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市場調査レポート
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1577112

再生可能エタノールの2030年までの市場予測:生産プロセス別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Renewable Ethanol Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Production Process, End User and By Geography


出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=143.57円
再生可能エタノールの2030年までの市場予測:生産プロセス別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2024年10月10日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の再生可能エタノール市場は2024年に7億3,599万米ドルを占め、2030年にはCAGR47.2%で成長し、74億7,500万米ドルに達すると予測されています。

バイオエタノールと呼ばれる再生可能エタノールは、主にトウモロコシ、サトウキビ、農業廃棄物などの植物に含まれる糖の発酵によって、バイオマスから得られるアルコールの一種です。再生可能なエネルギー源として、化石燃料に比べて温室効果ガスの排出を削減する上で重要な役割を果たしています。再生可能エタノールの生産は、エネルギー源の多様化に役立つだけでなく、農業栽培や加工を通じて農村経済を支えることにもなります。

再生可能燃料協会によると、2020年3月から11月までの累積生産減少量は20億ガロン(BG)と推定されています。これは2019年と比較した場合、生産量が50%減少していることを示しています。

持続可能で環境に優しい製品に対する消費者の需要の高まり

環境問題への意識が高まるにつれ、消費者は化石燃料に代わる燃料を積極的に求めるようになり、再生可能エタノールのようなバイオ燃料の採用が急増しています。トウモロコシ、サトウキビ、農業廃棄物などの植物原料から生産されるこのバイオ燃料は、温室効果ガスの排出を削減するだけでなく、持続可能な農業の実践を支援します。輸送用燃料に再生可能エタノールを取り入れることは、気候変動と闘い、再生不可能な資源への依存を減らすという世界の取り組みと一致します。消費者が購入の意思決定において持続可能性を優先する中、再生可能エタノール部門は力強い成長を遂げ、イノベーションを促進し、よりクリーンなエネルギーソリューションの需要を満たしながら、環境に優しい経済に貢献することができます。

コスト競争力

コスト競争力は、再生可能エタノール産業にとって大きな課題です。従来のガソリンは依然として安価であることが多く、再生可能エタノールがマーケットプレースで競争することを困難にしています。エタノールの生産コストは、原料価格、加工技術、インフラ投資などに左右され、化石燃料に比べて高くなる可能性があります。農産物の収量や世界の商品価格の変動は、エタノール生産者の経済状況をさらに複雑にしています。消費者の認識や、エタノール流通のためのインフラが普及していないことが、普及の妨げになることもあります。

インフラ整備

インフラ整備は、サプライチェーン、加工施設、流通網を改善することで、再生可能エタノール生産を強化する上で重要な役割を果たします。鉄道網や道路網などの輸送システムの改善により、バイオマスの精製所への効率的な移動が促進され、エタノール生産用の原料の安定供給が確保されます。高度な加工技術への投資により、より高い収量と持続可能な操業が可能になり、廃棄物とエネルギー消費が削減されます。さらに、貯蔵施設を拡張することで、エタノールを安全に貯蔵・流通させ、消費者がエタノールをより入手しやすくすることができます。給油所での混合インフラが強化されることで、再生可能エタノールの利用可能性が高まり、化石燃料に代わるよりクリーンな燃料としての採用が促進されます。

環境への懸念

再生可能エタノール生産を取り巻く環境問題は、主に土地利用、水資源、生物多様性への影響に起因します。エタノールは化石燃料に代わるクリーンな燃料として注目されることが多いが、エタノール用のトウモロコシのような作物の栽培は、森林伐採、土壌劣化、生息地の喪失につながる可能性があります。集約的な農法は多くの場合、大量の水と肥料を必要とするため、水質汚染や帯水層の枯渇を引き起こす可能性があります。自然の生態系を農地に転換することは、野生生物と生物多様性への脅威となります。

COVID-19の影響:

COVID-19の大流行は、主にサプライチェーンの混乱と需要の減少を通じて、再生可能エタノール産業に大きな影響を与えました。戸締まりや旅行制限により、特にエタノール混合燃料に大きく依存する運輸部門の燃料消費が激減しました。その結果、多くのエタノール工場が供給過剰と価格急落のために操業停止や生産量の縮小を余儀なくされ、生産量が減少しました。経済の先行き不透明感が投資家を慎重にさせたため、より持続可能な実践に向けた消費者行動の変化は後退に直面しました。

予測期間中、セルロース系エタノール生産部門が最大となる見込み

セルロース系エタノール生産分野は、農業残渣、木材チップ、エネルギー専用作物などの非食料系バイオマスを活用し、予測期間中に最大となる見込みです。トウモロコシやサトウキビを原料とする従来のエタノールとは異なり、セルロース系エタノールは植物原料のセルロースとヘミセルロース成分を利用します。このプロセスは、温室効果ガスの排出削減に役立つだけでなく、廃棄物や非食用の植物原料を利用することで、食料対燃料の論争を緩和します。生産には、前処理、加水分解、発酵を含む複雑な生化学的プロセスが必要で、セルロースを発酵可能な糖に効率的に変換する高度な技術が必要となります。

予測期間中にCAGRが最も高くなると予想されるのは医薬品セグメントです。

医薬品分野は、予測期間中に最も高いCAGRが見込まれます。医薬品分野では、従来の石油化学由来の溶剤や試薬に代わる持続可能な選択肢として、再生可能なエタノールへの注目が高まっています。トウモロコシやサトウキビなどのバイオマス由来のエタノールは、医薬品の製剤化、抽出、精製プロセスにおいて、より環境に優しいソリューションを提供します。このシフトは、二酸化炭素排出量を削減し、環境の持続可能性を高めるという製薬業界のコミットメントによって推進されています。再生可能エタノールは化石燃料への依存を最小限に抑えるだけでなく、農業廃棄物を利用することで循環型経済にも貢献します。

最大のシェアを占める地域

欧州地域は、予測期間を通じて再生可能エタノール市場で最大のシェアを占めると予想されます。環境の持続可能性に関する社会的・政府的関心が高まるにつれ、二酸化炭素排出量を削減できる代替エネルギー源に対する需要が高まっています。サトウキビ、トウモロコシ、農業廃棄物などのバイオマスから生産されるエタノールは、化石燃料への依存度を低下させるクリーンな燃料の選択肢を提供します。欧州諸国は、エタノールの生産と使用に対するインセンティブを含め、再生可能エネルギーを促進するためにより厳しい規制と政策を実施しています。この移行は、作物生産に新たな市場を創出することで農業経済を支えるだけでなく、地域全体のバイオ燃料技術の革新を促進します。

CAGRが最も高い地域:

欧州地域は、予測期間中に有益な成長を遂げると推定されます。再生可能エネルギー指令(RED II)のようなイニシアチブは、再生可能エネルギー源の利用を増加させることを目的としており、輸送手段におけるエタノールを含むバイオ燃料の特定の割合を義務付けています。補助金や税制優遇措置などの財政的インセンティブは、先進バイオ燃料技術への投資を促し、技術革新と生産の拡張性を促進します。さらに、厳しい温室効果ガス削減目標により、産業界はよりクリーンな代替燃料への転換を余儀なくされ、再生可能エタノールの需要が高まっています。各国政府も、生産効率の改善や原料多様化のための研究開発イニシアチブを支援しています。これらの要素は、地域の成長を促進しています。

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本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます:

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の再生可能エタノール市場:生産プロセス別

  • デンプン質作物の発酵
  • 砂糖作物の発酵
  • セルロースエタノール生産

第6章 世界の再生可能エタノール市場:エンドユーザー別

  • 産業
  • 輸送燃料
  • 医薬品
  • 自動車
  • その他のエンドユーザー

第7章 世界の再生可能エタノール市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第8章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第9章 企業プロファイリング

