![]() | • レポートコード:MRC2404A165 • 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2024年2月 2025年版があります。お問い合わせください。 • レポート形態:英文、PDF、200ページ • 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日) • 産業分類:エネルギー |
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レポート概要
| バイオエネルギー市場規模は、2024年の166.14ギガワットから2029年には220.11ギガワットに拡大し、予測期間(2024〜2029年)の年平均成長率は5.82%になると予測されます。 主なハイライト 中期的には、バイオエネルギーへの投資の増加、バイオエネルギー施設からの発電コストの低下といった要因が、予測期間中の市場を牽引すると予想されます。 一方、プラント設立のための初期投資が高いことが、市場成長の妨げになる可能性があります。設置費用と運転費用を賄うには、プラントの生産量が十分かつ安定していなければなりません。 とはいえ、廃棄物の生物学的処理におけるドイツの最近の技術革新であるDendro Liquid Energy(DLE)のような新しい廃棄物エネルギー技術は、「廃棄物ゼロ」技術に近く、バイオエネルギー分野で高い可能性を示しています。 ヨーロッパが世界市場の大半を占めると予想され、需要の大半はノルウェー、ドイツ、イギリスなどの国々からもたらされます。 バイオエネルギー市場の動向 バイオマスが市場を支配する見込み バイオエネルギーは、木材や糞尿のような化学エネルギーを蓄積した有機物として特徴づけられる生物由来のエネルギーです。 国際エネルギー協会によると、現代のバイオエネルギーは世界最大の再生可能エネルギー源であり、再生可能エネルギーの55%、世界のエネルギー供給の6%以上を占めています。現代バイオエネルギーの導入は、2010年から2021年の間に年平均約7%増加し、増加傾向にあります。 国際再生可能エネルギー協会(International Renewable Association)によると、2022年の世界のバイオエネルギー設備容量は約1億4,890万kWで、2021年から5%増加しました。 バイオマスの供給源は、木質燃料、林業残渣、木炭、ペレット、農作物や残渣、都市廃棄物や産業廃棄物、バイオガス、バイオ燃料など様々です。大まかには、林業、農業、廃棄物の3部門に分類されます。 2023年6月、インド政府は率先して持続可能なエネルギーの普及に取り組み、電力省はバイオマス混焼政策の改定を発表しました。この改正により、発電所はバイオマスペレットを基準価格で購入できるようになり、輸入依存度が下がり、再生可能エネルギーとしてのバイオマスの導入が促進されます。 2023年6月、エネルギー情報局(EIA)が収集したデータによると、2023年3月に米国の高密度バイオマス燃料の総容量は1,336万トンに達し、その全容量が現在稼働中または一時的に稼働していないと記載されています。その内訳は、東部で196万トン、南部で1,051万トン、西部で88万4,200トンです。 したがって、世界的に再生可能エネルギーへの需要が高まる中、バイオマスを利用した発電は予測期間中に大きな成長率を示すと予想されます。 欧州が市場を支配する見込み バイオエネルギーは、2030年の再生可能エネルギー目標達成に向け、今後10年間も重要な役割を果たすと予想されています。そのため、欧州連合(EU)加盟国は、国家再生可能エネルギー行動計画(NREAP)にバイオエネルギーの選択肢を組み込んでいます。 バイオマスは不可欠な再生可能エネルギー源であり、2030年までにEUのエネルギーミックスに占める再生可能エネルギーの割合を45%にするという、2030年までのヨーロッパの再生可能エネルギー目標達成のための重要な要素です。 バイオエネルギーは、2022年の欧州の再生可能エネルギー設備容量の5.8%を占めました。ドイツは、2023年には総設備容量の6.7%をバイオエネルギーが占めると予想されています。 2023年6月、スペインのエネルギー省は、2030年のバイオガスとグリーン水素の生産目標を倍増する計画を発表しました。改訂された計画では、2030年の電解槽の目標を従来の4GWから11GWに、バイオガスの生産量を20テラワット時(TWh)に設定しています。 ドイツはバイオエネルギーの重要な担い手のひとつであり、バイオエネルギーの生産能力を絶えず拡大しています。2023年2月、バイオガスプラントの設計・建設・運営を専門とするドイツのバイオエナジー社は、BlueHills Capital Projects (Pty) Limited社から、マラウイ中央部のンコタコタ地区に56MWelのバイオガスプラントを建設する契約を獲得しました。このバイオガスプラントには、周辺の農園から採れるネピア牧草が供給されます。 さらに、イタリアのような国々が、この地域のバイオエネルギー分野の成長を支援する可能性が高くなっています。2023年6月、Enterra社はイタリアのバイオマス発電所向けに、UniCredit社から3,800万米ドルのプロジェクト融資を受けました。アプリア州南部のフォッジャに位置する13MWのプラントは、バイオマスから電気エネルギーと熱エネルギーを生産します。 したがって、今後予定されているプロジェクトと、今後数年間でカーボンニュートラル環境を達成するという目標により、この地域は予測期間中優位を占めると予想されます。 バイオエネルギー産業の概要 バイオエネルギー市場は半断片化しています。同市場の主要企業には、三菱重工業、日立造船、BTG Biomass Technology Group、Babcock & Wilcox Volund AS、Biomass Engineering Ltd.、Orsted ASなどがあります。(順不同) その他のメリット Excel形式の市場予測シート 3ヶ月間のアナリストサポート |
