バイオエネルギー市場:2034年までの予測 - 原料、バイオエネルギータイプ、変換技術、用途、エンドユーザー、技術世代、流通チャネル、施設スケール、供給源、地域別の世界分析
Bioenergy Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Feedstock, Bioenergy Type, Conversion Technology, Application, End User, Technology Generation, Distribution Channel, Facility Scale, Source, and By Geography
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- 2102589
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概要
Stratistics MRCによると、世界のバイオエネルギー市場は2026年に1,694億米ドルの規模となり、予測期間中はCAGR8.1%で拡大し、2034年までに3,159億米ドルに達すると見込まれています。
バイオエネルギーとは、農業残渣、林業残渣、エネルギー作物、家畜排泄物、都市固形廃棄物、産業有機廃棄物、藻類バイオマス、その他の原料を含む有機物から得られる再生可能エネルギーを指します。この市場には、固体バイオマスエネルギー、バイオガス、液体バイオ燃料、バイオメタン、バイオ水素、その他の形態など、さまざまな種類のバイオエネルギーが含まれます。世界のエネルギー需要の増加、再生可能エネルギー源への注目の高まり、持続可能なエネルギーを推進する政府の政策、および化石燃料の排出に関する環境問題への懸念の高まりが、すべての地域における市場拡大の主な促進要因となっています。
世界のエネルギー需要の増加と再生可能エネルギー源への注目の高まり
世界のエネルギー需要の増加と、再生可能エネルギー源への注目が高まっていることが、バイオエネルギー市場の主要な促進要因となっています。発展途上国の工業化が進み、人口が増加するにつれ、エネルギー消費量は増加し続けています。バイオエネルギーは、化石燃料に代わる再生可能かつ持続可能な選択肢であり、エネルギーの安全保障と多様化に寄与することができます。化石燃料の燃焼による温室効果ガス排出を削減する必要性が、バイオエネルギーに対する政策支援を後押ししています。多くの国々の再生可能エネルギー目標には、バイオエネルギーが組み込まれています。発電、暖房、輸送の各分野においてバイオエネルギーが汎用性を持つことから、幅広い用途への適用が可能となっています。エネルギー転換が加速する中、あらゆる用途においてバイオエネルギーの需要は拡大し続けています。
高い生産コストと原料の入手難
多額の生産コストと原料の入手可能性に関する課題は、バイオエネルギー市場にとって大きな制約となっています。バイオエネルギーの生産には、変換施設やインフラへの多額の投資が必要です。収集、輸送、貯蔵を含む原料の物流も、大幅なコスト増につながります。食料、飼料、燃料の間で土地やバイオマス資源をめぐる競合が生じ、供給面での圧力となっています。農業用原料の季節的な入手可能性は、生産の継続性に影響を及ぼします。原料の品質のばらつきは、変換効率に影響を与えます。こうしたコストや供給の要因は、特に化石燃料価格が低い市場において、バイオエネルギーの競争力を制限する可能性があります。
先進的なバイオエネルギー変換技術の進歩
バイオエネルギー変換技術における継続的な革新は、市場拡大に向けた大きな機会をもたらしています。酵素加水分解、ガス化、熱分解、水熱処理などの先進的な変換技術により、効率が向上し、原料の選択肢も広がっています。単一のバイオマス源から複数の製品を生産することを可能にするバイオレフィナリーの概念により、経済性が向上しています。セルロース系エタノールやその他の先進バイオ燃料は、商業的に実現可能性が高まっています。廃棄物からエネルギーを回収する技術は、廃棄物管理に対応しつつエネルギーを生成しています。技術の向上とコストの低下に伴い、新たなバイオエネルギーの用途と経済性の向上が市場シェアを拡大し、対象市場を拡大させています。
他の再生可能エネルギー源との競合
太陽光、風力、水力発電を含む他の再生可能エネルギー源からの激しい競合は、バイオエネルギー市場の成長にとって重大な脅威となっています。太陽光や風力エネルギーは、コストの劇的な削減と技術の進歩を遂げ、多くの市場において化石燃料と競合できる水準に達しています。これらのエネルギー源は、運用コストが低く、導入も容易です。利用可能な土地が限られている地域では、バイオマスよりも太陽光発電が優先される可能性があります。政策の焦点は、成長率の高い再生可能エネルギーへとシフトする可能性があります。この競合により、特に代替エネルギーがすでに定着している発電分野において、バイオエネルギーへの投資や市場シェアが制限される恐れがあります。
