廃棄物エネルギー(WtE)の世界市場2023-2032:機会分析・産業予測

◆英語タイトル:Waste to Energy Market By Technology (Thermal, Biochemical, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが発行した調査報告書(ALD24FEB088)◆商品コード:ALD24FEB088
◆発行会社(リサーチ会社):Allied Market Research
◆発行日:2023年11月
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◆ページ数:250
◆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:エネルギー
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

世界の廃棄物エネルギー(WtE)市場規模は、2022年に356億ドルと評価され、2023年から2032年までの年平均成長率は4.7%で、2032年には560億ドルに達すると予測されています。廃棄物エネルギー(WtE)(WtE)とは、リサイクル不可能な廃棄物を電気、熱、バイオ燃料などの利用可能なエネルギーに変換するプロセスです。廃棄物をエネルギー源に変えるために、焼却、ガス化、熱分解などの技術が用いられます。このアプローチは、埋立地への依存を減らすことで廃棄物管理の課題に対処し、再生可能エネルギー生成に貢献します。WtEは持続可能な資源利用において重要な役割を果たし、廃棄物のエネルギーポテンシャルを活用しながら環境への影響を最小限に抑えます。
焼却、ガス化、熱分解などの廃棄物エネルギー(WtE)プロセスは、埋立地からの廃棄物転換において重要な役割を果たしています。廃棄物のエネルギーポテンシャルを利用することで、これらの方法は従来の処分場に送られる廃棄物の量を大幅に削減します。この転換により、埋立地が環境に与える影響を最小限に抑え、廃棄物の分解時に発生する強力な温室効果ガスであるメタンの排出を緩和することができます。
再生可能エネルギーへの需要が高まる中、エネルギー源を多様化し、有限な化石燃料への依存を減らす必要があります。廃棄物エネルギー変換技術は、様々な廃棄物を電気、熱、バイオ燃料などの利用可能なエネルギー形態に変換することで、価値ある解決策を提供します。この変換は再生可能エネルギー・ミックスに貢献し、代替の持続可能な電力源を提供します。これらすべての要因が、WtEソリューションへの需要を高めています。しかし、廃棄物エネルギー施設への投資コストが高いことが、その普及と導入における大きな課題となっています。
廃棄物発電市場は、技術と地域によって区分されます。技術別では、市場は熱、生化学、その他に分けられます。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、中南米に分類されます。

熱技術は、2022年の廃棄物エネルギー(WtE)市場成長の5分の4以上を占め、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。熱技術は、高温プロセスを通じて固形廃棄物を利用可能なエネルギー形態に変換する上で重要な役割を果たしています。これらの方法は廃棄物に含まれるエネルギーを利用し、廃棄物管理と再生可能エネルギー生成に大きく貢献します。焼却、ガス化、熱分解などのプロセスが含まれます。焼却は一般的に使用される熱法です。廃棄物を高温で制御された方法で燃焼させ、熱を発生させ、その熱で蒸気を発生させてタービンを回し、発電します。

地域別では、欧州が2022年の廃棄物エネルギー(WtE)市場シェアの5分の2以上を占め、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。欧州連合(EU)の厳しい廃棄物管理政策や、埋め立て削減やリサイクル促進の目標などの指令が、廃棄物エネルギー(WtE)技術の採用を後押ししています。これらの規制は、加盟国に代替廃棄物処理方法への投資を促しています。その結果、欧州では廃棄物エネルギー(WtE)インフラと処理能力が大幅に増加しています。

廃棄物エネルギー(WtE)市場の主要プレーヤーには、Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.、China Everbright Environment Group Limited、Covanta Holding Corporation、Hitachi Zosen Inova AG、Keppel Infrastructure Group、MVV Energie AG、Suez、Veolia、Viridor Limited、Wheelabrator Technologies Inc.などがあります。
これらの大手企業以外にも、廃棄物エネルギー市場には主要企業が存在します。これらには、EEW Energy from Waste GmbH、Fortum Corporation、Waste Management, Inc.、Ramboll Group、Acciona S.A.、Advanced Plasma Power、BioHiTech Global, Inc.、GFL Environmental Inc.、Herz GmbH、KEPPEL SEGHERS、CNIM Group、Plasco Energy Group Inc.などが含まれます。

