世界のバイオマス発電市場・予測 2025-2034

【英語タイトル】Global Biomass Power Market Report and Forecast 2025-2034

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC2235)・商品コード:EMR25DC2235
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:153
・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・電力
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❖ レポートの概要 ❖

世界のバイオマス発電市場は、2025年から2034年の予測期間において、約8.00%の年平均成長率(CAGR)で拡大した。

バイオマス発電市場の成長

バイオマス発電市場の二大推進要因は、再生可能エネルギーに対する政府の支援と優遇措置の継続的な拡大、および気候変動に関する環境問題への懸念と見込まれる。 世界各国の政府政策と補助金制度は、化石燃料の代替としてクリーンな選択肢であるバイオマスエネルギーを促進し、市場の成長を後押ししている。加えて、温室効果ガス排出削減と持続可能性目標達成への取り組みが、バイオマス発電の導入を加速させている。より環境に優しいエネルギー源への注目が高まっていることは、再生可能エネルギーへの移行を通じて気候変動対策に取り組む世界的な決意を反映しており、最終的にバイオマス発電需要の拡大に寄与する。

業界展望

暖房ソリューション向けバイオマスエネルギー発電の増加に伴い、バイオマス電力の需要は拡大する見込みである。

2015年から2020年にかけての再生可能電力世界生産に占めるバイオエネルギーの寄与度は増加傾向を示しており、再生可能エネルギー産業におけるその重要性を明確に裏付けている。2015年の実績では、バイオエネルギーによる発電量は約500TWhであり、その後毎年着実に増加していることが明らかである。 2020年にはこの貢献度が600TWh以上に増加し、電力生産への応用が大幅に拡大したことを反映している。この増加は、バイオマス、バイオガス、廃棄物エネルギー化技術など多様な供給源が各地域で応用範囲を広げた結果であり、世界のバイオマス電力需要拡大を牽引している。

再生可能エネルギー全体の構成に占めるバイオエネルギーの割合は、2015年から2020年にかけて7~9%の間で変動し、比較的安定していた。これは、風力や太陽光などの他の再生可能エネルギー源が急速に拡大する一方で、バイオエネルギーの成長が安定した電力源として維持されたことを意味する。この安定した割合は、再生可能エネルギー容量の世界的な拡大と並行して、バイオエネルギー分野でも同等の成長が継続していることを示している。

主要トレンドと最近の動向

ガス化技術の進歩、原料の多様化、政府主導の施策が、バイオマス発電市場の新たな動向とトレンドを開拓すると予想される。

ガス化技術の進歩

バイオマス発電市場のトレンドの一つは、ガス化技術、熱電併給システムにおける技術革新であり、収益性を裏付けとしたデジタル監視ツールの登場がバイオマス発電市場の成長を牽引する。これにより効率性が大幅に向上し、排出量と運用コストの両方を削減しながら、バイオマス発電の実現可能性と持続可能性が高まる。

原料の多様化

持続可能性の重視、廃棄物削減への対応、将来のバイオマスエネルギー生産に向けたより安全で信頼性の高い原料供給源の提供を目的として、農業残渣、木質ペレット、エネルギー作物を含む原料の多様化が進む見込みである。

政府の取り組み

政府のインセンティブや政策がバイオマス発電市場を後押ししている。補助金、税制優遇措置、再生可能エネルギー義務化政策はバイオマスプロジェクトへの投資を促進し、市場成長とバイオマス発電市場の機会を拡大している。

2024年2月

セイコーエプソン株式会社は、長野県飯田市に同社初のバイオマス発電所の建設を計画していると発表した。エプソンは2026年度(2027年3月期)の稼働を目指し、用地・建物の確保、建設契約の締結、発電に関する申請手続きを進めている。

バイオマス発電市場の動向

高まる環境意識がバイオマス発電市場の成長を促進

現在、市場はバイオマス原料の豊富な供給、化石燃料への依存度低下、有害排出物の不在、クリーンエネルギー利用への注力強化によって牽引されている。環境意識の高まりが世界各国に再生可能エネルギー利用の拡大を促しており、これがバイオマス発電の需要を急増させている。 中国、ドイツ、英国、フランスを含む主要国は、将来のカーボンニュートラル国家化計画を発表しており、石炭消費削減とバイオマスなどのバイオベース代替エネルギー利用促進を目的とした有利な政策・規制の実施につながっている。さらに、バイオ電気発電におけるバイオマス発電ソリューションの需要拡大が、予測期間中の市場成長を支えると見込まれる。 また、バイオマス発電業界におけるもう一つの傾向として、バイオマス発電ソリューションが提供する経済的実現可能性が、予測期間中の採用拡大を後押しすると予想される。

