【英語タイトル】Coal Gasification Market By Gasifier (Fixed Bed, Fluidized Bed, Entrained Flow), By Application (Fertilizers, Electricity Generation, Chemicals, Hydrogen Generation, Steel Production, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032
・商品コード:ALD24JAN0163
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年9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:300
・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 ❖
世界の石炭ガス化市場規模は、2023年から2032年にかけて11.4%のCAGRで2022年の186,939.9百万ドルから成長し、2032年には544,218.1百万ドルに達すると予測されています。石炭ガス化は、環境に優しい石炭技術の顕著な進歩として注目されています。石炭ガス化の結果、クリーンなエネルギー源として役立つ合成ガスが生成されます。合成ガスは気体の状態で、石油製品を天然ガスで代替することができます。合成ガスは、効率的で環境に優しい発電のためのガス化複合発電(IGCC)システムでの使用から、水素や、アンモニア、メタノール、代替天然ガス、CTL(Coal to Liquid)製品、製鉄における還元ガスなどの基礎化学物質の生産に適したものまで、幅広い用途があります。また、石炭ガス化は電力、化学薬品、肥料、還元ガス、燃料に使用され、石炭ガス化の経済性を高めています。
石炭ガス化市場の成長は、その経済性、技術的実現可能性、環境への影響に影響するいくつかの重要な制約に直面しています。重要な制約のひとつは、石炭ガス化の経済的側面に関するものです。石炭ガス化は有望ですが、ガス化施設の建設と運営に必要な多額の資本投資が課題となります。代替エネルギー源やよりクリーンなテクノロジーと比較した場合、こうした初期費用や継続費用は石炭ガス化の経済的魅力を低下させる可能性があります。大規模なガス化プロジェクトに関連する高額な初期費用は、特に化学や肥料のような分野において、費用効率の高い最終製品や大きな市場需要を満たす能力を提供するにもかかわらず、依然として障壁となっています。これらの要因は、今後数年間の石炭ガス化市場シェアを妨げると予想されます。
ガス化技術は、石炭やその他の原料を利用する際に、より環境に優しい代替手段を提供し、国内の炭素資源からよりクリーンな燃料、化学物質、電力を生産することができ、それによってエネルギー安全保障と環境問題に対処することができます。石炭ガス化は、化石燃料など他のエネルギー源への依存を減らすだけでなく、エネルギー安全保障を強化します。石炭由来の合成ガスの利用により、メタノール、硝酸アンモニウム、尿素、水素などのさまざまな必須化学物質の生産が可能になり、輸入液化天然ガス(LNG)への依存度が低下します。さらに、石炭ガス化の多目的な用途は、化学物質や合成物質の生産を含む多様な産業プロセスにも及び、コスト効率と運用の有効性に貢献します。政府の政策、補助金、インセンティブは、よりクリーンなエネルギー技術、排出削減、エネルギー安全保障を促進することにより、石炭ガス化市場の拡大をさらに刺激します。インドの野心的な石炭ガス化構想に見られるように、政府と民間部門の協力的な取り組みは、よりクリーンなエネルギー生産への投資の傾向を例証しています。社会経済的要因と環境上の要請によってガス化が広く採用されていることは、世界市場の需要を満たす能力を強調するものであり、石炭ガス化市場の優れた機会を促進する極めて重要な要因です。
世界の石炭ガス化市場はCOVID-19の大流行により様々な影響を受け、発生の深刻さ、政府の対応、市場力学、業界の柔軟性などの要因によって形成されました。操業停止と電力需要の減少により、電力会社は石炭使用を抑制し、ガス、風力、太陽光発電のような安価な代替エネルギーが好まれるようになりました。この変化は、化石燃料からの脱却を加速させ、石炭消費の歴史的なピークを示唆した可能性があります。
パンデミックによる混乱はサプライチェーン全体に波及し、石炭ガス化プロジェクトに不可欠な機器、材料、部品の確保が困難になりました。世界的な景気減速と移動制限は、こうしたサプライチェーンの複雑さを増幅させ、遅延を引き起こし、プロジェクトの進捗を妨げました。操業停止や健康上の懸念による労働力不足は、実施にさらなる支障をきたし、熟練労働者の確保に影響を及ぼし、プロジェクトの遅れの原因となりました。健康プロトコルの遵守はさらに複雑な問題を引き起こし、操業に影響を及ぼし、潜在的にコストを増加させました。石炭ガス化市場の成長は、パンデミックによる産業活動への影響、需要の変動、サプライチェーンの混乱によって大きく妨げられています。全体として、パンデミックが石炭ガス化市場に与えた影響は、適応性、サプライチェーンの回復力、よりクリーンで持続可能なエネルギー源への移行の重要性を強調しています。世界が危機の余波を乗り越えていく中で、これらの課題に取り組むことは、石炭ガス化の将来と進化するエネルギー展望におけるその役割にとって極めて重要です。
本レポートで紹介する主なプレーヤーは、Air Liquide, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Air Products, Thyssenkrupp Uhde GmbH, Andritz, Dakota Gasification Company, Sedin Engineering Co Ltd., Sasol Limited, Linc Energy Ltd., and Shanxi Lu'an Mining Group Co., Ltd.などです。市場プレーヤーは、提携や買収などの戦略を駆使して、この競争の激しい市場で支配的な地位を獲得しようと絶えず努力しています。
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年までの石炭ガス化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、石炭ガス化市場の有力な機会を特定します。
・主な促進要因、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。