1 はじめに
1.1 調査範囲
1.2 市場の定義
1.3 仮定
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の概要
4.1 はじめに
4.2 2028年までのバイオエネルギー設置容量の歴史的推移と予測
4.3 最近の動向と発展
4.4 政府の政策と規制
4.5 市場動向
4.5.1 推進要因
4.5.1.1 再生可能エネルギーへのシフト
4.5.1.2 バイオエネルギーによる発電コストの低減
4.5.2 阻害要因
4.5.2.1 初期投資が高い
4.6 サプライチェーン分析
4.7 ポーターのファイブフォース分析
4.7.1 サプライヤーの交渉力
4.7.2 消費者の交渉力
4.7.3 新規参入者の脅威
4.7.4 代替製品・サービスの脅威
4.7.5 ライバルとの激しい競争
5 市場のセグメンテーション
5.1 タイプ
5.1.1 固形バイオマス
5.1.2 バイオガス
5.1.3 再生可能廃棄物
5.1.4 その他のタイプ
5.2 技術
5.2.1 ガス化
5.2.2 高速熱分解
5.2.3 発酵
5.2.4 その他の技術
5.3 地域(地域別市場分析{2028年までの市場規模・需要予測(地域別のみ)})
5.3.1 北米
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 その他の北米地域
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 フランス
5.3.2.3 イギリス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 その他の地域
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 インド
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 チリ
5.3.4.4 その他の南米地域
5.3.5 中東・アフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 アラブ首長国連邦
5.3.5.3 南アフリカ
5.3.5.4 カタール
6 競争状況
6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
6.2 主要企業の戦略
6.3 企業プロフィール
6.3.1 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.3.2 MVV Energie AG
6.3.3 A2A SpA
6.3.4 Hitachi Zosen Corp.
6.3.5 BTG Biomass Technology Group
6.3.6 Babcock & Wilcox Volund AS
6.3.7 Biomass Engineering Ltd
6.3.8 Orsted AS
6.3.9 Enerkem
6.3.10 Fortum Oyj
7 市場機会と今後の動向
7.1 先端技術
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Bioenergy Installed Capacity Historic and Forecast, till 2028
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Shift towards Renewable Energy
4.5.1.2 Less Electricity Generation Cost from Bioenergy
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 High Initial Investments
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter’s Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Solid Biomass
5.1.2 Biogas
5.1.3 Renewable Waste
5.1.4 Other Types
5.2 Technology
5.2.1 Gasification
5.2.2 Fast Pyrolysis
5.2.3 Fermentation
5.2.4 Other Technologies
5.3 Geography (Regional Market Analysis {Market Size and Demand Forecast till 2028 (for regions only)})
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Rest of North America
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 France
5.3.2.3 United Kingdom
5.3.2.4 Italy
5.3.2.5 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 Rest of Asia Pacific
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Chile
5.3.4.4 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 United Arab Emirates
