世界のバイオエネルギー市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)

■ 英語タイトル:Global Bioenergy Market Size and Share Outlook - Forecast Trends and Growth Analysis Report (2025-2034)

調査会社Expert Market Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:EMR25DC1454)■ 発行会社/調査会社:Expert Market Research
■ 商品コード:EMR25DC1454
■ 発行日:2025年8月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:エネルギー・電力
■ ページ数:159
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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*** レポート概要(サマリー)***

世界のバイオエネルギー市場は2024年に約183.37ギガワットに達した。2025年から2034年の予測期間において、市場は年平均成長率(CAGR)7.30%で成長し、2034年までに370.96ギガワットに達すると評価されている。 市場は、再生可能エネルギー発電の拡大、持続可能性への注目の高まり、技術進歩と革新、運輸部門におけるバイオエネルギー利用の増加、先進バイオ燃料の開発によって牽引されている。

世界のバイオエネルギー市場概要

固体バイオマス、バイオガスなどの再生可能エネルギーや非化石燃料ベースのエネルギー源への移行加速が、バイオエネルギー市場成長の主要な要因である。 予測期間中、エネルギー需要の増加、バイオエネルギー変換技術の進歩、バイオエネルギー投資の拡大、バイオエネルギー施設からの発電コスト低下といった要因が、バイオエネルギー市場の成長を牽引すると予想される。地球温暖化と将来のエネルギー安全保障への懸念の高まりは、エネルギー保護イニシアチブの増加をもたらしており、これもバイオガス市場の重要な成長ドライバーである。

運輸部門はあらゆる金融セクターの基盤であり、石油への依存度が高いため、原油価格変動の影響を強く受けやすい。現在の経済状況では、長期的なエネルギー安全保障を達成し、経済発展における他国への依存度を低減するためには、再生可能エネルギー源への完全な依存が不可欠である。その結果、特定の政府が推進する再生可能グリーンプログラムが、様々な分野におけるバイオエネルギーの利用促進につながると予想される。

世界のバイオエネルギー市場成長

歴史的に、バイオエネルギー生産の高コスト、原料源の不足、化石燃料との競合といった障壁が需要を阻害してきた。主要企業は生産効率向上のため、先進的なセルロース系エタノールや藻類由来バイオ燃料に投資。補助金や再生可能エネルギー義務化といった有利な政策獲得のため政府にも働きかけた。 コスト面で競争力が高く、再生可能な原料を使用する先進的変換技術も、バイオエネルギー市場の競争力を向上させた。

林業残渣、藻類、その他のリグノセルロース系材料といった非食糧バイオマスから生産される先進バイオ燃料の開発は、食糧作物と競合することなくバイオ燃料生産を拡大する有望な道筋を提供すると見込まれ、バイオエネルギー市場の拡大を牽引すると予測される。 さらに、バイオエネルギー生産プロセスへの炭素回収・貯留(CCS)技術統合(例:BECCS)による地球規模の炭素排出削減が市場を後押しすると予測される。

主要動向と進展

政府の積極的施策、再生可能エネルギー源との統合、技術進歩、持続可能性への関心高まりがバイオエネルギー市場拡大を促進している。

2024年2月

サンダース・インターナショナル・リミテッド(Saunders)は、オーストラリア全土におけるバイオメタン生産施設の開発を支援するため、オプティマル・リニューアブル・ガス(ORG)と覚書(MoU)を締結した。

