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市場調査レポート
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1522944

炭素回収利用(CCU)戦略の革新:持続可能なアプローチ・価値創造

Innovations in Carbon Capture Utilization (CCU) Strategies: Sustainable Approaches and Value Creation


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英文 47 Pages
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炭素回収利用(CCU)戦略の革新:持続可能なアプローチ・価値創造
出版日: 2024年07月08日
発行: Frost & Sullivan
ページ情報: 英文 47 Pages
納期: 即日から翌営業日
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  • 目次
概要

排出集約型産業の脱炭素化ニーズの高まりが炭素回収利用の導入を促進

排出削減が困難な産業で脱炭素化を達成し、気候変動に対処する必要性が高まっていることが、二酸化炭素利用技術の大規模な展開を後押ししています。効率的な炭素利用技術は、化石燃料への依存を減らしながらネットゼロ目標を達成するために、今後数年間で排出削減量を年間ギガトンまで拡大するために必要です。

このことは、Global CCS Instituteによれば、2020年以降、炭素回収設備容量の前年比平均が世界全体で58%増加していることからも裏付けられます。大規模な炭素貯留プロジェクトは、貯留場所の地理的立地に依存するため、輸送コストが増大します。したがって、炭素利用技術は、分散型の炭素管理を可能にすると同時に、いくつかの最終用途に使用できる二次原料を生成するという大きな可能性を秘めています。さらに、炭素利用技術から得られる原材料は、長期的な排出削減目標達成の鍵となるカーボンマイナス経済を生み出します。

化石燃料資源への依存を最小限に抑えつつ、温室効果ガス排出量を削減するという緊急のニーズに対応するため、炭素利用技術の普及範囲は大きいです。大規模な炭素利用施設の展開を世界的に加速するためには、いくつかの地域的イニシアティブと有利な政策規制が必要となります。

炭素利用プロセスは、カーボンニュートラルな合成燃料、骨材、化学物質、その他の二次原料を生産する重要な経路であり、複数のセクターで利用したり、より長期間貯蔵したりすることができます。従って、低炭素経済への円滑な移行を促進するために、これらの経路を採用する動きが活発化しています。

本調査は以下の内容をカバーしています:

  • さまざまな炭素利用経路(無機化、水素化、メタン化、重合)の技術概要
  • 回収した二酸化炭素を付加価値の高い二次原料に変換するための炭素利用プロセスのバリューチェーン全体にわたる業務の詳細な技術経済分析
  • 主な成長機会、成長促進要因と抑制要因、産業の主要イノベーター、炭素利用分野の特許情勢も含んでいます。

目次

戦略的課題

  • なぜ成長が難しくなっているのか?
  • The Strategic Imperative 8(TM)
  • 炭素利用産業における戦略的課題上位3のインパクト
  • 成長機会がGrowth Pipeline Engine(TM)を促進
  • 調査手法

成長機会のエコシステム

  • 分析範囲
  • 炭素利用技術の概要
  • セグメンテーション

成長要因

  • 成長促進要因
  • 成長抑制要因

成長の転換

  • 炭素利用バリューチェーン
  • エンジニアード建築骨材を得るための大規模展開に成功した鉱化技術
  • 水素化により、クリーンなメタノールやその他の再生可能燃料の合成が可能になり、輸送が容易になる
  • メタン化技術により、既存のインフラに最小限の変更を加えるだけで、天然ガスに代わるSNGが生成される
  • 重合により短鎖ポリマーを生成し、日常用途で使用されるプラスチックの製造に使用可能
  • 回収CO2輸送の技術的・経済的基準
  • 炭素利用技術の技術経済分析

イノベーションエコシステム

  • 産業から回収した炭素を利用したエタノールの大規模製造
  • 回収炭素を利用したセメント系副資材製造
  • グリーン水素と回収炭素からのエネルギー効率に優れたメタノール製造
  • 燃料電池やその他の発電用途における回収CO2の利用
  • 炭素回収利用研究を推進する主要大学
  • WIPOが炭素利用特許の大半を占める状況
  • 炭素回収利用 - 主な資金調達

