世界のバイオガスアップグレード技術市場2023-2032年:技術別(吸収、真空圧力スイング吸着(VPSA)、膜分離、その他)、エンドユーザー別(火力用途、発電、バイオメタンボトリング)

【英語タイトル】Biogas Upgrading Technology Market By Technology (Absorption, Vacuum Pressure Swing Adsorption (VPSA), Membrane Separation, Others), By End-Use (Thermal Application, Power Generation, Biomethane Bottling): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD24JAN0160)・商品コード:ALD24JAN0160
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年9月
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・ページ数:340
・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24時間以内)
・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 ❖

世界のバイオガスアップグレード技術市場は、2022年に14億ドルと評価され、2023年から2032年までの年平均成長率は14.4%で、2032年には54億ドルに達すると予測されています。
バイオガスアップグレード技術は、農業残渣、下水汚泥、家庭廃棄物などの有機廃棄物から生成されるバイオガスを浄化し、品質を向上させるプロセスです。主な目的は、二酸化炭素や硫化水素などの不純物を除去してメタン含有量を増やし、バイオガスをさまざまな用途に適したものにすることです。代替燃料やより環境に優しい燃料への需要が世界中で高まっていることは、市場に大きなプラスの影響を与えています。

化石燃料に対する厳しい規制と石油製品の価格変動が、持続可能な代替としてのバイオガスアップグレード技術への関心を高めています。環境意識の高まりにより、大手メーカーは代替エネルギー源への投資に乗り出し、その結果バイオガスアップグレード技術産業への需要が急増しました。

地球温暖化に対する懸念の高まりは、再生可能資源への世界的なシフトを強め、バイオガスアップグレード技術市場規模を押し上げています。バイオガスエネルギーは、その発電能力、窒素汚染緩和、メタン排出のために人気を集めています。アジア太平洋は、利用可能な石油資源が限られているため、バイオガスアップグレード技術市場成長の主要な原動力となっています。

バイオガスアップグレード技術市場の範囲は、技術、エンドユーザー、地域に基づいて区分されます。技術別では、市場は吸収、真空圧力スイング吸着、膜分離、その他に分別されます。エンドユーザーベースでは、熱用途、発電、バイオメタン瓶詰めに分別。地域別では、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米・中東・アフリカで分析されます。

地域別では、ヨーロッパが2022年に収益面で最も高い市場シェアを占め、世界のバイオガスアップグレード技術市場の収益の5分の2以上を占めており、予測期間中も市場を支配する可能性が高いです。さらに、アジア太平洋は2023年から2032年にかけて最も速いCAGRを目撃する見込みです。アジア太平洋は、バイオガスアップグレード技術産業において大きな成長の可能性を示しています。インド、中国、東南アジア諸国などの新興市場は、バイオガスアップグレード技術市場に大きな影響を与えるエネルギー資源の需要増につながる急速な産業成長を目の当たりにしています。再生可能エネルギー資源、特にバイオガス分野への投資の増加は、予測期間中にアジア太平洋のバイオガスアップグレード技術市場に新たな成長機会を提供すると予測されています。

主なバイオガスアップグレード技術市場プレーヤーとしては、Atmos Power Pvt. Ltd.、Bright Renewables B.V.、Air Liquide、Dmt environmental technology、Evonik Industries AG、Pentair Plc、Malmberg Bioerdgastech GmbH、Metener Oy、Greenlane Renewables Inc.、Wartsila Oyj abp、Prodeval Corp.、Aemetis Inc.、Clarke Energy、Acrona Projects Sarl、Clean Energy Fuels Corp、 AB Holding Spa、Spectrum Renewable Energy Limited、B-Sustain Energy Projects Private Limited、Xebec Adsorption Inc.などが含まれます。

ステークホルダーにとっての主なメリットは以下の通りです:
・本レポートは、2022年から2032年までのバイオガスアップグレード技術市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、バイオガスアップグレード技術の市場機会を特定します。
・主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
・ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
・バイオガスアップグレード技術市場の予測、セグメンテーションの詳細な分析により、市場機会を判断します。
・各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
・市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
・地域別および世界のバイオガスアップグレード技術市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

