目次
第1章 方法論と範囲
1.1 市場セグメンテーションとスコープ
1.2 市場の定義
1.3 情報調達
1.3.1 購入データベース
1.3.2 GVRの内部データベース
1.3.3 二次ソース
1.3.4 第三者の視点
1.3.5 一次調査
1.4 情報分析
1.4.1 データ分析モデル
1.4.2 市場形成とデータの可視化
1.5 データの検証と出版
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 市場スナップショット
2.2 セグメント別スナップショット
2.3 競争環境スナップショット
第3章 炭素回収・貯留市場 市場変数、トレンド、スコープ
3.1 市場の系統展望
3.2 産業バリューチェーン分析
3.3 市場ダイナミクス
3.3.1 市場促進要因の影響分析
3.3.2 市場阻害要因分析
3.3.3 業界の課題
3.4 事業環境分析 炭素回収・貯留市場
3.4.1 産業分析-ポーターの分析
3.4.2 PESTEL分析
第4章 規制の枠組み
4.1 米国
4.2 カナダ
4.3 イギリス
4.3.1 英国のエネルギー安全保障戦略とネットゼロ戦略
4.3.2 2008年気候変動法
4.3.3 英国の低炭素移行計画
4.4 ドイツ
4.5 フランス
4.6 ノルウェー
4.6.1 温室効果ガス排出量取引法
4.6.2 気候変動法
4.7 フィンランド
4.7.1 国家気候変動政策
4.7.2 国家目標
4.8 スウェーデン
4.9 スイス
4.10 スペイン
第5章 技術の概要
5.1 炭素回収・貯留技術の概要
5.1.1 炭素のポスト燃焼
5.1.2 炭素の予備燃焼
5.1.3 酸素燃焼
5.1.4 工業プロセス
5.2 技術年表
5.3 技術動向
5.3.1 化学的ループ
5.3.2 溶媒と吸着剤
5.3.3 炭素回収・貯留を伴うバイオエネルギー(BECCS)
5.3.4 直接空気回収
第6章 カーボンプライシング 排出枠と税構成
6.1 カーボンプライシング・イニシアチブのタイムライン
6.2 各部門における炭素価格のギャップ
6.3 法律に基づく回収技術による推定排出量カバー率
6.4 効果的な炭素価格
6.5 主要国・地域別の炭素排出規制の概要
6.5.1 欧州連合
6.5.1.1 ETSにおける貿易の種類
6.5.1.2 EUETSの遵守サイクル
6.5.1.3 モニタリング報告規則(MRR)
6.5.2 米国
6.5.3 カナダ
6.5.4 ノルウェー
6.5.5 イギリス
6.5.6 フランス
6.5.7 フィンランド
6.5.8 スイス
6.5.9 スウェーデン
6.5.10 スペイン
第7章 炭素回収・貯留市場 技術推計と動向分析
7.1 技術動向分析と市場シェア、2023年・2030年
7.2 炭素回収・貯留市場の技術別推計・予測(百万米ドル)(百万トン)
7.2.1 予備燃焼
7.2.2 産業プロセス
7.2.3 ポスト燃焼
7.2.4 オキシ燃焼
第8章 炭素回収・貯留市場 アプリケーションの推定と動向分析
8.1 アプリケーション動向分析と市場シェア、2023年・2030年
8.2 炭素回収・貯留市場の用途別推定・予測(百万米ドル)(百万トン)
8.2.1 発電
8.2.2 石油・ガス
8.2.3 金属生産
8.2.4 セメント
8.2.5 その他
第9章 炭素回収・貯留市場 地域別推定と動向分析
9.1 北米
9.1.1 北米の炭素回収・貯留市場の推定と予測、2018〜2030年(百万米ドル)(百万トン)
9.1.2 米国
9.1.3 カナダ
9.1.4 メキシコ
9.2 欧州
9.2.1 欧州の炭素回収・貯留市場の推定と予測、2018~2030年(百万米ドル)(百万トン)
9.2.2 ドイツ
9.2.3 イギリス
9.2.4 フランス
9.2.5 スペイン
9.2.6 ノルウェー
9.2.7 イタリア
9.3 アジア太平洋
9.3.1 アジア太平洋地域の炭素回収・貯留市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル) (百万トン)
9.3.2 中国
9.3.3 インド
9.3.4 日本
9.3.5 韓国
9.3.6 オーストラリア
9.4 中南米
9.4.1 中南米の炭素回収・貯留市場の推定と予測、2018~2030年(百万米ドル)(百万トン)
9.4.2 ブラジル
9.4.3 アルゼンチン
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 中東・アフリカ炭素回収・貯留市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル) (百万トン)
