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市場調査レポート
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1734841

廃棄物由来バイオガス市場の2032年までの予測: 原料タイプ、技術、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Waste-Derived Biogas Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Feedstock Type (Organic Waste, Agricultural Residues, Sewage Sludge, Food Waste, Animal Manure, And Industrial Waste), Technology, Application, End User and By Geography


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英文 200+ Pages
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2~3営業日
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廃棄物由来バイオガス市場の2032年までの予測: 原料タイプ、技術、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析
出版日: 2025年05月03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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  • 概要
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  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の廃棄物由来バイオガス市場は2025年に200億3,000万米ドルを占め、予測期間中にCAGR 10.1%で成長し、2032年には392億米ドルに達する見込みです。

廃棄物由来のバイオガスは、農業残渣、生ゴミ、糞尿などの有機廃棄物を嫌気性消化することで生産される再生可能エネルギー源です。このプロセスにより生分解性物質が分解され、メタンと二酸化炭素が放出されます。バイオガスは化石燃料に代わる持続可能な燃料として、温室効果ガスの排出と廃棄物の蓄積を削減します。暖房、発電、自動車燃料として利用され、循環経済の原則に貢献しています。

米国環境保護庁(EPA)によると、バイオガスシステムは年間5,000万トン以上の有機廃棄物を埋立地から転換する可能性があり、メタン排出量の削減に貢献します。

サーキュラーエコノミー慣行の採用増加

世界のサーキュラーエコノミーの推進は、再生可能エネルギー源としての廃棄物由来バイオガスの需要を促進しています。有機廃棄物からのバイオガス生産は、埋立地使用と温室効果ガス排出を削減します。再生可能エネルギープロジェクトに対する政府のインセンティブが市場成長を後押ししています。持続可能な廃棄物管理手法の増加がバイオガスの採用を促進。嫌気性消化技術の革新が効率を高める。化石燃料への依存度の低減が市場拡大を後押し。

原料収集・流通のためのインフラが限定的

有機廃棄物の収集・流通のための強固なインフラの欠如が、バイオガス生産の妨げとなっています。原料供給チェーンの確立にかかる高いコストが、小規模プロジェクトの妨げとなっています。廃棄物の品質と入手可能性が一定でないことが、生産の安定性に影響します。農村部では高度処理施設へのアクセスが限られているため、成長が制限されます。廃棄物管理に関する規制のギャップが事業を複雑にしています。専門的な輸送が必要なため、ロジスティクスに課題があります。

発電と輸送におけるバイオガス用途の拡大

発電や自動車燃料としてのバイオガス利用の拡大は、市場機会を生み出しています。バイオガスを動力とするプラントは、送電網に再生可能エネルギーを供給し、普及を後押ししています。バイオガスを燃料とする自動車の増加は、持続可能な輸送を支えます。エネルギー会社や自動車会社とのパートナーシップが技術革新を促進します。クリーンエネルギー用途に対する政府の支援が投資を促進します。脱炭素化の動向はバイオガスの魅力を高める。これらの用途が廃棄物由来のバイオガス市場の可能性を広げています。

原料の入手可能性と品質の変動

有機廃棄物原料の入手可能性と品質が一定でないと、バイオガス生産が妨げられます。廃棄物供給の季節変動は操業の安定性に影響します。原料の汚染はバイオガスの収量と品質を低下させる。地元の廃棄物供給源への依存は、混乱に対する脆弱性を増大させる。標準化された廃棄物選別方法の欠如が処理を複雑にします。地方における供給不足のリスクが課題を増やします。こうした変動は廃棄物由来のバイオガス市場の安定性を脅かします。

COVID-19の影響:

COVID-19の大流行は、ロックダウンと労働力不足により廃棄物収集とバイオガス生産を中断させました。レストランや事業所からの商業廃棄物の減少は原料供給に影響を与えました。しかし、再生可能エネルギーへの注目がバイオガスプロジェクトへの投資を後押ししました。サプライチェーンの遅延は、機器の設置やメンテナンスに影響を与えました。危機的な状況下での運転コストの上昇は、購入しやすい価格であるかどうかの課題でした。パンデミックは、持続可能な廃棄物管理の必要性を浮き彫りにし、復興を促しました。パンデミック後のクリーンエネルギーの成長は市場拡大を促進すると予想されます。

