世界のE-fuel(合成燃料)市場2023-2050:製品別、状態別(液体、ガス)、製造方法別、技術別、エンドユーザー別、炭素源別、炭素捕捉種類別、地域別

【英語タイトル】E-fuel Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product, By State (Liquid, Gas), By Production Method, By Technology, By End-use, By Carbon Source, By Carbon Capture Type, By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2050

Grand View Researchが出版した調査資料(GRV23NOV099)・商品コード:GRV23NOV099
・発行会社(調査会社):Grand View Research
・発行日:2023年9月
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・ページ数:134
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・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 ❖

E-fuel(合成燃料)市場の成長と動向
Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、世界のE-fuel(合成燃料)市場規模は2050年までに13兆6,339億米ドルに達し、予測期間2023-2050年のCAGRは19.0%で拡大する見込みです。この市場成長は、e-ケロシン、e-ディーゼル、エタノール、e-メタンなどのE-fuelの需要が航空、自動車などの様々な最終用途産業から増加していることによるものです。

サステイナブル航空燃料(SAF)は、化石ジェット燃料の優れた代替燃料として機能します。SAFは、バイオマスやPtL(Power-to-Liquid:液化天然ガス)法などの原料から製造され、後者はe-ケロシンを製造します。米国材料試験協会(ASTM)は、液体FT燃料を含む7つのSAFルートを公認しており、従来のケロシンと最大50%の混合が可能です(ASTM International, 2022a)。従来のタービンを使用し、車載燃料と貯蔵システムをe-ケロシンに適合させることで、実現可能性を高めることができます。

さらに、Eディーゼルの需要は、輸送と産業部門の両方のエネルギー需要に対応できることから、大きな勢いを増しています。再生可能な資源に由来する合成燃料の一種であるEディーゼルは、持続可能性の目標と調和する汎用性の高い選択肢です。さらに、輸送領域における二酸化炭素排出量の削減が重視されるようになり、持続可能で環境に優しい代替燃料としてEディーゼルへの需要がさらに高まっています。

業界各社は、顧客ベースと個々の市場シェアを拡大するために、パートナーシップ、事業拡大、M&A、合弁事業、新製品の発売、パートナーシップ契約など、いくつかの戦略を採用しています。例えば、2023年5月、HIG Global社は、テキサス市場でE-fuelを生産する新施設を立ち上げ、世界的な事業拡大を発表しました。

E-fuel(合成燃料)市場レポートハイライト

- E-fuel(合成燃料)市場は、世界中で実施されているいくつかの有利な政府政策やイニシアティブによって牽引されています。例えば、2021年7月、ReFuel EU Aviationと名付けられた欧州委員会の提案は、SAFに対して2050年までに28%のe-ケロシン混合義務化を導入しました。これにより、e-ケロシンはEUのジェット燃料需要の約3.65%を占めることになります。

- e-ケロシンセグメントは、予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予想されています。これは、従来のケロシンに類似した配合により、現行の航空機エンジンやインフラとの互換性が確保されているためです。これにより、航空機はe-ケロシンをシームレスに使用することができ、大規模な改造や調整の必要性を回避することができます。

- Power-to-Liquid生産方式は、この生産方式でE-fuelsを生産するための複数の研究開発が行われているため、予測期間中にCAGR 18.7%で成長する見込みです。例えば、2023年3月、ドイツの航空宇宙研究開発センターであるDeutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)は、航空機産業向けのパワー・トゥ・フューエル液体E-fuelの新しい研究開発施設を立ち上げる計画を発表しました。

- 自動車産業は、従来の燃料と比較して温室効果ガスの排出を削減することで環境の持続可能性に貢献する自動車へのE-fuelの応用により、予測期間中に年平均成長率18.4%で成長する見込みです。

- EU加盟国が2050年までに再生可能エネルギーの目標を一次エネルギーの40%に引き上げるなど、いくつかの有利な政府イニシアティブがあるため、2022年の売上高で欧州がE-fuel(合成燃料)市場で最大の市場シェアを占めています。

- いくつかの主要企業は、市場での地位を強化するために協力しています。例えば、2023年3月、Osaka Gas Co., Ltd.は、オーストラリア市場でグリーン水素由来のeメタンを製造するために、Santos Ltd.と提携しました。

