バイオガス発電システムの世界市場予測(2023~2030)

◆英語タイトル:Global Biogas Generation Systems Market - 2023-2030

DataM Intelligenceが発行した調査報告書(DTM24FE046)◆商品コード:DTM24FE046
◆発行会社(リサーチ会社):DataM Intelligence
◆発行日:2023年8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:205
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:バイオ
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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 ❖

市場概要 バイオガス発電システムの世界市場は、2022年に37億米ドルに達し、2023年から2030年の予測期間中に年平均成長率5.5%で成長し、2030年には57億米ドルに達すると予測されています。
公害の増加に伴い、世界の数カ国は二酸化炭素排出量の削減に取り組んでいます。バイオガスのような再生可能エネルギー源の利用は、世界で拡大する二酸化炭素排出量の削減に役立ち、その結果、地球温暖化の平均速度を最小限に抑えることができます。
政府の支援策とバイオガスおよびバイオメタン混合ガスのシェア拡大が、世界のバイオガス発電システム市場を牽引しています。同地域の製油所産業における技術進歩と投資の増加により、欧州は2022年に世界のバイオガス発電システム市場の1/3以上を占めると予測されています。
ドイツがこの地域のバイオガスシステム開発を支配すると予想されます。ドイツは、成長するバイオガス部門を支援する新しいバイオガスインフラの構築に数年間取り組んできた。例えば、2020年6月には、バイオメタン部門のパートナーとDeutsche Engergie-Agenturのパートナーシップにより、ドイツ全土の最大48のバイオガス工場に未加工のバイオガス供給を束ねることができる新しいバイオガスパイプラインが設立されました。

市場動向
世界的な電力需要の増加
廃棄物発生量の増加に伴い、電力需要も増加しています。農業残渣、食品廃棄物、下水汚泥などの有機廃棄物をバイオガスに変換することで、バイオガス発電システムは廃棄物管理に環境に優しい方法を提供します。廃棄物が環境に与える影響を軽減するだけでなく、有用な副産物として電力を生み出す。
さらに、ガーナ政府は2022年5月、ガーナのアシャンティに出力400kWのハイブリッド-PV-バイオガス-熱分解プラントを新設する予定です。このプロジェクトに要した期間は48ヶ月です。このプラントは、毎日12トンのゴミをバイオ肥料とエネルギーに変換することができます。このプロジェクトでは、太陽光発電で200KW、バイオガスで100KW、さらにプラスチック廃棄物の熱分解で100KWの電力を生産できます。

高まる政府の支援
温室効果ガスの排出を削減し、生ゴミの分解を促進するため、バイオガス発電システムの市場は拡大しています。小型バイオガス消化装置は、アジア太平洋、南米、アフリカの農村部で、政府や非政府組織から資金援助を受けています。小規模バイオガスプラントにおける最近の開発は、エネルギー生産効率を高め、ガスの液化時間を短縮します。複数の企業が技術的進歩に注力しており、これがバイオガス発電システム市場を牽引すると予想されます。
各企業は、収益を増やすために新しいプラントを建設しています。例えば、Gasum Ltd.は2022年12月、ノルウェーのVormstadに新しいバイオガスプラントを稼働させました。Trndelag Biogassはコンソーシアムの名前で、他の2つのメンバーはノルウェーの投資会社Aune HoldingselskapとSalvesen & Thamsです。ガスムがプラントの大部分を所有し、生産されるバイオガスのすべてを配給します。

技術的・インフラ的課題
技術的限界は、バイオガス発電システムの効率と性能に影響を与えます。バイオガス生産の最適化、様々な種類の原料の取り扱い、安定した運転条件の維持、汚染物質の可能性の管理における困難は、すべて重大な課題です。これらの制約を解決し、バイオガス生産システムの全体的な効率を向上させるには、技術的なブレークスルーが必要です。
バイオガス施設を電力網に接続することは、特に遠隔地や過疎地では困難です。バイオガスで発電された電力を現在の電力システムに統合するためには、送電網のインフラと送電容量に多額の投資が必要になる場合があります。適切な送電網接続の欠如は、市場の成長を妨げる可能性があります。