バイオマス発電業界のセグメンテーション

「グローバルバイオマス発電市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく市場の詳細な分析を提供する:

技術別では、市場は以下の区分に分けられる:

• 燃焼
• ガス化
• 嫌気性消化
• その他

原料別では、市場は以下のセグメントに分類されます:

• 固体
• 液体
• バイオガス

最終用途別では、市場は以下のカテゴリーに分類されます:

• 産業用
• 輸送用
• その他

地域別では、市場は以下の地域に分類されます:

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

バイオマス発電市場シェア

産業分野における利便性の高まりがバイオマス発電市場の成長に寄与

バイオマス発電市場分析によれば、現在市場は産業分野におけるバイオマス発電ソリューションの需要拡大に牽引されている。これは、化石燃料への依存度低減に注力する企業が増加していることが背景にある。 さらに、CO2排出量全体の削減に向けたクリーンエネルギーソリューションの導入拡大が、予測期間中のバイオマス発電需要を支えると見込まれる。加えて、多くの産業では現場で発生する廃棄物を燃焼させるため、自社敷地内にバイオマス発電所を設置している。これにより廃棄物処理コストとエネルギーコストの両方を最小化している。

再生可能エネルギー源であり、廃棄物管理を促進する。

• バイオマスは有機物由来の再生可能エネルギー源であり、エネルギー安全保障の確保と化石燃料依存の低減に貢献する。
• 石炭と比較してバイオマス発電所は温室効果ガス排出量が少なく、よりクリーンなエネルギーミックスを提供する。

• バイオマスエネルギー源は農林業残渣を活用するため、廃棄物管理を促進すると同時に埋立処分への依存度を低減します。

• バイオマスはベースロード電力供給が可能であり、信頼性の高い発電源としてバイオマス発電産業の需要を牽引します。

• ほとんどの国では再生可能エネルギー源(バイオマスを含む)に対する優遇措置があり、市場成長を加速させています。

化石燃料価格の変動と厳しい環境規制は導入を阻害する可能性がある。

• バイオマス原料の入手可能性と輸送コストは非常に高額になる場合があり、プロジェクトの実行可能性に影響を与える。

• バイオマス燃焼は依然として排出物を発生させる。大規模なバイオマス生産は間接的な土地利用変化を引き起こし、生物多様性と食料安全保障に影響を与える可能性がある。

• 太陽光や風力など他の再生可能エネルギー技術の進歩により、競争が激化しコストが低下する可能性がある。

• 化石燃料価格は時間経過とともに大きく変動するため、バイオマス発電の経済的競争力が変化し、バイオマス電力市場の収益安定性を阻害する。

• 排出量や土地利用変化に関する環境規制の強化はコスト増を招き、結果としてプロジェクト開発を制約する可能性がある。

技術革新と政府政策がバイオマス発電需要を牽引

• ガス化や熱分解などのバイオマス変換技術革新は効率向上と排出削減を実現可能。

• 業界に有利な政策・補助金・その他のインセンティブはバイオマス発電セクターの成長を促進。

• 再生可能エネルギーと脱炭素化への関心の高まりは、持続可能なエネルギー目標達成に向けたバイオマス発電の貢献機会を創出。

• 循環型経済モデルにバイオマス発電を統合できれば、資源効率と持続可能性の見通しが向上し、最終的にバイオマス発電市場の成長を促進するだろう。

バイオマス発電市場の地域別分析

欧州が世界バイオマス発電市場で大きなシェアを占める

欧州のバイオマス発電産業は現在最大の市場であり、バイオマス発電総生産量の35%を占め、北米が続く。 エネルギー用バイオマスは欧州連合(EU)における再生可能エネルギーの主要源であり、約60%のシェアを占め、主に冷暖房部門で利用されている。木材加工残渣、薪、伐採残渣などの林業が、この地域におけるバイオマスエネルギーの主な供給源である。 予測期間において、EUの2030年再生可能エネルギー目標達成に向け、産業分野横断的なバイオマス発電ソリューションの導入拡大が進むことが、今後数年間の市場成長に寄与すると見込まれる。一方、アジア太平洋地域などでも市場は大幅な成長を遂げると予測される。これは、インドや中国などの新興国政府が汚染レベル抑制とグリーンエネルギー源の普及促進に注力していることが要因である。