  • Archer Daniels Midland Company
  • Cargill, Inc
  • Iogen Corporation
  • Novozymes A/S
  • Raven Industries, Inc
  • Renewable Energy Group, Inc
  • Syngenta AG
  • Tereos Group
  • Valero Energy Corporation
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Renewable Ethanol Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Renewable Ethanol Market Outlook, By Production Process (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Renewable Ethanol Market Outlook, By Fermentation of Starch Crops (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Renewable Ethanol Market Outlook, By Fermentation of Sugar Crops (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Renewable Ethanol Market Outlook, By Cellulosic Ethanol Production (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Renewable Ethanol Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Renewable Ethanol Market Outlook, By Industrial (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Renewable Ethanol Market Outlook, By Transportation Fuel (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Renewable Ethanol Market Outlook, By Pharmaceuticals (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Renewable Ethanol Market Outlook, By Automotive (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Renewable Ethanol Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 North America Renewable Ethanol Market Outlook, By Country (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 North America Renewable Ethanol Market Outlook, By Production Process (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 North America Renewable Ethanol Market Outlook, By Fermentation of Starch Crops (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 North America Renewable Ethanol Market Outlook, By Fermentation of Sugar Crops (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 North America Renewable Ethanol Market Outlook, By Cellulosic Ethanol Production (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 North America Renewable Ethanol Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 North America Renewable Ethanol Market Outlook, By Industrial (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 North America Renewable Ethanol Market Outlook, By Transportation Fuel (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 North America Renewable Ethanol Market Outlook, By Pharmaceuticals (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 North America Renewable Ethanol Market Outlook, By Automotive (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 North America Renewable Ethanol Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Europe Renewable Ethanol Market Outlook, By Country (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Europe Renewable Ethanol Market Outlook, By Production Process (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Europe Renewable Ethanol Market Outlook, By Fermentation of Starch Crops (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Europe Renewable Ethanol Market Outlook, By Fermentation of Sugar Crops (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Europe Renewable Ethanol Market Outlook, By Cellulosic Ethanol Production (2022-2030) ($MN)
  • Table 28 Europe Renewable Ethanol Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 29 Europe Renewable Ethanol Market Outlook, By Industrial (2022-2030) ($MN)
  • Table 30 Europe Renewable Ethanol Market Outlook, By Transportation Fuel (2022-2030) ($MN)
  • Table 31 Europe Renewable Ethanol Market Outlook, By Pharmaceuticals (2022-2030) ($MN)
  • Table 32 Europe Renewable Ethanol Market Outlook, By Automotive (2022-2030) ($MN)
  • Table 33 Europe Renewable Ethanol Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)
  • Table 34 Asia Pacific Renewable Ethanol Market Outlook, By Country (2022-2030) ($MN)
  • Table 35 Asia Pacific Renewable Ethanol Market Outlook, By Production Process (2022-2030) ($MN)
  • Table 36 Asia Pacific Renewable Ethanol Market Outlook, By Fermentation of Starch Crops (2022-2030) ($MN)
  • Table 37 Asia Pacific Renewable Ethanol Market Outlook, By Fermentation of Sugar Crops (2022-2030) ($MN)
  • Table 38 Asia Pacific Renewable Ethanol Market Outlook, By Cellulosic Ethanol Production (2022-2030) ($MN)
  • Table 39 Asia Pacific Renewable Ethanol Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 40 Asia Pacific Renewable Ethanol Market Outlook, By Industrial (2022-2030) ($MN)
  • Table 41 Asia Pacific Renewable Ethanol Market Outlook, By Transportation Fuel (2022-2030) ($MN)
  • Table 42 Asia Pacific Renewable Ethanol Market Outlook, By Pharmaceuticals (2022-2030) ($MN)
  • Table 43 Asia Pacific Renewable Ethanol Market Outlook, By Automotive (2022-2030) ($MN)
  • Table 44 Asia Pacific Renewable Ethanol Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)
  • Table 45 South America Renewable Ethanol Market Outlook, By Country (2022-2030) ($MN)
  • Table 46 South America Renewable Ethanol Market Outlook, By Production Process (2022-2030) ($MN)
  • Table 47 South America Renewable Ethanol Market Outlook, By Fermentation of Starch Crops (2022-2030) ($MN)
  • Table 48 South America Renewable Ethanol Market Outlook, By Fermentation of Sugar Crops (2022-2030) ($MN)
  • Table 49 South America Renewable Ethanol Market Outlook, By Cellulosic Ethanol Production (2022-2030) ($MN)
  • Table 50 South America Renewable Ethanol Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 51 South America Renewable Ethanol Market Outlook, By Industrial (2022-2030) ($MN)
  • Table 52 South America Renewable Ethanol Market Outlook, By Transportation Fuel (2022-2030) ($MN)
  • Table 53 South America Renewable Ethanol Market Outlook, By Pharmaceuticals (2022-2030) ($MN)
  • Table 54 South America Renewable Ethanol Market Outlook, By Automotive (2022-2030) ($MN)
  • Table 55 South America Renewable Ethanol Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)
  • Table 56 Middle East & Africa Renewable Ethanol Market Outlook, By Country (2022-2030) ($MN)
  • Table 57 Middle East & Africa Renewable Ethanol Market Outlook, By Production Process (2022-2030) ($MN)
  • Table 58 Middle East & Africa Renewable Ethanol Market Outlook, By Fermentation of Starch Crops (2022-2030) ($MN)
  • Table 59 Middle East & Africa Renewable Ethanol Market Outlook, By Fermentation of Sugar Crops (2022-2030) ($MN)
  • Table 60 Middle East & Africa Renewable Ethanol Market Outlook, By Cellulosic Ethanol Production (2022-2030) ($MN)
  • Table 61 Middle East & Africa Renewable Ethanol Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 62 Middle East & Africa Renewable Ethanol Market Outlook, By Industrial (2022-2030) ($MN)
  • Table 63 Middle East & Africa Renewable Ethanol Market Outlook, By Transportation Fuel (2022-2030) ($MN)
  • Table 64 Middle East & Africa Renewable Ethanol Market Outlook, By Pharmaceuticals (2022-2030) ($MN)
  • Table 65 Middle East & Africa Renewable Ethanol Market Outlook, By Automotive (2022-2030) ($MN)
  • Table 66 Middle East & Africa Renewable Ethanol Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)
目次
Product Code: SMRC27422