主な調査結果
● 技術別では、機械的生物学的処理(MBT)、プラズマガス化、水熱処理を含むその他のセグメントは、予測期間中、売上高ベースでCAGR 5.3%で成長すると予想されます。
● 地域別では、欧州が2022年の廃棄物エネルギー(WtE)市場シェアの5分の2以上を占め、CAGR(年平均成長率)4.6%で最も収益貢献が大きいです。
● アジア太平洋地域は、CAGR 5.1%を占める急成長地域です。

ステークホルダーにとっての主なメリット
● 本レポートは、2022年から2032年までの廃棄物エネルギー市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスの定量的分析を提供し、廃棄物エネルギー市場の機会を特定します。
● 市場調査は、主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに提供されます。
● 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。
● 廃棄物からエネルギーへの市場予測を詳細に分析し、市場機会を見極める。
● 各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングされます。
● 市場プレイヤーのポジショニングにより、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。
● 本レポートには、地域および世界の廃棄物エネルギー(WtE)市場の動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析が含まれています。

このレポートで可能なカスタマイズ(追加費用とスケジュールがあります。)
● 製造能力
● 設備投資の内訳
● 投資機会
● 製品ベンチマーク / 製品仕様と用途
● 地域別/新規参入企業
● 技術動向分析
● 製品/セグメント別プレイヤーの市場シェア分析
● 主要プレイヤーの新製品開発/製品マトリックス
● 国、地域、グローバルレベルでの患者/疫学データ
● 規制ガイドライン
● 顧客の関心に応じた追加的な企業プロファイル
● 国または地域の追加分析-市場規模と予測
● 企業プロファイルのための拡張リスト
● 過去の市場データ
● 主要プレーヤーの詳細(所在地、連絡先、サプライヤー/ベンダーネットワークなど、エクセル形式を含む)
● SWOT分析
● 市場規模および予測

主要市場セグメント

技術別
● 熱
○ タイプ別
○ 焼却
○ 熱分解
○ ガス化
● バイオケミカル
● 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
○ フランス
○ イギリス
○ 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
● 中南米
○ ブラジル
○ 南アフリカ
○ サウジアラビア
○ その他の地域

● 主要市場プレーヤー
○ Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.
○ Covanta Holding Corporation
○ Hitachi Zosen Inova AG
○ Veolia
○ Suez
○ Keppel Infrastructure Group
○ China Everbright Environment Group Limited.
○ Wheelabrator Technologies Inc.
○ MVV Energie AG
○ Viridor Limited

