第1章:序論
1.1. レポートの概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資先
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. サプライヤーの高い交渉力
3.3.2. 新規参入の脅威が高い
3.3.3. 代替品の脅威が中程度
3.3.4. 競争の激しさが中程度
3.3.5.買い手の交渉力は中程度
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 再生可能エネルギー需要の急増
3.4.1.2. 環境問題への懸念と規制の強化
3.4.2. 制約要因
3.4.2.1. 高額な投資コスト
3.4.3. 機会
3.4.3.1. エネルギー需要の増加と持続可能なソリューション
3.5. バリューチェーン分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 特許状況
第4章:廃棄物発電市場(技術別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 熱利用
4.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 地域別の市場規模と予測
4.2.3. 国別の市場シェア分析
4.2.4.廃棄物熱エネルギー市場(タイプ別)
4.2.4.1. 焼却市場規模と予測(地域別)
4.2.4.2. 焼却市場規模と予測(国別)
4.2.4.3. 熱分解市場規模と予測(地域別)
4.2.4.4. 熱分解市場規模と予測(国別)
4.2.4.5. ガス化市場規模と予測(地域別)
4.2.4.6. ガス化市場規模と予測(国別)
4.3. 生化学
4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 市場規模と予測(地域別)
4.3.3. 市場シェア分析(国別)
4.4. その他
4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 市場規模と予測(地域別)
4.4.3.国別市場シェア分析
第5章:廃棄物発電市場(地域別)
5.1. 概要
5.1.1. 地域別市場規模と予測
5.2. 北米
5.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 技術別市場規模と予測
5.2.2.1. 北米の廃棄物発電市場(タイプ別)
5.2.3. 国別市場規模と予測
5.2.3.1. 米国
5.2.3.1.1. 技術別市場規模と予測
5.2.3.1.1.1. 米国の廃棄物発電市場(タイプ別)
5.2.3.2. カナダ
5.2.3.2.1. 技術別市場規模と予測
5.2.3.2.1.1. カナダの廃棄物発電市場(タイプ別)
5.2.3.3.メキシコ
5.2.3.3.1. 市場規模と予測(技術別)
5.2.3.3.1.1. メキシコの廃棄物焼却発電市場(タイプ別)
5.3. ヨーロッパ
5.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 市場規模と予測(技術別)
5.3.2.1. ヨーロッパの廃棄物焼却発電市場(タイプ別)
