世界のケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)市場2021年-2031年:起源別(石油系、バイオ系、水系)、種類別(水溶性ポリマー、界面活性剤、ポリマーゲル、バイオポリマー、アルカリ化学薬品)、技術別(ポリマーフラッディング(PF)、界面活性剤ポリマー(SP)フラッディング、アルカリ界面活性剤ポリマー(ASP)フラッディング、アルカリ共溶剤ポリマー(ACP)フラッディング、ローテンションガスフッディング(LTG))、用途別(オフショア、オンショア)

【英語タイトル】Chemical Enhanced Oil Recovery (EOR) Market By Origin (Petro-Based, Bio-Based, Water-Based), By Type (Water-Soluble Polymers, Surfactants, Polymer Gels, Biopolymers, Alkaline Chemicals), By Technique (Polymer Flooding (PF), Surfactant-Polymer (SP) Flooding, Alkali-Surfactant-Polymer (ASP) Flooding, Alkali-Co-solvent-Polymer (ACP) Flooding, Low Tension Gas Flooding (LTG)), By Application (Offshore, Onshore): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23MY049)・商品コード:ALD23MY049
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年2月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:343
・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:化学
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❖ レポートの概要 ❖

Allied Market Research社は、2021年には9億ドルであった世界のケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)市場規模が2031年には14億ドルへ上り、予測期間中(2022年~2031年)に年平均4.6%成長すると予測しています。本書では、ケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)の世界市場を調査対象とし、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、起源別(石油系、バイオ系、水系)分析、種類別(水溶性ポリマー、界面活性剤、ポリマーゲル、バイオポリマー、アルカリ化学薬品)分析、技術別(ポリマーフラッディング(PF)、界面活性剤ポリマー(SP)フラッディング、アルカリ界面活性剤ポリマー(ASP)フラッディング、アルカリ共溶剤ポリマー(ACP)フラッディング、ローテンション ガスフッディング(LTG))分析、用途別(オフショア、オンショア)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米/中東・アフリカ)分析、競争状況、企業情報などの項目をまとめました。また、市場調査の対象企業には、BASF SE、Exxon Mobil Corporation、BP p.l.c.、China Petroleum & Chemical Corporation、Royal Dutch Shell plc、Praxair Technology, Inc.、Chevron Corporation、PJSC Lukoil Oil Company、Petroleo Brasileiro S.A.、Baker Hughes Inc.などが含まれています。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界のケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)市場規模:起源別
- 石油系ケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)の市場規模
- バイオ系ケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)の市場規模
- 水系ケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)の市場規模
・世界のケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)市場規模:種類別
- 水溶性ポリマーの市場規模
- 界面活性剤の市場規模
- ポリマーゲルの市場規模
- バイオポリマーの市場規模
- アルカリ化学薬品の市場規模
・世界のケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)市場規模:技術別
- ポリマーフラッディング(PF)における市場規模
- 界面活性剤ポリマー(SP)フラッディングにおける市場規模
- アルカリ界面活性剤ポリマー(ASP)フラッディングにおける市場規模
- アルカリ共溶剤ポリマー(ACP)フラッディングにおける市場規模
- ローテンション ガスフッディング(LTG)における市場規模
・世界のケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)市場規模:用途別
- オフショアにおける市場規模
- オンショアにおける市場規模
・世界のケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)市場規模:地域別
- 北米のケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)市場規模
- ヨーロッパのケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)市場規模
- アジア太平洋のケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)市場規模
- 中南米/中東・アフリカのケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)市場規模
・競争状況
・企業情報

