合成メタンの世界市場2023-2032:機会分析・産業予測

◆英語タイトル:Synthetic Methane Market By Source (Direct air capture, Hydrogen and carbon dioxide), By Application (Fuel, Hydrogen Transport Carrier, Industrial, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが発行した調査報告書(ALD23SEP204)◆商品コード:ALD23SEP204
◆発行会社(リサーチ会社):Allied Market Research
◆発行日:2023年5月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
◆ページ数:434
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:材料&化学
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❖ レポートの概要 ❖

合成メタン市場は2022年に8,970万ドルと評価され、2023年から2032年までの年平均成長率は14.1%で、2032年には3億3,450万ドルに達すると予測されています。合成メタンとは、化学組成や性質が天然ガスに酷似した、人工的に製造されたメタンガス(CH4)のことです。合成メタンは、再生可能エネルギーを利用したり、炭素回収・利用技術を用いたりするプロセスで生成されます。合成メタンの生産は、天然ガスに代わる低炭素な代替ガスを提供し、温室効果ガスの排出を削減し、持続可能な目標に貢献することを目的としています。  

水素輸送キャリアとして合成メタンを使用することは、既存のインフラとの互換性、より低い圧力要件、より高いエネルギー密度、使用地点での水素への変換の容易さなどの利点をもたらします。しかし、持続可能で低炭素なエネルギーシステムを確保するためには、合成メタンの生産と再変換プロセスの全体的な効率を考慮する必要があることに留意することが重要です。この要素は、水素輸送キャリア用途の合成メタン市場における大きなトレンドです。
さらに、エネルギー貯蔵とグリッド・バランシングは、再生可能エネルギーを効果的に統合し、グリッドの安定性を確保し、ピーク需要を管理し、グリッド運用を最適化し、より持続可能な分散型エネルギーシステムへの移行を促進するために不可欠です。
合成メタンは、再生可能エネルギーを電気分解して水素に変換し、二酸化炭素と結合させることで製造できます。パワー・ツー・ガスとして知られるこのプロセスは、ピーク時に発電された再生可能エネルギーの余剰分を貯蔵し、必要な時に電気や熱に戻すことを可能にします。これは、再生可能エネルギーの断続的な性質とバランスを取り、安定したエネルギー供給を確保する手段を提供し、合成メタン市場の成長を後押しします。

さらに、ガスインフラの脱炭素化は、気候変動目標の達成、再生可能エネルギー統合の促進、大気の質の改善、エネルギー安全保障の強化、クリーンエネルギー分野における技術革新と雇用創出の推進にとって極めて重要です。これは、より持続可能で低炭素なエネルギーシステムへの移行に不可欠なステップです。

合成メタンは、パイプラインや貯蔵施設など既存の天然ガスインフラに注入することができ、大幅な改造は必要ありません。このため、ガス送電網の脱炭素化や再生可能エネルギー配給のための既存インフラ活用のための魅力的な選択肢となります。このことが、合成メタン市場の成長を促進すると期待されています。
合成メタン生産は、産業プロセスから、あるいは大気から直接回収したCO2を利用することで、温室効果ガスの排出削減に貢献します。炭素排出を再利用し、有用なエネルギー源に変換することで、環境への影響を最小限に抑えることができます。このことが、合成メタン市場の成長を後押ししています。

しかし、合成メタンの生産は、化石燃料源から抽出される天然ガスに比べて高価です。再生可能な電力を電気分解によって水素に変換し、二酸化炭素を回収し、それらを結合してメタンを生産するプロセスは、コスト集約的である可能性があります。その結果、合成メタンのコスト競争力は、その普及を制限しています。これが合成メタン市場の大きな制約となっています。

逆に、合成メタン製造プロセスの改善は、研究・技術革新に有利な機会を生み出すと予想されます。例えば、電解、メタン化、炭素回収、その他の関連プロセスにおける進歩は、効率を高め、コストを削減し、合成メタン生産のスケーラビリティを向上させます。これらの進歩は生産コストを押し下げ、合成メタンをより経済的に実行可能で競争力のあるものにします。このような要因が合成メタンの需要を押し上げ、ひいては予測期間中に合成メタン市場拡大の新たな道を開くと考えられます。

