![]() | • レポートコード:MRC2303B050 • 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年1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、220ページ • 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日) • 産業分類:化学 |
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レポート概要
| Mordor Intelligence社の本市場調査レポートでは、世界のバイオエタノール市場規模が、今年末までに102,170百万リットルに達し、予測期間中(2022年~2027年)に年平均5%で成長すると展望しています。本書は、バイオエタノールの世界市場について総合的に分析し、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、原料別(サトウキビ、とうもろこし、小麦、その他)分析、用途別(自動車・輸送、食品・飲料、医薬品、化粧品・パーソナルケア、その他)分析、地域別(中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ)分析、競争状況、市場機会・将来の動向などの項目を整理しています。さらに、参入企業として、Abengoa、ADM、Alto Ingredients Inc.、Blue Bio Fuels Inc.、Cenovus Inc.、Cristalco、Cropenergies AG、Ethanol Technologies、Granbio Investimentos SA、Green Plains Inc、Henan Tianguan Group Co. Ltdなどの情報を含んでいます。 ・イントロダクション ・調査手法 ・エグゼクティブサマリー ・市場動向 ・世界のバイオエタノール市場規模:原料別 - サトウキビにおける市場規模 - とうもろこしにおける市場規模 - 小麦における市場規模 - その他における市場規模 ・世界のバイオエタノール市場規模:地域別 - アジア太平洋のバイオエタノール市場規模 中国のバイオエタノール市場規模 インドのバイオエタノール市場規模 日本のバイオエタノール市場規模 … - 北米のバイオエタノール市場規模 アメリカのバイオエタノール市場規模 カナダのバイオエタノール市場規模 メキシコのバイオエタノール市場規模 … - ヨーロッパのバイオエタノール市場規模 ドイツのバイオエタノール市場規模 イギリスのバイオエタノール市場規模 イタリアのバイオエタノール市場規模 … - 南米/中東のバイオエタノール市場規模 ブラジルのバイオエタノール市場規模 アルゼンチンのバイオエタノール市場規模 サウジアラビアのバイオエタノール市場規模 … - その他地域のバイオエタノール市場規模 ・競争状況 ・市場機会・将来の動向 |
バイオエタノール市場は、本年末までに約1,021億7,000万リットルに達すると推定されており、予測期間中に5%を超える年平均成長率(CAGR)を記録すると予測されています。
同市場は、COVID-19によるサプライチェーンの混乱により悪影響を受けましたが、2021年には回復しました。市場を牽引する主な要因は、政府のイニシアティブの増加、および米国におけるエタノール高配合ガソリンの販売に対する規制強化です。
**主要なハイライト**
* **短期的牽引要因:** 有利なイニシアティブの増加、規制機関によるブレンド義務化、化石燃料の使用に対する環境上の懸念の高まり、バイオ燃料の必要性が市場成長を牽引しています。
* **阻害要因:** 電気自動車の需要増加による燃料ベース車両の段階的廃止、およびバイオブタノールへの焦点の移行が市場の成長を妨げています。
* **将来の機会:** 第二世代バイオエタノール生産の開発、および航空産業におけるバイオエタノールなどのバイオ燃料の消費増加が、将来の市場に機会をもたらす可能性があります。
* **地域支配:** 北米が世界市場を支配しており、米国が最大の消費国です。
**バイオエタノール市場のトレンド**
**自動車および輸送部門での利用増加**
バイオエタノールの最も広範な用途は、自動車および輸送産業における燃料および燃料添加剤です。道路車両のガソリンエンジンに従来のガソリンと併用して使用されます。また、多くのガソリンで使用されるオクタン価向上剤であるETBE(エチル-ターシャリー-ブチル-エーテル)の製造にも使用できます。
