世界の直接空気回収装置(DAC)市場2026年~2032年予測:タイプ別(液体媒体における物理吸収、固体媒体への吸着)

• 英文タイトル:Global Direct Air Capture Equipment(DAC) Market 2026 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2032

Global Direct Air Capture Equipment(DAC) Market 2026 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2032「世界の直接空気回収装置(DAC)市場2026年~2032年予測:タイプ別(液体媒体における物理吸収、固体媒体への吸着)」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC2606C6063
• 出版社/出版日:GlobalInfoResearch / 2026年4月
• レポート形態:英文、PDF、98ページ
• 納品方法:Eメール
• 産業分類:エネルギー・電力
• 販売価格(英語版、消費税別)
  Single User(1名利用)¥532,440 (USD 3,480)▷ お問い合わせ
  Multi User(10名利用)¥798,660 (USD 5,220)▷ お問い合わせ
  Corporate User(利用人数無制限)¥1,064,880 (USD 6,960)▷ お問い合わせ
• ご注文方法:お問い合わせフォーム記入又はEメールでご連絡ください。
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
• 日本語翻訳版:¥685,440(税別、Single Userの場合)、納期:8-10営業日、詳細は別途お問い合わせください。
レポート概要

世界の直接空気捕集装置(DAC)市場の規模は、2025年に数百万米ドルと評価され、2032年までに調整された規模が数百万米ドルに達する見込みで、2026年から2032年の期間中にCAGR(年平均成長率)は%となる予測です。
世界の直接空気捕集装置(DAC)市場は、加速した産業化と資本投入の段階に入っています。2025年には47.08K MTの捕集能力が、2050年には9億4000万MTに拡大する見込みで、2026年から2050年の期間中にCAGRは36.16%となります。
現在、直接空気捕集(DAC)のコストは比較的高く、技術の選択、エネルギー価格、プラントの規模、資金調達構造に応じて、捕集されたCO₂1トンあたり通常400~1000米ドルの範囲です。業界の参加者は、技術の最適化、吸着材の改善、モジュラー製造、プロセス統合、再生可能エネルギーの組み合わせを通じてコスト削減戦略を積極的に追求しています。商業的な展開が拡大し、大規模施設がパイロットから産業規模に移行するにつれて、学習曲線効果とサプライチェーンの標準化が大幅な効率向上を促進することが期待されています。業界の長期的な目標は、2050年までにDACの捕集コストを約150米ドルに削減することです。この目標を達成することで、プロジェクトの銀行性が大幅に向上し、大規模な炭素除去の展開が加速し、DACが世界のネットゼロ移行経路の中で構造的に競争力のあるソリューションとして位置づけられることになります。
直接空気捕集(DAC)装置は、設計された化学プロセスと材料プロセスを使用して、周囲の空気から二酸化炭素(CO₂)を直接抽出するための炭素除去システムの一種です。これらのシステムは通常、液体吸収または固体吸着メカニズムに基づいて動作し、CO₂はアルカリ性溶液や機能化された固体吸着剤によって選択的に捕集され、その後、熱、圧力変化、または湿度制御を通じて放出され、貯蔵または利用されます。上流では、DACは吸着剤材料、化学試薬、ファン、熱交換器、コンプレッサー、制御システムの供給者に依存しています。中流では、機器メーカーが捕集モジュール、空気接触器、再生ユニット、浄化システムをモジュール式または固定式の設置に統合します。下流では、捕集されたCO₂は地質貯蔵(DAC+CCS)に送られるか、燃料、化学物質、建材、食品および飲料用途に利用されるため、DACは長期的な炭素除去および気候緩和戦略における重要な技術となっています。
製品技術の観点から見ると、市場は主に液体媒体における物理吸収と固体媒体における吸着に基づいて構成されています。2025年には、固体媒体における吸着が世界的な市場を支配し、総設置容量の約98%を占める見込みです。この支配は、モジュラーアーキテクチャ、スケーラビリティ、水依存度の低さ、そして固体吸着剤システムに関連する迅速な展開サイクルによって推進されており、これらは初期の商業DACオペレーターによって広く採用されています。しかし、技術のバランスは2026年に大きく変化することが予想されています。オクシデンタル・ペトロリウム(オキシ)は、カーボンエンジニアリングを通じて、年間50万トンの物理吸収液体媒体施設の稼働を準備しており、この展開規模は技術間の容量分布を大きく変えるものです。その結果、液体ベースのシステムは2026年に容量市場シェアにおいて技術的リーダーシップを獲得する見込みであり、これは世界のDAC機器市場における構造的な転換点を示しています。

アプリケーションの観点から見ると、DACの展開は食品・飲料、温室、エネルギー、燃料などのセグメントに集中しています。これらの中で、エネルギー、燃料などが主要な需要ドライバーであり、2025年には世界のDAC炭素捕集容量の約80%を占める見込みです。このセグメントには、合成燃料、カーボンニュートラルな炭化水素、地質的隔離、産業用炭素利用の経路が含まれ、すべて大規模で耐久性のある炭素除去量を必要とします。食品・飲料および温室アプリケーションは、主に高純度のCO₂を炭酸化や制御環境農業に利用する小規模ながら商業的に安定したニッチを表しています。エネルギー、燃料などへの強い重み付けは、DACが特定のCO₂供給市場だけでなく、エネルギー転換戦略と整合していることを強調しています。
競争環境は依然として非常に集中しており、資本集約的です。主要なグローバル参加者には、Climeworks、Global Thermostat、Heirloom、Octavia Carbon、Avnos、Mission Zero Technologies、Carbon Engineeringが含まれます。2025年には、上位5社が世界全体のキャパシティの約98%を占める見込みです。この集中は、高い技術的障壁、重要な資本支出の要件、長い開発サイクル、限られた数の技術開発者の間での商業プロジェクトの初期段階の集積を反映しています。

