世界の廃棄物エネルギー(WtE)市場2023年-2032年:技術別(熱、生化学、その他)

【英語タイトル】Waste to Energy Market By Technology (Thermal, Biochemical, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD24FEB088)・商品コード:ALD24FEB088
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年11月
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・ページ数:250
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
・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 ❖

世界の廃棄物エネルギー(WtE)市場規模は、2022年に356億ドルと評価され、2023年から2032年までの年平均成長率は4.7%で、2032年には560億ドルに達すると予測されています。廃棄物エネルギー(WtE)(WtE)とは、リサイクル不可能な廃棄物を電気、熱、バイオ燃料などの利用可能なエネルギーに変換するプロセスです。廃棄物をエネルギー源に変えるために、焼却、ガス化、熱分解などの技術が用いられます。このアプローチは、埋立地への依存を減らすことで廃棄物管理の課題に対処し、再生可能エネルギー生成に貢献します。WtEは持続可能な資源利用において重要な役割を果たし、廃棄物のエネルギーポテンシャルを活用しながら環境への影響を最小限に抑えます。
焼却、ガス化、熱分解などの廃棄物エネルギー(WtE)プロセスは、埋立地からの廃棄物転換において重要な役割を果たしています。廃棄物のエネルギーポテンシャルを利用することで、これらの方法は従来の処分場に送られる廃棄物の量を大幅に削減します。この転換により、埋立地が環境に与える影響を最小限に抑え、廃棄物の分解時に発生する強力な温室効果ガスであるメタンの排出を緩和することができます。
再生可能エネルギーへの需要が高まる中、エネルギー源を多様化し、有限な化石燃料への依存を減らす必要があります。廃棄物エネルギー変換技術は、様々な廃棄物を電気、熱、バイオ燃料などの利用可能なエネルギー形態に変換することで、価値ある解決策を提供します。この変換は再生可能エネルギー・ミックスに貢献し、代替の持続可能な電力源を提供します。これらすべての要因が、WtEソリューションへの需要を高めています。しかし、廃棄物エネルギー施設への投資コストが高いことが、その普及と導入における大きな課題となっています。
廃棄物発電市場は、技術と地域によって区分されます。技術別では、市場は熱、生化学、その他に分けられます。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、中南米に分類されます。

熱技術は、2022年の廃棄物エネルギー(WtE)市場成長の5分の4以上を占め、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。熱技術は、高温プロセスを通じて固形廃棄物を利用可能なエネルギー形態に変換する上で重要な役割を果たしています。これらの方法は廃棄物に含まれるエネルギーを利用し、廃棄物管理と再生可能エネルギー生成に大きく貢献します。焼却、ガス化、熱分解などのプロセスが含まれます。焼却は一般的に使用される熱法です。廃棄物を高温で制御された方法で燃焼させ、熱を発生させ、その熱で蒸気を発生させてタービンを回し、発電します。

地域別では、欧州が2022年の廃棄物エネルギー(WtE)市場シェアの5分の2以上を占め、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。欧州連合(EU)の厳しい廃棄物管理政策や、埋め立て削減やリサイクル促進の目標などの指令が、廃棄物エネルギー(WtE)技術の採用を後押ししています。これらの規制は、加盟国に代替廃棄物処理方法への投資を促しています。その結果、欧州では廃棄物エネルギー(WtE)インフラと処理能力が大幅に増加しています。

廃棄物エネルギー(WtE)市場の主要プレーヤーには、Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.、China Everbright Environment Group Limited、Covanta Holding Corporation、Hitachi Zosen Inova AG、Keppel Infrastructure Group、MVV Energie AG、Suez、Veolia、Viridor Limited、Wheelabrator Technologies Inc.などがあります。
これらの大手企業以外にも、廃棄物エネルギー市場には主要企業が存在します。これらには、EEW Energy from Waste GmbH、Fortum Corporation、Waste Management, Inc.、Ramboll Group、Acciona S.A.、Advanced Plasma Power、BioHiTech Global, Inc.、GFL Environmental Inc.、Herz GmbH、KEPPEL SEGHERS、CNIM Group、Plasco Energy Group Inc.などが含まれます。

