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廃棄物由来熱分解油市場規模とシェア予測見通し 2025年から2035年
世界の廃棄物由来熱分解油市場は、2025年の3億5620万米ドルから2035年までに5億8580万米ドルへ成長し、年平均成長率(CAGR)5.1%で拡大すると予測される。この業界は、循環型経済技術と廃棄物エネルギー変換ソリューションを再構築する10年にわたる拡大軌道への入り口に立っている。2025年の3億5620万米ドルから2035年までに5億8580万米ドルへ至る市場の軌跡は著しい成長を示しており、廃棄物管理、再生可能エネルギー、化学的リサイクル分野における先進的な熱分解技術と熱変換システムの採用加速を裏付けている。
2025年から2030年までの前半期には、市場規模が3億5620万米ドルから約4億5780万米ドルへ拡大し、9260万米ドルの価値増加が見込まれる。これは予測成長過程全体の40%を占める。この段階では、プラスチック廃棄物の増加と世界的な代替燃料ソリューション需要の高まりを背景に、高速熱分解システムの着実な導入が進む。高度な熱変換能力とモジュール式熱分解ユニットは、プレミアムオプションではなく標準的な期待事項となる。
後半(2030年から2035年)は4億5780万米ドルから5億8580万米ドルへ急成長過程を遂げ、1億4050万米ドル(10年間の拡大分の60%)の増加を示す。この期間は、化学的リサイクル統合の大規模市場浸透、総合的な製油所共同処理プラットフォームへの展開、既存エネルギーインフラとのシームレスな互換性が特徴となる。市場の軌跡は、廃棄物管理者とエネルギー生産者がプラスチック廃棄物の価値化と循環型経済の最適化に取り組む方法における根本的な変化を示しており、参加者は複数の原料タイプと用途にわたる安定した需要の恩恵を受ける立場にある。
市場は、異なる市場特性と競争力学によって特徴づけられる明確な成長過程を示している。2025年から2030年にかけて、市場は技術導入段階を経て、3億5620万米ドルから4億5780万米ドルへ成長し、年間平均5.1%の着実な増加を維持する。この期間は、パイロット規模の熱分解装置から商業用高速熱分解システムへの移行が顕著となり、増強された油収率と統合された原料前処理が主流機能となる。
2025-2030年のフェーズでは市場の価値が9260万米ドル増加し、10年間の総拡大分の40%を占める。市場の成熟要因としては、熱分解プロトコルの標準化、モジュール式システムの資本コスト低下、廃棄物管理業界における循環型経済の利点への認識高まりが挙げられ、最終的にプラスチックから燃料への用途における変換効率が最適化される。この期間の競争環境では、FortumやEnerkemといった既存の廃棄物エネルギー企業が熱分解事業ポートフォリオを拡大する一方、専門技術プロバイダーは先進的な反応器開発と油質向上技術に注力する。
2030年から2035年にかけて、市場動向は製油所統合と化学的リサイクルの拡大へと移行し、4億5780万米ドルから5億8580万米ドルへと成長が加速。追加で1億2800万米ドル(総拡大分の60%)の成長過程が見込まれる。この段階的移行は、商業規模の化学的リサイクルシステム、石油化学製油所ネットワークとの統合、多様な廃棄物エネルギー化シナリオへの展開を中核とし、特殊用途から標準的用途へと移行する。フォーチュン1000企業向け世界洞察の主要プロバイダーであるFuture Market Insightsによれば、競争環境は成熟段階に入り、焦点は基礎的な熱分解能力から包括的な循環型経済最適化システムおよびポリマー生産プラットフォームとの統合へと移行している。