世界のケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)市場は、2021年に9億ドルと評価され、2022年から2031年まで年平均成長率4.6%で成長して2031年には14億ドルに達すると予測されています。
化学的石油増進回収法(EOR)は、貯留層に閉じ込められた迂回油や残留油を回収する効率的な石油回収技術として評価されています。このEOR法は、石油回収を促進するための化学物質の注入に依存しています。
化学的EOR法は、油層に注入された水の効果を高めて油を置換することで、油の回収率を高めます。化学的EORプロセスの種類に応じて、水スラグとともに注入される化学物質は、貯留層内の流体-流体および流体-岩石の相互作用を変化させます。これには、注入流体と油の間のIFTを低下させたり、注入剤の粘度を高めて移動性と適合制御を改善したりすることが含まれます。さらに、注入された化学物質は岩石の濡れ性を変化させ、油の浸透性を高めます。
従来の化学的EOR法としては、ポリマーフラッディング、界面活性剤フラッディング、アルカリフラッディングがよく知られています。しかし、従来の化学的EOR法には限界があります。ポリマーの主な回収メカニズムは、注入物の粘性を高め、その結果、移動性を高めることですが、貯留層ブラインと高温条件の存在下で粘性損失を被ります。
界面活性剤とアルカリは、多孔質媒体中を流動する間に吸着現象により効率を失います。その後、ケミカルフラッド注入のさまざまなモードが考案され、研究され、EORプロセスに適用されました。これらには、アルカリ-界面活性剤(AS)、界面活性剤/ポリマー(SP)、アルカリ/ポリマー(AP)、アルカリ/界面活性剤/ポリマー(ASP)スラグのバイナリミックスが含まれます。従来の化学薬品を組み合わせた相乗効果により、油井での使用時の効率が向上しました。最近では、安定性と移動性の制御を改善するために、界面活性剤とポリマーによって強化された泡の使用が研究され、石油回収を改善することが判明しました。
石油増進回収法(EOR)は、動かない石油の抽出を可能にし、新しい井戸の掘削コストを削減する技術です。世界中のいくつかの産油会社が、国の生産目標や石油需要を満たすためにこの技術を導入しています。また、成熟井戸の増加により、石油抽出のための先端技術に対する需要が高まり、市場の急成長につながると考えられます。
米エネルギー省化石エネルギー局は、2019年の資金提供機会公示に基づき、費用分担の研究開発プロジェクトに4,000万ドルの連邦資金を提供する5つのプロジェクトを選定。しかし、原油価格の下落やパンデミックの発生により、2020年の原油価格は大幅に下落し、世界中の石油関係者による設備投資計画の削減やコスト削減行動が行われています。また、燃料の使用による二酸化炭素の排出に関する環境への懸念が、発電や動力車への環境に優しい技術の活用につながったため、石油資源の需要が減少し、予測期間中の化学的増進回収法(EOR)市場の成長の妨げになると考えられます。

世界のケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)市場分析は、起源、種類、技術、用途に区分されます。
起源別では、石油系、バイオ系、水系に分類されます。
種類別では、水溶性ポリマー、界面活性剤、ポリマーゲル、バイオポリマー、アルカリ性化学物質に分類されます。
技術別では、ポリマーフラッディング、界面活性剤ポリマーフラッディング、アルカリ界面活性剤ポリマーフラッディング、アルカリ共溶剤ポリマーフラッディング、低張力ガスフラッディングに分類されます。
用途別では、オフショアとオンショアに分類されます。
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAに市場を分けて分析しています。

ケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)業界の主なプレーヤーは、エクソンモービル社、BP p.l.c.、中国石油化工集団公司、Roya Dutch Shell plc、BASF SE、Praxair Technology Inc.、Chevron Corporation、Baker Hughes Inc.、PJSC Lukoil Oil Company、Petroleo Brasileiro S.A.などです。これらのプレーヤーは、市場で高いシェアを獲得したり、主導的地位を維持するためにさまざまな戦略を採用しています。