・石炭ガス化市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
・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石炭ガス化市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略などの分析を含みます。
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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。):
・消費者の購買行動分析
・エンドユーザーの嗜好・ペインポイント
・投資機会
・地域別の新規参入企業
・技術動向分析
・市場参入戦略
・製品/セグメント別プレーヤーの市場シェア分析
・主要プレイヤーの新製品開発/製品マトリックス
・ペインポイント分析
・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的な企業プロファイル
・国/地域の追加分析-市場規模・予測
・ブランドシェア分析
・クリスクロスセグメント分析-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
・主要プレーヤーの詳細(所在地、連絡先、サプライヤー/ベンダーネットワークなど、エクセル形式を含む)
・世界/地域/国レベルでのプレーヤーの市場シェア分析
・SWOT分析
主要市場セグメント:
・ガス化炉別:
固定床
流動床
エントレインフロー
・用途別:
肥料
発電
化学
水素製造
鉄鋼生産
その他
・地域別:
北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
ロシア
イギリス
ベルギー
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
インドネシア
オーストラリア
その他のアジア太平洋
中南米・中東・アフリカ
ブラジル
チリ
サウジアラビア
南アフリカ
その他の地域
主要市場企業は以下の通りです:
Air Liquide
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Air Products
Thyssenkrupp Uhde GmbH
Andritz
Dakota Gasification Company
Sedin Engineering Co Ltd.
Sasol Limited
Linc Energy Ltd.
Shanxi Lu'an Mining Group Co., Ltd.
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. ポーターのファイブフォース分析
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 促進要因
3.4.2. 阻害要因
3.4.3. 機会
3.5. 市場シェア分析
3.6. ブランドシェア分析
3.7. バリューチェーン分析
3.8. 主要規制分析
3.9. 特許ランドスケープ
第4章:石炭ガス化市場:ガス化炉別
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模・予測
4.2. 固定ベッド
4.2.1. 主要市場動向・成長要因・機会
4.2.2. 地域別の市場規模・予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 流動床
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. エントレインフロー
4.4.1. 主要市場動向・成長要因・機会
4.4.2. 地域別の市場規模・予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
第5章:石炭ガス化市場:用途別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模・予測
5.2. 肥料
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. 地域別の市場規模・予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 化学品
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. 国別市場シェア分析
5.5. 水素生成
5.5.1. 主要市場動向・成長要因・機会
5.5.2. 地域別の市場規模・予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
5.6. 鉄鋼生産
5.6.1. 主要市場動向・成長要因・機会
5.6.2. 市場規模・予測:地域別
5.6.3. 国別市場シェア分析
5.7. その他
5.7.1. 主要市場動向・成長要因・機会
5.7.2. 市場規模・予測:地域別
5.7.3. 国別市場シェア分析
第6章:石炭ガス化市場: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:ガス化炉別
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:ガス化炉別
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:ガス化炉別
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:ガス化炉別
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:ガス化炉別
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. ドイツ
6.3.4.1.1. 市場規模・予測:ガス化炉別
6.3.4.1.2. 市場規模・予測:用途別
6.3.4.2. ロシア
6.3.4.2.1. 市場規模・予測:ガス化炉別
6.3.4.2.2. 市場規模・予測:用途別
6.3.4.3. イギリス
6.3.4.3.1. 市場規模・予測:ガス化炉別
6.3.4.3.2. 市場規模・予測:用途別
6.3.4.4. ベルギー
6.3.4.4.1. 市場規模・予測:ガス化炉別
6.3.4.4.2. 市場規模・予測:用途別