廃棄物由来熱分解油市場の主なポイント
プラスチック由来熱分解油システムは、高度な熱変換技術と廃棄物有効利用能力により市場で圧倒的なシェアを占め、市場は強固な基盤を示している。熱・電力用途が主要な需要を牽引しており、再生可能エネルギー需要の増加と代替燃料技術の採用がこれを支えている。地理的拡大は、確立された廃棄物管理インフラを有する先進国市場に集中したままである一方、新興経済国では循環型経済政策と廃棄物エネルギー化基準の引き上げにより採用率が加速している。
廃棄物由来熱分解油市場が成長する理由
市場の拡大は、廃棄物管理とエネルギー分野における採用を推進する3つの根本的変化に支えられている。プラスチック廃棄物危機は、埋立処分を回避しつつ代替燃料源と循環型経済ソリューションを提供する熱分解油転換による説得力のある運用上の優位性を生み出し、廃棄物管理事業者が転用目標を達成すると同時に収益創出と環境負荷低減を可能にする。再生可能エネルギー移行は、世界中の発電施設が従来のエネルギー源を補完する環境に優しい燃料システムを求めることで加速し、気候目標や環境基準に沿ったカーボンフットプリント削減と規制順守を実現する。
化学的リサイクル技術の進歩は、石油化学精製所やポリマーメーカーによる採用を促進している。これらの企業は、共同処理やポリマー生産工程における運用効率を維持しつつ、プラスチック廃棄物の価値を最大化する効果的な原料ソリューションを必要としている。一方で、廃棄物収集システムごとに汚染レベルやプラスチック組成のばらつきが異なる原料品質の問題が成長過程における逆風となり、品質に敏感な精製所用途での採用を制限する可能性がある。また、油質や改質要件に関する技術的制約も依然として存在し、特定のプロセス構成では経済性が低下する可能性があり、商業的拡張性と市場競争力に影響を与えています。
機会経路 – 廃棄物由来熱分解油市場
廃棄物由来熱分解油市場は、拡大するプラスチック廃棄物量、再生可能燃料義務化、環境に優しい廃棄物管理ソリューションの必要性によって推進される、変革的な循環型経済の機会を表している。2025年の3億5620万米ドルから2035年までに5億8580万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)5.1%で成長する市場動向は、廃棄物価値化戦略と循環型経済統合における根本的な変化を反映している。地理的拡大の機会は特にヨーロッパおよびアジア太平洋市場で顕著であり、プラスチック原料(市場シェア44.0%)と熱・電力用途(同40.0%)の優位性が明確な戦略的焦点領域を提供している。
経路A – プラスチック原料供給のリーダーシップと高度な選別統合
原料前処理の強化、優れたプラスチック選別技術、廃棄物収集インフラとのシームレスな統合を通じて、主要なプラスチック原料セグメント(市場シェア44.0%)を強化する。この経路では、LDPE(16.0%)、HDPE(15.0%)、ポリスチレン(9.0%)、混合プラスチック(4.0%)の処理ストリームの最適化、変換効率の向上、多様なプラスチック廃棄物タイプ向けの専用熱分解システムの開発に焦点を当てる。高度な選別技術と包括的な原料品質管理による市場リーダーシップの確立は、代替廃棄物エネルギー化技術に対する競争優位性を守りつつ、プレミアムなポジショニングを可能にする。予想収益規模:2500万~4000万米ドル
経路B – 高成長市場への拡大と政策主導型展開
インド(年平均成長率6.2%)、中国(同5.5%)、フランス(同5.1%)における循環型経済政策の急速な導入は、廃棄物エネルギー化インフラ開発と化学的リサイクル提携を通じた大幅な拡大機会を創出する。増加するプラスチック廃棄物量、埋立回避義務、政府の循環型経済イニシアチブが熱分解システムへの安定した需要を牽引。市場ローカライゼーション戦略により技術展開を加速し、廃棄物管理調達プログラムで優位な立場を確保すると同時に、成長する国内代替燃料市場へアクセス可能。予想収益規模:22~35百万米ドル
経路C – 熱・電力市場支配と産業統合
支配的な熱・電力セグメント(市場シェア40.0%)における拡大。ボイラー燃料基準(18.0%)、ガスタービン用途(12.0%)、ディーゼルエンジンCHPシステム(10.0%)に対応した特殊な熱分解油配合技術による。本経路は自動燃料処理システム、品質管理統合、多様な燃焼技術との互換性を包含し、現代業界エネルギー運用を支援すると同時に地域熱供給ネットワークや分散型発電プラットフォームとの統合を可能とする。予想収益規模:20~32百万米ドル
経路D – 高速熱分解技術とプロセス最適化
高速熱分解技術(市場シェア62.0%)への戦略的焦点は、高スループット運用要件に対応する改良型反応器設計、優れた熱伝達最適化、専門的なプロセス制御を必要とする。本経路はフラッシュ熱分解用途(20.0%)および代替熱変換法(18.0%)に対応し、厳しい廃棄物処理条件向けの高度なエンジニアリングを提供すると同時に、技術ライセンス契約や専門エンジニアリングサービスの機会を創出する。予想収益プール:1800万~2800万米ドル
経路E – 化学的リサイクルと製油所共同処理の統合
製油所共同処理およびポリマー生産向けの石油化学グレード熱分解油の開発。品質仕様、水素化処理要件、化学業界の原料需要に対応。本経路は主要石油化学企業との長期販売契約、既存製油所インフラとの統合、包括的高度化ソリューションを包含。プレミアムポジショニングは、優れた油質と規制順守を反映するとともに、高付加価値の化学リサイクル市場へのアクセスと包括的な技術支援プログラムを可能にします。予想収益プール:1600万~2500万米ドル
経路F – 欧州RED III準拠と循環経済リーダーシップ
RED III準拠、EPRスキーム統合、再生可能燃料義務と循環型経済目標への包括的規制対応を通じた欧州市場での拡大。この経路は、オランダとフランスにおける港湾中心のバイオリファイナリー拠点、英国地方自治体とのモジュール式熱分解導入、ドイツ製油所での共同処理試験を含み、政策支援型プロジェクト開発と多様な廃棄物管理用途における持続可能性主導のパートナーシップ機会を創出。予想収益プール:1400万~2200万米ドル
経路G – モジュール式技術と分散型導入ソリューション
分散型廃棄物処理のための拡張可能なモジュール式熱分解ユニットの開発。都市廃棄物管理ニーズ、小規模導入要件、分散型エネルギー発電に対応。ターンキーシステム提供、技術ライセンス供与、継続的運用支援、包括的トレーニングプログラムを含む。コンパクト設計と自動運転による技術差別化により、収益源の多様化を実現。同時にプロジェクト開発期間を短縮し、廃棄物インフラが限られた地域における市場機会を拡大。予想収益規模:1200万~2000万米ドル
セグメント分析
一次分類:原料源別市場セグメントは、プラスチック、バイオマス、タイヤ、その他に分類。基本的な廃棄物熱分解から、包括的な循環型経済最適化に向けた専門的な原料処理への進化を反映。
二次分類:エンドユーザー別セグメンテーションでは、熱・電力、輸送用燃料、化学原料、その他分野に市場を区分。燃料品質、エネルギー含有量、処理基準に対する異なる要件を反映。
三次分類:熱分解プロセス別セグメンテーションでは、高速熱分解、フラッシュ熱分解、低速熱分解、その他技術を網羅。熱変換効率、資本要件、運用複雑性に関する考慮事項に基づく多様な採用パターンを示している。
地域別分類:地理的分布は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカをカバー。先進国市場が導入を主導する一方、新興経済国では廃棄物管理近代化プログラムを原動力に成長が加速している。
このセグメンテーション構造は、従来品廃棄物エネルギー化から、変換効率と製品品質能力を強化した専門化学リサイクルシステムへの技術的進展を明らかにする。一方、用途の多様性は、産業用加熱から精密な熱処理ソリューションを要する石油化学原料生産まで及ぶ。
原料別ではプラスチックセグメントが市場シェアの大半を占める
市場ポジション:プラスチック由来の熱分解油システムは、優れた油収率、エネルギー含有能力、製品安定性といった先進的な熱変換特性により、約44.0%の市場シェアで主導的地位を確立。廃棄物処理業者やエネルギー生産者が多様な都市・産業プラスチック廃棄物ストリームにおいて最適な廃棄物価値化を実現可能とする。
価値ドライバー:本セグメントは、信頼性の高い油生産、廃棄物転用率の向上、原料の大幅な変更を必要としない循環型経済の最適化を実現する実績ある変換システムを廃棄物管理業界が優先的に採用する点で恩恵を受けています。高度な処理機能により、高い変換効率、高品質な油の生産、既存の廃棄物管理設備との統合が可能となり、原料の入手可能性と変換経済性が重要な運用要件となっています。
競争優位性:プラスチック熱分解システムは、豊富な原料供給源、確立された回収ネットワーク、多様な熱変換技術との互換性により差別化を図り、運用効率を高めつつ、様々なエネルギー・化学用途に適した最適な油質を維持します。
主要市場の特性:
- LDPE(16.0%)、HDPE(15.0%)、ポリスチレン(9.0%)など最適化されたプラスチックポリマー種を含む高度な原料組成による優れた変換性能
- 信頼性の高いエネルギー含有量と燃焼特性を伴う安定した油生産を可能にする拡張された運用効率性
- 自動選別システム、品質監視、廃棄物エネルギー化事業向け熱統合を含む処理互換性
エンドユーザー別では熱・電力セグメントが最大の市場シェアを占める
