目次
第1章. 方法論と範囲
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 情報分析
1.3.2. 市場形成とデータの可視化
1.3.3. データの検証・公開
1.4. 調査範囲と前提条件
1.4.1. データソース一覧
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場スナップショット
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競合他社の見通し
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. グリーンスチールの世界市場展望
3.2. 普及・成長展望マッピング
3.3. バリューチェーン分析
3.3.1. 原材料の見通し
3.3.1.1. 原料価格動向
3.4. 製造概要
3.5. 規制の枠組み
3.6. 市場ダイナミクス
3.6.1. 市場促進要因分析
3.6.2. 市場阻害要因分析
3.6.3. 業界動向
3.6.3.1. ESG分析
3.7. ポーターのファイブフォース分析
3.7.1. サプライヤーの交渉力
3.7.2. バイヤーの交渉力
3.7.3. 代替の脅威
3.7.4. 新規参入の脅威
3.7.5. 競争上のライバル
3.8. PESTLE分析
3.8.1. 政治的
3.8.2. 経済
3.8.3. 社会情勢
3.8.4. テクノロジー
3.8.5. 環境
3.8.6. 法律
第4章. グリーンスチール市場 生産技術の推定と動向分析
4.1. グリーンスチール市場 生産技術の動向分析、2024年・2030年
4.2. 天然ガスDR
4.2.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(キロトン) (億米ドル)
4.3. 電気アーク炉
4.3.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年 (キロトン) (億米ドル)
4.4. 水素ベースDR
4.4.1. 市場の推定と予測、2018~2030年(キロトン) (億米ドル)
第5章. グリーンスチール市場 最終用途の推定と動向分析
5.1. グリーンスチール市場 最終用途の動向分析、2024年・2030年
5.2. 建築・建設
5.2.1. 市場の推計と予測、2018年~2030年(キロトン) (億米ドル)
5.3. 自動車・運輸
5.3.1. 市場の推定と予測、2018~2030年 (キロトン) (億米ドル)
5.4. エレクトロニクス
5.4.1. 市場の推定と予測、2018~2030年(キロトン) (億米ドル)
5.5. その他
5.5.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(キロトン) (億米ドル)
第6章. グリーンスチール市場 地域別推定と動向分析
6.1. 地域別分析、2024年・2030年
6.2. 北米
6.2.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.2.2. 2018年~2030年の生産技術別市場の推定と予測 (キロトン) (億米ドル)
6.2.3. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.2.4. 米国
6.2.4.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(キロトン) (億米ドル)
6.2.4.2. 生産技術別の市場推定と予測、2018年~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.2.4.3. 2018年~2030年の最終用途別市場の推定と予測 (キロトン) (億米ドル)
6.2.5. カナダ
6.2.5.1. 市場の推定と予測、2018~2030年 (キロトン) (10億米ドル)
6.2.5.2. 市場の推定と予測、生産技術別、2018年~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.2.5.3. 2018年~2030年の最終用途別市場の推定と予測 (キロトン) (億米ドル)
6.2.6. メキシコ
6.2.6.1. 市場の推定と予測、2018~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.2.6.2. 生産技術別の市場推定と予測、2018~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.2.6.3. 2018年~2030年の最終用途別市場の推定と予測 (キロトン) (億米ドル)
6.3. 欧州
6.3.1. 市場の推定と予測、2018~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.3.2. 2018年~2030年の生産技術別市場の推定と予測 (キロトン) (億米ドル)
6.3.3. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.3.4. ドイツ
6.3.4.1. 市場の推定と予測、2018~2030年 (キロトン) (10億米ドル)
6.3.4.2. 生産技術別の市場推定と予測、2018~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.3.4.3. 2018年~2030年の最終用途別市場の推定と予測 (キロトン) (億米ドル)
6.3.5. イギリス
