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。 |