バイオエタノールを従来の燃料とブレンドすることで、その再生可能性が向上します。E10エネルギーは、10%のエタノールを含有していることからその名が付けられています。バイオエタノールは低炭素燃料であり、輸送産業の脱炭素化に貢献できます。
米国では、過去30年間にわたり、ガソリン販売業者に対し、オクタン価向上剤およびガス増量剤としてバイオエタノールを使用することへの税制優遇措置が提供され、これがこの部門でのバイオエタノールの使用を促進しました。
米国のバイオ燃料生産者は、低炭素燃料生産のための資金提供と重要な税額控除を含む最新の法律から恩恵を受けました。バイオ燃料インフラ改善のために5億米ドルが割り当てられ、エタノール-バイオディーゼルブレンド用の貯蔵タンクおよび関連設備の設置が進められています。
2021年のOICAデータによると、自動車の全体生産台数は2020年と比較して3%増加し、世界の自動車生産台数は約80,145,988台でした。
さらに、2021年には、農業および栄養大手ADMが、再生可能エネルギーおよび高密度液体炭化水素生産者であるGevo Inc.と、エタノールおよびイソブタノールベースの持続可能な航空燃料を開発するための覚書(MoU)を締結しました。
様々な経済圏が燃料中のバイオエタノール消費を増やす計画を発表しているため、予測期間中にバイオエタノールの需要は急増すると考えられます。
**北米地域が市場を支配**
北米地域がバイオエタノール市場シェアを支配しています。米国は世界最大のバイオエタノール生産国であり、ブラジル、中国、インド、カナダがそれに続きます。また、米国はバイオエタノールの最大の消費国でもあります。
近年、再生可能燃料基準(RFS)目標の引き上げと国内の自動車ガソリン消費の増加により、バイオエタノール生産が増加しました。現在、そのほとんどすべてが容積で10%のエタノールとブレンドされています。
2021年の北米における自動車の全体生産台数は、2020年の13,374,404台と比較して約13,427,869台でした。
米国の登録自動車2億6,300万台のうち、約93%がE15で走行可能です。さらに、約2,200万台のフレックス燃料車(FFV)が、最大E85のエタノールブレンドで走行できます。
カナダのクリーン燃料基準は、液体燃料(ガソリン、ディーゼル、家庭用暖房油)の供給業者に対し、カナダ国内で使用するために生産および販売する燃料の炭素強度を時間の経過とともに徐々に削減することを義務付けており、これにより2030年までにカナダで使用される液体燃料の炭素強度は約13%(2016年レベルを下回る)削減される見込みです。
カナダ政府の最近の15億米ドルの低炭素・ゼロエミッション燃料基金への投資など、いくつかのイニシアティブが、水素やバイオ燃料などの低炭素燃料の現地生産と採用への支援を強化する可能性があります。
上記のすべての要因により、北米地域における市場需要は増加すると予想されます。
**バイオエタノール市場の競合分析**
バイオエタノール市場は中程度に分散しています。主要なプレーヤーには、POET LLC、Valero、ADM、Green Plains Inc.、Alto Ingredients Inc.などが含まれます(特定の順序ではありません)。
**追加の利点:**
* Excel形式の市場推定(ME)シート
* 3ヶ月間のアナリストサポート
1 はじめに
1.1 研究の仮定
1.2 報告書の範囲
2 研究方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 ドライバー
4.1.1 規制機関による好ましい施策とブレンド義務の増加
4.1.2 化石燃料使用による環境問題の高まりとバイオ燃料の必要性
4.2 制約
4.2.1 電動車両の需要増加による燃料ベースの車両の段階的廃止
4.2.2 バイオブタノールへの関心の移行
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 供給者の交渉力
4.4.2 購入者の交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品とサービスの脅威
4.4.5 競争の度合い
5 市場セグメンテーション(ボリュームにおける市場規模)