市場背景:熱・電力用途は、産業用エネルギーシステムでの広範な採用、再生可能燃料統合・炭素排出削減・脱炭素化目標を支援する代替エネルギー用途への注力増加により、約40.0%の市場シェアで市場を支配。廃棄物由来資源を活用しながら脱炭素化目標を支援。
魅力要因:産業エネルギー事業者は、燃料の信頼性、燃焼性能、複数施設にわたる協調的な燃料管理を可能にする既存の暖房インフラとの統合を優先する。このセグメントは、産業用熱および分散型発電用途における熱分解油の採用を優先する大規模な再生可能エネルギー投資と気候政策支援の恩恵を受けている。
成長過程要因:業界脱炭素化プログラムではエネルギー生産の代替燃料として熱分解油が採用され、地域暖房の拡大により排出基準と環境要件を満たす再生可能燃料ソリューションの需要が増加。
主な用途別動向:
- 産業用加熱向けに信頼性の高い代替燃料源を必要とするボイラー用途の堅調な成長(18.0%)
- 再生可能電力生産のためのガスタービン発電における採用拡大(12.0%)
- 熱電併給(CHP)システムとの統合増加(10.0%)による熱電併給の最適化
輸送用燃料と化学原料用途で新興成長が顕在化
輸送用燃料用途は、従来型燃料との混合および先進バイオ燃料経路を通じて市場シェアを拡大。化学原料用途は、石油化学業界の要求に応える製油所共同処理およびポリマー生産統合を通じ、新興需要を示している。
熱分解プロセス別では、高速熱分解セグメントが最大の市場シェアを占める
市場背景:高速熱分解技術は、優れた変換効率と廃棄物から油への用途における実証済みの商業的実現可能性により、高スループット処理と最適な液体製品収率を実現し、約62.0%の市場シェアで市場を支配している。
魅力要因:技術開発者と廃棄物処理業者は、高速な変換速度、高い油収率、および複数の原料タイプにわたる効果的な廃棄物処理を可能にする実証済みの商業的拡張性から、高速熱分解を優先している。本セグメントは、商業用廃棄物エネルギー化施設向けに高速熱分解システムを優先する大規模な技術投資と実証プロジェクトの恩恵を受けている。
成長過程要因:廃棄物管理施設において主要変換技術として高速熱分解を導入する商業規模展開が加速する一方、技術ライセンスプログラムにより実証済み反応器設計とプロセス最適化能力へのアクセスが拡大している。
市場の課題:原料品質や運用要件のばらつきが、異なる廃棄物ストリームや施設構成間での技術標準化を制限する可能性がある。
用途動向には以下が含まれる:
- 高容量熱変換システムを必要とする商業規模設備の堅調な成長過程
- 超高速変換プロセス向けフラッシュ熱分解用途での採用拡大(20.0%)
- 特殊用途向け低速・マイクロ波・真空技術を含む代替熱分解手法への関心上昇(18.0%)
廃棄物由来熱分解油市場の推進要因、制約、主要トレンドとは?
成長促進要因:プラスチック廃棄物危機が主要導入要因となる。熱分解油技術は廃棄物価値化と循環経済機能を提供し、廃棄物管理者が過剰な処分コストなしで埋立回避目標を達成可能に。持続可能性ミッションと環境規制遵守要件(効果的なプラスチック廃棄物処理ソリューションを要求)を支援。再生可能燃料義務化が市場拡大を加速。エネルギー施設が産業用加熱・発電シナリオにおいて運用効率を維持しつつ炭素排出量を削減する代替燃料システムを模索。気候政策投資が世界的に増加し、複雑なエネルギー転換環境において従来の燃料システムを補完し運用柔軟性を提供する廃棄物エネルギー化技術への恒常的な需要を生み出している。
成長過程の阻害要因:廃棄物収集システム全体で原料品質のばらつきが持続しており、汚染レベル、プラスチック組成の一貫性、選別効率が問題となる。これにより、廃棄物インフラが不十分な地域や品質に敏感なエンドユーザー用途において、運用信頼性と市場浸透が制限される可能性がある。経済的実現可能性の課題:資本投資要件、油質向上コスト、価格変動性により、コストに敏感な業界用途での採用が阻害される可能性があり、従来品と比較した熱分解油の競争力に影響を及ぼす。複数の技術構成と品質仕様にまたがる市場の断片化は、異なる熱分解システムと既存エネルギーインフラ間の互換性懸念を生じさせる。
市場進化パターン:環境配慮要件が技術投資を正当化する廃棄物管理・エネルギー分野で導入が加速。政策主導市場に地理的集中が見られるが、廃棄物管理近代化と循環型経済発展を背景に新興国で主流化へ移行。技術開発は反応器設計の高度化、油質改善、転換効率と製品経済性を最適化する製油所共同処理システムとの統合に注力。機械的リサイクル技術の向上や代替廃棄物エネルギー化技術が主流のプラスチック廃棄物管理用途における熱分解変換への依存度を大幅に低下させた場合、市場は混乱に直面する可能性がある。政策統合により、再生可能燃料奨励プログラム、拡大生産者責任制度、炭素価格設定メカニズムが実現され、プロジェクト経済性を最適化すると同時に、廃棄物処理業者の循環型経済ビジネスモデルおよび包括的持続可能性プラットフォームへの移行を支援する。
主要国別廃棄物由来熱分解油市場分析
市場は地域ごとに異なる動向を示しており、成長過程のリーダーにはインド(年平均成長率6.2%)が含まれ、廃棄物エネルギー化政策支援と循環型経済の発展を通じて拡大を牽引している。高成長市場には中国(同5.5%)、フランス(同5.1%)、英国(同4.9%)が含まれ、業界内共同処理の採用と化学的リサイクルの統合の恩恵を受けている。安定した成長を示す国には、ドイツ(CAGR 4.8%)、米国(CAGR 4.7%)、オランダ(CAGR 4.6%)があり、製油所での試験運用や再生可能燃料プログラムが一貫した成長パターンを支えています。
地域別分析では、アジア太平洋市場が廃棄物管理の近代化と循環型経済政策の実施を通じて導入を主導する一方、欧州諸国はRED III(再生可能エネルギー指令第3次改正)への準拠と化学的リサイクル統合要件に支えられ堅調な成長を維持。北米市場は再生可能燃料基準と業界脱炭素化の潮流により着実な成長を示す。
インドが最速成長市場として台頭
インドは、廃棄物からエネルギーへの積極的な政策イニシアチブと包括的なプラスチック廃棄物収集インフラ整備を通じ、都市廃棄物管理と代替燃料設備における重要ソリューションとして熱分解油技術を統合し、最高成長軌道を確立。同国の6.2%のCAGRは、廃棄物処理・エネルギー生産施設における循環型経済システムの導入を義務付ける、廃棄物価値化と輸送・暖房用燃料の輸入代替を促進する政府施策を反映している。成長過程は主要工業地帯に集中し、廃棄物エネルギー化開発では統合型熱分解技術が採用されている。これはプラスチック廃棄物ストリームからの収益創出を求める廃棄物処理業者にとって魅力的である。
インドの技術開発企業は、モジュール式熱分解ユニットや原料前処理システムなど、国内市場の優位性と国際技術提携を組み合わせた現地製造能力を確立中である。廃棄物管理事業者やエネルギー部門サプライヤーを通じた流通経路が市場アクセスを拡大する一方、循環型経済開発への政府支援が、多様な自治体・産業セグメントにおける導入を後押ししている。
戦略的市場指標:
- 廃棄物エネルギー化施設が導入を主導し、プラスチック廃棄物処理能力が急速に拡大
- 政府政策支援が循環型経済と代替燃料開発の枠組みを提供
- 現地技術プロバイダーが競争力のあるシステム設計と運用支援で市場シェアを獲得
- 輸入代替プログラムが廃棄物資源からの国内代替燃料生産を推進
中国が示す業界統合
中国の先進的な廃棄物管理エコシステムは、産業循環経済イニシアチブとの統合を通じ、製油所共同処理や都市廃棄物管理における実証済みの運用効率性を伴う高度な熱分解油導入を実証している。同国は製造規模とプラスチック廃棄物量を活かし、5.5%のCAGRを維持。主要業界拠点では、熱分解システムが包括的廃棄物管理プラットフォームや石油化学施設と統合され、資源回収と環境コンプライアンスを最適化するパイロット設備が導入されている。
中国の廃棄物処理業者は技術開発において商業的拡張性と産業統合を優先し、信頼性の高い運用特性を備えた実証済み変換システムへの需要を創出。確立された廃棄物管理インフラと循環型経済技術への多額投資が市場に恩恵をもたらし、長期的な成長機会を提供している。
市場インテリジェンス概要:
- 製油所における産業共同処理プログラムが石油化学原料用途を牽引
- 都市プラスチック廃棄物量が熱分解施設に豊富な原料を供給
- 主要都市圏で拡大する循環型経済パイロットプロジェクト
- 商業規模展開の検証を支援する技術実証プログラム
フランス、RED III 適合を推進
フランスの市場拡大は、RED III 再生可能燃料義務、石油化学クラスターとの化学的リサイクル統合、炭素削減用途向け熱分解油ソリューションを組み込んだ地域暖房プログラムなど、多様な規制要因の恩恵を受けています。循環型経済への投資増加と、エネルギー転換・環境目標達成における廃棄物価値化メリットへの認識高まりを背景に、同国は5.1%のCAGRを維持しています。
市場動向は、フランスのエネルギー事業者や石油化学メーカーにとって重要な技術的性能と規制順守のバランスを保つ高品質な熱分解油生産に焦点が当てられている。化学リサイクルインフラの拡大は、製油所共同処理プロジェクトにおける熱分解技術への安定した需要を生み出している。
戦略的市場考察:
- 化学リサイクル統合が石油化学グレード熱分解油生産を牽引
- 確立された共同処理インフラを提供する石油化学クラスター連携
- 地域暖房用途による再生可能燃料利用の拡大
- 代替燃料導入インセンティブを支えるRED III準拠枠組み
英国がEPR実施を推進
