![]() | • レポートコード:MRC2303B047 • 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年1月 2025年版があります。お問い合わせください。 • レポート形態:英文、PDF、120ページ • 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日) • 産業分類:化学 |
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レポート概要
| モルドールインテリジェンス社の本市場調査レポートでは、世界のバイオブタノール市場規模が、予測期間中(2022年~2027年)に年平均8.5%で成長すると展望しています。本書は、バイオブタノールの世界市場について総合的に分析し、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、用途別(アクリレート、アセテート、グリコールエーテル、可塑剤、その他)分析、地域別(中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ)分析、競争状況、市場機会・将来の動向などの項目を整理しています。さらに、参入企業として、Abengoa、Celtic Renewables、Cathay Industrial Biotech、Eastman Chemical Company、Gevo Inc、Green Biologics、GranBio、Phytonix、Metabolic Explorer、Working Bugs LLCなどの情報を含んでいます。 ・イントロダクション ・調査手法 ・エグゼクティブサマリー ・市場動向 ・世界のバイオブタノール市場規模:用途別 - アクリレートにおける市場規模 - アセテートにおける市場規模 - グリコールエーテルにおける市場規模 - 可塑剤における市場規模 - その他における市場規模 ・世界のバイオブタノール市場規模:地域別 - アジア太平洋のバイオブタノール市場規模 中国のバイオブタノール市場規模 インドのバイオブタノール市場規模 日本のバイオブタノール市場規模 … - 北米のバイオブタノール市場規模 アメリカのバイオブタノール市場規模 カナダのバイオブタノール市場規模 メキシコのバイオブタノール市場規模 … - ヨーロッパのバイオブタノール市場規模 ドイツのバイオブタノール市場規模 イギリスのバイオブタノール市場規模 イタリアのバイオブタノール市場規模 … - 南米/中東のバイオブタノール市場規模 ブラジルのバイオブタノール市場規模 アルゼンチンのバイオブタノール市場規模 サウジアラビアのバイオブタノール市場規模 … - その他地域のバイオブタノール市場規模 ・競争状況 ・市場機会・将来の動向 |
バイオブタノール市場は、予測期間(2022年〜2027年)中に年平均成長率(CAGR)8.5%超で成長すると予測されています。
2021年のCOVID-19パンデミックは、ロックダウンや製造工場の操業一時停止により市場に悪影響を及ぼしました。さらに、再生可能エタノール生産者は欧州連合全体でパンデミック封じ込めに積極的に関与し、燃料エタノールの必要な量を供給し続ける一方で、製油所はバイオ燃料から消毒剤や手指消毒剤に使用されるエチルアルコールへの生産の一部をシフトさせ、生産者も各国政府と協力して増産とサプライチェーンの維持に努めました。
市場を牽引する主な要因は、炭素排出量の大幅な削減と、化学品製造のビルディングブロックとしての重要性の高まりです。一方、生産における技術的課題は、市場の成長を妨げると予想されています。アクリレートセグメントが市場を支配しており、ブチルアクリレートの生産増加により予測期間中に著しい成長が見込まれます。地域別ではアジア太平洋地域がバイオブタノールの最大の消費地であり、中国、インド、日本などの国々で塗料、接着剤、樹脂、繊維の生産が拡大していることが市場成長を牽引しています。
バイオブタノールは、塗料、コーティング、接着剤、繊維などの製造に使用されるブチルアクリレートの中間体として利用されます。ブチルアクリレートの主要な消費地域はアジア太平洋地域で、特に日本が優位を占め、次に北米、欧州が続きます。接着剤、繊維、コーティングの生産増加により、アジア太平洋地域でのブチルアクリレート需要が最も高まると予想されており、中東地域がそれに続きます。Arkema Group、BASF SE、BASF Petronas Chemicals Sdn Bhd、CNPC、Dowなどがブチルアクリレートの主要メーカーであり、需要増加に対応するため生産能力の増強に注力している企業もあります。例えば、2021年8月には、BASF SEとSINOPECが中国南京にある合弁事業BASF-YPC Co. Ltd (BASF-YPC) のVerbundサイトを拡張する計画を発表しました。これには、成長する中国市場に対応するため、新しいtert-ブチルアクリレート工場を含む様々な川下化学プラントの能力拡張が含まれ、拡張および新設プラントは2023年に稼働を開始する予定です。これらの動向から、アクリレートが予測期間中に市場を支配すると予想されます。
