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・制限事項
2. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場規模・推定
2.2. 市場概要
2.3. 調査範囲
2.4. 危機シナリオ分析
COVID-19の再生可能メタノール市場への影響
2.5. 主な市場調査結果
2.5.1. 再生可能メタノールは化学原料として注目を集める
2.5.2. 燃料への混合成分としての使用の増加
2.5.3. 伝統的市場以外への地理的拡大
2.5.4. プロセス強化のための研究開発投資の増加
3. 市場ダイナミクス
3.1. 主な推進要因
3.1.1. 温室効果ガス排出の削減とカーボンニュートラル達成の重視の高まり
3.1.2. 再生可能エネルギー技術とプロセスの継続的進歩
3.1.3. 支援的な規制枠組み、補助金、インセンティブ
3.2. 主な阻害要因
3.2.1. 生産工場の設立には多額の先行投資が必要
3.2.2. 化石ベースのメタノールとの競争が依然激しいこと
3.2.3. 費用対効果の高い原料の入手が限られていること
4. 主要分析
4.1. 主要市場動向
4.1.1. 主要企業による生産能力の拡大
4.1.2. 統合バリューチェーン開発のためのパートナーシップの拡大
4.1.3. 持続可能な生産のための炭素リサイクルへの注力
4.1.4. 輸送分野での用途拡大
4.2. ポーターのファイブフォース分析
4.2.1. 買い手の力
4.2.2. 供給者の力
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
4.4. 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
4.6.1. 原料の獲得
4.6.2. 変換プロセス
4.6.3. 流通と物流
4.6.4. 最終用途
4.7. 規制の枠組み
5. 原料別市場
5.1. 農業廃棄物
5.1.1. 市場予測図
5.1.2. セグメント分析
5.2. 林業残渣
5.2.1. 市場予測図
5.2.2. セグメント分析
5.3. 都市固形廃棄物
5.3.1. 市場予測図
5.3.2. セグメント分析
5.4. CO2排出量
5.4.1. 市場予測図
5.4.2. セグメント分析
5.5. その他の原料
5.5.1. 市場予測図
5.5.2. セグメント分析
6. 用途別市場
6.1. ホルムアルデヒド
6.1.1. 市場予測図
6.1.2. セグメント分析
6.2. ジメチルエーテル(DME)&メチルtert-ブチルエーテル(MTB)
6.2.1. 市場予測図
6.2.2. セグメント分析
ガソリン
6.3.1. 市場予測図
6.3.2. セグメント分析
溶剤
6.4.1. 市場予測図
6.4.2. セグメント分析
6.5. その他の用途
6.5.1. 市場予測図
6.5.2. セグメント分析
7. エンドユーザー別市場
7.1. 化学
7.1.1. 市場予測図
7.1.2. セグメント分析
7.2. 輸送
7.2.1. 市場予測図
7.2.2. セグメント分析
7.3. 発電
7.3.1. 市場予測図
7.3.2. セグメント分析
7.4. その他のエンドユーザー
7.4.1. 市場予測図
7.4.2. セグメント分析
8. 地理的分析
8.1. アジア太平洋地域
8.1.1. 市場規模と予測
8.1.2. アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場の促進要因
8.1.3. アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場の課題
8.1.4. アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場における主要企業
8.1.5. 国別分析
8.1.5.1. 中国
8.1.5.1.1. 中国の再生可能メタノール市場規模及び機会
日本
8.1.5.2.1. 日本の再生可能メタノール市場規模及び機会
8.1.5.3. インド
8.1.5.3.1. インドの再生可能メタノール市場規模及び機会
8.1.5.4. 韓国
韓国の再生可能メタノールの市場規模と機会
8.1.5.5. インドネシア
8.1.5.5.1. インドネシアの再生可能メタノール市場規模&機会
8.1.5.6. タイ
8.1.5.6.1. タイの再生可能メタノール市場規模・機会
8.1.5.7. ベトナム
8.1.5.7.1. ベトナムの再生可能メタノール市場規模及び機会
8.1.5.8. オーストラリア・ニュージーランド
オーストラリア・ニュージーランド再生可能メタノール市場規模・機会
8.1.5.9. その他のアジア太平洋地域
8.1.5.9.1 その他のアジア太平洋地域の再生可能メタノール市場規模&機会
9. 競争環境
9.1. 主要な戦略的展開
9.1.1. 製品の上市と開発
9.1.2. パートナーシップと契約
9.1.3. 事業拡大及び売却
9.2. 会社プロファイル
1. ADVANCED CHEMICAL TECHNOLOGIES
2. BASF SE
3. CARBON RECYCLING INTERNATIONAL (CRI)
4. ENERKEM
5. FRAUNHOFER
6. INNOGY
7. NORDIC GREEN
8. OCI NV
9. SERENERGY A/S
10. SODRA
11. UNIPER SE
12. VERTIMASS LLC
表1: 市場スナップショット:再生可能メタノール
表2: 規制の枠組み
表3:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場、原料別、過去年、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表4: アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:原料別、予測年度、2024年~2032年(単位:百万ドル)
表5: アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:原料別、過去数年間、2018年~2022年(単位:キロトン)
表6: アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:原料別、予測年度、2024-2032年(単位:キロトン)
表7: アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:用途別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表8: アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:用途別、予測年度、2024-2032年(単位:百万ドル)
