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
1.4.1.二次調査
1.4.2.一次調査
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.調査の主な結果
2.2.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.主要投資分野
3.3.ポーターの5つの力分析
3.4.主要プレイヤーのポジショニング
3.5.市場動向
3.5.1.推進要因
3.5.2.抑制要因
3.5.3.機会
3.6.市場へのCOVID-19影響分析
3.7.価格分析
3.8.バリューチェーン分析
3.9.主要規制分析
第4章:技術別石炭液化燃料市場
4.1 概要
4.1.1 市場規模と予測
4.2 直接液化法
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 国別市場分析
4.3 間接液化
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 国別市場分析
第5章:石炭液化燃料市場(用途別)
5.1 概要
5.1.1 市場規模と予測
5.2 輸送用燃料
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 国別市場分析
5.3 調理用燃料
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 国別市場分析
5.4 その他
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 国別市場分析
第6章:石炭液化燃料市場(地域別)
6.1 概要
6.1.1 市場規模と予測
6.2 北米
6.2.1 主な動向と機会
6.2.2 北米 技術別市場規模と予測
6.2.3 北米 用途別市場規模と予測
6.2.4 北米 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
6.2.4.1.2 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
6.2.4.2.2 用途別市場規模と予測
6.2.4.3 メキシコ
6.2.4.3.1 技術別市場規模と予測
6.2.4.3.2 用途別市場規模と予測
6.3 ヨーロッパ
6.3.1 主要動向と機会
6.3.2 ヨーロッパ市場規模と予測(技術別)
6.3.3 ヨーロッパ市場規模と予測(用途別)
6.3.4 ヨーロッパ市場規模と予測(国別)
6.3.4.1 ドイツ
6.3.4.1.1 技術別市場規模と予測
6.3.4.1.2 用途別市場規模と予測
6.3.4.2 イギリス
6.3.4.2.1 技術別市場規模と予測
6.3.4.2.2 用途別市場規模と予測
6.3.4.3 フランス
6.3.4.3.1 技術別市場規模と予測
6.3.4.3.2 用途別市場規模と予測
6.3.4.4 イタリア
6.3.4.4.1 技術別市場規模と予測
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 技術別市場規模と予測
6.3.4.5.2 用途別市場規模と予測
6.3.4.6 その他の欧州地域
6.3.4.6.1 技術別市場規模と予測
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 主要動向と機会
6.4.2 アジア太平洋地域の市場規模と予測(技術別)
6.4.3 アジア太平洋地域の市場規模と予測(用途別)
6.4.4 アジア太平洋地域の市場規模と予測(国別)
6.4.4.1 中国
6.4.4.1.1 技術別市場規模と予測
6.4.4.1.2 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
6.4.4.2.2 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
6.4.4.3.2 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
6.4.4.4.2 用途別市場規模と予測
6.4.4.5 アジア太平洋地域その他
6.4.4.5.1 技術別市場規模と予測
6.4.4.5.2 用途別市場規模と予測
6.5 LAMEA地域
6.5.1 主要動向と機会
6.5.2 LAMEA地域 技術別市場規模と予測
6.5.3 LAMEA地域 用途別市場規模と予測
6.5.4 LAMEA地域 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
6.5.4.1.2 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
6.5.4.2.2 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 技術別市場規模と予測
6.5.4.3.2 用途別市場規模と予測
6.5.4.4 その他のLAMEA地域
6.5.4.4.1 技術別市場規模と予測
6.5.4.4.2 用途別市場規模と予測
第7章:企業動向
7.1. はじめに
7.2. 主要成功戦略
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. 競合ヒートマップ
7.6. 主要動向
