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. プライマリ調査
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. 購入者の交渉力の強さ
3.3.3. 代替品の脅威の高さ
3.3.4. 新規参入の脅威の高さ
3.3.5. 競争の激化
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 廃棄物管理の増加
3.4.1.2. 電化率の向上
3.4.1.3. バイオマスガス化の商業化
3.4.1.4. 急速に枯渇する化石燃料
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 設置コストの高さ
3.4.3. 機会
3.4.3.1. バイオマスガス化技術の進歩
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 市場シェア分析
3.8. 親市場・同業他社市場
3.9. 特許状況
3.10. 規制ガイドライン
3.11. バリューチェーン分析
第4章:ガス化装置タイプ別バイオマスガス化市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 移動床式または固定床式
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
4.3. 流動層式
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. 流体化
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(プラズマ、FCC-流動接触分解)
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:用途別バイオマスガス化市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 化学品
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. 液体燃料
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. 電力
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
5.5. ガス燃料
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
第6章:原料別バイオマスガス化市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 固体バイオマス
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 液体バイオマス
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. バイオガス
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. 一般廃棄物
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
6.6. その他
6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.6.2. 地域別市場規模と予測
6.6.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別バイオマスガス化市場
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要動向と機会
7.2.2. ガス化装置タイプ別市場規模と予測
7.2.3. 用途別市場規模と予測
7.2.4. 原料源別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.1.2. ガス化装置タイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.2.5.1.4. 原料別市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2. ガス化装置タイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.2.5.2.4. 原料別市場規模と予測
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.3.2. ガス化装置タイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.2.5.3.4. 供給源別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要動向と機会
7.3.2. ガス化装置タイプ別市場規模と予測
7.3.3. 用途別市場規模と予測
7.3.4. 供給源別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. フランス
7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.1.2. ガス化装置タイプ別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.1.4. 供給源別市場規模と予測
7.3.5.2. ドイツ
7.3.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.2.2. ガス化装置タイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.2.4. 原料別市場規模と予測
7.3.5.3. イタリア
7.3.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.3.2. ガス化装置タイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.3.4. 原料別市場規模と予測
7.3.5.4. スペイン
7.3.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.4.2. ガス化装置タイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.4.4. 原料別市場規模と予測
7.3.5.5. イギリス
7.3.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.5.2. ガス化装置タイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.5.4. 原料別市場規模と予測
7.3.5.6. その他の欧州地域
7.3.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.6.2. ガス化装置タイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.6.4. 供給源別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2. ガス化装置タイプ別市場規模と予測
7.4.3. 用途別市場規模と予測
7.4.4. 原料別市場規模と予測
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.1.2. ガス化装置タイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.1.4. 原料別市場規模と予測
7.4.5.2. 日本
7.4.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.2.2. ガス化装置タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.2.4. 原料別市場規模と予測
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.3.2. ガス化装置タイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.3.用途別市場規模と予測
7.4.5.3.4. 供給源別市場規模と予測
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.4.2. ガス化装置タイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.4.4. 原料別市場規模と予測
7.4.5.5. オーストラリア
7.4.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.5.2. ガス化装置タイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.5.4. 供給源別市場規模と予測
7.4.5.6. アジア太平洋地域その他
7.4.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.6.2. ガス化装置タイプ別市場規模と予測
7.4.5.6.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.6.4. 原料別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要動向と機会
7.5.2. ガス化装置タイプ別市場規模と予測
7.5.3. 用途別市場規模と予測
7.5.4. 原料源別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ブラジル
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.1.2. ガス化装置タイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.1.4. 原料別市場規模と予測
7.5.5.2. サウジアラビア
7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.2.2. ガス化装置タイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.2.4. 供給源別市場規模と予測
7.5.5.3. 南アフリカ
7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.3.2. ガス化装置タイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.3.用途別市場規模と予測
7.5.5.3.4.原料源別市場規模と予測
7.5.5.4.その他のLAMEA地域
7.5.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.4.2. ガス化装置タイプ別市場規模と予測
7.5.5.4.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.4.4. 原料別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第9章:企業プロファイル
9.1. バルメット社
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.1.6. 業績
9.2. ティッセンクルップAG
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.2.6. 業績動向
9.3. ベルトラン・テクノロジーズ社
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.4. ヴァスキルオト・ヴォイマ社
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.4.6. 業績
9.5. EQTEC plc
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.5.6. 業績
9.6. アンクール・サイエンティフィック・エナジー・テクノロジーズ社
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.7. KASAG Swiss AG
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.8. ヨーテボリ・エネルギ AB
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.9. インフィニット・エナジー・プライベート・リミテッド
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.10. チャンダープール・ワークス・プライベート・リミテッド
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
| ※参考情報 バイオマスガス化とは、有機物を高温で熱分解し、可燃性ガスを生成するプロセスのことです。このプロセスにより、バイオマスをエネルギー源として利用することが可能になります。主に木材、農作物の残渣、食品廃棄物などが原料として使用され、ガス化によって得られるガスは主にメタン、一酸化炭素、水素を含みます。このガスは、様々なエネルギー用途に利用されるのが特徴です。 バイオマスガス化の概念は、持続可能なエネルギー供給の一環として、廃棄物の減少や、再生可能エネルギーの普及を促進するものです。ガス化プロセスは、燃焼に比べて効率が高く、低環境負荷でエネルギーを生産できます。また、発生する副産物は、土壌改良材や肥料としても利用できるため、循環型社会の実現にも寄与します。 バイオマスガス化の種類には、主に気化ガス化と熱分解ガス化があります。気化ガス化は、温度およそ700~1000℃の条件下で、乾燥したバイオマスを水蒸気や酸素と共に処理し、ガスを生成します。一方、熱分解ガス化は、低酸素状態で高温にさらすことで、バイオマスの分解を促進するプロセスであり、これにより笠状物質と可燃性ガスを生成します。これらの方法はそれぞれ異なる特性を持ち、目的に応じた選択が求められます。 バイオマスガス化の用途としては、発電、熱供給、燃料製造などが挙げられます。生成されたガスは、ガスエンジンやタービンを利用して電力を生み出すことができます。また、工業用の熱源や、家庭用の暖房、さらには車両用燃料としても用いられます。特に、メタンや水素は燃料電池車や航空機、船舶など、さまざまなモビリティ分野での利用が期待されています。 関連技術としては、ガス化プラントの設計や運営、プロセス制御技術、ならびにガスの浄化技术が重要です。これらを含む新しい技術の開発は、バイオマスガス化の効率と信頼性を高め、経済的な利益を提供することを目指しています。さらに、材料の前処理や後処理技術も進展しており、バイオマスの特性に応じて最適な条件設定が可能になっています。これらの技術的進歩は、より持続可能で、環境に優しいエネルギーシステムの構築に寄与します。 バイオマスガス化は、地球温暖化やエネルギー資源の枯渇問題への対策として重要な役割を果たしています。また、再生可能エネルギーの一環として、エネルギー自給の推進や地域経済の活性化にもつながります。今後、バイオマスガス化に関する研究や技術開発が進むことで、さらに多くの環境問題解決に寄与することが期待されます。特に、農業や林業の現場で発生する廃棄物を有効活用することで、持続可能な資源の利用が進むと共に、地域社会の課題解決に貢献する可能性があります。 バイオマスガス化は、未来のエネルギーシステムにおいて重要な位置を占める技術です。環境への負荷を軽減しつつ、新たなエネルギー資源を提供するバイオマスガス化の可能性を理解することで、持続可能な社会の実現に向けた一歩を踏み出すことができると言えるでしょう。 |