本レポートをご購入いただくと、以下の特典があります:
・四半期ごとの最新情報の提供します。*(コーポレートライセンスの場合のみ、表示価格でのご提供となります。)
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このレポートで可能なカスタマイズは以下の通りです(追加費用とスケジュールが必要です。):
・投資機会
・地域別の新規参入企業
・技術動向分析
・規制ガイドライン
・戦略的提言
・クライアントの関心に特化した追加企業プロファイル
・国/地域の追加分析-市場規模・予測
・企業プロファイルの拡張リスト
・過去の市場データ

主要市場セグメント:

・技術別:
吸収式
タイプ
水スクラビング
ケミカルスクラビング
真空圧力スイング吸着(VPSA)
膜分離
その他

・用途別:
熱利用
発電
バイオメタンボトリング

・地域別:
北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
フランス
ドイツ
イタリア
スペイン
イギリス
ロシア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
タイ
マレーシア
インドネシア
その他のアジア太平洋
中南米・中東・アフリカ
ブラジル
南アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
アルゼンチン
その他の地域

主要市場企業は以下の通りです:
DMT Environmental Technology, Inc.
Atmos Power Pvt Ltd.
Xebec Adsorption Inc
Acrona Projects SARL
B-Sustain Energy Projects Private Ltd.
Prodeval Corp.
Aemetis, Inc.
Greenlane Renewables Inc.
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Malmberg Bioerdgastech GmbH
Metener Oy
Clarke Energy
Spectrum Renewable Energy Limited
Air Liquide
Evonik Industries
Pentair plc
Wartsila
Clean Energy Fuels Corporation
AB HOLDING SPA
Bright Renewables B.V.