主な調査結果
● 技術別では、機械的生物学的処理(MBT)、プラズマガス化、水熱処理を含むその他のセグメントは、予測期間中、売上高ベースでCAGR 5.3%で成長すると予想されます。
● 地域別では、欧州が2022年の廃棄物エネルギー(WtE)市場シェアの5分の2以上を占め、CAGR(年平均成長率)4.6%で最も収益貢献が大きいです。
● アジア太平洋地域は、CAGR 5.1%を占める急成長地域です。

ステークホルダーにとっての主なメリット
● 本レポートは、2022年から2032年までの廃棄物エネルギー市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスの定量的分析を提供し、廃棄物エネルギー市場の機会を特定します。
● 市場調査は、主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに提供されます。
● ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
● 廃棄物からエネルギーへの市場予測を詳細に分析し、市場機会を見極める。
● 各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングされます。
● 市場プレイヤーのポジショニングにより、ベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
● 本レポートには、地域および世界の廃棄物エネルギー(WtE)市場の動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析が含まれています。

このレポートで可能なカスタマイズ(追加費用とスケジュールがあります。)
● 製造能力
● 設備投資の内訳
● 投資機会
● 製品ベンチマーク / 製品仕様と用途
● 地域別/新規参入企業
● 技術動向分析
● 製品/セグメント別プレイヤーの市場シェア分析
● 主要プレイヤーの新製品開発/製品マトリックス
● 国、地域、グローバルレベルでの患者/疫学データ
● 規制ガイドライン
● 顧客の関心に応じた追加的な企業プロファイル
● 国または地域の追加分析-市場規模と予測
● 企業プロファイルのための拡張リスト
● 過去の市場データ
● 主要プレーヤーの詳細(所在地、連絡先、サプライヤー/ベンダーネットワークなど、エクセル形式を含む)
● SWOT分析
● 市場規模および予測

主要市場セグメント

技術別
● 熱
○ タイプ別
○ 焼却
○ 熱分解
○ ガス化
● バイオケミカル
● その他

地域別
● 北米
○ 米国
○ カナダ
○ メキシコ
● ヨーロッパ
○ ドイツ
○ フランス
○ イギリス
○ スペイン
○ イタリア
○ その他のヨーロッパ
● アジア太平洋
○ 中国
○ インド
○ 日本
○ 韓国
○ オーストラリア
○ その他のアジア太平洋地域
● 中南米
○ ブラジル
○ 南アフリカ
○ サウジアラビア
○ その他の地域

● 主要市場プレーヤー
○ Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.
○ Covanta Holding Corporation
○ Hitachi Zosen Inova AG
○ Veolia
○ Suez
○ Keppel Infrastructure Group
○ China Everbright Environment Group Limited.
○ Wheelabrator Technologies Inc.
○ MVV Energie AG
○ Viridor Limited

