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. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源と第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データの検証と公開
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場インサイト
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競合他社の見通し
第3章. シェールガス市場の変数、動向、スコープ
3.1. 世界のシェールガス市場の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 技術概要
3.4. 平均価格動向分析
3.5. 需給ギャップ分析、2024年
3.6. 規制の枠組み
3.6.1. 政策とインセンティブ計画
3.6.2. 基準とコンプライアンス
3.6.3. 規制影響分析
3.7. 市場ダイナミクス
3.7.1. 市場促進要因分析
3.7.2. 市場阻害要因分析
3.7.3. 業界の課題
3.8. ポーターのファイブフォース分析
3.8.1. サプライヤーパワー
3.8.2. 買い手の力
3.8.3. 代替の脅威
3.8.4. 新規参入の脅威
3.8.5. 競合ライバル
3.9. PESTEL分析
3.9.1. 政治情勢
3.9.2. 経済情勢
3.9.3. 社会情勢
3.9.4. 技術的景観
3.9.5. 環境的景観
3.9.6. 法的側面
第4章. シェールガス市場 アプリケーション展望の推定と予測
4.1. シェールガス市場: アプリケーション動向分析、2024年・2030年
4.1.1. 発電
4.1.1.1. 市場推計および予測、2018年〜2030年 (10億立方フィート) (億米ドル)
4.1.2. 産業用
4.1.2.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(10億立方フィート)(10億米ドル)
4.1.3. 住宅用
4.1.3.1. 2018〜2030年の市場推定と予測(億立方フィート)(億米ドル)
4.1.4. 商業用
4.1.4.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(10億立方フィート)(億米ドル)
4.1.5. 輸送
4.1.5.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(10億立方フィート)(USD Billion)
第5章 シェールガス シェールガス市場の地域別推計と予測
5.1. 地域別スナップショット
5.2. シェールガス市場 地域別動向分析、2024年および2030年
5.3. 北米
5.3.1. 市場推計および予測、2018年〜2030年 (10億立方フィート) (10億米ドル)
5.3.1.1. 2018年~2030年の用途別市場推定・予測 (億立方フィート) (億米ドル)
5.3.2. 米国
5.3.2.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年 (億立方フィート) (億米ドル)
5.3.2.2. 2018年~2030年の用途別市場推定・予測(億立方フィート) (億米ドル)
5.3.3. カナダ
5.3.3.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(10億立方フィート) (億米ドル)
5.3.3.2. 2018年~2030年の用途別市場推定・予測(億立方フィート)(億米ドル)
5.3.4. メキシコ
5.3.4.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(10億立方フィート) (億米ドル)
5.3.4.2. 2018年~2030年の用途別市場推定・予測(億立方フィート)(億米ドル)
5.4. 南アフリカ
5.4.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(10億立方フィート) (億米ドル)
5.4.1.1. 2018年~2030年の用途別市場推定・予測(億立方フィート)(USD Billion)
5.4.2. 中国
5.4.2.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年 (億立方フィート) (億米ドル)
5.4.2.2. 2018年~2030年の用途別市場推定・予測(億立方フィート)(億米ドル)
5.4.3. アルゼンチン
5.4.3.1. 市場の推計と予測、2018年~2030年 (億立方フィート) (億米ドル)
5.4.3.2. 2018年~2030年の用途別市場推定・予測(億立方フィート)(億米ドル)
5.4.4. アルジェリア
5.4.4.1. 市場の推計と予測、2018年~2030年(10億立方フィート) (億米ドル)
5.4.4.2. 2018年~2030年の用途別市場推定・予測(億立方フィート)(億米ドル)
5.4.5. 南アフリカ
5.4.5.1. 市場の推計と予測、2018年~2030年(10億立方フィート) (億米ドル)
5.4.5.2. 2018年~2030年の用途別市場推定・予測(億立方フィート)(億米ドル)
第6章. 競合情勢
6.1. 主要市場参入企業別の最新動向と影響分析
6.2. ベンダーランドスケープ
6.2.1. 企業分類
6.2.2. 主な販売業者とチャネルパートナーのリスト
6.2.3. 潜在顧客/アプリケーションのリスト
6.3. 競争ダイナミクス
6.3.1. 競合ベンチマーキング
6.3.2. 戦略マッピング
6.3.3. ヒートマップ分析
6.4. 企業プロフィール/リスト
Royal Dutch Shell PLC
ConocoPhillips
PetroChina Company Limited
Exxon Mobil Corporation
Chevron Corporation
Chesapeake Energy Corporation.
