藻類由来バイオ燃料の世界市場2025年-2032年

【英語タイトル】Global Algae-Based Biofuel Market - 2025-2032

DataM Intelligenceが出版した調査資料(DATM25AP063)・商品コード:DATM25AP063
・発行会社(調査会社):DataM Intelligence
・発行日:2025年3月
・ページ数:180
・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:消費財、食品
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❖ レポートの概要 ❖

市場規模 藻類を原料とするバイオ燃料の世界市場は、2024年に92億3050万米ドルに達し、2032年には191億6110万米ドルに達すると予測され、2025年から2032年までの年平均成長率は9.5%です。
藻類を原料とするバイオ燃料市場は、低炭素代替エネルギーへの需要の高まりに後押しされ、持続可能なエネルギーソリューションとして注目を集めています。気候変動、化石燃料埋蔵量の枯渇、厳しい排出規制に対する懸念の高まりが、藻類バイオ燃料への投資を後押ししています。CO₂を原料として利用し、耕作不可能な土地で生育できる藻類は、環境面での魅力と拡張性を高めています。
バイオエタノール、バイオディーゼル、再生可能炭化水素は、藻類ベースのバイオ燃料市場の主要な貢献者であり、バイオエタノールは石油燃料の代替品として人気を集めています。HutanBioのような企業は、コスト削減のためにAI制御のバイオリアクター農場を通じて商業化を推進しています。生産コストの高さは依然として課題ですが、栽培技術や遺伝子組み換えの進歩により、コスト効率は向上しています。藻類ベースのバイオ燃料は、特に海運や航空において、持続可能なエネルギーの実現可能なソリューションとして台頭しつつあります。
市場ダイナミクス
推進要因持続可能なエネルギー・ソリューションに対する需要の高まり
持続可能なエネルギー・ソリューションに対する需要の高まりが、藻類ベースのバイオ燃料市場の成長を促進しています。二酸化炭素排出量を削減し、環境規制を満たすために、よりクリーンな代替燃料を採用する産業が増えています。
例えば、2024年1月、バイオテクノロジー企業のHutanBioは、HBxバイオ燃料を開発するため、Clean Growth Fundから287万米ドルを獲得しました。この硫黄を含まない低炭素燃料は海運セクター向けに設計されており、AI制御のバイオリアクター農場でCO₂を供給して育った藻類を使用。モロッコとオーストラリアで計画されているバイオファームは、エネルギー安全保障を強化し、気候変動目標をサポートすることを目的としています。
制約:高い生産コスト
藻類ベースのバイオ燃料市場では、生産コストの高さが大きな阻害要因となっています。藻の栽培、収穫、バイオ燃料への加工に関連する費用は、従来の化石燃料に比べて著しく高い。特殊なバイオリアクター、制御された環境、エネルギー集約的なプロセスなどの要因が運用コストの上昇につながり、大規模な商業化を制限しています。
調査研究と市場洞察
この研究では、適応性の高い微細藻類株を採用し、光バイオリアクター(PBR)システムを最適化することで、脂質の蓄積を促進し、生産効率を改善できることを強調しています。
市場セグメント分析
藻類ベースのバイオ燃料市場におけるバイオエタノール
化石燃料の枯渇や温室効果ガス排出への懸念が高まる中、持続可能な代替燃料の必要性から、藻類ベースのバイオエタノールの需要は着実に増加しています。都市化とモータリゼーションの進展は、各国が自国の経済を支えるために低炭素エネルギーソリューションを求めていることから、この需要にさらに拍車をかけています。藻類由来のバイオエタノールは、その再生可能な性質と環境への影響の低減により、石油燃料の有力な代替品として支持を集めています。
海洋性微細藻類は、非飲用海水で生育できるため、淡水資源への負担を最小限に抑えることができ、バイオエタノール生産に適した原料として浮上してきました。高い炭水化物含量とユニークな代謝産物により、バイオエタノール生産の可能性はさらに高まります。海洋ベースのバイオエタノールの研究はまだ発展途上ですが、加水分解と発酵技術の進歩により変換効率が向上しています。
市場地域別シェア
北米における藻類ベースのバイオ燃料動向
北米では、褐藻類がその高い炭素吸収能力とバイオマスの可能性から、バイオ燃料生産で注目を集めています。再生可能エネルギー、特に輸送において重要な役割を果たすと期待されています。最適化されたバイオリファイナリーシステムが資源効率を高める一方で、コスト効率よく培養を拡大することには課題が残っています。高度なバイオ燃料と付加価値の高い副産物によってバリューチェーンを拡大すれば、地域の経済成長を大きく促進することができます。