COVID-19 影響分析
障害にもかかわらず、多くの政府がバイオガスのような再生可能エネルギー技術に資金を提供し続けています。各国政府は、より環境に優しいエネルギー源への転換と温室効果ガス排出量の削減の必要性を認識しており、その結果、バイオガスプロジェクトに有利な法律、インセンティブ、補助金がもたらされました。
この流行は、効率的な廃棄物管理システムの重要性を強調しています。バイオガス発電システムは、有機性廃棄物を電気に変え、メタン排出を削減し、循環型経済の実践を支援するために不可欠です。長期的には、廃棄物管理と持続可能性に焦点を当てることで、バイオガス部門に展望が開けるかもしれません。

ロシア・ウクライナ紛争の影響分析
ロシアとウクライナの紛争は、エネルギー部門に大きな影響を与えています。ロシアのウクライナ侵攻は、世界のエネルギー・電力市場に衝撃を与え、価格不安定、供給不足、安全保障上の懸念を引き起こしました。ロシア・ウクライナ戦争以前、世界のバイオガス発電システム市場は拡大していた。
戦争は再生可能エネルギーの需給に大きな影響を与えています。戦争により、バイオガスプラントの部品や予備部品の製造コストが上昇しました。紛争は、エネルギー供給、特に天然ガスの供給を中断させる可能性があり、バイオガスのような代替エネルギー源に対する需要を増加させます。バイオガス発電システムは、再生可能エネルギー源として、エネルギー供給が途絶える地域ではより魅力的です。

セグメント分析
世界のバイオガス発電システム市場は、原料、用途、エンドユーザー、地域によって区分されます。

農業汚泥の容易な入手と分解
農業廃棄物は有機廃棄物の形で容易に入手できるため、農業汚泥は2022年に世界のバイオガス発生システム市場のおよそ1/4を占めると予想されます。農業廃棄物の分解は簡単で、農業で使用できるバイオ肥料の生成を促進します。
インドのテランガナ州では、野菜廃棄物から電気を作っています。バイオガスプラントは現在、"持続可能な未来への道 "と呼ばれています。市場の食堂は、建設されたプラントで発電された電力で運営されています。平均して、市場の食堂では650~700ユニットの電力と約7~8トンの野菜くずを使用して400ユニットの電力を生み出しています。その結果、市場はクリーンで汚染のない状態を保っています。

地理的分析
アジア太平洋地域における天然ガス消費の増加
アジア太平洋地域は、2023年から2030年の予測期間中、世界のバイオガス発電システム市場の約1/4を占める最も速い成長率で成長すると予測されています。IEAの見通しによると、天然ガス消費と輸入の増加により、アジア太平洋地域はバイオガスとバイオメタンに対する潜在的な顧客が最も多いです。中国では、近代的エネルギーとクリーンな調理用燃料へのアクセスを改善することを目的としたイニシアチブが、農村部でバイオガスを作るための家庭規模の消化器の開発を奨励しています。
さらに、アジア太平洋地域などの発展途上地域では、エネルギー生成ミックスにおけるバイオガスの役割を強化するために、さまざまな計画や戦略を実施しています。2021年、EnviTec Biogas AGは中国で8つのバイオガスプラントを計画し、すでにそのうちの5つを中国政府に引き渡しました。いずれのプラントも、1日当たり約37,000Nm3のバイオガスを生成できます。

競争状況
世界の主要プレーヤーには、Engie SA、Ameresco Inc、Gasum Ltd、Air Liquide SA、EnviTec、Renergon International AG、IES BIOGAS srl、Wartsila、Biofrigas Sweden AB、CH4 Biogasが含まれます。

レポートを購入する理由
• 原料、用途、エンドユーザー、地域に基づく世界のバイオガス発電システム市場のセグメンテーションを可視化し、主要な商業資産とプレーヤーを理解します。
• トレンドと共同開発の分析による商機の特定。
• バイオガス発電システム市場レベルの全セグメントを網羅した多数のデータポイントを収録したエクセルデータシート。
• PDFレポートは、徹底的な定性的インタビューと綿密な調査の後の包括的な分析で構成されています。
• 主要企業の主要製品からなる製品マッピングをエクセルで提供。

