1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global PSA Biogas Upgrading Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for PSA Biogas Upgrading by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for PSA Biogas Upgrading by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 PSA Biogas Upgrading Segment by Type
2.2.1 Large Equipment
2.2.2 Small Equipment
2.3 PSA Biogas Upgrading Sales by Type
2.3.1 Global PSA Biogas Upgrading Sales Market Share by Type (2018-2023)
2.3.2 Global PSA Biogas Upgrading Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global PSA Biogas Upgrading Sale Price by Type (2018-2023)
2.4 PSA Biogas Upgrading Segment by Application
2.4.1 Municipal
2.4.2 Agricultural
2.4.3 Other
2.5 PSA Biogas Upgrading Sales by Application
2.5.1 Global PSA Biogas Upgrading Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global PSA Biogas Upgrading Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global PSA Biogas Upgrading Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global PSA Biogas Upgrading by Company
3.1 Global PSA Biogas Upgrading Breakdown Data by Company
3.1.1 Global PSA Biogas Upgrading Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global PSA Biogas Upgrading Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global PSA Biogas Upgrading Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global PSA Biogas Upgrading Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global PSA Biogas Upgrading Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global PSA Biogas Upgrading Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers PSA Biogas Upgrading Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers PSA Biogas Upgrading Product Location Distribution
3.4.2 Players PSA Biogas Upgrading Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for PSA Biogas Upgrading by Geographic Region
4.1 World Historic PSA Biogas Upgrading Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global PSA Biogas Upgrading Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global PSA Biogas Upgrading Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic PSA Biogas Upgrading Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global PSA Biogas Upgrading Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global PSA Biogas Upgrading Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas PSA Biogas Upgrading Sales Growth
4.4 APAC PSA Biogas Upgrading Sales Growth
4.5 Europe PSA Biogas Upgrading Sales Growth
4.6 Middle East & Africa PSA Biogas Upgrading Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas PSA Biogas Upgrading Sales by Country
5.1.1 Americas PSA Biogas Upgrading Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas PSA Biogas Upgrading Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas PSA Biogas Upgrading Sales by Type
5.3 Americas PSA Biogas Upgrading Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC PSA Biogas Upgrading Sales by Region
6.1.1 APAC PSA Biogas Upgrading Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC PSA Biogas Upgrading Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC PSA Biogas Upgrading Sales by Type
6.3 APAC PSA Biogas Upgrading Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe PSA Biogas Upgrading by Country
7.1.1 Europe PSA Biogas Upgrading Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe PSA Biogas Upgrading Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe PSA Biogas Upgrading Sales by Type
7.3 Europe PSA Biogas Upgrading Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa PSA Biogas Upgrading by Country
8.1.1 Middle East & Africa PSA Biogas Upgrading Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa PSA Biogas Upgrading Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa PSA Biogas Upgrading Sales by Type
8.3 Middle East & Africa PSA Biogas Upgrading Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of PSA Biogas Upgrading
10.3 Manufacturing Process Analysis of PSA Biogas Upgrading
10.4 Industry Chain Structure of PSA Biogas Upgrading
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 PSA Biogas Upgrading Distributors
11.3 PSA Biogas Upgrading Customer
12 World Forecast Review for PSA Biogas Upgrading by Geographic Region