英国市場は、拡大した生産者責任制度、廃棄物転用を促す埋立税圧力、地方自治体の廃棄物管理プログラムと連携したモジュール式熱分解ユニットの導入により堅調な拡大を示している。同プログラムではプラスチック廃棄物処理用途向けに循環型経済ソリューションがますます組み込まれている。同国は4.9%のCAGRを維持しており、政府の廃棄物管理政策と化学リサイクル開発プログラムが、都市ごみ・産業廃棄物ストリーム向け熱分解技術を促進している。英国の廃棄物事業者は、特に廃棄物物流と埋立コストが重大な課題となる都市部で魅力的な、地域密着型処理能力と技術的柔軟性を提供するモジュール式熱分解システムを導入中。
市場拡大は、英国全体の循環型経済および再生可能エネルギー分野における熱分解導入を支援する確立された廃棄物管理インフラと規制枠組みの恩恵を受けており、運用上の拡張性と政策整合性が重要な要件となっている。
市場インテリジェンス概要:
- ・EPR制度がプラスチック廃棄物収集・処理インフラ投資を促進
- ・自治体連携による都市廃棄物向けモジュラー式熱分解導入の実現
- ・埋立税の圧力による廃棄物エネルギー転換の経済的インセンティブ創出
- ・ポリマー生産ネットワークとの統合を支援する化学的リサイクルイニシアチブ
ドイツ:製油所統合を重視
ドイツの先進業界市場では、製油所での共同処理試験実績、自動車OEMによる低炭素燃料の強い需要、高度な廃棄物選別インフラを背景に、洗練された熱分解油導入が進む。化学処理と廃棄物管理のエンジニアリング技術を活かし、4.8%のCAGRを維持。産業拠点ではパイロットプラントが稼働し、熱分解システムが総合製油所プラットフォームと統合され、原料品質と製品仕様の最適化を実現。
ドイツの技術プロバイダーは、熱分解開発において品質基準と産業統合を優先し、製油所との互換性が実証されたプレミアム変換システムへの需要を創出している。市場は確立された石油化学インフラと、長期的な環境配慮効果をもたらす先進的な循環型経済技術への投資意欲の恩恵を受けている。
市場インテリジェンス概要:
- 製油所での共同処理試験が石油化学グレードの熱分解油開発を推進
- 自動車OEMパートナーシップが低炭素代替燃料の需要を創出
- 高度な分別インフラが高品質原料の準備を可能に
- 産業品質基準が信頼性の高い熱分解油仕様を焦点化
米国が政策進化を示す
米国市場は、業界用熱利用管理、RFS/RIN適合メカニズム、廃棄物管理近代化に整合したモジュール式プラント拡張を実現する熱分解システムを通じ、再生可能燃料基準経路と企業の環境配慮プログラムを優先。連邦再生可能燃料政策と州レベルの循環型経済イニシアチブが熱分解技術導入を支援し、4.7%のCAGRを維持。米国の廃棄物処理業者は、実証済み技術と商業的拡張性により信頼性の高い廃棄物変換を実現する熱分解システムによる運用柔軟性を重視している。
技術導入チャネルには、複雑な廃棄物エネルギー化・循環型経済プロジェクトの専門的用途を支援する廃棄物管理請負業者、業界エネルギー利用者、再生可能燃料開発業者が含まれる。
主要指標:
- ・産業用熱利用が推進する熱分解油の企業向け供給契約
- ・再生可能燃料認定の政策枠組みを提供するRFS/RIN経路
- ・段階的容量拡大とリスク管理を可能にするモジュール式プラント拡張
- ・原料サプライチェーン構築を支援する廃棄物管理パートナーシップ
オランダ:港湾インフラの活用
オランダは4.6%のCAGRで着実な市場発展を示し、港湾中心のバイオリファイナリー拠点開発と、熱分解原料・製品の確立された輸出入インフラが特徴。既存石油化学物流ネットワークとの統合を優先し、化学的リサイクルに対する包括的政策支援により、循環型経済のリーダーシップとグリーン素材管理への取り組みを体現。
ヨーロッパ市場の国別内訳
ヨーロッパ(英国・北欧諸国含む)の2025年市場規模は1億1,320万米ドルと推定され、世界市場の約31%を占める。ヨーロッパ内ではドイツが2,940万米ドル(ヨーロッパ市場の26%)で首位、次いでフランスが2,040万米ドル(18%)、英国が1,920万米ドル(17%)となる。イタリアは1,130万米ドル(10%)、オランダは910万米ドル(8%)、スペインは790万米ドル(7%)を占める。北欧地域は1,020万米ドル(9%)、その他のヨーロッパ地域は570万米ドル(5%)である。2035年までの成長過程は、RED III(第三次再生可能エネルギー指令)の遵守要件、EPR(拡大生産者責任)スキームの導入、および製油所共同処理試験プログラムによって支えられている。オランダとフランスの港湾隣接ハブは、熱分解油と原料の輸出入を支援している一方、ドイツと英国は、高度な分別インフラと地域の地域暖房顧客を統合したモジュラー式熱分解ユニットの導入に注力し、包括的な廃棄物エネルギー転換の最適化を図っている。
日本における技術導入は高速熱分解が主流
日本では高速熱分解技術が市場で優先され、既存廃棄物管理インフラとの実証済み商業的実現可能性や高速処理能力といった先進的特長により、転換設備の大半を占める。日本の廃棄物処理事業者は信頼性・プロセス効率・長期安定稼働を重視し、原料特性や処理要件に応じた適応性能と安定した油生産を提供する高速熱分解システムへの需要を生み出している。遅速熱分解やフラッシュ熱分解などの代替技術は、主に研究用途や特殊廃棄物処理シナリオにおいて二次的な位置を占める。これらは特定の熱的特性が処理効率を損なわずに運用要件を満たす場合に適用される。
市場特性:
- 実証済みの商業的性能と安定した油収量を有する高速熱分解への重点的注目
- 既存廃棄物管理プラットフォーム及びエネルギーシステムとの統合要件
- 熱変換プロセスにおける運用安定性と品質均一性への重点
韓国市場では技術プロバイダーが主導
韓国市場では、国際的な技術企業と専門的な熱分解開発業者が優位な立場を維持している。これらは包括的な技術ポートフォリオと確立された廃棄物管理ネットワークを基盤とし、自治体廃棄物処理施設と産業廃棄物処理施設の双方に対応している。これらのプロバイダーは、実績ある熱分解技術と技術サポートサービス、継続的な運用最適化を組み合わせた統合ソリューションを提供し、信頼性の高い変換システムを求める韓国の廃棄物管理事業者のニーズに応えている。現地のエンジニアリング請負業者は、モジュール式システム導入における地域特化型サービス能力と競争力のある価格設定で市場シェアを獲得している一方、国内技術開発企業は韓国の廃棄物管理特性に合わせた特殊用途に注力している。
チャネル洞察:
- 実績ある変換システムで市場ポジションを維持する国際技術ブランド
- 拡大する循環型経済インフラを支える現地廃棄物管理ネットワーク
- 商業規模応用における差別化要因としての技術ライセンス能力
廃棄物由来熱分解油市場の競争環境
市場は中程度の集中度で運営され、約15~20の主要参加者が存在。主要企業は確立された廃棄物管理関係と包括的な技術ポートフォリオを通じ、世界市場シェアの約35~40%を掌握。Fortum Oyjは広範な廃棄物エネルギー化事業、北欧地域熱供給ネットワーク、包括的な熱分解技術能力により約9.5%の市場シェアで首位を維持。競争は価格競争よりも、技術の信頼性、原料の柔軟性、オイル品質を優先している。
市場リーダーにはFortum、Enerkem、Agilyx Corporationが含まれ、豊富な廃棄物処理経験、実績ある商業プラント、顧客関係構築と技術導入支援を実現する包括的な技術サポート能力を通じて競争優位性を維持している。これらの企業は、長年にわたる熱分解技術の開発と継続的なプロセス革新を活用し、信頼性の高い運用特性と品質特性を備えた一貫した変換システムを提供している。
技術革新企業にはエンシン・コーポレーション、トゥウェンス、ネクサス・フューエルズが含まれ、高度な変換能力と運用柔軟性を求める廃棄物管理事業者を対象とした、専門的な反応器技術への注力と革新的なプロセス開発で競争する。これらの企業は独自の熱変換専門知識と、廃棄物からエネルギーへの用途に特化した焦点によって差別化を図っている。
地域専門家には、プラスチック・エナジー、クアンタフューエル、グリーン・フューエル・ノルディック、フリーポイント・エコシステムズなどが含まれ、特定の地理的市場と化学リサイクルシステムやモジュール式導入プログラムなどの専門的用途に焦点を当てています。市場動向は、実証済みの変換技術と柔軟な原料処理能力(品質管理や技術サポート能力を含む)を組み合わせた参加者を有利にしています。既存の廃棄物エネルギー化企業が熱分解技術へ進出する一方、専門開発企業が革新的な反応器設計と高成長循環経済セグメント向けコスト効率的なモジュール式ソリューションで既存企業に挑戦するため、競争圧力は激化している。
廃棄物由来熱分解油市場の主要プレイヤー
- Fortum Oyj
- Enerkem
- Agilyx Corporation
- Ensyn Corporation
- Twence B.V.
- Nexus Fuels, LLC
- Plastic Energy Ltd
- Quantafuel AS
- Green Fuel Nordic Corporation
- Freepoint Eco-Systems
廃棄物由来熱分解油市場のセグメント別分析
出典:
- プラスチック
- バイオマス
- タイヤ
- その他
エンドユーザー:
- 熱・電力
- 輸送用燃料
- 化学原料
- その他
熱分解プロセス:
- 高速熱分解
- フラッシュ熱分解
- 低速熱分解
- その他
地域:
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
 