競争環境

バイオマス発電市場の主要企業は、先進的な技術革新への投資、設備増強による操業能力の拡大、効率率の向上、生産能力拡大に向けた戦略的提携の構築に注力している。これは再生可能エネルギー需要の増加という背景のもと、新たな記録を打ち立てるための取り組みである。

ヴァッテンフォール・グループ

ヴァッテンフォール・グループは1909年に設立された独立系企業の一つで、本社はスウェーデンのストックホルムにあります。石炭との混焼によるバイオマスの追加貢献と、専用バイオマス発電所の分野におけるさらなる開発により、同社はバイオマス発電セクターの主要プレイヤーの一つとなっています。ヴァッテンフォールは、木質ペレットや農業残渣を用いた持続可能なバイオマスソリューションに取り組み、炭素排出量の削減を通じて再生可能エネルギーへの道を開いています。

バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライズ社

バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライズ社は、オハイオ州アクロンに拠点を置くバイオマス発電技術企業で、1867年に設立されました。同社のエンジニアチームは最先端のバイオマス発電技術を開発し、より環境に優しく持続可能なエネルギー生産を実現しています。 バブコック・アンド・ウィルコックスは、多様なバイオマス原料をエネルギーに変換するバイオマスボイラー、ガス化装置、燃焼システムなどのソリューションを提供。優れたエンジニアリングと革新的な技術により、バイオマス発電所の効率性と信頼性の向上に注力している。

アメレスコ社

アメリスコ社は、2000年に設立されたマサチューセッツ州フレーミングハムに本拠を置く企業であり、提供している様々なバイオマスエネルギーソリューションの一環として、バイオマス発電システムの設計・建設・運営を行っています。同社は、持続可能で効率的なバイオマス技術により、再生可能エネルギー開発プロジェクトとエネルギー効率の向上に重点を置いています。これは、嫌気性消化と燃焼システムを通じた再生可能エネルギーの生産とエネルギー効率の提供を意味します。

世界のバイオマス発電市場レポートで取り上げられているその他の主要企業には、オースト・エーエス、ランボル・グループ・エーエス、三菱重工業株式会社などが含まれます。

世界のバイオマス発電市場における競争要因:

• この点において、主に農林業残渣や都市ごみからなるバイオマス原料の費用と入手可能性が、発電所の競争力において最も一般的な要因となる可能性があります。

• ガス化、熱分解、嫌気性消化などのバイオマス変換技術の向上は、効率の向上とコスト削減をもたらし、企業の競争力強化につながる可能性がある。

• 大規模な操業に投資できる企業は競争力が高い。

• 政府政策、補助金、税制優遇措置、再生可能エネルギー義務化は、いずれもバイオマス発電の競争力を高め、世界のバイオマス発電産業の収益拡大に寄与する。

• 規制要件(特に排出量と持続可能性に関するもの)を満たす、あるいは上回る能力を持つ企業は、市場でより有利な立場にある。長期PPA(電力購入契約)と再生可能エネルギーに対する安定した市場需要は、全てのバイオマス発電プロジェクトの競争力を高める。

