バイオガスプラントの世界市場:~2030年予測 – 供給原料別(エネルギー作物、農業残渣、バイオ都市廃棄物、その他の供給原料)、消化槽タイプ別(乾式嫌気性消化、湿式嫌気性消化)、用途別(輸送、熱生成、発電、その他の用途)、地域別分析

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Stratistics MRCによると、バイオガスプラントの世界市場は2024年に46.5億ドルを占め、予測期間中の年平均成長率は11.2%で、2030年には87.9億ドルに達する見込みである。 バイオガスプラントは、農業残渣、家畜糞尿、生ごみなどの有機廃棄物を嫌気性消化のプロセスを通じてバイオガスに変換するように設計された施設である。 このプロセスでは、微生物が酸素のない状態で有機物を分解し、一般にバイオガスと呼ばれるメタンと二酸化炭素の混合物を生成する。 バイオガスは、暖房、発電、自動車燃料として再生可能なエネルギー源として利用できる。 さらに、消化液として知られる残留副産物は、栄養豊富な肥料として利用することができる。

2018年の国際エネルギー機関(IEA)の報告書によると、ヨーロッパでは作物から800万トン、家畜ふん尿から600万トン、都市固形廃棄物から300万トン、都市廃水から100万トンのバイオガスが生産されている。

市場動向: ;

推進要因: ;

高まる廃棄物管理への懸念

廃棄物管理に対する関心の高まりが、バイオガスプラント市場の拡大を後押ししている。 埋め立てや焼却のような従来の廃棄物処理方法が環境に与える影響に対する意識が高まる中、持続可能な代替手段の必要性が急務となっている。 バイオガスプラントは、有機廃棄物を嫌気性消化によってバイオガスやバイオ肥料などの再生可能エネルギー源に変換することで解決策を提供する。 このプロセスは、埋立地に行く廃棄物の量を減らすだけでなく、クリーンなエネルギーと栄養豊富な肥料を生産する。

制約:

高い初期投資

バイオガスプラントの設立に必要な初期投資の高さは、市場参入への大きな障壁となり、市場の成長を妨げる。 バイオガスプラントは、建設、機器調達、インフラ整備のために多額の資本を必要とする。 この財政的負担は、潜在的な投資家、特に小規模企業や発展途上国の市場参加をしばしば躊躇させる。 バイオガス技術に関連するリスクの認識、不透明な投資収益、長い投資回収期間などのため、このようなプロジェクトへの資金調達は困難である。

機会:

気候変動に対する意識の高まり

農業廃棄物、下水、生ゴミなどの有機物を嫌気性消化することで生成されるバイオガスは、化石燃料に比べて二酸化炭素排出量が少ない再生可能な代替エネルギーを提供する。 各国が二酸化炭素排出量を削減し、パリ協定のような国際協定で定められた排出量目標を達成しようと努力する中、環境に優しいエネルギーソリューションを採用することに注目が集まっている。 バイオガスプラントは、地球温暖化の原因であるメタンを回収することで温室効果ガスの排出を削減するだけでなく、発電、暖房、輸送用燃料など多目的なエネルギー源となる。

脅威

技術の複雑さ

バイオガス技術には、嫌気性消化やガス精製といった複雑なプロセスが含まれ、専門的な知識や設備が必要となる。 この複雑さが初期投資と運用コストを増大させ、潜在的な投資家や事業者にとって魅力的でなくしている。 しかし、バイオガスプラントの設計、建設、維持管理に必要な技術的専門知識は、特に小規模プロジェクトや農村地域にとっては、市場参入の障壁となりうる。

Covid-19の影響: ;

当初、世界的なサプライチェーンの混乱は、新しいバイオガスプラントの建設に遅れをもたらし、既存のプラントのメンテナンスに支障をきたした。 封鎖措置や経済活動の低下も、産業や家庭からの有機廃棄物発生量の減少を招き、バイオガス生産用の原料確保に影響を与えた。 パンデミックをめぐる不確実性は、バイオガスプラントを含む再生可能エネルギープロジェクトへの投資の減速を招いた。 しかし、こうした課題の中、パンデミックは持続可能な廃棄物管理と再生可能エネルギー源の重要性も浮き彫りにし、政府や産業界がパンデミック後の時代にエネルギー生成と廃棄物管理のための弾力的で環境に優しいソリューションを求める中、バイオガスプラント市場への新たな関心と潜在的な長期的成長見通しにつながった。