- ヨーロッパ
- ドイツ
- イギリス
- フランス
- イタリア
- スペイン
- 北欧
- ベネルクス
- その他のヨーロッパ
 
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- ASEAN
- オーストラリア・ニュージーランド
- その他のアジア太平洋
 
- 中南米
- ブラジル
- チリ
- その他の中南米
 
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア王国
- その他のGCC諸国
- トルコ
- 南アフリカ
- その他のアフリカ連合
- その他中東・アフリカ
 

目次
- エグゼクティブサマリー
- 世界市場展望
- 需要側の動向
- 供給側の動向
- 技術ロードマップ分析
- 分析と提言
 
- 市場概要
- 市場範囲/分類
- 市場定義/範囲/制限事項
 
- 市場背景
- 市場動向
- 推進要因
- 抑制要因
- 機会
- トレンド
 
- シナリオ予測
- 楽観シナリオにおける需要
- 可能性の高いシナリオにおける需要
- 保守的シナリオにおける需要
 
- 機会マップ分析
- 製品ライフサイクル分析
- サプライチェーン分析
- 投資実現可能性マトリックス
- バリューチェーン分析
- PESTLEおよびポーターの分析
- 規制環境
- 地域別親市場見通し
- 生産・消費統計
- 輸出入統計
 
- 市場動向
- 2020年から2024年までの世界市場分析および2025年から2035年までの予測
- 2020年から2024年までの過去市場規模(百万米ドル)分析
- 2025年から2035年までの現在および将来の市場規模(百万米ドル)予測
- 年次成長過程分析
- 絶対的機会分析
 
 
- 2020年から2024年までの世界市場価格分析および2025年から2035年までの予測
- 2020年から2024年までの世界市場分析および2025年から2035年までの予測(供給源別)
- はじめに/主要調査結果
- 2020年から2024年までの供給源別過去市場規模(百万米ドル)分析
- 2025年から2035年までの供給源別現在および将来の市場規模(百万米ドル)分析と予測
- プラスチック
- バイオマス
- タイヤ
- その他
 