アジア太平洋地域では、中国がバイオブタノール消費において最大の市場シェアを占めています。中国はアジア太平洋地域最大の塗料・コーティング生産国であり、推定1500万トン以上の生産量を誇り、これは近い将来に大幅に増加すると予想されています。また、中国は世界のプラスチック生産量の約3分の1を占める世界最大のプラスチック生産国であり、2020年8月から2021年8月にかけて月平均650万トンから750万トンのプラスチック製品を生産しています。2021年5月には、PPGが中国嘉定の塗料・コーティング施設への1300万ドルの投資完了を発表しました。これには8つの新しい粉体塗料生産ラインと拡張された粉体塗料技術センターが含まれ、PPGの研究開発能力を強化し、工場能力を年間8000トン以上増加させる見込みです。インドの化学産業は、バルク化学品、特殊化学品、農薬、石油化学品、ポリマー、肥料を含む80,000種類の異なる化学製品を生産しています。India Brand Equity Foundation (IBEF)によると、国内化学品部門の中小企業は、国内需要の改善によりFY22に18%〜23%の収益成長を示すと予想されています。これらの要因が、予測期間中の市場成長を牽引すると期待されます。
バイオブタノール市場はまだ黎明期にあり、実質的に統合された市場です。主要プレーヤーには、Cathay Industrial Biotech、Gevo Inc.、GranBio、Eastman Chemical Company、Abengoaなどが挙げられます。
この分析には、Excel形式の市場推定(ME)シートと、3ヶ月間のアナリストサポートが含まれます。
レポート目次1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 レポートの範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 推進要因
4.1.1 炭素排出量削減への関心の高まり
4.1.2 化学品製造の構成要素としての重要性の高まり
4.2 阻害要因
4.2.1 製造における技術的課題
4.2.2 高い生産コスト
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 ポーターの5フォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
4.4.5 競争の程度
5 市場セグメンテーション
5.1 用途
5.1.1 アクリレート
5.1.2 アセテート
5.1.3 グリコールエーテル
5.1.4 可塑剤
5.1.5 バイオ燃料
5.1.6 その他の用途
5.2 地域
5.2.1 アジア太平洋
5.2.1.1 中国
5.2.1.2 インド
5.2.1.3 日本
5.2.1.4 韓国
5.2.1.5 その他アジア太平洋
5.2.2 北米
5.2.2.1 米国
5.2.2.2 カナダ
5.2.2.3 メキシコ
5.2.3 ヨーロッパ
5.2.3.1 ドイツ
5.2.3.2 英国
5.2.3.3 イタリア
5.2.3.4 フランス
5.2.3.5 その他ヨーロッパ
5.2.4 南米
5.2.4.1 ブラジル
5.2.4.2 アルゼンチン
5.2.4.3 その他南米
5.2.5 中東
5.2.5.1 サウジアラビア
5.2.5.2 南アフリカ
5.2.5.3 その他中東
6 競合情勢
6.1 合併・買収、合弁事業、提携、および契約
6.2 市場シェア(%)**/ランキング分析
6.3 主要企業が採用する戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 Abengoa
6.4.2 Celtic Renewables
6.4.3 Cathay Industrial Biotech
6.4.4 Eastman Chemical Company
6.4.5 Gevo Inc
6.4.6 Green Biologics
6.4.7 GranBio
6.4.8 Phytonix
6.4.9 Metabolic Explorer
6.4.10 Working Bugs LLC
7 市場機会と将来のトレンド
7.1 エタノールへの代替
7.2 航空業界におけるバイオ燃料消費量の増加
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Report
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Emphasis on Reduction in Carbon Emissions
4.1.2 Gaining Prominence as a Building Block for Chemical Manufacturing
4.2 Restraints
4.2.1 Technological Challenges in Production
4.2.2 High Production Cost
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Application
5.1.1 Acrylates
5.1.2 Acetates
5.1.3 Glycol ethers
5.1.4 Plasticizers
5.1.5 Biofuel
5.1.6 Other Applications