According to Stratistics MRC, the Global Renewable Ethanol Market is accounted for $735.99 million in 2024 and is expected to reach $7,475.00 million by 2030 growing at a CAGR of 47.2% during the forecast period. Renewable ethanol, often referred to as bioethanol, is a form of alcohol derived from biomass, primarily through the fermentation of sugars found in plant materials such as corn, sugarcane, and agricultural waste. As a renewable energy source, it plays a crucial role in reducing greenhouse gas emissions compared to fossil fuels. The production of renewable ethanol not only helps in diversifying energy sources but also supports rural economies through agricultural cultivation and processing.

According to the Renewable Fuels Association, the cumulative decline in production from March to November 2020 was estimated to be 2.0 billion gallons (BG). This indicated a decline of 50% in production when compared with 2019.

Market Dynamics:

Driver:

Growing consumer demand for sustainable and eco-friendly products

As awareness of environmental issues increases, consumers are actively seeking alternatives to fossil fuels, leading to a surge in the adoption of biofuels like renewable ethanol. This biofuel, produced from plant materials such as corn, sugarcane, and agricultural waste, not only reduces greenhouse gas emissions but also supports sustainable agricultural practices. The incorporation of renewable ethanol in transportation fuels aligns with global efforts to combat climate change and decrease dependency on non-renewable resources. As consumers prioritize sustainability in their purchasing decisions, the renewable ethanol sector is positioned for robust growth, fostering innovation and contributing to a greener economy while meeting the demand for cleaner energy solutions.