2024年2月

主要バイオ燃料企業の一つであるTruAltは、次会計年度までに生産能力を1日あたり27万リットル増加させる計画を発表した。

2024年2月

ロングビーチ市は、有機物リサイクル専用施設建設のためBioenergy Devcoと提携し、廃棄物管理手法の変革に着手した。

2023年10月

メデジン公共事業公社(EPM)は国内初のバイオメタン施設を稼働開始し、クリーンエネルギー源のポートフォリオ拡大に向けた重要な一歩を踏み出した。

政府による有利な施策

各国政府は、バイオエネルギー生産コストを削減し化石燃料との競争力を高めるため、補助金・税額控除・助成金などの財政的インセンティブを提供している。 2024年12月、米国エネルギー省(DOE)バイオエネルギー技術局(BETO)は、バイオエネルギー及び再生可能化学品・材料の生産拡大に向け、6つの大学・産業プロジェクトに5,200万米ドルの資金提供を発表した。各国はパリ協定などの国際合意に基づき炭素削減目標を設定しており、バイオエネルギー市場の拡大を加速させている。 2024年12月、インド政府はクリーンエネルギーソリューションの支援、持続可能な開発の促進、エネルギー安全保障の強化を目的として、バイオエネルギーおよび廃棄物エネルギー化技術を推進する国家バイオエネルギー計画(NBP)を通知した。さらに、世界各国政府はバイオエネルギー生産コストの削減、効率向上、バイオマス変換、先進バイオ燃料、炭素回収などの分野におけるイノベーション促進を目的とした研究開発(R&D)活動に資金を提供している。

バイオエネルギーと再生可能エネルギーの統合

バイオエネルギーの拡張性と持続可能性を高め、より多様で回復力のある信頼性の高いエネルギーシステムを構築することを目的とした、水力・風力・太陽光などの再生可能エネルギー源との統合が市場を後押ししている。太陽光や風力などの再生可能エネルギー源は間欠的であり気象条件に依存するため、電力供給の変動を招く可能性がある。 バイオエネルギーは、風力や太陽光発電が低調な時期にベースロード電源やバックアップ電源として機能し、電力系統の不安定性を軽減し、継続的なエネルギー供給を確保できる。さらに、バイオエネルギーをバッテリーなどのエネルギー貯蔵技術と組み合わせることで、再生可能エネルギーから生成された余剰エネルギーの貯蔵、エネルギー安全保障への貢献、電力系統管理の改善において重要な役割を果たすと期待されている。予測期間中、再生可能エネルギーへの推進力の高まりがバイオエネルギー市場の発展を促進する可能性が高い。

技術的進歩

技術的進歩と革新がバイオエネルギー市場の動向とダイナミクスを形成している。バイオ燃料と食糧生産の競合を軽減し、持続可能なバイオエネルギー源を促進する第二世代(セルロース系)および第三世代(藻類系)バイオ燃料の革新が市場を牽引している。 セルロース系バイオマスを発酵性糖類に分解し、第二世代バイオ燃料生産効率を高める高効率酵素の開発が市場をさらに後押ししている。さらに、廃棄物エネルギー化技術の進歩により、農業残渣、産業廃棄物、一般廃棄物(MSW)など多様な廃棄物の変換が可能となり、廃棄物変換効率の向上と、大気汚染や温室効果ガス排出などの環境負荷低減が図られている。 予測期間において、サプライチェーン全体のトレーサビリティ、透明性、持続可能性を確保するため、市場へのブロックチェーン技術の導入拡大が市場を後押しすると予想される。

持続可能性への重視の高まり

気候変動や環境悪化への懸念が高まる中、持続可能性への注目が集まることで、収益性の高いバイオエネルギー市場の機会が創出されている。食料安全保障への懸念が高まる中、持続可能かつ責任ある調達による非食料ベースのバイオマス、廃棄物由来原料の人気が高まっている。 また、バイオマス原料が環境に害を与えたり天然資源を枯渇させたりしないよう、不耕起農業、アグロフォレストリー、総合的害虫管理などの持続可能な農業手法の導入も増加している。加えて、廃棄物を貴重なバイオエネルギーへ効率的に転換しつつ、温室効果ガス排出量の削減や埋立廃棄物の減少といった環境メリットを確保する、ガス化、熱分解、嫌気性消化などの先進的廃棄物変換技術の普及が進んでいる。

世界のバイオエネルギー市場動向

持続可能なバイオエネルギー、混焼、次世代バイオ燃料、支援政策が市場成長を牽引。

• バイオエネルギー生産の持続可能性と循環型経済への積極的貢献が重視され、市場に新たな潮流を形成。
• バイオエネルギーは既存エネルギーシステムへの統合が進み、発電所での石炭との混焼や、発電・暖房用バイオガス利用などが拡大。
• 技術進歩により、セルロース系エタノール、藻類由来バイオ燃料、合成生物学由来燃料などの次世代バイオ燃料の生産が可能となっている。
• 再生可能エネルギー使用義務、バイオ燃料生産への補助金、バイオエネルギーの化石燃料との競争力を高める炭素価格メカニズムなど、バイオエネルギー向けの有利な政府政策とインセンティブが需要を拡大している。

