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
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 世界のバイオディーゼル市場
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 原料別市場分析
5.5 用途別市場分析
5.6 種類別市場分析
5.7 生産技術別市場分析
5.8 地域別市場分析
5.9 市場予測
6 原料別市場分析
6.1 植物油
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 動物性油脂
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 その他
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 燃料
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 発電
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 その他
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 タイプ別市場分析
8.1 B100
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 B20
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 B10
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 B5
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 生産技術別市場分析
9.1 従来型アルコール転エステル化
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 熱分解
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 水熱分解
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 アジア太平洋地域
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 北米
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 中東・アフリカ
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 ラテンアメリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社(ADM)
15.3.2 ウィルマー・インターナショナル社
15.3.3 リニューアブル・エナジー・グループ社
15.3.4 バンジ社
15.3.5 カーギル・インコーポレイテッド
15.3.6 ネステ・オイジ
15.3.7 ルイ・ドレフュス・カンパニー B.V.
15.3.8 バイオックス・コーポレーション
15.3.9 ディエスター・インダストリー
15.3.10 バイオマス・テクノロジー・グループ(BTG)BV
15.3.11 デュポン
15.3.12 POET
15.3.13 ヴェルビオ・フェラインツィテ・バイオエナジーAG
15.3.14 チャイナ・クリーン・エナジー社
15.3.15 クロップエナジーズAG
15.3.16 イネオスAG
図2:世界:バイオディーゼル市場:売上高(10億米ドル)、2017-2022年
図3:世界:バイオディーゼル市場:原料別内訳(%)、2022年
図4:世界:バイオディーゼル市場:用途別内訳(%)、2022年
図5:世界:バイオディーゼル市場:種類別内訳(%)、2022年
図6:世界:バイオディーゼル市場:生産技術別内訳(%)、2022年
図7:世界:バイオディーゼル市場:地域別内訳(%)、2022年
図8:世界:バイオディーゼル市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図9:グローバル:バイオディーゼル産業:SWOT分析
図10:グローバル:バイオディーゼル産業:バリューチェーン分析
図11:グローバル:バイオディーゼル産業:ポーターの5つの力分析
図12:グローバル:バイオディーゼル(植物油)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図13:世界:バイオディーゼル(植物油)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図14:世界:バイオディーゼル(動物性油脂)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図15:世界:バイオディーゼル(動物性油脂)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図16:世界:バイオディーゼル(その他原料)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図17:世界:バイオディーゼル(その他原料)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図18:世界:バイオディーゼル(燃料)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図19:世界:バイオディーゼル(燃料)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図20:世界:バイオディーゼル(発電)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図21:世界:バイオディーゼル(発電用途)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図22:世界:バイオディーゼル(その他用途)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図23:世界:バイオディーゼル(その他の用途)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図24:世界:バイオディーゼル(B100)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図25:世界:バイオディーゼル(B100)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図26:世界:バイオディーゼル(B20)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図27:世界:バイオディーゼル(B20)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図28:世界:バイオディーゼル(B10)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図29:世界:バイオディーゼル(B10)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図30:世界:バイオディーゼル(B5)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図31:世界:バイオディーゼル(B5)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図32:世界:バイオディーゼル(従来型アルコール転エステル化)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図33:世界:バイオディーゼル(従来型アルコール転エステル化)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図34:世界:バイオディーゼル(熱分解)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図35:世界:バイオディーゼル(熱分解)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図36:世界:バイオディーゼル(水熱分解)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図37:世界:バイオディーゼル(水熱分解)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図38:アジア太平洋:バイオディーゼル市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図39:アジア太平洋地域:バイオディーゼル市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図40:北米:バイオディーゼル市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図41:北米:バイオディーゼル市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図42:欧州:バイオディーゼル市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図43:欧州:バイオディーゼル市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図44:中東・アフリカ:バイオディーゼル市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図45:中東・アフリカ:バイオディーゼル市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図46:ラテンアメリカ:バイオディーゼル市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図47:ラテンアメリカ:バイオディーゼル市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
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 Biodiesel Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Feedstock
5.5 Market Breakup by Application
5.6 Market Breakup by Type
5.7 Market Breakup by Production Technology
5.8 Market Breakup by Region
5.9 Market Forecast
6 Market Breakup by Feedstock
6.1 Vegetable Oils
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Animal Fats
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Others
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Fuel
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Power Generation
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Others
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Type
8.1 B100
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 B20
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 B10
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 B5
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Production Technology
9.1 Conventional Alcohol Trans-esterification
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Pyrolysis
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Hydro Heating
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 Asia-Pacific
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 North America
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Middle East and Africa
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 Latin America
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porter’s Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Archer Daniels Midland Company (ADM)