6.3.4.5. スペイン
6.3.4.5.1. 市場規模・予測:ガス化炉別
6.3.4.5.2. 市場規模・予測:用途別
6.3.4.6. その他のヨーロッパ
6.3.4.6.1. 市場規模・予測:ガス化炉別
6.3.4.6.2. 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:ガス化炉別
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:ガス化炉別
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:ガス化炉別
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:ガス化炉別
6.4.4.3.2. 市場規模・予測:用途別
6.4.4.4. インドネシア
6.4.4.4.1. 市場規模・予測:ガス化炉別
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:ガス化炉別
6.4.4.5.2. 市場規模・予測:用途別
6.4.4.6. その他のアジア太平洋地域
6.4.4.6.1. 市場規模・予測:ガス化炉別
6.4.4.6.2. 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:ガス化炉別
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:ガス化炉別
6.5.4.1.2. 市場規模・予測:用途別
6.5.4.2. チリ
6.5.4.2.1. 市場規模・予測:ガス化炉別
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:ガス化炉別
6.5.4.3.2. 市場規模・予測:用途別
6.5.4.4. 南アフリカ
6.5.4.4.1. 市場規模・予測:ガス化炉別
6.5.4.4.2. 市場規模・予測:用途別
6.5.4.5. その他の地域
6.5.4.5.1. 市場規模・予測:ガス化炉別
6.5.4.5.2. 市場規模・予測:用途別
第7章:競争環境
7.1. イントロダクション
7.2. 上位の勝利戦略
7.3. 上位10社の製品マッピング
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
❖ 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
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.2. 抑制要因
3.4.3. 機会
3.5. 市場シェア分析
3.6. ブランドシェア分析
3.7. バリューチェーン分析
3.8. 主要規制分析
3.9. 特許状況
第4章:ガス化装置別石炭ガス化市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 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
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. 流送法
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:用途別石炭ガス化市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 肥料
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
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. 化学品
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. 水素生成
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. 鉄鋼生産
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
5.7. その他
5.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.7.2. 地域別市場規模と予測
5.7.3. 国別市場シェア分析
第6章:地域別石炭ガス化市場
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. ガス化装置別市場規模と予測
6.2.3. 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. ガス化装置別市場規模と予測
6.2.4.1.2. 用途別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. ガス化装置別市場規模と予測
6.2.4.2.2. 用途別市場規模と予測
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. ガス化装置別市場規模と予測
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. ガス化装置別市場規模と予測
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. ドイツ
6.3.4.1.1. ガス化装置別市場規模と予測
6.3.4.1.2. 用途別市場規模と予測
6.3.4.2. ロシア
6.3.4.2.1. ガス化装置別市場規模と予測
6.3.4.2.2. 用途別市場規模と予測
6.3.4.3. イギリス
6.3.4.3.1. ガス化装置別市場規模と予測
6.3.4.3.2. 用途別市場規模と予測
6.3.4.4. ベルギー
6.3.4.4.1. ガス化装置別市場規模と予測
6.3.4.4.2. 用途別市場規模と予測
6.3.4.5. スペイン
6.3.4.5.1. ガス化装置別市場規模と予測
6.3.4.5.2. 用途別市場規模と予測
6.3.4.6. その他の欧州諸国
6.3.4.6.1. ガス化装置別市場規模と予測
6.3.4.6.2. 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. ガス化装置別市場規模と予測
6.4.3. 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. ガス化装置別市場規模と予測