市場の推進力は、厳格化する気候政策の枠組み、ボランタリーおよびコンプライアンスのカーボン市場の急速な拡大、排出回避を超えた持続可能なカーボン除去ソリューションを必要とする企業のネットゼロコミットメントの増加に根ざしています。技術的な学習曲線、エンジニアリングの標準化、モジュラー製造が徐々に単位キャプチャコストを削減し、プロジェクトの銀行性を向上させています。税額控除、助成金、カーボン契約の差額などの政府のインセンティブプログラムは、投資の可視性をさらに高めています。加えて、DAC施設と再生可能エネルギーインフラとの統合が進むことで、長期的な脱炭素エネルギーエコシステムが支援され、将来のカーボン管理システムにおけるDAC機器の戦略的関連性が強化されています。
市場の制約は、強い成長期待にもかかわらず依然として重要です。DACシステムは資本集約型であり、高額な初期投資が必要で、炭素価格メカニズムや政策の確実性に大きく依存する長い回収期間があります。エネルギー消費の強度は、特に電力価格が不安定な地域では重要なコスト変数となります。特定の技術経路における水の使用に関する考慮事項は、乾燥した地域での展開を制約する可能性があります。CO₂の輸送と永久貯蔵のためのインフラの準備状況は地域によって不均一であり、バリューチェーン全体の発展にボトルネックを生じさせています。さらに、競争構造が非常に集中しており、銀行からの融資が可能な大規模プロジェクトの数が限られているため、初期の商業化段階における投資リスクが増加しています。

本報告書は、世界の直接空気捕集装置(DAC)市場に関する詳細かつ包括的な分析です。製造業者、地域・国別、タイプ別、用途別に定量的および定性的な分析が提供されています。市場は常に変化しているため、本報告書では競争、供給と需要の動向、さらには多くの市場における需要の変化に寄与する主要な要因を探ります。選定された競合他社の企業プロフィールや製品例、2025年の一部の選定されたリーダーの市場シェア推定も提供されています。

【主な特徴】
2021年から2032年までの消費価値(百万ドル)、販売数量(キロトン)、平均販売価格(米ドル/トン)における世界の直接空気捕集装置(DAC)市場の規模と予測
2021年から2032年までの消費価値(百万ドル)、販売数量(キロトン)、平均販売価格(米ドル/トン)における地域別および国別の世界の直接空気捕集装置(DAC)市場の規模と予測
2021年から2032年までの消費価値(百万ドル)、販売数量(キロトン)、平均販売価格(米ドル/トン)におけるタイプ別および用途別の世界の直接空気捕集装置(DAC)市場の規模と予測
世界の直接空気捕集装置(DAC)市場における主要プレイヤーの市場シェア、収益(百万ドル)、販売数量(キロトン)、および平均販売価格(US$/トン)、2021-2026年

【本レポートの主な目的】
– グローバルおよび主要国の市場機会の規模を特定すること
– 直接空気捕集装置(DAC)の成長可能性を評価すること
– 各製品および最終用途市場における将来の成長を予測すること
– 市場に影響を与える競争要因を評価すること

本レポートでは、以下のパラメータに基づいて世界の直接空気捕集装置(DAC)市場の主要プレイヤーをプロファイルしています – 企業概要、販売数量、収益、価格、粗利益、製品ポートフォリオ、地理的存在、および主要な開発。今回の調査に含まれる主要企業には、Oxy(カーボンエンジニアリング)、ClimeWorks、Zero Carbon Systems(グローバルサーモスタット)、Mission Zero Technologies、Heirloom、Avnos、川崎重工業、Octavia Carbon、Spiritusなどがあります。
本レポートはまた、市場のドライバー、制約、機会、新製品の発売または承認に関する重要な洞察も提供します。

【市場セグメンテーション】
直接空気捕集装置(DAC)市場は、タイプ別およびアプリケーション別に分かれています。2021-2032年の期間において、セグメント間の成長は、タイプ別およびアプリケーション別の消費価値に関する正確な計算と予測を提供します。この分析は、特定のニッチ市場をターゲットにすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。
タイプ別市場セグメント
– 液体媒体における物理的吸収
– 固体媒体における吸着
ビジネスモデル別市場セグメント
– カーボン利用
– カーボン貯蔵
設置別市場セグメント
– モジュラーコンテナ型DAC
– 固定型DAC
アプリケーション別市場セグメント
– 食品および飲料
– 温室
– エネルギー、燃料など

【カバーされる主要プレイヤー】
– Oxy(カーボンエンジニアリング)
– ClimeWorks
– Zero Carbon Systems(グローバルサーモスタット)
– Mission Zero Technologies
– Heirloom
– Avnos
– 川崎重工業
– Octavia Carbon
スピリタス

[地域別および主要国別の市場セグメント]
北アメリカ(アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ)
ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ)
アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
南アメリカ(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他の南アメリカ)
中東およびアフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ)

研究対象の内容は、合計15章で構成されています:
第1章では、直接空気捕集装置(DAC)の製品範囲、市場概要、市場推定の注意点および基準年について説明します。
第2章では、2021年から2026年までの直接空気捕集装置(DAC)の価格、販売数量、収益、世界市場シェアを持つ主要メーカーのプロファイルを作成します。
第3章では、直接空気捕集装置(DAC)の競争状況、販売数量、収益、主要メーカーの世界市場シェアを景観対比によって重点的に分析します。
第4章では、2021年から2032年までの地域別の販売数量、消費価値、成長を示すために、直接空気捕集装置(DAC)の内訳データを地域レベルで示します。
第5章および第6章では、2021年から2032年までのタイプ別およびアプリケーション別の販売をセグメント化し、タイプ別、アプリケーション別の販売市場シェアおよび成長率を示します。
第7章、8章、9章、10章および11章では、2021年から2026年までの世界の主要国における販売数量、消費価値、市場シェアを国レベルで分解し、2027年から2032年までの地域別、タイプ別、アプリケーション別の直接空気捕集装置(DAC)市場予測を、販売および収益とともに示します。
第12章では、市場の動態、ドライバー、制約、トレンド、およびポーターのファイブフォース分析を行います。
第13章では、直接空気捕集装置(DAC)の主要原材料、主要サプライヤー、および業界チェーンについて説明します。
第14章および第15章では、直接空気捕集装置(DAC)の販売チャネル、ディストリビューター、顧客、研究結果、および結論について説明します。