第1章 調査方法・範囲
第2章 エグゼクティブサマリー
第3章 世界のE-fuel(合成燃料)市場変数・傾向・範囲
第4章 世界のE-fuel(合成燃料)市場:製品別予測・傾向分析
第5章 世界のE-fuel(合成燃料)市場:状態別予測・傾向分析
第6章 世界のE-fuel(合成燃料)市場:製造方法別予測・傾向分析
第7章 世界のE-fuel(合成燃料)市場:技術別予測・傾向分析
第8章 世界のE-fuel(合成燃料)市場:エンドユーザー別予測・傾向分析
第9章 世界のE-fuel(合成燃料)市場:炭素源別予測・傾向分析
第10章 世界のE-fuel(合成燃料)市場:炭素捕捉種類別予測・傾向分析
第11章 世界のE-fuel(合成燃料)市場:地域別予測・傾向分析
第12章 E-fuel(合成燃料)市場:競争状況

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❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章 方法論と範囲
1.1 市場セグメンテーションと範囲
1.1.1 市場定義
1.2 情報調達
1.2.1 購入データベース
1.2.2 Gvr社内データベース
1.2.3 二次情報源
1.2.4 第三者視点
1.2.5 一次調査
1.3 情報分析
1.3.1 データ分析モデル
1.4 市場形成とデータ可視化
1.5 データ検証と公開
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 市場概要
2.2 セグメント概要(1/4)
2.3 セグメント概要(2/4)
2.4 セグメント概要(3/4)
2.5 セグメント概要(4/4)
2.6 競争環境概要
第3章 E-Fuels市場:市場変数、動向、範囲
3.1 市場系譜展望
3.2 産業バリューチェーン分析
3.2.1 主要原材料分析
3.3 技術展望
3.4 規制枠組み
3.4.1 主要国別政策と計画
3.4.2 規格とコンプライアンス
3.4.3 安全性
3.5 市場ダイナミクス
3.5.1 市場推進要因の影響分析
3.5.2 市場抑制要因の影響分析
3.5.2.1 高い生産コスト
3.5.3 業界課題
3.5.4 業界の機会
3.6 ビジネス環境分析:E-燃料市場
3.6.1 業界分析 – ポーターの5力分析
3.6.2 PESTEL分析
3.7 COVID-19がE-燃料市場に与える影響
3.8 欧州地政学的紛争がE-燃料市場に与える影響
3.9 製品別E-Fuels平均販売価格(小売価格)の推移分析、2018年~2050年(米ドル/トン)
3.10 製品別E-Fuels平均コスト(生産コスト)の推移分析、2018年~2050年(米ドル/トン)
第4章 E燃料市場:製品別推定値とトレンド分析
4.1 製品別動向分析と収益市場シェア(2022年及び2050年)
4.2 製品別E燃料市場推定値と予測(百万米ドル)
4.2.1 E-ディーゼル
4.2.2 E-ガソリン
4.2.3 エタノール
4.2.4 水素(グリーン水素)
4.2.5 E-ケロシン
4.2.6 E-メタン
4.2.7 E-メタノール
4.2.8 その他
第5章 E燃料市場:州別推定値とトレンド分析
5.1 州別動向分析と収益市場シェア、2022年および2050年
5.2 E燃料市場推定値と予測、州別(百万米ドル)
5.2.1 液体燃料
5.2.2 ガス燃料
第6章 E燃料市場:生産方法別推定値と動向分析
6.1 生産方法別動向分析と収益市場シェア(2022年および2050年)
6.2 生産方法別E燃料市場推定値と予測(百万米ドル)
6.2.1 電力から液体燃料(PTL)
6.2.2 電力からガス(PTG)
6.2.3 ガス・トゥ・リキッド
6.2.4 生物由来燃料
第7章 E燃料市場:技術別推定値と動向分析
7.1 技術動向分析と収益市場シェア(2022年および2050年)
7.2 E燃料市場推定値と予測(技術別、百万米ドル)