第1章 イントロダクション
1.1. 報告書の記述
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. アナリストのツールとモデル
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. 主な影響要因
3.2.2. 投資ポケットの上位
3.3. ファイブフォース分析
3.3.1. サプライヤーの高い交渉力
3.3.2. 新規参入の脅威が高い
3.3.3. 代替品の脅威が中程度
3.3.4. ライバルの激しさは中程度
3.3.5. 買い手の交渉力は中程度
3.4. 市場力学
3.4.1. 原動力
3.4.1.1. 再生可能エネルギー需要の急増
3.4.1.2. 環境問題への懸念と規制の高まり
3.4.2. 阻害要因
3.4.2.1. 投資コストの高さ
3.4.3. 機会
3.4.3.1. エネルギー需要の増加と持続可能な解決策
3.5. バリューチェーン分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 特許ランドスケープ
第4章 廃棄物エネルギー(WtE)市場、技術別
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模および予測
4.2. 熱
4.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 地域別の市場規模および予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.2.4. 熱廃棄物発電のタイプ別市場
4.2.4.1. 焼却の地域別市場規模・予測
4.2.4.2. 焼却市場の規模・予測、国別
4.2.4.3. 熱分解の市場規模および予測、地域別
4.2.4.4. 熱分解の市場規模および予測、国別
4.2.4.5. ガス化の市場規模および予測、地域別
4.2.4.6. ガス化市場の規模・予測、国別
4.3. 生化学
4.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 地域別の市場規模および予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. その他
4.4.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 地域別市場規模および予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
第5章 廃棄物エネルギー(WtE)市場、地域別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模および予測 地域別
5.2. 北米
5.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 市場規模および予測、技術別
5.2.2.1. 北米の熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.2.3. 市場規模および予測、国別
5.2.3.1. 米国
5.2.3.1.1. 市場規模および予測、技術別
5.2.3.1.1.1. 米国の熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.2.3.2. カナダ
5.2.3.2.1. 市場規模および予測、技術別
5.2.3.2.1.1. カナダの熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.2.3.3. メキシコ
5.2.3.3.1. 技術別の市場規模および予測
5.2.3.3.1.1. メキシコの熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.3. ヨーロッパ
5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 市場規模および予測、技術別
5.3.2.1. 欧州の熱廃エネルギー市場:タイプ別
5.3.3. 市場規模および予測、国別
5.3.3.1. ドイツ
5.3.3.1.1. 市場規模および予測、技術別
5.3.3.1.1.1. ドイツの熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.3.3.2. フランス
5.3.3.2.1. 技術別市場規模および予測
5.3.3.2.1.1. フランスの熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.3.3.3. イギリス
5.3.3.3.1. 市場規模および予測、技術別
5.3.3.3.1.1. イギリスの熱廃棄物エネルギー化市場:タイプ別
5.3.3.4. スペイン
5.3.3.4.1. 市場規模および予測、技術別
5.3.3.4.1.1. スペインの熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.3.3.5. イタリア
5.3.3.5.1. 市場規模および予測、技術別
5.3.3.5.1.1. イタリアの熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.3.3.6. その他のヨーロッパ
5.3.3.6.1. 市場規模および予測、技術別
5.3.3.6.1.1. 欧州以外の地域の熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.4. アジア太平洋地域
5.4.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.4.2. 市場規模および予測、技術別
5.4.2.1. アジア太平洋地域の熱廃エネルギー市場:タイプ別
5.4.3. 市場規模および予測、国別
5.4.3.1. 中国
5.4.3.1.1. 市場規模および予測、技術別