予測期間中、農業残渣セグメントが最大になる見込み

農業残渣セグメントは予測期間中最大になると予想される。 作物残渣、家畜糞尿、有機廃棄物などの農業残渣は、バイオガス生産の優れた原料として機能する。 バイオガスプラントは、嫌気性消化プロセスを利用して、これらの残渣を主にメタンと二酸化炭素からなる再生可能エネルギー源であるバイオガスに変換する。 気候変動に対する懸念が高まり、持続可能なエネルギーソリューションの必要性が高まる中、農業残渣から生成されるバイオガスは、温室効果ガスの排出と化石燃料への依存を削減する有望な手段となる。 さらに、農業残渣をバイオガス生産に利用することで、農家に新たな収入源を提供し、有機廃棄物を埋立地から転換することで廃棄物管理にも役立つ。

乾式嫌気性消化セグメントは予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる

乾式嫌気性消化分野は、予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる。 大量の水を必要とする従来の湿式ADシステムとは異なり、乾式ADプロセスは液体基質を必要とせずに作動する。 この特性により、運転コストが大幅に削減され、ロジスティクスが簡素化されるため、バイオガス生産がより幅広い産業や地域で利用しやすくなる。 さらに、乾式ADシステムは、固形分の多い有機廃棄物の流れなど、処理できる供給原料の種類においてより汎用性が高い。 この柔軟性により、農業残渣、食品廃棄物、有機産業副産物など、バイオガス生産のための潜在的供給原料源が拡大する。

最大のシェアを持つ地域:

アジア太平洋地域は、持続可能な廃棄物管理とエネルギー生産を促進することで、予測期間中最大のシェアを占めた。 バイオガスプラントは、有機廃棄物を利用して再生可能エネルギーを生成し、化石燃料への依存を減らして環境悪化を緩和する。 こうした取り組みは、産業界全体でバイオガス技術の地域的な導入を促進し、廃棄物が価値ある資源に変換されるクローズド・ループ・システムを育成する。 さらに、再生可能エネルギー分野で新たな雇用機会を創出し、企業の廃棄物処理コストを削減することで、経済成長を刺激する。

CAGRが最も高い地域

欧州地域は、予測期間中に大幅な成長を遂げると推定される。 政府の規制は、持続可能なエネルギーの実践を促進し、温室効果ガスの排出を削減するように設計されており、気候変動と闘うというこの地域のコミットメントと一致している。 固定価格買取制度、再生可能エネルギー目標、バイオガス生産への財政的インセンティブなどの政策を実施することで、政府は地域全体のバイオガスインフラと技術への投資を奨励している。 さらに、厳しい環境基準により、バイオガスプラントが環境に配慮した方法で操業し、生態系や周辺地域社会への影響を最小限に抑えることができる。 このような規制の枠組みは、投資家に安定性と確実性をもたらし、欧州全域でのバイオガス産業の拡大を促進している。

市場の主要プレーヤー

バイオガスプラント市場の主要企業には、Agraferm GmbH、Air Liquide SA、BioConstruct GmbH、BioEnergy International GmbH、EnviTec Biogas AG、Hitachi Zosen Inova AG、Schmack Biogas GmbH、SP Renewable Energy Sources Pvt. Ltd、StormFisher Environmental Ltd、SUEZ Recycling & Recovery Holdingsなどがある。

主な動向:

2024年2月、Weltec Biopowerはバイオガスプラント制御システム用の新しいユーザーインターフェースを開発する。 LoModeとCeModeとして知られている制御システムの部分は、将来WB Controlという新しい名前で統合される。 WBコントロールは、小規模から複雑な産業システムまで幅広く使用できる。 ウェブベースのソフトウェアは、すべての重要なシステムパラメータに完全かつ迅速にアクセスできます。 カスタマイズ可能なダッシュボードは、いつでも最も重要なプロセス情報の概要を素早く提供します。 WB Controlは、複数のユーザーが同時に使用できます。