12.1 Global PSA Biogas Upgrading Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global PSA Biogas Upgrading Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global PSA Biogas Upgrading Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global PSA Biogas Upgrading Forecast by Type
12.7 Global PSA Biogas Upgrading Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 Xebec
13.1.1 Xebec Company Information
13.1.2 Xebec PSA Biogas Upgrading Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Xebec PSA Biogas Upgrading Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 Xebec Main Business Overview
13.1.5 Xebec Latest Developments
13.2 Carbotech Gas
13.2.1 Carbotech Gas Company Information
13.2.2 Carbotech Gas PSA Biogas Upgrading Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Carbotech Gas PSA Biogas Upgrading Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 Carbotech Gas Main Business Overview
13.2.5 Carbotech Gas Latest Developments
13.3 Guild Associates
13.3.1 Guild Associates Company Information
13.3.2 Guild Associates PSA Biogas Upgrading Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Guild Associates PSA Biogas Upgrading Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 Guild Associates Main Business Overview
13.3.5 Guild Associates Latest Developments
13.4 NeoZeo AB
13.4.1 NeoZeo AB Company Information
13.4.2 NeoZeo AB PSA Biogas Upgrading Product Portfolios and Specifications
13.4.3 NeoZeo AB PSA Biogas Upgrading Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.4.4 NeoZeo AB Main Business Overview
13.4.5 NeoZeo AB Latest Developments
13.5 ETW Energietechnik
13.5.1 ETW Energietechnik Company Information
13.5.2 ETW Energietechnik PSA Biogas Upgrading Product Portfolios and Specifications
13.5.3 ETW Energietechnik PSA Biogas Upgrading Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.5.4 ETW Energietechnik Main Business Overview
13.5.5 ETW Energietechnik Latest Developments
13.6 Mahler AGS
13.6.1 Mahler AGS Company Information
13.6.2 Mahler AGS PSA Biogas Upgrading Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Mahler AGS PSA Biogas Upgrading Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.6.4 Mahler AGS Main Business Overview
13.6.5 Mahler AGS Latest Developments
13.7 Sysadvance
13.7.1 Sysadvance Company Information
13.7.2 Sysadvance PSA Biogas Upgrading Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Sysadvance PSA Biogas Upgrading Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.7.4 Sysadvance Main Business Overview
13.7.5 Sysadvance Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 PSAバイオガスアップグレードは、バイオガスの質を向上させるためのプロセスで、特にメタン濃度を高めることを目指す技術です。この技術は、バイオガスの用途をより広げ、エネルギー効率を向上させるために重要な役割を果たしています。 バイオガスは、有機物が嫌気的に分解されることで生成されるガスで、多くの場合、メタン(CH4)と二酸化炭素(CO2)が主要成分として含まれています。この他にも水素硫化物(H2S)や硫化水素、アンモニアなどの不純物が含まれていることがあります。バイオガスのメタン濃度は通常40%から70%程度であり、これを高めることがバイオガスの利用効率を上げる鍵となります。 PSA(Pressure Swing Adsorption)技術は、圧力スイング吸着法と呼ばれ、ガス混合物から特定の成分を分離するための方法です。この技術では、異なる成分が異なる速さで吸着されることを利用します。具体的には、高圧下でバイオガスを吸着剤に通し、メタンを優先的に吸着させます。その後、圧力を下げることで、吸着されたメタンを解放し、濃度の高いメタンを回収することができます。このプロセスを繰り返すことで、メタン濃度を高めることが可能となります。 PSAバイオガスアップグレードの特徴として、以下の点が挙げられます。まず、比較的低コストでシステムを構築できることが挙げられます。次に、運用が比較的簡便で、プロセスを自動化することで効率的な運転が実現できることです。また、吸着剤の再利用が可能で、環境に配慮した運用が行えます。さらに、バイオガスから純度の高いメタンを生成できるため、再生可能エネルギーとしての価値を高めることができます。 PSAバイオガスアップグレードの種類として、主に以下のようなプロセスが存在します。一つ目は、単純な吸着プロセスです。これは、メタンと二酸化炭素の分離を目的としており、高いメタン濃度を得るために特化した吸着剤が使用されます。二つ目は、複合的なプロセスです。これには、異なる種類の吸着剤を用いることによって、さまざまな成分を選択的に分離する高度なシステムが含まれます。これにより、更に高い純度のメタンを生成することが可能となります。 PSAバイオガスアップグレードの用途としては、バイオメタンを生成することで、燃料電池、発電、暖房、車両燃料など、さまざまな形で利用されます。また、バイオガスを高濃度のメタンとして供給することにより、天然ガスと同様の用途で使用することができるため、エネルギーの持続可能性が向上します。さらに、都市ガス網への供給が可能となるため、地元のエネルギー自給率の向上にも寄与します。 関連技術としては、他のガス分離技術も重要です。例えば、膜分離技術や水洗浄、化学吸収法などが挙げられます。膜分離技術は、特定の分子の通過を選択的に行い、高い回収率を実現します。水洗浄は、水を利用してガス中の不純物を除去するプロセスです。化学吸収法は、特定の成分を化学反応によって捕集する技術です。これらの技術は、PSAと組み合わせることによってさらに効果的なバイオガスアップグレードを実現することが可能です。 社会的な背景としては、再生可能エネルギーの需要が高まっていることが挙げられます。地球温暖化やエネルギー問題に対する関心が高まる中で、バイオガスを利用したエネルギー供給の重要性が認識されています。そして、バイオガスアップグレード技術の進展が、持続可能なエネルギーソリューションの一翼を担うと期待されています。 最後に、PSAバイオガスアップグレード技術は、再生可能エネルギー供給の未来において重要な役割を果たすと考えられます。これにより、環境に優しい方法でのエネルギー生産が促進され、持続可能な社会の構築に寄与することができるでしょう。 |