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. セグメントの定義
1.2.1. テクノロジー
1.3. 推定と予測スケジュール
1.4. 調査方法
1.5. 情報調達
1.5.1. 購入データベース
1.5.2. GVRの内部データベース
1.5.3. 二次情報源
1.5.4. 一次調査
1.6. 情報分析
1.6.1. データ分析モデル
1.7. 市場形成とデータの可視化
1.8. モデルの詳細
1.8.1. 商品フロー分析
1.9. 二次情報源のリスト
1.10. 目的
第2章. 要旨
2.1. 市場概要
2.2. セグメント別スナップショット
2.3. 競合環境スナップショット
第3章. 廃棄物エネルギー化市場の変数、動向、範囲
3.1. 市場系統の展望
3.2. 市場ダイナミクス
3.2.1. 市場促進要因分析
3.2.2. 市場阻害要因分析
3.3. 事業環境分析
3.3.1. 業界分析-ポーターのファイブフォース分析
3.3.1.1. サプライヤーパワー
3.3.1.2. バイヤーパワー
3.3.1.3. 代替の脅威
3.3.1.4. 新規参入の脅威
3.3.1.5. 競合ライバル
3.3.2. PESTLE分析
第4章. 廃棄物エネルギー化市場 技術ビジネス分析
4.1. 技術市場シェア、2024年および2030年
4.2. 技術セグメントダッシュボード
4.3. 技術別市場規模・予測および動向分析、2018〜2030年 (億米ドル)
4.4. バイオ
4.4.1. 生物学的製剤市場、2018年〜2030年(USD Billion)
4.5. 熱
4.5.1. 熱市場、2018年~2030年(USD Billion)
第5章. 廃棄物エネルギー化市場: 技術別の地域別推定と動向分析
5.1. 地域別市場シェア分析、2024年・2030年
5.2. 地域別市場ダッシュボード
5.3. 市場規模、および予測トレンド分析、2018〜2030年
5.4. 北米
5.4.1. 北米の廃棄物エネルギー化市場の国別推計および予測、2018年~2030年 (億米ドル)
5.4.2. アメリカ
5.4.2.1. 主要国の動向
5.4.2.2. 規制の枠組み
5.4.2.3. 競合他社の洞察
5.4.2.4. アメリカの廃棄物エネルギー化市場の推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
5.4.3. カナダ
5.4.3.1. 主要国の動向
5.4.3.2. 規制の枠組み
5.4.3.3. 競合他社の洞察
5.4.3.4. カナダの廃棄物エネルギー化市場の推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
5.4.4. メキシコ
5.4.4.1. 主要国の動向
5.4.4.2. 規制の枠組み
5.4.4.3. 競合他社の洞察
5.4.4.4. メキシコの廃棄物エネルギー化市場の推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
5.5. ヨーロッパ
5.5.1. ヨーロッパの廃棄物エネルギー市場の国別推計と予測、2018年~2030年(USD Billion)
5.5.2. イギリス
5.5.2.1. 主要国の動向
5.5.2.2. 規制の枠組み
5.5.2.3. 競合他社の洞察
5.5.2.4. イギリスの廃棄物エネルギー化市場の推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
5.5.3. ドイツ
5.5.3.1. 主要国の動向
5.5.3.2. 規制の枠組み
5.5.3.3. 競合他社の洞察
5.5.3.4. ドイツの廃棄物エネルギー化市場の推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
5.6. アジア太平洋
5.6.1. アジア太平洋地域の廃棄物エネルギー市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Billion)
5.6.2. 中国
5.6.2.1. 主要国の動向
5.6.2.2. 規制の枠組み
5.6.2.3. 競合他社の洞察
5.6.2.4. 中国の廃棄物エネルギー化市場の推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
5.6.3. インド
5.6.3.1. 主要国の動向
5.6.3.2. 規制の枠組み
5.6.3.3. 競合他社の洞察
5.6.3.4. インドの廃棄物エネルギー化市場の推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
5.6.4. 日本
5.6.4.1. 主要国の動向
5.6.4.2. 規制の枠組み
5.6.4.3. 競合他社の洞察
5.6.4.4. 日本の廃棄物エネルギー化市場の推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
5.7. 中東・アフリカ
5.7.1. MEAの廃棄物エネルギー市場の国別推計と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
5.7.1.1. 主要国の動向
5.7.1.2. 規制の枠組み
5.7.1.3. 競合他社の洞察
5.7.1.4. 南アフリカの廃棄物エネルギー化市場の推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
第6章. 競合情勢
6.1. 参入企業の概要
6.2. 各社の市場ポジション分析
6.3. 企業の分類
6.4. 戦略マッピング
6.5. 企業プロフィール/リストアップ
Hitachi Zosen Inova AG
Suez
Covanta Holding Corporation
China Everbright International Limited
Veolia
Abu Dhabi National Energy Company PJSC
Ramboll Group A/S
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.