5.4.3.1.1.1. 中国の熱廃エネルギー市場:タイプ別
5.4.3.2. インド
5.4.3.2.1. 技術別市場規模および予測
5.4.3.2.1.1. インドの熱廃エネルギー市場:タイプ別
5.4.3.3. 日本
5.4.3.3.1. 市場規模および予測、技術別
5.4.3.3.1.1. 日本の熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.4.3.4. 韓国
5.4.3.4.1. 市場規模および予測、技術別
5.4.3.4.1.1. 韓国の熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.4.3.5. オーストラリア
5.4.3.5.1. 市場規模および予測、技術別
5.4.3.5.1.1. オーストラリアの熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.4.3.6. その他のアジア太平洋地域
5.4.3.6.1. 市場規模および予測、技術別
5.4.3.6.1.1. その他のアジア太平洋地域の熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.5. 中南米
5.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.5.2. 市場規模および予測、技術別
5.5.2.1. LAMEAの熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.5.3. 市場規模および予測、国別
5.5.3.1. ブラジル
5.5.3.1.1. 市場規模および予測、技術別
5.5.3.1.1.1. ブラジルの熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.5.3.2. 南アフリカ
5.5.3.2.1. 市場規模および予測、技術別
5.5.3.2.1.1. 南アフリカの熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.5.3.3. サウジアラビア
5.5.3.3.1. 市場規模および予測、技術別
5.5.3.3.1.1. サウジアラビアの熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
5.5.3.4. その他の地域
5.5.3.4.1. 技術別の市場規模および予測
5.5.3.4.1.1. その他のLAMEAの熱廃棄物エネルギー市場:タイプ別
第6章 競争状況
6.1. イントロダクション
6.2. 上位の勝利戦略
6.3. トップ10選手の製品マッピング
6.4. 競合ダッシュボード
6.5. 競合ヒートマップ
6.6. トッププレーヤーのポジショニング、2022年
第7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. サプライヤーの高い交渉力
3.3.2. 新規参入の脅威が高い
3.3.3. 代替品の脅威が中程度
3.3.4. 競争の激しさが中程度
3.3.5.買い手の交渉力は中程度
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需要の急増
3.4.1.2. 環境問題への懸念と規制の強化
3.4.2. 制約要因
3.4.2.1. 高額な投資コスト
3.4.3. 機会
3.4.3.1. エネルギー需要の増加と持続可能なソリューション
3.5. バリューチェーン分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 特許状況
第4章:廃棄物発電市場(技術別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 熱利用
4.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 地域別の市場規模と予測
4.2.3. 国別の市場シェア分析
4.2.4.廃棄物熱エネルギー市場(タイプ別)
4.2.4.1. 焼却市場規模と予測(地域別)
4.2.4.2. 焼却市場規模と予測(国別)
4.2.4.3. 熱分解市場規模と予測(地域別)
4.2.4.4. 熱分解市場規模と予測(国別)
4.2.4.5. ガス化市場規模と予測(地域別)
4.2.4.6. ガス化市場規模と予測(国別)
4.3. 生化学
4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 市場規模と予測(地域別)
4.3.3. 市場シェア分析(国別)
4.4. その他
4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 市場規模と予測(地域別)
4.4.3.国別市場シェア分析
第5章:廃棄物発電市場(地域別)
5.1. 概要
5.1.1. 地域別市場規模と予測
5.2. 北米
5.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 技術別市場規模と予測
5.2.2.1. 北米の廃棄物発電市場(タイプ別)
5.2.3. 国別市場規模と予測
5.2.3.1. 米国
5.2.3.1.1. 技術別市場規模と予測
5.2.3.1.1.1. 米国の廃棄物発電市場(タイプ別)
5.2.3.2. カナダ
5.2.3.2.1. 技術別市場規模と予測
5.2.3.2.1.1. カナダの廃棄物発電市場(タイプ別)
5.2.3.3.メキシコ
5.2.3.3.1. 市場規模と予測(技術別)
5.2.3.3.1.1. メキシコの廃棄物焼却発電市場(タイプ別)
5.3. ヨーロッパ
5.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 市場規模と予測(技術別)
5.3.2.1. ヨーロッパの廃棄物焼却発電市場(タイプ別)
5.3.3. 市場規模と予測(国別)