5.1 原料タイプ
5.1.1 サトウキビ
5.1.2 トウモロコシ
5.1.3 小麦
5.1.4 その他の原料タイプ
5.2 アプリケーション
5.2.1 自動車および輸送
5.2.2 食品および飲料
5.2.3 医薬品
5.2.4 化粧品およびパーソナルケア
5.2.5 その他のアプリケーション
5.3 地理
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 アジア太平洋のその他
5.3.2 北アメリカ
5.3.2.1 アメリカ合衆国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 イギリス
5.3.3.3 フランス
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 ヨーロッパのその他
5.3.4 南アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 南アメリカのその他
5.3.5 中東
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 中東のその他
6 競争環境
6.1 合併と買収、ジョイントベンチャー、協力、契約
6.2 市場シェア(%)分析
6.3 主要プレイヤーによる採用戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 Abengoa
6.4.2 ADM
6.4.3 Alto Ingredients Inc.
6.4.4 Blue Bio Fuels Inc.
6.4.5 Cenovus Inc.
6.4.6 Cristalco
6.4.7 Cropenergies AG
6.4.8 Ethanol Technologies
6.4.9 Granbio Investimentos SA
6.4.10 Green Plains Inc.
6.4.11 Henan Tianguan Group Co. Ltd
6.4.12 Jilin Fuel Ethanol Co. Ltd
6.4.13 KWST
6.4.14 Lantmannen
6.4.15 Poet LLC
6.4.16 Raizen
6.4.17 Sekab
6.4.18 Suncor Energy Inc.
6.4.19 Tereos
6.4.20 Valero
6.4.21 Verbio Vereinigte Bioenergie AG
7 市場機会と将来のトレンド
7.1 第二世代バイオエタノール生産の開発
7.2 航空産業におけるバイオ燃料の消費増加
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Report
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Favorable Initiatives and Blending Mandates by Regulatory Bodies
4.1.2 Rising Environmental Concerns by the Use of Fossil Fuels and Need for the Bio-fuels
4.2 Restraints
4.2.1 Phasing out of Fuel-based Vehicles Due to Rising Demand for Electric Vehicles
4.2.2 Shifting Focus to Bio-butanol
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Feedstock Type
5.1.1 Sugarcane
5.1.2 Corn
5.1.3 Wheat
5.1.4 Other Feedstock Types
5.2 Application
5.2.1 Automotive and Transportation
5.2.2 Food and Beverage
5.2.3 Pharmaceutical
5.2.4 Cosmetics and Personal Care
5.2.5 Other Applications
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%) Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Abengoa
6.4.2 ADM
6.4.3 Alto Ingredients Inc.
6.4.4 Blue Bio Fuels Inc.
6.4.5 Cenovus Inc.
6.4.6 Cristalco
6.4.7 Cropenergies AG
6.4.8 Ethanol Technologies
6.4.9 Granbio Investimentos SA
6.4.10 Green Plains Inc
6.4.11 Henan Tianguan Group Co. Ltd
6.4.12 Jilin Fuel Ethanol Co. Ltd
6.4.13 KWST
6.4.14 Lantmannen
6.4.15 Poet LLC
6.4.16 Raizen
6.4.17 Sekab
6.4.18 Suncor Energy Inc.
6.4.19 Tereos
6.4.20 Valero
6.4.21 Verbio Vereinigte Bioenergie AG
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Development of Second-generation Bio-ethanol Production
7.2 Increasing Consumption of Bio-fuels in the Aviation Industry
| ※バイオエタノールは、植物や農作物から得られる有機物を原料として製造されるエタノールです。通常、トウモロコシやサトウキビ、木材、さらには食品廃棄物などが原料として利用されます。バイオエタノールは、再生可能エネルギー源としての側面を持ち、化石燃料に代わる持続可能な代替品として注目されています。 バイオエタノールには、主に二つの種類があります。一つは、発酵によって生成される第一世代バイオエタノールで、これには主に食品作物が原料として用いられます。トウモロコシやサトウキビなどが代表的で、これらの作物を発酵させてアルコールを生成します。もう一つは、第二世代バイオエタノールです。これは、セルロースやリグニンなどの非食料系バイオマスから製造され、食品と競合しないため、持続可能性が高いとされています。第二世代の原料としては、木材、農業廃棄物、さらには藻類などが利用されます。 バイオエタノールの主な用途は、燃料としての利用です。内燃機関を使用する自動車において、ガソリンに混ぜて使用されることが一般的です。混合比率としては、E10(ガソリン10%、バイオエタノール90%)、E85(ガソリン15%、バイオエタノール85%)などがあり、特にE85はフレックス燃料車と呼ばれる特別な車両で使用されます。また、バイオエタノールは、洗剤や溶剤、香料、医薬品などの化学製品の原料としても用いられることがあります。 バイオエタノールの生産にはさまざまな関連技術が関わっています。初めに原料の前処理を行い、発酵を促進するために細菌や酵母を利用します。この過程で温度やpHなどの環境条件を厳密に管理することが重要です。発酵後は、エタノールを分離し、精製するプロセスがあります。最近では、エネルギー効率を向上させるために、バイオ燃料のプロセスの最適化や、遺伝子工学を活用した微生物の改良が行われています。 バイオエタノールの利点には、CO2の排出削減効果や農業の多様化による地域経済の活性化などがあります。しかし、第一世代バイオエタノールは、食料供給と競合する可能性があるため、食用作物の価格上昇を招く恐れもあります。また、農地の使用に伴う生態系の変化や、水資源の消費も懸念されています。これに対して第二世代バイオエタノールは、こうした問題を回避し、より持続可能なエネルギー源として期待されています。 今後の展望としては、バイオエタノールの生産コストの低減や、より効率的な原料の探索が鍵となります。また、技術革新が進む中で、再生可能エネルギーの一環としてのバイオエタノールの役割も重要視されるでしょう。特に、気候変動対策としての再生可能エネルギー利用が求められる中で、バイオエタノールは持続可能なエネルギーの一つとして、今後ますます注目されることが予想されます。 バイオエタノールは、環境への配慮やエネルギー資源の持続可能な利用に貢献するための有力な選択肢といえます。その生産と利用の進展が、地球規模でのエネルギー問題の解決に寄与することを期待しています。 |

