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 世界の炭素回収&貯留市場、種類別
5.1 導入
5.2 極低温ユニット
5.3 炭素鋼パイプライン
5.4 注入井戸
5.5 センサーと検出器
5.6 粒子除去システム
5.7 その他のタイプ
6 世界の炭素回収&貯留市場、サービス別
6.1 導入
6.2 炭素回収
6.3 輸送
6.4 貯蔵
6.5 利用
7 世界の炭素回収&貯留市場、技術別
7.1 導入
7.2 燃焼前捕捉
7.3 燃焼後回収
7.4 オキシ燃料燃焼
7.5 直接空気回収
7.6 低温蒸留
7.7 その他の技術
8 世界の炭素回収&貯留市場、用途別
8.1 はじめに
8.2 石炭火力発電所
8.3 ガス処理
8.4 セメント生産
8.5 石油精製
8.6 化学製造
8.7 その他の用途
9 世界の炭素回収&貯留市場、エンドユーザー別
9.1 導入
9.2 発電
9.3 石油・ガス
9.4 工業プロセス
9.5 製油所
9.6 パルプ・製紙
9.7 バイオマスエネルギー
9.8 その他のエンドユーザー
10 世界の炭素回収&貯留市場、地域別
10.1 はじめに
10.2 北アメリカ
10.2.1 アメリカ
10.2.2 カナダ
10.2.3 メキシコ
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.2 イギリス
10.3.3 イタリア
10.3.4 フランス
10.3.5 スペイン
10.3.6 その他のヨーロッパ
10.4 アジア太平洋
10.4.1 日本
10.4.2 中国
10.4.3 インド
10.4.4 オーストラリア
10.4.5 ニュージーランド
10.4.6 韓国
10.4.7 その他のアジア太平洋地域
10.5 南アメリカ
10.5.1 アルゼンチン
10.5.2 ブラジル
10.5.3 チリ
10.5.4 その他の南アメリカ地域
10.6 中東/アフリカ
10.6.1 サウジアラビア
10.6.2 アラブ首長国連邦
10.6.3 カタール
10.6.4 南アフリカ
10.6.5 その他の中東/アフリカ地域
11 主要開発
11.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
11.2 買収と合併
11.3 新製品上市
11.4 事業拡大
11.5 その他の主要戦略
12 企業プロフィール
12.1 SABIC
12.2 Shell
12.3 Carbfix hf.
12.4 TotalEnergies
12.5 Chevron
12.6 Air Products and Chemicals, Inc.
12.7 Carbon Clean Solutions
12.8 Mitsubishi Heavy Industries
12.9 Siemens Energy
12.10 Fluor Corporation
12.11 Linde plc
12.12 Tata Chemicals
12.13 BASF SE
12.14 Doosan Heavy Industries & Construction
12.15 Equinor
12.16 GE Carbon Capture
12.17 Technip Energies N.V.
表一覧
表1 炭素回収&貯留の世界市場展望、地域別 (2022-2030) ($MN)
表2 炭素回収&貯留の世界市場展望、種類別(2022-2030年) ($MN)
表3 炭素回収&貯留の世界市場展望、極低温ユニット別 (2022-2030) ($MN)
表4 炭素回収&貯留の世界市場展望、炭素鋼パイプライン別 (2022-2030) ($MN)
表5 炭素回収&貯留の世界市場展望、注入井戸別 (2022-2030) ($MN)
表6 炭素回収&貯留の世界市場展望、センサー・検出器別 (2022-2030) ($MN)
表7 炭素回収&貯留の世界市場展望、微粒子除去システム別 (2022-2030) ($MN)
表8 炭素回収&貯留の世界市場展望、その他の種類別 (2022-2030) ($MN)
表9 炭素回収&貯留の世界市場展望、サービス別 (2022-2030) ($MN)
表10 炭素回収&貯留の世界市場展望、回収別 (2022-2030) ($MN)
表11 炭素回収&貯留の世界市場展望、輸送別 (2022-2030) ($MN)
表12 炭素回収&貯留の世界市場展望、貯留別 (2022-2030) ($MN)
表13 炭素回収&貯留の世界市場展望、利用別 (2022-2030) ($MN)
表14 炭素回収&貯留の世界市場展望、技術別 (2022-2030) ($MN)
表15 炭素回収&貯留の世界市場展望、燃焼前回収別 (2022-2030) ($MN)
表16 炭素回収&貯留の世界市場展望、燃焼後回収別 (2022-2030) ($MN)
表17 炭素回収&貯留の世界市場展望、酸素燃焼別 (2022-2030) ($MN)
表18 炭素回収&貯留の世界市場展望、直接空気回収 (2022-2030) ($MN)
表19 炭素回収&貯留の世界市場展望、低温蒸留法別 (2022-2030) ($MN)
表20 炭素回収&貯留の世界市場展望、その他の技術別 (2022-2030) ($MN)