7.2.1 水素技術(電解)
7.2.2 フィッシャー・トロプシュ法
7.2.3 逆水ガスシフト(RWGS)
第8章 E燃料市場:最終用途別推定値と動向分析
8.1 最終用途別動向分析と収益市場シェア(2022年および2050年)
8.2 エコ燃料市場規模予測(用途別、百万米ドル)
8.2.1 自動車
8.2.2 海運
8.2.3 産業用
8.2.4 鉄道
8.2.5 航空
8.2.6 その他
第9章 エコ燃料市場:炭素源別規模予測と動向分析
9.1 炭素源別動向分析と収益市場シェア(2022年および2050年)
9.2 炭素源別E-燃料市場規模予測(百万米ドル)
9.2.1 特定発生源
9.2.1.1 煙突
9.2.1.2 ガス井
9.2.2 直接空気回収
第10章 E燃料市場:炭素回収方式別推定値と動向分析
10.1 炭素回収方式別動向分析と収益市場シェア(2022年および2050年)
10.2 E燃料市場推定値と予測(炭素回収方式別、百万米ドル)
10.2.1 燃焼後回収
10.2.2 燃焼前回収
第11章 E燃料市場:地域別推定値と動向分析
11.1 北米
11.1.1 北米E燃料市場推定値と予測、2018年~2050年(百万米ドル)
11.1.2 米国
11.1.3 カナダ
11.1.4 メキシコ
11.2 欧州
11.2.1 欧州E-燃料市場規模予測(2018-2050年、百万米ドル)
11.2.2 オランダ
11.2.3 英国
11.2.4 ドイツ
11.2.5 フランス
11.2.6 イタリア
11.2.7 スペイン
11.2.8 ロシア
11.3 アジア太平洋地域
11.3.1 アジア太平洋地域 E-Fuels 市場規模予測(2018年~2050年、百万米ドル)
11.3.2 中国
11.3.3 インドネシア
11.3.4 タイ
11.3.5 インド
11.3.6 日本
11.3.7 韓国
11.3.8 オーストラリア
11.4 中南米
11.4.1 中南米E-Fuels市場規模予測(2018-2050年、百万米ドル)
11.4.2 ブラジル
11.4.3 アルゼンチン
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 中東・アフリカ地域におけるE-Fuels市場規模推計と予測(2018年~2050年、百万米ドル)
11.5.2 サウジアラビア
11.5.3 アラブ首長国連邦(UAE)
11.5.4 南アフリカ
第12章 E-Fuels市場:競争環境
12.1 主要市場参加者別:最近の動向と影響分析
12.2 企業分類
12.3 参加者概要
12.3.1 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社
12.3.2 アウディAG
12.3.3 バラード・パワー・システムズ社
12.3.4 カーボン・リサイクル・インターナショナル
12.3.5 セレス・パワー・ホールディング社
12.3.6 クリーン・フューエルズ・アライアンス・アメリカ
12.3.7 クライムワークスAG
12.3.8 E-フューエル・コーポレーション
12.3.9 eフューエル・パシフィック・リミテッド
12.3.10 フューエルセル・エナジー社
12.3.11 ヘキサゴン・アジリティ
12.3.12 インフラ・シンセティック・フューエルズ社
12.3.13 MANエナジーソリューションズ
12.3.14 ネステ
12.3.15 ノルスク・イーフューエルAS
12.3.16 ポルシェ
12.3.17 ロールスロイス・ピーエルシー
12.3.18 サンファイアーGmbH
12.4 財務実績
12.5 製品ベンチマーキング
12.6 企業の市場ポジショニング
12.7 企業の市場シェア分析
12.8 企業のヒートマップ分析
12.9 戦略マッピング
12.9.1 事業拡大
12.9.2 合併・買収
12.9.3 協業
12.9.4 新製品発売
12.9.5 研究開発
12.9.6 その他