バイオエネルギー市場の機会

機会には、輸送分野におけるバイオ燃料、バイオガスプロジェクト、先進バイオ燃料技術、政府のインセンティブが含まれる。

• 航空・海運分野でのバイオ燃料採用を含む、輸送分野におけるバイオエネルギー応用拡大が、バイオエネルギー市場の機会を推進。
• 特に都市・産業廃棄物管理におけるバイオガスおよび廃棄物エネルギー化プロジェクトの需要増加。
• 藻類由来エタノールやセルロース系エタノールなど、高効率化を目指す先進バイオ燃料技術への投資増加。
• バイオエネルギーの化石燃料に対する競争力を高める政府のインセンティブ、義務化政策、炭素価格設定メカニズムの強化。

市場動向

セルロース系エタノールや藻類由来燃料など次世代バイオ燃料の技術進歩が市場成長を牽引。

バイオエネルギー分野の技術革新は、主に食料作物(エタノール用トウモロコシ・サトウキビ、バイオディーゼル用植物油など)由来の第一世代バイオ燃料の限界を克服する可能性を秘めた次世代バイオ燃料の生産を可能にし、バイオエネルギー市場発展の重要な要素となっている。 セルロース系エタノール、藻類由来バイオ燃料、合成生物学由来燃料を含む次世代バイオ燃料は、非食糧バイオマス資源と革新的なプロセスから開発される。例えばセルロース系エタノールは、耕作地を巡る食糧作物との競合がなく、第一世代バイオ燃料に比べて炭素排出量が少ないという利点を持つ。

バイオ燃料分野の有力企業であるTruAlt Bioenergyは、2024年2月に将来の成長と再生可能エネルギーへの取り組みに関する戦略的発表を行った。同社はバイオ燃料生産能力を大幅に強化する計画を明らかにし、次期会計年度までに日量27万リットルの追加生産能力増強を目指す。生産能力拡大により、同社は再生可能エネルギー分野へ多額の投資を行っている。

市場の制約要因

課題としては、バイオ燃料作物の土地利用紛争や廃棄物バイオマスの物流の複雑さが挙げられる。

ニッチなバイオエネルギー市場における二つの課題は、土地利用紛争と廃棄物バイオマスの物流である。バイオ燃料需要の拡大に伴い、食用作物とエネルギー作物(スイッチグラスや藻類など)の間で耕作地の争奪戦が激化し、環境面と経済面で緊張が生じる。廃棄物バイオマスの物流もまた、調達・輸送・処理にかかるコストと複雑さという大きな障壁となっている。 効果的な収集・流通ネットワークと安定的な原料供給により、廃棄物からバイオエネルギーへの加工・流通コストを低減できる。

バイオエネルギー産業のセグメンテーション

「バイオエネルギー市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく詳細な市場分析を提供する:

タイプ別では、市場は以下の区分に分けられる:

• 固体バイオマス
• バイオガス
• 再生可能廃棄物
• その他

技術別では、市場は以下の区分に分類されます:

• ガス化
• 高温乾留
• 発酵
• その他

地域別では、市場は以下の区分に分類されます:

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

バイオエネルギー市場シェア

種類別分析

バイオガスと固体バイオマスが主導的地位を占める一方、再生可能廃棄物と藻類ベースのバイオ燃料が勢いを増している。

有機廃棄物を再生可能エネルギーへ変換する柔軟性と効率性により、バイオガスは世界のバイオエネルギー市場で著しい成長を遂げている。バイオエネルギー市場分析によれば、政府は廃棄物管理とクリーンエネルギー戦略の一環としてバイオガスインフラへの投資を拡大している。 固体バイオマスは、主にその入手可能性と発電・暖房分野での利用により最大のシェアを占める。再生可能廃棄物は、特に循環型経済を実践する地域で増加傾向にあり、藻類バイオ燃料を含む他のバイオエネルギー種に関する新技術は、近い将来の注目すべき技術として徐々に注目を集めている。