Restraint:

Cost competitiveness

Cost competitiveness poses a significant challenge for the renewable ethanol industry, primarily due to the lower prices of fossil fuels. Traditional gasoline often remains cheaper, making it difficult for renewable ethanol to compete in the marketplace. Production costs for ethanol, driven by feedstock prices, processing technologies, and infrastructure investments, can be higher compared to fossil fuels. Fluctuations in agricultural yields and global commodity prices further complicate the economic landscape for ethanol producers. Consumer perceptions and a lack of widespread infrastructure for ethanol distribution can hinder adoption.

Opportunity:

Infrastructure development

Infrastructure development plays a crucial role in enhancing renewable ethanol production by improving supply chains, processing facilities, and distribution networks. Upgraded transportation systems, such as rail and road networks, facilitate the efficient movement of biomass to refineries, ensuring a steady supply of feedstock for ethanol production. Investment in advanced processing technologies allows for higher yields and more sustainable practices, reducing waste and energy consumption. Additionally, expanding storage facilities ensures that ethanol can be safely stored and distributed, making it more accessible to consumers. Enhanced blending infrastructure at fuel stations increases the availability of renewable ethanol, encouraging its adoption as a cleaner alternative to fossil fuels.

Threat:

Environmental concerns

Environmental concerns surrounding renewable ethanol production primarily stem from its impact on land use, water resources, and biodiversity. While ethanol is often touted as a cleaner alternative to fossil fuels, the cultivation of crops like corn for ethanol can lead to deforestation, soil degradation, and habitat loss. Intensive farming practices often require significant water use and fertilizers, which can contribute to water pollution and depletion of aquifers. The conversion of natural ecosystems into agricultural land poses a threat to wildlife and biodiversity.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic significantly impacted the renewable ethanol industry, primarily through disruptions in supply chains and decreased demand. Lockdowns and travel restrictions led to a dramatic decline in fuel consumption, especially in the transportation sector, which relies heavily on ethanol-blended fuels. This resulted in reduced production rates, as many ethanol plants were forced to halt operations or scale back output due to oversupply and plummeting prices. The shift in consumer behavior toward more sustainable practices faced setbacks, as economic uncertainty made investors cautious.

The Cellulosic Ethanol Production segment is expected to be the largest during the forecast period

Cellulosic Ethanol Production segment is expected to be the largest during the forecast period, leveraging non-food biomass, such as agricultural residues, wood chips, and dedicated energy crops. Unlike traditional ethanol derived from corn or sugarcane, cellulosic ethanol utilizes the cellulose and hemicellulose components of plant materials, which are abundant and often underutilized. This process not only helps in reducing greenhouse gas emissions but also mitigates food versus fuel debates by relying on waste and non-edible plant materials. The production involves complex biochemical processes, including pretreatment, hydrolysis, and fermentation, requiring advanced technologies to efficiently convert cellulose into fermentable sugars.

The Pharmaceuticals segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Pharmaceuticals segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. The pharmaceuticals segment is increasingly turning to renewable ethanol as a sustainable alternative to traditional petrochemical-derived solvents and reagents. Ethanol, derived from biomass such as corn and sugarcane, offers a greener solution for drug formulation, extraction, and purification processes. This shift is driven by the pharmaceutical industry's commitment to reducing its carbon footprint and enhancing environmental sustainability. Renewable ethanol not only minimizes reliance on fossil fuels but also contributes to a circular economy by utilizing agricultural waste.

Region with largest share:

Europe region is anticipated to command the largest share of the Renewable Ethanol Market throughout the extrapolated period. As public and governmental concerns about environmental sustainability grow, there is a heightened push for alternative energy sources that can reduce carbon emissions. Ethanol, produced from biomass such as sugarcane, corn, and agricultural waste, offers a cleaner fuel option that can help decrease dependency on fossil fuels. European nations are implementing stricter regulations and policies to promote renewable energy, including incentives for ethanol production and usage. This transition not only supports agricultural economies by creating new markets for crop production but also fosters innovation in biofuel technology across the region.