Wheelabrator Technologies Inc.
Xcel Energy Inc.
The global waste to energy market size is expected to reach USD 68.0 billion by 2030, ascending at a CAGR of 8.3% from 2025 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. Growing power demand from end-use industries along with favorable regulatory policies regarding waste disposal and utilization for clean energy are likely to strengthen the market over the forecast period.
Governments are emphasizing on the development of alternate energy production sources such as Waste to Energy (WTE) plants owing to surging power demand along with the rapid depletion of conventional energy sources. In addition, increasing landfilling prices and limited space are among the primary factors responsible for driving the market over the forecast period.
Asia Pacific economies such as China have become high potential markets for waste-to-energy technologies owing to the generation of industrial waste at a huge level. Moreover, Japan is expected to follow a more aggressive approach than China regarding the implementation of WTE technology across the country. It aims to provide combination packages including additional services such as waste reduction, waste sorting, and recycling. These trends are anticipated to positively influence the market over the forecast period.
Industry players are emphasizing on technological advancements and innovations in order to reduce the technology cost associated with waste-to-energy plants, boosting the commercialization of WTE technology. In addition, market participants practice vertical integration in order to strengthen the services. Companies do a tie-up with municipal solid waste providers for the distribution of waste sources.
Waste To Energy Market Report Highlights
• The thermal segment dominated the market, with a revenue share of 81.7% in 2024, attributed to thermal technologies effectively reducing waste volume and converting it into ash and energy, which addresses the challenges municipalities face with landfill constraints.
• The biological segment is projected to witness the fastest CAGR of 9.3% over the forecast period, attributed to its environmental advantages, regulatory support, economic efficiency, versatility in feedstock usage, nutrient recovery potential, and strong public acceptance.
• North America waste to energy market held a substantial market share in 2024, fueled by growing energy demand, regulatory support, technological advancements, public awareness, circular economy initiatives, infrastructure readiness, economic benefits, and environmental regulations.
• U.S. waste to energy market dominated North America, with a significant revenue share in 2024, driven by the highest energy consumption rates in the world.
Table of Contents
Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.2. Segment Definitions
1.2.1. Technology
1.3. Estimates and Forecast Timeline
1.4. Research Methodology
1.5. Information Procurement
1.5.1. Purchased Database
1.5.2. GVR’s Internal Database
1.5.3. Secondary Sources
1.5.4. Primary Research
1.6. Information Analysis
1.6.1. Data Analysis Models
1.7. Market Formulation & Data Visualization
1.8. Model Details
1.8.1. Commodity Flow Analysis
1.9. List of Secondary Sources
1.10. Objectives
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Snapshot
2.2. Segment Snapshot
2.3. Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3. Waste to Energy Market Variables, Trends, & Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.2. Market Dynamics
3.2.1. Market Driver Analysis
3.2.2. Market Restraint Analysis
3.3. Business Environment Analysis
3.3.1. Industry Analysis - Porter’s Five Forces Analysis
3.3.1.1. Supplier Power
3.3.1.2. Buyer Power
3.3.1.3. Substitution Threat
3.3.1.4. Threat of New Entrants
3.3.1.5. Competitive Rivalry
3.3.2. PESTLE Analysis
Chapter 4. Waste to Energy Market: Technology Business Analysis
4.1. Technology Market Share, 2024 & 2030
4.2. Technology Segment Dashboard
4.3. Market Size & Forecasts and Trend Analysis, by Technology, 2018 to 2030 (USD Billion)
4.4. Biological
4.4.1. Biological Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
4.5. Thermal
4.5.1. Thermal Market, 2018 - 2030 (USD Billion)
Chapter 5. Waste to Energy Market: Regional Estimates & Trend Analysis by Technology
5.1. Regional Market Share Analysis, 2024 & 2030
5.2. Regional Market Dashboard
5.3. Market Size, & Forecasts Trend Analysis, 2018 to 2030:
5.4. North America
5.4.1. North America Waste to Energy Market Estimates and Forecasts, by Country, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.4.2. U.S.