第1章:イントロダクション
1.1. 報告書の記述
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストのツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主な影響要因
3.2.2. 投資ポケットの上位
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. サプライヤーの低い交渉力
3.3.2. 新規参入の脅威が低い
3.3.3. 代替品の脅威が低い
3.3.4. ライバルの激しさが低い
3.3.5. 買い手の低い交渉力
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 促進要因
3.4.1.1. グリーンイニシアチブを開拓する環境規制。
3.4.1.2. エネルギー安全保障と廃棄物管理
3.4.1.3. 再生可能エネルギーへの需要の高まりと技術の進歩
3.4.2. 阻害要因
3.4.2.1. 初期コストの高さ
3.4.2.2. 断続的なエネルギー生産
3.4.3. 機会
3.4.3.1. イノベーションと研究
3.4.3.2. グローバル展開
3.5. 市場シェア分析
3.6. バリューチェーン分析
3.7. 特許ランドスケープ
3.8. 主要規制分析
第4章:バイオガスアップグレード技術市場:技術別
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模・予測
4.2. 吸収量
4.2.1. 主要市場動向・成長要因・機会
4.2.2. 市場規模・予測:地域別
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.2.4. 吸収式バイオガスアップグレード技術のタイプ別市場
4.2.4.1. ウォータースクラビングの地域別市場規模・予測
4.2.4.2. 水スクラビングの市場規模・予測:国別
4.2.4.3. ケミカルスクラビングの市場規模・予測:地域別
4.2.4.4. ケミカルスクラビングの市場規模・予測:国別
4.3. 真空圧力スイング吸着(VPSA)
4.3.1. 主要市場動向・成長要因・機会
4.3.2. 地域別の市場規模・予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. 膜分離
4.4.1. 主要市場動向・成長要因・機会
4.4.2. 市場規模・予測:地域別
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. その他
4.5.1. 主要市場動向・成長要因・機会
4.5.2. 市場規模・予測:地域別
4.5.3. 国別の市場シェア分析
第5章:バイオガスアップグレード技術市場:最終用途別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模・予測
5.2. 熱アプリケーション
5.2.1. 主要市場動向・成長要因・機会
5.2.2. 市場規模・予測:地域別
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 発電
5.3.1. 主要市場動向・成長要因・機会
5.3.2. 市場規模・予測:地域別
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. バイオメタンのボトリング
5.4.1. 主要市場動向・成長要因・機会
5.4.2. 市場規模・予測:地域別
5.4.3. 国別の市場シェア分析
第6章:バイオガスアップグレード技術市場:地域別
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模・予測 地域別
6.2. 北米
6.2.1. 主要市場動向・成長要因・機会
6.2.2. 市場規模・予測:技術別
6.2.2.1. 北米の吸収式バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.2.3. 市場規模・予測:用途別
6.2.4. 市場規模・予測:国別
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 市場規模・予測:技術別
6.2.4.1.1.1. 米国の吸収バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.2.4.1.2. 市場規模・予測:用途別
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 市場規模・予測:技術別
6.2.4.2.1.1. カナダの吸収バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.2.4.2.2. 市場規模・予測:用途別
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 市場規模・予測:技術別
6.2.4.3.1.1. メキシコの吸収バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.2.4.3.2. 市場規模・予測:用途別
6.3. 欧州
6.3.1. 主要市場動向・成長要因・機会
6.3.2. 市場規模・予測:技術別
6.3.2.1. 欧州吸収式バイオガスアップグレード技術のタイプ別市場
6.3.3. 市場規模・予測:用途別
6.3.4. 市場規模・予測:国別
6.3.4.1. フランス
6.3.4.1.1. 市場規模・予測:技術別
6.3.4.1.1.1. フランスの吸収バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.3.4.1.2. 市場規模・予測:用途別
6.3.4.2. ドイツ
6.3.4.2.1. 市場規模・予測:技術別
6.3.4.2.1.1. ドイツの吸収バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.3.4.2.2. 市場規模・予測:用途別
6.3.4.3. イタリア
6.3.4.3.1. 市場規模・予測:技術別
6.3.4.3.1.1. イタリアの吸収バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.3.4.3.2. 市場規模・予測:用途別
6.3.4.4. スペイン
6.3.4.4.1. 市場規模・予測:技術別
6.3.4.4.1.1. スペインの吸収バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.3.4.4.2. 市場規模・予測:用途別