レポート目次

1 市場概要
1.1 製品概要と範囲
1.2 市場推定の注意点と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:タイプ別の世界の直接空気捕集装置(DAC)消費価値:2021年対2025年対2032年
1.3.2 液体媒体における物理的吸収
1.3.3 固体媒体における吸着
1.4 ビジネスモデル別市場分析
1.4.1 概要:ビジネスモデル別の世界の直接空気捕集装置(DAC)消費価値:2021年対2025年対2032年
1.4.2 炭素利用
1.4.3 炭素貯蔵
1.5 設置別市場分析
1.5.1 概要:設置別の世界の直接空気捕集装置(DAC)消費価値:2021年対2025年対2032年
1.5.2 モジュラーコンテナ型DAC
1.5.3 固定型DAC
1.6 アプリケーション別市場分析
1.6.1 概要:アプリケーション別の世界の直接空気捕集装置(DAC)消費価値:2021年対2025年対2032年
1.6.2 食品および飲料
1.6.3 温室
1.6.4 エネルギー、燃料など
1.7 世界の直接空気捕集装置(DAC)市場規模と予測
1.7.1 世界の直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2021年、2025年、2032年)
1.7.2 世界の直接空気捕集装置(DAC)販売数量(2021年-2032年)
1.7.3 世界の直接空気捕集装置(DAC)平均価格(2021年-2032年)
2 メーカーのプロフィール
2.1 オキシ(カーボンエンジニアリング)
2.1.1 オキシ(カーボンエンジニアリング)の詳細
2.1.2 オキシ(カーボンエンジニアリング)の主要事業
2.1.3 オキシ(カーボンエンジニアリング)の直接空気捕集装置(DAC)製品とサービス
2.1.4 オキシ(カーボンエンジニアリング)の直接空気捕集装置(DAC)販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021年-2026年)
2.1.5 オキシ(カーボンエンジニアリング)の最近の動向/更新
2.2 クライムワークス
2.2.1 クライムワークスの詳細
2.2.2 クライムワークスの主要事業
2.2.3 クライムワークスの直接空気捕集装置(DAC)製品とサービス
2.2.4 クライムワークスの直接空気捕集装置(DAC)販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021年-2026年)
2.2.5 クライムワークスの最近の動向/アップデート
2.3 ゼロカーボンシステムズ(グローバルサーモスタット)
2.3.1 ゼロカーボンシステムズ(グローバルサーモスタット)の詳細
2.3.2 ゼロカーボンシステムズ(グローバルサーモスタット)の主要事業
2.3.3 ゼロカーボンシステムズ(グローバルサーモスタット)の直接空気捕集装置(DAC)製品とサービス
2.3.4 ゼロカーボンシステムズ(グローバルサーモスタット)の直接空気捕集装置(DAC)販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.3.5 ゼロカーボンシステムズ(グローバルサーモスタット)の最近の動向/アップデート
2.4 ミッションゼロテクノロジーズ
2.4.1 ミッションゼロテクノロジーズの詳細
2.4.2 ミッションゼロテクノロジーズの主要事業
2.4.3 ミッションゼロテクノロジーズの直接空気捕集装置(DAC)製品とサービス
2.4.4 ミッションゼロテクノロジーズの直接空気捕集装置(DAC)販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.4.5 ミッションゼロテクノロジーズの最近の動向/アップデート
2.5 ヘアloom
2.5.1 ヘアloomの詳細
2.5.2 ヘアloomの主要事業
2.5.3 ヘアloomの直接空気捕集装置(DAC)製品とサービス
2.5.4 ヘアloomの直接空気捕集装置(DAC)販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.5.5 ヘアloomの最近の動向/アップデート
2.6 アヴノス
2.6.1 アヴノスの詳細
2.6.2 アヴノスの主要事業
2.6.3 アヴノスの直接空気捕集装置(DAC)製品とサービス
2.6.4 アヴノスの直接空気捕集装置(DAC)販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.6.5 アヴノスの最近の動向/アップデート
2.7 川崎重工業
2.7.1 川崎重工業の詳細
2.7.2 川崎重工業の主要事業
2.7.3 川崎重工業の直接空気捕集装置(DAC)製品とサービス
2.7.4 川崎重工業の直接空気捕集装置(DAC)販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.7.5 川崎重工業の最近の動向/アップデート
2.8 オクタビアカーボン
2.8.1 オクタビアカーボンの詳細
2.8.2 オクタビアカーボンの主要事業
2.8.3 オクタビアカーボンの直接空気捕集装置(DAC)製品とサービス
2.8.4 オクタビアカーボンの直接空気捕集装置(DAC)販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.8.5 オクタビアカーボンの最近の動向/更新
2.9 スピリタス
2.9.1 スピリタスの詳細
2.9.2 スピリタスの主要事業
2.9.3 スピリタスの直接空気捕集装置(DAC)製品とサービス
2.9.4 スピリタスの直接空気捕集装置(DAC)販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.9.5 スピリタスの最近の動向/更新
3 競争環境:メーカー別の直接空気捕集装置(DAC)
3.1 メーカー別のグローバル直接空気捕集装置(DAC)販売数量(2021-2026)
3.2 メーカー別のグローバル直接空気捕集装置(DAC)収益(2021-2026)
3.3 メーカー別のグローバル直接空気捕集装置(DAC)平均価格(2021-2026)
3.4 市場シェア分析(2025)
3.4.1 メーカー別の直接空気捕集装置(DAC)出荷量、収益(百万ドル)および市場シェア(%):2025
3.4.2 2025年のトップ3直接空気捕集装置(DAC)メーカーの市場シェア
3.4.3 2025年のトップ6直接空気捕集装置(DAC)メーカーの市場シェア
3.5 直接空気捕集装置(DAC)市場:全体の企業フットプリント分析
3.5.1 直接空気捕集装置(DAC)市場:地域フットプリント
3.5.2 直接空気捕集装置(DAC)市場:企業製品タイプフットプリント
3.5.3 直接空気捕集装置(DAC)市場:企業製品アプリケーションフットプリント
3.6 新規市場参入者と市場参入の障壁
3.7 合併、買収、契約、および協力
4 地域別消費分析
4.1 地域別のグローバル直接空気捕集装置(DAC)市場規模
4.1.1 地域別のグローバル直接空気捕集装置(DAC)販売数量(2021-2032)
4.1.2 世界の直接空気捕集装置(DAC)消費価値地域別(2021-2032)
4.1.3 世界の直接空気捕集装置(DAC)平均価格地域別(2021-2032)
4.2 北米の直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2021-2032)
4.3 ヨーロッパの直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2021-2032)
4.4 アジア太平洋の直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2021-2032)
4.5 南米の直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2021-2032)
4.6 中東およびアフリカの直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2021-2032)
5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の直接空気捕集装置(DAC)販売数量タイプ別(2021-2032)
5.2 世界の直接空気捕集装置(DAC)消費価値タイプ別(2021-2032)
5.3 世界の直接空気捕集装置(DAC)平均価格タイプ別(2021-2032)
6 アプリケーション別市場セグメント
6.1 世界の直接空気捕集装置(DAC)販売数量アプリケーション別(2021-2032)
6.2 世界の直接空気捕集装置(DAC)消費価値アプリケーション別(2021-2032)
6.3 世界の直接空気捕集装置(DAC)平均価格アプリケーション別(2021-2032)
7 北米
7.1 北米の直接空気捕集装置(DAC)販売数量タイプ別(2021-2032)
7.2 北米の直接空気捕集装置(DAC)販売数量アプリケーション別(2021-2032)
7.3 北米の直接空気捕集装置(DAC)市場規模国別
7.3.1 北米の直接空気捕集装置(DAC)販売数量国別(2021-2032)
7.3.2 北米の直接空気捕集装置(DAC)消費価値国別(2021-2032)
7.3.3 アメリカ合衆国の市場規模と予測(2021-2032)
7.3.4 カナダの市場規模と予測(2021-2032)
7.3.5 メキシコの市場規模と予測(2021-2032)
8 ヨーロッパ
8.1 ヨーロッパの直接空気捕集装置(DAC)販売数量タイプ別(2021-2032)
8.2 ヨーロッパの直接空気捕集装置(DAC)販売数量アプリケーション別(2021-2032)
8.3 ヨーロッパの直接空気捕集装置(DAC)市場規模 国別
8.3.1 ヨーロッパの直接空気捕集装置(DAC)販売数量 国別(2021-2032)
8.3.2 ヨーロッパの直接空気捕集装置(DAC)消費額 国別(2021-2032)
8.3.3 ドイツの市場規模と予測(2021-2032)
8.3.4 フランスの市場規模と予測(2021-2032)
8.3.5 イギリスの市場規模と予測(2021-2032)
8.3.6 ロシアの市場規模と予測(2021-2032)
8.3.7 イタリアの市場規模と予測(2021-2032)

