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市場調査レポート
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1637857

ドイツの廃棄物発電:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025~2030年)

Germany Waste-to-Energy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


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英文 90 Pages
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2~3営業日
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ドイツの廃棄物発電:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025~2030年)
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

ドイツの廃棄物発電市場規模は2025年に42億7,000万米ドルと推定され、予測期間(2025~2030年)のCAGRは4.66%で、2030年には53億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 国内では廃棄物の大量発生が喫緊の課題となっており、廃棄物からのエネルギー利用は、国内の電力と廃棄物管理ニーズの高まりに対する最も有望かつサステイナブル解決策のひとつと考えられています。廃棄物発生量の増加、サステイナブル都市生活のニーズを満たすための廃棄物管理への関心の高まり、非化石燃料のエネルギー源への注目の高まりが、同国における廃棄物エネルギー市場の採用を後押ししています。
  • しかし、ドイツにおける廃棄物のリサイクル率は依然として世界最高水準にあり、廃棄物焼却よりも経済的メリットが大きいため、同国の市場成長に影響を与えています。また、欧州委員会が欧州をより循環型経済に転換し、2035年までに都市固形廃棄物のリサイクルを65%以上に高めるという決議を採択したことは、焼却市場にも影響を与えると予想されます。

デンドロ・リキッド・エナジー(DLE)のような、発電効率が4倍高く、工場での排出ガスや廃液の問題がないというその他の利点もある新たな廃棄物発電技術は、今後数年間、市場関係者に大きな機会をもたらすと期待されています。

ドイツの廃棄物エネルギー化市場動向

熱ベースの廃棄物エネルギー転換が市場を独占

  • 熱方式または都市ごみ焼却方式では、廃棄物の燃焼により排ガスが発生します。これらの排ガスは、発電や地域暖房・冷房用の蒸気を発生させています。
  • 焼却プロセスの主要目的は、都市固形廃棄物(MSW)の量と質量を減らし、追加の燃料を必要とせずに燃焼プロセスで廃棄物を化学的に不活性にすることです。焼却施設の利用が経済的で生産的とみなされるのは、このプロセスのために集められた廃棄物の発熱量が7 MJ/kgを超える場合です。
  • 技術に関しては、熱処理がWtE市場で最も普及しています。熱条件下では、焼却が最も普及しており、承認されている技術です。連邦統計局(Destatis)によると、2021年現在、ドイツでは156以上の廃棄物焼却プラントが稼動しています。しかし、1トン当たりの初期投資、資本コスト、O&Mコストが低いため、共同処理やガス化が経済的な選択肢となっています。ドイツにおける将来の廃棄物の流れは、熱処理に利用できる可能性のある廃棄物や残渣の出現と利用可能性、エネルギー回収施設の能力開発を考慮して決定されます。
  • 現在、焼却はMSW処理のための最もよく知られたWtE技術です。ガス化と熱分解のプロセスでは、可燃性の合成ガス(シンガス)が生成され、発電に使用されるか、ガスタービンやエンジンで直接発電するためにさらに精製・改良されます。
  • 国際再生可能エネルギー機関によると、2022年のドイツのバイオエネルギー設備容量は9880MWで、2021年の9,825MWより大きいです。したがって、バイオエネルギー容量の増加に伴い、ドイツの廃棄物発電市場は成長すると予想されます。
  • その反面、ドイツは、一般廃棄物の処理方法に関して、処分から予防とリサイクルへと大幅に重点を移しています。一般廃棄物は、国内で発生する廃棄物全体の10%程度に過ぎないが、その防止によって、廃棄物の変換段階や消費される製品のライフサイクルを通じて、環境への影響を減らすことができます。
  • さまざまな廃棄物管理方法のライフサイクル・アセスメントによれば、廃棄物の防止、再利用、リサイクル、堆肥化などの代替戦略によって、燃焼によってエネルギーを生成する場合と比較して、3倍から5倍のエネルギーを節約できることが示されています。
  • 例えば、焼却炉で1トンの紙を燃やすと、約8,200メガジュールのエネルギーが発生します。しかし、同じ材料をリサイクルすれば、約3万5,200メガジュールのエネルギーを節約できます。その結果、ドイツを含むいくつかの欧州諸国はリサイクルに力を入れ始めており、これが研究市場抑制要因となっています。
  • しかし、ドイツにおける廃棄物によるエネルギー生成量の増加は、メタン排出量の増加を理由に2005年に埋め立てが禁止されたことが主要原因であると考えられます。埋め立てが禁止されたことで、当初は埋め立てられていた廃棄物を収容するための廃棄物発電プラントの需要が増加する可能性が高いです。
  • 以上のことから、熱を利用した廃棄物エネルギー転換が市場を独占すると予想されます。