表9: アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:用途別、過去数年間、2018年~2022年(単位:キロトン)
表10: アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:用途別予測年数(2024-2032年)(単位:キロトン
表11: アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:エンドユーザー別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表12: アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場、エンドユーザー別、予測年度、2024-2032年 (単位:百万ドル)
表13:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:エンドユーザー別:過去数年間、2018年~2022年(単位:キロトン)
表14:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:エンドユーザー別、予測年度、2024年~2032年(単位:キロトン)
表15:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:国別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表16:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:国別、予測年度、2024年~2032年(単位:百万ドル)
表17:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:国別、過去数年間、2018年~2022年(単位:キロトン)
表18:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:国別、予測年度、2024年~2032年(単位:キロトン)
表19:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場で事業を展開する主要企業
表20:製品上市・開発リスト
表21:提携・契約一覧
表22:事業拡大・売却リスト
図一覧
図1: 主な市場調査結果
図2:市場ダイナミクス
図3:主な市場動向
図4: ポーターのファイブフォース分析
図5: 成長見通しマッピング
図6:市場成熟度分析 市場成熟度分析
図7: 市場集中度分析
図8: バリューチェーン分析
図9: アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:2023年の成長可能性(原料別
図10: アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場、農業廃棄物別、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図11: アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:農業廃棄物別、2024年~2032年(単位:キロトン)
図12: アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:林業残渣別、2024-2032年(単位:百万ドル)
図13:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:林業残渣別、2024年~2032年(単位:キロトン)
図14:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:都市固形廃棄物別、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図15:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:都市固形廃棄物別、2024-2032年(単位:キロトン)
図16:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:CO2排出量別、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図17:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:CO2排出量別、2024-2032年(単位:キロトン)
図18:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:その他の原料別、2024-2032年(単位:百万ドル)
図19:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:その他の原料別、2024-2032年(単位:キロトン)
図20:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場、用途別成長可能性(2023年
図21:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場、ホルムアルデヒド別、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図22:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:ホルムアルデヒド別、2024年~2032年 (単位:キロトン)
図23:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:ジメチルエーテル(dme)・メチルtert-ブチルエーテル(mtbe)別、2024-2032年(単位:百万ドル)
図24:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:ジメチルエーテル(dme)・メチルtert-ブチルエーテル(mtbe)別、2024年~2032年(単位:キロトン)
図25:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場、ガソリン別、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図26:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:ガソリン別、2024年~2032年(単位:キロトン)