第8章:企業プロファイル
8.1 サソル・エナジー
8.1.1 企業概要
8.1.2 企業スナップショット
8.1.3 事業セグメント
8.1.4 製品ポートフォリオ
8.1.5 業績動向
8.1.6 主要戦略的動向と展開
8.2 クレンズ・コーポレーション
8.2.1 会社概要
8.2.2 会社概要
8.2.3 事業セグメント
8.2.4 製品ポートフォリオ
8.2.5 業績動向
8.2.6 主要な戦略的施策と動向
8.3 神華グループ
8.3.1 会社概要
8.3.2 会社概要
8.3.3 事業セグメント
8.3.4 製品ポートフォリオ
8.3.5 業績動向
8.3.6 主要な戦略的動向と展開
8.4 義泰石炭油製造有限公司
8.4.1 会社概要
8.4.2 会社概要
8.4.3 事業セグメント
8.4.4 製品ポートフォリオ
8.4.5 業績動向
8.4.6 主要な戦略的動向と展開
8.5 金城無煙炭鉱業株式会社
8.5.1 会社概要
8.5.2 会社概要
8.5.3 事業セグメント
8.5.4 製品ポートフォリオ
8.5.5 業績動向
8.5.6 主要な戦略的施策と動向
8.6 山西魯安石炭有限公司
8.6.1 会社概要
8.6.2 会社概要
8.6.3 事業セグメント
8.6.4 製品ポートフォリオ
8.6.5 業績動向
8.6.6 主要な戦略的施策と動向
8.7 ブミ・プラシダット社
8.7.1 会社概要
8.7.2 会社概要
8.7.3 事業セグメント
8.7.4 製品ポートフォリオ
8.7.5 業績動向
8.7.6 主要な戦略的動向と進展
8.8 エンビディティ・エナジー社
8.8.1 会社概要
8.8.2 会社概要
8.8.3 事業セグメント
8.8.4 製品ポートフォリオ
8.8.5 事業実績
8.8.6 主要な戦略的動向と進展
8.9 アルトナ・エナジー
8.9.1 会社概要
8.9.2 会社概要
8.9.3 事業セグメント
8.9.4 製品ポートフォリオ
8.9.5 事業実績
8.9.6 主要な戦略的動向と進展
8.10 DKRWエナジー
8.10.1 会社概要
8.10.2 会社概要
8.10.3 事業セグメント
8.10.4 製品ポートフォリオ
8.10.5 業績動向
8.10.6 主要な戦略的施策と動向
8.11 モナッシュ・エナジー
8.11.1 会社概要
8.11.2 会社概要
8.11.3 事業セグメント
8.11.4 製品ポートフォリオ
8.11.5 業績
8.11.6 主要な戦略的動向と進展
| ※参考情報 石炭液化(CTL)は、固体の石炭を液体燃料に変換する技術です。このプロセスを通じて、石炭を直接利用するのではなく、より利用しやすい形態である液体燃料に変換することが可能になります。石炭液化は、エネルギーの多様化や石油依存の軽減、さらに環境負荷の低減を目指す重要な技術として注目されています。 石炭液化には主に二つの方法があります。一つは、直接液化法で、石炭を加熱して化学反応を促進させ、炭素と水素を含む液体燃料を生成します。このプロセスでは、石炭を高温高圧下で処理するため、適切な設備と技術が要求されます。もう一つは、間接液化法で、石炭をガス化して生成した合成ガス(主に一酸化炭素と水素)を更に化学反応させて液体燃料に変換します。間接液化法は、より効率的であるとされる一方で、プロセス全体が複雑で、多くの設備を必要とすることがあります。 生成された液体燃料は、主に合成ディーゼルや合成ガソリンとして利用されます。これらの燃料は、化石燃料に代わるクリーンな代替品として非常に重要です。特に、合成ディーゼルは汚染物質の排出量が少なく、環境への負荷を抑えることができるため、環境規制が厳しい地域でも利用が増加しています。また、合成ガソリンは通常のガソリンと同様に利用できるため、車両や航空機など幅広い用途に対応可能です。 石炭液化には関連技術も多く存在します。例えば、ガス化技術は石炭のガス化過程で欠かせないものであり、適切な温度と圧力で石炭を処理して合成ガスを生成します。また、化学合成プロセスでは、合成ガスを利用して各種燃料や化学品を製造します。これにより、エネルギーだけでなく、化学のリソースとしても石炭が活用されるようになります。 石炭液化の利点としては、大きく分けて資源の豊富さとエネルギーセキュリティの向上が挙げられます。世界には多くの石炭埋蔵量があり、その利用はエネルギー資源の多様化に寄与します。特に、石油の供給が不安定な地域では、石炭液化技術が特に効果的です。加えて、液体燃料のストレージや輸送が比較的容易であることから、インフラ整備においても利点があります。 ただし、石炭液化は環境への影響が懸念される面もあります。石炭の採掘や精製過程での温室効果ガスの排出、さらには水資源の消費も問題となります。そのため、石炭液化を進める際には、これらの環境負荷を最小限に抑える技術や方法を並行して開発することが重要です。 最近では、石炭液化プロセスを改善するために、再生可能エネルギーとの結合や二酸化炭素の捕集・貯留技術(CCS)などが検討されています。これにより、石炭をより持続可能な形で利用することができる道が広がります。つまり、石炭液化は単なるエネルギー資源の変換だけでなく、環境に配慮したエネルギーシステムの構築に寄与するものと考えられます。 石炭液化は、その生産しやすさと多用途性から、今後も重要なエネルギー技術として発展し続けるでしょう。日本や世界のエネルギー政策においても、石炭液化の位置づけがますます重要になってくると予想されます。従って、この技術のさらなる研究と導入を活用した戦略的なアプローチが求められるのです。 |