6.3.4.5. イギリス
6.3.4.5.1. 市場規模・予測:技術別
6.3.4.5.1.1. 英国の吸収バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.3.4.5.2. 市場規模・予測:用途別
6.3.4.6. ロシア
6.3.4.6.1. 市場規模・予測:技術別
6.3.4.6.1.1. ロシアの吸収バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.3.4.6.2. 市場規模・予測:用途別
6.3.4.7. その他のヨーロッパ
6.3.4.7.1. 市場規模・予測:技術別
6.3.4.7.1.1. その他のヨーロッパの吸収バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.3.4.7.2. 市場規模・予測:用途別
6.4. アジア太平洋
6.4.1. 主要市場動向・成長要因・機会
6.4.2. 市場規模・予測:技術別
6.4.2.1. アジア太平洋地域の吸収式バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.4.3. 市場規模・予測:用途別
6.4.4. 市場規模・予測:国別
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 市場規模・予測:技術別
6.4.4.1.1.1. 中国の吸収バイオガス高度化技術市場:タイプ別
6.4.4.1.2. 市場規模・予測:用途別
6.4.4.2. 日本
6.4.4.2.1. 市場規模・予測:技術別
6.4.4.2.1.1. 日本の吸収バイオガス高度化技術市場:タイプ別
6.4.4.2.2. 市場規模・予測:用途別
6.4.4.3. インド
6.4.4.3.1. 市場規模・予測:技術別
6.4.4.3.1.1. インドの吸収バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.4.4.3.2. 市場規模・予測:用途別
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 市場規模・予測:技術別
6.4.4.4.1.1. 韓国の吸収バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.4.4.4.2. 市場規模・予測:用途別
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1. 市場規模・予測:技術別
6.4.4.5.1.1. オーストラリアの吸収バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.4.4.5.2. 市場規模・予測:用途別
6.4.4.6. タイ
6.4.4.6.1. 市場規模・予測:技術別
6.4.4.6.1.1. タイの吸収式バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.4.4.6.2. 市場規模・予測:用途別
6.4.4.7. マレーシア
6.4.4.7.1. 市場規模・予測:技術別
6.4.4.7.1.1. マレーシアの吸収バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.4.4.7.2. 市場規模・予測:用途別
6.4.4.8. インドネシア
6.4.4.8.1. 市場規模・予測:技術別
6.4.4.8.1.1. インドネシアの吸収式バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.4.4.8.2. 市場規模・予測:用途別
6.4.4.9. その他のアジア太平洋地域
6.4.4.9.1. 市場規模・予測:技術別
6.4.4.9.1.1. その他のアジア太平洋地域の吸収バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.4.4.9.2. 市場規模・予測:用途別
6.5. ラメア
6.5.1. 主要市場動向・成長要因・機会
6.5.2. 市場規模・予測:技術別
6.5.2.1. LAMEAの吸収バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.5.3. 市場規模・予測:用途別
6.5.4. 市場規模・予測:国別
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 市場規模・予測:技術別
6.5.4.1.1.1. ブラジルの吸収バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.5.4.1.2. 市場規模・予測:用途別
6.5.4.2. 南アフリカ
6.5.4.2.1. 市場規模・予測:技術別
6.5.4.2.1.1. 南アフリカの吸収バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.5.4.2.2. 市場規模・予測:用途別
6.5.4.3. サウジアラビア
6.5.4.3.1. 市場規模・予測:技術別
6.5.4.3.1.1. サウジアラビアの吸収バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.5.4.3.2. 市場規模・予測:用途別
6.5.4.4. アラブ首長国連邦
6.5.4.4.1. 市場規模・予測:技術別
6.5.4.4.1.1. UAEの吸収バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.5.4.4.2. 市場規模・予測:用途別
6.5.4.5. アルゼンチン
6.5.4.5.1. 市場規模・予測:技術別
6.5.4.5.1.1. アルゼンチンの吸収バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.5.4.5.2. 市場規模・予測:用途別
6.5.4.6. その他のラメア地域
6.5.4.6.1. 市場規模・予測:技術別
6.5.4.6.1.1. その他のLAMEAの吸収バイオガスアップグレード技術市場:タイプ別
6.5.4.6.2. 市場規模・予測:用途別
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 上位の勝利戦略
7.3. トップ10プレーヤーの製品マッピング
7.4. 競合ダッシュボード
7.5. 競合ヒートマップ
7.6. トッププレーヤーのポジショニング:2022年
第8章:企業情報