9.5.2 サウジアラビア
9.5.3 UAE
9.5.4 南アフリカ
第10章 炭素回収・貯留市場 競争環境
10.1 主要市場参入企業別の最近の動向と影響分析
10.2 企業の分類
10.3 参入企業の概要
10.3.1 Shell PLC
10.3.2 Aker Solutions
10.3.3 Equinor ASA
10.3.4 Dakota Gasification Company
10.3.5 Linde plc
10.3.6 Siemens Energy
10.3.7 Fluor Corporation
10.3.8 Sulzer Ltd.
10.3.9 Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI)
10.3.10 Japan CCS Co. Ltd
10.3.11 Carbon Engineering Ltd.
10.3.12 LanzaTech
10.4 財務パフォーマンス
10.5 製品ベンチマーク
10.6 企業の市場ポジショニング
10.7 企業ヒートマップ分析
10.8 戦略マッピング
10.8.1 事業拡大
10.8.2 合併と買収
10.8.3 共同研究
10.8.4 新製品の発売
10.8.5 その他
10.9 二酸化炭素を原料として利用するベンダー
10.9.1 国際的ベンダー一覧
10.9.2 米国内ベンダー一覧
10.9.3 カナダのベンダー一覧
10.9.4 ドイツのベンダー一覧
10.9.5 イギリスのベンダー一覧
10.9.6 イタリアのベンダー一覧
10.9.7 フランスのベンダー一覧
10.9.8 スペインのベンダー一覧
10.9.9 ノルウェーの業者一覧
10.9.10 フィンランドの業者一覧
10.9.11 スウェーデンのベンダー一覧
10.9.12 スイスの業者一覧
10.9.13 ロシアのベンダー一覧
10.10 温室効果ガス排出抑制法の適用を受ける業者一覧
10.10.1 アメリカの業者一覧
10.10.2 カナダの業者一覧
10.10.3 ドイツの業者一覧
10.10.4 イギリスのベンダーリスト
10.10.5 イタリアのベンダーリスト
10.10.6 フランスのベンダーリスト
10.10.7 スペインのベンダーリスト
10.10.8 ノルウェーの業者一覧
10.10.9 フィンランドの業者一覧
10.10.10 スウェーデンの業者一覧
10.10.11 スイスの業者一覧
10.10.12 ロシアのベンダー一覧
第11章 CO2ミッションを掲げる企業
11.1 エクソンモービル・コーポレーション
11.1.1 会社概要
11.1.2 CO2 ミッション
11.1.3 CO2排出量削減のための取り組み
11.2 BP p.l.c.
11.2.1 会社概要
11.2.2 CO2 ミッション
11.2.3 カーボンフットプリント削減のための同社の取り組み
11.3 シェブロン・コーポレーション
11.3.1 会社概要
11.3.2 CO2ミッション
11.3.3 カーボンフットプリント削減のための同社の取り組み
11.4 トータルエナジー
11.4.1 会社概要
11.4.2 CO2 ミッション
11.4.3 カーボンフットプリント削減のための同社の取り組み
11.5 Eni S.p.A.
11.5.1 会社概要
11.5.2 CO2ミッション
11.5.3 カーボンフットプリント削減のための取り組み
11.6 コノコフィリップス
11.6.1 会社概要
11.6.2 CO2ミッション
11.6.3 カーボンフットプリント削減のための同社の取り組み
11.7 シェル
11.7.1 会社概要
11.7.2 CO2 ミッション
11.7.3 同社によるカーボンフットプリント削減のための取り組み
11.8 ルクオイル
11.8.1 会社概要
11.8.2 CO2 ミッション
11.8.3 カーボンフットプリントを削減するための同社の更なる取り組み
11.9 コンソル・エナジー社
11.9.1 会社概要
11.9.2 CO2ミッション
11.9.3 カーボンフットプリント削減のための同社の取り組み
11.10 ピーボディ・エナジー社
11.10.1 会社概要
11.10.2 CO2 ミッション
11.10.3 カーボンフットプリント削減のための同社の取り組み
第12章 機会評価と提言
12.1 CO2ミッションを掲げる企業
12.2 貯留二酸化炭素供給のターゲットとなる潜在顧客
12.3 炭素貯留技術提供の対象となる潜在顧客
12.4 CCSプロジェクトのリスト