世界のバイオガス発電システム市場レポートは約61の表、60の図、205ページを提供します。

対象読者
• メーカー/バイヤー
• 業界投資家/投資銀行家
• 調査専門家
• 新興企業

1. 方法論と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブサマリー
3.1. 原料別市場
3.2. 用途別市場
3.3. エンドユーザー別市場
3.4. 地域別市場
4. 動向
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1. 世界的な電力需要の増加
4.1.1.2. 市場成長の可能性を提供するバイオガスの数多くの利点
4.1.1.3. 政府からの支援の高まり
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1. 初期コストの高さとプロジェクトの複雑さ
4.1.2.2. 技術的・インフラ的課題
4.1.3. 機会
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
6. COVID-19の分析
6.1. COVID-19の分析
6.1.1. COVID以前のシナリオ
6.1.2. COVID中のシナリオ
6.1.3. COVID後のシナリオ
6.2. COVID-19中の価格動向
6.3. 需給スペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. 結論
7. 原料別
7.1. イントロダクション
7.1.1. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)、原料別
7.1.2. 市場魅力度指数、原料別
7.2. 農業廃棄物
7.2.1. イントロダクション
7.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
7.3. 下水汚泥
7.4. 産業廃棄物
7.5. その他
8. 用途別
8.1. 導入
8.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
8.1.2. 市場魅力度指数、用途別
8.2. 発電
8.2.1. イントロダクション
8.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
8.3. 発熱量
8.4. バイオ燃料生成
8.5. その他
9. エンドユーザー別
9.1. イントロダクション
9.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
9.1.2. 市場魅力度指数、エンドユーザー別
9.2. 石油・ガス
9.2.1. 序論
9.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
9.3. エネルギー・電力
9.4. 自動車
9.5. その他
10. 地域別
10.1. イントロダクション
10.2. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、地域別
10.3. 市場魅力度指数、地域別
10.4. 北米
10.4.1. 序論
10.4.2. 地域別主要市場
10.4.3. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)、原料別
10.4.4. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)、用途別
10.4.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
10.4.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
10.4.6.1. 米国
10.4.6.2. カナダ
10.4.6.3. メキシコ
10.5. ヨーロッパ
10.5.1. イントロダクション
10.5.2. 主な地域別動向
10.5.3. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)、原料別
10.5.4. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)、用途別
10.5.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
10.5.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
10.5.6.1. ドイツ
10.5.6.2. イギリス
10.5.6.3. フランス
10.5.6.4. イタリア
10.5.6.5. スペイン
10.5.6.6. その他のヨーロッパ
10.6. 南米
10.6.1. イントロダクション
10.6.2. 地域別主要市場
10.6.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、原料別
10.6.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
10.6.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
10.6.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
10.6.6.1. ブラジル
10.6.6.2. アルゼンチン
10.6.6.3. その他の南米諸国
10.7. アジア太平洋
10.7.1. 序論
10.7.2. 主な地域別動向
10.7.3. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)、原料別
10.7.4. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)、用途別
10.7.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
10.7.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
10.7.6.1. 中国
10.7.6.2. インド
10.7.6.3. 日本
10.7.6.4. オーストラリア
10.7.6.5. その他のアジア太平洋地域
10.8. 中東・アフリカ
10.8.1. 序論
10.8.2. 地域別主要市場
10.8.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、原料別
10.8.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
10.8.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
11. 競合情勢
11.1. 競争シナリオ
11.2. 市場ポジショニング/シェア分析
11.3. M&A分析
12. 企業情報
13. 付録
13.1. 会社概要とサービス
13.2. お問い合わせ