北米における持続可能なバイオ燃料ソリューションの推進
米国エネルギー省バイオエネルギー技術局(BETO)は、持続可能なエネルギーソリューションを支援するため、バイオ燃料開発を積極的に推進しています。他の再生可能エネルギー源とは異なり、バイオマスは輸送燃料需要を満たす液体バイオ燃料に直接変換することができます。エタノールとバイオディーゼルは最も一般的な第一世代バイオ燃料ですが、BETOは現在、藻類ベースの再生可能炭化水素のような次世代の選択肢に焦点を当てています。
エタノールは、米国では主にトウモロコシのでんぷんを原料としており、オクタン価を向上させ、排出ガスを削減するためにガソリンに混合されます。E10、E15、E85といった一般的な混合燃料は、従来型燃料車とフレキシブル燃料車に対応しています。
バイオディーゼルは、植物油や動物性脂肪などの再生可能資源から生産され、石油ディーゼルに代わるよりクリーンな燃料です。B20のような混合燃料は、環境上の利点を改善するために広く使用されています。
再生可能な炭化水素燃料は化学的に石油燃料に似ているため、既存のインフラとの互換性が保証されます。水熱液化は、藻類のような湿った原料からこれらの燃料を製造するための重要なプロセスであり、持続可能な燃料開発の推進力となっています。
主な主要プレーヤー
主なプレーヤーは、Genifuel Corporation、Sapphire Energy、VG Energy, Inc.、Viridos、Algenol Biotech、GreenFuel Technologies、Culture Fuels, Inc.、ALGAMOIL LLC、AlgaEnergy、Cellana Inc.
主な展開
2022年3月、アコムはジェニフュエル社と提携し、野生の藻類と廃水バイオソリッドを変換して持続可能な航空燃料(SAF)とバイオガスを製造。AECOMの藻類採取HFTとGenifuelの水熱処理(HTP)を活用し、カーボンニュートラルな燃料生産を進めながら、有害藻類大量発生(HAB)を緩和するスケーラブルなソリューションを提供します。
2024年1月、HutanBioは、HBxバイオ燃料の商業化を加速するため、Clean Growth Fundから約285万米ドルを獲得しました。持続可能で硫黄を含まない海上燃料の代替品として設計されたHBxは、非農地のAI制御バイオリアクター農場で培養された藻類の供給原料としてCO₂を利用。HutanBioは、マレーシアでの試験成功に伴い、エネルギー安全保障を強化し、持続可能な成長を促進するため、モロッコとオーストラリアにバイオファームを設立する予定。
2023年4月、シェブロン・ニューエナジーは、持続可能な航空燃料とディーゼル燃料の生産に注力する藻類バイオ燃料会社ビリドス社に投資。2,500万米ドルのシリーズA資金調達ラウンドは、ブレークスルー・エナジー・ベンチャーズが主導し、ユナイテッド航空ベンチャーズとシェブロンが参加しました。Viridosは、野生の藻の7倍の油生産性を達成し、化石燃料への依存を減らし、重輸送部門向けの持続可能な原料として藻類油を開発することを目指しています。
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❖ レポートの目次 ❖

1.調査方法と範囲
1.1.調査方法
1.2.調査目的と調査範囲
2.定義と概要
3.エグゼクティブサマリー
3.1. タイプ別スニペット
3.2.栽培技術別スニペット
3.3.用途別スニペット
3.4.スニペット生産方法別
3.5.地域別スニペット
4.ダイナミクス
4.1.影響要因
4.1.1.促進要因
4.1.1.1. 持続可能なエネルギーソリューションに対する需要の高まり
4.1.1.2. 航空・海洋産業における需要の高まり
4.1.2. 抑制要因
4.1.2.1. 生産コストの高騰
4.1.3. 機会
4.1.4. 影響分析
5.産業分析
5.1. ポーターのファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
5.5. 持続可能性分析
5.6.DMIの見解
6.タイプ別
6.1. はじめに
6.1.1.市場規模分析および前年比成長率分析(%)、タイプ別
6.1.2.市場魅力度指数(タイプ別
6.2. バイオエタノール
6.2.1. 導入
6.2.2.市場規模分析と前年比成長率分析(%)
6.3. バイオディーゼル
6.4. バイオガソリン
6.5. グリーンディーゼル
