市場調査レポート
商品コード
1273593
バイオリファイナリー市場の2028年までの予測- 製品タイプ別、原料別、プロセス別、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析Biorefinery Market Forecasts to 2028 - Global Analysis By Product, By Type, By Feedstock, By Processes, By Technology, By Application, By End User and By Geography |
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バイオリファイナリー市場の2028年までの予測- 製品タイプ別、原料別、プロセス別、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析 |
出版日: 2023年05月01日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 175+ Pages
納期: 2~3営業日
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Stratistics MRCによると、世界のバイオリファイナリー市場は2022年に9,405億米ドル、2028年には1兆6,843億米ドルに達すると予測され、予測期間中にCAGR10.2%の成長を遂げています。
バイオリファイナリーとは、バイオマスを燃料、化学物質、材料、食品、飼料に変換するための機械や手順を使用する施設です。バイオリファイナリーの建設に必要なインフラは、クリーンエネルギー燃料の需要の高まりにより、投資が増加しています。バイオマスは、バイオリファイナリーでエネルギーやその他の有用な製品別に変換されます。バイオマスを持続的に処理し、さまざまなバイオベースの商品やバイオエネルギーを作り出すための手法です。バイオリファイナリーでは、最初の原料を炭水化物、タンパク質、トリグリセリドなどのいくつかの中間体に分解することで、さまざまな化合物を生成し、さらに付加価値のある製品に加工することができます。
国際再生可能エネルギー機関(International Renewable Energy Agency)によると、米国のバイオエネルギーによる総電力容量は13,574MWでした。これは、再生可能エネルギーの総電力容量のほぼ4.2%に相当します。
産業部門は、世界の技術の巨大な進歩と膨大な生産量という点で、驚異的な成長を遂げてきました。産業部門のエネルギー消費量の増加により、再生可能エネルギーの開発に対する大きなニーズが生まれました。このことがバイオエネルギー市場の成長を後押しし、バイオリファイナリーの設立を促進しています。都市化の進展により、住宅や商業施設でのエネルギー消費量が国際的に大きく増加しています。米国エネルギー情報局によると、2020年の米国の住宅用電力会社の顧客の平均年間電力消費量は10,715kWhでした。
予想される期間を通じて、市場抑制要因としてバイオリファイナリー設置の主な障害となるのは、初期投資の高さです。設置、調達、導入、テスト、メンテナンス、原料費などが投資に含まれます。バイオ燃料や化学品の生産において、原料のコストは重要な変動費要因です。
環境意識の高まりにより、大気、水質、土壌の汚染を減らす取り組みが加速しています。従来の石油・ガスが汚染度が高く、膨大な炭素の痕跡を残すのとは逆に、よりクリーンな燃料への投資を促進する改革的な政策を政府が制定するようになっています。パリ協定以降、各国は二酸化炭素排出量を削減する目標を設定し、二酸化炭素排出量に対する意識を高めています。予測期間中、バイオリファイナリーへの投資は大幅に増加しました。また、環境意識の高まりから、廃棄物からエネルギーへの転換率も高まっています。このため、バイオリファイナリーへの需要が高まっています。しかし、化学品製造のためのバイオリファイナリー建設も、持続可能な方法で化学品を製造する必要性の高まりによって促されています。
ドイツ政府は2021年9月、バイオ燃料の生産におけるパーム油の使用を2023年に中止すると宣言しました。同国は、バイオ燃料の生産に廃棄物の利用を重視することを宣言しました。ドイツも食料価格の上昇を受け、2022年5月に食用作物を原料とするバイオ燃料の使用量を減らす計画を発表しました。ロシア・ウクライナ戦争で輸出が滞り、両国から入手できる農作物が減少しました。中国は2007年にバイオリファイナリーの原料として穀物を使用することを禁止しました。エタノールの生産を目的に、サツマイモ、スイートソルガム、キャッサバを原料とした新しいバイオリファイナリーの開発を推進するようになっています。しかし、中国は2017年、非食用穀物や非セルロース系原料の利用を目的としたエタノール生産への資金提供を停止しました。このような原料利用の制限は、バイオリファイナリーへの投資にマイナスの影響を与えます。
世界のCOVID-19のロックダウンの結果、建設が停止しました。バイオリファイナリー市場の成長は、コロナウイルスのパンデミックによって影響を受けた数多くの産業のうちの一つでした。各国の経済混乱による投資意欲の減退により、新規プロジェクトの認可は年間成長率が若干低下しました。しかし、この流行期には、より環境に配慮した技術が採用されました。バイオ燃料の利用は、バイオリファイニング技術の開発により活性化されました。その結果、バイオリファイナリーの建設需要が増加しています。
再生可能エネルギー分野への投資の増加により、再生可能な発電所の数が増え、バイオエネルギーの生産量が増加することから、予測期間中はエネルギー駆動型セグメントが最大となると予想されます。これにより、エネルギー駆動型バイオリファイナリーの需要が促進されると予想されます。国際エネルギー機関(IEA)によると、主要な製品カテゴリーはエネルギー駆動型であり、特にバイオ燃料です。これらの要素は、セグメントの成長を後押ししています。
再生可能な原料から化学物質、燃料、プラスチックなどのバイオベース製品を生産し、バイオプロセスとして知られる従来の工業プロセスにバイオテクノロジーに基づくツールを使用することから、産業用バイオテクノロジー分野は予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されています。産業用バイオテクノロジーは、統合バイオリファイナリーで幅広い商品と価値の流れを作り出すことができるため、工業生産の経済性に影響を与える可能性があると考えられています。さらに、大規模なバイオベースの工業製品は、経済的利益、優れた性能、環境に優しい製品という3つの重要な要素により、効果的に市場に参入しています。
ドイツがバイオ燃料およびバイオリファイナリーで生産される製品への投資と消費を大きく伸ばしていることから、予測期間中、欧州が世界のバイオリファイナリー市場で最大の割合を占めています。英国は、政府の支援により、石炭や石油から得られるエネルギーと比較して、再生可能エネルギーをより多く消費しています。同国は、輸送、建物、産業など多くの産業における年間排出量を管理する厳格な規則を定めています。
