世界の廃棄物エネルギー化市場レポート:技術別(熱処理、生化学的処理、その他)、廃棄物タイプ別(一般廃棄物、プロセス廃棄物、農業廃棄物、医療廃棄物、その他)、地域別 2025-2033

【英語タイトル】Global Waste to Energy Market Report : Technology (Thermal, Biochemical, and Others), Waste Type (Municipal Waste, Process Waste, Agriculture Waste, Medical Waste, and Others), and Region 2025-2033

IMARCが出版した調査資料(IMA25SM0624)・商品コード:IMA25SM0624
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2025年6月
・ページ数:138
・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・鉱業
◆販売価格オプション(消費税別)
Single UserUSD2,999 ⇒換算¥431,856見積依頼/購入/質問フォーム
Five UserUSD3,999 ⇒換算¥575,856見積依頼/購入/質問フォーム
EnterprisewideUSD4,999 ⇒換算¥719,856見積依頼/購入/質問フォーム
販売価格オプションの説明
※お支払金額:換算金額(日本円)+消費税
※納期:即日〜2営業日(3日以上かかる場合は別途表記又はご連絡)
※お支払方法:納品日+5日以内に請求書を発行・送付(請求書発行日より2ヶ月以内に銀行振込、振込先:三菱UFJ銀行/H&Iグローバルリサーチ株式会社、支払期限と方法は調整可能)
❖ レポートの概要 ❖

世界の廃棄物エネルギー化市場規模は2024年に464億米ドルに達した。今後、IMARCグループは2033年までに市場規模が724億米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)5.1%で成長すると予測している。産業廃棄物の増加、急速な工業化、都市化の進展、発展途上国の経済拡大、都市固形廃棄物(MSW)発生量の増加、新技術の導入などが、廃棄物エネルギー需要を牽引する主な要因である。

廃棄物エネルギー化市場分析:
• 主要市場推進要因:再生可能エネルギー源と廃棄物管理ソリューションへの注目の高まりが市場を牽引。
• 主要市場動向:廃棄物を効率的にエネルギーに変換する嫌気性消化や熱ガス化などの先進技術の採用が市場トレンドの一部。
• 地域別動向:欧州が市場を主導しており、これは主に廃棄物エネルギー化ソリューションの導入増加に起因する。
• 競争環境:A2A SpA、Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.、China Everbright International Limitedなどが主要企業として挙げられる。
• 課題と機会:環境配慮と経済的実現可能性のバランスが課題となる一方、廃棄物エネルギー化プロセスの効率化に向けた技術革新の活用が新たな機会を創出している。

廃棄物エネルギー化市場の動向:

規制支援の強化
市場の拡大を促進するには規制面の支援が不可欠である。世界各国の政府は再生可能エネルギー生産の重要性を認識し始めており、これらの技術利用を促進するための様々な施策や規則を導入している。その一例が固定価格買取制度(FIT)であり、廃棄物エネルギー化事業で生産された電力に対して保証価格を適用することで、安定した収入源を確保し、投資家の財務上の不確実性を低減する。再生可能エネルギー義務化政策は、廃棄物エネルギー化を含む再生可能源からの特定割合のエネルギー供給を義務付け、これらのプロジェクトに対する市場需要を創出する。さらに、規制枠組みは税制優遇措置、資金援助、財政支援などのインセンティブを提供し、廃棄物エネルギー化インフラへの投資促進を図る。総じて、規制支援は廃棄物エネルギー化市場の収益拡大に不可欠な基盤と動機付けを構築し、イノベーション、投資、持続可能な廃棄物管理ソリューションの普及を促進する。

廃棄物発生量の増加
都市と産業の急速な成長は、廃棄物発生量の増加をもたらしている。これは廃棄物管理技術にとって重大な課題である。これらの技術は廃棄物を貴重なエネルギー源に変換することで、この危機への解決策を提供する。さらに、都市や工業地帯の拡大は埋立地の不足を招き、代替的な廃棄物管理手法の必要性を生み出しています。これらの取り組みは、廃棄物を埋立地から転用すると同時に再生可能エネルギーを創出する実用的な解決策を提供することで、この課題に対処します。この二重の利点により、廃棄物エネルギー化は、廃棄物を効果的に処理しつつ再生可能エネルギー目標と環境持続可能性に貢献しようとする政府、自治体、産業にとって望ましい選択肢となっています。

