熱分解油の世界市場(2023~2028):廃プラスチック、廃ゴム、木材、オイルスラッジ、その他

• 英文タイトル:Pyrolysis Oil Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)

Pyrolysis Oil Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)「熱分解油の世界市場(2023~2028):廃プラスチック、廃ゴム、木材、オイルスラッジ、その他」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC2303C016
• 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年1月23日
   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・材料
• 販売価格(消費税別)
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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市場調査では、世界の熱分解油市場規模が年度末には350百万ドルに及び、予測期間中(2022年~2027年)、年平均4%で増加すると推測されています。本調査資料では、熱分解油の世界市場を総合的に調査をし、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、原材料別(廃プラスチック、廃ゴム、木材、オイルスラッジ、その他)分析、用途別(燃料、化学品)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、フランス、イギリス、イタリア、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ、モロッコ)分析、競争状況、市場機会・将来動向などを掲載しています。並びに、本書には、Alterra Energy、Bioenergy Ae Cote-Nord、Ensyn、Green Fuel Nordic Oy、Mk Aromatics Limited、New Energy Kft.、New Hope Energy、Nexus Circular、Plastic Advanced Recycling Corp.、Plastic Energy、Pyrocell (setra)などの企業情報が含まれています。
・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
・世界の熱分解油市場規模:原材料別
- 廃プラスチックにおける市場規模
- 廃ゴムにおける市場規模
- 木材における市場規模
- オイルスラッジにおける市場規模
- その他原材料における市場規模
・世界の熱分解油市場規模:用途別
- 燃料における市場規模
- 化学品における市場規模
・世界の熱分解油市場規模:地域別
- アジア太平洋の熱分解油市場規模
中国の熱分解油市場規模
インドの熱分解油市場規模
日本の熱分解油市場規模

- 北米の熱分解油市場規模
アメリカの熱分解油市場規模
カナダの熱分解油市場規模
メキシコの熱分解油市場規模

- ヨーロッパの熱分解油市場規模
ドイツの熱分解油市場規模
イギリスの熱分解油市場規模
イタリアの熱分解油市場規模

- 南米/中東の熱分解油市場規模
ブラジルの熱分解油市場規模
アルゼンチンの熱分解油市場規模
サウジアラビアの熱分解油市場規模

・競争状況
・市場機会・将来動向

世界のパイロリシス油市場は、今年末までに3億5,000万米ドルを超えると推定されており、予測期間中に年平均成長率(CAGR)4%超で成長すると予測されています。

2020年から2021年にかけてのCOVID-19パンデミックは、政府のロックダウンや制限により産業活動を大幅に停滞させ、パイロリシス油市場の成長を抑制しました。化学産業や熱・電力発電部門は、原材料供給の減少、労働時間の制限、財務上の制約により麻痺状態に陥り、持続可能でありながら貯蔵・輸送に課題を抱えるパイロリシス油の導入が停滞しました。しかし、2021年半ばにパンデミックが収束して以来、各産業は回復軌道に乗っています。規制緩和による下流消費の増加と持続可能性への関心の高まりにより、回復しつつある石油・ガス、化学、電力部門において、市場関係者のパイロリシス油への関心が再燃しています。

中期的に見て、環境に優しい燃料や原材料代替品への需要増加、および熱・電力発電用途におけるパイロリシス油の需要増加が、市場成長を促進する主な要因となっています。一方で、パイロリシス油の貯蔵、輸送、および適用に伴う制約は、予測期間中の市場成長を抑制すると予想されています。それでも、バイオ精製におけるパイロリシス油の新たな用途は、近いうちに世界市場に有利な成長機会をもたらす可能性があります。地域別ではヨーロッパが最大のパイロリシス油市場として台頭しましたが、予測期間中にはアジア太平洋地域が最も高いCAGRを示すと予想されています。ヨーロッパの優位性は、ボイラーでの燃焼、輸送燃料へのアップグレード、化学品生産用途におけるパイロリシス油への強気な需要に起因しています。

パイロリシス油は主要な用途の一つとして燃料があり、石油系燃料の50〜70%の燃料価値を持ち、ボイラー燃料として、または再生可能な輸送燃料にアップグレードして使用できます。建設、鉄鋼、ガラス、セメント、電力、ボイラー工場、ホテル暖房などの重工業で、炉油の代替として広く使用されています。将来的に、ボイラーを加熱する(燃焼燃料として)ことで電力を生産する用途や、精製またはアップグレードされたパイロリシス油ベースの製品は、ガスタービン発電機やディーゼル発電機にも使用可能です。現在、多くの国が石炭火力発電所の代わりにガスタービン発電機を使用して、より少ない炭素排出量で電力を生産することを検討しています。さらに、セメント、鉄鋼、ガラス、煉瓦工場など、様々な産業で燃焼燃料として利用できます。直接燃焼に加えて、パイロリシス油はディーゼル燃料を精製するための原料としても使用でき、蒸留機によってディーゼルに精製されたパイロリシス油は、トラック、トラクター、船舶、ディーゼル発電機などの機械で使用可能です。電力、産業用ボイラー、ディーゼルエンジン、ガスタービンなどの様々な産業用途からの燃料消費量の多さにより、予測期間中にはパイロリシス油ベースの燃料の潜在的需要が増加する見込みです。