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope
1.1 Market Segmentation & Scope
1.1.1 Market Definitions
1.2 Information Procurement
1.2.1 Purchased Database
1.2.2 Gvr’s Internal Database
1.2.3 Secondary Source
1.2.4 Third Party Perspective
1.2.5 Primary Research
1.3 Information Analysis
1.3.1 Data Analysis Models
1.4 Market Formulation and Data Visualization
1.5 Data Validation and Publishing
Chapter 2 Executive Summary
2.1 Market Snapshot
2.2 Segment Snapshot (1/4)
2.3 Segment Snapshot (2/4)
2.4 Segment Snapshot (3/4)
2.5 Segment Snapshot (4/4)
2.6 Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3 E-Fuels Market: Market Variables, Trends, & Scope
3.1 Market Lineage Outlook
3.2 Industry Value Chain Analysis
3.2.1 Major Raw Material Analysis
3.3 Technology Outlook
3.4 Regulatory Framework
3.4.1 Policies And Plans By Major Countries
3.4.2 Standard & Compliance
3.4.3 Safety
3.5 Market Dynamics
3.5.1 Market Driver Impact Analysis
3.5.2 Market Restraint Impact Analysis
3.5.2.1 High Production Costs
3.5.3 Industry Challenges
3.5.4 Industry Opportunities
3.6 Business Environment Analysis: E-Fuels Market
3.6.1 INDUSTRY ANALYSIS - PORTER’S
3.6.2 PESTEL ANALYSIS
3.7 Impact of Covid-19 on the E-Fuels Market
3.8 Impact of European Geopolitical Conflict on the E-Fuels Market
3.9 Average selling price (retailer point) trend analysis of E-Fuels, by Product, 2018 - 2050 (USD/ton)
3.10 Average cost (production point) trend analysis of E-Fuels, by Product, 2018 - 2050 (USD/ton)
Chapter 4 E-Fuels Market: Product Estimates & Trend Analysis
4.1 Product Movement Analysis & Revenue Market Share, 2022 & 2050
4.2 E-fuels Market Estimates & Forecast, By Product (USD Million)
4.2.1 E-Diesel
4.2.2 E-Gasoline
4.2.3 Ethanol
4.2.4 Hydrogen (Green Hydrogen)
4.2.5 E-Kerosene
4.2.6 E-Methane
4.2.7 E-Methanol
4.2.8 Others
Chapter 5 E-Fuels Market: State Estimates & Trend Analysis
5.1 State Movement Analysis & Revenue Market Share, 2022 & 2050
5.2 E-Fuels Market Estimates & Forecast, By State (USD Million)
5.2.1 Liquid
5.2.2 Gas
Chapter 6 E-Fuels Market: Production Method Estimates & Trend Analysis
6.1 Production Method Movement Analysis & Revenue Market Share, 2022 & 2050
6.2 E-fuels Market Estimates & Forecast, By Production Method (USD Million)
6.2.1 Power-To-Liquid
6.2.2 Power-To-Gas
6.2.3 Gas-To-Liquid
6.2.4 Biologically Derived Fuels
Chapter 7 E-Fuels Market: Technology Estimates & Trend Analysis
7.1 Technology Movement Analysis & Revenue Market Share, 2022 & 2050
7.2 E-fuels Market Estimates & Forecast, By Technology (USD Million)
7.2.1 Hydrogen Technology (Electrolysis)
7.2.2 Fischer-Tropsch
7.2.3 Reverse-Water-Gas-Shift (RWGS)
Chapter 8 E-Fuels Market: End-Use Estimates & Trend Analysis
8.1 End-Use Movement Analysis & Revenue Market Share, 2022 & 2050
8.2 E-fuels Market Estimates & Forecast, By End-Use (USD Million)
8.2.1 Automotive
8.2.2 Marine
8.2.3 Industrial
8.2.4 Railway
8.2.5 Aviation
8.2.6 Others
Chapter 9 E-Fuels Market: Carbon Source Estimates & Trend Analysis
9.1 Carbon Source Movement Analysis & Revenue Market Share, 2022 & 2050
9.2 E-fuels Market Estimates & Forecast, By Carbon Source (USD Million)
9.2.1 Point Source
9.2.1.1 Smokestack
9.2.1.2 Gas Well
9.2.2 Direct Air Capture
Chapter 10 E-Fuels Market: Carbon Capture Type Estimates & Trend Analysis
10.1 Carbon Capture Type Movement Analysis & Revenue Market Share, 2022 & 2050
10.2 E-Fuels Market Estimates & Forecast, By Carbon Capture Type (USD Million)
10.2.1 Post-Combustion
10.2.2 Pre-Combustion
Chapter 11 E-Fuels Market: Regional Estimates & Trend Analysis
11.1 North America
11.1.1 North America E-Fuels Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2050 (USD Million)
11.1.2 U.S.
11.1.3 Canada
11.1.4 Mexico
11.2 Europe
11.2.1 Europe E-Fuels Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2050 (USD Million)
11.2.2 Netherlands
11.2.3 Uk
11.2.4 Germany
11.2.5 France
11.2.6 Italy
11.2.7 Spain
11.2.8 Russia
11.3 Asia Pacific
11.3.1 Asia Pacific E-Fuels Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2050 (USD Million)
11.3.2 China
11.3.3 Indonesia
11.3.4 Thailand
11.3.5 India
11.3.6 Japan
11.3.7 South Korea
11.3.8 Australia
11.4 Central & South America
11.4.1 Central & South America E-Fuels Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2050 (USD Million)
11.4.2 Brazil
11.4.3 Argentina
11.5 Middle East & Africa
11.5.1 Middle East & Africa E-Fuels Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2050 (USD Million)
11.5.2 Saudi Arabia
11.5.3 UAE
11.5.4 South Africa
Chapter 12 E-Fuels Market: Competitive Landscape
12.1 Recent Developments & Impact Analysis, by Key Market Participants
12.2 Company Categorization
12.3 Participant’s Overview
12.3.1 Archer Daniels Midland Co.
12.3.2 Audi AG
12.3.3 Ballard Power Systems, Inc.
12.3.4 Carbon Recycling International
12.3.5 Ceres Power Holding Plc
12.3.6 Clean Fuels Alliance America
12.3.7 Climeworks AG
12.3.8 E-Fuel Corporation
12.3.9 eFuel Pacific Limited
12.3.10 FuelCell Energy, Inc.
12.3.11 Hexagon Agility
12.3.12 INFRA Synthetic Fuels, Inc.
12.3.13 MAN Energy Solutions
12.3.14 Neste
12.3.15 Norsk e-Fuel AS
12.3.16 Porsche
12.3.17 Rolls-Royce plc
12.3.18 Sunfire GmbH
12.4 Financial Performance
12.5 Product Benchmarking
12.6 Company Market Positioning
12.7 Company Market Share Analysis
12.8 Company Heat Map Analysis
12.9 Strategy Mapping
12.9.1 Expansion
12.9.2 Mergers & Acquisition
12.9.3 Collaborations
12.9.4 New Product Launches
12.9.5 Research & Development
12.9.6 Others
※参考情報

