目次 – ピロリシスオイル業界レポート
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 再生可能および循環型燃料代替品の需要増加
4.2.2 世界的なプラスチック廃棄物規制と禁止の強化
4.2.3 化学リサイクル投資の増加
4.2.4 FCC / 水素処理の共同供給が精製所のCAPEXを削減
4.2.5 低炭素ピロリシスオイルのカーボンクレジットの収益化
4.3 市場の制約
4.3.1 保管・輸送中の腐食性と不安定性
4.3.2 高いCAPEXとスケールアップ実行リスク
4.3.3 PAH/汚染物質に関する懸念が規制の遅延を引き起こす
4.4 バリューチェーン分析
4.5 ポーターのファイブフォース
4.5.1 供給者の交渉力
4.5.2 バイヤーの交渉力
4.5.3 新規参入者の脅威
4.5.4 代替製品およびサービスの脅威
4.5.5 競争の程度
5. 市場規模と成長予測(価値)
5.1 原材料別
5.1.1 廃プラスチック
5.1.2 廃タイヤ
5.1.3 バイオマス
5.1.4 その他
5.2 アプリケーション別
5.2.1 燃料
5.2.2 化学製品
5.3 地理別
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 マレーシア
5.3.1.6 タイ
5.3.1.7 インドネシア
5.3.1.8 ベトナム
5.3.1.9 その他のアジア太平洋地域
5.3.2 北アメリカ
5.3.2.1 アメリカ合衆国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 イギリス
5.3.3.3 フランス
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 スペイン
5.3.3.6 北欧諸国
5.3.3.7 トルコ
5.3.3.8 ロシア
5.3.3.9 その他のヨーロッパ
5.3.4 南アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 コロンビア
5.3.4.4 その他の南アメリカ
5.3.5 中東およびアフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 ナイジェリア
5.3.5.4 カタール
5.3.5.5 エジプト
5.3.5.6 アラブ首長国連邦
5.3.5.7 モロッコ
5.3.5.8 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
6.4 企業プロフィール(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 アジリックス
6.4.2 アルテラエナジー LLC
6.4.3 アービオスバイオテック
6.4.4 バイオエナジー AE コート・ノール
6.4.5 BTG バイオリキッズ(グリーンフューエルノルディック Oy)
6.4.6 ケリーグループ plc
6.4.7 ニューエナジー Kft.
6.4.8 ニューホープエナジー
6.4.9 ネクサスサーキュラー
6.4.10 プラスチックエナジー
6.4.11 ピロセル(セトラ)
6.4.12 スカンジナビア環境システム AB
6.4.13 トライデントフューエルズ Pty Ltd
6.4.14 トウェンス
6.4.15 ヴィリドールリミテッド
7. 市場機会
1. Introduction
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. Research Methodology
3. Executive Summary
4. Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Rising demand for renewable and circular fuel substitutes