予測期間中、有機廃棄物分野が最大になる見込み

有機廃棄物セグメントは、農業や自治体からの豊富な供給源に後押しされ、予測期間中最大の市場シェアを占めると予想されます。有機廃棄物は、バイオガス生産のための費用対効果の高い原料であり、採用を促進しています。廃棄物処理技術の進歩は、バイオガスへの効率的な変換を確実にします。持続可能な廃棄物管理の台頭がセグメントの成長を支えます。有機廃棄物のリサイクルに対する規制上のインセンティブが市場の信頼を確保します。様々なバイオガスシステムにおける有機廃棄物の汎用性が市場シェアを強化します。

予測期間中、湿式消化セグメントのCAGRが最も高くなると予想されます。

予測期間中、湿式消化分野は、高水分の有機廃棄物の処理効率に牽引され、最も高い成長率を示すと予測されます。湿式消化システムは高いバイオガス収率を提供し、農業や自治体での採用を後押しします。大規模なバイオガスプラントの増加は、セグメントの拡大を促進します。消化技術の革新は、拡張性と費用対効果を向上させる。廃棄物管理企業との提携がプロジェクト開発を促進。持続可能なエネルギー生産への注目が成長を支えます。

最大のシェアを占める地域:

予測期間中、アジア太平洋地域は、中国やインドのような国々における強固な廃棄物管理と再生可能エネルギー部門により、最大の市場シェアを占めると予想されます。有機廃棄物の発生量が多いため、バイオガスの生産が促進されます。クリーンエネルギーに対する政府の支援が市場成長を強化します。主要なバイオガスプラント事業者の存在が地域的優位性を高める。エネルギー需要の増加がバイオガスの採用を促進。持続可能な廃棄物管理への注目が拡大を支えます。

CAGRが最も高い地域:

予測期間中、北米地域は再生可能エネルギーと廃棄物管理への旺盛な投資により、最も高いCAGRを示すと予測されます。この地域の高度なバイオガスエコシステムが生産技術の革新を促進します。クリーンエネルギーに対する規制支援が採用を後押しします。大手エネルギー企業の存在が市場成長を促進。サーキュラーエコノミーへの意識の高まりが拡大を後押し。バイオガスインフラへの投資がプロジェクトの拡張性を促進。

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  • 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
  • 調査資料
    • 1次調査資料
    • 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
  • 技術分析
  • 用途分析
  • 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 世界の廃棄物由来バイオガス市場:原料タイプ別

  • 有機廃棄物
  • 農業残渣
  • 下水汚泥
  • 食品廃棄物
  • 動物の肥料
  • 産業廃棄物

第6章 世界の廃棄物由来バイオガス市場:技術別

  • 嫌気性消化
  • 湿式消化
  • 乾式消化
  • 高温嫌気性消化
  • 中温嫌気性消化
  • その他の技術

第7章 世界の廃棄物由来バイオガス市場:用途別

  • 発電
  • 発熱
  • 熱電併給発電(CHP)
  • 輸送燃料
  • 商業および住宅暖房
  • その他の用途

第8章 世界の廃棄物由来バイオガス市場:エンドユーザー別

  • 農業
  • 自治体
  • 産業
  • エネルギー供給業者
  • その他のエンドユーザー

第9章 世界の廃棄物由来バイオガス市場: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地域
  • 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10章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

  • AB Holding SPA
  • Ameresco Inc.
  • Biogen Greenfinch
  • Biovale Ltd.
  • Bioprocess Control AB
  • Clarke Energy Ltd.
  • ENGIE SA
  • Isofoton SA
  • PlanET Biogas Global GmbH
  • SCS Energy
  • Bright Biomethane
  • Greenlane Renewables Inc.
  • Hitachi Zosen Inova AG
  • MT-Energie GmbH
  • Schmack Biogas GmbH
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Region (2024-2032) ($MN)
  • Table 2 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Feedstock Type (2024-2032) ($MN)
  • Table 3 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Organic Waste (2024-2032) ($MN)
  • Table 4 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Agricultural Residues (2024-2032) ($MN)
  • Table 5 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Sewage Sludge (2024-2032) ($MN)
  • Table 6 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Food Waste (2024-2032) ($MN)
  • Table 7 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Animal Manure (2024-2032) ($MN)
  • Table 8 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Industrial Waste (2024-2032) ($MN)
  • Table 9 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Technology (2024-2032) ($MN)
  • Table 10 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Anaerobic Digestion (2024-2032) ($MN)
  • Table 11 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Wet Digestion (2024-2032) ($MN)
  • Table 12 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Dry Digestion (2024-2032) ($MN)
  • Table 13 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Thermophilic Anaerobic Digestion (2024-2032) ($MN)
  • Table 14 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Mesophilic Anaerobic Digestion (2024-2032) ($MN)
  • Table 15 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Other Technologies (2024-2032) ($MN)
  • Table 16 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Application (2024-2032) ($MN)
  • Table 17 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Electricity Generation (2024-2032) ($MN)
  • Table 18 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Heat Generation (2024-2032) ($MN)
  • Table 19 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Combined Heat And Power (CHP) (2024-2032) ($MN)
  • Table 20 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Transportation Fuels (2024-2032) ($MN)
  • Table 21 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Commercial And Residential Heating (2024-2032) ($MN)
  • Table 22 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Other Applications (2024-2032) ($MN)
  • Table 23 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By End User (2024-2032) ($MN)
  • Table 24 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Agriculture (2024-2032) ($MN)
  • Table 25 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Municipalities (2024-2032) ($MN)
  • Table 26 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Industrial (2024-2032) ($MN)
  • Table 27 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Energy Providers (2024-2032) ($MN)
  • Table 28 Global Waste-Derived Biogas Market Outlook, By Other End Users (2024-2032) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC29478