- 2020年から2024年までの供給源別年次成長過程分析
- 2025年から2035年までの原料別絶対的機会分析
 
- 2020年から2024年までの世界の市場分析および2025年から2035年までの予測(エンドユーザー別)
- はじめに/主な調査結果
- 2020年から2024年までのエンドユーザー別歴史的市場規模(百万米ドル)分析
- 現在および将来の市場の規模(百万米ドル)の分析および予測、エンドユーザー別、2025年から2035年
- 熱および電力
- 輸送用燃料
- 化学原料
- その他
 
- エンドユーザー別、2020年から2024年までの前年比成長過程分析
- エンドユーザー別、2025年から2035年までの絶対的機会分析
 
- 熱分解プロセス別の世界の市場分析(2020年~2024年)および予測(2025年~2035年)
- はじめに/主要調査結果
- 熱分解プロセス別の過去市場規模(百万米ドル)分析(2020年~2024年)
- 現在の市場規模と将来の市場規模(百万米ドル)の分析および予測(熱分解プロセス別、2025年から2035年)
- 高速熱分解
- フラッシュ熱分解
- 低速熱分解
- その他
 
- Yからoへの成長過程分析(熱分解プロセス別、2020年から2024年)
- 絶対的機会分析(ピロリシスプロセス別、2025~2035年)
 
- 地域別世界の市場分析(2020~2024年)および予測(2025~2035年)
- はじめに
- 地域別歴史的市場規模(百万米ドル)分析(2020~2024年)
- 現在の市場規模 (百万米ドル)地域別分析および予測、2025年から2035年
- 北米
- 中南米
- 西ヨーロッパ
- 東ヨーロッパ
- 東アジア
- 南アジアおよび太平洋
- 中東・アフリカ
 
- 地域別市場魅力度分析
 
- 北米市場分析 2020年から2024年および予測 2025年から2035年、国別
- 過去の市場規模(百万米ドル)市場分類別トレンド分析、2020年から2024年
- 市場規模(百万米ドル)市場分類別予測、2025年から2035年
- 国別
- 米国
- カナダ
- メキシコ
 
- 原料別
- 用途別
- 熱分解プロセス別
 
- 国別
- 市場魅力度分析
- 国別
- 原料別
- エンドユーザー別
- 熱分解プロセス別
 
- 主なポイント
 
- 中南米市場分析 2020年から2024年および予測 2025年から2035年、国別
- 過去の市場規模(百万米ドル) 市場分類別トレンド分析、2020年から2024年
- 市場規模(百万米ドル)予測 市場分類別、2025年から2035年
- 国別
- ブラジル
- チリ
- その他の中南米
 
- 原料別
- エンドユーザー
- 熱分解プロセス
- 市場魅力度分析
 
- 国別
- 主なポイント
 
- 西ヨーロッパ市場分析 2020~2024年および予測 2025~2035年、国別
- 市場分類別 過去市場規模(百万米ドル)トレンド分析 2020~2024年
- 市場分類別 市場規模(百万米ドル)予測 2025~2035年
- 国別
- 原料別
- エンドユーザー
- 熱分解プロセス
 
- 市場魅力度分析
- 主なポイント
 
- ヨーロッパ市場分析 2020年から2024年、および予測 2025年から2035年、国別
- 過去の市場規模(百万米ドル) 市場分類別トレンド分析、2020年から2024年
- 市場規模(百万米ドル) 市場分類別予測、2025年から2035年
- 国別
- ロシア
- ポーランド
- ハンガリー
- バルカン・バルト諸国
- その他ヨーロッパ
 
- 原料別
- エンドユーザー別
- 熱分解プロセス別
 
- 国別
- 市場魅力度分析
- 国別
- 原料別
- エンドユーザー別
- 熱分解プロセス別
 
- 主なポイント
 
- 東アジア市場分析 2020~2024年および予測 2025~2035年、国別
- 過去市場規模(百万米ドル) (百万米ドル) 市場分類別トレンド分析、2020年から2024年
- 市場規模(百万米ドル)予測 市場分類別、2025年から2035年
- 国
- 原料
- エンドユーザー
- 熱分解プロセス
- 市場魅力度分析
- 主なポイント
 
- 南アジア・太平洋市場分析 2020~2024年および予測 2025~2035年、国別
- 市場分類別 過去市場規模(百万米ドル)トレンド分析 2020~2024年
- 市場規模(百万米ドル)予測市場分類別、2025年から2035年
- 国別
- インド
- ASEAN
- オーストラリア・ニュージーランド
- その他の南アジア・太平洋地域
 
- 原料別
- エンドユーザー
- 熱分解プロセス別
 
- 国別
- 市場魅力度分析
- 国別
- 原料別
- エンドユーザー
- 熱分解プロセス別
 
- 主なポイント
 
- 中東・アフリカ市場分析 2020年から2024年および予測 2025年から2035年、国別
- 市場分類別 過去市場規模(百万米ドル)トレンド分析、2020年から2024年
- 市場分類別 市場規模(百万米ドル)予測、2025年から2035年
- 国別
- 原料別
- 用途別
- 熱分解プロセス別
 