5.3.3.1. ドイツ
5.3.3.1.1. 市場規模と予測(技術別)
5.3.3.1.1.1. ドイツの廃棄物焼却発電市場(タイプ別)
5.3.3.2. フランス
5.3.3.2.1. 市場規模と予測(技術別)
5.3.3.2.1. フランスの廃棄物焼却発電市場(タイプ別)
5.3.3.3. 英国
5.3.3.3.1.市場規模と予測(技術別)
5.3.3.3.1.1. 英国の廃熱発電市場(タイプ別)
5.3.3.4. スペイン
5.3.3.4.1. 市場規模と予測(技術別)
5.3.3.4.1.1. スペインの廃熱発電市場(タイプ別)
5.3.3.5. イタリア
5.3.3.5.1. 市場規模と予測(技術別)
5.3.3.5.1.1. イタリアの廃熱発電市場(タイプ別)
5.3.3.6. その他ヨーロッパ
5.3.3.6.1. 市場規模と予測(技術別)
5.3.3.6.1.1. その他ヨーロッパの廃熱発電市場(タイプ別)
5.4. アジア太平洋地域
5.4.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
5.4.2.市場規模と予測(技術別)
5.4.2.1. アジア太平洋地域における廃熱発電市場(タイプ別)
5.4.3. 市場規模と予測(国別)
5.4.3.1. 中国
5.4.3.1.1. 市場規模と予測(技術別)
5.4.3.1.1.1. 中国の廃熱発電市場(タイプ別)
5.4.3.2. インド
5.4.3.2.1. 市場規模と予測(技術別)
5.4.3.2.1.1. インドの廃熱発電市場(タイプ別)
5.4.3.3. 日本
5.4.3.3.1. 市場規模と予測(技術別)
5.4.3.3.1.1. 日本の廃熱発電市場(タイプ別)
5.4.3.4. 韓国
5.4.3.4.1.市場規模と予測(技術別)
5.4.3.4.1.1. 韓国の廃棄物焼却発電市場(タイプ別)
5.4.3.5. オーストラリア
5.4.3.5.1. 市場規模と予測(技術別)
5.4.3.5.1.1. オーストラリアの廃棄物焼却発電市場(タイプ別)
5.4.3.6. その他アジア太平洋地域
5.4.3.6.1. 市場規模と予測(技術別)
5.4.3.6.1.1. その他アジア太平洋地域の廃棄物焼却発電市場(タイプ別)
5.5. LAMEA
5.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.5.2. 市場規模と予測(技術別)
5.5.2.1. LAMEAの廃棄物焼却発電市場(タイプ別)
5.5.3. 市場規模と予測(国別)
5.5.3.1.ブラジル
5.5.3.1.1. 市場規模と予測(技術別)
5.5.3.1.1.1. ブラジルの廃棄物焼却発電市場(タイプ別)
5.5.3.2. 南アフリカ
5.5.3.2.1. 市場規模と予測(技術別)
5.5.3.2.1.1. 南アフリカの廃棄物焼却発電市場(タイプ別)
5.5.3.3. サウジアラビア
5.5.3.3.1. 市場規模と予測(技術別)
5.5.3.3.1.1. サウジアラビアの廃棄物焼却発電市場(タイプ別)
5.5.3.4. LAMEAのその他の地域
5.5.3.4.1. 市場規模と予測(技術別)
5.5.3.4.1.1. LAMEAのその他の地域(タイプ別)
第6章:競争環境
6.1. はじめに
6.2.勝利への戦略
6.3. 上位10社の製品マッピング
6.4. 競合ダッシュボード
6.5. 競合ヒートマップ
6.6. 2022年における上位企業のポジショニング
第7章:企業プ​​ロフィール
7.1. バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライズ
7.1.1. 会社概要
7.1.2. 主要役員
7.1.3. 会社概要
7.1.4. 事業セグメント
7.1.5. 製品ポートフォリオ
7.1.6. 業績
7.1.7. 主要な戦略的動きと展開
7.2. 中国光大環境集団有限公司
7.2.1. 会社概要
7.2.2. 主要役員
7.2.3. 会社概要
7.2.4. 事業セグメント
7.2.5. 製品ポートフォリオ
7.2.6. 業績
7.3.コバンタ・ホールディング・コーポレーション
7.3.1. 会社概要
7.3.2. 主要役員
7.3.3. 会社概要
7.3.4. 事業セグメント
7.3.5. 製品ポートフォリオ
7.3.6. 業績
7.4. 日立造船イノバAG
7.4.1. 会社概要
7.4.2. 主要役員
7.4.3. 会社概要
7.4.4. 事業セグメント
7.4.5. 製品ポートフォリオ
7.5. ケッペル・インフラストラクチャー・グループ
7.5.1. 会社概要
7.5.2. 主要役員
7.5.3. 会社概要
7.5.4. 事業セグメント
7.5.5. 製品ポートフォリオ
7.5.6. 業績
7.5.7. 主要な戦略的動きと展開
7.6. MVVエナジーAG
7.6.1.会社概要
7.6.2. 主要役員
7.6.3. 会社概要
7.6.4. 事業セグメント
7.6.5. 製品ポートフォリオ
7.6.6. 業績
7.7. スエズ
7.7.1. 会社概要
7.7.2. 主要役員
7.7.3. 会社概要
7.7.4. 事業セグメント
7.7.5. 製品ポートフォリオ
7.7.6. 業績
7.7.7. 主要な戦略的動きと展開
7.8. ヴェオリア
7.8.1. 会社概要
7.8.2. 主要役員
7.8.3. 会社概要
7.8.4. 事業セグメント
7.8.5. 製品ポートフォリオ
7.8.6. 業績
7.8.7. 主要な戦略的動きと展開
7.9. ヴィリドール・リミテッド
7.9.1.会社概要
7.9.2. 主要役員
7.9.3. 会社概要
7.9.4. 事業セグメント
7.9.5. 製品ポートフォリオ
7.9.6. 主要な戦略的動きと展開
7.10. Wheelabrator Technologies Inc.
7.10.1. 会社概要
7.10.2. 主要役員
7.10.3. 会社概要
7.10.4. 事業セグメント
7.10.5. 製品ポートフォリオ
7.10.6. 主要な戦略的動きと展開