技術別市場分析

ガス化、熱分解、発酵、新興技術が世界的なバイオエネルギー需要の増加を牽引している。

バイオエネルギー需要の増加は、廃棄物や排出物をほとんど発生させずにクリーンエネルギーを生成するバイオマスガス化などの主要技術の発展によるものである。高速熱分解は、貯蔵や輸送に適したバイオオイルへのバイオマス変換においてますます普及している。バイオエネルギー産業分析によれば、発酵技術は有機物からのバイオ燃料、特にエタノールの大規模生産を可能にした。 藻類由来バイオ燃料や水熱液化などの新技術は、原料基盤を徐々に拡大し、バイオエネルギー生産を向上させ、世界の再生可能エネルギー目標達成に貢献している。

バイオエネルギー市場地域別インサイト

北米バイオエネルギー市場の機会

北米バイオエネルギー市場は、特にバイオ燃料とバイオガス分野において、再生可能エネルギー生産に大きな機会を提供している。 米国再生可能燃料基準(RFS)やカナダのクリーンエネルギープログラムは、持続可能なバイオエネルギーソリューションの開発を促進している。例えば、米国最大級のバイオ燃料生産企業であるPOET LLCは、セルロース系原料などの先進原料を用いたバイオエタノール生産を拡大中だ。さらに、カナダで成長する廃棄物エネルギー化分野は、バイオガス生成と廃棄物管理ソリューションの機会を提供している。

欧州バイオエネルギー市場の動向

欧州のバイオエネルギー産業は厳格な環境規制の影響を受けており、EUの再生可能エネルギー指令がクリーンエネルギーへの移行を推進している。バイオ燃料生産や廃棄物エネルギー化プロジェクトへの補助金など強力な政府インセンティブが成長を促進している。ドイツやスウェーデンなどの国々は、先進バイオ燃料やバイオガスに焦点を当てたバイオエネルギー革新をリードしている。さらに欧州では、持続可能な原料調達と循環型経済の実践が増加しており、バイオエネルギーの長期的な持続可能性を確保している。

アジア太平洋バイオエネルギー市場の動向

アジア太平洋バイオエネルギー市場では、炭素回収が主要トレンドとして台頭している。企業は炭素回収・利用(CCU)技術をバイオ燃料生産に統合しており、この革新技術はCO₂排出を回収し他の産業用途に転用することで、バイオエネルギーのカーボンフットプリント削減を目指す。 例えば、中国石油天然気集団(CNPC)はバイオエタノール施設にCCUを導入しており、持続可能性の向上だけでなく、より厳格な環境規制への適合や、同地域におけるバイオエネルギーソリューションの長期的な実行可能性の強化にも寄与している。

ラテンアメリカバイオエネルギー市場の洞察

ラテンアメリカバイオエネルギー市場は、ブラジルにおけるバイオエネルギープロジェクトを促進するProinfaプログラムなど、再生可能エネルギーイニシアチブに対する政府支援により拡大している。 ブラジルやアルゼンチンなどの国々は、サトウキビや大豆などの農業原料を原動力として、バイオエタノールおよびバイオディーゼル生産をリードしている。さらに、持続可能なエネルギーや廃棄物発電プロジェクトを奨励する政策が成長を促進している一方、地域のエネルギー安全保障への懸念から、化石燃料から再生可能エネルギー源への多様化が推進されている。

中東・アフリカ地域におけるバイオエネルギー市場の推進要因

中東・アフリカ地域のバイオエネルギー市場は、エネルギー需要の増加、エネルギー源多様化に向けた政府主導の取り組み、持続可能な開発の推進によって牽引されている。 サウジアラビアやUAEなどの国々は、石油依存度を低減するため、バイオ燃料やバイオガスを含む再生可能エネルギープロジェクトに投資している。さらに、アフリカでは人口増加と工業化が進み、クリーンエネルギーソリューションへの需要が高まっている。一方、南アフリカなどの国々では、廃棄物エネルギー化プロジェクトがエネルギー生成と廃棄物管理ソリューションの両方に貢献している。