4.2.2 Stricter plastic-waste regulations and bans worldwide
4.2.3 Rising chemical-recycling investment pipelines
4.2.4 FCC / hydro-processing co-feeding lowers refinery CAPEX
4.2.5 Carbon-credit monetisation for low-carbon pyrolysis oil
4.3 Market Restraints
4.3.1 Corrosivity and instability during storage/transport
4.3.2 High CAPEX and scale-up execution risk
4.3.3 PAH/contaminant concerns triggering regulatory delays
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Porter's Five Forces
4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
4.5.2 Bargaining Power of Buyers
4.5.3 Threat of New Entrants
4.5.4 Threat of Substitute Products and Services
4.5.5 Degree of Competition
5. Market Size and Growth Forecasts (Value)
5.1 By Raw Material
5.1.1 Waste Plastics
5.1.2 Waste Tires
5.1.3 Biomass
5.1.4 Others
5.2 By Application
5.2.1 Fuels
5.2.2 Chemicals
5.3 By Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Malaysia
5.3.1.6 Thailand
5.3.1.7 Indonesia
5.3.1.8 Vietnam
5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Spain
5.3.3.6 Nordic Countries
5.3.3.7 Turkey
5.3.3.8 Russia
5.3.3.9 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Colombia
5.3.4.4 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Nigeria
5.3.5.4 Qatar
5.3.5.5 Egypt
5.3.5.6 United Arab Emirates
5.3.5.7 Morocco
5.3.5.8 Rest of Middle-East and Africa
6. Competitive Landscape
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
6.4.1 Agilyx
6.4.2 Alterra Energy, LLC
6.4.3 Arbios Biotech
6.4.4 Bioenergy AE Côte-Nord
6.4.5 BTG Bioliquids (Green Fuel Nordic Oy)
6.4.6 Kerry Group plc
6.4.7 New Energy Kft.
6.4.8 New Hope Energy
6.4.9 Nexus Circular
6.4.10 Plastic Energy
6.4.11 Pyrocell (Setra)
6.4.12 Scandinavian Enviro Systems AB
6.4.13 Trident Fuels pty ltd
6.4.14 Twence
6.4.15 Viridor Limited
7. Market Opportunities
| ※参考情報 熱分解油(Pyrolysis Oil)は、バイオマスや廃棄物の熱分解プロセスによって生成される液体状の燃料です。このプロセスは、酸素を排除した環境下で有機物が加熱されることにより行われ、その結果重質な炭化水素化合物を含む複雑な混合物が生成されます。熱分解は、廃棄物管理やエネルギー生成の持続可能な手段として注目されています。 熱分解油は、その製造過程や原料によって多くの種類に分けることができます。典型的な原料には木材、農業残渣、プラスチック、廃タイヤなどがあります。これらの原料から得られる熱分解油は、それぞれ異なる化学組成を持ち、特性や用途も異なります。例えば、木材から生成された熱分解油は一般的に高い酸化安定性を持つのに対し、プラスチック由来のものは異なる化学成分のため、物理的特性が異なることがあります。 熱分解油の主な用途としては、燃料や化学原料としての利用が挙げられます。燃料としては、発電プラントやボイラーで直接燃焼させたり、ディーゼルエンジンでエネルギーを生成することができます。その高いエネルギー密度と再生可能な特性から、将来的なエネルギー供給の一つの選択肢と考えられています。また、化学原料としては、モノマーや化学品の合成に利用され、石油化学製品の代替としての期待もあります。 熱分解油を生成するための関連技術には、いくつかのプロセスが存在します。その中でも代表的なものが、熱分解炉や流動層反応器です。これらの施設では、原料を適切な温度と時間条件で加熱処理し、気体や固体、液体といった異なる相を生成します。特に、流動層反応器は効率的に反応物を加熱できるため、熱分解油の量や質を向上させることができます。 熱分解プロセスにおける重要なポイントは、温度と滞留時間の管理です。適切な温度範囲(通常350から700℃程度)で反応を行うことによって、望ましい成分を選択的に生成することが可能になります。また、滞留時間を調整することで、生成される熱分解油の特性を制御することも重要です。このような技術的な工夫により、異なる条件下での熱分解が行われ、特定の用途に合わせた熱分解油が得られるようになります。 さらに、熱分解油にはいくつかの課題も存在します。まず第一に、化学組成が非常に複雑であるため、従来の燃焼装置での使用においてトラブルを引き起こすことがあります。また、熱分解油は水分や酸、その他の不純物を多く含んでいるため、貯蔵や輸送の際に腐敗や分離の問題が生じることがあります。これらの課題を克服するためには、脱水・脱酸等の精製工程が必要になります。 熱分解技術は、環境問題に対する解決策としても注目されています。廃棄物の適切な処理と、再生可能エネルギーの生成を同時に達成できるため、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。近年では、技術の進化とともに商業化が進み、多くの国で事業化が進められています。 このように、熱分解油はその特性や用途の広がり、高い環境負荷軽減効果から注目を集めています。今後の技術開発や市場のニーズに応じた進展が期待される領域であり、持続可能なエネルギー供給の一翼を担う可能性を秘めています。 |
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