COVID-19が市場に与える影響
COVID-19は、2019年12月下旬に中国湖北省武漢市で発生した感染症。世界213カ国に拡大し、世界保健機関は2020年3月11日に公衆衛生上の緊急事態を宣言しました。このパンデミックにより、ほとんどの国で封鎖規制が敷かれ、石油・ガスの販売が減少するなど、石油・ガス業界にも悪影響が出ています。パンデミックは、石油増進回収技術の利用が多いシェールオイルや重質油産業にも深刻な影響を及ぼしています。
このような挫折にもかかわらず、石油資源の減少と環境に対する意識の高まりにより、ケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)市場は急成長を示しています。これは市場の発展に大きなプラスの影響を与えています。

〈ステークホルダーにとっての主なメリット〉
・本レポートは、2021年から2031年にかけてのケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)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、市場の実勢機会を明らかにします。
・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。
・ケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)市場の細分化に関する詳細な分析により、市場機会を見極めます。
・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。
・ケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)の地域別および世界市場の動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略などの分析を収録しています。

主要市場セグメント
起源別
石油ベース
バイオベース
水ベース

種類別
水溶性ポリマー
界面活性剤
ポリマーゲル
バイオポリマー
アルカリ性化学品

技術別
ポリマーフラッディング(PF)
界面活性剤ポリマー(SP)フラッディング
アルカリ界面活性剤ポリマー(ASP)フラッディング
アルカリ共溶剤ポリマー(ACP)フラッディング
低張力ガスフラッディング(LTG)

用途別
オフショア
オンショア

地域別
・北米
米国
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
スペイン
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
その他のアジア太平洋地域
・LAMEA
ブラジル
サウジアラビア
南アフリカ
その他のLAMEA地域

〈主要市場プレイヤー〉
BASF SE
Exxon Mobil Corporation
BP p.l.c.
China Petroleum & Chemical Corporation
Royal Dutch Shell plc
Praxair Technology, Inc.
Chevron Corporation
PJSC Lukoil Oil Company
Petroleo Brasileiro S.A.
Baker Hughes Inc.

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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
3.3.2. 購買者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 成熟井戸数の増加
3.4.1.2. エネルギー安全保障への需要高まり
3.4.1.3. 貯留層からの石油回収への漸進的移行

3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 原油価格の変動
3.4.2.2. 代替石油回収技術の台頭