6.3.5.1. 市場の推定と予測、2018~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.3.5.2. 生産技術別の市場推定と予測、2018年~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.3.5.3. 2018年~2030年の最終用途別市場の推定と予測 (キロトン) (億米ドル)
6.3.6. スペイン
6.3.6.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.3.6.2. 生産技術別の市場推定と予測、2018~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.3.6.3. 2018年~2030年の最終用途別市場の推定と予測 (キロトン) (億米ドル)
6.3.7. ロシア
6.3.7.1. 市場の推定と予測、2018~2030年 (キロトン) (10億米ドル)
6.3.7.2. 2018年~2030年の生産技術別市場の推定と予測 (キロトン) (億米ドル)
6.3.7.3. 2018年~2030年の最終用途別市場の推定と予測 (キロトン) (億米ドル)
6.3.8. スウェーデン
6.3.8.1. 市場の推計と予測、2018~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.3.8.2. 生産技術別の市場推定と予測、2018~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.3.8.3. 2018年~2030年の最終用途別市場の推定と予測 (キロトン) (億米ドル)
6.4. アジア太平洋
6.4.1. 市場の推定と予測、2018~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.4.2. 市場の推定と予測、生産技術別、2018年~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.4.3. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.4.4. 中国
6.4.4.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.4.4.2. 市場の推定と予測、生産技術別、2018年~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.4.4.3. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.4.5. インド
6.4.5.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年 (キロトン) (10億米ドル)
6.4.5.2. 市場の推定と予測、生産技術別、2018年~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.4.5.3. 2018年~2030年の最終用途別市場の推定と予測 (キロトン) (億米ドル)
6.4.6. 日本
6.4.6.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.4.6.2. 市場の推定と予測、生産技術別、2018年~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.4.6.3. 2018年~2030年の最終用途別市場の推定と予測 (キロトン) (億米ドル)
6.4.7. 韓国
6.4.7.1. 市場の推定と予測、2018~2030年(キロトン) (億米ドル)
6.4.7.2. 市場の推定と予測、生産技術別、2018年~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.4.7.3. 2018年~2030年の最終用途別市場の推定と予測 (キロトン) (億米ドル)
6.4.8. タイ
6.4.8.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(キロトン) (億米ドル)
6.4.8.2. 生産技術別の市場推定と予測、2018~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.4.8.3. 2018年~2030年の最終用途別市場の推定と予測 (キロトン) (億米ドル)
6.5. 中南米
6.5.1. 市場の推定と予測、2018~2030年 (キロトン) (10億米ドル)
6.5.2. 2018年~2030年の生産技術別市場の推定と予測 (キロトン) (億米ドル)
6.5.3. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.5.4. ブラジル
6.5.4.1. 市場の推定と予測、2018~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.5.4.2. 市場の推定と予測、生産技術別、2018年~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.5.4.3. 2018年~2030年の最終用途別市場の推定と予測 (キロトン) (億米ドル)
6.5.5. アルゼンチン
6.5.5.1. 市場の推定と予測、2018~2030年(キロトン) (億米ドル)
6.5.5.2. 生産技術別の市場推定と予測、2018~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.5.5.3. 2018年~2030年の最終用途別市場の推定と予測 (キロトン) (億米ドル)
6.6. 中東・アフリカ
6.6.1. 市場の推定と予測、2018~2030年 (キロトン) (10億米ドル)