競争環境

世界のバイオエネルギー市場プレイヤーは、再生可能エネルギー生産の拡大、持続可能性の向上、炭素含有量の削減に注力している。 各社は有機廃棄物をバイオ燃料、バイオメタン、その他の再生可能エネルギー由来製品へ転換する最新技術の開発に取り組んでいる。バイオエネルギー企業はまた、環境目標の達成と化石燃料依存度の低減を支援するため、急増する世界のエネルギー需要削減に寄与し得る、より高い稼働能力を有するバイオベース生産ルートや廃棄物エネルギー化システムへの投資を研究している。

三菱重工業株式会社

1884年設立、本社を日本・東京に置く三菱重工業株式会社は、重機械、造船、航空宇宙部品の製造・供給を専門とする。エネルギー、輸送、航空宇宙など幅広い分野に先進的なエンジニアリングソリューションを提供し、様々な産業において重要な役割を担っている。

MVVエネルギーAG

1873年設立、ドイツ・マンハイムに本拠を置くMVVエネルギーAGは、エネルギー生産・供給、廃棄物管理、水道事業に注力しています。同社は包括的なエネルギー・環境サービスポートフォリオを通じ、持続可能なエネルギーソリューションの提供と資源の効率的な管理に取り組んでいます。

A2A S.p.A.

1898年にイタリア・ブレシアで設立されたA2A S.p.A.は、電力・ガスの生産・供給、廃棄物管理、統合水循環管理を手掛けています。持続可能性と革新性を重視した事業運営により、サービス提供地域の環境的・経済的福祉に貢献する不可欠なサービスを提供しています。

日立造船株式会社

1881年に設立され、本社を日本・大阪に置く日立造船株式会社は、環境システム、産業プラント、精密機械の設計・建設で高い評価を得ています。同社は廃棄物管理、水処理、産業用途向けのソリューション創出において業界をリードし、環境持続可能性と技術革新を強く重視しています。

その他の主要企業には、BTGバイオマス・テクノロジー・グループBVやバブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライズ社などが挙げられる。バイオエネルギー分野の市場プレイヤーは、イノベーションの推進、市場シェアの拡大、再生可能エネルギー需要の高まりへの対応に向け、幅広い活動に取り組んでいる。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバルバイオエネルギー市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバルバイオエネルギー市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界のバイオエネルギー市場予測(2025-2034)
5.4 世界のバイオエネルギー市場(種類別)
5.4.1 固体バイオマス
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 バイオガス
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 再生可能廃棄物
5.4.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.4 その他
5.5 技術別グローバルバイオエネルギー市場
5.5.1 ガス化
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 高温熱分解
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.3 発酵
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.4 その他
5.6 地域別グローバルバイオエネルギー市場
5.6.1 北米
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 欧州
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.3 アジア太平洋地域
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.4 ラテンアメリカ
5.6.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米バイオエネルギー市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州バイオエネルギー市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋バイオエネルギー市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカバイオエネルギー市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024)
9.2.2 予測動向(2025-2034)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024)
9.3.2 予測動向(2025-2034)
9.4 その他
10 中東・アフリカバイオエネルギー市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034年)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034年)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024年)
10.4.2 予測動向(2025-2034年)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購買者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競争の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 競争環境
13.1 サプライヤー選定
13.2 主要グローバルプレイヤー
13.3 主要地域プレイヤー
13.4 主要プレイヤーの戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 三菱重工業株式会社
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 顧客層と実績
13.5.1.4 認証
13.5.2 MVV Energie AG
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 対象地域と実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 A2A S.p.A.
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 対象地域と実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 日立造船株式会社
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 対象地域と実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 BTGバイオマス・テクノロジー・グループBV
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 顧客層と実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライズ社
13.5.6.1 会社概要
13.5.6.2 製品ポートフォリオ
13.5.6.3 顧客層と実績
13.5.6.4 認証
13.5.7 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Bioenergy Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Bioenergy Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Bioenergy Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Bioenergy Market by Type
5.4.1 Solid Biomass
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Biogas
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Renewable Waste
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Others
5.5 Global Bioenergy Market by Technology
5.5.1 Gasification
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Fast Pyrolysis
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Fermentation
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Others
5.6 Global Bioenergy Market by Region
5.6.1 North America
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Europe
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Asia Pacific
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Latin America
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Middle East and Africa
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Bioenergy Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Bioenergy Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Bioenergy Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Bioenergy Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Bioenergy Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 MVV Energie AG
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 A2A S.p.A.
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 Hitachi Zosen Corporation
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 BTG Biomass Technology Group BV
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.
13.5.6.1 Company Overview
13.5.6.2 Product Portfolio
13.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.6.4 Certifications
13.5.7 Others
※参考情報