市場ではヨーロッパが世界市場を支配し、予測期間中もその優位性を維持すると予測されています。ヨーロッパでは、パイロリシス油は主にボイラーでの燃焼、エンジンやタービンでの燃料供給、輸送燃料へのアップグレード、化学品や材料の再生可能原料といった用途で利用されています。この地域の主要産業は鉄鋼業、セメント業、運輸業です。例えば、フランスは2021年に約1,390万トンの粗鋼を生産し、ヨーロッパ連合内で3番目の粗鋼生産国となりました。ドイツ政府は、炭素排出量を迅速に削減するための新しいインセンティブや規制を導入しており、2021年には石油・ガスの輸入率が63.7%に達するなど、輸入への依存度が高い状況です。これを軽減するため、ドイツ政府は国内のバイオ燃料生産に対してインセンティブや優遇措置を提供しています。英国政府は2022年4月1日からバイオ燃料およびその他の燃料代替品(Excise Notice 179e)に関するガイダンスを開始し、様々なバイオ燃料の使用を促進しており、これにより国内でのパイロリシス油の需要が高まる可能性があります。パイロリシス油の生産は、プラスチック廃棄物管理問題の解決と暖房用途のエネルギー需要を満たす可能性があり、市場に大きな機会をもたらすでしょう。例えば、2022年8月にはイタリア企業のMaire Tecnimont SpAの子会社NextChemが、ヨーロッパにおける年間75,000トンの都市プラスチック廃棄物を処理する高度機械リサイクルプラントのフロントエンドエンジニアリング設計(FEED)契約を受注しました。これらすべての要因が、予測期間中のヨーロッパにおけるパイロリシス油市場の成長を促進すると考えられます。

世界のパイロリシス油市場は断片化されており、上位プレーヤーが個別に市場需要に影響を与えるほどのシェアを占めていません。主なプレーヤーには、Twence、Green Fuel Nordic Oy、Bioenergy AE Cote-Nord、New Hope Energy、Pyrocellなどが含まれます。

追加特典として、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提供されます。

レポート目次

1 導入
1.1 調査の前提
1.2 調査範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場のダイナミクス
4.1 推進要因
4.1.1 環境に優しい燃料および原材料代替品に対する需要の高まり
4.1.2 熱および発電部門からの需要増加
4.2 抑制要因
4.2.1 熱分解油の貯蔵、輸送、および用途に関連する問題
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 ポーターの5つの力分析
4.4.1 供給者の交渉力
4.4.2 買い手の交渉力
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 競争の度合い

5 市場セグメンテーション(金額ベースの市場規模)
5.1 原材料別
5.1.1 廃プラスチック
5.1.2 廃ゴム
5.1.3 木材
5.1.4 油泥
5.1.5 その他の原材料
5.2 用途別
5.2.1 燃料
5.2.2 化学品
5.3 地域別
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.2 北米
5.3.2.1 米国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 欧州
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 フランス
5.3.3.3 英国
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 その他の欧州
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南米地域
5.3.5 中東
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 モロッコ
5.3.5.4 その他の中東地域

6 競争環境
6.1 合併・買収、合弁事業、提携、および契約
6.2 市場ランキング分析
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 Alterra Energy
6.4.2 Bioenergy Ae Cote-Nord
6.4.3 Ensyn
6.4.4 Green Fuel Nordic Oy
6.4.5 Mk Aromatics Limited
6.4.6 New Energy Kft.
6.4.7 New Hope Energy
6.4.8 Nexus Circular
6.4.9 Plastic Advanced Recycling Corp.
6.4.10 Plastic Energy
6.4.11 Pyrocell (setra)
6.4.12 Quantafuel ASA
6.4.13 Trident Fuels Pty Ltd
6.4.14 Twence

