世界の合成ガス市場予測2023年-2028年

【英語タイトル】Syngas Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23AP085)・商品コード:IMARC23AP085
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年2月21日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:108
・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 ❖

IMARC社の本調査レポートでは、2022年に218.9百万Nm3/hであった世界の合成ガス市場規模が、2028年までに382.9百万Nm3/hに拡大し、予測期間中にCAGR9.5%で成長すると予想しています。本書は、合成ガスの世界市場を調査・分析し、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、ガス化炉別(固定ベッド式、流動層式、噴流層式)分析、原料別(石炭、天然ガス、石油、ペットコークス、バイオマス・廃棄物)分析、技術別(スチームリフォーミング、部分酸化、複合型・二段階型リフォーミング、オートサーマルリフォーミング、その他)分析、エンドユーザー別(化学品、液体燃料、気体燃料、電力)分析、地域別(アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、中東・アフリカ、中南米)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ポーターズファイブフォース分析、価格分析、競争状況などの項目を整理しています。また、本書には、Air Products and Chemicals、Air Liquide SA、BASF SE、BP PLC、Royal Dutch Shell plc (Shell plc)、Siemens AG、Linde plc、General Electric (GE) Company、Dakota Gasification Company、SynGas Technology LLC、TechnipFMC PLC、OXEA GmbH、Yara International ASA、John Wood Group PLC、and ECUST.などの企業情報が含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界の合成ガス市場規模:ガス化炉別
- 固定ベッド式合成ガスの市場規模
- 流動層式合成ガスの市場規模
- 噴流層式合成ガスの市場規模
・世界の合成ガス市場規模:原料別
- 石炭における市場規模
- 天然ガスにおける市場規模
- 石油における市場規模
- ペットコークスにおける市場規模
- バイオマス・廃棄物における市場規模
・世界の合成ガス市場規模:技術別
- スチームリフォーミングにおける市場規模
- 部分酸化における市場規模
- 複合型・二段階型リフォーミングにおける市場規模
- オートサーマルリフォーミングにおける市場規模
- その他における市場規模
・世界の合成ガス市場規模:エンドユーザー別
- 化学品における市場規模
- 液体燃料における市場規模
- 気体燃料における市場規模
- 電力における市場規模
・世界の合成ガス市場規模:地域別
- アジア太平洋の合成ガス市場規模
- ヨーロッパの合成ガス市場規模
- 北米の合成ガス市場規模
- 中東・アフリカの合成ガス市場規模
- 中南米の合成ガス市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ポーターズファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

The global syngas market size reached 218.9 MM Nm3/h in 2022. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach 382.9 MM Nm3/h by 2028, exhibiting a growth rate (CAGR) of 9.5% during 2023-2028.

Syngas, or synthesis gas, is a fuel gas mixture of carbon monoxide, hydrogen, carbon dioxide and trace gases. It is produced through gasification of carbon-containing fuel such as coal when it is exposed to heat, air and water in a closed space. Since syngas has over half of the energy density of natural gas, it can be easily burnt and used as a fuel source. It is carbon-rich and is extensively used to generate Synthetic Natural Gas (SNG), oxo-chemicals, dimethyl ether, hydrogen and ammonia or methanol for industrial applications. It is also used to produce a variety of fertilizers, solvents, fuels and synthetic materials.

Growing demand for syngas from the chemical industry is one of the key factors driving the market growth. Furthermore, syngas is primarily used to produce SNG that is used in the form of Liquified Natural Gas (LNG) and Compressed Natural Gas (CNG) in rail, marine and road transportation industries. It can also be used to fuel gas engines for power supply owing to benefits such as low energy costs, increased stability and predictability. Moreover, the development of underground coal gasification (UCG) method is also creating a positive outlook for the market. It facilitates the completion of in-situ gasification process that converts coal into syngas. This is catalyzing the market growth as it reduces the need to transport the feedstock to the gasification plants, which consequently provides significant cost benefits. Additionally, growing environmental consciousness and stringent government regulations regarding the usage of clean fuels are also significantly contributing to the market growth. Syngas is crucial in reducing the waste pollution in landfills and greenhouse gases from the atmosphere.

Key Market Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each sub-segment of the global syngas market report, along with forecasts at the global and regional level from 2023-2028. Our report has categorized the market based on gasifier type, feedstock, technology and end-use.

