TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY 12
1.1 MARKET ATTRACTIVENESS ANALYSIS 13
1.1.1 GLOBAL SECOND-GENERATION BIOFUEL MARKET, BY FEEDSTOCK 14
1.1.2 GLOBAL SECOND-GENERATION BIOFUEL MARKET, BY TYPE 15
1.1.3 GLOBAL SECOND-GENERATION BIOFUEL MARKET, BY APPLICATION 16
1.1.4 GLOBAL SECOND-GENERATION BIOFUEL MARKET, BY REGION 17
2 MARKET INTRODUCTION 18
2.1 DEFINITION 18
2.2 SCOPE OF THE STUDY 18
2.3 MARKET STRUCTURE 18
2.4 KEY IMPLEMENTATION CRITERIA 19
3 RESEARCH METHODOLOGY 20
4 MARKET DYNAMICS 27
4.1 INTRODUCTION 27
4.2 DRIVERS 27
4.2.1 SECOND-GENERATION BIOFUELS SUPPORT POLICIES 27
4.2.2 INCREASING DEMAND OF BIOFUELS 28
4.2.3 DRIVERS IMPACT ANALYSIS 29
4.3 RESTRAINTS 29
4.3.1 LACK OF POLICY DEPLOYMENT AND INCREASING ELECTRIFICATION IN TRANSPORT SECTOR 29
4.4 OPPORTUNITIES 29
4.4.1 TARGETING DEVELOPING ECONOMIES WHERE CROP SCARCITY IS ISSUE 29
4.5 IMPACT OF COVID-19 ON SECOND-GENERATION BIOFUEL MARKET 30
4.5.1 SECOND-GENERATION BIOFUEL FOR TRANSPORTAATION 30
4.5.2 CUMULATIVE GROWTH ANALYSIS 30
5 MARKET FACTOR ANALYSIS 31
5.1 SUPPLY/VALUE CHAIN ANALYSIS 31
5.2 PORTER’S FIVE FORCES MODEL 32
5.2.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 33
5.2.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 33
5.2.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 33
5.2.4 THREAT OF SUBSTITUTES 33
5.2.5 INTENSITY OF RIVALRY 33
6 GLOBAL SECOND-GENERATION BIOFUEL MARKET, BY FEEDSTOCK 34
6.1 INTRODUCTION 34
6.2 SIMPLE LIGNOCELLULOSE 35
6.3 COMPLEX LIGNOCELLULOSE 36
6.4 SYNGAS 36
6.5 OTHERS 37
7 GLOBAL SECOND-GENERATION BIOFUEL MARKET, BY TYPE 38
7.1 INTRODUCTION 38
7.2 CELLULOSIC ETHANOL 39
7.3 BIO-DIESEL 40
7.4 BIO DME 40
7.5 OTHER TYPES 41
8 GLOBAL SECOND-GENERATION BIOFUEL MARKET, BY APPLICATION 42
8.1 INTRODUCTION 42
8.2 TRANSPORTATION 43
8.3 POWER GENERATION 44
8.4 OTHER APPLICATION 44
9 GLOBAL SECOND-GENERATION BIOFUEL MARKET, BY REGION 45
9.1 OVERVIEW 45
9.2 NORTH AMERICA 46
9.2.1 US 50
9.2.2 CANADA 53
9.3 EUROPE 56
9.3.1 GERMANY 60
9.3.2 U.K. 63
9.3.3 RUSSIA 66
9.3.4 REST OF EUROPE 69
9.4 ASIA-PACIFIC 72
9.4.1 CHINA 76
9.4.2 JAPAN 79
9.4.3 SOUTH KOREA 82
9.4.4 REST OF APAC 85
9.5 REST OF THE WORLD 88
9.5.1 LATIN AMERICA 92
9.5.2 MIDDLE EAST AND AFRICA 95
10 COMPANY PROFILES 99
10.1 ALGENOL BIOFUELS 99
10.1.1 COMPANY OVERVIEW 99
10.1.2 FINANCIAL OVERVIEW 99
10.1.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 99
10.1.4 KEY DEVELOPMENTS 99
10.1.5 SWOT ANALYSIS 99
10.1.6 KEY STRATEGIES 100
10.2 FIBERIGHT 101
10.2.1 COMPANY OVERVIEW 101
10.2.2 FINANCIAL OVERVIEW 101
10.2.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 101
