1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 技術分析
3.7 アプリケーション分析
3.8 エンドユーザー分析
3.9 新興市場
3.10 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 世界の農業廃棄物管理市場、廃棄物種類別
5.1 はじめに
5.2 作物残渣
5.3 畜産廃棄物
5.4 食品加工廃棄物
5.5 林業廃棄物
5.6 その他の廃棄物
6 世界の農業廃棄物管理市場、管理方法別
6.1 はじめに
6.2 収集
6.3 輸送
6.4 保管
6.5 処理
6.6 廃棄
7 農業廃棄物管理の世界市場、処理プロセス別
7.1 導入
7.2 堆肥化
7.3 リサイクル
7.4 焼却
7.5 嫌気性消化
8 世界の農業廃棄物管理市場、技術別
8.1 はじめに
8.2 物理的
8.3 生物学的
8.4 化学的
8.5 熱
9 世界の農業廃棄物管理市場、用途別
9.1 はじめに
9.2 バイオエネルギー
9.3 肥料
9.4 飼料
9.5 工業製品
9.6 土壌改良
9.7 その他の用途
10 世界の農業廃棄物管理市場、エンドユーザー別
10.1 はじめに
10.2 住宅
10.3 病院
10.4 プロセス産業
10.5 建設業
10.6 レストラン
10.7 その他のエンドユーザー
11 農業廃棄物管理の世界市場、地域別
11.1 はじめに
11.2 北アメリカ
11.2.1 アメリカ
11.2.2 カナダ
11.2.3 メキシコ
11.3 ヨーロッパ
11.3.1 ドイツ
11.3.2 イギリス
11.3.3 イタリア
11.3.4 フランス
11.3.5 スペイン
11.3.6 その他のヨーロッパ
11.4 アジア太平洋
11.4.1 日本
11.4.2 中国
11.4.3 インド
11.4.4 オーストラリア
11.4.5 ニュージーランド
11.4.6 韓国
11.4.7 その他のアジア太平洋地域
11.5 南アメリカ
11.5.1 アルゼンチン
11.5.2 ブラジル
11.5.3 チリ
11.5.4 その他の南アメリカ地域
11.6 中東/アフリカ
11.6.1 サウジアラビア
11.6.2 アラブ首長国連邦
11.6.3 カタール
11.6.4 南アフリカ
11.6.5 その他の中東/アフリカ地域
12 主要開発
12.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
12.2 買収と合併
12.3 新製品上市
12.4 拡張
12.5 その他の主要戦略
13 企業プロフィール
13.1 Valmet Oyj
13.2 Green Machines
13.3 Harris Waste Management Group
13.4 Komptech GmbH
13.5 Vermeer Corporation
13.6 Bobcat Company
13.7 Lindner-Recyclingtech GmbH
13.8 Duratech Industries
13.9 CNH Industrial N.V.
13.10 Riverside Engineering
13.11 Amadas Industries
13.12 Rotochopper, Inc.
13.13 Haarslev Industries
13.14 AGCO Corporation
13.15 John Deere
13.16 Forrec srl
表一覧
表1 農業廃棄物管理の世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 農業廃棄物管理の世界市場展望、廃棄物種類別(2022-2030年) ($MN)
表3 農業廃棄物管理の世界市場展望、作物残渣別 (2022-2030) ($MN)
表4 農業廃棄物管理の世界市場展望、動物廃棄物別 (2022-2030) ($MN)
表5 農業廃棄物管理の世界市場展望、食品加工廃棄物別 (2022-2030) ($MN)
表6 農業廃棄物管理の世界市場展望、林業廃棄物別 (2022-2030) ($MN)
表7 農業廃棄物管理の世界市場展望、その他の廃棄物種類別 (2022-2030) ($MN)
表8 農業廃棄物管理の世界市場展望、管理方法別 (2022-2030) ($MN)
表9 農業廃棄物管理の世界市場展望、収集別 (2022-2030) ($MN)
表10 農業廃棄物管理の世界市場展望、輸送別 (2022-2030) ($MN)
表11 農業廃棄物管理の世界市場展望、保管別 (2022-2030) ($MN)
表12 農業廃棄物管理の世界市場展望、処理別 (2022-2030) ($MN)
表13 農業廃棄物管理の世界市場展望、処理別 (2022-2030) ($MN)
表14 農業廃棄物管理の世界市場展望、処理プロセス別 (2022-2030) ($MN)
表15 農業廃棄物管理の世界市場展望、堆肥化別 (2022-2030) ($MN)
表16 農業廃棄物管理の世界市場展望、リサイクル別 (2022-2030) ($MN)
表17 農業廃棄物管理の世界市場展望、焼却別 (2022-2030) ($MN)
表18 農業廃棄物管理の世界市場展望、嫌気性消化による (2022-2030年) ($MN)