According to Stratistics MRC, the Global Waste-Derived Biogas Market is accounted for $20.03 billion in 2025 and is expected to reach $39.2 billion by 2032 growing at a CAGR of 10.1% during the forecast period. Waste-Derived Biogas is a renewable energy source produced through the anaerobic digestion of organic waste, such as agricultural residues, food scraps, and manure. This process breaks down biodegradable material, releasing methane and carbon dioxide, which are then captured and purified for use as fuel. Biogas serves as a sustainable alternative to fossil fuels, reducing greenhouse gas emissions and waste accumulation. It is utilized for heating, electricity generation, and as a vehicle fuel, contributing to circular economy principles.

According to the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), biogas systems have the potential to divert over 50 million tons of organic waste from landfills annually, thus contributing to a reduction in methane emissions.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing adoption of circular economy practices

The global push for circular economy practices is driving demand for waste-derived biogas as a renewable energy source. Biogas production from organic waste reduces landfill use and greenhouse gas emissions. Government incentives for renewable energy projects boost market growth. The rise in sustainable waste management practices fuels biogas adoption. Innovations in anaerobic digestion technologies enhance efficiency. The focus on reducing fossil fuel reliance supports market expansion.

Restraint:

Limited infrastructure for feedstock collection and distribution

The lack of robust infrastructure for collecting and distributing organic waste hinders biogas production. High costs of establishing feedstock supply chains deter small-scale projects. Inconsistent waste quality and availability affect production stability. Limited access to advanced processing facilities in rural areas restricts growth. Regulatory gaps in waste management complicate operations. The need for specialized transportation adds logistical challenges.

Opportunity:

Expanding biogas applications in electricity generation and transportation

The growing use of biogas in electricity generation and as a vehicle fuel is creating market opportunities. Biogas-powered plants provide renewable energy for grids, boosting adoption. The rise in biogas-fueled vehicles supports sustainable transportation. Partnerships with energy and automotive firms drive innovation. Government support for clean energy applications encourages investment. The trend toward decarbonization enhances biogas's appeal. These applications are expanding the waste-derived biogas market's potential.

Threat:

Fluctuations in feedstock availability and quality

Inconsistent availability and quality of organic waste feedstock disrupt biogas production. Seasonal variations in waste supply affect operational stability. Contamination in feedstock reduces biogas yield and quality. Dependence on local waste sources increases vulnerability to disruptions. Lack of standardized waste sorting practices complicates processing. The risk of supply shortages in rural areas adds challenges. These fluctuations threaten the stability of the waste-derived biogas market.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic disrupted waste collection and biogas production due to lockdowns and labor shortages. Reduced commercial waste from restaurants and businesses impacted feedstock supply. However, the focus on renewable energy boosted investments in biogas projects. Supply chain delays affected equipment installation and maintenance. Rising operational costs during the crisis challenged affordability. The pandemic highlighted the need for sustainable waste management, driving recovery. Post-pandemic growth in clean energy is expected to fuel market expansion.

The organic waste segment is expected to be the largest during the forecast period

The organic waste segment is expected to account for the largest market share during the forecast period propelled by its abundant availability from agricultural and municipal sources. Organic waste is a cost-effective feedstock for biogas production, driving adoption. Advances in waste processing technologies ensure efficient conversion to biogas. The rise in sustainable waste management supports segment growth. Regulatory incentives for organic waste recycling ensure market trust. The versatility of organic waste in various biogas systems strengthens market share.