政府による補助金やバイオリファイナリープラントの研究開発の継続により、北米は予測期間中、世界のバイオリファイナリー市場で収益性の高い成長を遂げ、世界のバイオリファイナリー数の増加につながると予想されます。北米市場をリードしているのは米国です。バイオリファイナリー研究の革新者・先駆者には、米国の国立再生可能エネルギー研究所(NREL)などがあります。
2022年9月、AFYRENは、初の大規模プラントであるAFYREN NEOXYをフランスのカーリング・サン・アヴォルドで稼働させると発表しました。この発表は、産業プラットフォーム「Chemis」上で行われました。カルボン酸は、精製、抽出、発酵を経て甜菜の製品別から直接調達され、低炭素の代替品となります。
2022年6月、FintoilはNeste Engineering Solutionsとともに、Hamina-Kotkaバイオリファイナリーの稼働性能を活用するためにエマソンのオートメーションソフトウェアと技術を採用しました。フィンランドにあるこの施設では、先進的なバイオ燃料とバイオ化学原料を生産しており、化石燃料の排出量と依存度を減らすのに役立っています。
2022年5月、ヴァービオは米国ネバダ州で初のセルロース系RNGプラントを稼働させました。同社によると、農家は同社の新技術から恩恵を受けます。生産チェーンの最後には、高品質のバイオ肥料である藁の腐葉土が得られます。
2022年4月、ヴェオリアはフィンランドのパルプ工場から二酸化炭素を排出しないバイオメタノールを生産する世界最大のバイオリファイナリープロジェクトを開始しました。欧州最大の協同組合林業組合であるメッツァファイバーと共同で開発したこの精製所では、粗硫酸メタノール精製をパルプ製造工程に統合したヴェオリアの革新的技術である商業バイオ製品由来のバイオメタノール製造が採用される予定です。
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.
According to Stratistics MRC, the Global Biorefinery Market is accounted for $940.5 billion in 2022 and is expected to reach $1684.3 billion by 2028 growing at a CAGR of 10.2% during the forecast period. A facility termed a biorefinery uses machinery and procedures for converting biomass into fuels, chemicals, materials, food, and animal feed. The infrastructure required to build up biorefineries has experienced an increase in investment due to the rising demand for clean energy fuels. Biomass is transformed into energy and other useful byproducts in the biorefinery. It is a method for processing biomass sustainably to create a variety of bio-based goods and bioenergy. A biorefinery produces a variety of compounds by splitting an initial raw material into several intermediates, such as carbohydrates, proteins, and triglycerides, which can then be processed into products with additional value.
According to the International Renewable Energy Agency, the U.S. had a total electricity capacity of 13,574 MW from bioenergy. This is almost 4.2% of the total renewable energy electricity capacity.
The industrial sector has experienced tremendous growth in terms of enormous global technological advancements and massive production rates. A significant need for the development of renewable energy has been created by the industrial sector's rising energy consumption. This has bolstered the bioenergy market's growth, enhancing biorefineries' setup. Rising urbanisation has significantly raised energy consumption in the residential and commercial sectors internationally. The average annual electricity consumption for a U.S. residential utility customer in 2020 was 10,715 kWh, according to the U.S. Energy Information Administration.
One of the main obstacles to the installation of biorefineries as a market restraint throughout the anticipated period is the high initial investment. Installation, procurement, implementation, testing, maintenance, and feedstock costs are all included in the investment. The cost of the feedstock is a significant variable cost factor in the production of biofuels and chemicals.