9 アジア太平洋
9.1 アジア太平洋の直接空気捕集装置(DAC)販売数量 タイプ別(2021-2032)
9.2 アジア太平洋の直接空気捕集装置(DAC)販売数量 アプリケーション別(2021-2032)
9.3 アジア太平洋の直接空気捕集装置(DAC)市場規模 地域別
9.3.1 アジア太平洋の直接空気捕集装置(DAC)販売数量 地域別(2021-2032)
9.3.2 アジア太平洋の直接空気捕集装置(DAC)消費額 地域別(2021-2032)
9.3.3 中国の市場規模と予測(2021-2032)
9.3.4 日本の市場規模と予測(2021-2032)
9.3.5 韓国の市場規模と予測(2021-2032)
9.3.6 インドの市場規模と予測(2021-2032)
9.3.7 東南アジアの市場規模と予測(2021-2032)
9.3.8 オーストラリアの市場規模と予測(2021-2032)

10 南アメリカ
10.1 南アメリカの直接空気捕集装置(DAC)販売数量 タイプ別(2021-2032)
10.2 南アメリカの直接空気捕集装置(DAC)販売数量 アプリケーション別(2021-2032)
10.3 南アメリカの直接空気捕集装置(DAC)市場規模 国別
10.3.1 南アメリカの直接空気捕集装置(DAC)販売数量 国別(2021-2032)
10.3.2 南アメリカの直接空気捕集装置(DAC)消費額 国別(2021-2032)
10.3.3 ブラジルの市場規模と予測(2021-2032)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模と予測(2021-2032)