| ※参考情報 二酸化炭素回収・貯留(CCS)は、炭素排出を削減するための技術であり、大気中の二酸化炭素(CO2)を効率的に取り除き、地中に貯蔵することを目的としています。この技術は、温室効果ガスの排出を抑制し、気候変動に対する対策の一環として注目されています。 CCSは、主に三つのステップで構成されています。第一に、CO2の回収です。これは、燃料の燃焼時や工業プロセスから発生する二酸化炭素を捕捉する工程です。具体的には、エネルギー生産施設や製鉄所、セメント工場などから排出されるCO2を取り除きます。回収方法には、化学吸収、物理吸着、膜分離などがあります。 次に、貯蔵です。回収されたCO2は、適切な場所に貯蔵されます。通常、地下の地層、特に塩水帯や枯渇した油田、天然ガス田などが選ばれます。これらの地層は、CO2を安全に長期間保持することができる特性を持っています。この貯蔵方法は、貯蔵施設が地表から一定の深さにあることで、CO2が漏れ出すリスクを低減しています。 最後に、監視と管理が重要です。貯蔵されたCO2が安全に保たれているかを確認するために、監視技術が用いられます。これには、地中の圧力、温度、CO2の移動状況を測定する装置が含まれます。 CCSの種類には、運転の効率や適用範囲によっていくつかのアプローチがあります。一つは、集中型CCSです。これは、大規模な発電所や工業プラントでのCO2回収を前提とし、コスト効率を重視した方式です。 次に、分散型CCSです。これは、小規模な発電所や地域でのCO2の捕集を目指し、各地域の特性に応じた技術を適用します。これにより、小規模な事業者や地域コミュニティが低コストでCCSを導入することが可能になります。 CCSの用途は多岐にわたります。最も一般的な利用方法は、発電所や工業プラントでの使用です。また、CCS技術は、バイオマスを利用した発電や、化石燃料を使った発電においても適用されます。これにより、再生可能エネルギー源と化石燃料の両方を組み合わせたエネルギー生産が可能となり、温室効果ガスの排出を大幅に削減することが期待されています。 さらに、CCSは、地面に貯蔵したCO2を利用する技術、例えば炭素回収利用(CCU)とも関連があります。CCUでは、回収したCO2を化学原料として利用し、新しい商業製品を生み出すことが可能です。これにより、経済圏を広げ、CO2の有効利用を進めると同時に、炭素の排出量も削減します。 CCSの関連技術には、膨大なデータを分析し、最適な回収場所や貯蔵地を探すための地質調査技術、CO2の回収過程を改善するための化学工業技術、また、貯蔵の安全性を確保するための模擬試験技術などがあります。加えて、CCSの普及を促進するためには、政府の政策支援や企業の投資も不可欠です。 さらに、CCSは国際的な気候変動対策の一環として、国連の気候変動枠組条約においても正当化されており、多くの国がその導入を推進しています。これにより、国際的な技術の共有や共同研究が進み、より効率的なCCS技術の開発が期待されています。 最後に、CCSは気候変動に対する重要な手段であり、その実現にはさまざまな技術や政策が組み合わさる必要があります。持続可能な未来のために、CCSの研究開発はますます重要なテーマになっています。特に、社会全体での取り組みが評価される現代では、CCSの技術がより広く普及し、気候変動対策に向けた一助となることが期待されています。 |
*** 二酸化炭素回収・貯留(CCS)の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・二酸化炭素回収・貯留(CCS)の世界市場規模は?
→Grand View Research社は2024年の二酸化炭素回収・貯留(CCS)の世界市場規模をXXドルと推定しています。
・二酸化炭素回収・貯留(CCS)の世界市場予測は?
→Grand View Research社は2030年の二酸化炭素回収・貯留(CCS)の世界市場規模を56億1000万米ドルと予測しています。
・二酸化炭素回収・貯留(CCS)市場の成長率は?
→Grand View Research社は二酸化炭素回収・貯留(CCS)の世界市場が2024年~2030年に年平均7.3%成長すると展望しています。
・世界の二酸化炭素回収・貯留(CCS)市場における主要プレイヤーは?
→「Shell PLC、Aker Solutions、Equinor ASA、Dakota Gasification Company、Linde plc、Siemens Energy、Fluor Corporation、Sulzer Ltd.、Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI)、Japan CCS Co. Ltd、Carbon Engineering Ltd.、LanzaTechなど ...」を二酸化炭素回収・貯留(CCS)市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
*** 免責事項 ***
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