表19 農業廃棄物管理の世界市場展望、技術別 (2022-2030) ($MN)
表20 農業廃棄物管理の世界市場展望、物理的(2022-2030年)別 ($MN)
表21 農業廃棄物管理の世界市場展望、生物学的手法別 (2022-2030) ($MN)
表22 農業廃棄物管理の世界市場展望、化学別 (2022-2030) ($MN)
表23 農業廃棄物管理の世界市場展望、熱(2022-2030年)別 ($MN)
表24 農業廃棄物管理の世界市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表25 農業廃棄物管理の世界市場展望、バイオエネルギー別 (2022-2030) ($MN)
表26 農業廃棄物管理の世界市場展望、肥料別 (2022-2030) ($MN)
表27 農業廃棄物管理の世界市場展望、動物飼料別 (2022-2030) ($MN)
表28 農業廃棄物管理の世界市場展望、工業製品別 (2022-2030) ($MN)
表29 農業廃棄物管理の世界市場展望、土壌改良剤別 (2022-2030) ($MN)
表30 農業廃棄物管理の世界市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表31 農業廃棄物管理の世界市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表32 農業廃棄物管理の世界市場展望:住宅別 (2022-2030) ($MN)
表33 農業廃棄物管理の世界市場展望:病院別(2022-2030年) ($MN)
表34 農業廃棄物管理の世界市場展望、プロセス産業別 (2022-2030) ($MN)
表35 農業廃棄物管理の世界市場展望、建設業別 (2022-2030) ($MN)
表36 農業廃棄物管理の世界市場展望、レストラン別 (2022-2030) ($MN)
表37 農業廃棄物管理の世界市場展望、その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
注:北アメリカ、ヨーロッパ、APAC、南アメリカ、中東/アフリカ地域の表も上記と同様に表現しています。
| ※参考情報 農業廃棄物管理は、農業生産活動から生じる廃棄物を適切に処理・活用するための方法や技術を指します。農業廃棄物は、作物の残渣、家畜の糞尿、農薬の空き容器、農業機械の廃棄物など様々な種類があります。それらは適切に処理されなければ、環境問題や健康問題を引き起こす可能性があります。そのため、持続可能な農業を実現するためには、廃棄物の適切な管理が不可欠です。 農業廃棄物の種類は多岐にわたりますが、一般的には以下のように分類されます。まず、植物由来の廃棄物には、作物の残渣、果樹の剪定枝、野菜の皮や葉などがあります。次に、動物由来の廃棄物としては、家畜の糞尿、飼料の残渣、動物の死骸などが挙げられます。また、化学物質由来の廃棄物には、農薬や肥料の容器、産業化学製品の廃棄物が含まれます。 これらの廃棄物は、適切に処理・再利用されることで、農業の持続可能性を高めることができます。具体的な用途としては、堆肥化やバイオガスの生成、飼料への転用、さらには建材やエネルギー源としての利用などがあります。例えば、作物の残渣を堆肥化することで、土壌改良や肥料の役割を果たすことができ、農業生産を支える重要な資源となります。また、家畜の糞尿を利用してバイオガスを製造する技術は、再生可能エネルギーの一形態として注目されています。 関連技術としては、堆肥化技術、コンポスト化技術、バイオガスプラント、無害化処理技術などが存在します。堆肥化技術は、農業廃棄物を微生物の作用で発酵させることで、繰り返し利用可能な肥料を生産する方法です。また、コンポスト化技術では、家庭や農場から出る有機廃棄物を集めて、堆肥として再利用します。 バイオガスプラントは、動物の糞尿や農作物の残渣を原料として、嫌気性発酵によってメタンガスを生成します。このメタンガスは、エネルギー源として利用でき、電力や熱に変換することが可能です。こうした技術は、再生可能エネルギーの利用促進にも寄与しています。 無害化処理技術は、農業廃棄物が病害虫や有害物質を含む場合に、適切な処理を施すことで、環境への負荷を軽減する役割を果たします。例えば、高温処理や熱処理などの手法を用いて、病原菌やウイルスを不活化することで、廃棄物の安全な利用を実現します。 最近では、農業廃棄物の循環利用が注目されています。循環型農業の概念は、廃棄物を単に処分するのではなく、資源として再利用し、農業生産に還元することを目指しています。これにより、持続可能な農業の実現が期待されます。 さらに、農業廃棄物管理は、企業や地域の協力も重要です。地域における農業廃棄物の収集・処理体系を構築することで、効率的かつ効果的な廃棄物管理が可能となります。また、農家への教育や意識啓発活動も重要で、持続可能な方法での廃棄物管理を促進することが求められています。 今後も、農業廃棄物管理の重要性は増していくでしょう。環境問題やエネルギー問題への対応として、農業廃棄物の適切な管理が求められています。農業と環境の調和を図るために、創造的かつ実効性のある廃棄物管理技術の開発と推進が必要です。廃棄物を資源として捉え、持続可能な農業を目指す取り組みがますます重要となるでしょう。 |
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