ドイツにおける廃棄物のリサイクル率の上昇が市場を抑制する見込み

  • ドイツのリサイクル率は高く、家庭廃棄物では67.6%、産業廃棄物と商業廃棄物では約70%です。また、廃棄物発生量が急激に増加しているにもかかわらず、ドイツで稼働している熱廃棄物焼却プラントは156カ所しかなく、その処理能力は2,500万トンを超えています。さらに、廃棄物焼却プラントのエネルギー効率には限界があり、これが同国の廃棄物発電市場の成長を妨げると予想されています。
  • ドイツにおける廃棄物のリサイクル率は依然として世界最高水準にあり、廃棄物焼却よりも優れた経済性を提供しているため、同国の市場成長に影響を与えています。
  • 加えて、欧州委員会が欧州をより循環型経済に転換し、2035年までに都市固形廃棄物のリサイクルを65%以上に引き上げるという決議を採択したことは、焼却市場にも影響を与えると予想されます。
  • さらに、固形燃焼残渣の処分は最終的に困難で費用がかかるため、深刻な環境問題を引き起こしています。その上、廃棄物発電市場は不安定で、部分的には長期的に安定した市場環境がないことも、予測期間中の成長を抑制すると予想されます。
  • このように、上記の点から、ドイツでは廃棄物のリサイクル率が高まっているため、市場の抑制が予想されます。

ドイツの廃棄物発電産業概要

ドイツの廃棄物エネルギー市場は適度にセグメント化されています。主要企業(順不同)には、Tana Oy、Martin GmbH、Envi Con &Plant Engineering GmbH、EEW Energy from Waste、STEAG Energy Services GmbHなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義と調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模と需要予測(単位:10億米ドル)
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 国内の廃棄物発生量の多さ
      • 非化石燃料源への注目の高まり
    • 抑制要因
      • ドイツにおける廃棄物のリサイクル率
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 技術
    • 物理的
    • 生物学的

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Tana Oy
    • Martin GmbH
    • Envi Con & Plant Engineering GmbH
    • STEAG Energy Services GmbH
    • EEW Energy from Waste GmbH

第7章 市場機会と今後の動向

  • デンドロ・リキッドエネルギー(DLE)などの新興廃棄物エネルギー化技術
目次
Product Code: 47950

The Germany Waste-to-Energy Market size is estimated at USD 4.27 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.36 billion by 2030, at a CAGR of 4.66% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • With the high amount of waste generation becoming a pressing issue in the country, harnessing energy from waste is considered one of the most promising and sustainable solutions for the country's growing electricity and waste management needs. The increasing amount of waste generation, the growing concerns for its management to meet the need for sustainable urban living, and the increasing focus on non-fossil fuel sources of energy have been driving the adoption of the waste-to-energy market in the country.
  • However, the recycling rate of waste in Germany remains among the highest in the world and also offers greater economic benefits than waste incineration, which has affected market growth in the country. Besides, the adoption of the resolution by the European Commission to turn Europe into a more circular economy and boost recycling of municipal solid waste to more than 65% by 2035 is expected to affect the market for incineration as well.

The emerging waste-to-energy technologies, such as Dendro Liquid Energy (DLE), which is four times more efficient in terms of electricity generation and has the additional benefit of no emission discharge or effluent problems at plant sites, are expected to create significant opportunities for the market players over the coming years.