第1章 イントロダクション
1.1. 報告書の記述
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストのツールとモデル
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章 市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主な影響要因
3.2.2. 投資ポケットの上位
3.3. ファイブフォース分析
3.3.1. サプライヤーの高い交渉力
3.3.2. 新規参入の脅威が高い
3.3.3. 代替品の脅威が中程度
3.3.4. ライバルの激しさは中程度
3.3.5. 買い手の交渉力は中程度
3.4. 市場力学
3.4.1. 原動力
3.4.1.1. 再生可能エネルギー需要の急増
3.4.1.2. 環境問題への懸念と規制の高まり
3.4.2. 阻害要因
3.4.2.1. 投資コストの高さ
3.4.3. 機会
3.4.3.1. エネルギー需要の増加と持続可能な解決策
3.5. バリューチェーン分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 特許ランドスケープ
第4章 廃棄物エネルギー(WtE)市場、技術別
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模および予測
4.2. 熱
4.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 地域別の市場規模および予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.2.4. 熱廃棄物発電のタイプ別市場
4.2.4.1. 焼却の地域別市場規模・予測
4.2.4.2. 焼却市場の規模・予測、国別
4.2.4.3. 熱分解の市場規模および予測、地域別
4.2.4.4. 熱分解の市場規模および予測、国別
4.2.4.5. ガス化の市場規模および予測、地域別
4.2.4.6. ガス化市場の規模・予測、国別
4.3. 生化学
4.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 地域別の市場規模および予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. その他
4.4.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 地域別市場規模および予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
第5章 廃棄物エネルギー(WtE)市場、地域別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模および予測 地域別
5.2. 北米
5.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 市場規模および予測、技術別
5.2.2.1. 北米の熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.2.3. 市場規模および予測、国別
5.2.3.1. 米国
5.2.3.1.1. 市場規模および予測、技術別
5.2.3.1.1.1. 米国の熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.2.3.2. カナダ
5.2.3.2.1. 市場規模および予測、技術別
5.2.3.2.1.1. カナダの熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.2.3.3. メキシコ
5.2.3.3.1. 技術別の市場規模および予測
5.2.3.3.1.1. メキシコの熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.3. ヨーロッパ
5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 市場規模および予測、技術別
5.3.2.1. 欧州の熱廃エネルギー市場:タイプ別
5.3.3. 市場規模および予測、国別
5.3.3.1. ドイツ
5.3.3.1.1. 市場規模および予測、技術別
5.3.3.1.1.1. ドイツの熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.3.3.2. フランス
5.3.3.2.1. 技術別市場規模および予測
5.3.3.2.1.1. フランスの熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.3.3.3. イギリス
5.3.3.3.1. 市場規模および予測、技術別
5.3.3.3.1.1. イギリスの熱廃棄物エネルギー化市場:タイプ別
5.3.3.4. スペイン
5.3.3.4.1. 市場規模および予測、技術別
5.3.3.4.1.1. スペインの熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.3.3.5. イタリア
5.3.3.5.1. 市場規模および予測、技術別
5.3.3.5.1.1. イタリアの熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.3.3.6. その他のヨーロッパ
5.3.3.6.1. 市場規模および予測、技術別
5.3.3.6.1.1. 欧州以外の地域の熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.4. アジア太平洋地域
5.4.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.4.2. 市場規模および予測、技術別
5.4.2.1. アジア太平洋地域の熱廃エネルギー市場:タイプ別
5.4.3. 市場規模および予測、国別
5.4.3.1. 中国
5.4.3.1.1. 市場規模および予測、技術別
5.4.3.1.1.1. 中国の熱廃エネルギー市場:タイプ別
5.4.3.2. インド
5.4.3.2.1. 技術別市場規模および予測
5.4.3.2.1.1. インドの熱廃エネルギー市場:タイプ別
5.4.3.3. 日本
5.4.3.3.1. 市場規模および予測、技術別
5.4.3.3.1.1. 日本の熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.4.3.4. 韓国
5.4.3.4.1. 市場規模および予測、技術別
5.4.3.4.1.1. 韓国の熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.4.3.5. オーストラリア
5.4.3.5.1. 市場規模および予測、技術別
5.4.3.5.1.1. オーストラリアの熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.4.3.6. その他のアジア太平洋地域
5.4.3.6.1. 市場規模および予測、技術別
5.4.3.6.1.1. その他のアジア太平洋地域の熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.5. 中南米
5.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.5.2. 市場規模および予測、技術別
5.5.2.1. LAMEAの熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.5.3. 市場規模および予測、国別
5.5.3.1. ブラジル
5.5.3.1.1. 市場規模および予測、技術別
5.5.3.1.1.1. ブラジルの熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.5.3.2. 南アフリカ
5.5.3.2.1. 市場規模および予測、技術別
5.5.3.2.1.1. 南アフリカの熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.5.3.3. サウジアラビア
5.5.3.3.1. 市場規模および予測、技術別
5.5.3.3.1.1. サウジアラビアの熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.5.3.4. その他の地域
5.5.3.4.1. 技術別の市場規模および予測
5.5.3.4.1.1. その他のLAMEAの熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
第6章 競争状況
6.1. イントロダクション
6.2. 上位の勝利戦略
6.3. トップ10選手の製品マッピング
6.4. 競合ダッシュボード
6.5. 競合ヒートマップ
6.6. トッププレーヤーのポジショニング、2022年
第7章 企業情報

