![]() | • レポートコード:MRC2303D010 • 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、150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&部品 |
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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調査資料では、世界のガス分離膜市場規模が、2021年までに957.47百万ドルに達し、予測期間中(2022年〜2027年)に年平均5.87%で拡大すると推測しています。本書は、ガス分離膜の世界市場について調査・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、素材種類別(ポリイミド&ポリアラミド、ポリスルホン、セルロースアセテート、その他)分析、用途別(窒素生成&酸素富化、水素回収、二酸化炭素除去、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・将来の動向などをまとめています。なお、主要参入企業として、Air Liquide、Air Products Inc.、DIC Corporation、FUJIFILM Corporation、Schlumberger Limited、Ube Industries Ltd、GENERON、Honeywell International Inc.、Membrane Technology and Research Inc.、Evonik、Toray、Linde PLC (Praxair)、Parker Hannifin Corp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 ・世界のガス分離膜市場規模:素材種類別 - ポリイミド&ポリアラミドの市場規模 - ポリスルホンの市場規模 - セルロースアセテートの市場規模 - その他素材種類の市場規模 ・世界のガス分離膜市場規模:用途別 - 窒素生成&酸素富化における市場規模 - 水素回収における市場規模 - 二酸化炭素除去における市場規模 - その他用途における市場規模 ・世界のガス分離膜市場規模:地域別 - アジア太平洋のガス分離膜市場規模 中国のガス分離膜市場規模 インドのガス分離膜市場規模 日本のガス分離膜市場規模 … - 北米のガス分離膜市場規模 アメリカのガス分離膜市場規模 カナダのガス分離膜市場規模 メキシコのガス分離膜市場規模 … - ヨーロッパのガス分離膜市場規模 ドイツのガス分離膜市場規模 イギリスのガス分離膜市場規模 イタリアのガス分離膜市場規模 … - 南米/中東のガス分離膜市場規模 ブラジルのガス分離膜市場規模 アルゼンチンのガス分離膜市場規模 サウジアラビアのガス分離膜市場規模 … - その他地域のガス分離膜市場規模 ・競争状況 ・市場機会・将来の動向 |
2021年の世界のガス分離膜市場は9億5,747万米ドルと評価され、2022年から2027年の予測期間において、年平均成長率(CAGR)5.87%で成長すると予測されています。
市場を牽引する主要因は、二酸化炭素分離プロセスにおける膜の需要増加と、温室効果ガス(GHG)排出に関する厳格な政府規制です。しかし、高温用途における高分子膜の可塑化や、シェール投資の増加が市場成長を著しく阻害しています。一方で、混合マトリックス膜や高分子膜の開発、および用途の拡大が、市場に新たな機会をもたらすと期待されています。アジア太平洋地域は最大の市場であり、中国、インド、日本などの国々からの消費増加により、予測期間中に最も急速に成長する市場となると見込まれています。
**ガス分離膜市場の動向**
**水素回収アプリケーションが市場を牽め**
クリーンエネルギーへの需要が高まるにつれて、水素の需要が世界的に増加しています。水素は、よりクリーンで高価値の燃料を得るための水素化処理や水素化分解、化学製品やエレクトロニクス製造において広範に利用されます。このため、ガス分離膜モジュールは、このようなガス流から水素を経済的に、かつ最小限の損失で回収するために採用されています。これらの膜モジュールは、90~99.9%の水素純度を達成する分離を可能にします。
水素の分離と回収は、十分な高温での下流処理プロセスで広範に使用されます。分離膜は、天然ガスを蒸気改質反応によって変換する際の水素分離に利用されます。このプロセスでは、メタンの変換と水素分離が単一のコンポーネントで行われます。連続的な水素除去による平衡移動は、化学変換度を高め、プラント全体の効率を向上させます。
各国が脱炭素化に向けた取り組みを強化しているにもかかわらず、世界のエネルギー需要の75%以上は依然として化石燃料で賄われています。化石燃料とは異なり、エネルギー源としての水素は唯一の副産物として水しか生成しません。水素をエネルギー源として利用することは、エネルギー安全保障、地球規模の気候変動、および大気汚染に関する問題に大きく貢献する可能性があります。さらに、宇宙に豊富に存在する水素は、既知のあらゆる燃料と比較して、単位重量あたりのエネルギー含有量が最も高いです。