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

Over the forecast period, the wet digestion segment is predicted to witness the highest growth rate driven by its efficiency in processing high-moisture organic waste. Wet digestion systems offer high biogas yields, boosting adoption in agricultural and municipal applications. The rise in large-scale biogas plants fuels segment expansion. Innovations in digestion technology improve scalability and cost-effectiveness. Partnerships with waste management firms drive project development. The focus on sustainable energy production supports growth.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share owing to its robust waste management and renewable energy sectors in countries like China and India. High organic waste generation drives biogas production. Government support for clean energy strengthens market growth. The presence of key biogas plant operators enhances regional dominance. Rising energy demand fuels biogas adoption. The focus on sustainable waste management supports expansion.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR fueled by strong investments in renewable energy and waste management. The region's advanced biogas ecosystem drives innovation in production technologies. Regulatory support for clean energy boosts adoption. The presence of leading energy firms fosters market growth. Growing awareness of circular economy practices supports expansion. Investments in biogas infrastructure drive project scalability.

Key players in the market

Some of the key players in Waste-Derived Biogas Market include AB Holding SPA, Ameresco Inc., Biogen Greenfinch, Biovale Ltd., Bioprocess Control AB, Clarke Energy Ltd., ENGIE SA, Isofoton SA, PlanET Biogas Global GmbH, SCS Energy, Bright Biomethane, Greenlane Renewables Inc., Hitachi Zosen Inova AG, MT-Energie GmbH, and Schmack Biogas GmbH.

Key Developments:

In April 2025, ENGIE opened Europe's largest food waste-to-biogas plant in France, processing 300K tons/year into RNG for 10,000 households while capturing 200K tons CO2 annually.

In March 2025, Ameresco Inc. introduced an AI-optimized biogas plant, improving energy output by 15% for municipal waste facilities.

In March 2025, Bright Biomethane patented its membrane-based biogas purification tech, achieving 99.9% methane purity at half the energy cost of conventional amine scrubbing.

Feedstock Types Covered:

  • Organic Waste
  • Agricultural Residues
  • Sewage Sludge
  • Food Waste
  • Animal Manure
  • Industrial Waste

Technologies Covered:

  • Anaerobic Digestion
  • Wet Digestion
  • Dry Digestion
  • Thermophilic Anaerobic Digestion
  • Mesophilic Anaerobic Digestion
  • Other Technologies

Applications Covered:

  • Electricity Generation
  • Heat Generation
  • Combined Heat And Power (CHP)
  • Transportation Fuels
  • Commercial And Residential Heating
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Agriculture
  • Municipalities
  • Industrial
  • Energy Providers
  • 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 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • 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 Technology Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 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 Waste-Derived Biogas Market, By Feedstock Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Organic Waste
  • 5.3 Agricultural Residues
  • 5.4 Sewage Sludge
  • 5.5 Food Waste
  • 5.6 Animal Manure
  • 5.7 Industrial Waste

6 Global Waste-Derived Biogas Market, By Technology

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Anaerobic Digestion
  • 6.3 Wet Digestion
  • 6.4 Dry Digestion
  • 6.5 Thermophilic Anaerobic Digestion
  • 6.6 Mesophilic Anaerobic Digestion
  • 6.7 Other Technologies

7 Global Waste-Derived Biogas Market, By Application

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Electricity Generation
  • 7.3 Heat Generation
  • 7.4 Combined Heat And Power (CHP)
  • 7.5 Transportation Fuels
  • 7.6 Commercial And Residential Heating
  • 7.7 Other Applications

8 Global Waste-Derived Biogas Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Agriculture
  • 8.3 Municipalities
  • 8.4 Industrial
  • 8.5 Energy Providers
  • 8.6 Other End Users

9 Global Waste-Derived Biogas Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 AB Holding SPA
  • 11.2 Ameresco Inc.
  • 11.3 Biogen Greenfinch
  • 11.4 Biovale Ltd.
  • 11.5 Bioprocess Control AB
  • 11.6 Clarke Energy Ltd.
  • 11.7 ENGIE SA
  • 11.8 Isofoton SA
  • 11.9 PlanET Biogas Global GmbH
  • 11.10 SCS Energy
  • 11.11 Bright Biomethane
  • 11.12 Greenlane Renewables Inc.
  • 11.13 Hitachi Zosen Inova AG
  • 11.14 MT-Energie GmbH
  • 11.15 Schmack Biogas GmbH