表21 炭素回収&貯留の世界市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表22 炭素回収&貯留の世界市場展望、石炭火力発電所別 (2022-2030) ($MN)
表23 炭素回収&貯留の世界市場展望、ガス処理別 (2022-2030) ($MN)
表24 炭素回収&貯留の世界市場展望、セメント生産別 (2022-2030) ($MN)
表25 炭素回収&貯留の世界市場展望、石油精製別 (2022-2030) ($MN)
表26 炭素回収&貯留の世界市場展望、化学製造別 (2022-2030) ($MN)
表27 炭素回収&貯留の世界市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表28 炭素回収&貯留の世界市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表29 炭素回収&貯留の世界市場展望、発電別 (2022-2030) ($MN)
表30 炭素回収&貯留の世界市場展望、石油・ガス別 (2022-2030) ($MN)
表31 炭素回収&貯留の世界市場展望、産業プロセス別 (2022-2030) ($MN)
表32 炭素回収&貯留の世界市場展望、製油所別 (2022-2030) ($MN)
表33 炭素回収&貯留の世界市場展望、パルプ・製紙別 (2022-2030) ($MN)
表34 炭素回収&貯留の世界市場展望、バイオマスエネルギー別 (2022-2030) ($MN)
表35 炭素回収&貯留の世界市場展望、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記しています。
| ※参考情報 炭素回収&貯留(Carbon Capture and Storage、CCS)は、二酸化炭素(CO2)を大気中に放出する前に捕集し、安全に貯留する技術です。地球温暖化の主要な原因である温室効果ガスの削減に向けた重要な手段として注目されています。CCSは、化石燃料を使用する産業や発電所からのCO2を回収し、その後、地下深くに埋めることで大気中への排出を防ぎます。 CCSには主に三つのプロセスが含まれます。第一に、CO2を回収する過程です。このプロセスは、燃焼によって発生したガス中からCO2を分離・回収するもので、主に三つの方法があります。第一は、ポストコンバッション捕集で、燃焼後に煙道ガス中からCO2を捕集します。第二は、プリコンバッション捕集で、燃焼前に炭素資源を処理してCO2を取り除く方法です。第三は、オックスファイリング捕集で、酸素と燃料を用いることで、非常に高濃度のCO2を生成します。 次に、回収したCO2を運ぶ過程です。この段階では、CO2をパイプラインやトラックなどで貯留施設まで運搬します。パイプラインは、特に長距離輸送に適しており、大規模なCCSプロジェクトにおいて多く利用されています。トラックは小規模なプロジェクトや近距離の移送に利用されることがあります。 最後に、CO2を貯留する過程です。これには、地下の岩盤や地層にCO2を圧入する方法が用いられます。主に使用される地層は、油田やガス田、あるいは塩水鉱床です。これによってCO2は地殻の下に隔離され、長期間にわたって大気中に再放出されることを防ぎます。貯留先の選定は、地質学的な調査に基づいて行われ、その安全性が確保されます。 CCSの用途は多岐にわたります。発電所や産業プロセスからのCO2排出を削減することに加えて、CCSは低炭素技術として、炭素の利用とともに新しい産業の創出にも貢献します。例えば、回収したCO2を利用して合成燃料や化学原料を生成する技術も進行中です。このような炭素利用が進むことで、持続可能な経済の実現が期待されます。 CCSに関連する技術も多数存在します。例えば、CO2の回収効率を向上させるための新しい吸着剤や溶媒の開発が進められています。また、エネルギーを使用せずにCO2を捕集できる技術の研究や、人工知能(AI)を用いて最適化する方法も注目されています。これらの技術革新は、CCSのコストを削減し、実用化を進めるために重要な要素です。 さらに、CCSは土壌改善や農業分野への応用が期待されており、二酸化炭素を土壌中に閉じ込めることで、土壌の肥沃化や作物の生産性向上にも寄与する可能性があります。また、再生可能エネルギーと組み合わせて効果を発揮する方法や、海洋でのCO2の吸収に関する研究も進んでいます。 これらの利点から、CCSは国際的な気候変動対策として重要視されており、多くの国や企業が導入を進めています。具体的なプロジェクトとしては、ノルウェーのスノーベルトプロジェクトや、アメリカのデモンストレーションプロジェクトが挙げられます。これらの取り組みは、CCS技術の実用性を証明するものであり、他国への普及を促す役割も担っています。 最後に、CCSは温室効果ガス削減に資するだけでなく、持続可能なエネルギーシステムへの移行をサポートする技術でもあります。今後の地球環境を守る上で、その重要性はますます高まると考えられます。CCS技術のさらなる発展と普及が、気候変動対策の一環として期待されます。 |
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