1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップ・アプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の発電産業
5.1 市場概要
5.2 生産量動向
5.3 地域別市場構成
5.4 製品タイプ別市場構成
5.5 市場予測
6 世界のバイオマスガス化産業
6.1 市場概要
6.2 市場実績
6.2.1 生産量推移
6.2.2 金額動向
6.3 COVID-19の影響
6.4 価格分析
6.4.1 主要価格指標
6.4.2 価格構造
6.4.3 価格動向
6.5 地域別市場構成
6.6 供給源別市場構成
6.7 市場予測
6.8 SWOT分析
6.8.1 概要
6.8.2 長所
6.8.3 弱点
6.8.4 機会
6.8.5 脅威
6.9 バリューチェーン分析
6.9.1 原料調達
6.9.2 木質ペレット生産
6.9.3 流通
6.9.4 ペレットの燃焼と価値転換
6.10 ポーターのファイブフォース分析
6.10.1 概要
6.10.2 買い手の交渉力
6.10.3 供給者の交渉力
6.10.4 競争の程度
6.10.5 新規参入の脅威
6.10.6 代替品の脅威
6.11 主な市場促進要因と成功要因
7 バイオマスガス化市場主要地域の業績
7.1 北米
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 欧州
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 アジア太平洋
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 ラテンアメリカ
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 中東・アフリカ
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 バイオマスガス化市場供給源別市場構成
8.1 固体バイオマス
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 バイオガス
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 一般廃棄物
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 液体バイオマス
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 競争環境
9.1 市場構造
9.2 主要企業の生産能力
10 バイオマスのガス化プロセス
10.1 概要
10.2 詳細なプロセスフロー
10.3 関係する様々な種類の単位操作
10.4 マスバランスと原料要件
11 プロジェクトの詳細、必要条件と費用
11.1 土地要件と支出
11.2 建設要件と費用
11.3 工場機械
11.4 機械写真
11.5 原材料の要件と支出
11.6 原材料と最終製品の写真
11.7 ユーティリティの要件と支出
11.8 人員要件と支出
11.9 その他の設備投資
12 ローンと資金援助
13 プロジェクトの経済性
13.1 プロジェクトの資本コスト
13.2 技術経済パラメータ
13.3 サプライチェーンの各段階における製品価格とマージン
13.4 課税と減価償却
13.5 収入予測
13.6 支出予測
13.7 財務分析
13.8 利益分析
14 主要プレーヤーのプロフィール
図1: 世界のバイオマスガス化市場:主な推進要因と課題
図2:世界:発電市場:図2:世界の発電市場:生産量推移(単位:TWh)、2019年~2024年
図3:世界:発電市場:図3:世界の発電市場:生産量推移(地域別)、2024年
図4:世界:発電市場:図4:世界の発電市場:電源別生産内訳(単位
図5:世界の発電市場予測:図5:世界の発電市場予測:生産量推移(単位:TWh)、2025年~2033年
図6: バイオマスガス化の世界市場:生産量推移(単位:TWh)、2019年~2024年
図7: 世界のバイオマスガス化市場:金額推移(単位:億米ドル)、2019~2024年
図8:世界:バイオマス電力市場:平均価格(単位:USD/TWh)、2019年~2024年
図9:世界:バイオマス発電:図9:世界のバイオマス発電:地域別内訳(単位:%)、2024年
図10: 世界のバイオマス発電:供給源別内訳(%)、2024年図10:世界のバイオマス発電:供給源別構成比(%)、2024年
図11: 世界のバイオマスガス化市場予測:図11:バイオマスガス化の世界市場予測:生産量推移(単位:TWh)、2025~2033年
図12: バイオマスガス化の世界市場予測:金額推移(単位:億米ドル)、2025年~2033年
図 13: 世界のバイオマスガス化産業:SWOT分析
図 14: 世界のバイオマスガス化産業:SWOT 分析バリューチェーン分析
図 15: 世界:バイオマスガス化産業:ポーターのファイブフォース分析
図 16: 北米:図16:北米:バイオマス発電(単位:TWh)、2019年、2024年
図17: 北米:図17:北米:バイオマス発電予測(単位:TWh)、2025年~2033年
図18: 欧州:バイオマス発電量(TWh)、2019年、2024年
図19: 欧州:バイオマス発電量予測(単位TWh)、2025年〜2033年
図20: アジア太平洋地域のバイオマス発電量(TWh)、2019年、2024年
図21: アジア太平洋地域のバイオマス発電量予測(単位:TWh)、2025年~2033年
図22: ラテンアメリカ:中南米のバイオマス発電量(単位:TWh)、2019年、2024年
図23: ラテンアメリカ:中南米のバイオマス発電量予測(単位:TWh)、2025年~2033年
図24: 中東とアフリカ:図24: 中東とアフリカ:バイオマス発電量予測(単位:TWh、2019年、2024年
図25:中東とアフリカ:図25: 中東およびアフリカ:バイオマス発電量の予測(単位:TWh)、2025年~2033年
図26:世界:バイオマス発電:図26:世界のバイオマス発電:固体バイオマス(単位:TWh)、2019年、2024年