6.6. 持続可能な航空燃料
7.栽培技術別
7.1 はじめに
7.1.1.市場規模分析および前年比成長率分析(%)、栽培技術別
7.1.2.市場魅力度指数(栽培技術別
7.2. 開放池システム
7.2.1. はじめに
7.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
7.3. クローズド光バイオリアクター(PBR)
7.4. ハイブリッドシステム
8.用途別
8.1. はじめに
8.1.1.用途別市場規模分析と前年比成長率分析(%) 8.1.2.
8.1.2.市場魅力度指数(用途別
8.2. 輸送用燃料
8.2.1.
8.2.2.市場規模分析と前年比成長率分析(%)
8.3. 航空
8.4. 海洋
8.5. 発電
8.6. 産業用途
8.7. その他
9.製造方法別
9.1. 導入
9.1.1.市場規模分析および前年比成長率分析(%)(製造方法別
9.1.2.市場魅力度指数(製造方法別
9.2.従属栄養栽培*市場
9.2.1. 導入
9.2.2.市場規模分析および前年比成長率分析(%)
9.3.独立栄養培養
9.4.混合栄養培養
10.地域別
10.1 はじめに
10.1.1.地域別市場規模分析と前年比成長率分析(%) 10.1.2.
10.1.2.市場魅力度指数(地域別
10.2. 北米
10.2.1.
10.2.2. 主要地域別ダイナミクス
10.2.3. タイプ別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
10.2.4. 市場規模分析およびYoY成長分析(%), 栽培技術別
10.2.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 生産方法別
10.2.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 用途別
10.2.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
10.2.7.1.
10.2.7.2. カナダ
10.2.7.3. メキシコ
10.3. ヨーロッパ
10.3.1.
10.3.2. 主要地域別動向
10.3.3. タイプ別市場規模分析および前年比成長率分析 (%)
10.3.4. 市場規模分析およびYoY成長分析(%), 栽培技術別
10.3.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 生産方法別
10.3.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 用途別
10.3.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
10.3.7.1.
10.3.7.2.
10.3.7.3. フランス
10.3.7.4. イタリア
10.3.7.5.
10.3.7.6. その他のヨーロッパ
10.4. 南米
10.4.1.
10.4.2. 主要地域別動向
10.4.3. 主要地域別市場動向
10.4.4. タイプ別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
10.4.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 栽培技術別
10.4.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 生産方法別
10.4.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 用途別
10.4.8. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
10.4.8.1. ブラジル
10.4.8.2. アルゼンチン
10.4.8.3. その他の南米諸国
10.5. アジア太平洋
10.5.1.
10.5.2. 地域別の主な動き
10.5.3. タイプ別市場規模分析および前年比成長率分析(%) 10.5.4.
10.5.4. 市場規模分析およびYoY成長分析(%), 栽培技術別
10.5.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 生産方法別
10.5.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 用途別
10.5.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
10.5.7.1.