11 中東およびアフリカ
11.1 中東およびアフリカの直接空気捕集装置(DAC)販売数量 タイプ別(2021-2032)
11.2 中東およびアフリカの直接空気捕集装置(DAC)アプリケーション別販売数量(2021-2032)
11.3 中東およびアフリカの直接空気捕集装置(DAC)国別市場規模
11.3.1 中東およびアフリカの直接空気捕集装置(DAC)国別販売数量(2021-2032)
11.3.2 中東およびアフリカの直接空気捕集装置(DAC)国別消費額(2021-2032)
11.3.3 トルコの市場規模と予測(2021-2032)
11.3.4 エジプトの市場規模と予測(2021-2032)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模と予測(2021-2032)
11.3.6 南アフリカの市場規模と予測(2021-2032)
12 市場動向
12.1 直接空気捕集装置(DAC)市場の推進要因
12.2 直接空気捕集装置(DAC)市場の制約要因
12.3 直接空気捕集装置(DAC)トレンド分析
12.4 ポーターの5フォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 供給者の交渉力
12.4.3 バイヤーの交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争の激化
13 原材料と産業チェーン
13.1 直接空気捕集装置(DAC)の原材料と主要メーカー
13.2 直接空気捕集装置(DAC)の製造コスト割合
13.3 直接空気捕集装置(DAC)の生産プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 ディストリビューター
14.2 直接空気捕集装置(DAC)の典型的なディストリビューター
14.3 直接空気捕集装置(DAC)の典型的な顧客
15 研究結果と結論
16 付録
16.1 方法論
16.2 研究プロセスとデータソース
16.3 免責事項