5.3.3. 市場規模と予測(国別)
5.3.3.1. ドイツ
5.3.3.1.1. 市場規模と予測(技術別)
5.3.3.1.1.1. ドイツの廃棄物焼却発電市場(タイプ別)
5.3.3.2. フランス
5.3.3.2.1. 市場規模と予測(技術別)
5.3.3.2.1. フランスの廃棄物焼却発電市場(タイプ別)
5.3.3.3. 英国
5.3.3.3.1.市場規模と予測(技術別)
5.3.3.3.1.1. 英国の廃熱発電市場(タイプ別)
5.3.3.4. スペイン
5.3.3.4.1. 市場規模と予測(技術別)
5.3.3.4.1.1. スペインの廃熱発電市場(タイプ別)
5.3.3.5. イタリア
5.3.3.5.1. 市場規模と予測(技術別)
5.3.3.5.1.1. イタリアの廃熱発電市場(タイプ別)
5.3.3.6. その他ヨーロッパ
5.3.3.6.1. 市場規模と予測(技術別)
5.3.3.6.1.1. その他ヨーロッパの廃熱発電市場(タイプ別)
5.4. アジア太平洋地域
5.4.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
5.4.2.市場規模と予測(技術別)
5.4.2.1. アジア太平洋地域における廃熱発電市場(タイプ別)
5.4.3. 市場規模と予測(国別)
5.4.3.1. 中国
5.4.3.1.1. 市場規模と予測(技術別)
5.4.3.1.1.1. 中国の廃熱発電市場(タイプ別)
5.4.3.2. インド
5.4.3.2.1. 市場規模と予測(技術別)
5.4.3.2.1.1. インドの廃熱発電市場(タイプ別)
5.4.3.3. 日本
5.4.3.3.1. 市場規模と予測(技術別)
5.4.3.3.1.1. 日本の廃熱発電市場(タイプ別)
5.4.3.4. 韓国
5.4.3.4.1.市場規模と予測(技術別)
5.4.3.4.1.1. 韓国の廃棄物焼却発電市場(タイプ別)
5.4.3.5. オーストラリア
5.4.3.5.1. 市場規模と予測(技術別)
5.4.3.5.1.1. オーストラリアの廃棄物焼却発電市場(タイプ別)
5.4.3.6. その他アジア太平洋地域
5.4.3.6.1. 市場規模と予測(技術別)
5.4.3.6.1.1. その他アジア太平洋地域の廃棄物焼却発電市場(タイプ別)
5.5. LAMEA
5.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.5.2. 市場規模と予測(技術別)
5.5.2.1. LAMEAの廃棄物焼却発電市場(タイプ別)
5.5.3. 市場規模と予測(国別)
5.5.3.1.ブラジル
5.5.3.1.1. 市場規模と予測(技術別)
5.5.3.1.1.1. ブラジルの廃棄物焼却発電市場(タイプ別)
5.5.3.2. 南アフリカ
5.5.3.2.1. 市場規模と予測(技術別)
5.5.3.2.1.1. 南アフリカの廃棄物焼却発電市場(タイプ別)
5.5.3.3. サウジアラビア
5.5.3.3.1. 市場規模と予測(技術別)
5.5.3.3.1.1. サウジアラビアの廃棄物焼却発電市場(タイプ別)
5.5.3.4. LAMEAのその他の地域
5.5.3.4.1. 市場規模と予測(技術別)