水素は製油所および石油化学プラントのストリームから回収され、低硫黄燃料を生産するための水素化処理工程で使用されます。膜は、パージガス中に含まれる水素を効率的に回収・再利用し、H2/CO比を調整するために利用されます。国際エネルギー機関(IEA)の『Global Hydrogen Outlook 2021』によると、計画中のプロジェクトと既存プラントに基づき、炭素回収・貯留(CCSU)を伴う化石燃料からの水素生産量は、2030年までに世界で900万トンに達すると予想されています。英国では、国内の低炭素水素生産能力が2030年までに5ギガワットに達する見込みです。このように、水素生産の増加は、精製および石油化学用途における水素回収プロセスを拡大させ、ガス分離膜の需要を促進すると考えられます。
**アジア太平洋地域が市場を牽引**
アジア太平洋地域は、その工業化の進展により、ガス分離膜市場において最大かつ最も急速に成長する市場になると予測されています。インドネシア、中国、インドなどの国々におけるCO2削減への関心の高まりとバイオガス需要の増加が、市場成長を牽引すると予想されます。この成長は主に、貯留層からの二酸化炭素除去需要の増加、衛生および真水の需要拡大、都市化の進行、生活水準の向上によって促進されています。急速な成長とイノベーション、そして業界再編が相まって、同地域の市場は急速な成長を遂げると予想されます。
中国の石油・ガス部門は、ガス分離膜の最大の応用産業の一つです。中国は過去20年間にわたり、経済成長に対応するため精製能力の拡大に投資してきました。エネルギー研究機関によると、中国は2025年末までに2,000万バレルの精製能力を持つ可能性があり、これは今後数年間でガス分離膜の需要を促進するでしょう。さらに、中国の2022年最初の2ヶ月間の原油生産量は3,347万トンに達し、前年同期比で約4.6%増加しました。中国国家統計局によると、日量原油生産量は約57万6,000トンです。ガス分離膜は油田の坑口から石油回収、精製に至るまで石油・ガス産業で広く使用されているため、これは近い将来、製品需要を大幅に増加させるでしょう。
特にアジア太平洋地域の発展途上国におけるバイオガス生産の増加と、その技術の費用対効果も市場成長をさらに後押ししています。東南アジア諸国における多数の貯留層の存在とシェールガス生産の増加が、ガス分離膜の世界的な需要を牽引すると予想されます。加えて、産業排水からのCO2排出量を抑制するためのガス分離膜の使用増加も、好影響をもたらすと期待されます。ガス状排出物を抑制するための政府規制の強化は、将来的に製品需要を促進すると予想されます。
インドでは、国内および海外からの石油・ガス産業への大規模な投資が見られます。石油天然ガス省によると、同国は2022年までに石油輸入への依存度を10%削減することを目指しています。政府はまた、同国の天然ガス生産量を600億立方メートルに倍増させ、2022年までに120以上の探査井を掘削するために、上流の石油・ガス生産に28.6億米ドルを投資する計画です。これは、同国におけるガス分離膜の巨大な需要を生み出すと予想されます。さらに、同地域での天然ガス生産の大幅な成長は、酸性ガス分離におけるガス分離膜の需要を地域市場で促進する可能性があります。
**ガス分離膜市場の競合分析**
ガス分離膜市場は部分的に統合されており、数社の主要プレイヤーが市場の大部分を占めています。主要企業には、Air Products Inc.、UBE Industries Ltd、Air Liquide、Evonik、Membrane Technology and Research Inc.などが含まれます。
**追加特典**
この市場分析には、Excel形式の市場推計(ME)シートと3ヶ月間のアナリストサポートが含まれています。
1 序論
1.1 調査の前提
1.2 調査範囲
2 調査方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 市場のダイナミクス
4.1 促進要因
4.1.1 二酸化炭素分離プロセスにおける膜の需要増加
4.1.2 温室効果ガス排出に関する厳格な政府規制
4.2 抑制要因
4.2.1 高温用途における高分子膜の可塑化
4.2.2 シェール投資の増加
4.3 業界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 供給者の交渉力
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 材料タイプ
5.1.1 ポリイミドおよびポリアラミド
5.1.2 ポリスルホン
5.1.3 酢酸セルロース
5.1.4 その他の材料タイプ
5.2 用途
5.2.1 窒素生成および酸素濃縮
5.2.2 水素回収
5.2.3 二酸化炭素除去
5.2.4 硫化水素除去
5.2.5 その他の用途
5.3 地域
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 英国
5.3.3.3 イタリア
5.3.3.4 フランス
5.3.3.5 その他の欧州地域
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 その他の中東地域
6 競争環境
6.1 合併と買収、合弁事業、協業、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 企業プロファイル(概要、財務状況**、製品およびサービス、最近の動向)