表の一覧
表1. 世界の直接空気捕集装置(DAC)タイプ別消費価値(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
表2. 世界の直接空気捕集装置(DAC)ビジネスモデル別消費価値(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
表3. 世界の直接空気捕集装置(DAC)設置別消費価値(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
表4. 世界の直接空気捕集装置(DAC)用途別消費価値(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
表5. Oxy(カーボンエンジニアリング)基本情報、製造拠点および競合他社
表6. Oxy(カーボンエンジニアリング)主要事業
表7. Oxy(カーボンエンジニアリング)直接空気捕集装置(DAC)製品およびサービス
表8. Oxy(カーボンエンジニアリング)直接空気捕集装置(DAC)販売数量(キロトン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
表9. Oxy(カーボンエンジニアリング)最近の動向/更新
表10. ClimeWorks基本情報、製造拠点および競合他社
表11. ClimeWorks主要事業
表12. ClimeWorks直接空気捕集装置(DAC)製品およびサービス
表13. ClimeWorks直接空気捕集装置(DAC)販売数量(キロトン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
表14. ClimeWorks最近の動向/更新
表15. Zero Carbon Systems(グローバルサーモスタット)基本情報、製造拠点および競合他社
表16. Zero Carbon Systems(グローバルサーモスタット)主要事業
表17. Zero Carbon Systems(グローバルサーモスタット)直接空気捕集装置(DAC)製品およびサービス
表18. Zero Carbon Systems(グローバルサーモスタット)直接空気捕集装置(DAC)販売数量(キロトン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
表19. Zero Carbon Systems(グローバルサーモスタット)最近の動向/更新
テーブル20. ミッションゼロテクノロジーズの基本情報、製造拠点および競合他社
テーブル21. ミッションゼロテクノロジーズの主要事業
テーブル22. ミッションゼロテクノロジーズの直接空気捕集装置(DAC)製品およびサービス
テーブル23. ミッションゼロテクノロジーズの直接空気捕集装置(DAC)販売数量(キロトン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル24. ミッションゼロテクノロジーズの最近の動向/更新
テーブル25. ヘアロームの基本情報、製造拠点および競合他社
テーブル26. ヘアロームの主要事業
テーブル27. ヘアロームの直接空気捕集装置(DAC)製品およびサービス
テーブル28. ヘアロームの直接空気捕集装置(DAC)販売数量(キロトン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル29. ヘアロームの最近の動向/更新
テーブル30. アヴノスの基本情報、製造拠点および競合他社
テーブル31. アヴノスの主要事業
テーブル32. アヴノスの直接空気捕集装置(DAC)製品およびサービス
テーブル33. アヴノスの直接空気捕集装置(DAC)販売数量(キロトン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル34. アヴノスの最近の動向/更新
テーブル35. 川崎重工業の基本情報、製造拠点および競合他社
テーブル36. 川崎重工業の主要事業
テーブル37. 川崎重工業の直接空気捕集装置(DAC)製品およびサービス
テーブル38. 川崎重工業の直接空気捕集装置(DAC)販売数量(キロトン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル39. 川崎重工業の最近の動向/更新
テーブル40. オクタビアカーボンの基本情報、製造拠点および競合他社
テーブル41. オクタビアカーボンの主要事業
テーブル42. オクタビアカーボンの直接空気捕集装置(DAC)製品およびサービス
テーブル43. オクタビアカーボンの直接空気捕集装置(DAC)販売数量(キロトン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
テーブル44. オクタビアカーボンの最近の開発/更新
テーブル45. スピリタスの基本情報、製造拠点および競合他社
テーブル46. スピリタスの主要事業
テーブル47. スピリタスの直接空気捕集装置(DAC)製品およびサービス
テーブル48. スピリタスの直接空気捕集装置(DAC)販売数量(キロトン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
テーブル49. スピリタスの最近の開発/更新
テーブル50. グローバルな直接空気捕集装置(DAC)販売数量(メーカー別)(2021-2026年)および(キロトン)
テーブル51. グローバルな直接空気捕集装置(DAC)収益(メーカー別)(2021-2026年)および(百万米ドル)
テーブル52. グローバルな直接空気捕集装置(DAC)平均価格(メーカー別)(2021-2026年)および(米ドル/トン)
テーブル53. 2025年の収益に基づく直接空気捕集装置(DAC)のメーカーの市場ポジション(Tier 1、Tier 2、Tier 3)
テーブル54. 主要メーカーの本社および直接空気捕集装置(DAC)生産拠点
テーブル55. 直接空気捕集装置(DAC)市場:企業製品タイプのフットプリント
テーブル56. 直接空気捕集装置(DAC)市場:企業製品アプリケーションのフットプリント
テーブル57. 直接空気捕集装置(DAC)の新規市場参入者および市場参入の障壁
テーブル58. 直接空気捕集装置(DAC)の合併、買収、契約および協力
テーブル59. グローバルな直接空気捕集装置(DAC)消費価値(地域別)(2021-2025-2032年)および(百万米ドル)およびCAGR
テーブル60. グローバルな直接空気捕集装置(DAC)販売数量(地域別)(2021-2026年)および(キロトン)
テーブル61. グローバルな直接空気捕集装置(DAC)販売数量(地域別)(2027-2032年)および(キロトン)
テーブル62. グローバルな直接空気捕集装置(DAC)消費価値(地域別)(2021-2026年)および(百万米ドル)
表63. 地域別の世界の直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2027-2032年)&(百万米ドル)
表64. 地域別の世界の直接空気捕集装置(DAC)平均価格(2021-2026年)&(米ドル/トン)
表65. 地域別の世界の直接空気捕集装置(DAC)平均価格(2027-2032年)&(米ドル/トン)
表66. タイプ別の世界の直接空気捕集装置(DAC)販売数量(2021-2026年)&(キロトン)
表67. タイプ別の世界の直接空気捕集装置(DAC)販売数量(2027-2032年)&(キロトン)
表68. タイプ別の世界の直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2021-2026年)&(百万米ドル)
表69. タイプ別の世界の直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2027-2032年)&(百万米ドル)
表70. タイプ別の世界の直接空気捕集装置(DAC)平均価格(2021-2026年)&(米ドル/トン)
表71. タイプ別の世界の直接空気捕集装置(DAC)平均価格(2027-2032年)&(米ドル/トン)
表72. アプリケーション別の世界の直接空気捕集装置(DAC)販売数量(2021-2026年)&(キロトン)
表73. アプリケーション別の世界の直接空気捕集装置(DAC)販売数量(2027-2032年)&(キロトン)
表74. アプリケーション別の世界の直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2021-2026年)&(百万米ドル)
表75. アプリケーション別の世界の直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2027-2032年)&(百万米ドル)
表76. アプリケーション別の世界の直接空気捕集装置(DAC)平均価格(2021-2026年)&(米ドル/トン)
表77. アプリケーション別の世界の直接空気捕集装置(DAC)平均価格(2027-2032年)&(米ドル/トン)
表78. 北米の直接空気捕集装置(DAC)タイプ別販売数量(2021-2026年)&(キロトン)
表79. 北米の直接空気捕集装置(DAC)タイプ別販売数量(2027-2032年)&(キロトン)
表80. 北米の直接空気捕集装置(DAC)アプリケーション別販売数量(2021-2026年)&(キロトン)
テーブル81. 北米の直接空気捕集装置(DAC)用途別販売数量(2027-2032年)&(キロトン)
テーブル82. 北米の直接空気捕集装置(DAC)国別販売数量(2021-2026年)&(キロトン)
テーブル83. 北米の直接空気捕集装置(DAC)国別販売数量(2027-2032年)&(キロトン)
テーブル84. 北米の直接空気捕集装置(DAC)国別消費額(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル85. 北米の直接空気捕集装置(DAC)国別消費額(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル86. ヨーロッパの直接空気捕集装置(DAC)タイプ別販売数量(2021-2026年)&(キロトン)
テーブル87. ヨーロッパの直接空気捕集装置(DAC)タイプ別販売数量(2027-2032年)&(キロトン)
テーブル88. ヨーロッパの直接空気捕集装置(DAC)用途別販売数量(2021-2026年)&(キロトン)
テーブル89. ヨーロッパの直接空気捕集装置(DAC)用途別販売数量(2027-2032年)&(キロトン)
テーブル90. ヨーロッパの直接空気捕集装置(DAC)国別販売数量(2021-2026年)&(キロトン)
テーブル91. ヨーロッパの直接空気捕集装置(DAC)国別販売数量(2027-2032年)&(キロトン)
テーブル92. ヨーロッパの直接空気捕集装置(DAC)国別消費額(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル93. ヨーロッパの直接空気捕集装置(DAC)国別消費額(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル94. アジア太平洋地域の直接空気捕集装置(DAC)タイプ別販売数量(2021-2026年)&(キロトン)
テーブル95. アジア太平洋地域の直接空気捕集装置(DAC)タイプ別販売数量(2027-2032年)&(キロトン)
テーブル96. アジア太平洋地域の直接空気捕集装置(DAC)用途別販売数量(2021-2026年)&(キロトン)
テーブル97. アジア太平洋地域の直接空気捕集装置(DAC)用途別販売数量(2027-2032年)&(キロトン)
テーブル98. アジア太平洋地域の直接空気捕集装置(DAC)地域別販売数量(2021-2026年)&(キロトン)
テーブル99. アジア太平洋地域の直接空気捕集装置(DAC)販売数量(2027-2032年)&(キロトン)
テーブル100. アジア太平洋地域の直接空気捕集装置(DAC)消費額(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル101. アジア太平洋地域の直接空気捕集装置(DAC)消費額(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル102. 南アメリカの直接空気捕集装置(DAC)販売数量(タイプ別)(2021-2026年)&(キロトン)
テーブル103. 南アメリカの直接空気捕集装置(DAC)販売数量(タイプ別)(2027-2032年)&(キロトン)
テーブル104. 南アメリカの直接空気捕集装置(DAC)販売数量(用途別)(2021-2026年)&(キロトン)
テーブル105. 南アメリカの直接空気捕集装置(DAC)販売数量(用途別)(2027-2032年)&(キロトン)
テーブル106. 南アメリカの直接空気捕集装置(DAC)販売数量(国別)(2021-2026年)&(キロトン)
テーブル107. 南アメリカの直接空気捕集装置(DAC)販売数量(国別)(2027-2032年)&(キロトン)
テーブル108. 南アメリカの直接空気捕集装置(DAC)消費額(国別)(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル109. 南アメリカの直接空気捕集装置(DAC)消費額(国別)(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル110. 中東・アフリカの直接空気捕集装置(DAC)販売数量(タイプ別)(2021-2026年)&(キロトン)
テーブル111. 中東・アフリカの直接空気捕集装置(DAC)販売数量(タイプ別)(2027-2032年)&(キロトン)
テーブル112. 中東・アフリカの直接空気捕集装置(DAC)販売数量(用途別)(2021-2026年)&(キロトン)
テーブル113. 中東・アフリカの直接空気捕集装置(DAC)販売数量(用途別)(2027-2032年)&(キロトン)
テーブル114. 中東・アフリカの直接空気捕集装置(DAC)販売数量(国別)(2021-2026年)&(キロトン)
テーブル115. 中東・アフリカの直接空気捕集装置(DAC)販売数量(国別)(2027-2032年)&(キロトン)
テーブル116. 中東およびアフリカの直接空気捕集装置(DAC)国別消費価値(2021-2026年)および(百万米ドル)
テーブル117. 中東およびアフリカの直接空気捕集装置(DAC)国別消費価値(2027-2032年)および(百万米ドル)
テーブル118. 直接空気捕集装置(DAC)原材料
テーブル119. 直接空気捕集装置(DAC)原材料の主要メーカー
テーブル120. 直接空気捕集装置(DAC)典型的な流通業者
テーブル121. 直接空気捕集装置(DAC)典型的な顧客