• 例えば、炭素排出量の削減や地域雇用創出を通じて、環境的・社会的影響をプラスに評価される企業は、市場でより競争力を持つ立場にある。

バイオマス発電市場レポート概要

バイオマス発電市場規模
バイオマス発電市場の成長
バイオマス発電市場の動向
バイオマス発電市場シェア
バイオマス発電企業
バイオマス発電市場の地域別分析

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❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 総公的債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 世界の発電市場概要
5.1 主要産業ハイライト
5.2 世界の発電市場の歴史的推移(2018-2024年)
5.3 世界の発電市場予測(2025-2034)
5.4 世界の発電市場(電源別)
5.5 世界の発電市場(用途別)
5.6 世界の発電市場(地域別)
5.6.1 市場シェア
5.6.1.1 北米
5.6.1.2 欧州
5.6.1.3 アジア太平洋
5.6.1.4 ラテンアメリカ
5.6.1.5 中東・アフリカ
6 世界のバイオマス発電市場分析
6.1 主要業界ハイライト
6.2 世界のバイオマス発電市場 過去実績(2018-2024)
6.3 世界のバイオマス発電市場 予測(2025-2034)
6.4 技術別グローバルバイオマス発電市場
6.4.1 燃焼
6.4.1.1 市場シェア
6.4.1.2 過去動向(2018-2024)
6.4.1.3 予測動向(2025-2034)
6.4.2 ガス化
6.4.2.1 市場シェア
6.4.2.2 過去動向(2018-2024年)
6.4.2.3 予測動向(2025-2034年)
6.4.3 嫌気性消化
6.4.3.1 市場シェア
6.4.3.2 過去動向(2018-2024年)
6.4.3.3 予測動向(2025-2034)
6.4.4 その他
6.5 原料別グローバルバイオマス発電市場
6.5.1 固体
6.5.1.1 市場シェア
6.5.1.2 過去動向(2018-2024)
6.5.1.3 予測動向(2025-2034)
6.5.2 液体
6.5.2.1 市場シェア
6.5.2.2 過去動向(2018-2024)
6.5.2.3 予測動向(2025-2034)
6.5.3 バイオガス
6.5.3.1 市場シェア
6.5.3.2 過去動向(2018-2024年)
6.5.3.3 予測動向(2025-2034年)
6.6 用途別グローバルバイオマス発電市場
6.6.1 産業用
6.6.1.1 市場シェア
6.6.1.2 過去動向(2018-2024年)
6.6.1.3 予測動向(2025-2034年)
6.6.2 輸送部門
6.6.2.1 市場シェア
6.6.2.2 過去動向(2018-2024年)
6.6.2.3 予測動向(2025-2034)
6.6.3 その他
6.7 地域別グローバルバイオマス発電市場
6.7.1 市場シェア
6.7.1.1 北米
6.7.1.2 欧州
6.7.1.3 アジア太平洋
6.7.1.4 ラテンアメリカ
6.7.1.5 中東・アフリカ
7 地域別分析
7.1 北米
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.1.3 国別内訳
7.1.3.1 アメリカ合衆国
7.1.3.2 カナダ
7.2 欧州
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.2.3 国別内訳
7.2.3.1 イギリス
7.2.3.2 ドイツ
7.2.3.3 フランス
7.2.3.4 イタリア
7.2.3.5 その他
7.3 アジア太平洋地域
7.3.1 過去の実績推移(2018-2024年)
7.3.2 予測推移(2025-2034年)
7.3.3 国別内訳
7.3.3.1 中国
7.3.3.2 日本
7.3.3.3 インド
7.3.3.4 ASEAN
7.3.3.5 オーストラリア
7.3.3.6 その他
7.4 ラテンアメリカ
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.4.3 国別内訳
7.4.3.1 ブラジル
7.4.3.2 アルゼンチン
7.4.3.3 メキシコ
7.4.3.4 その他
7.5 中東・アフリカ
7.5.1 過去動向(2018-2024年)
7.5.2 予測動向(2025-2034年)
7.5.3 国別内訳
7.5.3.1 サウジアラビア
7.5.3.2 アラブ首長国連邦
7.5.3.3 ナイジェリア
7.5.3.4 南アフリカ
7.5.3.5 その他
8 市場動向
8.1 SWOT分析
8.1.1 強み
8.1.2 弱み
8.1.3 機会
8.1.4 脅威
8.2 ポーターの5つの力分析
8.2.1 供給者の交渉力
8.2.2 購買者の交渉力
8.2.3 新規参入の脅威
8.2.4 競合の激しさ
8.2.5 代替品の脅威
8.3 需要の主要指標
8.4 価格の主要指標
9 競争環境
9.1 供給者選定
9.2 主要グローバルプレイヤー
9.3 主要地域プレイヤー
9.4 主要プレイヤー戦略
9.5 企業プロファイル
9.5.1 ヴァッテンフォール・グループ
9.5.1.1 会社概要
9.5.1.2 製品ポートフォリオ
9.5.1.3 顧客層と実績
9.5.1.4 認証取得状況
9.5.2 バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライズ社
9.5.2.1 会社概要
9.5.2.2 製品ポートフォリオ
9.5.2.3 顧客層と実績
9.5.2.4 認証
9.5.3 アメレスコ社
9.5.3.1 会社概要
9.5.3.2 製品ポートフォリオ
9.5.3.3 顧客層と実績
9.5.3.4 財務概要
9.5.3.5 認証
9.5.4 オースト・エーエスエス
9.5.4.1 会社概要
9.5.4.2 製品ポートフォリオ
9.5.4.3 顧客層と実績
9.5.4.4 認証
9.5.5 ランボル・グループ・エーエスエス
9.5.5.1 会社概要
9.5.5.2 製品ポートフォリオ
9.5.5.3 対象地域と実績
9.5.5.4 認証
9.5.6 三菱重工業株式会社
9.5.6.1 会社概要
9.5.6.2 製品ポートフォリオ
9.5.6.3 対象地域と実績
9.5.6.4 認証
9.5.7 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Power Generation Market Overview
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Power Generation Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Power Generation Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Power Generation Market by Source
5.5 Global Power Generation Market by End Use
5.6 Global Power Generation Market by Region
5.6.1 Market Share
5.6.1.1 North America
5.6.1.2 Europe
5.6.1.3 Asia Pacific
5.6.1.4 Latin America
5.6.1.5 Middle East and Africa
6 Global Biomass Power Market Analysis
6.1 Key Industry Highlights
6.2 Global Biomass Power Historical Market (2018-2024)
6.3 Global Biomass Power Market Forecast (2025-2034)
6.4 Global Biomass Power Market by Technology
6.4.1 Combustion
6.4.1.1 Market Share
6.4.1.2 Historical Trend (2018-2024)