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 ❖

第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXO視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の強い交渉力
3.3.2. 新規参入の脅威の高さ
3.3.3. 代替品の脅威が中程度
3.3.4. 競争の激しさが中程度
3.3.5. 買い手の交渉力が中程度
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 再生可能エネルギー需要の急増
3.4.1.2. 環境問題と規制の高まり
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 投資コストの高さ
3.4.3. 機会
3.4.3.1. エネルギー需要の増加と持続可能な解決策
3.5. バリューチェーン分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 特許状況
第4章:技術別廃棄物エネルギー化市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 熱処理
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.2.4. 熱処理廃棄物エネルギー化市場(タイプ別)
4.2.4.1. 焼却処理市場規模と予測(地域別)
4.2.4.2. 焼却による熱エネルギー化市場規模と予測(国別)
4.2.4.3. 熱分解による熱エネルギー化市場規模と予測(地域別)
4.2.4.4. 熱分解による熱エネルギー化市場規模と予測(国別)
4.2.4.5. ガス化による熱エネルギー化市場規模と予測(地域別)
4.2.4.6. ガス化による熱エネルギー化市場規模と予測(国別)
4.3. 生物化学的処理
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. その他
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
第5章:廃棄物エネルギー化市場(地域別)
5.1. 概要
5.1.1. 地域別市場規模と予測
5.2. 北米
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 技術別市場規模と予測
5.2.2.1. 北米熱式廃棄物エネルギー化市場(タイプ別)
5.2.3. 国別市場規模と予測
5.2.3.1. 米国
5.2.3.1.1. 技術別市場規模と予測
5.2.3.1.1.1. 米国熱式廃棄物エネルギー化市場(種類別)
5.2.3.2. カナダ
5.2.3.2.1. 技術別市場規模と予測
5.2.3.2.1.1. カナダ熱式廃棄物エネルギー化市場(種類別)
5.2.3.3. メキシコ
5.2.3.3.1. 技術別市場規模と予測
5.2.3.3.1.1. メキシコ熱式廃棄物エネルギー化市場(種類別)
5.3. 欧州
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 技術別市場規模と予測
5.3.2.1. 欧州熱廃棄物エネルギー化市場(種類別)
5.3.3. 国別市場規模と予測
5.3.3.1. ドイツ
5.3.3.1.1. 技術別市場規模と予測
5.3.3.1.1.1. ドイツ熱廃棄物エネルギー化市場(種類別)
5.3.3.2. フランス
5.3.3.2.1. 技術別市場規模と予測
5.3.3.2.1.1. フランス熱式廃棄物エネルギー化市場(種類別)
5.3.3.3. イギリス
5.3.3.3.1. 技術別市場規模と予測
5.3.3.3.1.1. イギリス熱式廃棄物エネルギー化市場(種類別)
5.3.3.4. スペイン
5.3.3.4.1. 技術別市場規模と予測
5.3.3.4.1.1. スペイン熱式廃棄物エネルギー化市場(種類別)
5.3.3.5. イタリア
5.3.3.5.1. 技術別市場規模と予測
5.3.3.5.1.1. イタリア熱式廃棄物エネルギー化市場(種類別)
5.3.3.6. その他の欧州
5.3.3.6.1. 技術別市場規模と予測
5.3.3.6.1.1. その他の欧州における熱式廃棄物エネルギー化市場(タイプ別)
5.4. アジア太平洋地域
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 技術別市場規模と予測
5.4.2.1. アジア太平洋地域 廃棄物熱エネルギー化市場(タイプ別)
5.4.3. 国別市場規模と予測
5.4.3.1. 中国
5.4.3.1.1. 技術別市場規模と予測