図27:図27: 世界のバイオマス発電予測:図27: 世界のバイオマス発電予測:固体バイオマス(単位:TWh)、2025年~2033年
図28:世界:バイオマス発電量:図28:バイオマス発電:バイオガス(単位:TWh)、2019年、2024年
図29:図29: 世界のバイオマス発電予測:バイオガス(TWh)、2025年~2033年
図30:世界:バイオマス発電:図30:バイオマス発電:都市ごみ(単位:TWh)、2019年、2024年
図31:図31: 世界のバイオマス発電予測:図31: 世界のバイオマス発電予測:都市ごみ(単位:TWh)、2025年~2033年
図32:世界:バイオマス発電量:図32: 世界のバイオマス発電:液体バイオマス(単位TWh)、2019年、2024年
図33:世界:バイオマス発電予測:図33: 世界のバイオマス発電予測:液体バイオマス(単位TWh)、2025年~2033年
図 34:バイオマスのガス化プロセス:詳細プロセスフロー
図 35:バイオマスのガス化:製品の転換率
図36:バイオマスガス化プラント:資本コストの内訳
図37:バイオマスのガス化:サプライチェーンの各段階における利益率
図38:バイオマスガス化プラント:製造コストの内訳
[表一覧]
表1:世界:発電市場:主要産業ハイライト、2024年と2033年
表2:世界:バイオマスガス化市場:主要産業ハイライト、2024年と2033年
表3:世界:バイオマス発電予測:地域別内訳(単位:TWh)、2025年~2033年
表4:世界のバイオマス発電予測:表4:世界のバイオマス発電予測:供給源別内訳(単位:TWh)、2025~2033年
表5: バイオマスのガス化、土地と用地開発に関連するコスト(単位:米ドル)
表6: 土木工事関連バイオマスガス化コスト(単位:米ドル)
表7:ガス化ユニット機械関連のバイオマスガス化コスト(単位:米ドル)
表8:ジェネレーターユニット機械関連のバイオマスガス化コスト(単位:米ドル)
表9:機械コストの概要(単位:米ドル)
表 10:バイオマスガス化プラント:必要原材料
表11: バイオマスガス化プラント:給与関連コスト(単位:米ドル)
表 12: バイオマスガス化プラント:その他の設備投資に関するコスト(単位:米ドル)
表13:金融機関による資金援助の詳細
表 14: バイオマスガス化プラント:資本コスト(単位:米ドル)
表 15: バイオマスガス化プラント:技術経済パラメーター
表16: バイオマスガス化プラント:課税と減価償却費(単位:米ドル)
表17: バイオマスガス化プラント:収入予測(単位:米ドル)
表18: バイオマスガス化プラント:支出予測(単位:米ドル)
表19: バイオマスガス化プラント:所得税負担を考慮しないキャッシュフロー分析(単位:米ドル)
表20: バイオマスガス化プラント:所得税負担を考慮したキャッシュフロー分析(単位:米ドル)
表21: バイオマスガス化プラント:損益勘定(単位:米ドル)
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Power Generation Industry
5.1 Market Overview
5.2 Production Volume Trends
5.3 Market Breakup by Region
5.4 Market Breakup by Product Type
5.5 Market Forecast
6 Global Biomass Gasification Industry
6.1 Market Overview
6.2 Market Performance
6.2.1 Production Volume Trends
6.2.2 Value Trends
6.3 Impact of COVID-19
6.4 Price Analysis
6.4.1 Key Price Indicators
6.4.2 Price Structure
6.4.3 Price Trends
6.5 Market Breakup by Region
6.6 Market Breakup by Source
6.7 Market Forecast
6.8 SWOT Analysis
6.8.1 Overview
6.8.2 Strengths
6.8.3 Weaknesses
6.8.4 Opportunities
6.8.5 Threats
6.9 Value Chain Analysis
6.9.1 Feedstock Procurement
6.9.2 Wood Pellet Production
6.9.3 Distribution
6.9.4 Pellet Combustion and Value Conversion
6.10 Porter’s Five Forces Analysis
6.10.1 Overview
6.10.2 Bargaining Power of Buyers
6.10.3 Bargaining Power of Suppliers
6.10.4 Degree of Competition
6.10.5 Threat of New Entrants
6.10.6 Threat of Substitutes
6.11 Key Market Drivers and Success Factors
7 Biomass Gasification Market: Performance of Key Regions
7.1 North America
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Europe
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Asia Pacific
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Latin America
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Middle East and Africa