5.5.3.4.1.1. LAMEAのその他の地域(タイプ別)
第6章:競争環境
6.1. はじめに
6.2.勝利への戦略
6.3. 上位10社の製品マッピング
6.4. 競合ダッシュボード
6.5. 競合ヒートマップ
6.6. 2022年における上位企業のポジショニング
第7章:企業プロフィール
7.1. バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライズ
7.1.1. 会社概要
7.1.2. 主要役員
7.1.3. 会社概要
7.1.4. 事業セグメント
7.1.5. 製品ポートフォリオ
7.1.6. 業績
7.1.7. 主要な戦略的動きと展開
7.2. 中国光大環境集団有限公司
7.2.1. 会社概要
7.2.2. 主要役員
7.2.3. 会社概要
7.2.4. 事業セグメント
7.2.5. 製品ポートフォリオ
7.2.6. 業績
7.3.コバンタ・ホールディング・コーポレーション
7.3.1. 会社概要
7.3.2. 主要役員
7.3.3. 会社概要
7.3.4. 事業セグメント
7.3.5. 製品ポートフォリオ
7.3.6. 業績
7.4. 日立造船イノバAG
7.4.1. 会社概要
7.4.2. 主要役員
7.4.3. 会社概要
7.4.4. 事業セグメント
7.4.5. 製品ポートフォリオ
7.5. ケッペル・インフラストラクチャー・グループ
7.5.1. 会社概要
7.5.2. 主要役員
7.5.3. 会社概要
7.5.4. 事業セグメント
7.5.5. 製品ポートフォリオ
7.5.6. 業績
7.5.7. 主要な戦略的動きと展開
7.6. MVVエナジーAG
7.6.1.会社概要
7.6.2. 主要役員
7.6.3. 会社概要
7.6.4. 事業セグメント
7.6.5. 製品ポートフォリオ
7.6.6. 業績
7.7. スエズ
7.7.1. 会社概要
7.7.2. 主要役員
7.7.3. 会社概要
7.7.4. 事業セグメント
7.7.5. 製品ポートフォリオ
7.7.6. 業績
7.7.7. 主要な戦略的動きと展開
7.8. ヴェオリア
7.8.1. 会社概要
7.8.2. 主要役員
7.8.3. 会社概要
7.8.4. 事業セグメント
7.8.5. 製品ポートフォリオ
7.8.6. 業績
7.8.7. 主要な戦略的動きと展開
7.9. ヴィリドール・リミテッド
7.9.1.会社概要
7.9.2. 主要役員
7.9.3. 会社概要
7.9.4. 事業セグメント
7.9.5. 製品ポートフォリオ
7.9.6. 主要な戦略的動きと展開
7.10. Wheelabrator Technologies Inc.
7.10.1. 会社概要
7.10.2. 主要役員
7.10.3. 会社概要
7.10.4. 事業セグメント
7.10.5. 製品ポートフォリオ
7.10.6. 主要な戦略的動きと展開
1.1. Report description
1.2. Key market segments
1.3. Key benefits to the stakeholders
1.4. Research methodology
1.4.1. Primary research
1.4.2. Secondary research
1.4.3. Analyst tools and models
CHAPTER 2: EXECUTIVE SUMMARY
2.1. CXO Perspective
CHAPTER 3: MARKET OVERVIEW
3.1. Market definition and scope
3.2. Key findings
3.2.1. Top impacting factors
3.2.2. Top investment pockets
3.3. Porter’s five forces analysis
3.3.1. High bargaining power of suppliers
3.3.2. High threat of new entrants
3.3.3. Moderate threat of substitutes
3.3.4. Moderate intensity of rivalry
3.3.5. Moderate bargaining power of buyers
3.4. Market dynamics
3.4.1. Drivers
3.4.1.1. Surge in demand for renewable energy
3.4.1.2. Rise in environmental concerns and regulations
3.4.2. Restraints
3.4.2.1. High cost of investment
3.4.3. Opportunities
3.4.3.1. Rising energy demand and sustainable solutions
3.5. Value Chain Analysis
3.6. Key Regulation Analysis
3.7. Patent Landscape
CHAPTER 4: WASTE TO ENERGY MARKET, BY TECHNOLOGY
4.1. Overview
4.1.1. Market size and forecast
4.2. Thermal
4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.2.2. Market size and forecast, by region
4.2.3. Market share analysis by country
4.2.4. Thermal Waste to Energy Market by Type
4.2.4.1. Incineration Market size and forecast, by region
4.2.4.2. Incineration Market size and forecast, by country
4.2.4.3. Pyrolysis Market size and forecast, by region
4.2.4.4. Pyrolysis Market size and forecast, by country
4.2.4.5. Gasification Market size and forecast, by region
4.2.4.6. Gasification Market size and forecast, by country
4.3. Biochemical
4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.3.2. Market size and forecast, by region
4.3.3. Market share analysis by country
4.4. Others
4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.4.2. Market size and forecast, by region
4.4.3. Market share analysis by country
CHAPTER 5: WASTE TO ENERGY MARKET, BY REGION
5.1. Overview
5.1.1. Market size and forecast By Region
5.2. North America
5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2. Market size and forecast, by Technology
5.2.2.1. North America Thermal Waste to Energy Market by Type
5.2.3. Market size and forecast, by country