5.4.3.1.1.1. 中国 廃棄物熱エネルギー化市場(タイプ別)
5.4.3.2. インド
5.4.3.2.1. 技術別市場規模と予測
5.4.3.2.1.1. インド熱廃棄物エネルギー化市場(種類別)
5.4.3.3. 日本
5.4.3.3.1. 技術別市場規模と予測
5.4.3.3.1.1. 日本熱廃棄物エネルギー化市場(種類別)
5.4.3.4. 韓国
5.4.3.4.1. 技術別市場規模と予測
5.4.3.4.1.1. 韓国 熱式廃棄物エネルギー化市場(種類別)
5.4.3.5. オーストラリア
5.4.3.5.1. 技術別市場規模と予測
5.4.3.5.1.1. オーストラリア 熱式廃棄物エネルギー化市場(種類別)
5.4.3.6. アジア太平洋地域その他
5.4.3.6.1. 技術別市場規模と予測
5.4.3.6.1.1. アジア太平洋地域その他 熱式廃棄物エネルギー化市場(タイプ別)
5.5. LAMEA
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 技術別市場規模と予測
5.5.2.1. LAMEA地域における廃棄物熱エネルギー化市場(種類別)
5.5.3. 国別市場規模と予測
5.5.3.1. ブラジル
5.5.3.1.1. 技術別市場規模と予測
5.5.3.1.1.1. ブラジルにおける廃棄物熱エネルギー化市場(種類別)
5.5.3.2. 南アフリカ
5.5.3.2.1. 技術別市場規模と予測
5.5.3.2.1.1. タイプ別南アフリカ熱廃棄物エネルギー化市場
5.5.3.3. サウジアラビア
5.5.3.3.1. 技術別市場規模と予測
5.5.3.3.1.1. タイプ別サウジアラビア熱廃棄物エネルギー化市場
5.5.3.4. LAMEA地域その他
5.5.3.4.1. 技術別市場規模と予測
5.5.3.4.1.1. LAMEA地域その他 熱式廃棄物エネルギー化市場(種類別)
第6章:競争環境
6.1. はじめに
6.2. 主な成功戦略
6.3. トップ10企業の製品マッピング
6.4. 競争ダッシュボード
6.5. 競争ヒートマップ
6.6. 2022年における主要プレイヤーのポジショニング
第7章:企業プロファイル
7.1. バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライズ社
7.1.1. 会社概要
7.1.2. 主要幹部
7.1.3. 会社概要
7.1.4. 事業セグメント
7.1.5. 製品ポートフォリオ
7.1.6. 業績
7.1.7. 主要な戦略的動向と展開
7.2. 中国光大環境集団有限公司
7.2.1. 会社概要
7.2.2. 主要幹部
7.2.3. 会社概要
7.2.4. 事業セグメント
7.2.5. 製品ポートフォリオ
7.2.6. 業績
7.3. コバンタ・ホールディング・コーポレーション
7.3.1. 会社概要
7.3.2. 主要幹部
7.3.3. 会社概要
7.3.4. 事業セグメント
7.3.5. 製品ポートフォリオ
7.3.6. 業績
7.4. 日立造船イノバ AG
7.4.1. 会社概要
7.4.2. 主要幹部
7.4.3. 会社概要
7.4.4. 事業セグメント
7.4.5. 製品ポートフォリオ
7.5. ケッペル・インフラストラクチャー・グループ
7.5.1. 会社概要
7.5.2. 主要幹部
7.5.3. 会社概要
7.5.4. 事業セグメント
7.5.5. 製品ポートフォリオ
7.5.6. 業績
7.5.7. 主要な戦略的動向と展開
7.6. MVVエネルギーAG
7.6.1. 会社概要
7.6.2. 主要幹部
7.6.3. 会社概要
7.6.4. 事業セグメント
7.6.5. 製品ポートフォリオ
7.6.6. 業績
7.7. スエズ
7.7.1. 会社概要
7.7.2. 主要幹部
7.7.3. 会社概要
7.7.4. 事業セグメント
7.7.5. 製品ポートフォリオ
7.7.6. 業績
7.7.7. 主要な戦略的動向と展開
7.8. ヴェオリア
7.8.1. 会社概要
7.8.2. 主要幹部
7.8.3. 会社概要
7.8.4. 事業セグメント
7.8.5. 製品ポートフォリオ
7.8.6. 業績
7.8.7. 主要な戦略的動向と展開
7.9. ヴィリドール・リミテッド
7.9.1. 会社概要
7.9.2. 主要幹部
7.9.3. 会社概要
7.9.4. 事業セグメント
7.9.5. 製品ポートフォリオ
7.9.6. 主要な戦略的動向と展開
7.10. ウィーラブレター・テクノロジーズ社
7.10.1. 会社概要
7.10.2. 主要幹部
7.10.3. 会社概要
7.10.4. 事業セグメント
7.10.5. 製品ポートフォリオ
7.10.6. 主要な戦略的動向と展開