エネルギー効率と再生可能エネルギーのクリーン・テクノロジー・インテグレーターであるアメレスコ社は、2023年10月、ケンタッキー州フランクフォートにあるリパブリック・サービシズ社のベンソン・バレー埋立地において、埋立地ガス(LFG)再生可能天然ガス設備の商業運転を開始した。 ベンソン・バレー施設は、年間483,552デカセル以上の定格容量を持ち、毎分2,000標準立方フィートの粗LFGを処理できる。

対象原料:
– エネルギー作物
– 農業残渣
– バイオ都市廃棄物
– その他の原料 ;

対象消化槽タイプ:
– 乾式嫌気性消化
– 湿式嫌気性消化

対象用途:
– 輸送
– 熱生成
– 発電
– その他の用途

対象地域uid=”220″> o 英国
o イタリア
o フランス
o スペイン
o その他のヨーロッパ
– アジア太平洋
o 日本 ;
o 中国
o インド ;
o オーストラリア
o ニュージーランド
o 韓国
o その他のアジア太平洋地域 ;
– 南米
o アルゼンチン
o ブラジル
o チリ
o その他の南米
– 中東 ; アフリカ
o サウジアラビア
o アラブ首長国連邦
o カタール
o 南アフリカ
o その他の中東& Africa

本レポートの内容
– 地域別および国別セグメントの市場シェア評価
– 新規参入企業への戦略的提言
– 2022年、2023年、2024年、2026年、2030年の市場データを網羅
– 市場動向(促進要因、制約要因、機会、脅威、課題、投資機会、
– 市場推計に基づく主要ビジネスセグメントにおける戦略的提言
– 主要な共通トレンドをマッピングした競合ランドスケープ
– 詳細な戦略、財務、最近の動向を含む企業プロファイリング
– 最新技術の進歩をマッピングしたサプライチェーントレンド

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o 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング(最大3社)
o 主要プレイヤーのSWOT分析(最大3社)
– 地域セグメンテーション
o クライアントの関心に応じた著名国の市場推定、予測、CAGR(注:
– 他社ベンチマーキング
製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング。


1 エグゼクティブサマリー

2 巻頭言
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データ検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次リサーチソース
2.5.2 二次調査ソース
2.5.3 前提条件

3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 制約要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 アプリケーション分析
3.7 新興市場
3.8 Covid-19の影響

4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 サプライヤーの交渉力
4.2 バイヤーの交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競合ライバル

5 世界のバイオガスプラント市場、原料別
5.1 はじめに
5.2 エネルギー作物
5.3 農業残渣
5.4 バイオ都市廃棄物
5.5 その他の原料

6 世界のバイオガスプラント市場、消化器タイプ別
6.1 はじめに
6.2 乾式嫌気性消化
6.3 湿式嫌気性消化

7 世界のバイオガスプラント市場、用途別
7.1 はじめに
7.2 輸送
7.3 熱発電
7.4 発電
7.5 その他の用途

8 世界のバイオガスプラント市場、地域別
8.1 はじめに
8.2 北米
8.2.1 米国
8.2.2 カナダ
8.2.3 メキシコ
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.2 イギリス
8.3.3 イタリア
8.3.4 フランス
8.3.5 スペイン
8.3.6 その他のヨーロッパ
8.4 アジア太平洋
8.4.1 日本
8.4.2 中国
8.4.3 インド
8.4.4 オーストラリア
8.4.5 ニュージーランド
8.4.6 韓国
8.4.7 その他のアジア太平洋地域
8.5 南米
8.5.1 アルゼンチン
8.5.2 ブラジル
8.5.3 チリ
8.5.4 その他の南米
8.6 中東・アフリカ
8.6.1 サウジアラビア
8.6.2 UAE
8.6.3 カタール
8.6.4 南アフリカ
8.6.5 その他の中東・アフリカ

9 主要な動向
9.1 Agreements, Partnership, Collaboration and Joint Ventures
9.2 Acquisitions & Mergers
9.3 新製品投入
9.4 事業拡大
9.5 Other Key Strategies

10 Company Profiling
10.1 Agraferm GmbH
10.2 Air Liquide SA
10.3 BioConstruct GmbH
10.4 BioEnergy International GmbH
10.5 EnviTec Biogas AG
10.6 Hitachi Zosen Inova AG
10.7 Schmack Biogas GmbH
10.8 SP Renewable Energy Sources Pvt. Ltd
10.9 StormFisher Environmental Ltd
10.10 SUEZ Recycling & Recovery Holdings