5.2.3.1. U.S.
5.2.3.1.1. Market size and forecast, by Technology
5.2.3.1.1.1. U.S. Thermal Waste to Energy Market by Type
5.2.3.2. Canada
5.2.3.2.1. Market size and forecast, by Technology
5.2.3.2.1.1. Canada Thermal Waste to Energy Market by Type
5.2.3.3. Mexico
5.2.3.3.1. Market size and forecast, by Technology
5.2.3.3.1.1. Mexico Thermal Waste to Energy Market by Type
5.3. Europe
5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2. Market size and forecast, by Technology
5.3.2.1. Europe Thermal Waste to Energy Market by Type
5.3.3. Market size and forecast, by country
5.3.3.1. Germany
5.3.3.1.1. Market size and forecast, by Technology
5.3.3.1.1.1. Germany Thermal Waste to Energy Market by Type
5.3.3.2. France
5.3.3.2.1. Market size and forecast, by Technology
5.3.3.2.1.1. France Thermal Waste to Energy Market by Type
5.3.3.3. UK
5.3.3.3.1. Market size and forecast, by Technology
5.3.3.3.1.1. UK Thermal Waste to Energy Market by Type
5.3.3.4. Spain
5.3.3.4.1. Market size and forecast, by Technology
5.3.3.4.1.1. Spain Thermal Waste to Energy Market by Type
5.3.3.5. Italy
5.3.3.5.1. Market size and forecast, by Technology
5.3.3.5.1.1. Italy Thermal Waste to Energy Market by Type
5.3.3.6. Rest of Europe
5.3.3.6.1. Market size and forecast, by Technology
5.3.3.6.1.1. Rest of Europe Thermal Waste to Energy Market by Type
5.4. Asia-Pacific
5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.4.2. Market size and forecast, by Technology
5.4.2.1. Asia-Pacific Thermal Waste to Energy Market by Type
5.4.3. Market size and forecast, by country
5.4.3.1. China
5.4.3.1.1. Market size and forecast, by Technology
5.4.3.1.1.1. China Thermal Waste to Energy Market by Type
5.4.3.2. India
5.4.3.2.1. Market size and forecast, by Technology
5.4.3.2.1.1. India Thermal Waste to Energy Market by Type
5.4.3.3. Japan
5.4.3.3.1. Market size and forecast, by Technology
5.4.3.3.1.1. Japan Thermal Waste to Energy Market by Type
5.4.3.4. South Korea
5.4.3.4.1. Market size and forecast, by Technology
5.4.3.4.1.1. South Korea Thermal Waste to Energy Market by Type
5.4.3.5. Australia
5.4.3.5.1. Market size and forecast, by Technology
5.4.3.5.1.1. Australia Thermal Waste to Energy Market by Type
5.4.3.6. Rest of Asia-Pacific
5.4.3.6.1. Market size and forecast, by Technology
5.4.3.6.1.1. Rest of Asia-Pacific Thermal Waste to Energy Market by Type
5.5. LAMEA
5.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.5.2. Market size and forecast, by Technology
5.5.2.1. LAMEA Thermal Waste to Energy Market by Type
5.5.3. Market size and forecast, by country
5.5.3.1. Brazil
5.5.3.1.1. Market size and forecast, by Technology
5.5.3.1.1.1. Brazil Thermal Waste to Energy Market by Type
5.5.3.2. South Africa
5.5.3.2.1. Market size and forecast, by Technology
5.5.3.2.1.1. South Africa Thermal Waste to Energy Market by Type
5.5.3.3. Saudi Arabia
5.5.3.3.1. Market size and forecast, by Technology
5.5.3.3.1.1. Saudi Arabia Thermal Waste to Energy Market by Type
5.5.3.4. Rest of LAMEA
5.5.3.4.1. Market size and forecast, by Technology
5.5.3.4.1.1. Rest of LAMEA Thermal Waste to Energy Market by Type
CHAPTER 6: COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1. Introduction
6.2. Top winning strategies
6.3. Product mapping of top 10 player
6.4. Competitive dashboard
6.5. Competitive heatmap
6.6. Top player positioning, 2022
CHAPTER 7: COMPANY PROFILES
7.1. Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.