※参考情報

廃棄物エネルギー(Waste to Energy、WtE)は、廃棄物をエネルギー源として活用する技術やプロセスを指します。この概念は、廃棄物処理の新しいアプローチとして注目されており、持続可能な社会を実現するための重要な手段とされています。廃棄物を適切に処理し、有効活用することで、資源の節約や環境負荷の軽減が期待されます。
廃棄物エネルギーの主な種類には、焼却、発酵、ガス化、熱分解などがあります。焼却は、廃棄物を高温で燃焼させ、その過程で発生する熱エネルギーを利用する方法です。この熱エネルギーは、蒸気を発生させ、タービンを回して電力を生成することが一般的です。焼却処理では、廃棄物の体積が大幅に減少し、埋め立て地の負担を軽減できます。一方で、焼却に伴う有害物質の発生や、適切な処理方法を講じる必要があることが課題とされています。

発酵は、有機廃棄物を微生物によって分解し、メタンなどのバイオガスを生成するプロセスです。このバイオガスは、発電や熱供給に利用されるほか、燃料としても使用されます。特に、食品廃棄物や農業残渣を活用した発酵技術は、再生可能エネルギーとしての注目が高まっています。また、発酵によって生成される消化液は、肥料としての利用も可能です。

ガス化は、廃棄物を高温・低酸素環境で分解し、合成ガスと呼ばれるガス状のエネルギーを製造する方法です。この合成ガスは、発電や化学品の原料として利用されることができます。ガス化の利点は、さまざまな廃棄物を処理できる柔軟性と、比較的低い排出ガス量です。しかし、技術が成熟するまでにはさらなる研究開発が必要です。

熱分解は、廃棄物を熱処理して分解し、固体、液体、気体の形でエネルギーを生成するプロセスです。多様な廃棄物に対応でき、特にプラスチックなどの複雑な廃棄物を処理するための有望な技術とされています。生成された液体や気体は、燃料や化学品原料として利用可能です。

廃棄物エネルギーの利用は、さまざまな用途に広がっています。廃棄物を処理して得られたエネルギーは、発電、熱供給、自動車の燃料、さらには化学プロセスの原料として活用されます。電力供給においては、廃棄物発電所が新たな電源として電力網に組み込まれ、地域のエネルギー自給率向上に寄与しています。また、熱供給では、地域暖房システムにおいて廃棄物燃料を利用するケースも増えています。

廃棄物エネルギー技術を支える関連技術には、廃棄物の分別技術、前処理技術、エネルギー回収技術などがあります。廃棄物の分別は、資源のリサイクルを促進し、WtEプロセスの効率を向上させるために不可欠です。また、前処理技術は、廃棄物をガス化や焼却に適した形に加工し、エネルギー化を容易にします。さらに、排出ガス処理技術は、環境への影響を抑え、安全な廃棄物エネルギー化に貢献しています。

廃棄物エネルギーは、環境問題や資源の有限性が注目される現代において、持続可能なエネルギー供給の一つの解決策として位置づけられています。これにより、廃棄物の適正処理が促進され、リサイクル率の向上や温室効果ガス削減にも寄与することが期待されます。今後、技術の発展や社会的な認識の向上が進むことで、廃棄物エネルギーの利用がさらに拡大していくことになるでしょう。


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