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❖ レポートの目次 ❖

第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力の弱さ
3.3.2. 新規参入の脅威の低さ
3.3.3. 代替品の脅威の低さ
3.3.4. 競争の激化度が低い
3.3.5. 購買者の交渉力が低い
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 環境規制によるグリーンイニシアチブの先導
3.4.1.2. エネルギー安全保障と廃棄物管理
3.4.1.3. 再生可能エネルギー需要の増加と技術進歩
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 高い初期コスト
3.4.2.2. 間欠的なエネルギー生産
3.4.3. 機会
3.4.3.1. イノベーションと研究開発
3.4.3.2. グローバル展開
3.5. 市場シェア分析
3.6. バリューチェーン分析
3.7. 特許動向
3.8. 主要規制分析
第4章:バイオガスアップグレーディング技術市場(技術別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 吸収法
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.2.4. 吸収法バイオガスアップグレーディング技術市場(タイプ別)
4.2.4.1. 水洗浄法市場規模と予測(地域別)
4.2.4.2. 水洗浄法による市場規模と予測(国別)
4.2.4.3. 化学洗浄法による市場規模と予測(地域別)
4.2.4.4. 化学洗浄法による市場規模と予測(国別)
4.3. 真空圧力スイング吸着法(VPSA)
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. 膜分離
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. その他
4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
第5章:バイオガスアップグレーディング技術市場(用途別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 熱利用アプリケーション
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 発電用途
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. バイオメタン充填
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
第6章:地域別バイオガスアップグレーディング技術市場
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 技術別市場規模と予測
6.2.2.1. 北米吸収式バイオガスアップグレーディング技術市場(タイプ別)
6.2.3. 最終用途別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 技術別市場規模と予測
6.2.4.1.1.1. 米国吸収式バイオガスアップグレーディング技術市場(タイプ別)
6.2.4.1.2. 最終用途別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 技術別市場規模と予測
6.2.4.2.1.1. カナダ吸収式バイオガス精製技術市場(タイプ別)
6.2.4.2.2. 市場規模と予測(用途別)
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 市場規模と予測(技術別)
6.2.4.3.1.1. メキシコ吸収式バイオガス精製技術市場(タイプ別)
6.2.4.3.2. 用途別市場規模と予測
6.3. 欧州
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 技術別市場規模と予測
6.3.2.1. 欧州吸収式バイオガス精製技術市場(タイプ別)
6.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. フランス
6.3.4.1.1. 技術別市場規模と予測
6.3.4.1.1.1. フランス吸収式バイオガスアップグレーディング技術市場(タイプ別)
6.3.4.1.2. 最終用途別市場規模と予測
6.3.4.2. ドイツ
6.3.4.2.1. 技術別市場規模と予測
6.3.4.2.1.1. ドイツ吸収式バイオガスアップグレーディング技術市場(タイプ別)
6.3.4.2.2. 最終用途別市場規模と予測
6.3.4.3. イタリア
6.3.4.3.1. 技術別市場規模と予測
6.3.4.3.1.1. イタリア吸収式バイオガスアップグレーディング技術市場(タイプ別)
6.3.4.3.2. 最終用途別市場規模と予測
6.3.4.4. スペイン
6.3.4.4.1. 技術別市場規模と予測
6.3.4.4.1.1. スペイン吸収式バイオガスアップグレーディング技術市場(タイプ別)
6.3.4.4.2. 最終用途別市場規模と予測
6.3.4.5. イギリス
6.3.4.5.1. 技術別市場規模と予測
6.3.4.5.1.1. イギリス吸収式バイオガスアップグレーディング技術市場(タイプ別)
6.3.4.5.2. 用途別市場規模と予測
6.3.4.6. ロシア
6.3.4.6.1. 技術別市場規模と予測
6.3.4.6.1.1. ロシア吸収式バイオガス精製技術市場(タイプ別)
6.3.4.6.2. 用途別市場規模と予測
6.3.4.7. その他の欧州
6.3.4.7.1. 技術別市場規模と予測
6.3.4.7.1.1. その他の欧州における吸収式バイオガスアップグレーディング技術市場(タイプ別)
6.3.4.7.2. 最終用途別市場規模と予測
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 技術別市場規模と予測
6.4.2.1. アジア太平洋地域吸収式バイオガスアップグレーディング技術市場(タイプ別)
6.4.3. 最終用途別市場規模と予測
6.4.4. 国別市場規模と予測
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 技術別市場規模と予測
6.4.4.1.1.1. 中国吸収式バイオガス精製技術市場(タイプ別)
6.4.4.1.2. 最終用途別市場規模と予測
6.4.4.2. 日本
6.4.4.2.1. 技術別市場規模と予測
6.4.4.2.1.1. 日本吸収式バイオガス精製技術市場(タイプ別)
6.4.4.2.2. 最終用途別市場規模と予測
6.4.4.3. インド
6.4.4.3.1. 技術別市場規模と予測
6.4.4.3.1.1. インド吸収式バイオガス精製技術市場(タイプ別)
6.4.4.3.2. 用途別市場規模と予測
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 技術別市場規模と予測
6.4.4.4.1.1. 韓国吸収式バイオガスアップグレーディング技術市場(タイプ別)
6.4.4.4.2. 用途別市場規模と予測
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1. 技術別市場規模と予測
6.4.4.5.1.1. オーストラリア吸収式バイオガス精製技術市場(タイプ別)
6.4.4.5.2. 最終用途別市場規模と予測
6.4.4.6. タイ
6.4.4.6.1. 技術別市場規模と予測
6.4.4.6.1.1. タイ吸収式バイオガスアップグレーディング技術市場(タイプ別)
6.4.4.6.2. 最終用途別市場規模と予測