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Biomass Gasification Market: Market Breakup by Source
8.1 Solid Biomass
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Biogas
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Municipal Waste
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Liquid Biomass
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Competitive Landscape
9.1 Market Structure
9.2 Production Capacities of Key Players
10 Biomass Gasification Process
10.1 Overview
10.2 Detailed Process Flow
10.3 Various Types of Unit Operations Involved
10.4 Mass Balance and Raw Material Requirements
11 Project Details, Requirements and Costs Involved
11.1 Land Requirements and Expenditures
11.2 Construction Requirements and Expenditures
11.3 Plant Machinery
11.4 Machinery Pictures
11.5 Raw Material Requirements and Expenditures
11.6 Raw Material and Final Product Pictures
11.7 Utility Requirements and Expenditures
11.8 Manpower Requirements and Expenditures
11.9 Other Capital Investments
12 Loans and Financial Assistance
13 Project Economics
13.1 Capital Cost of the Project
13.2 Techno-Economic Parameters
13.3 Product Pricing and Margins Across Various Levels of the Supply Chain
13.4 Taxation and Depreciation
13.5 Income Projections
13.6 Expenditure Projections
13.7 Financial Analysis
13.8 Profit Analysis
14 Key Player Profiles
| ※参考情報 バイオマスガス化とは、有機物であるバイオマスを高温で処理し、可燃性ガスを生成するプロセスです。このプロセスにより、バイオマスからエネルギーを効率的に回収することが可能になります。ガス化の基本的な反応は、バイオマスが熱と酸素、または蒸気に曝露されることで、固体の状態から気体の状態へと変わることです。この過程では、一酸化炭素、メタン、水素、二酸化炭素などのガス成分が生成されます。 バイオマスガス化にはいくつかの種類があります。一般的には、静的ガス化(アップダウンフロー型)と流動床ガス化の二つが主要な方法とされています。静的ガス化では、バイオマスが固定され、上から空気または蒸気が通過することでガスが生成されます。一方、流動床ガス化では、バイオマスが流動的な状態で処理され、より均一な熱分布が達成されます。これにより、効率的にガス化が行われます。さらに、低温ガス化と高温ガス化もあり、高温ガス化はより多くのエネルギーを取り出すことが可能となります。 バイオマスガス化の用途は多岐にわたります。主な用途としては、発電、熱供給、合成ガスの製造などがあります。発電の際には、生成されたガスを燃焼してタービンを回すことで電気を生成します。また、生成された熱は暖房に利用されることもあります。さらに、合成ガスからは液体燃料や化学品を生産することも可能です。これにより、バイオマスから得られるエネルギーや資源の利用価値が大きく向上します。 関連技術としては、ガス化に使用される装置やシステムの開発があります。具体的には、バイオマスを前処理する技術や、ガス化生成物の処理技術、さらにはガス化装置の最適化技術などがあります。前処理技術には、破砕や乾燥などが含まれ、バイオマスの物理的特性を改善し、ガス化プロセスの効率を向上させることができます。また、生成された合成ガスには、不純物やタールが含まれることが多く、これらの除去技術も重要です。タール除去技術やガス清浄化技術の進展により、よりクリーンな燃料供給が実現しています。 バイオマスガス化は、再生可能エネルギーの一つとして注目されています。化石燃料の使用を減らし、持続可能な社会の構築に寄与することが期待されています。また、地域資源を活用することができるため、地域経済の活性化にもつながります。しかし、バイオマスガス化にはいくつかの課題もあります。例えば、バイオマスの収集や輸送にかかるコスト、ガス化プロセスの効率改善、エコロジカルな観点からの持続可能性の確保などが挙げられます。 加えて、バイオマスガス化と他の再生可能エネルギー技術との統合も重要な研究課題です。例えば、太陽光や風力と組み合わせることで、エネルギーの供給をバランス良く行える可能性があります。技術の進展とともに、バイオマスガス化はますます多様化し、持続可能なエネルギーの未来を切り拓く重要な手段となるでしょう。 このように、バイオマスガス化は環境に優しいエネルギー源としての潜在能力を持つ技術であり、今後の社会においてますます重要な役割を果たすと考えられています。持続可能な発展と環境保護を両立させるために、今後も研究と技術開発が進むことが期待されています。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