E-fuel(合成燃料)は、再生可能エネルギーを利用して合成された燃料の総称です。これらの燃料は、主に電気エネルギーを化学エネルギーに変換するプロセスを通じて生産されます。E-fuelは、地球温暖化の影響を抑えるための持続可能なエネルギー源として注目されています。生産過程では、再生可能エネルギー源、例えば、風力や太陽光から得られた電力を利用して、水分子を電気分解し、得られた水素を使用します。この水素と二酸化炭素を組み合わせることで、液体燃料やガス燃料を合成することが可能になります。
E-fuelにはいくつかの種類があります。代表的なものには、合成ガソリン、合成ディーゼル、合成メタンなどがあります。合成ガソリンは、石油精製の過程を模倣して製造される燃料で、通常のガソリンと類似した性質を持っています。合成ディーゼルは、ディーゼルエンジンで使用できるように設計されており、従来のディーゼル燃料とほぼ同じ性能を発揮します。合成メタンは、メタンガスとして利用され、天然ガスの代替として利用されることがある燃料です。

E-fuelの主要な用途としては、交通輸送、産業用エネルギー、発電があります。特に交通輸送においては、航空機や船舶、トラックなどの輸送手段に適用することが期待されています。これらの輸送手段は、従来の化石燃料を使用するため、環境に負担をかけることが多いですが、E-fuelを使用することで温室効果ガスの排出削減が可能になります。また、E-fuelは、電力の供給が不安定な地域においても、安定したエネルギー供給源としての役割を果たすことができます。

E-fuelの生産に関しては、さまざまな関連技術が開発されています。まず、電気分解技術は、水素を生成するための基本的なプロセスであり、高効率な電気分解技術の開発が進められています。次に、二酸化炭素の回収・利用技術(CCU)が重要です。これは、大気中から二酸化炭素を回収し、E-fuelの原料として使用するための技術です。このプロセスによって、産業活動や発電所からの二酸化炭素を効率的に再利用することができます。

さらに、E-fuelの生産には、合成プロセスの改良も重要です。特に、触媒技術の革新や、合成反応を効率的に進めるためのプロセス設計が進行中です。これにより、E-fuelの製造コストを削減し、大規模な商業化の実現が期待されています。

E-fuelの導入は、エネルギー転換にとって重要な意味を持ちます。化石燃料の依存を減らし、再生可能エネルギーを効果的に利用する方法として、E-fuelは持続可能な社会の構築に寄与する可能性があります。また、E-fuelは、既存のインフラを活用可能であり、既存の内燃機関や発電設備で利用できるため、移行の障壁が比較的小さいという利点もあります。

世界中でE-fuelの研究が進んでおり、多くの国や地域でパイロットプロジェクトが実施されています。これにより、実用化に向けた知見や技術が蓄積されており、商業化の進展が期待されています。E-fuelの開発は、持続可能なエネルギー環境を実現するための一環であるとともに、地球温暖化対策としても重要な役割を果たします。今後も技術革新と市場の成長が求められ、E-fuelの導入が拡大していくことが期待されます。


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