6.4.4.7. マレーシア
6.4.4.7.1. 技術別市場規模と予測
6.4.4.7.1.1. マレーシア吸収式バイオガスアップグレーディング技術市場(タイプ別)
6.4.4.7.2. 最終用途別市場規模と予測
6.4.4.8. インドネシア
6.4.4.8.1. 技術別市場規模と予測
6.4.4.8.1.1. インドネシア吸収式バイオガスアップグレーディング技術市場(タイプ別)
6.4.4.8.2. 用途別市場規模と予測
6.4.4.9. アジア太平洋その他地域
6.4.4.9.1. 技術別市場規模と予測
6.4.4.9.1.1. アジア太平洋その他地域吸収式バイオガスアップグレーディング技術市場(タイプ別)
6.4.4.9.2. 用途別市場規模と予測
6.5. LAMEA地域
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 技術別市場規模と予測
6.5.2.1. LAMEA地域吸収式バイオガス改質技術市場(タイプ別)
6.5.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4. 国別市場規模と予測
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 技術別市場規模と予測
6.5.4.1.1.1. ブラジル吸収式バイオガスアップグレーディング技術市場(タイプ別)
6.5.4.1.2. 最終用途別市場規模と予測
6.5.4.2. 南アフリカ
6.5.4.2.1. 技術別市場規模と予測
6.5.4.2.1.1. タイプ別南アフリカ吸収式バイオガス改質技術市場
6.5.4.2.2. 最終用途別市場規模と予測
6.5.4.3. サウジアラビア
6.5.4.3.1. 技術別市場規模と予測
6.5.4.3.1.1. サウジアラビア吸収式バイオガスアップグレーディング技術市場(タイプ別)
6.5.4.3.2. 最終用途別市場規模と予測
6.5.4.4. アラブ首長国連邦(UAE)
6.5.4.4.1. 技術別市場規模と予測
6.5.4.4.1.1. UAE吸収式バイオガスアップグレーディング技術市場(タイプ別)
6.5.4.4.2. 最終用途別市場規模と予測
6.5.4.5. アルゼンチン
6.5.4.5.1. 技術別市場規模と予測
6.5.4.5.1.1. アルゼンチン吸収式バイオガスアップグレーディング技術市場(タイプ別)
6.5.4.5.2. 用途別市場規模と予測
6.5.4.6. LAMEAその他地域
6.5.4.6.1. 技術別市場規模と予測
6.5.4.6.1.1. LAMEAその他地域吸収式バイオガスアップグレーディング技術市場(タイプ別)
6.5.4.6.2. 用途別市場規模と予測
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 主な成功戦略
7.3. トップ10企業の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 2022年における主要企業のポジショニング
第8章:企業プロファイル
8.1. エア・リキード
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.1.6. 業績
8.1.7. 主要戦略的動向と展開
8.2. DMT Environmental Technology, Inc.
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.2.6. 主要な戦略的動向と展開
8.3. アトモス・パワー社
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5. 製品ポートフォリオ
8.4. ブライト・リニューアブルズ B.V.
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.4.6. 主要な戦略的動向と展開
8.5. エボニック・インダストリーズ
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ
8.5.6. 業績
8.5.7. 主要な戦略的動向と展開
8.6. Pentair plc
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5. 製品ポートフォリオ
8.6.6. 業績
8.6.7. 主要な戦略的動向と進展
8.7. Malmberg Bioerdgastech GmbH
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.7.6. 主要な戦略的動向と進展
8.8. メテナー社
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.9. グリーンレーン・リニューアブルズ社
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.9.6. 業績
8.9.7. 主要な戦略的動向と展開
8.10. ワルティラ
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要
8.10.4. 事業セグメント
8.10.5. 製品ポートフォリオ
8.10.6. 業績
8.10.7. 主要な戦略的動向と進展
8.11. プロデバル・コーポレーション
8.11.1. 会社概要
8.11.2. 主要幹部
8.11.3. 会社概要
8.11.4. 事業セグメント
8.11.5. 製品ポートフォリオ
8.11.6. 主要な戦略的動向と進展
8.12. Aemetis, Inc.
8.12.1. 会社概要
8.12.2. 主要幹部
8.12.3. 会社概要
8.12.4. 事業セグメント
8.12.5. 製品ポートフォリオ
8.12.6. 業績
8.12.7. 主要な戦略的動向と進展
8.13. クラーク・エナジー
8.13.1. 会社概要
8.13.2. 主要幹部
8.13.3. 会社概要
8.13.4. 事業セグメント
8.13.5. 製品ポートフォリオ
8.14. アクローナ・プロジェクトスSARL
8.14.1. 会社概要
8.14.2. 主要幹部
8.14.3. 会社概要
8.14.4. 事業セグメント
8.14.5. 製品ポートフォリオ
8.15. クリーン・エナジー・フューエルズ・コーポレーション
8.15.1. 会社概要
8.15.2. 主要幹部
8.15.3. 会社概要
8.15.4. 事業セグメント
8.15.5. 製品ポートフォリオ
8.15.6. 業績
8.15.7. 主要な戦略的動向と進展
8.16. AB HOLDING SPA
8.16.1. 会社概要
8.16.2. 主要幹部
8.16.3. 会社概要
8.16.4. 事業セグメント
8.16.5. 製品ポートフォリオ
8.17. Spectrum Renewable Energy Limited
8.17.1. 会社概要
8.17.2. 主要幹部
8.17.3. 会社概要
8.17.4. 事業セグメント
8.17.5. 製品ポートフォリオ
8.18. B-サステイン・エナジー・プロジェクトス・プライベート・リミテッド
8.18.1. 会社概要
8.18.2. 主要幹部
8.18.3. 会社概要
8.18.4. 事業セグメント
8.18.5. 製品ポートフォリオ
8.19. Xebec Adsorption Inc
8.19.1. 会社概要
8.19.2. 主要幹部
8.19.3. 会社概要
8.19.4. 事業セグメント
8.19.5. 製品ポートフォリオ
8.19.6. 主要な戦略的動向と展開
8.20. ヴェルビオ・フェラインツィテ・バイオエナジーAG
8.20.1. 会社概要
8.20.2. 主要幹部
8.20.3. 会社概要
8.20.4. 事業セグメント
8.20.5. 製品ポートフォリオ
8.20.6. 業績
8.20.7. 主要な戦略的動向と展開