図のリスト
図1. 直接空気捕集装置(DAC)の画像
図2. 世界の直接空気捕集装置(DAC)タイプ別収益(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
図3. 2025年のタイプ別世界の直接空気捕集装置(DAC)収益市場シェア
図4. 液体媒体における物理吸収の例
図5. 固体媒体における吸着の例
図6. 世界の直接空気捕集装置(DAC)ビジネスモデル別収益(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
図7. 2025年のビジネスモデル別世界の直接空気捕集装置(DAC)収益市場シェア
図8. 炭素利用の例
図9. 炭素貯蔵の例
図10. 世界の直接空気捕集装置(DAC)設置別収益(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
図11. 2025年の設置別世界の直接空気捕集装置(DAC)収益市場シェア
図12. モジュラーコンテナ型DACの例
図13. 固定型DACの例
図14. 世界の直接空気捕集装置(DAC)用途別消費価値(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
図15. 2025年の用途別世界の直接空気捕集装置(DAC)収益市場シェア
図16. 食品および飲料の例
図17. 温室の例
図18. エネルギー、燃料などの例
図19. 世界の直接空気捕集装置(DAC)消費価値(百万米ドル):2021年、2025年、2032年
図20. 世界の直接空気捕集装置(DAC)消費価値と予測(2021-2032年)&(百万米ドル)
図21. 世界の直接空気捕集装置(DAC)販売数量(2021-2032年)&(キロトン)
図22. 世界の直接空気捕集装置(DAC)価格(2021-2032年)&(米ドル/トン)
図23. 2025年のメーカー別直接空気捕集装置(DAC)販売数量市場シェア
図24. 2025年のメーカー別直接空気捕集装置(DAC)収益市場シェア
図25. メーカー別直接空気捕集装置(DAC)出荷量(百万ドル)と市場シェア(%):2025年
図26. 2025年の上位3社の直接空気捕集装置(DAC)メーカー(収益)市場シェア
図27. 2025年の上位6社の直接空気捕集装置(DAC)メーカー(収益)市場シェア
図28. 世界の直接空気捕集装置(DAC)販売数量地域別市場シェア(2021-2032年)
図29. 世界の直接空気捕集装置(DAC)消費価値地域別市場シェア(2021-2032年)
図30. 北米の直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図31. ヨーロッパの直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図32. アジア太平洋の直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図33. 南米の直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図34. 中東およびアフリカの直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図35. 世界の直接空気捕集装置(DAC)販売数量タイプ別市場シェア(2021-2032年)
図36. 世界の直接空気捕集装置(DAC)消費価値タイプ別市場シェア(2021-2032年)
図37. 世界の直接空気捕集装置(DAC)タイプ別平均価格(2021-2032年)&(米ドル/トン)
図38. 世界の直接空気捕集装置(DAC)販売数量アプリケーション別市場シェア(2021-2032年)
図39. グローバルダイレクトエアキャプチャー装置(DAC)アプリケーション別収益市場シェア(2021-2032年)
図40. グローバルダイレクトエアキャプチャー装置(DAC)アプリケーション別平均価格(2021-2032年)および(US$/トン)
図41. 北米ダイレクトエアキャプチャー装置(DAC)タイプ別販売数量市場シェア(2021-2032年)
図42. 北米ダイレクトエアキャプチャー装置(DAC)アプリケーション別販売数量市場シェア(2021-2032年)
図43. 北米ダイレクトエアキャプチャー装置(DAC)国別販売数量市場シェア(2021-2032年)
図44. 北米ダイレクトエアキャプチャー装置(DAC)国別消費価値市場シェア(2021-2032年)
図45. アメリカ合衆国ダイレクトエアキャプチャー装置(DAC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図46. カナダダイレクトエアキャプチャー装置(DAC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図47. メキシコダイレクトエアキャプチャー装置(DAC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図48. ヨーロッパダイレクトエアキャプチャー装置(DAC)タイプ別販売数量市場シェア(2021-2032年)
図49. ヨーロッパダイレクトエアキャプチャー装置(DAC)アプリケーション別販売数量市場シェア(2021-2032年)
図50. ヨーロッパダイレクトエアキャプチャー装置(DAC)国別販売数量市場シェア(2021-2032年)
図51. ヨーロッパダイレクトエアキャプチャー装置(DAC)国別消費価値市場シェア(2021-2032年)
図52. ドイツダイレクトエアキャプチャー装置(DAC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図53. フランスダイレクトエアキャプチャー装置(DAC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図54. イギリスダイレクトエアキャプチャー装置(DAC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図55. ロシアダイレクトエアキャプチャー装置(DAC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図56. イタリーダイレクトエアキャプチャー装置(DAC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図57. アジア太平洋ダイレクトエアキャプチャー装置(DAC)タイプ別販売数量市場シェア(2021-2032年)
図58. アジア太平洋地域の直接空気捕集装置(DAC)販売数量のアプリケーション別市場シェア(2021-2032年)
図59. アジア太平洋地域の直接空気捕集装置(DAC)販売数量の地域別市場シェア(2021-2032年)
図60. アジア太平洋地域の直接空気捕集装置(DAC)消費価値の地域別市場シェア(2021-2032年)
図61. 中国の直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図62. 日本の直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図63. 韓国の直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図64. インドの直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図65. 東南アジアの直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図66. オーストラリアの直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図67. 南アメリカの直接空気捕集装置(DAC)販売数量のタイプ別市場シェア(2021-2032年)
図68. 南アメリカの直接空気捕集装置(DAC)販売数量のアプリケーション別市場シェア(2021-2032年)
図69. 南アメリカの直接空気捕集装置(DAC)販売数量の国別市場シェア(2021-2032年)
図70. 南アメリカの直接空気捕集装置(DAC)消費価値の国別市場シェア(2021-2032年)
図71. ブラジルの直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図72. アルゼンチンの直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図73. 中東およびアフリカの直接空気捕集装置(DAC)販売数量のタイプ別市場シェア(2021-2032年)
図74. 中東およびアフリカの直接空気捕集装置(DAC)販売数量のアプリケーション別市場シェア(2021-2032年)
図75. 中東およびアフリカの直接空気捕集装置(DAC)販売数量の国別市場シェア(2021-2032年)
図76. 中東およびアフリカの直接空気捕集装置(DAC)消費価値市場シェア国別(2021-2032年)
図77. トルコの直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図78. エジプトの直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図79. サウジアラビアの直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図80. 南アフリカの直接空気捕集装置(DAC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図81. 直接空気捕集装置(DAC)市場の推進要因
図82. 直接空気捕集装置(DAC)市場の制約要因
図83. 直接空気捕集装置(DAC)市場のトレンド
図84. ポーターのファイブフォース分析
図85. 2025年の直接空気捕集装置(DAC)製造コスト構造分析
図86. 直接空気捕集装置(DAC)の製造プロセス分析
図87. 直接空気捕集装置(DAC)産業チェーン
図88. 販売チャネル:エンドユーザーへの直接販売 vs 代理店
図89. 直接チャネルの利点と欠点
図90. 間接チャネルの利点と欠点
図91. 方法論
図92. 研究プロセスとデータソース
※直接空気回収装置(DAC)は、大気中から二酸化炭素を直接抽出する技術です。地球温暖化が進む中、温室効果ガスの削減が求められており、DACはその一環として注目されています。二酸化炭素を効率的に回収し、再利用や貯蔵に活用できるため、気候変動への対策として非常に重要なツールとなっています。
DACの主な種類には、化学吸収法と物理吸着法があります。化学吸収法では、特定の化学物質を用いて二酸化炭素を捕捉します。具体的には、アルカリ性の溶液や固体吸着材を用い、反応によって二酸化炭素を取り込む方式です。この手法は高い回収率を実現できる反面、プロセスが複雑でコストがかかることが課題です。