5.3.5.3 South Africa
5.3.5.4 Qatar
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.3.2 MVV Energie AG
6.3.3 A2A SpA
6.3.4 Hitachi Zosen Corp.
6.3.5 BTG Biomass Technology Group
6.3.6 Babcock & Wilcox Volund AS
6.3.7 Biomass Engineering Ltd
6.3.8 Orsted AS
6.3.9 Enerkem
6.3.10 Fortum Oyj
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Advanced Technologies
| ※バイオエネルギーとは、植物や動物の生物的な資源を利用して得られるエネルギーのことを指します。主に再生可能エネルギーの一種として位置づけられ、温室効果ガスの排出を抑制する手段としても注目されています。バイオエネルギーは、木材、農作物、動物の廃棄物など様々な生物由来の材料を原料とし、燃料や電力として利用されます。 バイオエネルギーの種類は大きく分けて二つに分類されます。一つは、固体バイオマスであり、木材やストロー、農業残渣などがこれに該当します。これらは、焚き火やバイオマスボイラーで燃焼させて熱エネルギーを得ることができます。もう一つは、液体バイオ燃料であり、エタノールやバイオディーゼルなどがあります。これらは、特定の作物(例えばサトウキビやトウモロコシ)を発酵させたり、油脂から抽出したりすることで生産され、輸送や機械に利用されます。 バイオエネルギーの用途は多岐にわたります。発電には主にバイオマス発電が用いられます。これは、バイオマスを燃焼させて得られた熱を利用して蒸気を発生させ、その蒸気でタービンを回して電力を生成します。また、家庭用の暖房や工業プロセスの熱供給にも利用されます。液体バイオ燃料は、特に交通手段において重要な役割を果たしています。エタノールはガソリンの代替品として広く使用されており、バイオディーゼルはディーゼルエンジンで走行する車両に使用されています。 バイオエネルギーは、持続可能なエネルギー供給の観点からも関心が高まっています。バイオマスの原料は、適切に管理することで再生可能な資源として活用でき、農業や林業から得られる副産物を有効利用することができます。また、バイオエネルギーは地域社会におけるエネルギー自給率を向上させる可能性があり、地域の経済や雇用を支える手段ともなります。 関連技術の中で特に注目されるのは、バイオ燃料の生産に関する技術です。遺伝子工学や微生物工学を駆使して、効率的にエネルギーを生産するための新しい作物や微生物の開発が進められています。また、バイオマスの前処理技術も重要です。前処理によってバイオマスの物理的・化学的性質を改善し、発酵工程を効率化することでコストの削減が期待されています。 さらに、サステナブルなバイオエネルギーの開発にはライフサイクルアセスメント(LCA)という手法が用いられます。これにより、バイオエネルギーが生産される過程での環境影響を評価し、持続可能性を確保するための基準を設けることができます。バイオエネルギーの利用が環境に与える影響を最小限に抑えるためには、適切な原料選びや生産プロセスの改善が必要です。 ただし、バイオエネルギーには一部の懸念もあります。例えば、食料とエネルギーの競合問題や、土地利用の変化に伴う生態系への影響が指摘されています。バイオエネルギーを生産するための作物を栽培するためには、農地を多く消費します。このため、食料供給への影響を考える必要があり、さまざまな技術革新や政策的アプローチが求められています。 には多くの可能性が秘められていますが、持続可能な形での利用が求められます。将来的には、バイオエネルギーがクリーンなエネルギー供給の一翼を担い、環境保護と経済成長の両立を目指すことが期待されています。バイオエネルギーの研究と技術開発が進むことで、より持続可能な社会の実現に寄与することが期待されます。 |

