第1章. 要旨
1.1. 市場概要
1.2. 世界市場およびセグメント別市場予測、2020~2030年(億米ドル)
1.2.1. 炭素回収・貯留(CCS)市場、地域別、2020〜2030年(億米ドル)
1.2.2. 炭素回収・貯留(CCS)市場、回収源別、2020~2030年(億米ドル)
1.2.3. 炭素回収・貯留(CCS)市場、用途別、2020~2030年(億米ドル)
1.3. 主要動向
1.4. 推計方法
1.5. 調査の前提
第2章. 世界の炭素回収・貯留(CCS)市場の定義と範囲
2.1. 調査の目的
2.2. 市場の定義と範囲
2.2.1. 業界の進化
2.2.2. 調査範囲
2.3. 調査対象年
2.4. 通貨換算レート
第3章. 炭素回収・貯留(CCS)の世界市場ダイナミクス
3.1. 炭素回収・貯留(CCS)市場のインパクト分析(2020~2030年)
3.1.1. 市場促進要因
3.1.1.1. 気候変動への対応の緊急性
3.1.1.2. 二酸化炭素排出量削減に焦点を当てた、政府によるまとまった規制と政策
3.1.1.3. クリーンエネルギー・ソリューションに対する需要の高まり
3.1.2. 市場の課題
3.1.2.1. 新規プロジェクトに伴う高い初期コストと実現可能性
3.1.2.2. カーボンプライシングに関する政府の政策や規制の変動
3.1.3. 市場機会
3.1.3.1. CCS技術の進歩
3.1.3.2. 気候変動に対する人々の意識の高まり
第4章. 世界の炭素貯留(CCS)市場産業分析
4.1. ポーターの5フォースモデル
4.1.1. サプライヤーの交渉力
4.1.2. バイヤーの交渉力
4.1.3. 新規参入者の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合他社との競争
4.2. ポーターの5フォース影響分析
4.3. PEST分析
4.3.1. 政治的要因
4.3.2. 経済的
4.3.3. 社会
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境
4.3.6. 法律
4.4. 最高の投資機会
4.5. トップ勝ち組戦略
4.6. COVID-19インパクト分析
4.7. 破壊的トレンド
4.8. 業界専門家の視点
4.9. アナリストの推奨と結論
第5章. 炭素回収・貯留(CCS)の世界市場、回収源別
5.1. 市場スナップショット
5.2. 炭素回収・隔離(CCS)の世界市場、回収源別、性能-潜在能力分析
5.3. 2020~2030年の炭素回収・貯留(CCS)の世界市場推定・予測(回収源別)(億米ドル
5.4. 炭素回収・貯留(CCS)市場、サブセグメント分析
5.4.1. 化学
5.4.2. 天然ガス処理
5.4.3. 発電事業
5.4.4. 肥料生産
5.4.5. その他
第6章. 炭素回収・貯留(CCS)の世界市場:最終用途別
6.1. 市場スナップショット
6.2. 炭素回収・隔離(CCS)の世界市場:最終用途別、性能-潜在能力分析
6.3. 炭素回収・貯留(CCS)の世界市場 2020〜2030年用途別推計・予測 (億米ドル)
6.4. 炭素回収・貯留(CCS)市場、サブセグメント分析
6.4.1. 増進回収法(EOR)
6.4.2. 専用貯蔵・処理
第7章. 炭素回収・貯留(CCS)の世界市場、地域別分析
7.1. 上位主要国
7.2. 新興国上位
7.3. 炭素回収貯留(CCS)市場、地域別市場スナップショット
7.4. 北米の炭素回収貯留(CCS)市場
7.4.1. 米国の炭素回収貯留(CCS)市場
7.4.1.1. 回収源の内訳の推定と予測、2020~2030年
7.4.1.2. 最終用途の内訳の推定と予測、2020~2030年
7.4.2. カナダの炭素回収貯留(CCS)市場
7.5. 欧州の二酸化炭素回収貯留(CCS)市場スナップショット
7.5.1. イギリスの炭素貯留(CCS)市場
7.5.2. ドイツの炭素貯留(CCS)市場
7.5.3. フランスの二酸化炭素回収・貯留(CCS)市場
7.5.4. スペインの二酸化炭素回収・貯留(CCS)市場
7.5.5. イタリアの二酸化炭素回収・貯留(CCS)市場
7.5.6. その他のヨーロッパの炭素貯留(CCS)市場
7.6. アジア太平洋地域の炭素貯留(CCS)市場スナップショット
7.6.1. 中国の炭素貯留(CCS)市場
7.6.2. インドの炭素貯留(CCS)市場
7.6.3. 日本のCCS市場
7.6.4. オーストラリアの二酸化炭素回収・貯留(CCS)市場
7.6.5. 韓国の炭素貯留(CCS)市場
7.6.6. その他のアジア太平洋地域の炭素貯留(CCS)市場
7.7. 中南米の炭素貯留(CCS)市場スナップショット
7.7.1. ブラジルの炭素回収貯留(CCS)市場
7.7.2. メキシコの炭素貯留(CCS)市場
7.8. 中東・アフリカの炭素貯留(CCS)市場
7.8.1. サウジアラビアの炭素貯留(CCS)市場
7.8.2. 南アフリカの二酸化炭素回収・貯留(CCS)市場
7.8.3. その他の中東・アフリカ炭素貯留(CCS)市場
第8章. 競合他社の動向
8.1. 主要企業のSWOT分析
8.1.1. 企業1
8.1.2. 企業2
8.1.3. 会社3
8.2. トップ市場戦略
8.3. 企業プロフィール
Fluor Corporation (U.S.)
