表紙:Waste-to-Product (廃棄物製品化) を実現する画期的イノベーション
市場調査レポート
商品コード
921051

Waste-to-Product (廃棄物製品化) を実現する画期的イノベーション

Breakthrough Innovations Enabling Waste-to-Product

出版日: | 発行: Frost & Sullivan | ページ情報: 英文 43 Pages | 納期: 即日から翌営業日

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Waste-to-Product (廃棄物製品化) を実現する画期的イノベーション
出版日: 2019年12月30日
発行: Frost & Sullivan
ページ情報: 英文 43 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要

廃棄物の増加とそれに伴う無責任な投棄は、環境、水生生態系、および人間の健康に重大な損害を引き起こす問題として認識されています。廃棄物を有用な製品へ転換する将来的なイノベーションは、持続可能な原材料の導入および合成材料の使用削減に役立ちます。

当レポートでは、廃棄物を製品へ転換する必要性、および廃棄物製品化 (Waste-to-Product) における画期的イノベーションによって既存の廃棄物管理手法における課題を軽減する方法などについて分析しています。

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 廃棄物発生およびWaste-to-Product (廃棄物製品化) への転換の概要

  • 廃棄物の発生と管理の不均衡が増大、およびその環境への影響
  • 環境および人間の健康へマイナスの影響を及ぼす原因となる廃棄物の主な発生源
  • 世界の廃棄物構成およびその後の廃棄物処理の形態
  • 廃棄物の抑制を目的とした現在の世界における廃棄物ヒエラルキーの転換
  • コスト効率良く廃棄物を付加価値製品へと転換するニーズの高まり
  • 廃棄物転換の可能性:部門別
  • 廃棄物管理のための従来のICTソリューションの主要な技術開発

第3章 革新的なエコシステム

  • 地元で入手可能な産業廃棄物を建築・建設産業向け材料として変換
  • 使い捨てプラスチック廃棄物の再利用とリサイクルにより循環経済を達成
  • 使用済みタイヤから高品質製品を抽出し持続可能性を促進
  • 農業廃棄物から新しいバイオ界面活性剤を生成しデイリーケアおよびパーソナルケア製品に使用
  • 独自の自動再生可能製造プロセスを使用して付加価値製品を生成、ほか

第4章 Waste-to-Product (廃棄物製品化) 管理の成功事例

  • 農業廃棄物からエタノールを抽出する酵素ベースの技術
  • 建設廃棄物を転換する費用対効果の高い機械リサイクルプロセス
  • 高分子プラスチックを高品質燃料に転換するための独自の化学プロセス
  • 衣料品の売れ残りを回収し、水の消費を節約するため、テキスタイル産業において持続可能プロセスを組み込む
  • なめし工場による環境へのマイナスの影響を軽減する将来の技術、ほか

第5章 分析・成長機会

  • 地域別の提言
  • 廃棄物リサイクル技術の利用が環境に及ぼす影響
  • 成長機会:世界的に認められているビジネスモデル
  • 廃棄物管理:要点・提言

第6章 主な連絡先

目次
Product Code: D8F9

Futuristic Innovations Empower Effective Transformation of Waste into Value-added Products

Increase in waste generation and the subsequent irresponsible dumping of waste is identified as the fast-growing problem causing significant damage to environment, aquatic ecosystem, and human health. Industrialization, urbanization and the associated economic growth will face significant challenges if sound waste management practices are not put in place globally. The depleting fossil fuel resources also makes it mandatory for the associated stakeholders to use sustainable waste transformation strategies based on waste recovery & reuse to achieve circular economy and to create new revenue models. It is important to replace the non-biodegradable materials with biodegradable materials that can close the loop and aid in achieving sustainability. Additionally, toxic chemicals and hazardous substances from anthropogenic wastes should also be diverted from the landfills and oceans to reduce the negative impact on environment and human health. Futuristic innovations enabling transformation of waste to useful products will aid in the increased adoption of sustainable raw materials and reduced usage of synthetic materials.

This research study identifies the need for waste to product transformation and how breakthrough innovations in the conversion of waste to product can aid in mitigating challenges with existing waste management methods.

The research service offers insights primarily on the following:

  • Overview of waste generation and its impacts
  • Key innovations and case studies Enabling Waste-to-product
  • Strategic insights and recommendation
  • Growth opportunities

Table of Contents

1.0. Executive Summary

  • 1.1. Research Scope
  • 1.2. Research Process and Methodology
  • 1.3. Key Findings

2.0. Overview of Waste Generation and Waste-to-product Transformation

  • 2.1. Mounting Inequities of Waste Generation and Management and its Effect on the Environment
  • 2.2. Main Sources of Waste Material Contributing to Negative Impact on Environment and Human Health
  • 2.3. Global Waste Composition and the Subsequent Modes of Waste Disposal
  • 2.4. Current Global Waste Hierarchy Aimed at Limiting Waste Transformation
  • 2.5. The Rising Need for Cost-effective Waste Transformation into Value-added Products
  • 2.6. Potential Transformation of Waste by Sector
  • 2.7. Key Technological Developments to Conventional ICT Solutions for Waste Management

3.0. Innovative Ecosystems

  • 3.1. Conversion of Locally Available Industrial Waste into Raw Materials for Building and the Construction Industry
  • 3.2. Reuse and Recycling of Single Use Plastic Waste to Achieve Circular Economy
  • 3.3. Extraction of Superior Quality Products from End-of-life Tires to Facilitate Sustainability
  • 3.4. Generation of Novel Bio-surfactants from Agricultural Residues that Can be Used in Daily Care and Personal Care Products
  • 3.5. Proprietary Automated Renewable Manufacturing Processes Used for the Generation of Value-added Products
  • 3.6. Manufacture of Eco-friendly Packaging Products from Plastic Wastes Used in Various Industries
  • 3.7. Proprietary Solvent-based Processes For Extraction of Pure Plastic Composites From Mixed Plastic Waste
  • 3.8. Bio-plastics with Increased Shelf Life Derived from Food Waste and Agricultural Residues
  • 3.9. Temperature Controlled Micro-factories for Transforming End-of-Life Electrical and Electronic Wastes
  • 3.10. Proprietary Mycelium-based Manufacturing Materials Derived from Mushrooms and Hemp-based By-products

4.0. Successful Case Studies for Waste-to-product Management

  • 4.1. Enzyme-based Technologies to Extract Ethanol from Agricultural Residues
  • 4.2. Cost-effective Mechanical Recycling Processes to Convert Construction Wastes
  • 4.3. Proprietary Chemical Processes for the Conversion of Polymeric Plastic into High-quality Fuels
  • 4.4. Incorporation of Sustainable Processes in Textile Industries to Recover Waste Cloth Leftovers and to Save Water Consumption
  • 4.5. Futuristic Technologies to Reduce the Negative Impact of Tanneries on the Environment
  • 4.6. Integrated Municipal Solid Waste and Food Waste Recycling Solutions for Generating Fertile Soil Amendments

5.0. Analysis and Growth Opportunities

  • 5.1. Region-wise Recommendations Based on the Current Innovations Projected for the Future
  • 5.2. Impact of Utilizing Waste Recycling Technologies on the Environment
  • 5.3. Growth Opportunity: Business Models - Recognized Globally
  • 5.4. Waste Management - Key Takeaways and Recommendations

6.0. Key Contacts

  • 6.1. Industry Contacts
  • Legal Disclaimer