BHP Billiton Limited
Anadarko Petroleum Corporation
Antero Resources
Cabot Oil & Gas
Devon Energy
Encana Corporation
Baker Hughes Incorporation
| ※参考情報 シェールガスとは、主に頁岩層に存在する天然ガスの一種です。シェールは、細かい粒子からなる堆積岩で、炭素を豊富に含んでいるため、ガスを保持する能力があります。このシェール層からガスを抽出する技術が進化することで、シェールガスの商業化が可能になりました。シェールガスは、主にメタンから構成されており、化石燃料の中で最もクリーンなものとされています。 シェールガスの種類には主に二つがあります。一つは、乾燥シェールガスと呼ばれるもので、主にメタンを含んでいます。もう一つは、液体エネルギーを多く含む湿ったシェールガスで、エタンやプロパンといった液体炭化水素も含まれています。これらのガスは、それぞれ異なる用途に利用され、乾燥シェールガスは主に発電や家庭用の燃料として利用される一方、湿ったシェールガスは化学工業や液化石油ガスの原料として重宝されます。 シェールガスの用途は多岐にわたります。まず、発電所での燃料として利用され、クリーンなエネルギー源としての役割を果たします。また、暖房や調理に使用される家庭用ガスとしての需要も高まっています。さらに、化学工業では、エチレンやプロピレンといった原料となり、プラスチックや化学製品の製造に寄与しています。近年では、シェールガスを利用した水素製造にも注目が集まっており、持続可能なエネルギーの未来を見据えた研究も進められています。 シェールガスの抽出には、主に二つの技術が用いられます。一つ目は、水平掘削技術です。従来の鉱採掘方法では困難であった、頁岩層の横方向への掘削を可能にする技術です。これにより、シェール層の広範囲からガスを効率的に採取することが可能になります。 もう一つの技術は、水圧破砕(フラッキング)と呼ばれる手法です。これは、高圧の水と砂、化学薬品をシェール層に注入し、岩石を破砕してガスを取り出すものです。水圧破砕により、シェール層の微細なひび割れを生じさせることで、大量のガスを取り出すことができるようになります。 しかし、シェールガスの抽出には環境への影響が伴います。水圧破砕に使用される水の量は膨大であり、地域の水資源への負担が懸念されています。また、破砕に使用される化学物質の中には、環境や人間の健康に悪影響を及ぼす可能性のあるものも含まれています。そのため、シェールガスの採掘に伴うリスク管理や規制の必要性が指摘されています。 加えて、シェールガスの生産は気候変動への影響も考慮する必要があります。メタンは温室効果ガスの中でも特にその影響が強く、大気中に漏れると、より深刻な影響を及ぼす可能性があります。これにより、シェールガスのクリーンなエネルギー源としての評価に疑問を持つ声もあります。 しかし、シェールガスはエネルギーの自給率を高め、エネルギー安全保障の向上に寄与する可能性も秘めています。多くの国がシェールガスの採掘技術を導入し、エネルギー供給の多様化を図ろうとしています。特にアメリカでは、シェールガス革命が起こり、国内のエネルギー政策に大きな影響を与えています。アメリカはシェールガスの生産を通じて、エネルギー輸入依存から脱却し、世界的なエネルギー市場においても重要な地位を占めるようになりました。 シェールガスは、化石燃料の一種であるため、再生可能エネルギーとは異なる位置づけですが、短期的にはエネルギー転換の一助となるでしょう。クリーンで持続可能なエネルギー源への移行が求められる中で、シェールガスの役割は変化していくことが予想されます。今後はその利用方法や技術の進化が、環境への影響とどのようにバランスをとるかが課題となっていくでしょう。 |
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