世界の熱分解油市場:規模・シェア分析・成長トレンド・予測(2026年 – 2031年)

◆英語タイトル:Pyrolysis Oil Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)

Mordor Intelligenceが発行した調査報告書(MOR23MR016)◆商品コード:MOR23MR016
◆発行会社(リサーチ会社):Mordor Intelligence
◆発行日:2026年2月
◆ページ数:120
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
◆調査対象地域:中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ、モロッコ
◆産業分野:化学・材料
◆販売価格オプション(消費税別)
Single User(1名様閲覧)見積依頼/購入/質問フォーム
Corporate License(複数拠点内で共有可)見積依頼/購入/質問フォーム
販売価格オプションの説明はこちらでご利用ガイドはこちらでご確認いただけます。
※お支払金額は「換算金額(日本円)+消費税+配送料(Eメール納品は無料)」です。
※Eメールによる納品の場合、通常ご注文当日~2日以内に納品致します。
※レポート納品後、納品日+5日以内に請求書を発行・送付致します。(請求書発行日より2ヶ月以内の銀行振込条件、カード払いに変更可)
※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
※為替レートは適宜修正・更新しております。リアルタイム更新ではありません。

❖ レポートの概要 ❖

パイロリシスオイルレポートは、原材料(廃プラスチック、廃タイヤ、バイオマス、その他)、用途(燃料および化学製品)、および地域(アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東およびアフリカ)でセグメント化されています。市場予測は、価値(USD)で提供されています。

### ピロリシスオイル市場の規模とシェア
#### 市場概要
– **調査期間**: 2025年 – 2031年
– **市場規模 (2026年)**: 17.5億米ドル
– **市場規模 (2031年)**: 36.8億米ドル
– **成長率 (2026年 – 2031年)**: 年平均成長率 (CAGR) 16.04%
– **最も成長が早い市場**: アジア太平洋地域
– **最大の市場**: ヨーロッパ
– **市場集中度**: 中程度
– **主要プレーヤー**: (注:主要プレーヤーは特定の順序で並べられていません)

#### ピロリシスオイル市場分析
Mordor Intelligenceによると、ピロリシスオイル市場は2025年に15.1億米ドルから2026年には17.5億米ドルに成長し、2031年には36.8億米ドルに達する見込みです。この期間のCAGRは16.04%です。プラスチック廃棄物に関する規制の強化、循環型経済の義務、精製所の共同処理の革新が需要を加速させており、寛大なカーボンクレジット制度が植物経済を改善しています。ヨーロッパのイノベーションファンドや日本のNEDOプログラムからの戦略的資金提供が、政策エコシステムを支える地域への競争力のバランスをシフトさせるための能力の追加を支えています。生産者は、資本支出を削減し、保証されたオフテイクを確保するために、精製業者との垂直統合を追求しています。また、技術ライセンサーは、収率を改善し、排出量を削減するマイクロ波支援または超臨界ルートの商業化を急いでいます。同時に、多環芳香族炭化水素に対する汚染物質管理が、仕様に基づく顧客が受け入れ限度を厳しくする中で、主要な運用上のハードルとして残っています。

#### 主要な報告の要点
– **原材料別**: 廃プラスチックは2025年に58.90%のピロリシスオイル市場シェアを占め、2031年までに16.76%のCAGRで拡大しています。
– **用途別**: 燃料は2025年に93.85%のピロリシスオイル市場規模を占め、2031年までに16.22%のCAGRで進展します。
– **地理別**: ヨーロッパは2025年に33.70%の収益シェアを持ち、アジア太平洋地域は2031年までに最も早い17.70%のCAGRを見込んでいます。

#### グローバルピロリシスオイル市場のトレンドと洞察
##### ドライバー影響分析
– **ドライバー**:
– 再生可能および循環型燃料代替品に対する需要の増加: +4.2%
– 世界的に厳格なプラスチック廃棄物規制と禁止: +3.8%
– 化学リサイクル投資の増加: +3.1%
– FCC/ハイドロ処理の共同供給による精製所のCAPEX削減: +2.7%
– 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: +2.9%