Breakup by Gasifier Type:
Fixed Bed
Fluidized Bed
Entrained Flow

Breakup by Feedstock:
Coal
Natural Gas
Petroleum
Pet-Coke
Biomass and Waste

Breakup by Technology:
Steam Reforming
Partial Oxidation
Combined or Two-Step Reforming
Auto Thermal Reforming
Others

Breakup by End-Use:
Chemicals
Ammonia
Gas to liquid
Hydrogen
Methanol
N-Butanol
Dimethyl Ether
Liquid Fuels
Gaseous Fuels
Power Generation

Breakup by Region:
Asia Pacific
Europe
North America
Middle East and Africa
Latin America

Competitive Landscape:
The report has also analysed the competitive landscape of the market with some of the key players being Air Products and Chemicals, Air Liquide SA, BASF SE, BP PLC, Royal Dutch Shell plc (Shell plc), Siemens AG, Linde plc, General Electric (GE) Company, Dakota Gasification Company, SynGas Technology LLC, TechnipFMC PLC, OXEA GmbH, Yara International ASA, John Wood Group PLC, and ECUST.

IMARC Group’s latest report provides a deep insight into the global syngas market covering all its essential aspects. This ranges from macro overview of the market to micro details of the industry performance, recent trends, key market drivers and challenges, SWOT analysis, Porter’s five forces analysis, value chain analysis, etc. This report is a must-read for entrepreneurs, investors, researchers, consultants, business strategists, and all those who have any kind of stake or are planning to foray into the syngas market in any manner.

Key Questions Answered in This Report:
How has the global syngas market performed so far and how will it perform in the coming years?
What has been the impact of COVID-19 on the global syngas industry?
What are the key regional markets in the global syngas industry?
What is the breakup of the market based on the gasifier type?
What is the breakup of the market based on the feedstock?
What is the breakup of the market based on the technology?
What is the breakup of the market based on the end-use?
What are the various stages in the value chain of the global syngas industry?
What are the key driving factors and challenges in the global syngas industry?
What is the structure of the global syngas industry and who are the key players?
What is the degree of competition in the global syngas industry?

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❖ レポートの目次 ❖

1 はじめに
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場予測
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 世界の合成ガス市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 ガス化装置タイプ別市場分析
5.5 原料別市場区分
5.6 技術別市場区分
5.7 用途別市場区分
5.8 地域別市場区分
5.9 市場予測
6 ガス化装置タイプ別市場区分
6.1 固定床
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 流動層
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 流体流動式
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 原料別市場区分
7.1 石炭
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 天然ガス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 石油
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 石油コークス
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 バイオマスおよび廃棄物
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 技術別市場分析
8.1 水蒸気改質
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 部分酸化
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 複合または二段階改質
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 自己熱改質
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 最終用途別市場分析
9.1 化学品
9.1.1 市場動向
9.1.2 種類別市場分析
9.1.2.1 アンモニア
9.1.2.2 ガス・トゥ・リキッド
9.1.2.3 水素
9.1.2.4 メタノール
9.1.2.5 n-ブタノール
9.1.2.6 ジメチルエーテル
9.1.3 市場予測
9.2 液体燃料
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 気体燃料
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 発電
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 アジア太平洋地域
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 欧州
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 北米
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 中東・アフリカ
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 ラテンアメリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ
15.3.2 エア・リキードSA
15.3.3 BASF SE
15.3.4 BP PLC
15.3.5 ロイヤル・ダッチ・シェル・ピーエルシー(シェル・ピーエルシー)
15.3.6 シーメンス・エーゲー
15.3.7 リンデ・ピーエルシー
15.3.8 ゼネラル・エレクトリック(GE)カンパニー
15.3.9 ダコタ・ガスフィケーション・カンパニー
15.3.10 シンガス・テクノロジー・エルエルシー
15.3.11 テクニップFMC PLC
15.3.12 OXEA GmbH
15.3.13 ヤラ・インターナショナル ASA
15.3.14 ジョン・ウッド・グループ PLC
15.3.15 ECUST