15.3.2 Wilmar International Limited
15.3.3 Renewable Energy Group Inc.
15.3.4 Bunge Limited
15.3.5 Cargill, Incorporated
15.3.6 Neste Oyj
15.3.7 Louis Dreyfus Company B.V.
15.3.8 Biox Corporation
15.3.9 Diester Industrie
15.3.10 Biomass Technology Group (BTG) BV
15.3.11 DuPont
15.3.12 POET
15.3.13 Verbio Vereinigte BioEnergie AG
15.3.14 China Clean Energy, Inc.
15.3.15 CropEnergies AG
15.3.16 INEOS AG
| ※参考情報 バイオディーゼルは、生物由来の原料から製造される再生可能な燃料です。主に植物油や動物性脂肪から作られ、内燃機関においてディーゼル燃料として使用されることが多いです。バイオディーゼルは、従来の化石燃料に代わる持続可能な選択肢として注目されており、温室効果ガスの排出削減やエネルギーの自給自足に寄与することが期待されています。 この燃料は、トランスエステル化と呼ばれる化学プロセスを通じて生成されます。植物油や動物性脂肪にメタノールやエタノールを反応させることで、エステルとグリセリンに分解されます。生成されたバイオディーゼルは、従来のディーゼル燃料と比べて硫黄を含まないため、環境に優しい特徴があります。また、バイオディーゼルを単独で使用することもできますが、一般的には従来のディーゼル燃料とブレンドして使用されることが多いです。 バイオディーゼルの種類には、いくつかのバリエーションがあります。最も一般的なものは、食用油から生産されるタイプで、例えば大豆油やナタネ油、パーム油などが使用されます。また、廃食用油を再利用したバイオディーゼルもあります。この方法は、使用済みの油を再処理することで、廃棄物を減少させることができるため、環境に優しい選択肢として評価されています。 用途としては、バイオディーゼルは主に商業用のトラックやバス、農業機械、発電所の燃料として使用されます。特に、大型のディーゼルエンジンを搭載した車両において、その性能を保ちながら環境負荷を軽減することができます。また、家庭用の暖房や発電機の燃料としても利用されることがあります。バイオディーゼルは、特定の条件下での性能が改良されており、冬季の低温時でも流動性を維持する加工法が開発されています。 さらに、バイオディーゼルには、他の再生可能エネルギー技術との関連性があります。例えば、バイオマス発電やバイオエタノールの生産と連携することで、全体的なエネルギー効率を向上させることが可能です。そのため、エネルギー供給の多様化に寄与し、持続可能な社会の実現に向けた一環として重要な役割を果たしています。 バイオディーゼルの生産においては、さまざまな技術が用いられています。特に、酵素を使用したプロセスや微生物を活用した発酵技術が研究されています。これらの技術は、エネルギー効率を高めるだけでなく、原料としての利用可能性を広げる可能性を秘めています。また、圧力や温度の制御による効率的なトランスエステル化を実現する技術も存在し、これにより生産コストの削減が期待されています。 環境面では、バイオディーゼルは化石燃料の使用に比べて、二酸化炭素の排出を大幅に削減できる在来交通手段とされています。しかし、その生産過程においては土地の転用や食料生産との競合といった課題も存在します。今後は、このような課題に対する解決策を見出しつつ、より持続可能なバイオディーゼルの生産体制を築いていくことが求められます。 バイオディーゼルは、再生可能エネルギーの重要な選択肢の一つとして、ますます注目を集めています。さまざまな原料の活用や新しい技術の導入によって、その可能性は広がり続けており、持続可能な未来に向けての一助となることを期待されています。また、その利用促進を通じて、エネルギー効率の向上や環境保護が同時に実現されるよう、さまざまな取り組みが行われています。 |