6.4.1 Air Liquide
6.4.2 Air Products Inc.
6.4.3 DIC Corporation
6.4.4 FUJIFILM Corporation
6.4.5 Schlumberger Limited
6.4.6 Ube Industries Ltd
6.4.7 GENERON
6.4.8 Honeywell International Inc.
6.4.9 Membrane Technology and Research Inc.
6.4.10 Evonik
6.4.11 Toray
6.4.12 Linde PLC (Praxair)
6.4.13 Parker Hannifin Corp
7 市場機会と将来のトレンド
7.1 混合マトリックス膜の開発
7.2 高分子膜の開発と用途の拡大
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 Increasing Demand for Membranes in Carbon Dioxide Separation Processes
4.1.2 Strict Government Norms Toward GHG Emissions
4.2 Restraints
4.2.1 Plasticization of Polymeric Membranes in High-temperature Applications
4.2.2 Growth in Shale Investment
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 Material Type
5.1.1 Polyimide and Polyaramide
5.1.2 Polysulfone
5.1.3 Cellulose Acetate
5.1.4 Other Material Types
5.2 Application
5.2.1 Nitrogen Generation and Oxygen Enrichment
5.2.2 Hydrogen Recovery
5.2.3 Carbon Dioxide Removal
5.2.4 Removal of Hydrogen Sulphide
5.2.5 Other Applications
5.3 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 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
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 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 (Overview, Financials**, Products and Services, and Recent Developments)
6.4.1 Air Liquide
6.4.2 Air Products Inc.
6.4.3 DIC Corporation
6.4.4 FUJIFILM Corporation
6.4.5 Schlumberger Limited
6.4.6 Ube Industries Ltd
6.4.7 GENERON
6.4.8 Honeywell International Inc.
6.4.9 Membrane Technology and Research Inc.
6.4.10 Evonik
6.4.11 Toray
6.4.12 Linde PLC (Praxair)
6.4.13 Parker Hannifin Corp
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Development of Mixed Matrix Membranes
7.2 Development in Polymeric Membranes and Expanding Applications
| ※ガス分離膜とは、混合ガスの中から特定の成分のみを選択的に透過させる機能を持つ薄膜状の材料のことです。この膜を利用することで、化学的な反応やエネルギーを多量に必要とする従来の分離技術(深冷分離、吸着分離など)に比べて、低コストかつ低エネルギーでガスの分離・精製が可能になります。 ガス分離膜の分離メカニズムは、主に溶解度-拡散機構に基づいています。これは、ガス分子が膜材料に溶解し、濃度勾配を駆動力として膜内を拡散し、反対側へ透過するプロセスです。この際、膜材料とガス分子の親和性(溶解度)と、ガス分子の大きさや運動性(拡散係数)の違いによって、特定のガスに対する透過性と選択性が生まれます。 膜材料としては、主に高分子膜と無機膜の二種類に大別されます。高分子膜は、ポリアミド、ポリイミド、ポリサルフォン、酢酸セルロースなどの有機高分子を主成分としており、加工が容易で比較的安価に製造できる利点があります。しかし、高温や腐食性の高い環境下では性能が低下しやすいという課題もあります。これに対し、無機膜は、ゼオライト、カーボン、シリカ、金属酸化物などを原料とし、高い耐熱性、耐薬品性、そして長期安定性を持つことが特徴です。特に、緻密な細孔構造を持つゼオライト膜などは、分子ふるい効果を利用した高い選択性を発現することが可能です。 ガス分離膜は多岐にわたる分野で応用されています。最も一般的な用途の一つが、空気から窒素や酸素を分離する窒素富化・酸素富化プロセスです。膜分離技術は、産業用途の不活性ガス供給や医療用酸素の製造に利用されます。 また、天然ガスの精製においても重要な役割を果たしています。天然ガスには、メタンの他に二酸化炭素(CO2)や硫化水素(H2S)などの不純物が含まれており、これらを分離・除去することで、パイプライン輸送に適した品質に向上させます。特に、地球温暖化対策としてCO2の回収・貯留(CCS)が注目される中、発電所や大規模工場から排出される排ガスからのCO2分離技術として、膜分離法が研究開発されています。 さらに、石油化学産業における水素(H2)回収・精製も主要な用途です。各種反応プロセスで発生する混合ガスから高純度の水素を効率的に回収するために、水素に対する高い選択性を持つ膜が使用されます。 関連技術としては、膜の分離性能を飛躍的に向上させるための複合膜技術があります。これは、分離層(選択層)となる非常に薄い膜を、機械的強度を保持するための多孔質支持層の上にコーティングまたは積層した構造を持つものです。これにより、高い透過速度と選択性を両立させることが可能になります。特に、分離性能の限界を超えることを目指した新しい材料開発も進んでおり、無機粒子を高分子マトリックスに分散させた混合マトリックス膜(MMM: Mixed Matrix Membrane)や、特定のガス分子のみを運びながら透過させるキャリア促進輸送膜などが研究されています。 また、膜モジュール設計も重要な要素技術です。工業的なスケールでガスの大量処理を行うためには、いかに小さな体積で大きな膜面積を確保するかが鍵となります。主流なモジュール形式としては、中空糸型やスパイラル型があり、特に中空糸型は高い充填密度(単位体積あたりの膜面積)を実現できるため、広く採用されています。 これらの技術開発により、ガス分離膜は、エネルギー効率が高く、環境負荷の少ない次世代の分離技術として、今後さらにその応用範囲を広げていくことが期待されています。 |

• 日本語訳:ガス分離膜の世界市場(2023~2028):ポリイミド&ポリアラミド、ポリスルホン、セルロースアセテート、その他
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