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 Syngas Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Gasifier Type
5.5 Market Breakup by Feedstock
5.6 Market Breakup by Technology
5.7 Market Breakup by End-Use
5.8 Market Breakup by Region
5.9 Market Forecast
6 Market Breakup by Gasifier Type
6.1 Fixed Bed
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Fluidized Bed
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Entrained Flow
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Feedstock
7.1 Coal
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Natural Gas
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Petroleum
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Pet-Coke
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Biomass and Waste
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Technology
8.1 Steam Reforming
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Partial Oxidation
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Combined or Two-Step Reforming
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Auto Thermal Reforming
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End-Use
9.1 Chemicals
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Breakup by Type
9.1.2.1 Ammonia
9.1.2.2 Gas to liquid
9.1.2.3 Hydrogen
9.1.2.4 Methanol
9.1.2.5 N-Butanol
9.1.2.6 Dimethyl Ether
9.1.3 Market Forecast
9.2 Liquid Fuels
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Gaseous Fuels
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Power Generation
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 Asia Pacific
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Europe
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 North America
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Middle East and Africa
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 Latin America
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Air Products and Chemicals
15.3.2 Air Liquide SA
15.3.3 BASF SE
15.3.4 BP PLC
15.3.5 Royal Dutch Shell plc (Shell plc)
15.3.6 Siemens AG
15.3.7 Linde plc
15.3.8 General Electric (GE) Company
15.3.9 Dakota Gasification Company
15.3.10 SynGas Technology LLC
15.3.11 TechnipFMC PLC
15.3.12 OXEA GmbH
15.3.13 Yara International ASA
15.3.14 John Wood Group PLC
15.3.15 ECUST
※参考情報

合成ガス(シンガス)とは、主に一酸化炭素(CO)と水素(H2)を含む気体で、一般的に天然ガス、石炭、生物質などの炭素を含む物質のガス化によって生成されます。合成ガスは、化学的な中間体としてさまざまな用途に使われる重要な化学物質です。
合成ガスは、特に燃料や化学製品の合成に利用されます。例えば、合成ガスを原料としてメタノールやアンモニア、さらには合成油を製造することができます。また、これらの化学品はさらに他の化合物の製造に利用され、石油化学産業における基盤を提供します。

合成ガスの生成プロセスにはいくつかの方法があります。一般的には、気化、部分酸化、または水蒸気改質が用いられます。気化は、固体の炭素資源を高温で加熱し、ガス化反応を誘発して合成ガスを生成する方法です。部分酸化は、炭素源を酸素と反応させることで合成ガスを生成する手法であり、水蒸気改質は、メタンと水蒸気を高温で反応させて水素と一酸化炭素を生成します。これらの技術は、原料の種類や目的に応じて選択されます。

合成ガスの種類は、生成方法や組成によって異なることがあります。たとえば、オール・ガス化合成(All-Gasification)法では、固体燃料から生成された合成ガスが豊富なエネルギーを持っています。一方、天然ガスから生成される合成ガスは、より高い水素含量を持ち、クリーンな燃料として利用されることが多いです。合成ガスの具体的な組成は、生成条件や原料によって変動するため、使い道に応じた最適な組成を達成することが重要です。

合成ガスの用途は多岐にわたります。最も一般的な用途は、エネルギー源としての利用です。合成ガスは、ガスタービンや内燃機関の燃料として直接燃焼することができ、電力の生成や熱供給に用いられます。また、合成ガスは燃料電池に供給され、発電プロセスを通じて効率的にエネルギーを変換することも可能です。

さらに、合成ガスは化学製品の製造にも広く利用されています。合成ガスからはメタノールが生成され、これがまた他の化学品や燃料の前駆体として使われます。また、アンモニアも合成ガスから作られ、肥料として広く使用されています。合成ガスを基にしたフィシャー・トロプシュプロセスによって合成油を生成することもよく行われ、このプロセスでは長鎖炭化水素が生成されるため、液体燃料としての利用が期待されています。

合成ガスの関連技術には、ガス化技術や改質技術があります。これらの技術は、燃料の持続可能性を高め、環境負荷を低減するために新たな進展が求められています。トリガーとなるのは、エネルギー効率の向上やCO2回収・利用技術(CCU)です。これにより、合成ガスの皮膜では、二酸化炭素排出を抑えつつエネルギーを製造したり、合成ガスを透明性が高く持続可能なエネルギー資源として位置付けたりすることが目指されています。

合成ガスはその多用途性から、今後のエネルギー戦略においても中心的な役割を果たすと期待されています。炭素ニュートラル社会の実現に向けて、その生産技術や利用方法の革新が進められています。このように、合成ガスは、今後も環境に優しいエネルギーや化学製品の供給源としての可能性を秘めた重要な資源であります。


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