エネルギー安全保障への懸念の高まり
エネルギー安全保障への懸念は、世界中の政府や産業にとって重要な課題です。国内の廃棄物を燃料として利用する廃棄物エネルギー化プロジェクトは、予測不可能な燃料価格や供給不足に伴うリスクを軽減し、地域社会や産業に信頼性が高く環境に優しいエネルギー源を提供します。さらに、これらのプラントは都市部や産業集積地近くに戦略的に配置できるため、送電時のエネルギー損失を削減し、近隣の送電網への安定した電力供給を保証します。特定の地域でエネルギーを生産するこの手法は、エネルギー源を多様化し、中央集権型発電所への依存度を低下させることでエネルギー安全保障を強化し、結果としてエネルギーシステムを外部からの衝撃や中断に対してより強靭にします。廃棄物エネルギー化市場の予測は、今後数年間で著しい成長を示しています。

廃棄物エネルギー産業のセグメンテーション:
IMARC Groupは、各市場セグメントの主要トレンド分析に加え、2025年から2033年までの世界・地域・国別予測を提供しています。本レポートでは、技術と廃棄物タイプに基づいて市場を分類しています。

技術別内訳:
• 熱処理
o 焼却
o 熱分解
o ガス化
• 生化学的
• その他

熱処理(焼却)が市場シェアの大部分を占める
本レポートは技術別市場の詳細な内訳と分析を提供している。これには熱処理(焼却、熱分解、ガス化)、生化学的処理、その他が含まれる。レポートによれば、熱処理(焼却)が最大のセグメントを占めた。
廃棄物エネルギー化市場の見通しにおいて、熱処理セグメントが主導的立場にある。焼却プロセスは、固形廃棄物をエネルギーに変換する信頼性が高く効果的な方法を提供することで、市場において重要な役割を果たしている。高温を利用して廃棄物を燃焼させる熱焼却は、発電や構造物の暖房に活用できる熱を発生させる。この方法は、処分が必要な廃棄物の量を減らすと同時に、エネルギー需要を満たし化石燃料への依存を軽減するエネルギー源を提供する。

廃棄物タイプ別内訳:
• 一般廃棄物
• プロセス廃棄物
• 農業廃棄物
• 医療廃棄物
• その他

一般廃棄物が市場シェアの大部分を占める
廃棄物種類別の廃棄物エネルギー化市場レポートの詳細な内訳と分析も本報告書に記載されている。これには一般廃棄物、プロセス廃棄物、農業廃棄物、医療廃棄物、その他が含まれる。報告書によれば、一般廃棄物が最大のセグメントを占めた。
廃棄物エネルギー化市場の概況では、一般廃棄物が市場を牽引していることが示されている。家庭、企業、機関から発生する廃棄物が市場拡大の主要因である。都市の発展と産業の進歩に伴い、廃棄物発生量は増加し、従来の廃棄物処理方法に課題が生じている。これらの技術による一般廃棄物のエネルギー資源化は、埋立地の依存度を低減し環境負荷を軽減する持続可能な解決策である。都市廃棄物から生成されるエネルギーは、地域社会のエネルギー需要を満たすのに貢献できる。環境的・経済的利点への認識が高まる中、世界中の政府や自治体は、都市廃棄物の流れを効果的に管理し再生可能エネルギーを生産するため、これらのプロジェクトに投資している。

地域別内訳:
• 北米
o アメリカ合衆国
o カナダ
• アジア太平洋地域
・中国
o 日本
o インド
o 韓国
o オーストラリア
o インドネシア
o その他
• ヨーロッパ
o ドイツ
o フランス
o イギリス
o イタリア
o スペイン
o ロシア
o その他
• ラテンアメリカ
o ブラジル
o メキシコ
o その他
• 中東・アフリカ

欧州が市場をリードし、廃棄物エネルギー化市場で最大のシェアを占める
本市場調査レポートでは、主要地域市場(北米(米国・カナダ)、アジア太平洋(中国・日本・インド・韓国・オーストラリア・インドネシア他)、欧州(ドイツ・フランス・英国・イタリア・スペイン・ロシア他)、ラテンアメリカ(ブラジル・メキシコ他)、中東・アフリカ)の包括的分析を提供している。本報告書によれば、欧州が市場をリードしている。

欧州が廃棄物エネルギー化市場の統計をリードしている背景には、いくつかの理由がある。厳格な廃棄物管理規則、埋立地の利用制限、高騰するエネルギーコストが、欧州諸国に持続可能な廃棄物管理の代替手段への投資を促している。さらに、固定価格買取制度(FIT)や再生可能エネルギーへの優遇措置といった政策を通じた政府支援が、これらの取り組みの成長を促進している。加えて、信頼性の高いインフラ、技術的進歩、環境持続可能性への注力が、欧州のこの分野における強固な地位を支えている。さらに、一般市民の知識の向上と、貴重な再生可能エネルギー源としての廃棄物エネルギー化の受け入れが進み、関連技術への継続的な進歩と投資が促されていることも、同地域の市場リーダーシップを後押ししている。

