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市場調査レポート
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1813216

CCUS吸収市場、2032年までの予測:吸収メカニズム、CO2排出源、展開段階、経済階層、環境影響、技術タイプ、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

CCUS Absorption Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Absorption Mechanism, CO2 Source, Deployment Stage, Economic Tier, Environmental Impact, Technology Type, Application, End User and By Geography


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英文 200+ Pages
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CCUS吸収市場、2032年までの予測:吸収メカニズム、CO2排出源、展開段階、経済階層、環境影響、技術タイプ、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析
出版日: 2025年09月07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

Stratistics MRCによると、CCUS吸収の世界市場は2025年に7億1,000万米ドルを占め、予測期間中にCAGR 24.1%で成長し、2032年には32億1,000万米ドルに達する見込みです。

炭素回収・利用・貯留(CCUS)吸収は、産業用二酸化炭素(CO2)の排出を削減する上で極めて重要なステップです。排ガスや産業排ガスの流れからCO2を選択的に抽出するために、化学的または物理的な溶媒が使用されます。化学的吸収では、CO2とアミンなどの溶媒が結合して化合物を形成し、それを加熱して濃縮されたCO2を放出し、使用または貯蔵します。物理的吸収は、CO2が高圧の液体に溶解する能力に依存します。回収後、CO2は地層貯留のために移動させたり、化学合成や石油増進回収のようなプロセスに利用したりすることができます。化石燃料の使用による環境への影響を減らし、地球規模の気候目標を推進するには、効率的な吸収が不可欠です。

NITI Aayogの2023年CCUS政策枠組み報告書によると、インドには400~500ギガトンの累積CO2貯留ポテンシャルがあり、CCUS技術(特に吸収ベースシステム)は、鉄鋼、セメント、精製といった脱炭素化が難しいセクターを脱炭素化するために不可欠です。

世界的な炭素排出量の増加

急速な工業化、都市化、化石燃料への依存により、世界の炭素排出量はかつてない勢いで増加しています。製造、輸送、発電所が温室効果ガスの蓄積に大きく寄与していることから、気候変動に対する懸念が高まっています。排ガスや産業排ガスの流れからCO2を直接吸収するCCUS吸収技術は、これらの排出を削減する上で不可欠です。これらのシステムは、大量の炭素が大気中に流入するのを防ぐことで、環境持続可能性の目標をサポートしながら、産業が操業を継続することを可能にします。さらに、気候変動の影響に対する意識の高まりや、よりクリーンな産業慣行を求める社会的圧力により、吸収型CCUSソリューションの世界的な採用が加速しています。

高い運転・資本費用

インフラと設置に多額の資本支出が必要なことは、CCUS吸収の採用を阻む主な障壁の一つです。吸収式システムには高度な機械、化学溶剤、補助設備が必要であり、中小企業にとっては法外に高価な場合があります。さらに、溶媒再生のためのエネルギー使用やシステムの維持管理といった運転経費が、経済的負担を増大させます。費用対効果は、エネルギー価格の変動によっても影響を受けています。さらに、特に資金援助やインセンティブがほとんどない地域では、初期コストや継続コストが高いため、導入が遅れます。産業界は、コストと環境面のメリットを秤にかけることが多く、経済的支援がない場合には、大規模な導入が延期されたり、制限されたりすることがあります。

世界的に高まるカーボンニュートラルへの関心

各国がネット・ゼロ目標やより厳しい炭素削減目標に取り組む中、CCUS吸収技術には大きなチャンスがあります。世界の産業界が脱炭素化を迫られるなか、効果的な炭素回収ソリューションへのニーズが高まっています。環境目標を達成するため、化学、鉄鋼、セメント、発電業界は、拡張性のある吸収式システムを積極的に探しています。CCUSに投資する企業は、規制を満たすだけでなく、市場での地位を向上させ、環境意識の高い投資家を呼び込み、競争力を得ることができます。気候変動への取り組みと持続可能性を求める世界的な動きは、吸収式技術に長期的な成長の道をもたらしています。

エネルギー集約的な活動と効率性の問題

エネルギー集約型の吸収式CCUSシステムは、運転、溶剤再生、CO2圧縮に多くの電力を必要とします。エネルギーが化石燃料に由来する場合、このエネルギー需要の増加は、環境上の利点を部分的に相殺し、運転コストとプラント全体の効率を高める可能性があります。このエネルギー強度は、電気料金が高い地域や再生可能エネルギーへのアクセスがほとんどない地域では大きな障害となります。産業界は、炭素排出削減のために採用を見送ったり、別のアプローチを好んだりするかもしれないです。さらに、エネルギー効率の高い吸収プロセスや再生可能エネルギーとの統合が進まない限り、この運転上の課題は、大規模な市場拡大に対する根強い脅威であり続けています。

COVID-19の影響:

COVID-19のパンデミックは、CCUS吸収市場に相反する影響を与えました。一方では、世界的な操業停止と産業活動の低下によるCO2排出量の一時的な減少によって、新たな炭素回収プロジェクトに対する需要は直ちに鈍化しました。さらに、労働力不足、サプライチェーンの混乱、建設や設備納入の遅れなどが、計画中および進行中のCCUS設置の妨げとなりました。しかし、パンデミックによって政府や企業は低炭素技術やグリーン復興プログラムを優先せざるを得なくなり、吸収型CCUSは長期的に成長することができました。全体として、短期的な市場活動は鈍化したもの、パンデミックは、持続可能性と気候変動目標を達成するために炭素回収がいかに戦略的に重要であるかを再確認させました。

予測期間中、商業運転セグメントが最大になる見込み

化学製造、セメント、鉄鋼、発電など、さまざまな分野で大規模かつ完全に機能する炭素回収施設が設置されていることから、予測期間中、商業事業セグメントが最大の市場シェアを占めると予想されます。これらのプロジェクトは、大量のCO2を吸収できる試験済みの技術を披露するもので、環境と経済にとってメリットがあります。大規模な吸収プロジェクトは、政府のインセンティブ、規制遵守要件、企業の持続可能性へのコミットメントなど、このセグメントの利点によって財政的に実現可能なものとなっています。さらに、溶媒技術、プロセス効率、CO2利用との統合における継続的な進歩により、CCUS吸収ランドスケープにおける商業事業の拡大と支配はさらに強化されます。

予測期間中、CAGRが最も高くなると予想されるのはセメント・建設分野です。

予測期間中、セメント・建設分野が最も高い成長率を示すと予測されます。セメント製造に不可欠な成分であるクリンカのエネルギー集約的な生産が、この業界の二酸化炭素排出量を増加させています。持続可能なソリューションの必要性は、特に南半球における需要の高まりにより、緊急に高まっています。新たなイノベーションには、代替燃料、AIによる生産最適化、低炭素コンクリートなどがあります。CCUS技術は、民間主導や規制的枠組みの助けを借りて、高コストにもかかわらず、普及しつつあります。業界の脱炭素化への取り組みは、ノルウェーにあるハイデルベルグ社のCCS施設のような取り組みによって実証されています。

最大のシェアを占める地域:

予測期間中、北米地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。この地域は、特に製造業、発電業、石油・ガス産業など、CO2を大量に排出する産業基盤が強固であることが、この優位性を支えています。CCUS技術に関して35年以上の経験を持つ米国は、特に最先端を走ってきました。CCUSソリューションの採用は、45Q税額控除などの政府プログラムによってさらに後押しされています。さらに、ハネウェル、フッ素、エクソンモービルなどの大手企業も、この分野でCCUS技術の進歩に積極的に取り組んでいます。

CAGRが最も高い地域:

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高いCAGRを示すと予想されます。中国やインドなど、世界のCO2排出量の上位にランクされる国々における急速な工業化が、この成長の主な原動力となっています。特に中国は、2060年までにカーボン・ニュートラルを実現すると宣言しており、CCUS技術を使った大規模な排出削減が求められています。さらに、APACは、持続可能なエネルギー・ソリューションに対するニーズの高まり、CCUSインフラへの投資、政府の奨励政策により、世界のCCUS吸収量市場における主要プレーヤーとして位置づけられています。

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    • 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CCUS吸収市場:吸収メカニズム別

  • 化学吸収
    • アミン系溶剤
    • 高度な溶剤
  • 物理的吸収
    • 冷蔵アンモニア
    • セレキソル
    • レクチゾール

第6章 世界のCCUS吸収市場:CO2排出源別

  • 据置型産業源
  • 化石燃料発電所
  • バイオマス燃焼
  • 移動体からの排出

第7章 世界のCCUS吸収市場:展開段階別

  • 商業運営
  • パイロットおよびデモンストレーションプロジェクト
  • 研究開発
  • 改修プロジェクト

第8章 世界のCCUS吸収市場:経済階層別

  • 高額設備投資プロジェクト
  • 低資本支出のモジュラーシステム
  • 政府資金による取り組み
  • 民間ベンチャー

第9章 世界のCCUS吸収市場:環境影響別

  • ネットネガティブ排出システム
  • カーボンニュートラルシステム
  • 排出削減のみのシステム

第10章 世界のCCUS吸収市場:技術タイプ別

  • 溶媒ベースのシステム
  • 固体吸着剤
  • 膜分離
  • ハイブリッドシステム

第11章 世界のCCUS吸収市場:用途別

  • 炭素隔離
  • 石油増進回収(EOR)
  • 炭素回収・利用(CCU)
  • 合成燃料
  • 建築資材
  • 化学原料

第12章 世界のCCUS吸収市場:エンドユーザー別

  • 石油・ガス
  • 発電
  • セメント・建設
  • 鉄鋼
  • 化学および石油化学
  • 廃棄物管理
  • 食品・飲料

第13章 世界のCCUS吸収市場: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14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15章 企業プロファイリング

  • Aker Solutions
  • Fluor Corporation
  • Mitsubishi Heavy Industries
  • Shell
  • Linde plc
  • Honeywell UOP
  • ExxonMobil Corporation
  • Chevron
  • Schlumberger(SLB)
  • BASF SE
  • Equinor ASA
  • TotalEnergies SE
  • JGC Holdings Corporation
  • Siemens AG
  • Hitachi Ltd.
  • TechnipFMC