❖ レポートの目次 ❖

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Market Snippet by Feedstock
3.2. Market Snippet by Application
3.3. Market Snippet by End-User
3.4. Market Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. The Rise in Demand for Electricity Across the World
4.1.1.2. The Numerous Advantages of Biogas Offers Market Growth Potential
4.1.1.3. The Growing Support from Government
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. High Initial Costs and Complexity of Projects
4.1.2.2. Technological and Infrastructural Challenges
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Feedstock
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Feedstock
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Feedstock
7.2. Agricultural Waste*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Sewage Sludge
7.4. Industrial Waste
7.5. Others
8. By Application
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
8.2. Electricity Generation*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Heat Generation
8.4. Biofuel Generation
8.5. Others
9. By End-User
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
9.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
9.2. Oil & Gas*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Energy & Power
9.4. Automotive
9.5. Others
10. By Region
10.1. Introduction
10.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
10.3. Market Attractiveness Index, By Region
10.4. North America
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Feedstock
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.6.1. U.S.
10.4.6.2. Canada
10.4.6.3. Mexico
10.5. Europe
10.5.1. Introduction
10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Feedstock
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.6.1. Germany
10.5.6.2. UK
10.5.6.3. France
10.5.6.4. Italy
10.5.6.5. Spain
10.5.6.6. Rest of Europe
10.6. South America
10.6.1. Introduction
10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Feedstock
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.6.6.1. Brazil
10.6.6.2. Argentina
10.6.6.3. Rest of South America
10.7. Asia-Pacific
10.7.1. Introduction
10.7.2. Key Region-Specific Dynamics
10.7.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Feedstock
10.7.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.7.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.7.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.7.6.1. China
10.7.6.2. India
10.7.6.3. Japan
10.7.6.4. Australia
10.7.6.5. Rest of Asia-Pacific
10.8. Middle East and Africa
10.8.1. Introduction
10.8.2. Key Region-Specific Dynamics
10.8.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Feedstock
10.8.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.8.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. Engie SA
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Product Portfolio and Description
12.1.3. Key Highlights
12.1.4. Financial Overview
12.2. Ameresco Inc
12.3. Gasum Ltd
12.4. Air Liquide SA
12.5. EnviTec
12.6. Renergon International AG
12.7. IES BIOGAS srl
12.8. Wartsila
12.9. Biofrigas Sweden AB
12.10. CH4 Biogas
13. Appendix
13.1. About Us and Service
13.2. Contact Us


※参考情報

バイオガス発電システムは、有機物を anaerobic(嫌気性)状態で分解することによって生成されるバイオガスを利用して発電を行うシステムです。このバイオガスは主にメタンガス(CH4)と二酸化炭素(CO2)から構成されており、有機廃棄物やバイオマスをエネルギー源として活用することができます。バイオガス発電は、再生可能エネルギーの一種として注目されており、環境保護や温暖化対策としての役割も果たしています。
バイオガス発電システムには、主に二つのタイプがあります。一つは、集中型のシステムで、農業や食品加工業からの廃棄物を集約して処理する方法です。この方式では、地域の廃棄物を集めて大型のバイオガスプラントで処理し、大量のバイオガスを生成します。もう一つは、分散型のシステムで、個々の農家や施設が自らの廃棄物を利用し、小規模な発電を行うものです。このタイプは、地域のニーズに応じた柔軟な運用が可能で、一般家庭や小規模農場での導入が進んでいます。

バイオガス発電の主な用途としては、電力供給、熱供給、さらには車両用燃料としての利用が挙げられます。発電された電力は、電力網に供給されることが多く、地域の電力ニーズをサポートします。また、バイオガスを燃料として利用したコジェネレーションシステムを用いることで、発電と同時に熱も生成することができ、効率的なエネルギー活用が実現します。さらに、メタンを精製して成形し、バイオメタンとして燃料として利用する事例も増えてきています。

関連技術としては、バイオマスの前処理技術、発酵技術、ガス精製技術などがあります。前処理技術には、物理的および化学的なプロセスを用いることにより、有機物を適切な形に整え、発酵効率を向上させるための方法があります。発酵技術については、さまざまな種類の発酵槽が存在し、温度調整やpH管理などの制御システムも含まれます。これによりバイオガスの生成量を最大化することが可能です。

さらに、バイオガスの精製技術も重要な要素です。生成されたバイオガスには、不純物や二酸化炭素が含まれているため、これらを取り除き、高純度のメタンガスを得るための精製工程が必要です。高度な精製技術により、バイオガスを都市ガスと同等の品質まで引き上げ、広範な利用が可能となります。

バイオガス発電システムの利点は、環境に優しい代替エネルギー源であること、廃棄物処理の効率化、そして地域経済の活性化が挙げられます。一方で課題としては、初期導入コストの高さや、安定した運用のための技術的なノウハウの不足があるため、導入を検討する際にはこれらの要因も考慮する必要があります。

近年、再生可能エネルギーの拡大とともに、バイオガス発電システムへの関心が高まっています。政府による支援や補助金が利用できる場合も多く、地域特性や産業構造に応じた具体的な導入モデルが模索されることが期待されています。バイオガス発電が持つ可能性を正しく理解し、地域に適した形で活用することで、持続可能な社会の実現に貢献できるでしょう。


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