Region with highest CAGR:

Europe region is estimated to witness profitable growth over the projected period. Initiatives such as the Renewable Energy Directive (RED II) aim to increase the use of renewable energy sources, mandating a specific share for biofuels, including ethanol, in transportation. Financial incentives, such as subsidies and tax breaks, encourage investment in advanced biofuel technologies, fostering innovation and production scalability. Additionally, stringent greenhouse gas reduction targets compel industries to shift towards cleaner alternatives, bolstering demand for renewable ethanol. Governments are also supporting research and development initiatives to improve production efficiency and feedstock diversification. These elements are enhancing the regional growth.

Key players in the market

Some of the key players in Renewable Ethanol market include Archer Daniels Midland Company, Cargill, Inc, Iogen Corporation, Novozymes A/S, Raven Industries, Inc, Renewable Energy Group, Inc, Syngenta AG, Tereos Group and Valero Energy Corporation.

Key Developments:

In July 2024, Syngenta AG, a leader in agricultural innovation, and Ginkgo Bioworks, known for its pioneering platform in cell programming and biosecurity, have announced a new partnership to accelerate the development and launch of a novel biological solution. This collaboration builds on their previous work together on next-generation seed technology.

In August 2023, Raven Industries, Inc Launches Pre-Order for Harvesting Automation Solution, Unveils Ag Technology Advancements at Farm Progress. Raven leverages its proven track record of leading innovation to accelerate integration with CNH Industrial platforms, creating a cohesive user experience.

Production Processes Covered:

  • Fermentation of Starch Crops
  • Fermentation of Sugar Crops
  • Cellulosic Ethanol Production

End Users Covered:

  • Industrial
  • Transportation Fuel
  • Pharmaceuticals
  • Automotive
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 End User Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Renewable Ethanol Market, By Production Process

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Fermentation of Starch Crops
  • 5.3 Fermentation of Sugar Crops
  • 5.4 Cellulosic Ethanol Production

6 Global Renewable Ethanol Market, By End User

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Industrial
  • 6.3 Transportation Fuel
  • 6.4 Pharmaceuticals
  • 6.5 Automotive
  • 6.6 Other End Users

7 Global Renewable Ethanol Market, By Geography

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 North America
    • 7.2.1 US
    • 7.2.2 Canada
    • 7.2.3 Mexico
  • 7.3 Europe
    • 7.3.1 Germany
    • 7.3.2 UK
    • 7.3.3 Italy
    • 7.3.4 France
    • 7.3.5 Spain
    • 7.3.6 Rest of Europe
  • 7.4 Asia Pacific
    • 7.4.1 Japan
    • 7.4.2 China
    • 7.4.3 India
    • 7.4.4 Australia
    • 7.4.5 New Zealand
    • 7.4.6 South Korea
    • 7.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 7.5 South America
    • 7.5.1 Argentina
    • 7.5.2 Brazil
    • 7.5.3 Chile
    • 7.5.4 Rest of South America
  • 7.6 Middle East & Africa
    • 7.6.1 Saudi Arabia
    • 7.6.2 UAE
    • 7.6.3 Qatar
    • 7.6.4 South Africa
    • 7.6.5 Rest of Middle East & Africa

8 Key Developments

  • 8.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 8.2 Acquisitions & Mergers
  • 8.3 New Product Launch
  • 8.4 Expansions
  • 8.5 Other Key Strategies

9 Company Profiling

  • 9.1 Archer Daniels Midland Company
  • 9.2 Cargill, Inc
  • 9.3 Iogen Corporation
  • 9.4 Novozymes A/S
  • 9.5 Raven Industries, Inc
  • 9.6 Renewable Energy Group, Inc
  • 9.7 Syngenta AG
  • 9.8 Tereos Group
  • 9.9 Valero Energy Corporation