※参考情報

バイオガスアップグレード技術は、主に有機物を anaerobic(嫌気的)な条件下で分解することによって生成されるバイオガスから、メタン濃度を高める技術を指します。バイオガスは通常、メタン(CH4)と二酸化炭素(CO2)の混合ガスですが、メタンの割合を高めることでエネルギー密度を増し、利用価値を向上させることができます。この技術は、再生可能エネルギーの一環として、温室効果ガスの削減やエネルギーの自給自足に貢献します。
バイオガスの主成分はメタンであり、約50%から70%の割合を占めています。残る成分に含まれるCO2や水分、硫化水素(H2S)などの不純物は、エネルギー利用の観点からは障害になることがあります。そこで、アップグレード技術によってメタンの割合を90%以上に引き上げることが目指されます。このようにして得られる高濃度のメタンガスは、バイオメタンと呼ばれ、パイプラインに供給したり、天然ガスとして利用したりすることが可能です。

バイオガスアップグレード技術にはいくつかの種類があります。一つは、物理的手法によるもので、圧縮や冷却、膜分離などを利用してCO2を分離します。たとえば、膜分離技術では、特定の分子を選択的に透過させる膜を使用し、メタンのみを取り出すことができます。もう一つの方法は化学的手法で、吸着剤を用いてCO2を吸着させ、メタンを残す手法があります。水を用いる吸収法も一般的で、これを水洗浄と呼びます。この方法では、特定の圧力と温度の下で、CO2が水に溶け込み、メタンを分離します。

バイオガスアップグレード技術の用途は多岐にわたります。まずは、家庭や工場での熱エネルギーや電力の供給に加え、バイオガスを用いた自動車燃料としての利用も進んでいます。これにより、化石燃料依存の軽減や再生可能エネルギーの増加に寄与します。また、アップグレードされたバイオメタンは天然ガスとほぼ同等の特性を持つため、既存の天然ガスインフラを活用して供給することができます。このため、エネルギーの転換や地域エネルギーの自立にもつながります。

関連技術としては、バイオガス発生技術、バイオマスの前処理技術、そしてエネルギー管理システムが挙げられます。バイオガス発生技術は、主に農業廃棄物や食品廃棄物を利用して、バイオガスを生成するプロセスです。前処理技術には、物理的、化学的、バイオロジカルな手法があり、原料の特性を整え、バイオガス生成効率を高めることを目指しています。エネルギー管理システムは、生成されたエネルギーの効率的な利用を最適化するために重要です。

バイオガスアップグレード技術により、持続可能なエネルギー生産が促進されると同時に、農業や廃棄物管理にもポジティブな影響があります。農業で発生する廃棄物を効率的に活用できることで、循環型社会を実現するための重要な要素となります。また、この技術は地域経済の発展や環境保全にも寄与するため、今後の技術革新と普及が期待されています。社会のニーズに応える形で、バイオガスアップグレード技術は再生可能エネルギーの領域においてますます重要な役割を果たすことでしょう。


★調査レポート[世界のバイオガスアップグレード技術市場2023-2032年:技術別(吸収、真空圧力スイング吸着(VPSA)、膜分離、その他)、エンドユーザー別(火力用途、発電、バイオメタンボトリング)] (コード:ALD24JAN0160)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[世界のバイオガスアップグレード技術市場2023-2032年:技術別(吸収、真空圧力スイング吸着(VPSA)、膜分離、その他)、エンドユーザー別(火力用途、発電、バイオメタンボトリング)]についてメールでお問い合わせ


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