Carbon Engineering Ltd (Canada)
ADNOC Group (UAE)
Equinor (Norway)
Dakota Gasification Company (U.S.)
Aker Solutions (Norway)
Exxonmobil (U.S.)
Shell (Netherlands)
BP (U.K.)
Linde Plc (Ireland)
第9章. 研究プロセス
9.1. 研究プロセス
9.1.1. データマイニング
9.1.2. 分析
9.1.3. 市場推定
9.1.4. バリデーション
9.1.5. 出版
9.2. 研究属性
9.3. 研究の前提
| ※参考情報 炭素回収・隔離(CCS)は、二酸化炭素(CO2)の排出を大幅に減少させるための技術および手法の総称です。主に発電所や産業プロセスで発生するCO2を回収し、地中深くに隔離することで、温暖化の進行を抑制することを目的としています。CCSは、気候変動対策において重要な役割を果たす技術として注目されています。 CCSにはいくつかの種類があります。まず、物理的手法を用いた炭素回収があります。これは、化学吸収や物理吸着を利用してCO2を分離する技術です。化学吸収では、アミンなどの化学物質を使用し、CO2と反応させて回収します。一方、物理吸着では、ゼオライトや活性炭といった多孔質材料を利用してCO2を吸着します。これらの手法は、発電所や製造工場など、大規模なCO2排出源に有効です。 次に、生物学的手法による炭素回収も存在します。これは、植物や藻類を利用してCO2を吸収し、バイオマスを生成する方法です。これにより、自然に近い形で炭素を取り込むことが可能となります。また、バイオマスはエネルギー源として利用されることもあり、持続可能な資源として注目されています。 CCSの用途は多岐にわたりますが、主なものにはエネルギー生産、製造プロセス、そしてカーボンニュートラルな燃料の生成があります。例えば、化石燃料を使用した発電所では、CO2を効果的に回収し、温暖化ガスの排出を抑えることができます。また、工業プロセスにおいても、セメントや鉄鋼製造などの際に発生するCO2を回収することが求められています。 関連技術としては、CO2の輸送や貯蔵も重要な要素です。回収したCO2は、パイプラインを通じて貯蔵サイトに運ばれ、安全に地中に隔離されます。貯蔵方法としては、地層貯留、海洋貯留、鉱物化などがあり、それぞれの方法には特有のメリットとデメリットがあります。地層貯留では、地質構造にCO2を注入し、地下水層や塩水帯に隔離します。一方、海洋貯留は、CO2を海中に貯蔵する方法で、気候変動に及ぼす影響への懸念も伴います。鉱物化は、CO2を鉱物と反応させて安定した形態で貯蔵する方法です。 CCS技術の導入には長期的な経済性やインフラの整備が必要ですが、技術革新が進むことでコスト削減が期待されています。また、政策や規制の整備も重要です。政府の支援やインセンティブが企業の導入を促進するため、各国でさまざまな取り組みが行われています。 将来的には、CCSが再生可能エネルギーと連携し、カーボンニュートラルな社会を実現するための重要な要素となるでしょう。地球温暖化の進行を抑制し、持続可能な開発を推進するためには、CCS技術のさらなる普及と発展が期待されます。これにより、次世代のエネルギーシステムや産業プロセスが持続可能なものとなり、環境に優しい社会の実現に寄与することが目指されています。 |
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