- 市場魅力度分析
- 国別
- 原料別
- 用途別
- 熱分解プロセス別
 
- 主なポイント
 
- 主要国市場分析
- 米国
- 価格分析
- 市場シェア分析、2024年
- 原料別
- エンドユーザー別
- 熱分解プロセス別
 
 
- カナダ
- 価格分析
- 市場シェア分析、2024年
- 原料別
- エンドユーザー別
- 熱分解プロセス別
 
 
- メキシコ
- 価格分析
- 市場シェア分析、2024年
- 原料
- 用途
- 熱分解プロセス
 
- ブラジル
- 価格分析
- 市場シェア分析、2024年
- 原料別
- エンドユーザー別
- 熱分解プロセス別
 
 
- チリ
- 価格分析
- 市場シェア分析、2024年
- 原料別
- エンドユーザー別
- 熱分解プロセス別
 
 
- ドイツ
- 価格分析
- 市場シェア分析、2024年
- 原料別
- エンドユーザー別
- 熱分解プロセス別
 
 
- 英国
- 価格分析
- 市場シェア分析、2024年
- 原料別
- エンドユーザー別
- 熱分解プロセス別
 
 
- イタリア
- 価格分析
- 市場シェア分析、2024年
- 原料別
- エンドユーザー別
- 熱分解プロセス別
 
 
- スペイン
- 価格分析
- 市場シェア分析、2024年
- 原料別
- エンドユーザー別
- 熱分解プロセス別
 
 
- フランス
- 価格分析
- 市場シェア分析、2024年
- 原料別
- エンドユーザー別
- 熱分解プロセス別
 
 
- インド
- 価格分析
- 市場シェア分析、2024年
- 原料別
- エンドユーザー別
- 熱分解プロセス別
 
 
- ASEAN
- 価格分析
- 市場シェア分析、2024年
- 原料別
- エンドユーザー別
- 熱分解プロセス別
 
 
- オーストラリア・ニュージーランド
- 価格分析
- 市場シェア分析、2024年
- 原料別
- エンドユーザー別
- 熱分解プロセス別
 
 
- 中国
- 価格分析
- 市場シェア分析、2024年
- 原料別
- エンドユーザー別
- 熱分解プロセス別
 
 
- 日本
- 価格分析
- 市場シェア分析、2024年
- 原料別
- 用途別
- 熱分解プロセス別
 
- 韓国
- 価格分析
- 市場シェア分析、2024年
- 原料別
- エンドユーザー別
- 熱分解プロセス別
 
 
- ロシア
- 価格分析
- 市場シェア分析、2024年
- 原料別
- エンドユーザー別
- 熱分解プロセス別
 
 
- ポーランド
- 価格分析
- 市場シェア分析、2024年
- 原料別
- エンドユーザー別
- 熱分解プロセス別
 
 
- ハンガリー
- 価格分析
- 市場シェア分析、2024年
- 原料別
- エンドユーザー別
- 熱分解プロセス別
 
 
- サウジアラビア王国
- 価格分析
- 市場シェア分析、2024年
- 原料別
- エンドユーザー別
- 熱分解プロセス別
 
 
- トルコ
- 価格分析
- 市場シェア分析、2024年
- 原料別
- エンドユーザー別
- 熱分解プロセス別
 
 
- 南アフリカ
- 価格分析
- 市場シェア分析、2024年
- 原料別
- エンドユーザー別
- 熱分解プロセス別
 
 
 
- 米国
- 市場構造分析
- 競争ダッシュボード
- 競争ベンチマーキング
- 主要プレイヤーの市場シェア分析
- 地域別
- 原料別
- エンドユーザー別
- 熱分解プロセス別
 
 
- 競争分析
- 競争ディープダイブ
- Fortum Oyj
- 概要
- 製品ポートフォリオ
- 市場セグメント別収益性(製品/年齢/販売チャネル/地域)
- 販売フットプリント
- 戦略概要
- マーケティング戦略
- 製品戦略
- チャネル戦略
 
 
- Enerkem
- Agilyx Corporation
- Ensyn Corporation
- Twence B.V.
- Nexus Fuels, LLC
- Plastic Energy Ltd
- Quantafuel AS
- Green Fuel Nordic Corporation
- Freepoint Eco-Systems
 