新型コロナウイルス(COVID-19)の影響:
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックは、バイオエネルギー市場に重大な影響を与えました。当初の混乱としては、ロックダウンに伴うエネルギー需要の減少、サプライチェーンの途絶、プロジェクトの遅延などが挙げられます。運輸部門の縮小は、液体バイオ燃料の需要に悪影響を及ぼしました。しかし、各国政府が復興策にグリーンエネルギーを盛り込んだことで、パンデミックを契機に持続可能なエネルギーへの注目が高まりました。継続的な政策支援と気候目標により、バイオエネルギーへの投資は維持されました。パンデミック後、エネルギー転換の勢いが再び高まっており、バイオエネルギーは再生可能エネルギー目標や脱炭素化戦略において重要な役割を果たしています。
予測期間中、「農業残渣」セグメントが最大の市場規模を占めると予想されます
農業残渣セグメントは、わら、殻、茎、その他の農業製品別を含む作物残渣が豊富かつ広範囲に利用可能であることから、予測期間中は最大の市場シェアを占めると予想されます。農業残渣は、食糧生産と直接競合しない、重要な再生可能原料源です。既存の収集インフラと確立されたサプライチェーンが、市場へのアクセスを支えています。このセグメントは、原料コストの低さと廃棄物からエネルギーへの転換によるメリットを享受しています。その広大な対象市場と優れた経済性により、原料セグメントの中で最大のシェアを維持しています。
バイオメタンセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます
予測期間中、バイオメタンセグメントは、既存の天然ガスインフラとの互換性、暖房および輸送分野における再生可能ガスの需要拡大、ならびに欧州をはじめとする各地での政策支援に後押しされ、最も高い成長率を示すと予測されています。バイオメタンは、天然ガスの直接的な再生可能代替燃料であり、大幅な脱炭素化の可能性を秘めています。このセグメントは、グリーンガス証明書や再生可能燃料基準などの支援策の恩恵を受けています。暖房部門や企業の自主的な利用による再生可能ガスの需要拡大が、消費量の増加を牽引しています。生産規模の拡大とインフラの整備が進むにつれ、バイオメタンは市場で最も急速な成長を遂げています。
シェアが最大の地域:
予測期間中、欧州地域は、強力な再生可能エネルギー政策、確立されたバイオエネルギーインフラ、およびバイオエネルギー技術への多額の投資に支えられ、最大の市場シェアを維持すると予想されます。欧州連合(EU)の再生可能エネルギー目標および気候目標が、バイオエネルギーの導入を推進しています。確立されたバイオガスおよびバイオマス発電セクターが、強固な基盤を提供しています。固定価格買取制度や再生可能燃料基準などの政策支援メカニズムが、投資を促進しています。化石燃料価格の高騰により、バイオエネルギーの競争力が高まっています。持続的な政策支援により、欧州は市場における優位な地位を維持しています。
CAGRが最も高い地域:
予測期間中、アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジア諸国をはじめとする各国におけるエネルギー需要の急速な伸び、バイオエネルギー投資の拡大、および廃棄物からエネルギーを生成するソリューションへの注目の高まりに牽引され、最も高いCAGRを示すと予想されます。同地域の巨大な農業部門は、膨大なバイオマス資源を生み出しています。急速な工業化と都市化により、バイオエネルギーに適した大量の廃棄物が発生しています。政府による再生可能エネルギー政策や気候変動対策への取り組みも拡大しています。エネルギー需要の増加は、バイオエネルギーの導入機会を生み出しています。バイオエネルギーの導入が加速する中、アジア太平洋地域は世界で最も急速な市場成長を遂げています。
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- 競合ベンチマーキング
- 製品ポートフォリオ、地理的展開、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
- 市場概況と主なハイライト
- 促進要因、課題、機会
- 競合情勢の概要
- 戦略的洞察と提言
第2章 調査フレームワーク
- 調査目的と範囲
- 利害関係者分析
- 調査前提条件と制約
- 調査手法
第3章 市場力学と動向分析
- 市場定義と構造
- 主要な市場促進要因
- 市場抑制要因と課題
- 成長機会と投資の注目分野
- 業界の脅威とリスク評価
- 技術とイノベーションの見通し
- 新興市場・高成長市場
- 規制および政策環境
- COVID-19の影響と回復展望
第4章 競合環境と戦略的評価