廃棄物エネルギー化産業の主要プレイヤー:
廃棄物エネルギー化市場の最近の進展は、研究開発や技術革新への投資、戦略的提携の構築に取り組む主要プレイヤーによって推進されている。これらの企業は自社の技術力を活用して革新的なソリューションを創出している。主要なステークホルダーはサービス範囲の多様化を図るため提携を進めている。例えば、スイスに拠点を置く日立造船イノバAG(HZI)は、日立造船株式会社の完全子会社であり、ドイツ・ヘッセン州エーダーに本社を置くヴィースマン・インダストリーシステムズGmbHと合意を締結しました。この合意に基づき、HZIはバイオガス事業に従事するシュマック・バイオガス・サービスGmbH(SBS)およびマイクロブエナジーGmbH(ME)の全株式を取得します。これらの企業は現在、ヴィースマン傘下のシュマック・グループが所有している。さらに、主要な廃棄物エネルギー化市場企業は、これらの技術利用を促進する有利な政策・規制を推進するため、様々な議論に積極的に参加している。主要プレイヤーは、持続可能性におけるリーダーシップを発揮し、業界連携を促進することで、イノベーションを推進し市場を形成する上で重要な役割を担っている。
本市場調査レポートは競争環境の包括的分析を提供している。主要企業の詳細なプロファイルも掲載されている。市場における主要プレイヤーの一部は以下の通り:
• A2A SpA
• バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライズ社
• チャイナ・エバーブライト・インターナショナル・リミテッド
• CNIM
• コバンタ・ホールディング・コーポレーション
• 日立造船イノバ AG
• ジョン・ウッド・グループ株式会社
• 三菱重工業株式会社
• ランボル・グループA/S
• ヴェオリア・エンバイロメント S.A.
• WIN Waste Innovations

本レポートで回答する主な質問
1. 廃棄物エネルギー化市場の規模はどの程度か?
2. 廃棄物エネルギー化市場の将来展望は?
3. 廃棄物エネルギー化市場を牽引する主な要因は何か?
4. 廃棄物エネルギー化市場で最大のシェアを占める地域はどこか?
5. 世界の廃棄物エネルギー化市場における主要企業は?

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の廃棄物エネルギー化市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 技術別市場分析
6.1 サーマル
6.1.1 市場動向
6.1.2 主要セグメント
6.1.2.1 焼却
6.1.2.2 熱分解
6.1.2.3 ガス化
6.1.3 市場予測
6.2 生化学
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 その他
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 廃棄物タイプ別の市場区分
7.1 一般廃棄物
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 プロセス廃棄物
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 農業廃棄物
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 医療廃棄物
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東およびアフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 購買者の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要プレイヤーのプロファイル
13.3.1 A2A SpA
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.2 Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 財務情報
13.3.3 中国光大国際有限公司
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務
13.3.4 CNIM
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.4.3 財務情報
13.3.5 コバンタ・ホールディング・コーポレーション
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.5.3 SWOT分析
13.3.6 日立造船イノバ AG
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.7 John Wood Group plc
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務状況
13.3.7.4 SWOT分析
13.3.8 三菱重工業株式会社
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 財務
13.3.8.4 SWOT 分析
13.3.9 ランボル・グループ A/S
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.10 ヴェオリア・エンバイロメント S.A.
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.10.3 財務
13.3.10.4 SWOT分析
13.3.11 WIN Waste Innovations
13.3.11.1 会社概要
13.3.11.2 製品ポートフォリオ

表1:グローバル:廃棄物エネルギー市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表2:グローバル:廃棄物エネルギー化市場予測:技術別内訳(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:廃棄物エネルギー化市場予測:廃棄物タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:廃棄物エネルギー化市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:廃棄物エネルギー化市場:競争構造
表6:グローバル:廃棄物エネルギー化市場:主要プレイヤー