- Fortum Oyj
 
- 競争ディープダイブ
- 前提条件と使用略語
- 調査方法論
表一覧
- 表1:地域別世界市場規模(百万米ドル)予測(2020年~2035年)
- 表2:原料別世界市場規模(百万米ドル)予測(2020年~2035年)
- 表3:エンドユーザー別世界市場規模(百万米ドル)予測、2020年から2035年
- 表4:熱分解プロセス別世界市場規模(百万米ドル)予測、2020年から2035年
- 表5:国別北米市場規模(百万米ドル)予測、2020年から2035年
- 表6:北米市場規模(百万米ドル)源別予測、2020年から2035年
- 表7:北米市場規模(百万米ドル)エンドユーザー別予測、2020年から2035年
- 表8:北米市場規模(百万米ドル)熱分解プロセス別予測、2020年から2035年
- 表9:中南米市場規模(百万米ドル)国別予測、2020年から2035年
- 表10:中南米市場規模(百万米ドル)原料別予測、2020年から2035年
- 表11:中南米市場規模(百万米ドル)エンドユーザー別予測、2020年から2035年
- 表12:中南米市場規模(百万米ドル)予測-熱分解プロセス別、2020年から2035年
- 表13:ヨーロッパ市場規模(百万米ドル)予測-国別、2020年から2035年
- 表14:ヨーロッパ市場規模(百万米ドル)予測-原料別、2020年から2035年
- 表15:西ヨーロッパ市場規模(百万米ドル)エンドユーザー別予測、2020年から2035年
- 表16:西ヨーロッパ市場規模(百万米ドル)熱分解プロセス別予測、2020年から2035年
- 表17:東ヨーロッパ市場規模(百万米ドル)国別予測、2020年から2035年
- 表18:東ヨーロッパ市場規模(百万米ドル)源別予測、2020年から2035年
- 表19:東ヨーロッパ市場規模(百万米ドル)エンドユーザー別予測、2020年から2035年
- 表20:東ヨーロッパ市場規模(百万米ドル)熱分解プロセス別予測、2020年から2035年
- 表21:東アジア市場の市場規模(百万米ドル)国別予測、2020年から2035年
- 表22:東アジア市場の市場規模(百万米ドル)原料別予測、2020年から2035年
- 表23:東アジア市場の市場規模(百万米ドル)エンドユーザー別予測、2020年から2035年
- 表24:東アジア市場規模(百万米ドル)予測-熱分解プロセス別、2020年から2035年
- 表25:南アジア・太平洋市場規模(百万米ドル)予測-国別、2020年から2035年
- 表26:南アジア・太平洋市場規模(百万米ドル)予測-原料別、2020年から2035年
- 表27:南アジア・太平洋地域市場規模(百万米ドル)エンドユーザー別予測、2020年から2035年
- 表28:南アジア・太平洋地域市場規模(百万米ドル)熱分解プロセス別予測、2020年から2035年
- 表29:中東・アフリカ市場規模(百万米ドル)国別予測、2020年から2035年
- 表30:中東・アフリカ市場規模(百万米ドル)原料別予測、2020年から2035年
- 表31:中東・アフリカ市場規模(百万米ドル)エンドユーザー別予測、2020年から2035年
- 表32:中東・アフリカ市場規模(百万米ドル)予測-熱分解プロセス別、2020年から2035年
図表一覧
- 図1:世界市場価格分析
- 図2:世界市場規模(百万米ドル)予測 2020-2035
- 図3:2025年および2035年における原料別世界市場シェアとBPS分析
- 図4:2025年から2035年における原料別世界市場の年次成長過程比較
- 図5:原料別世界市場魅力度分析
- 図6:エンドユーザー別世界市場価値シェアおよびBPS分析(2025年および2035年)
- 図7:エンドユーザー別世界の前年比成長過程比較(2025-2035年)
- 図8:エンドユーザー別世界市場魅力度分析
- 図9:熱分解プロセス別世界市場価値シェアおよびBPS分析(2025年および2035年)
- 図10:熱分解プロセス別世界市場の前年比成長過程比較(2025-2035年)
- 図11:熱分解プロセス別世界市場の魅力度分析
- 図12:地域別世界市場価値(百万米ドル)シェアおよびBPS分析(2025年および2035年)
- 図13:地域別世界市場の前年比成長過程比較、2025-2035年
- 図14:地域別世界市場の魅力度分析
- 図15:北米市場の増分ドル機会、2025-2035年
- 図16:中南米市場の増分ドル機会、2025-2035年
- 図17:西ヨーロッパ市場における増分ドル機会、2025-2035年
- 図18:東ヨーロッパ市場における増分ドル機会、2025-2035年
- 図19:東アジア市場における増分ドル機会、2025-2035年
- 図20:南アジア・太平洋市場における増分ドル機会、2025-2035年
- 図21:中東・アフリカ市場における増分ドル機会、2025-2035年
- 図22:北米市場における国別価値シェアとBPS分析、2025年および2035年
- 図23:北米市場における源別価値シェアとBPS分析、2025年および2035年
- 図24:北米市場 供給源別 前年比成長過程比較、2025-2035年
- 図25:北米市場 供給源別 市場魅力度分析
- 図26:北米市場 エンドユーザー別 市場価値シェアとBPS分析、2025年と2035年
- 図27:北米市場におけるエンドユーザー別年次成長過程比較(2025-2035年)
- 図28:北米市場におけるエンドユーザー別魅力度分析
- 図29:北米市場における熱分解プロセス別市場価値シェアとBPS分析(2025年および2035年)
- 図30:北米市場における熱分解プロセス別年次成長過程比較(2025-2035年)
- 図31:北米市場における熱分解プロセス別市場魅力度分析
- 図32:中南米市場における国別市場価値シェアおよびBPS分析(2025年および2035年)
- 図33:中南米市場における原料別市場価値シェアおよびBPS分析、2025年および2035年
- 図34:中南米市場における原料別前年比成長過程比較、2025-2035年
- 図35:中南米市場における原料別市場魅力度分析
- 図36:中南米市場におけるエンドユーザー別市場価値シェアとBPS分析(2025年および2035年)
- 図37:中南米市場におけるエンドユーザー別年次成長過程比較(2025-2035年)
- 図38:エンドユーザー別中南米市場魅力度分析
- 図39:熱分解プロセス別中南米市場価値シェア及びBPS分析(2025年及び2035年)
- 図40:熱分解プロセス別中南米市場前年比成長過程比較(2025-2035年)
- 図41:熱分解プロセス別中南米市場魅力度分析
- 図42:西ヨーロッパ市場 国別価値シェア及びBPS分析(2025年及び2035年)
- 図43:西ヨーロッパ市場 原料別価値シェア及びBPS分析(2025年及び2035年)
- 図44:西ヨーロッパ市場 原料別 年間成長率比較 2025-2035
- 図45:西ヨーロッパ市場 原料別 市場魅力度分析
- 図46:西ヨーロッパ市場 エンドユーザー別 市場価値シェア及びBPS分析 2025年及び2035年
- 図47:西ヨーロッパ市場におけるエンドユーザー別年間成長過程比較(2025-2035年)
- 図48:西ヨーロッパ市場におけるエンドユーザー別魅力度分析
- 図49:西ヨーロッパ市場における熱分解プロセス別市場価値シェアとBPS分析(2025年および2035年)
- 図50:西ヨーロッパ市場 熱分解プロセス別 年間成長過程比較(2025-2035年)
- 図51:西ヨーロッパ市場 熱分解プロセス別 市場魅力度分析
- 図52:東ヨーロッパ市場 国別 市場価値シェア及びBPS分析(2025年及び2035年)
- 図53:東ヨーロッパ市場における原料別市場価値シェアおよびBPS分析(2025年および2035年)
- 図54:東ヨーロッパ市場における原料別前年比成長過程比較(2025-2035年)
- 図55:東ヨーロッパ市場における原料別市場魅力度分析
- 図56:東ヨーロッパ市場におけるエンドユーザー別市場価値シェアとBPS分析(2025年および2035年)
- 図57:東ヨーロッパ市場におけるエンドユーザー別年次成長過程比較(2025-2035年)
- 図58:東ヨーロッパ市場におけるエンドユーザー別市場魅力度分析
- 図59:東ヨーロッパ市場における熱分解プロセス別市場価値シェアとBPS分析(2025年および2035年)
- 図60:東ヨーロッパ市場における熱分解プロセス別年次成長過程比較(2025-2035年)
- 図61:東ヨーロッパ市場における熱分解プロセス別市場魅力度分析
- 図62:東アジア市場における国別価値シェアとBPS分析(2025年および2035年)
- 図63:東アジア市場における原料別価値シェアとBPS分析(2025年および2035年)
- 図64:東アジア市場における原料別年次成長過程比較(2025-2035年)
- 図65:東アジア市場における原料別魅力度分析
- 図66:東アジア市場におけるエンドユーザー別価値シェアとBPS分析(2025年および2035年)
- 図67:東アジア市場におけるエンドユーザー別年次成長過程比較(2025-2035年)
- 図68:東アジア市場におけるエンドユーザー別魅力度分析
- 図69:東アジア市場における熱分解プロセス別価値シェアとBPS分析(2025年および2035年)
- 図70:東アジア市場における熱分解プロセス別前年比成長過程比較(2025-2035年)
- 図71:東アジア市場における熱分解プロセス別魅力度分析
- 図72:南アジア・太平洋市場の国別価値シェアおよびBPS分析(2025年および2035年)
- 図73:南アジア・太平洋市場の原料別価値シェアおよびBPS分析(2025年および2035年)
- 図74:南アジア・太平洋市場の原料別年次成長過程比較(2025-2035年)
- 図75:南アジア・太平洋市場における原料別市場魅力度分析
- 図76:南アジア・太平洋市場におけるエンドユーザー別市場価値シェアとBPS分析(2025年および2035年)
- 図77:南アジア・太平洋市場におけるエンドユーザー別年次成長過程比較(2025-2035年)
- 図78:南アジア・太平洋市場におけるエンドユーザー別魅力度分析
- 図79:南アジア・太平洋市場における熱分解プロセス別価値シェアとBPS分析(2025年および2035年)
- 図80:南アジア・太平洋市場における熱分解プロセス別年次成長過程比較(2025-2035年)
- 図81:南アジア・太平洋地域市場における熱分解プロセス別市場魅力度分析
- 図82:中東・アフリカ地域市場における国別市場価値シェアおよびBPS分析(2025年および2035年)
- 図83:中東・アフリカ地域市場における原料別市場価値シェアおよびBPS分析(2025年および2035年)
- 図84:中東・アフリカ市場 原料別 前年比成長過程比較(2025-2035年)
- 図85:中東・アフリカ市場 原料別 市場魅力度分析
- 図86:中東・アフリカ市場 エンドユーザー別 市場価値シェア及びBPS分析(2025年及び2035年)
- 図87:中東・アフリカ市場 エンドユーザー別 前年比成長過程比較(2025-2035年)
- 図88:中東・アフリカ市場 エンドユーザー別 市場魅力度分析
- 図89:中東・アフリカ市場 熱分解プロセス別 市場価値シェア及びBPS分析(2025年及び2035年)
- 図90:中東・アフリカ市場 熱分解プロセス別 前年比成長過程比較(2025-2035年)
- 図91:中東・アフリカ市場 熱分解プロセス別 市場魅力度分析
- 図92:世界市場 – 階層構造分析
- 図93:世界市場 – 企業シェア分析