成長機会の世界

  • 成長機会1:グリーン尿素
  • 成長機会2:高性能電池
  • 成長機会3:持続可能な繊維製品

付録

  • 技術成熟度レベル(TRL):説明

次のステップ

  • 成長機会の利益と影響
  • 次のステップ
  • 次のステップへ
  • 免責事項
目次
Product Code: DAF0

Growing demand for decarbonization of emission-intensive industries is driving the adoption of carbon capture and utilization

The growing need to achieve deep decarbonization in hard-to-abate industries and to address climate change is driving the large-scale deployment of carbon dioxide utilization technologies. Efficient carbon utilization technologies are required to scale up emission reduction to gigatons per annum in the coming years to meet Net-Zero Targets while reducing the dependency on fossil fuels.

This is backed by the fact that the average year-on-year increase in the carbon capture installed capacity has increased by 58% globally since 2020 as per Global CCS Institute. Large-scale carbon sequestration projects depend on the geographical site of storage locations, increasing transportation costs. Thus, carbon utilization technologies have great potential in enabling decentralized carbon management while generating secondary raw materials that can be used in several high-end applications. Further, raw materials derived from carbon utilization technologies create a carbon-negative economy which is key to achieving long-term emission reduction targets.

The scope of carbon utilization technology deployment is large because it will address the urgent need to reduce greenhouse gas emissions while minimizing the reliance on fossil fuel resources. Several regional initiatives and favorable policy regulations will be required to accelerate the deployment of large-scale carbon utilization facilities globally.

Carbon Utilization processes are important pathways that produce carbon-neutral synthetic fuels, aggregates, chemicals, and other secondary raw materials which can be used in several sectors or stored for longer durations. Hence, there is a lot of traction to adopt these pathways to accelerate a smooth transition to a low-carbon economy.

This research study covers the following:

  •      The technology overview of different carbon utilization pathways, namely mineralization, hydrogenation, methanation, and polymerization.
  •      Detailed techno-economic analysis of the operations across the value chain of carbon utilization processes to convert captured carbon dioxide into value-added secondary raw materials.
  •      The study also includes key growth opportunities, growth drivers and restraints, key innovators in the industry, and the patent landscape in the carbon utilization sector.

Table of Contents

Strategic Imperatives

  • Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
  • The Strategic Imperative 8™
  • The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Carbon Utilization Industry
  • Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™
  • Research Methodology

Growth Opportunity Ecosystem

  • Scope of Analysis
  • Carbon Utilization Technologies Overview
  • Segmentation

Growth Generator

  • Growth Drivers
  • Growth Restraints

Growth Transformation

  • Carbon Utilization Value Chain
  • Mineralization Technology has been Successfully Deployed in Large Scale to Obtain Engineered Building Aggregates
  • Hydrogenation Enables Synthesis of Clean Methanol and Other Renewable Fuels Which can be Easily Transported
  • Methanation Technology Generates SNG That Replaces Natural Gas With Minimal Modifications in the Existing Infrastructure
  • Polymerization Produces Short-chain Polymers can be Used to Manufacture Plastics Used in Daily Applications
  • Technical and Financial Criteria for Captured CO2 Transport
  • Technoeconomic Analysis of Carbon Utilization Technologies

Innovation Ecosystem

  • Large-scale Manufacturing of Ethanol Using Captured Carbon from Industries
  • Supplementary Cementitious Material Production Using Captured Carbon
  • Energy-efficient Manufacturing of Methanol from Green Hydrogen and Captured Carbon
  • Captured CO2 Utilization in Fuel Cells and Other Applications for Power Production
  • Key Universities Driving Research in Carbon Capture Utilization
  • WIPO Holds the Majority Share in Carbon Utilization Patent Landscape
  • Carbon Capture and Utilization-Key Fundings

Growth Opportunity Universe

  • Growth Opportunity 1: Green Urea
  • Growth Opportunity 2: High-performance Batteries
  • Growth Opportunity 3: Sustainable Textiles

Appendix

  • Technology Readiness Levels (TRL): Explanation

Next Steps

  • Benefits and Impacts of Growth Opportunities
  • Next Steps
  • Take the Next Step
  • Legal Disclaimer