6.4.4.1.2. 用途別市場規模と予測
6.4.4.2. 日本
6.4.4.2.1. ガス化装置別市場規模と予測
6.4.4.2.2. 用途別市場規模と予測
6.4.4.3. インド
6.4.4.3.1. ガス化装置別市場規模と予測
6.4.4.3.2. 用途別市場規模と予測
6.4.4.4. インドネシア
6.4.4.4.1. ガス化装置別市場規模と予測
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. ガス化装置別市場規模と予測
6.4.4.5.2. 用途別市場規模と予測
6.4.4.6. アジア太平洋地域その他
6.4.4.6.1. ガス化装置別市場規模と予測
6.4.4.6.2. 用途別市場規模と予測
6.5. LAMEA
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. ガス化装置別市場規模と予測
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. ガス化装置別市場規模と予測
6.5.4.1.2. 用途別市場規模と予測
6.5.4.2. チリ
6.5.4.2.1. ガス化装置別市場規模と予測
6.5.4.2.2. 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. ガス化装置別市場規模と予測
6.5.4.3.2. 用途別市場規模と予測
6.5.4.4. 南アフリカ
6.5.4.4.1. ガス化装置別市場規模と予測
6.5.4.4.2. 用途別市場規模と予測
6.5.4.5. LAMEA地域その他
6.5.4.5.1. ガス化装置別市場規模と予測
6.5.4.5.2. 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. 主要な成功戦略
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
8.2. 三菱重工業株式会社
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.3. エア・プロダクツ
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.4. ティッセンクルップ・ウーデ社
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.5. アンドリッツ社
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.6. ダコタ・ガスフィケーション・カンパニー
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.7. セディン・エンジニアリング株式会社
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.8. サソル・リミテッド
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.9. リンク・エナジー株式会社
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.10. 山西綏安鉱業集団有限公司
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要
※参考情報 石炭ガス化とは、石炭を化学的に処理して合成ガス(シンガス)を生成するプロセスのことです。シンガスは、一酸化炭素(CO)と水素(H2)を主成分としており、これを様々な用途に利用することが可能です。石炭は世界中に豊富に存在し、その利用方法の一つとしてガス化技術が注目されています。
石炭ガス化のプロセスには、主に高温で石炭を加熱して重質炭化水素や有機化合物を分解する熱化学反応が関与しています。この反応は、通常、酸素や水蒸気といった酸化剤を用いて行われます。ガス化プロセスには、魅力的な特徴があり、石炭を柔軟にエネルギー源や原料に変換できる点が挙げられます。
石炭ガス化の種類には、主に二つの方法が存在します。一つは、固定床ガス化法で、石炭が固定された状態で燃焼し、シンガスを生成します。この方法は、比較的単純で安価な設備が必要ですが、操作の難しさや排出物の管理が課題となります。もう一つは、流動床ガス化法です。この方法では、石炭が流動化した状態でガス化され、効率が高く、柔軟に様々な石炭を処理できる利点があります。さらに、気化する方式や、場内での分解温度を調整できる特徴があり、より高い反応速度や選択性を実現します。
石炭ガス化の用途も多岐にわたります。まず、生成されたシンガスは、発電所での電力生産に利用されます。シンガスを燃焼させ、蒸気タービンを駆動することで電気を生産できるため、効率的なエネルギー変換が可能となります。また、シンガスは化学原料としての利用もあります。特にメタノールやアンモニアなどの合成に利用され、これらはさらに化学工業や肥料生産に不可欠な素材となります。
石炭ガス化に関連する技術には、炭素捕集・利用技術(CCUS)が含まれます。これは、ガス化プロセスから発生する二酸化炭素(CO2)を捕集し、地下に封じ込める技術です。燃料の使用に伴う温室効果ガス排出を抑制するための重要な手段とされています。また、ガス化技術の進歩によって、低品質な石炭やバイオマスとの併用も可能となり、持続可能なエネルギー利用に寄与しています。
石炭ガス化は、地域のエネルギー安全保障を高め、国内資源の利用促進に役立つため、多くの国々で研究・開発が進められています。しかし、依然として一酸化炭素や硫黄化合物、タールなどの有害物質を含むため、これらの処理も必要です。さらなる技術革新が、効率的で環境に優しいガス化プロセスの実現につながることが期待されています。
今後、再生可能エネルギーの普及が進む中でも、石炭ガス化は気候変動対策としての役割を果たす可能性があります。ただし、その実現には経済性や環境への配慮が欠かせないため、持続可能な開発への視点を持った取り組みが重要です。石炭ガス化は、技術革新と共に進展することで、よりクリーンなエネルギー源としての地位を確立することが期待されています。
★調査レポート[世界の石炭ガス化市場2023-2032年:ガス化炉別(固定床、流動床、噴流式)、用途別(肥料、発電、化学、水素生成、鉄鋼生産、その他)]
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