一方、物理吸着法では、表面積が大きい吸着材を使用して二酸化炭素を吸着させる方法です。ゼオライトや吸着剤を用いることで、比較的低コストで運用できる場合があります。物理吸着法はより多くの二酸化炭素を短時間で捕まえることができるものの、その後の二酸化炭素回収には追加のエネルギーが必要となることがあります。

DACの用途は多岐にわたります。まず、化石燃料の使用による二酸化炭素排出を削減するための補完技術として利用されます。特に、脱炭素化を目指す企業や国において、直接的な排出削減が難しい場合にDACが活用されます。また、回収した二酸化炭素を工業プロセスや微細藻類の栄養源として使用することで、新しい製品の原料にすることが可能です。

さらに、DACは気候変動の影響を最小限に抑えるための長期的な炭素回収手段としても期待されています。特に、回収した二酸化炭素を地中に永久的に貯蔵する技術(CCS: Carbon Capture and Storage)と組み合わせることで、炭素の排出を大幅に削減することができます。

関連技術としては、炭素回収と利用(CCU: Carbon Capture and Utilization)があります。これは回収した二酸化炭素を化学反応に利用し、新しい製品を生み出す方法です。例えば、二酸化炭素を原料にしてプラスチックや合成燃料を製造することができます。これにより、二酸化炭素を有価物として再利用することが可能となります。

また、再生可能エネルギーとの統合も重要な要素です。DACの運用には大量のエネルギーが必要ですが、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを利用することで、運用コストの削減や環境影響の最小化が期待されます。これにより、DACが持続可能な形で運用されることが可能となります。

技術的な課題も多くありますが、DACの研究開発は急速に進んでいます。コスト削減や効率化、安全な貯蔵方法の開発が課題となっており、これらをクリアすることでDACの普及が進むでしょう。政府の支援や産業界の投資も不可欠であり、産業界と学術界が連携することで革新的な解決策が生まれることが期待されます。

総じて、直接空気回収装置は、気候変動対策としての重要な役割を果たす技術であり、その実用化が進むことで、持続可能な社会の実現に寄与することが期待されています。環境問題に直面する現代において、DACの可能性は大いに広がっており、今後の発展が注目されます。
世界の産業調査レポート販売サイトを運営しているマーケットリサーチセンターです。
• 英文レポート名:Global Direct Air Capture Equipment(DAC) Market 2026 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2032
• 日本語訳:世界の直接空気回収装置(DAC)市場2026年~2032年予測:タイプ別(液体媒体における物理吸収、固体媒体への吸着)
• レポートコード:MRC2606C6063お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)