3.4.3. 機会
3.4.3.1. 未開発資源開発のための研究開発への大規模投資

3.5. 市場に対するCOVID-19の影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. バリューチェーン分析
第4章:化学的増進採油(EOR)市場、起源別
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 石油由来
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. バイオ由来
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. 水系
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
第5章:化学的増進採油(EOR)市場、タイプ別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 水溶性ポリマー
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. 界面活性剤
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. ポリマーゲル
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. バイオポリマー
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
5.6. アルカリ化学品
5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.6.2. 地域別市場規模と予測
5.6.3. 国別市場シェア分析
第6章:化学増進採油(EOR)市場、技術別
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. ポリマーフラッディング(PF)
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. 界面活性剤-ポリマー(SP)フラッディング
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. アルカリ-界面活性剤-ポリマー(ASP)フラッディング
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. アルカリ・共溶媒・ポリマー(ACP)フラッディング
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. 低圧ガスフラッディング(LTG)
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:化学的増進採油(EOR)市場、用途別
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模と予測
7.2. 海洋
7.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.2. 地域別市場規模と予測
7.2.3. 国別市場シェア分析
7.3. 陸上
7.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.2. 地域別市場規模と予測
7.3.3. 国別市場シェア分析
第8章:化学的増進採油(EOR)市場、地域別
8.1. 概要
8.1.1. 地域別市場規模と予測
8.2. 北米
8.2.1. 主要動向と機会
8.2.2. 起源別市場規模と予測
8.2.3. 市場規模と予測(タイプ別)
8.2.4. 市場規模と予測(技術別)
8.2.5. 市場規模と予測(用途別)
8.2.6. 市場規模と予測(国別)
8.2.6.1. 米国
8.2.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.1.2. 原産地別市場規模と予測
8.2.6.1.3. タイプ別市場規模と予測
8.2.6.1.4. 技術別市場規模と予測
8.2.6.1.5. 用途別市場規模と予測
8.2.6.2. カナダ
8.2.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.2.2. 原産地別市場規模と予測
8.2.6.2.3. タイプ別市場規模と予測
8.2.6.2.4. 技術別市場規模と予測
8.2.6.2.5. 用途別市場規模と予測
8.2.6.3. メキシコ
8.2.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.3.2. 原産地別市場規模と予測
8.2.6.3.3. 市場規模と予測、タイプ別
8.2.6.3.4. 市場規模と予測、技術別
8.2.6.3.5. 市場規模と予測、用途別
8.3. ヨーロッパ
8.3.1. 主要動向と機会
8.3.2. 原産地別市場規模と予測
8.3.3. タイプ別市場規模と予測
8.3.4. 技術別市場規模と予測
8.3.5. 用途別市場規模と予測
8.3.6. 国別市場規模と予測
8.3.6.1. ドイツ
8.3.6.1.1. 主要市場動向、成長要因と機会
8.3.6.1.2. 原産地別市場規模と予測
8.3.6.1.3. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.1.4. 技術別市場規模と予測
8.3.6.1.5. 用途別市場規模と予測
8.3.6.2. 英国
8.3.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.2.2. 原産地別市場規模と予測
8.3.6.2.3. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.2.4. 技術別市場規模と予測
8.3.6.2.5. 用途別市場規模と予測
8.3.6.3. フランス
8.3.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.3.2. 原産地別市場規模と予測
8.3.6.3.3. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.3.4. 技術別市場規模と予測
8.3.6.3.5. 用途別市場規模と予測
8.3.6.4. イタリア
8.3.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.4.2. 原産地別市場規模と予測
8.3.6.4.3. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.4.4. 技術別市場規模と予測
8.3.6.4.5. 用途別市場規模と予測
8.3.6.5. スペイン
8.3.6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.5.2. 原産地別市場規模と予測
8.3.6.5.3. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.5.4. 技術別市場規模と予測
8.3.6.5.5. 用途別市場規模と予測
8.3.6.6. その他の欧州地域
8.3.6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.6.2. 原産地別市場規模と予測
