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. 競争の激しさの低さ
3.3.5. 購入者の交渉力の弱さ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 環境面での利点
3.4.1.2. エネルギー安全保障と廃棄物管理の成功
3.4.1.3. 多用途性と支援政策
3.4.1.4. 金銭的インセンティブと研究開発
3.4.2. 制約要因
3.4.2.1. 原料の入手可能性
3.4.2.2. 高い投資コスト
3.4.2.3. 技術的課題
3.4.3. 機会
3.4.3.1. バイオメタンによるエネルギーミックスの多様化
3.4.3.2. 生産プロセスの拡張性と柔軟性
3.4.3.3. 廃棄物管理と循環型経済の促進
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. バリューチェーン分析
3.7. 特許動向
3.8. 規制ガイドライン
第4章:原料別バイオメタン市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 有機家庭廃棄物
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. 動物ふん尿
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. エネルギー作物
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. 農業廃棄物
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
4.6. 下水汚泥
4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.6.2. 地域別市場規模と予測
4.6.3. 国別市場シェア分析
4.7. 食品加工産業廃棄物
4.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.7.2. 地域別市場規模と予測
4.7.3. 国別市場シェア分析
第5章:生産方法別バイオメタン市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 嫌気性消化
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. ガス化
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. 発酵
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:用途別バイオメタン市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 自動車分野
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. 発電用途
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. その他用途
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
第7章:バイオメタン市場(地域別)
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. 原料別市場規模と予測
7.2.3. 生産方法別市場規模と予測
7.2.4. 用途別市場規模と予測
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. 原料別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 生産方法別市場規模と予測
7.2.5.1.4. 用途別市場規模と予測
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. 原料別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 製造方法別市場規模と予測
7.2.5.2.4. 用途別市場規模と予測
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. 原料別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 生産方法別市場規模と予測
7.2.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要トレンドと機会
7.3.2. 原料別市場規模と予測
7.3.3. 生産方法別市場規模と予測
7.3.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.3.5.1.2. 原料別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 製造方法別市場規模と予測
7.3.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.2. イギリス
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. 原料別市場規模と予測
7.3.5.2.3. 生産方法別市場規模と予測
7.3.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.3. フランス
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. 原料別市場規模と予測
7.3.5.3.3. 生産方法別市場規模と予測
7.3.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.4. イタリア
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. 原料別市場規模と予測
7.3.5.4.3. 生産方法別市場規模と予測
7.3.5.4.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.5. スペイン
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. 原料別市場規模と予測
7.3.5.5.3. 生産方法別市場規模と予測
7.3.5.5.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.6. その他の欧州諸国
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. 原料別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 生産方法別市場規模と予測
7.3.5.6.4. 用途別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要トレンドと機会
7.4.2. 原料別市場規模と予測
7.4.3. 製造方法別市場規模と予測
7.4.4. 用途別市場規模と予測
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. 原料別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 製造方法別市場規模と予測
7.4.5.1.4. 用途別市場規模と予測
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. 原料別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 製造方法別市場規模と予測
7.4.5.2.4. 用途別市場規模と予測
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. 原料別市場規模と予測
7.4.5.3.3. 生産方法別市場規模と予測
7.4.5.3.4. 用途別市場規模と予測
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. 原料別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 生産方法別市場規模と予測
7.4.5.4.4. 用途別市場規模と予測
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. 原料別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 生産方法別市場規模と予測
7.4.5.5.4. 用途別市場規模と予測
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. 原料別市場規模と予測
7.4.5.6.3. 製造方法別市場規模と予測
7.4.5.6.4. 用途別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要動向と機会
7.5.2. 原料別市場規模と予測
7.5.3. 生産方法別市場規模と予測
7.5.4. 用途別市場規模と予測
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. 原料別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 製造方法別市場規模と予測
7.5.5.1.4. 用途別市場規模と予測
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. 原料別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 製造方法別市場規模と予測
7.5.5.2.4. 用途別市場規模と予測
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. 原料別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 製造方法別市場規模と予測
7.5.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5.4. LAMEA地域その他
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. 原料別市場規模と予測
7.5.5.4.3. 生産方法別市場規模と予測
7.5.5.4.4. 用途別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主要な成功戦略
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(2022年)