世界の合成メタン市場は、発生源、用途、地域に区分されます。発生源に基づき、市場は直接空気捕獲と水素・二酸化炭素に分類されます。用途別では、燃料、水素輸送キャリア、工業用、その他に分類されます。地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、LAMEA地域が調査対象です。
世界の合成メタン市場は、CLARIANT, Air Liquide, Terega, TransTech Energy, LLC, OSAKA GAS CO.,LTD, Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg, Dakota Gasification Company, Mitsubishi Corporation, KADATEC s.r.o., and MAN Energy Solutionsを含む主要企業を紹介しています。
合成メタンの世界市場レポートは、これら主要企業のプロフィールとともに、詳細な競合分析を提供します。

ステークホルダーにとっての主な利点
本レポートは、2022年から2032年までの合成メタン市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、有力な合成メタン市場機会を特定します。
主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
合成メタン市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めます。
各地域の主要国について、世界市場における収益貢献度をマッピングしています。
市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
地域別および世界別の合成メタン市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

主要市場セグメント
供給源別
直接空気回収
水素と二酸化炭素

用途別
燃料
水素輸送キャリア
産業用
その他

地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
フランス
スペイン
イタリア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
LAMEA
ブラジル
サウジアラビア
南アフリカ
その他の地域

主な市場プレイヤー
○ CLARIANT
○ Air Liquide
○ Terega
○ TransTech Energy, LLC
○ OSAKA GAS CO.,LTD
○ Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
○ Dakota Gasification Company
○ Mitsubishi Corporation
○ KADATEC s.r.o.
○ MAN Energy Solutions

第1章:イントロダクション
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概要
第4章:合成メタン市場、供給源別
第5章:合成メタン市場、用途別
第6章:合成メタン市場、地域別
第7章:競争状況
第8章:企業情報

❖ レポートの目次 ❖

第1章:序論
1.1. レポートの概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資先
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. サプライヤーの交渉力
3.3.2. バイヤーの交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5.競争の激化
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 再生可能エネルギーへの移行の加速
3.4.1.2. ガスインフラの脱炭素化
3.4.1.3. エネルギー安全保障と系統連系バランシング
3.4.1.4. メタン利用の増加と排出量削減

3.4.2. 制約要因
3.4.2.1. 合成メタンの高コスト
3.4.2.2. 効率の低下とエネルギー損失

3.4.3. 機会
3.4.3.1. 今後の技術進歩と研究開発活動

3.5. COVID-19による市場への影響分析
3.6. 特許情勢
3.7. 価格分析
3.8. 規制ガイドライン
3.9.バリューチェーン分析
第4章:合成メタン市場(発生源別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 直接空気回収
4.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 水素と二酸化炭素
4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
第5章:合成メタン市場(用途別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 燃料
5.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.2.2.地域別市場規模および予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 水素輸送キャリア
5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 地域別市場規模および予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 産業用
5.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.4.2. 地域別市場規模および予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. その他
5.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.5.2. 地域別市場規模および予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
第6章:合成メタン市場(地域別)
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模および予測
6.2. 北米
6.2.1.主要トレンドと機会
6.2.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.2.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.2.4. 市場規模と予測(国別)
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要市場トレンド、成長要因、機会
6.2.4.1.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.2.4.1.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要市場トレンド、成長要因、機会
6.2.4.2.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.2.4.2.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要市場トレンド、成長要因、機会
6.2.4.3.2.市場規模と予測(ソース別)
6.2.4.3.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3. ヨーロッパ
6.3.1. 主要トレンドと機会
6.3.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.3.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3.4. 市場規模と予測(国別)
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 主要市場トレンド、成長要因、機会
6.3.4.1.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.3.4.1.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3.4.2. 英国
6.3.4.2.1. 主要市場トレンド、成長要因、機会
6.3.4.2.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.3.4.2.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3.4.3.フランス
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.4.3.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.3.4.3.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3.4.4. スペイン
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.4.4.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.3.4.4.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3.4.5. イタリア
6.3.4.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.4.5.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.3.4.5.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3.4.6. その他のヨーロッパ
6.3.4.6.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.4.6.2.市場規模と予測(ソース別)
6.3.4.6.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要トレンドと機会
6.4.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.4.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.4.4. 市場規模と予測(国別)
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要市場トレンド、成長要因、機会
6.4.4.1.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.4.4.1.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.4.4.2. インド
6.4.4.2.1. 主要市場トレンド、成長要因、機会
6.4.4.2.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.4.4.2.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.4.4.3.日本
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.4.3.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.4.4.3.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.4.4.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.4.4.4.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.4.5.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.4.4.5.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.4.4.6. その他のアジア太平洋地域
6.4.4.6.1.主要な市場動向、成長要因、機会
6.4.4.6.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.4.4.6.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.5. LAMEA
6.5.1. 主要な動向と機会
6.5.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.5.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.5.4. 市場規模と予測(国別)
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.5.4.1.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.5.4.1.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.5.4.2. サウジアラビア
6.5.4.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.5.4.2.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.5.4.2.3.市場規模と予測(アプリケーション別)
6.5.4.3. 南アフリカ
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.5.4.3.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.5.4.3.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.5.4.4. LAMEAのその他の地域
6.5.4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.5.4.4.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.5.4.4.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 主要な成功戦略
7.3. 上位10社の製品マッピング
7.4. 競合ダッシュボード
7.5. 競合ヒートマップ
7.6. 2022年における主要プレーヤーのポジショニング
第8章:企業プ​​ロフィール
8.1. ダコタ・ガシフィケーション・カンパニー
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要役員
8.1.3. 会社概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.1.6. 業績
8.2. クラリアント
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要役員
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.2.6. 業績
8.3. 大阪ガス株式会社
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要役員
8.3.3. 会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5. 製品ポートフォリオ
8.3.6.業績
8.3.7. 主要な戦略的動きと展開
8.4. テレガ
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要役員
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.5. 三菱商事
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要役員
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ
8.5.6. 業績
8.5.7. 主要な戦略的動きと展開
8.6. KADATEC s.r.o.
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要役員
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5. 製品ポートフォリオ
8.7. TransTech Energy, LLC
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要役員
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.8. バーデン=ヴュルテンベルク州太陽エネルギー・水資源研究センター
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要役員
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.9. エア・リキード
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要役員
8.9.3. 会社概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.9.6. 業績
8.10. MAN Energy Solutions
8.10.1.会社概要
8.10.2. 主要役員
8.10.3. 会社概要
8.10.4. 事業セグメント
8.10.5. 製品ポートフォリオ