バイオエネルギーとは、生物由来の資源をエネルギーとして利用する方法です。具体的には、植物や動物の有機物を原料として、熱や電力、燃料を生成します。バイオエネルギーは再生可能な資源であり、化石燃料に代わる持続可能なエネルギー源として注目されています。
バイオエネルギーの主な種類には、バイオマス、バイオガス、バイオ燃料があります。バイオマスは、植物や動物の体から得られる有機物のことを指し、木材や農作物の残渣、動物の排泄物などが含まれます。これらのバイオマスは直接燃料として使用されたり、発酵や熱処理を経てエネルギーを生産することが可能です。

バイオガスは、有機物が微生物によって分解されることで生成されるガスです。一般的にメタンを主成分とし、これは家庭や産業の熱源、発電、または車両用燃料として利用されます。バイオガスは廃棄物処理の一環としても適用され、農業や食品業界の廃棄物を利用することで、持続可能なエネルギー生産が可能です。

バイオ燃料は、液体または気体の燃料のことで、主に車両の燃料として利用されることが多いです。バイオエタノールやバイオディーゼルが代表的なバイオ燃料です。バイオエタノールは、主にトウモロコシやサトウキビから発酵によって得られ、ガソリンに混ぜて使用されることが一般的です。バイオディーゼルは、植物性油脂や動物性脂肪からトランスエステル化というプロセスで生成され、ディーゼルエンジンに適しています。

バイオエネルギーの用途は多岐にわたります。発電、暖房、交通燃料としての利用が一般的ですが、近年では地域のエネルギー自給率を高める手段としても注目されています。特に、地方の農業や林業と結びつけて、その地域で生産されたバイオマスをエネルギーとして利用することで、輸送コストの削減や地域経済の活性化にも寄与しています。

バイオエネルギーに関連する技術も多く存在します。まず、バイオマスの収集と輸送技術が挙げられます。農作物の残渣や木材を効率よく回収するシステムが必要です。また、バイオマスをエネルギーに変換するプロセスには、熱分解、ガス化、発酵、厭気性消化といった技術があります。これらの技術によって、バイオマスが持つエネルギーを最大限に引き出すことが可能です。

さらに、バイオエネルギーの利用を促進するための政策やインセンティブも重要な要素です。政府は、再生可能エネルギーの導入を推進するための助成金や税制優遇措置を設けています。また、サステナビリティに配慮した産業の発展を促すために、バイオエネルギーのライフサイクル評価が重要視されています。

バイオエネルギーは温室効果ガスの排出削減効果が期待される一方で、持続可能な方法で生産・利用されなければならないという課題があります。特に、バイオマス生産のための土地利用や水資源の消費、食料との競合といった問題に対する注意が必要です。バイオエネルギーが環境保護に寄与するためには、これらの問題に対処し、持続可能な方法で開発が進められることが求められます。

このように、バイオエネルギーは再生可能なエネルギー源としての可能性を秘めており、地域の資源を有効活用することで持続可能な社会の実現に寄与することが期待されています。


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※当市場調査資料(EMR25DC1454 )"世界のバイオエネルギー市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)" (英文:Global Bioenergy Market Size and Share Outlook - Forecast Trends and Growth Analysis Report (2025-2034))はExpert Market Research社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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