List of tables ;
1 世界のバイオガスプラント市場展望、地域別 (2022-2030) ($MN) ;
2 バイオガスプラントの世界市場展望、原料別(2022-2030年) ($MN)
3 バイオガスプラントの世界市場展望、エネルギー作物別(2022-2030年) ($MN) ;
4 バイオガスプラントの世界市場展望、農業残渣別 (2022-2030) ($MN) ;
5 バイオガスプラントの世界市場展望、バイオ都市廃棄物別(2022-2030年) ($MN)
6 バイオガスプラントの世界市場展望、その他の原料別(2022-2030年) ($MN) ;
7 バイオガスプラントの世界市場展望、消化器タイプ別(2022-2030年)($MN) ;
8 バイオガスプラントの世界市場展望、乾燥嫌気性消化による(2022-2030年) ($MN) ;
9 バイオガスプラントの世界市場展望、湿式嫌気性消化による (2022-2030年) ($MN)
10 バイオガスプラントの世界市場展望、用途による (2022-2030年) ($MN) ;
11 バイオガスプラントの世界市場展望、輸送別(2022-2030年) ($MN)
12 バイオガスプラントの世界市場展望、熱生成別(2022-2030年) ($MN) ;
13 バイオガスプラントの世界市場展望、発電別 (2022-2030) ($MN) ;
14 バイオガスプラントの世界市場展望、その他の用途別(2022-2030年) ($MN) ;
15 北米バイオガスプラントの市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
16 北米バイオガスプラントの市場展望、原料別 (2022-2030) ($MN) ;
17 北米バイオガスプラントの市場展望、エネルギー作物別 (2022-2030) ($MN)
18 北米バイオガスプラントの市場展望、農業残渣別 (2022-2030) ($MN) ;
19 北米バイオガスプラントの市場展望、バイオ都市廃棄物別(2022-2030年) ($MN) ;
20 北米バイオガスプラントの市場展望、その他の原料別(2022-2030年) ($MN)
21 北米バイオガスプラントの市場展望、消化器タイプ別(2022-2030年) ($MN) ;
22 北米バイオガスプラントの市場展望、乾式嫌気性消化による (2022-2030年) ($MN)
23 北米バイオガスプラントの市場展望、湿式嫌気性消化による (2022-2030年) ($MN) ;
24 北米バイオガスプラントの市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
25 北米バイオガスプラントの市場展望、輸送別 (2022-2030) ($MN) ;
26 北米バイオガスプラントの市場展望、熱生成別(2022-2030年) ($MN) ;
27 北米バイオガスプラントの市場展望、発電別(2022-2030年) ($MN) ;
28 北米バイオガスプラントの市場展望、その他の用途別(2022-2030年) ($MN)
29 欧州バイオガスプラントの市場展望、国別(2022-2030年) ($MN) ;
30 欧州のバイオガスプラントの市場展望:原料別(2022-2030年) ($MN) ;
31 欧州バイオガスプラントの市場展望、エネルギー作物別(2022-2030年) ($MN)
32 欧州バイオガスプラントの市場展望、農業残渣別(2022-2030年) ($MN) ;
33 欧州のバイオガスプラントの市場展望、バイオ都市廃棄物別(2022-2030年) ($MN) ;
34 欧州バイオガスプラントの市場展望、その他の原料別(2022-2030年) ($MN)
35 欧州バイオガスプラントの市場展望、消化器タイプ別(2022-2030年) ($MN) ;
36 欧州のバイオガスプラントの市場展望:乾式嫌気性消化(2022-2030年) ($MN)
37 欧州のバイオガスプラントの市場展望:湿式嫌気性消化(2022-2030年) ($MN) ;
38 欧州バイオガスプラントの市場展望、用途別(2022-2030年) ($MN)
39 欧州バイオガスプラントの市場展望、輸送別(2022-2030年) ($MN) ;
40 欧州バイオガスプラント市場展望、熱生成別(2022-2030年) ($MN) ;
41 欧州のバイオガスプラントの市場展望、発電別(2022-2030年) ($MN) ;
42 欧州のバイオガスプラントの市場展望、その他の用途別(2022-2030年) ($MN)