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. High bargaining power of suppliers
3.3.2. High threat of new entrants
3.3.3. Moderate threat of substitutes
3.3.4. Moderate intensity of rivalry
3.3.5. Moderate bargaining power of buyers
3.4. Market dynamics
3.4.1. Drivers
3.4.1.1. Surge in demand for renewable energy
3.4.1.2. Rise in environmental concerns and regulations
3.4.2. Restraints
3.4.2.1. High cost of investment
3.4.3. Opportunities
3.4.3.1. Rising energy demand and sustainable solutions
3.5. Value Chain Analysis
3.6. Key Regulation Analysis
3.7. Patent Landscape
CHAPTER 4: WASTE TO ENERGY MARKET, BY TECHNOLOGY
4.1. Overview
4.1.1. Market size and forecast
4.2. Thermal
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
4.2.4. Thermal Waste to Energy Market by Type
4.2.4.1. Incineration Market size and forecast, by region
4.2.4.2. Incineration Market size and forecast, by country
4.2.4.3. Pyrolysis Market size and forecast, by region
4.2.4.4. Pyrolysis Market size and forecast, by country
4.2.4.5. Gasification Market size and forecast, by region
4.2.4.6. Gasification Market size and forecast, by country
4.3. Biochemical
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
4.4. Others
4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.4.2. Market size and forecast, by region
4.4.3. Market share analysis by country
CHAPTER 5: WASTE TO ENERGY MARKET, BY REGION
5.1. Overview
5.1.1. Market size and forecast By Region
5.2. North America
5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2. Market size and forecast, by Technology
5.2.2.1. North America Thermal Waste to Energy Market by Type
5.2.3. Market size and forecast, by country
5.2.3.1. U.S.
5.2.3.1.1. Market size and forecast, by Technology
5.2.3.1.1.1. U.S. Thermal Waste to Energy Market by Type
5.2.3.2. Canada
5.2.3.2.1. Market size and forecast, by Technology
5.2.3.2.1.1. Canada Thermal Waste to Energy Market by Type
5.2.3.3. Mexico
5.2.3.3.1. Market size and forecast, by Technology
5.2.3.3.1.1. Mexico Thermal Waste to Energy Market by Type
5.3. Europe
5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2. Market size and forecast, by Technology
5.3.2.1. Europe Thermal Waste to Energy Market by Type
5.3.3. Market size and forecast, by country
5.3.3.1. Germany
5.3.3.1.1. Market size and forecast, by Technology
5.3.3.1.1.1. Germany Thermal Waste to Energy Market by Type
5.3.3.2. France
5.3.3.2.1. Market size and forecast, by Technology
5.3.3.2.1.1. France Thermal Waste to Energy Market by Type
5.3.3.3. UK
5.3.3.3.1. Market size and forecast, by Technology
5.3.3.3.1.1. UK Thermal Waste to Energy Market by Type
5.3.3.4. Spain
5.3.3.4.1. Market size and forecast, by Technology
5.3.3.4.1.1. Spain Thermal Waste to Energy Market by Type
5.3.3.5. Italy
5.3.3.5.1. Market size and forecast, by Technology
5.3.3.5.1.1. Italy Thermal Waste to Energy Market by Type
5.3.3.6. Rest of Europe
5.3.3.6.1. Market size and forecast, by Technology
5.3.3.6.1.1. Rest of Europe Thermal Waste to Energy Market by Type
5.4. Asia-Pacific
5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.4.2. Market size and forecast, by Technology
5.4.2.1. Asia-Pacific Thermal Waste to Energy Market by Type
5.4.3. Market size and forecast, by country
5.4.3.1. China
5.4.3.1.1. Market size and forecast, by Technology
5.4.3.1.1.1. China Thermal Waste to Energy Market by Type
5.4.3.2. India
5.4.3.2.1. Market size and forecast, by Technology
5.4.3.2.1.1. India Thermal Waste to Energy Market by Type
5.4.3.3. Japan
5.4.3.3.1. Market size and forecast, by Technology
5.4.3.3.1.1. Japan Thermal Waste to Energy Market by Type
5.4.3.4. South Korea
5.4.3.4.1. Market size and forecast, by Technology
5.4.3.4.1.1. South Korea Thermal Waste to Energy Market by Type
5.4.3.5. Australia
5.4.3.5.1. Market size and forecast, by Technology
5.4.3.5.1.1. Australia Thermal Waste to Energy Market by Type
5.4.3.6. Rest of Asia-Pacific
5.4.3.6.1. Market size and forecast, by Technology
5.4.3.6.1.1. Rest of Asia-Pacific Thermal Waste to Energy Market by Type
5.5. LAMEA
5.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.5.2. Market size and forecast, by Technology
5.5.2.1. LAMEA Thermal Waste to Energy Market by Type
5.5.3. Market size and forecast, by country
5.5.3.1. Brazil
5.5.3.1.1. Market size and forecast, by Technology
5.5.3.1.1.1. Brazil Thermal Waste to Energy Market by Type
5.5.3.2. South Africa
5.5.3.2.1. Market size and forecast, by Technology
5.5.3.2.1.1. South Africa Thermal Waste to Energy Market by Type
5.5.3.3. Saudi Arabia
5.5.3.3.1. Market size and forecast, by Technology
5.5.3.3.1.1. Saudi Arabia Thermal Waste to Energy Market by Type
5.5.3.4. Rest of LAMEA
5.5.3.4.1. Market size and forecast, by Technology
5.5.3.4.1.1. Rest of LAMEA Thermal Waste to Energy Market by Type
CHAPTER 6: COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1. Introduction
6.2. Top winning strategies
6.3. Product mapping of top 10 player
6.4. Competitive dashboard
6.5. Competitive heatmap
6.6. Top player positioning, 2022
CHAPTER 7: COMPANY PROFILES
7.1. Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.
7.1.1. Company overview
7.1.2. Key executives
7.1.3. Company snapshot
7.1.4. Operating business segments
7.1.5. Product portfolio
7.1.6. Business performance
7.1.7. Key strategic moves and developments
7.2. China Everbright Environment Group Limited.
7.2.1. Company overview
7.2.2. Key executives
7.2.3. Company snapshot
7.2.4. Operating business segments
7.2.5. Product portfolio
7.2.6. Business performance
7.3. Covanta Holding Corporation
7.3.1. Company overview
7.3.2. Key executives
7.3.3. Company snapshot
7.3.4. Operating business segments
7.3.5. Product portfolio
7.3.6. Business performance
7.4. Hitachi Zosen Inova AG
7.4.1. Company overview
7.4.2. Key executives
7.4.3. Company snapshot
7.4.4. Operating business segments
7.4.5. Product portfolio
7.5. Keppel Infrastructure Group
7.5.1. Company overview
7.5.2. Key executives
7.5.3. Company snapshot
7.5.4. Operating business segments
7.5.5. Product portfolio
7.5.6. Business performance
7.5.7. Key strategic moves and developments
7.6. MVV Energie AG
7.6.1. Company overview
7.6.2. Key executives
7.6.3. Company snapshot
7.6.4. Operating business segments
7.6.5. Product portfolio
7.6.6. Business performance
7.7. Suez
7.7.1. Company overview
7.7.2. Key executives
7.7.3. Company snapshot
7.7.4. Operating business segments
7.7.5. Product portfolio
7.7.6. Business performance
7.7.7. Key strategic moves and developments
7.8. Veolia
7.8.1. Company overview
7.8.2. Key executives
7.8.3. Company snapshot
7.8.4. Operating business segments
7.8.5. Product portfolio
7.8.6. Business performance
7.8.7. Key strategic moves and developments
7.9. Viridor Limited
7.9.1. Company overview
7.9.2. Key executives
7.9.3. Company snapshot
7.9.4. Operating business segments
7.9.5. Product portfolio
7.9.6. Key strategic moves and developments
7.10. Wheelabrator Technologies Inc.
7.10.1. Company overview
7.10.2. Key executives
7.10.3. Company snapshot
7.10.4. Operating business segments
7.10.5. Product portfolio
7.10.6. Key strategic moves and developments
※参考情報