5.4.2.1. Key Country Dynamics
5.4.2.2. Regulatory Framework
5.4.2.3. Competitive Insights
5.4.2.4. U.S. Waste to Energy Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.4.3. Canada
5.4.3.1. Key Country Dynamics
5.4.3.2. Regulatory Framework
5.4.3.3. Competitive Insights
5.4.3.4. Canada Waste to Energy Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.4.4. Mexico
5.4.4.1. Key Country Dynamics
5.4.4.2. Regulatory Framework
5.4.4.3. Competitive Insights
5.4.4.4. Mexico Waste to Energy Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.5. Europe
5.5.1. Europe Waste to Energy Market Estimates and Forecasts, by Country, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.5.2. UK
5.5.2.1. Key Country Dynamics
5.5.2.2. Regulatory Framework
5.5.2.3. Competitive Insights
5.5.2.4. UK Waste to Energy Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.5.3. Germany
5.5.3.1. Key Country Dynamics
5.5.3.2. Regulatory Framework
5.5.3.3. Competitive Insights
5.5.3.4. Germany Waste to Energy Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.6. Asia Pacific
5.6.1. Asia Pacific Waste to Energy Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.6.2. China
5.6.2.1. Key Country Dynamics
5.6.2.2. Regulatory Framework
5.6.2.3. Competitive Insights
5.6.2.4. China Waste to Energy Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.6.3. India
5.6.3.1. Key Country Dynamics
5.6.3.2. Regulatory Framework
5.6.3.3. Competitive Insights
5.6.3.4. India Waste to Energy Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.6.4. Japan
5.6.4.1. Key Country Dynamics
5.6.4.2. Regulatory Framework
5.6.4.3. Competitive Insights
5.6.4.4. Japan Waste to Energy Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.7. MEA
5.7.1. MEA Waste to Energy Market Estimates and Forecasts, by Country, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.7.1.1. Key Country Dynamics
5.7.1.2. Regulatory Framework
5.7.1.3. Competitive Insights
5.7.1.4. South Africa Waste to Energy Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
Chapter 6. Competitive Landscape
6.1. Participant Overview
6.2. Company Market Position Analysis
6.3. Company Categorization
6.4. Strategy Mapping
6.5. Company Profiles/Listing
6.5.1. Hitachi Zosen Inova AG
6.5.1.1. Overview
6.5.1.2. Financial Performance
6.5.1.3. Technology Benchmarking
6.5.1.4. Strategic Initiatives
6.5.2. Suez
6.5.2.1. Overview
6.5.2.2. Financial Performance
6.5.2.3. Technology Benchmarking
6.5.2.4. Strategic Initiatives
6.5.3. Covanta Holding Corporation
6.5.3.1. Overview
6.5.3.2. Financial Performance
6.5.3.3. Technology Benchmarking
6.5.3.4. Strategic Initiatives
6.5.4. China Everbright International Limited
6.5.4.1. Overview
6.5.4.2. Financial Performance
6.5.4.3. Technology Benchmarking
6.5.4.4. Strategic Initiatives
6.5.5. Veolia
6.5.5.1. Overview
6.5.5.2. Financial Performance
6.5.5.3. Technology Benchmarking
6.5.5.4. Strategic Initiatives
6.5.6. Abu Dhabi National Energy Company PJSC
6.5.6.1. Overview
6.5.6.2. Financial Performance
6.5.6.3. Technology Benchmarking
6.5.6.4. Strategic Initiatives
6.5.7. Ramboll Group A/S
6.5.7.1. Overview
6.5.7.2. Financial Performance
6.5.7.3. Technology Benchmarking
6.5.7.4. Strategic Initiatives
6.5.8. Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.