CHAPTER 1: INTRODUCTION
1.1. Report description
1.2. Key market segments
1.3. Key benefits to the stakeholders
1.4. Research Methodology
1.4.1. Primary research
1.4.2. Secondary research
1.4.3. Analyst tools and models
CHAPTER 2: EXECUTIVE SUMMARY
2.1. CXO Perspective
CHAPTER 3: MARKET OVERVIEW
3.1. Market definition and scope
3.2. Key findings
3.2.1. Top impacting factors
3.2.2. Top investment pockets
3.3. Porter’s five forces analysis
3.3.1. Bargaining power of suppliers
3.3.2. Bargaining power of buyers
3.3.3. Threat of substitutes
3.3.4. Threat of new entrants
3.3.5. Intensity of rivalry
3.4. Market dynamics
3.4.1. Drivers
3.4.1.1. Increase in transition in renewable energy
3.4.1.2. Decarbonization of gas infrastructure
3.4.1.3. Energy security and grid balancing
3.4.1.4. Increase in methane utilization and emission reduction

3.4.2. Restraints
3.4.2.1. High costs of synthetic methane
3.4.2.2. Less efficiency and energy losses

3.4.3. Opportunities
3.4.3.1. Upcoming technological advancements and R&D activities

3.5. COVID-19 Impact Analysis on the market
3.6. Patent Landscape
3.7. Pricing Analysis
3.8. Regulatory Guidelines
3.9. Value Chain Analysis
CHAPTER 4: SYNTHETIC METHANE MARKET, BY SOURCE
4.1. Overview
4.1.1. Market size and forecast
4.2. Direct air capture
4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.2.2. Market size and forecast, by region
4.2.3. Market share analysis by country
4.3. Hydrogen and carbon dioxide
4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.3.2. Market size and forecast, by region
4.3.3. Market share analysis by country
CHAPTER 5: SYNTHETIC METHANE MARKET, BY APPLICATION
5.1. Overview
5.1.1. Market size and forecast
5.2. Fuel
5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2. Market size and forecast, by region
5.2.3. Market share analysis by country
5.3. Hydrogen Transport Carrier
5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2. Market size and forecast, by region
5.3.3. Market share analysis by country
5.4. Industrial
5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.4.2. Market size and forecast, by region
5.4.3. Market share analysis by country
5.5. Others
5.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.5.2. Market size and forecast, by region
5.5.3. Market share analysis by country
CHAPTER 6: SYNTHETIC METHANE MARKET, BY REGION
6.1. Overview
6.1.1. Market size and forecast By Region
6.2. North America
6.2.1. Key trends and opportunities
6.2.2. Market size and forecast, by Source
6.2.3. Market size and forecast, by Application
6.2.4. Market size and forecast, by country
6.2.4.1. U.S.
6.2.4.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.4.1.2. Market size and forecast, by Source
6.2.4.1.3. Market size and forecast, by Application
6.2.4.2. Canada
6.2.4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.4.2.2. Market size and forecast, by Source
6.2.4.2.3. Market size and forecast, by Application
6.2.4.3. Mexico
6.2.4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.4.3.2. Market size and forecast, by Source
6.2.4.3.3. Market size and forecast, by Application
6.3. Europe
6.3.1. Key trends and opportunities
6.3.2. Market size and forecast, by Source
6.3.3. Market size and forecast, by Application
6.3.4. Market size and forecast, by country
6.3.4.1. Germany
6.3.4.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.1.2. Market size and forecast, by Source
6.3.4.1.3. Market size and forecast, by Application
6.3.4.2. UK
6.3.4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.2.2. Market size and forecast, by Source
6.3.4.2.3. Market size and forecast, by Application
6.3.4.3. France
6.3.4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.3.2. Market size and forecast, by Source
6.3.4.3.3. Market size and forecast, by Application
6.3.4.4. Spain
6.3.4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.4.2. Market size and forecast, by Source
6.3.4.4.3. Market size and forecast, by Application
6.3.4.5. Italy
6.3.4.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.5.2. Market size and forecast, by Source
6.3.4.5.3. Market size and forecast, by Application
6.3.4.6. Rest of Europe
6.3.4.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.6.2. Market size and forecast, by Source