第9章:企業プロファイル
9.1. EnviTec Biogas AG
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
9.2. VERBIO Vereinigte BioEnergie 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
9.2.7. 主要な戦略的動向と展開
9.3. Ecofinity
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. フューチャー・バイオガス・リミテッド
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
9.5. ガザジア・リミテッド
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
9.6. オービタル・ガス・システムズ
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. PlanET Biogas Global GmbH
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
9.7.6. 主要な戦略的動向と展開
9.8. CNG Services Ltd.
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. ETW Energietechnik GmbH
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. AB HOLDING SPA
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
9.10.6. 主要な戦略的動向と発展
| ※参考情報 バイオメタンとは、主に有機廃棄物や生物資源から生成される再生可能なエネルギー源です。一般的には、微生物の発酵プロセスを通じて生成されるメタンガスであり、化石燃料の代替として注目されています。バイオメタンは、特に温室効果ガス削減やエネルギーの自給自足を促す手段として有望な選択肢です。 バイオメタンの生成過程は、主に嫌気性消化によって行われます。このプロセスでは、有機物が特定の微生物によって分解され、メタンと二酸化炭素が生成されます。生成されたバイオメタンは、化石燃料のメタンと化学的に同一であるため、代替エネルギー源として利用する際に特別な改質を必要としません。さらに、バイオメタンは自然界に存在する有機物を利用するため、持続可能性が高く、環境負荷も低い特徴を持っています。 バイオメタンにはいくつかの種類があります。主に、原料の違いや生成方法によって分類されることが一般的です。一つ目は、農業廃棄物や食品廃棄物を原料としたバイオメタンです。これらは、農業や食品産業から発生する大量の有機廃棄物を利用でき、循環型社会の構築に寄与します。二つ目は、エネルギー作物から生成されるバイオメタンで、いわゆる専作物(例えば、スイートコーンやサトウキビ)から生成されるものです。この種の原料は、エネルギー生産を目的とした栽培が行われ、持続可能なエネルギー源としての役割を果たします。 バイオメタンの用途は多岐にわたります。まず、発電の用途が挙げられます。バイオメタンを燃焼させることで、発電所での電力供給が可能です。今後、再生可能エネルギーとしての重要性が高まる中で、バイオメタンを利用した電力供給の需要も増えると考えられます。次に、暖房用途があります。バイオメタンは、家庭や工場の暖房に利用でき、部分的に化石燃料を置き換えることができるため、温室効果ガスの排出削減に寄与します。さらに、バイオメタンは自動車の燃料としても利用され、特に天然ガス自動車やコジェネレーションシステムにおいて、大きな効果を発揮します。 バイオメタンを生成するための関連技術も進化しています。ダイジェスタなどの嫌気性消化装置や、微生物の選定、発酵条件の最適化といった手法が開発されており、効率的なバイオメタンの生成が可能となっています。また、バイオメタンの生産を合理化するためのプロセス技術も重要です。前処理や最適な発酵条件、後処理の技術も重要であり、これらの技術革新によって生産コストの削減や収率の向上が期待されます。 さらに、バイオメタンの利用を促進するためには、インフラの整備も不可欠です。バイオメタンの供給網や、利用される地域での流通システムの構築が必要です。例えば、地域の農業廃棄物を集めて中央で発電し、その電力を供給するシステムが考えられます。 総じて、バイオメタンは持続可能なエネルギーの一環として、環境保護とエネルギー自給率の向上に寄与する重要な資源です。リサイクルとリニューアルの観点からも、今後ますます注目される分野であると期待されています。 |