- 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
- 主要企業の市場シェア分析
- 製品のベンチマークと性能比較
第5章 世界のバイオエネルギー市場:原料別
- 農業残渣
- 林業残渣
- エネルギー作物
- 動物性廃棄物
- 都市固形廃棄物(MSW)
- 産業系有機廃棄物
- 藻類バイオマス
- その他の原料
第6章 世界のバイオエネルギー市場:バイオエネルギータイプ別
- 固体バイオマスエネルギー
- バイオガス
- 嫌気性消化によるバイオガス
- 埋立地ガス
- 下水ガス
- 液体バイオ燃料
- バイオエタノール
- バイオディーゼル
- 再生可能ディーゼル(HVO)
- 持続可能な航空燃料(SAF)
- バイオメタノール
- バイオオイル
- バイオメタン
- バイオ水素
- その他のバイオエネルギータイプ別
第7章 世界のバイオエネルギー市場:変換技術別
- 燃焼
- ガス化
- 熱分解
- 嫌気性消化
- 発酵
- エステル交換
- 水熱液化
- トレファクション
- その他の変換技術
第8章 世界のバイオエネルギー市場:用途別
- 発電
- 熱発電
- 熱電併給(CHP)
- 輸送用燃料
- 産業用エネルギー
- 住宅用暖房
- 商業用暖房
- その他の用途
第9章 世界のバイオエネルギー市場:エンドユーザー別
- ユーティリティ
- 産業
- 住宅
- 商業
- 輸送
- 農業
- 政府および自治体
第10章 世界のバイオエネルギー市場:技術世代別
- 第1世代バイオエネルギー
- 第2世代バイオエネルギー
- 第3世代バイオエネルギー
- 第4世代バイオエネルギー
第11章 世界のバイオエネルギー市場:流通チャネル別
- 直接供給契約
- 電力系統による供給
- 燃料小売ネットワーク
- 産業向け契約
- エネルギー取引業者および流通業者
- その他の流通チャネル
第12章 世界のバイオエネルギー市場:施設スケール別
- スモールスケールの発電所
- ミディアムスケールの発電所
- ラージスケールの発電所
- ユーティリティスケールの発電所
第13章 世界のバイオエネルギー市場:供給源別
- 木質バイオマス
- 草本性バイオマス
- 有機性廃棄物バイオマス
- 水生バイオマス
- 混合バイオマス源
第14章 世界のバイオエネルギー市場:地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- オランダ
- ベルギー
- スウェーデン
- スイス
- ポーランド
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- インドネシア
- タイ
- マレーシア
- シンガポール
- ベトナム
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- チリ
- ペルー
- その他の南米諸国
- 世界のその他の地域(RoW)
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- カタール
- イスラエル
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- モロッコ
- その他のアフリカ諸国
- 中東
第15章 戦略的市場情報
- 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
- 空白領域と機会マッピング
- 製品進化と市場ライフサイクル分析
- チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価
第16章 業界動向と戦略的取り組み
- 合併・買収
- パートナーシップ、提携、および合弁事業
- 新製品発売と認証
- 生産能力の拡大と投資
- その他の戦略的取り組み
第17章 企業プロファイル
- GE Vernova Inc.
- ANDRITZ AG
- Valmet Oyj
- Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.
- Veolia Environnement S.A.
- Orsted A/S
- Enviva Inc.
- Drax Group plc
- Neste Oyj
- Verbio SE
- Eni S.p.A.
- TotalEnergies SE
- BP p.l.c.
- Shell plc
- Chevron Corporation
- Siemens Energy AG
- Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
- Hitachi Energy Ltd.
- 発行日
- 発行
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