7 市場機会と将来のトレンド
7.1 バイオ精製における新たな用途

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Rising Demand For Environment-friendly Fuel and Raw Material Alternatives
4.1.2 Increasing Demand From Heat and Power Generation Sectors
4.2 Restraints
4.2.1 Problems Associated With Storage, Transportation, and Application of Pyrolysis Oil
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 Buyers
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 (Market Size in Value)
5.1 By Raw Material
5.1.1 Waste Plastic
5.1.2 Waste Rubber
5.1.3 Wood
5.1.4 Oil Sludge
5.1.5 Other Raw Materials
5.2 By Application
5.2.1 Fuels
5.2.2 Chemicals
5.3 By Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 France
5.3.3.3 United Kingdom
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle East
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Morocco
5.3.5.4 Rest of Middle East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Alterra Energy
6.4.2 Bioenergy Ae Cote-Nord
6.4.3 Ensyn
6.4.4 Green Fuel Nordic Oy
6.4.5 Mk Aromatics Limited
6.4.6 New Energy Kft.
6.4.7 New Hope Energy
6.4.8 Nexus Circular
6.4.9 Plastic Advanced Recycling Corp.
6.4.10 Plastic Energy
6.4.11 Pyrocell (setra)
6.4.12 Quantafuel ASA
6.4.13 Trident Fuels Pty Ltd
6.4.14 Twence

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Emerging Applications in Biorefineries
※熱分解油(Pyrolysis Oil)とは、廃プラスチックやバイオマス、廃タイヤなどの有機物を、酸素がほとんどない環境下で高温(約300~900℃程度)に加熱し、熱分解(パイロリシス)というプロセスを経て生成される液状の燃料または化学原料の総称でございます。このプロセスでは、原料の分子構造が熱によって分解され、ガス、液体(熱分解油)、固体(炭化物やチャー)の三つの生成物が生じます。このうち、冷却・凝縮によって回収される液体部分が熱分解油です。
この油の主成分は、原料に由来するさまざまな炭化水素、芳香族化合物、フェノール類、アルデヒド類、ケトン類、オレフィン類など多岐にわたります。その具体的な成分構成や性質は、原料の種類や熱分解の温度、加熱速度などの条件によって大きく変動するのが特徴です。一般的に、熱分解油は茶色から黒色の液体であり、重油に似た性質を持つことが多く、エネルギー源としての利用が期待されていますが、酸性度が高かったり、水分や不純物を含む場合があるため、用途に応じて精製が必要とされることが多いです。硫黄含量は、原料が廃プラスチックやバイオマスである場合、通常の化石燃料と比較して低い傾向にあります。

熱分解油には、原料によっていくつかの主要な種類がございます。代表的なものとして、バイオマス(木材や農業廃棄物など)を原料とするバイオオイルや、廃タイヤを原料とするタイヤ熱分解油(TPO: Tire Pyrolysis Oil)、廃プラスチックを原料とするプラスチック熱分解油などがあります。

まず、バイオオイルは、木材やその他のバイオマスを高速熱分解することで生成されます。これは再生可能資源由来であるため、カーボンニュートラルなエネルギー源として注目されており、燃料としての利用のほか、バイオケミカル品の原料としての可能性も探られています。

次に、タイヤ熱分解油(TPO)は、廃タイヤの有効活用を目的として生成されます。TPOは主に燃料として利用され、産業用ボイラーや発電機の燃料として重油の代替品として使われることが多いです。適切に精製すれば、軽油やディーゼル燃料の代替品としても活用可能です。また、TPOの生成過程で同時に得られる固体残渣は、カーボンブラックの原料としても利用されます。

プラスチック熱分解油は、資源循環の観点から特に重要視されています。使用済みの廃プラスチックを油に戻すケミカルリサイクルの一環であり、この油を精製することで、再び石油化学産業の原料(ナフサ代替品など)として利用し、新たなプラスチック製品の製造に役立てることが可能です。

熱分解油の主な用途は、エネルギー源(燃料)と化学品の原料です。燃料としては、発電所や産業用ボイラーにおける重油の代替燃料としての利用が一般的です。特に、廃棄物系原料から製造される熱分解油は、廃棄物問題の解決とエネルギーの確保を両立する手段として期待されています。化学品の原料としては、油に含まれる芳香族化合物や炭化水素類が、さまざまな化学工業製品のベースとなる可能性があります。

関連技術としては、原料を熱分解し、熱分解油を生成するための熱分解装置や油化炉技術が重要です。これには、フラッシュ熱分解、遅速熱分解、乾留など、様々なプロセスが存在し、目的とする生成物の性質に合わせて温度や滞留時間などの条件が最適化されます。また、熱分解油は、そのままでは品質が安定しないことが多いため、脱酸素化、水素化処理、触媒による改質などの高度な精製・改質技術も開発が進められています。これらの技術は、熱分解油をより高付加価値な燃料や化学原料へと変換するために不可欠でございます。熱分解技術は、廃棄物のリサイクルや持続可能な資源利用を推進する上で、今後ますます重要な役割を果たすと考えられています。(文字数:約1250文字)
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• 英文レポート名:Pyrolysis Oil Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)
• 日本語訳:熱分解油の世界市場(2023~2028):廃プラスチック、廃ゴム、木材、オイルスラッジ、その他
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