8.3.6.6.3. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.6.4. 技術別市場規模と予測
8.3.6.6.5. 用途別市場規模と予測
8.4. アジア太平洋地域
8.4.1. 主要動向と機会
8.4.2. 原産地別市場規模と予測
8.4.3. 市場規模と予測、タイプ別
8.4.4. 市場規模と予測、技術別
8.4.5. 市場規模と予測、用途別
8.4.6. 市場規模と予測、国別
8.4.6.1. 中国
8.4.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.1.2. 原産地別市場規模と予測
8.4.6.1.3. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.1.4. 技術別市場規模と予測
8.4.6.1.5. 用途別市場規模と予測
8.4.6.2. 日本
8.4.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.2.2. 原産地別市場規模と予測
8.4.6.2.3. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.2.4. 技術別市場規模と予測
8.4.6.2.5. 用途別市場規模と予測
8.4.6.3. インド
8.4.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.3.2. 原産地別市場規模と予測
8.4.6.3.3. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.3.4. 技術別市場規模と予測
8.4.6.3.5. 用途別市場規模と予測
8.4.6.4. 韓国
8.4.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.4.2. 原産地別市場規模と予測
8.4.6.4.3. 市場規模と予測、タイプ別
8.4.6.4.4. 市場規模と予測、技術別
8.4.6.4.5. 用途別市場規模と予測
8.4.6.5. オーストラリア
8.4.6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.5.2. 原産地別市場規模と予測
8.4.6.5.3. 市場規模と予測(タイプ別)
8.4.6.5.4. 市場規模と予測(技術別)
8.4.6.5.5. 市場規模と予測(用途別)
8.4.6.6. アジア太平洋地域その他
8.4.6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.6.2. 原産地別市場規模と予測
8.4.6.6.3. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.6.4. 技術別市場規模と予測
8.4.6.6.5. 用途別市場規模と予測
8.5. LAMEA地域
8.5.1. 主要動向と機会
8.5.2. 原産地別市場規模と予測
8.5.3. タイプ別市場規模と予測
8.5.4. 技術別市場規模と予測
8.5.5. 用途別市場規模と予測
8.5.6. 国別市場規模と予測
8.5.6.1. ブラジル
8.5.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.1.2. 原産地別市場規模と予測
8.5.6.1.3. タイプ別市場規模と予測
8.5.6.1.4. 技術別市場規模と予測
8.5.6.1.5. 用途別市場規模と予測
8.5.6.2. サウジアラビア
8.5.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.2.2. 原産地別市場規模と予測
8.5.6.2.3. タイプ別市場規模と予測
8.5.6.2.4. 技術別市場規模と予測
8.5.6.2.5. 用途別市場規模と予測
8.5.6.3. 南アフリカ
8.5.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.3.2. 原産地別市場規模と予測
8.5.6.3.3. タイプ別市場規模と予測
8.5.6.3.4. 技術別市場規模と予測
8.5.6.3.5. 用途別市場規模と予測
8.5.6.4. LAMEA地域その他
8.5.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.4.2. 原産地別市場規模と予測
8.5.6.4.3. タイプ別市場規模と予測
8.5.6.4.4. 技術別市場規模と予測
8.5.6.4.5. 用途別市場規模と予測
第9章:競争環境
9.1. はじめに
9.2. 主要な勝者戦略
9.3. トップ10プレイヤーの製品マッピング
9.4. 競争ダッシュボード
9.5. 競争ヒートマップ
9.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第10章:企業プロファイル
10.1. エクソンモービル・コーポレーション
10.1.1. 会社概要
10.1.2. 主要幹部
10.1.3. 企業概要
10.1.4. 事業セグメント
10.1.5. 製品ポートフォリオ
10.1.6. 業績動向
10.1.7. 主要な戦略的動向と展開
10.2. BP p.l.c.
10.2.1. 会社概要
10.2.2. 主要幹部
10.2.3. 会社概要
10.2.4. 事業セグメント
10.2.5. 製品ポートフォリオ
10.2.6. 業績動向
10.3. 中国石油化工株式会社
10.3.1. 会社概要
10.3.2. 主要幹部
10.3.3. 会社概要
10.3.4. 事業セグメント
10.3.5. 製品ポートフォリオ
10.3.6. 業績
10.4. ロイヤル・ダッチ・シェル・ピーエルシー
10.4.1. 会社概要
10.4.2. 主要幹部
10.4.3. 会社概要
10.4.4. 事業セグメント
10.4.5. 製品ポートフォリオ
10.4.6. 事業実績
10.5. BASF SE
10.5.1. 会社概要
10.5.2. 主要幹部
10.5.3. 会社概要
10.5.4. 事業セグメント
10.5.5. 製品ポートフォリオ
10.5.6. 業績動向
10.5.7. 主要な戦略的動向と展開
10.6. PJSC ルコイル石油会社
10.6.1. 会社概要
10.6.2. 主要幹部
10.6.3. 会社概要
10.6.4. 事業セグメント
10.6.5. 製品ポートフォリオ
10.6.6. 業績動向
10.7. プラクサイア・テクノロジー社
10.7.1. 会社概要
10.7.2. 主要幹部
10.7.3. 会社概要
10.7.4. 事業セグメント
10.7.5. 製品ポートフォリオ
10.7.6. 業績
10.8. シェブロン・コーポレーション
10.8.1. 会社概要
10.8.2. 主要幹部
10.8.3. 会社概要
10.8.4. 事業セグメント
10.8.5. 製品ポートフォリオ
10.8.6. 業績
10.9. ペトロブラス社
10.9.1. 会社概要
10.9.2. 主要幹部
10.9.3. 会社概要
10.9.4. 事業セグメント
10.9.5. 製品ポートフォリオ
10.9.6. 業績動向
10.10. ベイカー・ヒューズ社
10.10.1. 会社概要
10.10.2. 主要幹部
10.10.3. 会社概要
10.10.4. 事業セグメント
10.10.5. 製品ポートフォリオ
10.10.6. 業績