6.4.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
6.4.2 Gasification
6.4.2.1 Market Share
6.4.2.2 Historical Trend (2018-2024)
6.4.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
6.4.3 Anaerobic Digestion
6.4.3.1 Market Share
6.4.3.2 Historical Trend (2018-2024)
6.4.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
6.4.4 Others
6.5 Global Biomass Power Market by Feedstock
6.5.1 Solid
6.5.1.1 Market Share
6.5.1.2 Historical Trend (2018-2024)
6.5.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
6.5.2 Liquid
6.5.2.1 Market Share
6.5.2.2 Historical Trend (2018-2024)
6.5.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
6.5.3 Biogas
6.5.3.1 Market Share
6.5.3.2 Historical Trend (2018-2024)
6.5.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
6.6 Global Biomass Power Market by End Use
6.6.1 Industrial
6.6.1.1 Market Share
6.6.1.2 Historical Trend (2018-2024)
6.6.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
6.6.2 Transportation
6.6.2.1 Market Share
6.6.2.2 Historical Trend (2018-2024)
6.6.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
6.6.3 Others
6.7 Global Biomass Power Market by Region
6.7.1 Market Share
6.7.1.1 North America
6.7.1.2 Europe
6.7.1.3 Asia Pacific
6.7.1.4 Latin America
6.7.1.5 Middle East and Africa
7 Regional Analysis
7.1 North America
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.1.3 Breakup by Country
7.1.3.1 United States of America
7.1.3.2 Canada
7.2 Europe
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2.3 Breakup by Country
7.2.3.1 United Kingdom
7.2.3.2 Germany
7.2.3.3 France
7.2.3.4 Italy
7.2.3.5 Others
7.3 Asia Pacific
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3.3 Breakup by Country
7.3.3.1 China
7.3.3.2 Japan
7.3.3.3 India
7.3.3.4 ASEAN
7.3.3.5 Australia
7.3.3.6 Others
7.4 Latin America
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4.3 Breakup by Country
7.4.3.1 Brazil
7.4.3.2 Argentina
7.4.3.3 Mexico
7.4.3.4 Others
7.5 Middle East and Africa
7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5.3 Breakup by Country
7.5.3.1 Saudi Arabia
7.5.3.2 United Arab Emirates
7.5.3.3 Nigeria
7.5.3.4 South Africa
7.5.3.5 Others
8 Market Dynamics
8.1 SWOT Analysis
8.1.1 Strengths
8.1.2 Weaknesses
8.1.3 Opportunities
8.1.4 Threats
8.2 Porter’s Five Forces Analysis
8.2.1 Supplier’s Power
8.2.2 Buyers Power
8.2.3 Threat of New Entrants
8.2.4 Degree of Rivalry
8.2.5 Threat of Substitutes
8.3 Key Indicators for Demand
8.4 Key Indicators for Price
9 Competitive Landscape
9.1 Supplier Selection
9.2 Key Global Players
9.3 Key Regional Players
9.4 Key Player Strategies
9.5 Company Profiles
9.5.1 Vattenfall Group.
9.5.1.1 Company Overview
9.5.1.2 Product Portfolio
9.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
9.5.1.4 Certifications
9.5.2 Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.
9.5.2.1 Company Overview
9.5.2.2 Product Portfolio
9.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
9.5.2.4 Certifications
9.5.3 Ameresco, Inc.
9.5.3.1 Company Overview
9.5.3.2 Product Portfolio
9.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
9.5.3.4 Financial Summary
9.5.3.5 Certifications
9.5.4 Ørsted A/S
9.5.4.1 Company Overview
9.5.4.2 Product Portfolio
9.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
9.5.4.4 Certifications
9.5.5 Ramboll Group A/S
9.5.5.1 Company Overview
9.5.5.2 Product Portfolio
9.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
9.5.5.4 Certifications
9.5.6 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
9.5.6.1 Company Overview
9.5.6.2 Product Portfolio
9.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
9.5.6.4 Certifications
9.5.7 Others
※参考情報