##### 主要トレンドの理解
– **再生可能および循環型燃料代替品に対する需要の増加**:
カリフォルニア州の低炭素燃料基準は2030年までに30%の炭素強度削減を目指しており、廃棄物由来のピロリシスオイルを石油原料と競争力のあるものにしています。カナダのクリーン燃料規制は15%の削減目標を設定し、国内生産に15億米ドルを割り当てて北米の需要を強化しています。

– **厳格なプラスチック廃棄物規制と禁止**:
ヨーロッパは2030年までに100%リサイクル可能な包装を義務付け、中国は2025年までに40億トンのバルク固形廃棄物をリサイクルすることを目指しています。これにより、機械的リサイクルを超えた処理ルートの需要が急増しています。

– **FCC/ハイドロ処理の共同供給による精製所のCAPEX削減**:
シェルのシンガポールのアップグレーダーは、ピロリシスオイルを既存のクラッキングユニットに直接統合し、グリーンフィールドプラントのコストを回避しています。

– **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**:
カリフォルニア州のLCFSの下で、クレジット価格の上昇条項が基準を厳格化し、低強度の生産者に対する利益を増加させています。

##### 制約影響分析
– **制約**:
– 保管/輸送中の腐食性と不安定性: -2.8%
– 高いCAPEXとスケールアップの実行リスク: -3.4%
– PAH/汚染物質に関する懸念が規制の遅延を引き起こす: -2.1%

– **保管/輸送中の腐食性と不安定性**:
タイヤ由来のオイルは、ベンゾ[a]ピレンなどの多環芳香族炭化水素を10%以上含むことが多く、ステンレスまたはライニングされたタンクと不活性ガスのブランケットが必要です。

– **PAH/汚染物質に関する懸念が規制の遅延を引き起こす**:
EPAの規制40 CFR 721.10939は、ピロリシス製品中のベンゼンやナフタレンの厳格な曝露制限を設定しており、高芳香族オイルの分類リスクを高めています。

#### セグメント分析
##### 原材料別: 廃プラスチックが能力の拡大を支配
廃プラスチックは2025年に58.90%のピロリシスオイル市場シェアを占めており、このセグメントは2031年までに16.76%のCAGRで成長する見込みです。廃プラスチックの供給源としてのピロリシスオイル市場規模は、世界のプラスチック廃棄物が380百万トンを超える中で、機械的リサイクルが10%未満にとどまる中で増加すると予測されています。

##### 用途別: 燃料が経済的優位性を保持
燃料は2025年に93.85%の収益を占め、2031年までに16.22%のCAGRでリーダーシップを維持します。持続可能な航空燃料は、ライフサイクル研究が41-89%の排出削減を報告しており、連邦税控除や航空会社のオフテイク契約を解放しています。

#### 地理分析
ヨーロッパは2025年に33.70%の世界販売を占めており、政策の明確さと専用の資金ストリームによって支えられています。アジア太平洋地域は、17.70%のCAGRで最も成長が早い市場であり、日本のNEDO資金、中国の4億トンの廃棄物利用目標、ENEOSと三菱ケミカルの水熱プラントなどの革新的なプロジェクトが推進しています。

#### 競争環境
ピロリシスオイル市場は中程度に分散していますが、石油化学大手が技術専門家を買収または提携することで統合に向かっています。技術の差別化が競争の優位性を強化しています。Lummus-Resynergiのマイクロ波反応器は、30%以上のエネルギー節約と迅速なモジュール設置を約束しており、パイロットクラスターのために1800万米ドルを集めています。

#### 最近の業界の動向
– **2024年4月**: Nesteが初のタイヤ由来のピロリシスオイル処理を完了し、高品質の化学原料を生産しました。
– **2024年2月**: ViridorがQuantafuel ASAを買収し、先進的なリサイクルを加速させ、2025年までに4つの主要プラスチックで完全な循環を達成します。
– **2024年1月**: New Hope EnergyがTotalEnergiesと数年にわたる原料供給契約を締結し、テキサス州ラポートでポリプロピレンポリマーの生産を可能にしました。

❖ レポートの目次 ❖

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

Table of Contents for Pyrolysis Oil Industry Report
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。


❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer

★リサーチレポート[ 世界の熱分解油市場:規模・シェア分析・成長トレンド・予測(2026年 – 2031年)(Pyrolysis Oil Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031))]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
グローバルリサーチ調査資料のイメージグローバルリサーチ調査資料のイメージ

◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