6.5.8.1. Overview
6.5.8.2. Financial Performance
6.5.8.3. Technology Benchmarking
6.5.8.4. Strategic Initiatives
6.5.9. Wheelabrator Technologies Inc
6.5.9.1. Overview
6.5.9.2. Financial Performance
6.5.9.3. Technology Benchmarking
6.5.9.4. Strategic Initiatives
6.5.10. Xcel Energy Inc.
6.5.10.1. Overview
6.5.10.2. Financial Performance
6.5.10.3. Technology Benchmarking
6.5.10.4. Strategic Initiatives
| ※参考情報 廃棄物エネルギー(Waste To Energy)とは、様々な廃棄物を利用してエネルギーを生成するプロセスを指します。廃棄物を再利用することで、リサイクル率を高め、環境への負荷を減少させることが可能になります。廃棄物をエネルギー源として活用することにより、焼却や埋立てに伴う問題を軽減し、持続可能な社会を構築するための一つの手段として注目されています。 廃棄物エネルギーには、大きく分けていくつかの種類があります。最も一般的なものは、廃棄物の焼却によって発生する熱エネルギーを利用する方式です。焼却時に得られる熱を蒸気に変え、その蒸気を用いて発電することができます。この方法は、焼却後の灰を取り除く際の処理が必要ですが、大量の廃棄物を一度に処理できるメリットがあります。 次に、ガス化技術があります。これは廃棄物を高温で加熱し、酸素を制御しながらガス化する方式です。このプロセスにより、合成ガス(シンガス)が生成されます。このシンガスは、そのまま燃料として利用したり、さらに精製してメタンや水素などの燃料に加工することが可能です。ガス化は、非燃焼型のエネルギー変換技術であり、焼却よりもより多くの廃棄物を再利用できる可能性があります。 さらに、嫌気性消化技術も存在します。これは、有機廃棄物を嫌気性環境下で分解し、バイオガスを生成する方法です。バイオガスは主にメタンと二酸化炭素から構成されており、発電や熱供給、さらには燃料としての利用が可能です。農業や食品業界などから排出される有機廃棄物を処理する際に特に有効な技術です。 廃棄物エネルギーの用途は多岐にわたります。例えば、発電施設で電力を生成するために利用されることが一般的です。生成された電力は、地域の電力網に供給され、住民や企業に使用されます。また、熱エネルギーも利用されるケースがあります。例えば、廃棄物から得られた熱を用いて、地域の温水供給や暖房に使用することが考えられます。 廃棄物エネルギーに関連する技術も進化しています。特に、廃棄物の分別技術や前処理技術が重要です。廃棄物を適切に分別することで、リサイクル可能な資源を取り除き、エネルギー変換効率を高めることができます。また、廃棄物処理の効率を上げるためのモニタリング技術も重要です。センサーやIoT技術を利用することで、廃棄物の種類や量を詳細に把握し、最適な処理方法を選定することができます。 さらに、環境負荷の低減を目的としたさまざまな技術も注目されています。例えば、二酸化炭素の回収・貯留技術(CCS)や、ゼロエミッションを目指す取り組みが進められています。これらの技術を組み合わせることで、廃棄物エネルギーの利用はより持続可能になります。 また、国や地域によっては、廃棄物エネルギーに対する法的規制や助成制度も整備されています。政策的な支援を受けることで、廃棄物エネルギーの導入が進むことが期待されています。日本でも、エネルギー政策の一環として廃棄物エネルギーの導入が進められています。 最後に、廃棄物エネルギーは環境問題解決の一助となると同時に、新たな産業の創出にも寄与します。廃棄物をエネルギー源として活用することで、製造業やエネルギー産業の新しいビジネスモデルの構築が求められています。廃棄物を資源と捉え、循環型社会の実現に向けた取り組みがますます重要になるでしょう。 廃棄物エネルギーは、持続可能な社会に向けた重要な手段であり、今後の技術革新や政策支援により、その可能性はますます広がると考えられます。環境への配慮と効率的なエネルギー利用を両立させるために、さらなる研究開発が期待されます。 |
*** 廃棄物エネルギーの世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・廃棄物エネルギーの世界市場規模は?
→Grand View Research社は2025年の廃棄物エネルギーの世界市場規模をxx億米ドルと推定しています。
・廃棄物エネルギーの世界市場予測は?
→Grand View Research社は2030年の廃棄物エネルギーの世界市場規模を680億米ドルと予測しています。
・廃棄物エネルギー市場の成長率は?
→Grand View Research社は廃棄物エネルギーの世界市場が2025年~2030年に年平均8.3%成長すると展望しています。
・世界の廃棄物エネルギー市場における主要プレイヤーは?
→「Hitachi Zosen Inova AG,Suez,Covanta Holding Corporation,China Everbright International Limited,Veolia,Abu Dhabi National Energy Company PJSC,Ramboll Group A/S,Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.,Wheelabrator Technologies Inc.,Xcel Energy Inc.など ...」を廃棄物エネルギー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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