バイオマス発電は、植物や動物の生物由来の資源であるバイオマスを利用して電力を生成する方法の一つです。バイオマスとは、木材、農作物の残渣、食品廃棄物、動物の糞など、生物由来の有機物を指します。こうした資源は、再生可能であり、二酸化炭素の排出量を削減するというメリットがあります。バイオマス発電は、持続可能なエネルギー供給の一環として重要な役割を果たしています。
バイオマス発電の主な種類には、燃焼、発酵、ガス化、及び嫌気性消化などがあります。燃焼方式では、バイオマスを燃やして蒸気を発生させ、その蒸気でタービンを回して発電します。この方法は比較的単純で利用しやすく、大規模な発電所で広く用いられています。発酵方式では、有機物が微生物によって分解され、バイオガス(メタンを主成分とする)を生成します。このバイオガスを燃焼することで電力を得ることができます。

ガス化は、バイオマスを高温で加熱して、合成ガスを作り出すプロセスです。この合成ガスは、燃やすことによってエネルギーを生産するほか、化学製品の原料としても利用可能です。一方、嫌気性消化は、酸素を含まない環境でバイオマスを微生物によって分解させる方法で、これにより得られるバイオガスをエネルギーとして利用します。これらの技術は、地域特性や資源の種類に応じて選択されます。

バイオマス発電の主な用途としては、電力供給が挙げられます。特に、農業地域や森林資源が豊富な地域では、地域内で発生するバイオマスを活用することで、エネルギーの地産地消が可能となります。また、バイオマス発電は、電力供給だけでなく、熱供給にも利用されることがあります。温水や暖房としての用途は、特に寒冷地での需要が高まっています。

バイオマス発電には、さまざまな関連技術があります。たとえば、バイオマスを効率的に利用するための前処理技術や、発電後の排出ガス処理技術が挙げられます。前処理技術には、破砕、乾燥、ペレット化などがあり、これらによってバイオマスの扱いやすさやエネルギー密度を向上させることができます。また、発電プロセスで出る廃棄物や排出ガスを削減するための技術も重要です。これには、脱硫装置や脱窒素装置などが含まれます。

バイオマス発電は、循環型社会の実現に寄与します。廃棄物をエネルギー資源として再利用することで、廃棄物の減少に貢献し、資源の有効活用を促進します。また、バイオマスは、地域の雇用創出や経済活性化にも寄与するため、地域社会において重要な役割を果たします。さらに、バイオマスを使用することで、化石燃料依存の軽減にもつながります。

しかし、バイオマス発電には課題も存在します。原材料の確保やコスト、高い運転コスト、効率の問題などが指摘されています。また、森林の乱伐や農地の転換による生物多様性の損失など、環境に与える影響にも考慮が必要です。そのため、バイオマス発電を推進する際には、持続可能性を重視し、適切な資源管理や環境保護に配慮することが求められます。

以上のように、バイオマス発電は、持続可能なエネルギー供給の重要な手段の一つです。多様な技術と用途を持ち、地域の特性に応じた活用が期待されます。適切な管理と技術革新を通じて、より効率的で持続可能なバイオマス発電の実現が進むことを望みます。


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