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Waste to Energy Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Technology
6.1 Thermal
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Key Segments
6.1.2.1 Incineration
6.1.2.2 Pyrolysis
6.1.2.3 Gasification
6.1.3 Market Forecast
6.2 Biochemical
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Others
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Waste Type
7.1 Municipal Waste
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Process Waste
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Agriculture Waste
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Medical Waste
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia-Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 A2A SpA
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.2 Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.2.3 Financials
13.3.3 China Everbright International Limited
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.3.3 Financials
13.3.4 CNIM
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.4.3 Financials
13.3.5 Covanta Holding Corporation
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.5.3 SWOT Analysis
13.3.6 Hitachi Zosen Inova AG
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.7 John Wood Group plc
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.7.3 Financials
13.3.7.4 SWOT Analysis
13.3.8 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
13.3.8.3 Financials
13.3.8.4 SWOT Analysis
13.3.9 Ramboll Group A/S
13.3.9.1 Company Overview
13.3.9.2 Product Portfolio
13.3.10 Veolia Environnement S.A.
13.3.10.1 Company Overview
13.3.10.2 Product Portfolio
13.3.10.3 Financials
13.3.10.4 SWOT Analysis
13.3.11 WIN Waste Innovations
13.3.11.1 Company Overview
13.3.11.2 Product Portfolio


※参考情報

廃棄物エネルギー化(Waste to Energy)は、廃棄物を資源として利用し、エネルギーを生成するプロセスのことを指します。このプロセスは、廃棄物の有効利用を目指しており、廃棄物処理の新しいアプローチの一つです。具体的には、主に燃焼、ガス化、化学反応としての発酵、そして熱分解などの技術が用いられます。これらの技術を用いることで、廃棄物から熱エネルギーや電力、あるいは燃料を得ることが可能です。
廃棄物エネルギー化の最大の利点は、廃棄物の処理を行うと同時に、エネルギーを生産できる点にあります。これにより、廃棄物による環境負荷を軽減し、資源循環型社会の形成に寄与することが期待されています。特に、化石燃料の使用削減、温室効果ガスの排出抑制、再生可能エネルギーの利用促進といった観点からも重要な役割を果たします。

廃棄物をエネルギー化する方法の一つは、焼却プロセスです。焼却炉に廃棄物を投入し、高温で燃焼させることで、廃棄物の体積を減少させつつ、発生する熱を利用して蒸気を生成し、タービンを回して電力を生み出します。この方法は特に都市部で重宝されており、廃棄物の減容化とエネルギー回収を同時に行うことが可能です。

ガス化技術も、廃棄物エネルギー化において注目されています。これは、廃棄物を高温で酸素不足の状態で処理し、合成ガス(シンガス)を生成するプロセスです。このシンガスはメタンや水素、一酸化炭素などを含む可燃性ガスであり、これを燃料や化学製品の原料として使用することができます。ガス化は、焼却に比べてより効率的にエネルギーを回収できる利点があります。

さらに、バイオマスエネルギーの一環として、廃棄物の中でも有機成分を発酵させることで、メタンなどの燃料を生産する方法もあります。このプロセスをバイオガス生成と呼びます。特に農業や食品産業から出る有機廃棄物の処理に適しており、産業廃棄物をエネルギー源として再利用することが可能です。

廃棄物エネルギー化の取り組みは、地元自治体や企業によっても積極的に推進されています。例えば、廃棄物処理施設では、焼却を通じて発電を行い、その電力を地域に供給するケースがあります。また、分別回収やリサイクルなど、廃棄物の発生自体を減少させる取り組みも重要です。

一方で、廃棄物エネルギー化には課題も存在します。焼却によるダイオキシンや微細粒子の排出、または廃棄物処理施設の建設に伴う地域住民との対立などが挙げられます。これらの課題に対処するためには、最新の技術を導入し、環境対策を強化することが求められます。また、廃棄物のリサイクル率を高めることも重要であり、廃棄物エネルギー化だけに依存しない循環型社会の構築が目指されるべきです。

最後に、廃棄物エネルギー化は、持続可能な社会を実現するために非常に重要な分野です。廃棄物の有効活用とエネルギーの生産を同時に行うことによって、資源の重要性を再認識し、環境への配慮が求められる現代において、ますますその意義は大きくなっています。今後もこれらの技術が発展し、広く普及することで、よりクリーンで持続可能な未来を築く手助けとなることが期待されます。


★調査レポート[世界の廃棄物エネルギー化市場レポート:技術別(熱処理、生化学的処理、その他)、廃棄物タイプ別(一般廃棄物、プロセス廃棄物、農業廃棄物、医療廃棄物、その他)、地域別 2025-2033] (コード:IMA25SM0624)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[世界の廃棄物エネルギー化市場レポート:技術別(熱処理、生化学的処理、その他)、廃棄物タイプ別(一般廃棄物、プロセス廃棄物、農業廃棄物、医療廃棄物、その他)、地域別 2025-2033]についてメールでお問い合わせ


◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