廃棄物エネルギー(Waste to Energy、WtE)とは、廃棄物を燃焼、ガス化、または発酵などのプロセスを通じてエネルギーに変換する技術およびシステムを指します。このプロセスにより、埋立地への廃棄物の送り込みを削減しながら、エネルギーを生成することが可能になります。周囲の環境への悪影響を最小限に抑えつつ、有用なエネルギー資源を創出することがWTeの基本的な理念です。
廃棄物エネルギーの主な種類には、燃焼、ガス化、嫌気性消化、そして anaerobic digestion などがあります。燃焼は、廃棄物を高温で燃やして熱エネルギーを生成し、この熱を用いて蒸気を作り、タービンを回して発電します。ガス化は、廃棄物を高温・低酸素状態で処理し、合成ガス(シンガス)を生成します。このシンガスからは、さらなるエネルギーを取り出すことが可能で、内燃機関やガスタービンで利用されます。

嫌気性消化は、主に有機性廃棄物に対して使用されるプロセスで、微生物が酸素のない環境で廃棄物を分解し、メタンガスを生成します。このメタンは、発電や家庭用ガス供給に利用されます。廃棄物エネルギーのもう一つの方法は、バイオマスを利用することで、有機廃棄物から生じるエネルギーを活用します。バイオマスは、主に植物由来の材料であり、それを燃やすことで熱エネルギーを得ることができます。