10.5.7.2.
10.5.7.3.
10.5.7.4. オーストラリア
10.5.7.5. その他のアジア太平洋地域
10.6. 中東・アフリカ
10.6.1.
10.6.2. 地域別の主な動き
10.6.3. タイプ別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
10.6.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 栽培技術別
10.6.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 生産方法別
10.6.6. 市場規模分析および前年比成長分析(%), 用途別
11.競争環境
11.1. 競争シナリオ
11.2. 市場ポジショニング/シェア分析
11.3. M&A分析
12.企業プロフィール
12.1. セラーナ社
12.1.1. 会社概要
12.1.2. 製品ポートフォリオと内容
12.1.3. 財務概要
12.1.4. 主要な開発
12.2. ジェニフューエル・コーポレーション
12.3. サファイアエナジー
12.4. VGエナジー社
12.5. ビリドス
12.6. アルジェノール・バイオテック
12.7. グリーンフューエル・テクノロジーズ
12.8. カルチャーフューエルズ
12.9. アルガモイル社
12.10. アルガエネルギー
リストは網羅的ではありません
13.付録
13.1.会社概要とサービス
13.2.お問い合わせ

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Type
3.2. Snippet by Cultivation Technology
3.3. Snippet by Application
3.4. Snippet by Production Method
3.5. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Rising Demand for Sustainable Energy Solutions
4.1.1.2. Rising Demand in Aviation and Marine Industries
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. High Production Costs
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
5.5. Sustainable Analysis
5.6. DMI Opinion
6. By Type
6.1. Introduction
6.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
6.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
6.2. Bioethanol*
6.2.1. Introduction
6.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
6.3. Biodiesel
6.4. Biogasoline
6.5. Green Diesel
6.6. Sustainable Aviation Fuel
7. By Cultivation Technology
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Cultivation Technology
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Cultivation Technology
7.2. Open Pond Systems*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Closed Photobioreactors (PBRs)
7.4. Hybrid Systems
8. By Application
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
8.2. Transportation Fuel*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Aviation
8.4. Marine
8.5. Power Generation
8.6. Industrial Applications
8.7. Others
9. By Production Method
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Production Method
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Production Method
9.2. Heterotrophic Cultivation*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Autotrophic Cultivation
9.4. Mixotrophic Cultivation
10. By Region
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
10.2. North America
10.2.1. Introduction
10.2.2. Key Region-Specific Dynamics
10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Cultivation Technology
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Production Method
10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.2.7.1. US
10.2.7.2. Canada
10.2.7.3. Mexico
10.3. Europe
10.3.1. Introduction
10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Cultivation Technology
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Production Method
10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.3.7.1. Germany
10.3.7.2. UK
10.3.7.3. France
10.3.7.4. Italy
10.3.7.5. Spain
10.3.7.6. Rest of Europe
10.4. South America
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Key Region-Specific Dynamics
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Cultivation Technology
10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Production Method
10.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.4.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.8.1. Brazil
10.4.8.2. Argentina
10.4.8.3. Rest of South America
10.5. Asia-Pacific
10.5.1. Introduction
10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Cultivation Technology
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Production Method
10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.7.1. China
10.5.7.2. India
10.5.7.3. Japan
10.5.7.4. Australia
10.5.7.5. Rest of Asia-Pacific
10.6. Middle East and Africa
10.6.1. Introduction
10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Cultivation Technology
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Production Method
10.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. Cellana Inc.*
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Product Portfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.1.4. Key Developments
12.2. Genifuel Corporation
12.3. Sapphire Energy
12.4. VG Energy, Inc.
12.5. Viridos
12.6. Algenol Biotech
12.7. GreenFuel Technologies
12.8. Culture Fuels, Inc
12.9. ALGAMOIL LLC
12.10. AlgaEnergy
LIST NOT EXHAUSTIVE
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us

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