Waste to Energy Germany Market Trends

Thermal Based Waste-to-Energy Conversion is Dominating the Market

  • Thermal or municipal solid waste incineration involves waste combustion, which generates flue gases. These flue gases produce steam for electricity production and district heating or cooling.
  • The primary goal of the incineration process is to reduce the volume and mass of municipal solid waste (MSW) and to make the waste chemically inert in a combustion process without the need for additional fuel. The utilization of the incineration facility is considered economical and productive when the waste collected for the process has a calorific value of more than 7 MJ/kg.
  • Regarding technology, thermal processing is among the most popular in the WtE market. Under thermal conditions, incineration is the most prevalent and approved technology. According to the Federal Statistical Office (Destatis), over 156 waste incineration plants were operational in Germany as of 2021. However, due to the lower initial investment, capital cost, and O&M cost per ton, co-processing and gasification are economical options. Future waste streams in Germany are determined by considering the emergence and availability of wastes and residues potentially usable for thermal treatment and the connected capacity developments of energy recovery facilities.
  • At present, incineration is the most well-known WtE technology for MSW processing. The gasification and pyrolysis processes produce a combustible synthetic gas (syngas) that can either be used to generate electricity or further refined and upgraded for direct generation in a gas turbine or engine.
  • According to International Renewable Energy Agency, in 2022, Germany's total bioenergy installed capacity accounted for 9880 MW, more significant than 9825 MW in 2021. Thus, with increasing bioenergy capacity, Germany's waste-to-energy market is expected to grow.
  • On the flip side, Germany has significantly shifted its focus with respect to municipal waste disposal methods from disposal to prevention and recycling. Although municipal waste represents only around 10% of total waste generated in the country, its prevention can reduce the environmental impact during the waste conversion phase and through the life cycle of the products consumed.
  • A life-cycle assessment of different waste management options indicates that three to five times more energy can be saved through alternative strategies, such as waste prevention, reuse, recycling, and composting, compared to generating energy by combustion.
  • For instance, an incinerator can burn one ton of paper and generate about 8,200 megajoules of energy. However, recycling the same material saves about 35,200 megajoules of energy. As a result, several European countries, including Germany, have started to focus more on recycling, which is restraining the studied market.
  • However, the increase in energy generation through waste in Germany could be primarily attributed to the banning of landfills in 2005 due to the rise in methane emissions. The ban on landfills will likely increase demand for waste-to-energy plants to accommodate the waste initially going into landfills.
  • Thus, owing to the above points thermal based waste-to-energy conversion is expected to dominating the Market.

Increasing Recycling Rate of Waste in Germany Expected to Restrain the Market

  • Germany has high % recycling rates of 67.6% for household waste and around 70% for industrial and commercial waste. In addition, there are only over 156 thermal waste incineration plants operational in Germany, with a capacity of over 25 million tons, while waste generation is increasing exponentially. Furthermore, there is the limited energy efficiency of waste incineration plants, which is expected to hinder the growth of the waste-to-energy market in the country.
  • The recycling rate of waste in Germany remains among the highest in the world and offers more excellent economics than waste incineration, which has affected market growth in the country.
  • In addition, the adoption of the resolution by the European Commission to turn Europe into a more circular economy and boost the recycling of municipal solid waste to more than 65% by 2035 is expected to affect the market for incineration as well.
  • Moreover, the eventually difficult and expensive disposal of solid combustion residues raises severe environmental concerns. Besides, the insecurity and partly even the lack of long-term stable market conditions for the waste-to-energy market are expected to restrain the growth during the forecast period.
  • Thus, owing to the above points, the increasing recycling rate of waste in Germany is expected to restrain the market.

Waste to Energy Germany Industry Overview

The German waste-to-energy market is moderately fragmented. Some of the key players (not in any particular order) include Tana Oy, Martin GmbH, Envi Con & Plant Engineering GmbH, EEW Energy from Waste, and STEAG Energy Services GmbH.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition and Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecasts in USD billion, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 MARKET DYNAMICS
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 The High Amount of Waste Generation in the Country
      • 4.5.1.2 The growing Focus on Non-Fossil Fuel Sources
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 The Recycling Rate of Waste in Germany
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Technology
    • 5.1.1 Physical
    • 5.1.2 Thermal
    • 5.1.3 Biological

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Tana Oy
    • 6.3.2 Martin GmbH
    • 6.3.3 Envi Con & Plant Engineering GmbH
    • 6.3.4 STEAG Energy Services GmbH
    • 6.3.5 EEW Energy from Waste GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 The Emerging Waste-to-Energy Technologies, Such as Dendro Liquid Energy (DLE)