※参考情報

ケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)は、石油産業における重要な技術の一つであり、石油の回収効率を向上させることを目的としています。この手法は、地中に存在する未回収の石油を効率よく取り出すために、化学薬品を利用するものであり、従来の物理的手法やガス注入とは異なる特徴を持っています。
EORは主に三つの基本的な方式に分類されます。第一に、界面活性剤を使用した界面活性剤注入法です。これは、油水界面の表面張力を低下させ、油分子がより容易に移動できるようにすることで、石油の回収効率を高める方法です。第二に、ポリマー注入法があります。ポリマーは、注入された水の粘度を高めることにより、石油と水の移動を調整し、より均一な排出を促進します。第三に、アルカリ注入法は、アルカリ性の化合物を注入することで、酸性の石油成分と反応し、界面活性剤を生成して回収効率をさらに向上させる手法です。

EORには多くの用途があります。主に原油の埋蔵量が減少した油田において、未回収の原油を回収するために利用されます。特に、従来の採掘方法では取り込むことができなかった残存石油を効果的に回収するため、経済的な観点からも重要です。また、EORは新たなエネルギー資源への依存を減少させ、既存の資源の最大限の活用を促進する手段としても評価されています。

関連技術としては、各種の化学添加剤やプロセスモニタリング技術が挙げられます。これらは、EORの効果を最大限に引き出すために開発されており、注入後の反応や移動をリアルタイムで追跡することが可能です。特に、ナノテクノロジーの利用が期待されており、より効率的な界面活性剤の設計や新しいポリマーの開発が進められています。

EORの導入と実施には多くの考慮すべき要素があります。地質条件、油田の特性、経済性、環境影響などが挙げられます。これらの要素を適切に評価し、調整することで、EORの成功が得られる可能性が高まります。さらに、EORに関連する技術は、今後も発展していくことが予想されます。特に、持続可能な開発との関連からも、EORの研究が進められており、より環境に優しい方法が模索されています。

このように、ケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)は、石油資源の効率的な利用を促進し、新たな経済的価値を生み出す手法として、今後も重要な役割を果たすことが見込まれています。石油業界における革新と持続可能性を追求する中で、EORはますます注目される技術となるでしょう。


★調査レポート[世界のケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)市場2021年-2031年:起源別(石油系、バイオ系、水系)、種類別(水溶性ポリマー、界面活性剤、ポリマーゲル、バイオポリマー、アルカリ化学薬品)、技術別(ポリマーフラッディング(PF)、界面活性剤ポリマー(SP)フラッディング、アルカリ界面活性剤ポリマー(ASP)フラッディング、アルカリ共溶剤ポリマー(ACP)フラッディング、ローテンションガスフッディング(LTG))、用途別(オフショア、オンショア)] (コード:ALD23MY049)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[世界のケミカル攻法化学石油増進回収(EOR)市場2021年-2031年:起源別(石油系、バイオ系、水系)、種類別(水溶性ポリマー、界面活性剤、ポリマーゲル、バイオポリマー、アルカリ化学薬品)、技術別(ポリマーフラッディング(PF)、界面活性剤ポリマー(SP)フラッディング、アルカリ界面活性剤ポリマー(ASP)フラッディング、アルカリ共溶剤ポリマー(ACP)フラッディング、ローテンションガスフッディング(LTG))、用途別(オフショア、オンショア)]についてメールでお問い合わせ


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