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市場調査レポート
商品コード
1725035
世界のケミカルリサイクルによる原料の機会、2024-2031年Feedstock Opportunities from Chemical Recycling, Global, 2024-2031 |
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世界のケミカルリサイクルによる原料の機会、2024-2031年 |
出版日: 2025年04月15日
発行: Frost & Sullivan
ページ情報: 英文 35 Pages
納期: 即日から翌営業日
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廃棄物を革新的な方法で処理することで、新たな技術が変革的な成長を促進
ケミカルリサイクルは、高度リサイクルとも呼ばれ、廃棄物の分子を分解して原料を製造する技術群を包含します。このプロセスは、多層や汚染された素材など、リサイクルが困難なプラスチックを、新しい化学物質やプラスチックを作るために使用できる「バージンライク」な原料に戻すことを可能にします。通常、化学組成を変えずにプラスチックを再加工するメカニカルリサイクルとは異なり、ケミカルリサイクルは、熱分解、ガス化、解重合などの技術を用いてポリマーを基本成分に分解します。ケミカルリサイクルの分野には、成熟した技術(熱分解やガス化など)がある一方、主に新興企業や小規模企業によって、まだ実験室での開発段階にある技術も数多くあります。業界は野心的な目標を掲げており、その達成には大幅な進歩が必要です。
この分析では、Frost & Sullivanが2024年の能力を検証し、様々な技術や地域にわたる2031年の予測を提示しています。また、タイヤ、繊維製品、水処理汚泥、プラスチック、使用済み食用油など、さまざまな材料のケミカルリサイクルの現状について、注目すべき企業を数社取り上げ、定性的な考察を加えています。調査期間は2024年から2031年までで、2024年を基準年、2025年から2031年を予測期間としています。
New Technologies are Driving Transformational Growth by Processing Waste Materials in Innovative Ways
Chemical recycling, also known as advanced recycling, encompasses a group of technologies that break down the molecules in waste to produce raw materials. This process enables the conversion of difficult-to-recycle plastics, such as multi-layered or contaminated materials, back into "virgin-like" feedstocks that can be used to create new chemicals or plastics. Unlike mechanical recycling, which typically reprocesses plastics without changing their chemical composition, chemical recycling uses techniques like pyrolysis, gasification, and depolymerization to break down polymers into their basic components. The chemical recycling sector has some mature technologies (such as the dominant pyrolysis and gasification), alongside numerous others still in laboratory development, primarily driven by start-ups and small companies. The industry has set ambitious targets, and significant progress will be necessary to achieve them.
In this analysis, Frost & Sullivan examines the input capacity for 2024 and offers forecasts for 2031 across various technologies and regions. The report highlights several companies to watch and provides qualitative insights into the current state of chemical recycling for various materials, including tires, textiles, water treatment sludge, plastics, used cooking oils, and more. The study period spans from 2024 to 2031, with 2024 as the base year and the forecast period from 2025 to 2031.