Efforts to reduce air, water, and soil pollution have been accelerated by growing environmental consciousness. Contrary to traditional oil and gas, which are highly polluting and leave an enormous carbon imprint, this has led the government to enact reformatory policies to promote investments in cleaner fuels. After the Paris Climate Change Agreement, nations have set objectives to cut their carbon emissions as they become more aware of their carbon footprints. Over the forecast period, this has significantly increased investments in biorefineries. Furthermore, waste-to-energy conversion rates increased as a result of rising awareness of the environment. Because of this, there is a higher demand for biorefineries. However, the construction of biorefineries for the production of chemicals has also been prompted by the growing need to manufacture chemicals in a sustainable manner.
The German government declared in September 2021 that the use of palm oil in the production of biofuels would be discontinued in 2023. The nation declared that it would focus on using waste products to produce biofuels. Germany also announced plans to use fewer biofuels made from food crops in May 2022 as a result of rising food prices. The Russia-Ukraine war caused exports to be disrupted, which reduced the number of agricultural crops that were available from both countries. China banned using grains as feedstock for biorefineries in 2007. For the purpose of producing ethanol, the government started promoting the development of new biorefineries based on sweet potatoes, sweet sorghum, and cassava. China, however, stopped providing funds for ethanol production in 2017 for the use of non-food grain and non-cellulosic feedstock. Such limitations on feedstock utilisation have a negative impact on investments in biorefineries.
Construction stopped as a result of the worldwide COVID-19 lockdowns. The growth of the bio refinery market was among the numerous industries impacted by the coronavirus pandemic. Due to decreased investment potential brought on by economic turmoil in many nations, the authorization of new projects also saw a minor decline in the yearly growth rate. But during the epidemic, more eco-friendly technology was adopted. The use of biofuels was revitalised with the development of biorefining technologies. As a result, there is increasing demand for the construction of biorefineries.
Due to growing investments in the renewable energy sector, which will result in an increase in the number of renewable power plants and a rise in the production of bioenergy, the energy-driven segment is anticipated to be the largest segment during the forecast period. This is expected to drive demand for energy-driven biorefineries. The primary product category, according to the International Energy Agency, is energy-driven, particularly biofuels. These elements are boosting the segments growth.
Owing to the production of bio-based products from renewable feedstocks, such as chemicals, fuels, and plastics, as well as the use of biotechnology-based tools in conventional industrial processes known as bioprocessing, the industrial biotechnology segment is anticipated to grow at the highest CAGR during the forecast period. Industrial biotechnology is seen to have the potential to impact the economics of industrial production since it allows integrated biorefineries to create a wide range of goods and value streams. Moreover, large-scale bio-based industrial products are effectively entering the market due to three important factors: economic benefit, excellent performance, and environmentally friendly products.
Due to Germany's significant investment in and consumption of biofuel and products produced by biorefineries, Europe held the largest proportion of the global biorefinery market throughout the forecast period. Because of the support of the government, the UK is consuming more renewable energy as compared to energy derived from coal and oil. The nation has set forth strict rules governing the annual emissions levels across numerous industries, including transportation, buildings, and industry.
Due to continued government subsidies and biorefinery plant research and development, North America is expected to have profitable growth in the global biorefinery market over the forecast period, leading to an increase in the number of biorefineries worldwide. Leading the North American market is the United States. Innovators and pioneers in biorefinery research include the National Renewable Energy Laboratory (NREL) of the United States.
Some of the key players in Biorefinery market include: AB Holding SpA, Archer Daniels Midland Company, Bayer Material Science LLC, BTS Biogas Srl/GmbH, Chempolis, Dominion Energy Services Company, Du Pont De Nemours, Green Plains Renewable Energy, Honeywell International Inc., Lanxess A.G, Orsted, Pacific Ethanol, Inc., Renewable Energy Group, Inc., UPM Global and Valero Energy Corporation.
In September 2022, AFYREN announced the inauguration of AFYREN NEOXY, its first large-scale plant, in Carling Saint-Avold, France. The announcement was made on the Chemesis industrial platform. Carboxylic acids are directly procured from sugar beet co-products through purification, extraction, and fermentation to provide a low-carbon alternative.
In June 2022, Fintoil along with Neste Engineering Solutions has chosen Emerson automation software and technologies to take advantage of its Hamina-Kotka biorefinery's operative performance. The Finland-based facility produces advanced bio-fuels and bio-chemical feedstocks which will help in reducing emission and dependency on fossil-fuels.
In May 2022, VERBIO launched the first cellulosic RNG plant in Nevada, U.S. According to the company, farmers benefit from the company's new technology, wherein the waste straw from the field is collected, which would otherwise rot. The production chain gives straw humus, a high-quality biofertilizer, at the end.
In April 2022, Veolia launched the world's largest biorefinery project producing carbon dioxide-neutral bio-methanol from a pulp mill in Finland. Developed with Metsa Fibre, the largest cooperative forestry association in Europe, the refinery will use Veolia's innovative technology of commercial bio product-derived bio methanol production, which integrates the crude sulfate methanol refining into the pulp production process.