大気回収(DAC)市場、地域市場の概要
7.2. 主要国および新興国
7.3. 北米ダイレクト・エア・キャプチャー市場
7.3.1. 米国のダイレクト・エア・キャプチャー市場
7.3.1.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
7.3.1.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
7.3.2. カナダのダイレクト・エア・キャプチャー市場
7.3.2.1. タイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
7.3.2.2. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
7.4. 欧州の直接空気回収市場
7.4.1. 英国の直接空気回収市場
7.4.1.1. タイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
7.4.1.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
7.4.2. ドイツの直接空気回収市場
7.4.2.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
7.4.2.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
7.4.3. フランスの直接空気回収(DAC)市場
7.4.3.1. タイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
7.4.3.2. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
7.4.4. スペインの直接空気回収(DAC)市場
7.4.4.1. タイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
7.4.4.2. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
7.4.5. イタリアの直接空気回収(DAC)市場
7.4.5.1. タイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
7.4.5.2. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
7.4.6. 欧州その他地域の直接空気回収市場
7.4.6.1. タイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
7.4.6.2. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
7.5. アジア太平洋地域の直接空気回収市場
7.5.1. 中国の直接空気回収市場
7.5.1.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
7.5.1.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
7.5.2. インドの直接空気回収市場
7.5.2.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
7.5.2.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.3. 日本の大気直接回収(DAC)市場
7.5.3.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.3.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.4. オーストラリアの直接空気回収市場
7.5.4.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.4.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.5. 韓国の直接空気回収市場
7.5.5.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.5.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.6. その他のアジア太平洋地域(APAC)の直接空気回収市場
7.5.6.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.6.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.6. ラテンアメリカの直接空気回収市場
7.6.1. ブラジルの直接空気回収市場
7.6.1.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.6.1.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.6.2. メキシコの直接空気回収市場
7.6.2.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
7.6.2.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
7.7. 中東およびアフリカの直接空気回収市場
7.7.1. UAEの直接空気回収市場
7.7.1.1. タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
7.7.1.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.7.2. サウジアラビア(KSA)の直接空気回収市場
7.7.2.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.7.2.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.7.3. 南アフリカの直接空気回収(DAC)市場
7.7.3.1. タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.7.3.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)

第8章. 競合分析
8.1. 主要市場戦略
8.2. Climeworks AG
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 財務実績(データの入手状況による)
8.2.5. 製品・サービスポートフォリオ
8.2.6. 最近の動向
8.2.7. 市場戦略
8.2.8. SWOT分析
8.3. カーボン・エンジニアリング社
8.4. オクシデンタル・ペトロリアム社
8.5. エクソンモービル社
8.6. シェル社
8.7. BP社
8.8. マイクロソフト社
8.9. Siemens Energy AG
8.10. 三菱重工業株式会社
8.11. ハネウェル・インターナショナル社
8.12. BASF SE
8.13. Verdox, Inc.
8.14. Heirloom Carbon Technologies
8.15. Svante Technologies Inc.
8.16. Global Thermostat

図表一覧
図1. 世界の直接大気回収市場:調査方法
図2. 世界の直接大気回収市場:市場推計手法
図3. 世界の市場規模推計および予測手法
図4. 世界の直接大気回収市場:2025年の主要トレンド
図5. 世界の直接大気回収市場:2024~2035年の成長見通し
図6. 世界の直接大気回収市場、ポーターの5つの力モデル
図7. 世界の直接大気回収市場、PESTEL分析
図8. 世界の直接大気回収市場、バリューチェーン分析
図9. 用途別直接大気回収市場、2025年および2035年
図10. セグメント別直接大気回収市場、2025年および2035年

図11. ダイレクト・エア・キャプチャー市場(セグメント別、2025年および2035年)
図12. ダイレクト・エア・キャプチャー市場(セグメント別、2025年および2035年)
図13. ダイレクト・エア・キャプチャー市場(セグメント別、2025年および2035年)

図14. 北米の大気直接回収市場(2025年および2035年)
図15. 欧州の大気直接回収市場(2025年および2035年)
図16. アジア太平洋地域の大気直接回収市場(2025年および2035年)

図17. ラテンアメリカの大気直接回収市場(2025年および2035年)
図18. 中東・アフリカの大気直接回収市場(2025年および2035年)
図19. 世界のダイレクト・エア・キャプチャー市場:企業別市場シェア分析(2025年)
………….
※参考情報

直接大気回収(DAC)は、空気中の二酸化炭素を直接捕集する技術です。地球温暖化の進行に伴う温室効果ガスの削減が求められる中で、DACはその解決策の一つとして注目されています。DACは大気中から二酸化炭素を分離し、これを貯蔵または再利用することを目指しています。
DACの主な種類には、吸着法と吸収法があります。吸着法では、物質が表面に付着する現象を利用して二酸化炭素を取り除きます。主に固体吸着剤を用いて、大気中のガス分子を捕らえます。吸収法は、液体を使用してガスを溶解させることによって二酸化炭素を回収します。一般的には、アルカリ性の溶液を使うことが多く、この過程で二酸化炭素が溶解します。

DACの用途は多岐にわたります。主な目的は、気候変動の緩和です。現在の温室効果ガスの排出量を減少させるだけでなく、過去に排出された二酸化炭素を取り除くことにより、温暖化の影響を軽減する役割を果たしています。また、DACで捕集された二酸化炭素は、炭素貯蔵技術を通じて地中に貯蔵することが可能です。さらに、捕集した二酸化炭素を利用して、合成燃料や化学品を製造することも考えられています。これにより、経済的な価値を生み出しつつ、環境への負荷を減らすことができます。

直接大気回収技術は進化を続けており、関連技術も数多く存在します。エネルギー効率の向上やコストの削減が鍵となるため、さまざまな技術の研究が行われています。例えば、ナノ材料を使用した新しい吸着剤の開発や、より効率的な温度制御技術などが進められています。また、再生可能エネルギーとの組み合わせも重要です。DACプロセス自体がエネルギーを消費するため、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを利用することで、全体のカーボンフットプリントを削減することが可能です。

DACにおける規模の拡大も課題となっています。現在は小規模な試験プラントがいくつか存在しますが、商業規模での実施に向けた技術的、経済的な課題を克服する必要があります。特に初期投資が高く、市場での競争力を確保するためにコストを削減する技術革新が求められています。

政府や企業の支援も重要な要素です。早期の投資を通じて実用化を加速させるために、さまざまな政策や規制が導入されています。また、研究開発や技術商業化に向けた助成金制度や税制優遇措置が設けられることにより、DACの普及が促進されています。

将来的にはDACが広く普及し、さまざまな産業や国々で二酸化炭素の除去が実現されることが期待されています。気候変動に対する懸念が高まる中で、DACは持続可能な未来を築くための重要な技術といえるでしょう。私たちの世代を超えた解決策として、大気中の二酸化炭素の回収がますます迫られる中、DACの発展と普及が鍵を握っています。


★調査レポート[世界の直接大気回収(DAC)市場規模に関する調査:種類別(固体DAC、液体DAC、電気化学式DAC)、用途別(炭素除去、炭素利用)、地域別予測(2025年~2035年)] (コード:BZW26MY244)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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