6.6.2. 2018年~2030年の生産技術別市場の推定と予測 (キロトン) (億米ドル)
6.6.3. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.6.4. アラブ首長国連邦
6.6.4.1. 市場の推計と予測、2018~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.6.4.2. 生産技術別の市場推定と予測、2018~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.6.4.3. 2018年~2030年の最終用途別市場の推定と予測 (キロトン) (億米ドル)
6.6.5. サウジアラビア
6.6.5.1. 市場の推計と予測、2018年~2030年 (キロトン) (億米ドル)
6.6.5.2. 2018年~2030年の生産技術別市場の推定と予測 (キロトン) (億米ドル)
6.6.5.3. 2018年~2030年の最終用途別市場の推定と予測 (キロトン) (億米ドル)
6.6.6. 南アフリカ
6.6.6.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年 (キロトン) (10億米ドル)
6.6.6.2. 2018年~2030年の生産技術別市場の推定と予測 (キロトン) (億米ドル)
6.6.6.3. 2018年~2030年の最終用途別市場予測・推計(キロトン) (億米ドル)
第7章. 競争環境
7.1. 主要市場参入企業別の最新動向と影響分析
7.2. クラルジッチマトリックス
7.3. 企業分類
7.4. 企業市場ランキング分析
7.5. ヒートマップ分析
7.6. ベンダーランドスケープ
7.6.1. 原材料サプライヤー一覧
7.6.2. 販売業者のリスト
7.6.3. その他の著名メーカー一覧
7.7. エンドユーザーのリスト
7.8. 戦略マッピング
7.9. 企業プロフィール/リスト
ArcelorMittal
China BaoWu Steel Group Corporation Limited
Emirates Steel Arkan
Nippon Steel Corporation
Nucor Corporation
Outokumpu
Salzgitter AG
SSAB
Tata Steel
thyssenkrupp AG
voestalpine AG
| ※参考情報 グリーンスチールとは、環境への負荷を抑えた鋼鉄の製造プロセスを指します。従来の鉄鋼製造は大量の二酸化炭素を排出し、その環境影響が問題視されていますが、グリーンスチールはこれを大幅に削減することを目的としています。特に再生可能エネルギーの活用や、低炭素技術を取り入れることで、生産段階での温室効果ガスの排出を最小限に抑えます。 グリーンスチールにはいくつかの種類があります。まず、電気炉を使った製造方法が一般的です。これは鉄鉱石やスクラップから鋼を製造する際に電気を利用し、化石燃料の代わりに再生可能エネルギーを使用することで、温室効果ガスの排出を大幅に減少させます。 次に、水素還元法があります。この方法では、鉄鉱石を還元するために水素を使用します。水素は燃焼時に水蒸気しか排出しないため、非常にクリーンな制作プロセスとなります。また、この方法は、将来的に水素燃料の普及に寄与する可能性を秘めています。 さらに、バイオマスを利用した製法も注目されています。これは、木材や農業廃棄物などの生物由来の資源を原料とし、これを燃焼させることで生成される熱を用いて鉄鋼を製造します。この方法も二酸化炭素の排出を著しく低減することができ、持続可能な資源利用に貢献します。 グリーンスチールの用途は非常に広範囲です。まずは建築業界で、持続可能な材料としての需要が高まっています。環境への配慮が求められる中、住宅や商業ビルの構築において、グリーンスチールを用いることで、全体のカーボンフットプリントを削減することができます。 また、自動車産業でもグリーンスチールの需要が増加しています。電気自動車の普及に伴って、新たな素材としての鋼の需要が求められ、環境に優しい選択肢としてグリーンスチールが注目されています。企業は新たな製品を開発する際、環境への配慮を重要視せざるを得なくなっています。 さらに、家電製品や機械製品の製造にもグリーンスチールが用いられています。これにより、最終的な製品の環境負荷を抑えつつ、耐久性の高い素材としての特性を活かすことができるため、持続可能な生産が可能になるのです。 関連技術としては、カーボンキャプチャー&ストレージ(CCS)やカーボンオフセット技術が挙げられます。これらは、鋼製造プロセスで発生する二酸化炭素を捕捉し、地中に貯蔵する技術です。これにより、温室効果ガスの排出を実質的にゼロに近づけることができるため、未来のグリーンスチールにおいて重要な役割を果たすでしょう。 また、リサイクル技術が進化している点も見逃せません。鉄鋼業界では、使用済みの製品から鋼材を回収し再利用するリサイクルプロセスが確立されています。これは、従来の資源を用いた製造方法と比較して、環境負荷を大幅に削減することに繋がっています。 このように、グリーンスチールは今後の鉄鋼業界において、環境への配慮がますます重要視される中で大きな役割を果たしていくでしょう。持続可能な開発が求められる現代において、グリーンスチールの普及と技術の向上は、経済活動の中でも不可欠な要素となりつつあります。企業が持続可能性を意識した製品づくりに取り組むことは、今後の市場競争においても重要なポイントになるでしょう。グリーンスチールの進展は、鉄鋼業界だけでなく、広く産業全体における脱炭素化の潮流を促進する鍵となります。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