43 アジア太平洋のバイオガスプラントの市場展望、国別(2022-2030年) ($MN) ;
44 アジア太平洋地域のバイオガスプラントの市場展望:原料別(2022-2030年) ($MN) ;
45 アジア太平洋地域のバイオガスプラントの市場展望、エネルギー作物別(2022-2030年) ($MN)
46 アジア太平洋地域のバイオガスプラントの市場展望、農業残渣別(2022-2030年) ($MN) ;
47 アジア太平洋地域のバイオガスプラントの市場展望、バイオ都市廃棄物別 (2022-2030年) ($MN)
48 アジア太平洋地域のバイオガスプラントの市場展望、その他の原料別 (2022-2030年) ($MN) ;
49 アジア太平洋地域のバイオガスプラントの市場展望、消化器タイプ別(2022-2030年)($MN)
50 アジア太平洋地域のバイオガスプラントの市場展望、乾式嫌気性消化別(2022-2030年)($MN) ;
51 アジア太平洋地域のバイオガスプラントの市場展望、湿式嫌気性消化による(2022-2030年) ($MN) ;
52 アジア太平洋地域のバイオガスプラントの市場展望、用途別(2022-2030年) ($MN) ;
53 アジア太平洋地域のバイオガスプラントの市場展望、輸送手段別(2022-2030年) ($MN)
54 アジア太平洋地域のバイオガスプラントの市場展望、熱生成別(2022-2030年) ($MN) ;
55 アジア太平洋地域のバイオガスプラントの市場展望、発電別(2022-2030年) ($MN)
56 アジア太平洋地域のバイオガスプラントの市場展望、その他の用途別(2022-2030年) ($MN) ;
57 南米のバイオガスプラントの市場展望、国別(2022-2030年) ($MN)
58 南米のバイオガスプラントの市場展望、原料別(2022-2030年) ($MN) ;
59 南米のバイオガスプラントの市場展望、エネルギー作物別(2022-2030年) ($MN) ;
60 南米のバイオガスプラントの市場展望、農業残渣別 (2022-2030) ($MN) ;
61 南米のバイオガスプラントの市場展望、バイオ都市廃棄物別(2022-2030年) ($MN)
62 南米のバイオガスプラントの市場展望、その他の原料別(2022-2030年) ($MN) ;
63 南米のバイオガスプラントの市場展望、消化器タイプ別(2022-2030年) ($MN)
64 南米のバイオガスプラントの市場展望、乾燥嫌気性消化別(2022-2030年) ($MN) ;
65 南米のバイオガスプラントの市場展望:湿式嫌気性消化(2022-2030年) ($MN) ;
66 南米のバイオガスプラントの市場展望、用途別(2022-2030年) ($MN)
67 南米のバイオガスプラントの市場展望、輸送別(2022-2030年) ($MN) ;
68 南米のバイオガスプラントの市場展望、熱生成別(2022-2030年) ($MN)
69 南米のバイオガスプラントの市場展望、発電別(2022-2030年) ($MN) ;
70 南米のバイオガスプラントの市場展望、その他の用途別(2022-2030年) ($MN)
71 中東・amp; アフリカバイオガスプラントの市場展望、国別 (2022-2030年) ($MN)
72 中東・アフリカバイオガスプラントの市場展望、原料別 (2022-2030年) ($MN) ;
73 中東・アフリカバイオガスプラントの市場展望、エネルギー作物別(2022-2030年) ($MN) ; アフリカのバイオガスプラントの市場展望、バイオ都市廃棄物別 (2022-2030) ($MN)
76 Middle East &; アフリカのバイオガスプラントの市場展望、その他の原料別(2022-2030年) ($MN)
77 中東・アフリカのバイオガスプラントの市場展望、消化器タイプ別(2022-2030年) ($MN) ;
78 中東・アフリカバイオガスプラントの市場展望、乾式嫌気性消化による(2022-2030年) ($MN)
79 中東・アフリカバイオガスプラントの市場展望、湿式嫌気性消化による(2022-2030年) ($MN) ; アフリカ バイオガスプラントの市場展望、熱生成別 (2022-2030) ($MN)
83 中東・アフリカ バイオガスプラントの市場展望、発電別 (2022-2030) ($MN) ;
84 中東・アフリカバイオガスプラントの市場展望、その他の用途別(2022-2030年) ($MN)

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