廃棄物から生成されるエネルギーは、さまざまな用途に利用されます。発電が最も一般的な用途であり、廃棄物発電所から供給される電力は、地域社会のエネルギー需要を満たすのに貢献します。さらに、発生した熱は地域の暖房システムや工業プロセスに利用されることもあります。また、生成されたバイオガスやシンガスは、化学産業向けの原料としても使用され、エネルギーの循環利用が進むこととなります。

廃棄物エネルギーの関連技術には、いくつかの重要な要素があります。まず、廃棄物の収集と選別技術は、質の高い廃棄物エネルギーを生成するために不可欠です。廃棄物の種類に応じた適切な処理方法が選択される必要があります。次に、燃焼炉やガス化炉などの発電設備の設計・運転技術も重要です。これらの設備は、高い効率でエネルギーを生成できるように設計されており、同時に環境負荷を軽減するための技術も導入されています。

さらに、熱回収技術や排出ガス処理技術も大切です。廃棄物燃焼プロセスから生じる排出物を適切に処理することで、有害物質の漏出を防ぎ、環境保護を実現します。これには、ろ過装置や脱硫装置、脱硝装置などが含まれます。これらの技術が組み合わせられることで、廃棄物エネルギー施設の運営がより安全で持続可能なものとなります。

廃棄物エネルギーは、廃棄物管理の観点だけでなく、エネルギー自給率の向上や温室効果ガスの削減にも寄与するため、持続可能な社会の実現に向けて重要な役割を果たしています。ただし、適切な技術や政策の導入、住民の理解と協力が必要不可欠です。未来に向けて、廃棄物エネルギーの導入と普及はますます重要になっていくことでしょう。


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★リサーチレポート[ 廃棄物エネルギー(WtE)の世界市場2023-2032:機会分析・産業予測(Waste to Energy Market By Technology (Thermal, Biochemical, 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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