5.2 Geography
5.2.1 Asia-Pacific
5.2.1.1 China
5.2.1.2 India
5.2.1.3 Japan
5.2.1.4 South Korea
5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.2.2 North America
5.2.2.1 United States
5.2.2.2 Canada
5.2.2.3 Mexico
5.2.3 Europe
5.2.3.1 Germany
5.2.3.2 United Kingdom
5.2.3.3 Italy
5.2.3.4 France
5.2.3.5 Rest of Europe
5.2.4 South America
5.2.4.1 Brazil
5.2.4.2 Argentina
5.2.4.3 Rest of South America
5.2.5 Middle-East
5.2.5.1 Saudi Arabia
5.2.5.2 South Africa
5.2.5.3 Rest of Middle-East
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Abengoa
6.4.2 Celtic Renewables
6.4.3 Cathay Industrial Biotech
6.4.4 Eastman Chemical Company
6.4.5 Gevo Inc
6.4.6 Green Biologics
6.4.7 GranBio
6.4.8 Phytonix
6.4.9 Metabolic Explorer
6.4.10 Working Bugs LLC
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Alternative to Ethanol
7.2 Increasing Consumption of Biofuels in the Aviation Industry
| ※バイオブタノールは、サトウキビやトウモロコシなどのバイオマスを原料として、微生物による発酵プロセスを通じて生産されるブタノールのことを指します。 ブタノール(化学式 C4H10O)は、炭素数が4つの一価アルコールの総称であり、n-ブタノール(1-ブタノール)、sec-ブタノール(2-ブタノール)、イソブタノール(2-メチル-1-プロパノール)、tert-ブタノール(2-メチル-2-プロパノール)の4種類の異性体が存在します。このうち、主に燃料や溶媒として利用されるのはn-ブタノールです。バイオブタノールとして生産される主要な成分も、通常このn-ブタノールです。 ブタノールは、石油を原料とする化石燃料由来の生産方法(プロピレンのヒドロホルミル化など)が一般的ですが、バイオブタノールは再生可能な資源から生産されるため、地球温暖化対策や持続可能な社会の実現に貢献する次世代のバイオ燃料として注目を集めています。 バイオブタノールの定義上の大きな特徴は、その原料がバイオマスである点です。特に、トウモロコシやサトウキビなどの食用作物由来のバイオマスだけでなく、非食用バイオマス(セルロース系バイオマス)や藻類なども原料として研究・開発が進められています。これは、食料競合の問題を避けるためです。 用途としては、主に自動車の燃料としての利用が期待されています。既存のバイオ燃料であるバイオエタノールと比較して、バイオブタノールにはいくつかの優位性があります。具体的には、エネルギー密度がガソリンに近く、エタノールよりも高いため、燃費の低下を抑えることができます。また、水との分離性に優れており、既存の燃料輸送インフラ(パイプラインなど)を改修せずに使用しやすいという利点も持ちます。さらに、エタノールと比べて揮発性が低く、蒸気圧が低いため、燃料タンク内での蒸発による環境負荷も少ないとされています。 ブタノールの他の用途としては、溶媒として有機化学分野や繊維生産過程で幅広く使用されるほか、塗料用シンナー、ブレーキ液などにも用いられます。また、医薬品や香料などの化学製品の製造原料としても利用されています。 関連技術として重要なのは、ブタノールを発酵生産するための微生物とプロセスの開発です。伝統的に、ブタノール、アセトン、エタノールを同時に生産するABE発酵が知られていますが、生産効率やコスト面での課題がありました。現在では、ブタノールの収率を高めるために、遺伝子組み換え技術を用いて最適化された微生物株(例えば、クロストリジウム属の細菌など)の開発が進められています。また、生産過程で発生する発酵阻害物質の除去や、高効率なブタノールの分離・精製技術も、商業生産を軌道に乗せるために不可欠な要素です。 バイオブタノールの商業生産は、特にアメリカなどで実用化が進められており、バイオエタノールの代替燃料としての地位を確立しつつあります。今後、原料の多様化や生産コストのさらなる低減が進むことで、化石燃料依存からの脱却に貢献する重要な技術になると期待されています。 |

• 日本語訳:バイオブタノールの世界市場(2023年~2028年):アクリレート、アセテート、グリコールエーテル、可塑剤、その他
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