目次
1. 調査範囲と方法
1.1. 調査目的
1.2. 調査方法
1.3. 前提条件と限界
2. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場規模と推定
2.2. 市場概要
2.3. 調査範囲
2.4. 主な市場調査結果
2.4.1. 直接空気捕捉(dac)はCO2除去の方法として発展中
2.4.2. cdr需要の最大の収益源は消費者セクター
3. 市場ダイナミクス
3.1. 主な促進要因
3.1.1. CO2排出量削減を目指す政府の取り組みの増加
3.1.2. 二酸化炭素除去(cdr)産業への投資と資金調達の増加
3.1.3. 気候変動への対応への関心の高まり
3.2. 主な阻害要因
3.2.1. モニタリング、報告、検証(MRV)のための不十分なメカニズム
3.2.2. 高コストと環境への懸念
4. 主要分析
4.1. 主な市場動向
4.1.1. 二酸化炭素除去(CDR)におけるブルーカーボンと微細藻類の利用の増加
4.2. ポーターの5つの力分析
4.2.1. 買い手の力
4.2.2. 供給者パワー
4.2.3. 代替
4.2.4. 新規参入
4.2.5. 業界のライバル関係
4.3. 成長見通しマッピング
4.3.1. 日本の成長見通しマッピング
4.4. 市場成熟度分析
4.5. 市場集中度分析
4.6. バリューチェーン分析
研究開発
4.6.2. 技術・機器製造
4.6.3. 配備と運用
4.6.4. 監視、報告、検証(MRV)
4.7. 主要な購入基準
4.7.1. 費用対効果
4.7.2. 技術的効率
4.7.3. 規制遵守
4.7.4. 環境への影響
5. 分野別市場(売上高:百万ドル、数量:百万トン)
5.1.1.
5.1.2. 産業用
5.1.3. モビリティ
5.1.4. 製造/技術・ハードウェア
5.1.5.
5.1.6. エネルギー
5.1.7. デジタル
5.1.8. ヘルスケア
6. 競争環境
6.1. 主な戦略的展開
6.1.1. M&A
6.1.2. 製品の発売と開発
6.1.3. パートナーシップと契約
6.1.4. 事業拡大・売却
6.2. 会社プロファイル
1. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (MHI)
2. TOKYO GAS CO LTD
3. INPEX CORPORATION
4. TAIHEIYO CEMENT CORPORATION
5. MITSUI & CO LTD
表1: 市場スナップショット - 耐久性二酸化炭素除去(CDR)需要
表2:日本の耐久性二酸化炭素除去(CDR)需要市場、セクター別、2030-2040年(単位:百万ドル)
表3: 日本の耐久性二酸化炭素除去(CDR)需要市場、セクター別、2030-2040年 (単位:百万トン)
表4: 日本の耐久性二酸化炭素除去(CDR)需要市場の規制枠組み
表 5: 日本の耐久性二酸化炭素除去(CDR)需要市場で活動する主要企業
表 6: M&Aリスト
表 7: 製品発表&開発リスト
表8: パートナーシップと契約のリスト
表9: 事業拡大と売却のリスト
図表一覧
図1:主な市場動向
図2:ポーターの5つの力分析
図3:日本の成長見通しマッピング
図4: 市場成熟度分析
図5: 市場集中度分析
図6:バリューチェーン分析 バリューチェーン分析
図7: 主な購買基準
図8: 日本の耐久性二酸化炭素除去(CDR)需要市場、2030年の成長可能性(分野別
図9: 日本の耐久性二酸化炭素除去(CDR)需要市場、消費者別、2030-2040年(単位:百万ドル)
図10: 日本の耐久性二酸化炭素除去(CDR)需要市場、産業別、2030-2040年 (単位:百万ドル)
図11: 日本の耐久性二酸化炭素除去(CDR)需要市場、モビリティ別、2030-2040年 (単位:百万ドル)
図12: 日本の耐久性二酸化炭素除去(CDR)需要市場:製造/技術・ハードウェア別、2030-2040年 (単位:百万ドル)
図13: 日本の耐久性二酸化炭素除去(CDR)需要市場、サービス別、2030-2040年 (単位:百万ドル)
図14:日本の耐久性二酸化炭素除去(CDR)需要市場、エネルギー別、2030-2040年(単位:百万ドル)
図15:日本の耐久性二酸化炭素除去(CDR)需要市場:デジタル別、2030-2040年(単位:百万ドル)
図 16: 日本の耐久性二酸化炭素除去(CDR)需要市場、ヘルスケア別、2030-2040 年 (単位:百万ドル)
| ※参考情報 耐久性二酸化炭素除去(CDR)は、地球温暖化の進行を抑制するために重要な手段として注目されています。これは、大気中の二酸化炭素(CO2)を効果的に除去し、長期的にその状態を維持することを目指すプロセスです。具体的には、CO2を取り除く方法論を持ち、その成果を長期間蓄えることが求められます。 まず、耐久性二酸化炭素除去に関する主な定義について説明します。CDRは、単なる二酸化炭素削減ではなく、排出されたCO2を物理的または化学的に再利用したり、地下に保存したりすることによって、大気中から持続的に除去する手法です。このアプローチは、いわば二酸化炭素の「持続可能な取り扱い」と言えます。 次に、耐久性二酸化炭素除去の種類について紹介します。CDRにはいくつかの技術が存在し、代表的なものに生物炭化・森林保護、直接空気捕集(DAC)、海洋肥沃化、土壌管理、鉱物化プロセスなどが含まれます。 生物炭化は、有機物を高温で加熱して炭素を固定化させる手法です。このプロセスでは、土壌の改良や水分保持能の向上にも寄与し、持続可能な農業に役立ちます。 直接空気捕集(DAC)は、大気中の二酸化炭素を機械的に取り除く技術です。この技術は、特に都市部でのCO2排出量の削減に有効とされています。捕集したCO2は地下に貯蔵することや、利用可能な原料として再利用することができます。 海洋肥沃化は、栄養塩を海に投入することで、海洋植物の成長を促進し、二酸化炭素の吸収を高める方法です。この方法は、海の生態系に影響を与えるリスクがあり、慎重な検討が必要です。 土壌管理は、農業における培土作りや土壌の質を改善することによって、CO2の固定を図る手法です。持続可能な農業を実現する上で、土壌に炭素を蓄えることは非常に重要です。 鉱物化プロセスは、二酸化炭素を鉱物の組成に結合させ、安定した形態で長期間貯蔵する方法です。これにより、CO2は持続的に除去され、環境への影響が軽減されます。 続いて、耐久性二酸化炭素除去の用途についてです。CDRは、特に気候変動対策に関して、国や企業がカーボンニュートラルを目指す際の重要な手段となります。例えば、石油やガスの企業は、排出を相殺するためにCDR技術を活用することが期待されます。また、政府は、気候変動対策を国際的に進めるために、CDRを通じて国際的なネットワークを活用する可能性があります。 最後に、CDRの関連技術の発展が求められています。新たな材料や技術の開発、プロセスの効率化、コスト削減が重要な課題です。また、持続可能な方法でのエネルギー供給も、CDR技術と組み合わせて進化していく必要があります。さらに、政策面では、CDRを支援するための規制やインセンティブの整備が不可欠です。 耐久性二酸化炭素除去は、気候変動への対策としてますます重要な役割を果たすようになってきています。その実現には、技術の革新はもちろん、社会全体での理解と協力が求められます。これからの時代において、CO2の効果的な除去とその維持が、私たちの未来にどれほど重要であるかを再認識する必要があります。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