図27:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:溶剤別、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図28:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:溶剤別、2024-2032年(単位:キロトン)
図29:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:その他の用途別、2024-2032年(単位:百万ドル)
図30:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:その他の用途別、2024-2032年(単位:キロトン)
図31:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場、2023年のエンドユーザー別成長可能性
図32:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場、化学物質別、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図33:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:化学物質別(単位:キロトン、2024年~2032年)
図34:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:輸送手段別、2024-2032年(単位:百万ドル)
図35:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:輸送手段別、2024-2032年(単位:キロトン)
図36:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:2024-2032年(発電別)(単位:百万ドル
図37:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:発電別、2024-2032年(キロトン)
図38:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:その他のエンドユーザー別、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図39:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場:その他のエンドユーザー別 2024-2032年(単位:キロトン)
図40:アジア太平洋地域の再生可能メタノール市場、国別展望、2023年・2032年(単位)
図 41:中国再生可能メタノール市場、2024-2032 年(単位:百万ドル)
図42:日本の再生可能メタノール市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図43:インド再生可能メタノール市場、2024-2032年(単位:百万ドル)
図44:韓国の再生可能メタノール市場、2024-2032年(単位:百万ドル)
図45:インドネシアの再生可能メタノール市場、2024-2032年(単位:百万ドル)
図46:タイの再生可能メタノール市場、2024-2032年(単位:百万ドル)
図47:ベトナムの再生可能メタノール市場、2024-2032年(単位:百万ドル)
図48:オーストラリア・ニュージーランド再生可能メタノール市場、2024-2032年(単位:百万ドル)
図49:その他のアジア太平洋地域の再生可能メタノール市場、2024-2032年(単位:百万ドル)
| ※参考情報 再生可能メタノールは、持続可能なエネルギー源として注目されています。アジア太平洋地域においても、再生可能メタノールの研究と実用化が進んでいます。再生可能メタノールとは、バイオマスや再生可能エネルギーを利用して製造されたメタノールのことを指し、化石燃料よりも環境負荷が少ない特長があります。 再生可能メタノールの種類には、主にバイオメタノールと合成メタノールがあります。バイオメタノールは、農作物や廃棄物などのバイオマスから生産されるメタノールです。このプロセスでは、植物由来の有機物を発酵させて得られたエタノールを化学的に変換してメタノールを生成します。一方、合成メタノールは、再生可能な電力を利用して水素を生成し、その水素を二酸化炭素と反応させることで製造されます。この方法は、電気分解や二酸化炭素の捕集・利用技術を用います。 再生可能メタノールの用途は多岐にわたります。エネルギーキャリアとしての利用が急速に進んでおり、特に自動車や船舶の燃料としての期待が高まっています。また、化学原料としても重要です。メタノールは、メチルアルコールとして知られ、さまざまな化学品やプラスチックの合成に使用されます。また、エネルギー密度が高く、液体の状態で保存・輸送が容易なため、運輸用燃料としての利用がますます注目されています。 再生可能メタノールの生産にはいくつかの関連技術があります。特に重要なのは、電気分解技術です。この技術により、水を水素と酸素に分解することができます。得られた水素は、再生可能エネルギーと組み合わせて使用され、メタノール合成に利用されます。また、二酸化炭素を捕集する技術も重要です。工場や発電所から排出される二酸化炭素を捕集し、再生可能エネルギー由来の水素と反応させることで、合成メタノールを生成します。 アジア太平洋地域では、日本、韓国、中国、オーストラリアなどで再生可能メタノールの研究開発が進んでいます。日本では、再生可能なメタノール技術の商業化に向けて、多くの企業や大学が連携してプロジェクトを進めています。韓国でも、政府が再生可能メタノールの導入を推進しており、技術革新が加速しています。 中国においては、再生可能メタノールの生産が急速に増加しています。国の政策により、環境負荷を減らすための代替エネルギー源として注目されています。また、オーストラリアでも水素を基にした再生可能メタノールの研究が進み、世界的なクリーンエネルギーの供給源としての位置づけか強化されています。 再生可能メタノールの普及には、いくつかの課題も存在します。工業的なスケールでの生産コストが高く、競争力を持つためにはさらなる技術革新が求められます。また、輸送インフラの整備や利用者の認知向上など、多方面からの取り組みが必要です。 それにもかかわらず、再生可能メタノールは気候変動への対応において重要な役割を果たす可能性があります。再生可能エネルギーを基にしたエネルギー転換は、持続可能な社会の実現に向けた鍵となるでしょう。今後、アジア太平洋地域における技術革新や政策の推進が、再生可能メタノールの普及を加速させることが期待されています。再生可能メタノールの開発と導入により、クリーンで持続可能な未来が実現されることを願っています。 |
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