6.3.4.6.3. Market size and forecast, by Application
6.4. Asia-Pacific
6.4.1. Key trends and opportunities
6.4.2. Market size and forecast, by Source
6.4.3. Market size and forecast, by Application
6.4.4. Market size and forecast, by country
6.4.4.1. China
6.4.4.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.1.2. Market size and forecast, by Source
6.4.4.1.3. Market size and forecast, by Application
6.4.4.2. India
6.4.4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.2.2. Market size and forecast, by Source
6.4.4.2.3. Market size and forecast, by Application
6.4.4.3. Japan
6.4.4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.3.2. Market size and forecast, by Source
6.4.4.3.3. Market size and forecast, by Application
6.4.4.4. South Korea
6.4.4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.4.2. Market size and forecast, by Source
6.4.4.4.3. Market size and forecast, by Application
6.4.4.5. Australia
6.4.4.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.5.2. Market size and forecast, by Source
6.4.4.5.3. Market size and forecast, by Application
6.4.4.6. Rest of Asia-Pacific
6.4.4.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.6.2. Market size and forecast, by Source
6.4.4.6.3. Market size and forecast, by Application
6.5. LAMEA
6.5.1. Key trends and opportunities
6.5.2. Market size and forecast, by Source
6.5.3. Market size and forecast, by Application
6.5.4. Market size and forecast, by country
6.5.4.1. Brazil
6.5.4.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.4.1.2. Market size and forecast, by Source
6.5.4.1.3. Market size and forecast, by Application
6.5.4.2. Saudi Arabia
6.5.4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.4.2.2. Market size and forecast, by Source
6.5.4.2.3. Market size and forecast, by Application
6.5.4.3. South Africa
6.5.4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.4.3.2. Market size and forecast, by Source
6.5.4.3.3. Market size and forecast, by Application
6.5.4.4. Rest of LAMEA
6.5.4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.4.4.2. Market size and forecast, by Source
6.5.4.4.3. Market size and forecast, by Application
CHAPTER 7: COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1. Introduction
7.2. Top winning strategies
7.3. Product Mapping of Top 10 Player
7.4. Competitive Dashboard
7.5. Competitive Heatmap
7.6. Top player positioning, 2022
CHAPTER 8: COMPANY PROFILES
8.1. Dakota Gasification Company
8.1.1. Company overview
8.1.2. Key Executives
8.1.3. Company snapshot
8.1.4. Operating business segments
8.1.5. Product portfolio
8.1.6. Business performance
8.2. CLARIANT
8.2.1. Company overview
8.2.2. Key Executives
8.2.3. Company snapshot
8.2.4. Operating business segments
8.2.5. Product portfolio
8.2.6. Business performance
8.3. OSAKA GAS CO.,LTD
8.3.1. Company overview
8.3.2. Key Executives
8.3.3. Company snapshot
8.3.4. Operating business segments
8.3.5. Product portfolio
8.3.6. Business performance
8.3.7. Key strategic moves and developments
8.4. Terega
8.4.1. Company overview
8.4.2. Key Executives
8.4.3. Company snapshot
8.4.4. Operating business segments
8.4.5. Product portfolio
8.5. Mitsubishi Corporation
8.5.1. Company overview
8.5.2. Key Executives
8.5.3. Company snapshot
8.5.4. Operating business segments
8.5.5. Product portfolio
8.5.6. Business performance
8.5.7. Key strategic moves and developments
8.6. KADATEC s.r.o.
8.6.1. Company overview
8.6.2. Key Executives
8.6.3. Company snapshot
8.6.4. Operating business segments
8.6.5. Product portfolio
8.7. TransTech Energy, LLC
8.7.1. Company overview
8.7.2. Key Executives
8.7.3. Company snapshot
8.7.4. Operating business segments
8.7.5. Product portfolio
8.8. Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
8.8.1. Company overview
8.8.2. Key Executives
8.8.3. Company snapshot
8.8.4. Operating business segments
8.8.5. Product portfolio
8.9. Air Liquide
8.9.1. Company overview
8.9.2. Key Executives
8.9.3. Company snapshot
8.9.4. Operating business segments
8.9.5. Product portfolio
8.9.6. Business performance
8.10. MAN Energy Solutions
8.10.1. Company overview
8.10.2. Key Executives
8.10.3. Company snapshot
8.10.4. Operating business segments
8.10.5. Product portfolio
※参考情報