10.2.4 KEY DEVELOPMENTS 101
10.2.5 SWOT ANALYSIS 101
10.2.6 KEY STRATEGIES 102
10.3 GRANBIO 103
10.3.1 COMPANY OVERVIEW 103
10.3.2 FINANCIAL OVERVIEW 103
10.3.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 103
10.3.4 KEY DEVELOPMENTS 103
10.3.5 SWOT ANALYSIS 103
10.3.6 KEY STRATEGIES 104
10.4 POET LLC 104
10.4.1 COMPANY OVERVIEW 104
10.4.2 FINANCIAL OVERVIEW 105
10.4.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 105
10.4.4 KEY DEVELOPMENTS 105
10.4.5 SWOT ANALYSIS 105
10.4.6 KEY STRATEGIES 106
10.5 CLARIANT AG 106
10.5.1 COMPANY OVERVIEW 106
10.5.2 FINANCIAL OVERVIEW 107
10.5.3 PRODUCTS OFFERED 108
10.5.4 KEY DEVELOPMENTS 108
10.5.5 SWOT ANALYSIS 108
10.5.6 KEY STRATEGIES 108
10.6 INEOS GROUP 109
10.6.1 COMPANY OVERVIEW 109
10.6.2 FINANCIAL OVERVIEW 109
10.6.3 PRODUCTS OFFERED 110
10.6.4 KEY DEVELOPMENTS 110
10.6.5 SWOT ANALYSIS 111
10.6.6 KEY STRATEGIES 111
10.7 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 113
10.7.1 COMPANY OVERVIEW 113
10.7.2 FINANCIAL OVERVIEW 113
10.7.3 PRODUCTS OFFERINGS 114
10.7.4 KEY DEVELOPMENTS 114
10.7.5 SWOT ANALYSIS 114
10.7.6 KEY STRATEGY 115
| ※参考情報 第二世代バイオ燃料とは、主に非食用の植物資源や廃棄物を原料とするバイオ燃料のことを指します。この技術は、従来の第一世代バイオ燃料(主に食糧作物から作られる)の課題を克服することを目的としており、競争的一部の農地を使用せず、食料生産への影響を抑えることが可能です。第二世代バイオ燃料は、エネルギーや産業利用において持続可能な選択肢として期待されています。 第二世代バイオ燃料は、いくつかの種類に分類されます。代表的なものとしては、セルロース系エタノール、バイオディーゼル、バイオガスが挙げられます。セルロース系エタノールは、木材や植物の繊維素から作られ、温暖化ガスの排出削減に寄与します。バイオディーゼルは、廃油や植物油から生成され、従来のディーゼルエンジンで利用可能な燃料として利用されます。バイオガスは、農業廃棄物や食品廃棄物の発酵によって生成され、発電や熱利用に用いられます。 第二世代バイオ燃料の主な用途は、交通燃料としての使用や電力発電、熱供給などがあります。特に、交通分野においては、ガソリンやディーゼルの代替燃料としての活用が進められており、特にエタノールは草食型車両に広く利用されています。バイオディーゼルは、既存のディーゼルエンジンでの利用が容易であり、クリーンエネルギー源としての評価を受けています。また、廃棄物を利用したバイオガスは、エネルギーとしての価値を持ち、環境負荷を軽減する助けとなります。 第二世代バイオ燃料の開発には、様々な関連技術が必要です。まず、原料の選定技術があり、非食用作物や廃棄物を効率的に利用する方法が研究されています。これには、エネルギー作物の選定、遺伝子改良技術の活用が含まれます。 次に、前処理技術があります。これは、原料から糖を取り出すためのプロセスで、物理的、化学的生物学的な手法が用いられます。糖が得られた後、発酵プロセスを経て、エタノールなどのバイオ燃料が生産されます。この発酵には、酵母や細菌が利用され、効率的な発酵を実現するための微生物の選定や、発酵条件の最適化が重要です。 さらに、プロセスのスケールアップも重要な技術です。小規模な実験室レベルから、商業用プラントに至るまでのスケールアップには、多くの技術が関与しています。この過程では、コスト削減や効率の向上が求められるため、エネルギーの回収や廃棄物の最小化も考慮されます。 環境の観点から見ても、第二世代バイオ燃料は持続可能なエネルギー供給に寄与するものとされており、温室効果ガスの排出削減に貢献する可能性があります。これにより、気候変動への対応策の一つとして、世界的に注目されています。また、第二世代バイオ燃料の開発は、地域経済の活性化や新たな雇用の創出にも繋がることが期待されています。 最近の技術革新により、第二世代バイオ燃料の生産コストも徐々に低下しており、商業的な競争力を向上させつつあります。一方で、持続可能な原料の確保や、競争力あるコストでの生産を維持するための課題も存続しています。これらの課題に対しては、政策的な支援や研究開発の促進が不可欠です。 このように、第二世代バイオ燃料は今後のエネルギー需要に対する革新的な解決策として期待されており、持続可能な社会の実現に寄与する重要な要素と考えられています。 |
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