7.1.1. Company overview
7.1.2. Key executives
7.1.3. Company snapshot
7.1.4. Operating business segments
7.1.5. Product portfolio
7.1.6. Business performance
7.1.7. Key strategic moves and developments
7.2. China Everbright Environment Group Limited.
7.2.1. Company overview
7.2.2. Key executives
7.2.3. Company snapshot
7.2.4. Operating business segments
7.2.5. Product portfolio
7.2.6. Business performance
7.3. Covanta Holding Corporation
7.3.1. Company overview
7.3.2. Key executives
7.3.3. Company snapshot
7.3.4. Operating business segments
7.3.5. Product portfolio
7.3.6. Business performance
7.4. Hitachi Zosen Inova AG
7.4.1. Company overview
7.4.2. Key executives
7.4.3. Company snapshot
7.4.4. Operating business segments
7.4.5. Product portfolio
7.5. Keppel Infrastructure Group
7.5.1. Company overview
7.5.2. Key executives
7.5.3. Company snapshot
7.5.4. Operating business segments
7.5.5. Product portfolio
7.5.6. Business performance
7.5.7. Key strategic moves and developments
7.6. MVV Energie AG
7.6.1. Company overview
7.6.2. Key executives
7.6.3. Company snapshot
7.6.4. Operating business segments
7.6.5. Product portfolio
7.6.6. Business performance
7.7. Suez
7.7.1. Company overview
7.7.2. Key executives
7.7.3. Company snapshot
7.7.4. Operating business segments
7.7.5. Product portfolio
7.7.6. Business performance
7.7.7. Key strategic moves and developments
7.8. Veolia
7.8.1. Company overview
7.8.2. Key executives
7.8.3. Company snapshot
7.8.4. Operating business segments
7.8.5. Product portfolio
7.8.6. Business performance
7.8.7. Key strategic moves and developments
7.9. Viridor Limited
7.9.1. Company overview
7.9.2. Key executives
7.9.3. Company snapshot
7.9.4. Operating business segments
7.9.5. Product portfolio
7.9.6. Key strategic moves and developments
7.10. Wheelabrator Technologies Inc.
7.10.1. Company overview
7.10.2. Key executives
7.10.3. Company snapshot
7.10.4. Operating business segments
7.10.5. Product portfolio
7.10.6. Key strategic moves and developments
| ※参考情報 廃棄物エネルギー(Waste to Energy、WtE)とは、廃棄物を燃焼、ガス化、または発酵などのプロセスを通じてエネルギーに変換する技術およびシステムを指します。このプロセスにより、埋立地への廃棄物の送り込みを削減しながら、エネルギーを生成することが可能になります。周囲の環境への悪影響を最小限に抑えつつ、有用なエネルギー資源を創出することがWTeの基本的な理念です。 廃棄物エネルギーの主な種類には、燃焼、ガス化、嫌気性消化、そして anaerobic digestion などがあります。燃焼は、廃棄物を高温で燃やして熱エネルギーを生成し、この熱を用いて蒸気を作り、タービンを回して発電します。ガス化は、廃棄物を高温・低酸素状態で処理し、合成ガス(シンガス)を生成します。このシンガスからは、さらなるエネルギーを取り出すことが可能で、内燃機関やガスタービンで利用されます。 嫌気性消化は、主に有機性廃棄物に対して使用されるプロセスで、微生物が酸素のない環境で廃棄物を分解し、メタンガスを生成します。このメタンは、発電や家庭用ガス供給に利用されます。廃棄物エネルギーのもう一つの方法は、バイオマスを利用することで、有機廃棄物から生じるエネルギーを活用します。バイオマスは、主に植物由来の材料であり、それを燃やすことで熱エネルギーを得ることができます。 廃棄物から生成されるエネルギーは、さまざまな用途に利用されます。発電が最も一般的な用途であり、廃棄物発電所から供給される電力は、地域社会のエネルギー需要を満たすのに貢献します。さらに、発生した熱は地域の暖房システムや工業プロセスに利用されることもあります。また、生成されたバイオガスやシンガスは、化学産業向けの原料としても使用され、エネルギーの循環利用が進むこととなります。 廃棄物エネルギーの関連技術には、いくつかの重要な要素があります。まず、廃棄物の収集と選別技術は、質の高い廃棄物エネルギーを生成するために不可欠です。廃棄物の種類に応じた適切な処理方法が選択される必要があります。次に、燃焼炉やガス化炉などの発電設備の設計・運転技術も重要です。これらの設備は、高い効率でエネルギーを生成できるように設計されており、同時に環境負荷を軽減するための技術も導入されています。 さらに、熱回収技術や排出ガス処理技術も大切です。廃棄物燃焼プロセスから生じる排出物を適切に処理することで、有害物質の漏出を防ぎ、環境保護を実現します。これには、ろ過装置や脱硫装置、脱硝装置などが含まれます。これらの技術が組み合わせられることで、廃棄物エネルギー施設の運営がより安全で持続可能なものとなります。 廃棄物エネルギーは、廃棄物管理の観点だけでなく、エネルギー自給率の向上や温室効果ガスの削減にも寄与するため、持続可能な社会の実現に向けて重要な役割を果たしています。ただし、適切な技術や政策の導入、住民の理解と協力が必要不可欠です。未来に向けて、廃棄物エネルギーの導入と普及はますます重要になっていくことでしょう。 |
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