合成メタンとは、化石燃料に依存せずに製造されるメタンであり、主に二酸化炭素と水素から生成されます。これにより、温室効果ガスの排出を削減し、持続可能なエネルギー資源としての役割を果たします。合成メタンは、化学的にメタンと同じ構造を持っているため、天然ガスとほぼ同等の物理的性質を持ちます。この特性により、合成メタンは既存の天然ガスインフラを利用して流通させることができるため、エネルギー供給の安定性に寄与します。
合成メタンの生成プロセスには、複数の技術がありますが、主に水蒸気改質や電気分解、合成ガスの変換プロセスが用いられます。水蒸気改質では、天然ガスを高温の水蒸気と反応させて水素を生成し、その後、水素と二酸化炭素を反応させてメタンを製造します。電気分解技術では、再生可能エネルギーを用いた電気分解によって水から水素を生成し、これを二酸化炭素と反応させて合成メタンを作ります。合成ガスからメタンを生成する方法では、炭素汚染物質を含む合成ガス(COとH2の混合物)を用いて化学反応を行います。

合成メタンの種類には、以下のようなものがあります。まず、再生可能エネルギー源から生成された合成メタンがあります。これは、太陽光や風力、水力などの再生可能エネルギーを利用して生成された水素を用いたプロセスを通じて生産されます。次に、化石燃料由来の合成メタンが存在しますが、これは主に水蒸気改質プロセスを利用して生成されるため、温室効果ガスの排出が問題視されています。将来的には、排出削減技術と組み合わせて、持続可能な形で生成できることが期待されています。

合成メタンの用途は多岐にわたります。最も一般的な用途は、エネルギー源としての利用です。合成メタンは、発電所で電気を生成するために用いられ、また家庭や商業施設での暖房、調理に利用されます。さらに、さまざまな工業プロセスや化学反応にも利用可能で、特に合成燃料や化学物質の原料として重要な存在です。また、合成メタンは燃料電池車や天然ガス車の燃料としても利用され、脱炭素社会の実現に貢献します。

関連技術としては、二酸化炭素回収技術が挙げられます。これは、大気中の二酸化炭素を捕集し、合成メタンの生成に利用する技術です。二酸化炭素の捕集と利用(CCU)は、温室効果ガスの排出を削減する手段として注目されています。さらに、再生可能エネルギーの発展も合成メタンの普及を後押ししています。太陽光や風力から得られた電力を用いることで、合成メタンの生成がより環境に優しいものとなります。

加えて、合成メタンの貯蔵技術も関連しています。メタンはエネルギー密度が高いため、効率的なエネルギー貯蔵手段として有効です。これにより、再生可能エネルギーが不安定な場合でも、エネルギーを蓄えて安定供給をすることが可能になります。

合成メタンの利用は、持続可能なエネルギーシステムの構築における重要なステップとなるでしょう。そのため、さらなる研究開発が期待されており、合成メタンは未来のクリーンエネルギーとしての可能性を秘めています。


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★リサーチレポート[ 合成メタンの世界市場2023-2032:機会分析・産業予測(Synthetic Methane Market By Source (Direct air capture, Hydrogen and carbon dioxide), By Application (Fuel, Hydrogen Transport Carrier, Industrial, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032)]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
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