第1章 調査範囲
1.1. 調査目的
1.2. 市場定義
1.3. 分析期間
1.4. 市場規模の内訳
1.4.1. 技術別市場規模の内訳
1.4.2. ソース別市場規模の内訳
1.4.3. 用途別市場規模の内訳
1.4.4. 地域別市場規模内訳
1.4.5. 国別市場規模内訳
1.5. 市場データ報告単位
1.5.1. 数量
1.5.2. 価値
1.6. 主要関係者
第2章 調査手法
2.1. 二次調査
2.1.1. 有料
2.1.2. 無料
2.1.3. P&S Intelligenceデータベース
2.2. 一次研究
2.3. 市場規模の推定
2.4. データの照合
2.5. 通貨換算レート
2.6. 本調査の前提条件
2.7. 注記および免責事項
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場指標
第5章 業界展望
5.1. 市場力学
5.1.1. 傾向
5.1.2. 推進要因
5.1.3. 抑制要因/課題
5.1.4. 推進要因/抑制要因の影響分析
5.2. COVID-19の影響
5.3. ポーターのファイブフォース分析
5.3.1. 買い手の交渉力
5.3.2. 売り手の交渉力
5.3.3. 新規参入の脅威
5.3.4. 競争の激しさ
5.3.5. 代替品の脅威
第6章 世界市場
6.1. 概要
6.2. 技術別市場規模(2019年~2030年)
6.3. 技術別市場収益(2019~2030年)
6.4. 供給源別市場規模(2019~2030年)
6.5. 供給源別市場収益(2019~2030年)
6.6. 用途別市場規模(2019~2030年)
6.7. 用途別市場収益(2019~2030年)
6.8. 地域別市場規模(2019~2030年)
6.9. 地域別市場収益(2019~2030年)
第7章 北米市場
7.1. 概要
7.2. 技術別市場規模(2019年~2030年)
7.3. 技術別市場収益(2019年~2030年)
7.4. ソース別市場規模(2019年~2030年)
7.5. ソース別市場収益(2019年~2030年)
7.6. 用途別市場規模(2019年~2030年)
7.7. 用途別市場収益(2019年~2030年)
7.8. 国別市場規模(2019年~2030年)
7.9. 国別市場収益(2019年~2030年)
第8章 ヨーロッパ市場
8.1. 概要
8.2. 技術別市場規模(2019年~2030年)
8.3. 技術別市場収益(2019年~2030年)
8.4. ソース別市場規模(2019年~2030年)
8.5. ソース別市場収益(2019年~2030年)
8.6. 用途別市場規模(2019年~2030年)
8.7. 用途別市場収益(2019年~2030年)
8.8. 国別市場規模(2019年~2030年)
8.9. 国別市場収益(2019年~2030年)
第9章 APAC市場
9.1. 概要
9.2. 技術別市場規模(2019年~2030年)
9.3. 技術別市場収益(2019年~2030年)
9.4. ソース別市場規模(2019年~2030年)
9.5. ソース別市場収益(2019年~2030年)
9.6. 用途別市場規模(2019年~2030年)
9.7. 用途別市場収益(2019年~2030年)
9.8. 国別市場規模(2019年~2030年)
9.9. 国別市場収益(2019年~2030年)
第10章:中南米市場
10.1. 概要
10.2. 技術別市場規模(2019年~2030年)
10.3. 技術別市場収益(2019年~2030年)
10.4. ソース別市場規模(2019年~2030年)
10.5. ソース別市場収益(2019年~2030年)
10.6. 用途別市場規模(2019年~2030年)
10.7. 用途別市場収益(2019年~2030年)
10.8. 国別市場規模(2019年~2030年)
10.9. 国別市場収益(2019年~2030年)
第11章 中東・アフリカ市場
11.1. 概要
11.2. 技術別市場規模(2019~2030年)
11.3. 技術別市場収益(2019~2030年)
11.4. ソース別市場規模(2019~2030年)
11.5. 市場収益:ソース別(2019年~2030年)
11.6. 市場規模:用途別(2019年~2030年)
11.7. 市場収益:用途別(2019年~2030年)
11.8. 市場規模:国別(2019年~2030年)
11.9. 国別市場収益(2019年~2030年)
第12章:米国市場
12.1. 概要
12.2. 技術別市場規模(2019年~2030年)
12.3. 技術別市場収益(2019年~2030年)
12.4. ソース別市場規模(2019年~2030年)
12.5. ソース別市場収益(2019年~2030年)
12.6. 用途別市場規模(2019年~2030年)
12.7. 用途別市場収益(2019年~2030年)
第13章 カナダ市場
13.1. 概要
13.2. 技術別市場規模(2019年~2030年)
13.3. 技術別市場収益(2019年~2030年)
13.4. ソース別市場規模(2019年~2030年)
13.5. 市場収益、ソース別(2019年~2030年)
13.6. 市場規模、用途別(2019年~2030年)
13.7. 市場収益、用途別(2019年~2030年)
第14章 ドイツ市場
14.1. 概要
14.2. 技術別市場規模(2019~2030年)
14.3. 技術別市場収益(2019~2030年)
14.4. ソース別市場規模(2019~2030年)
14.5. ソース別市場収益(2019~2030年)
14.6. 用途別市場規模(2019年~2030年)
14.7. 用途別市場収益(2019年~2030年)
第15章 フランス市場
15.1. 概要
15.2. 技術別市場規模(2019年~2030年)
15.3. 市場収益:技術別(2019~2030年)
15.4. 市場規模:供給源別(2019~2030年)
15.5. 市場収益:供給源別(2019~2030年)
15.6. 市場規模:用途別(2019~2030年)
15.7. 用途別市場収益(2019年~2030年)
第16章 英国市場
16.1. 概要
16.2. 技術別市場規模(2019年~2030年)
16.3. 技術別市場収益(2019年~2030年)
16.4. ソース別市場規模(2019年~2030年)
16.5. ソース別市場収益(2019年~2030年)
16.6. 用途別市場規模(2019年~2030年)
16.7. 用途別市場収益(2019年~2030年)
第17章 イタリア市場
17.1. 概要
17.2. 技術別市場規模(2019年~2030年)
17.3. 技術別市場収益(2019年~2030年)
17.4. ソース別市場規模(2019年~2030年)
17.5. 市場収益:ソース別(2019年~2030年)
17.6. 市場規模:用途別(2019年~2030年)
17.7. 市場収益:用途別(2019年~2030年)
第18章 スペイン市場
18.1. 概要
18.2. 技術別市場規模(2019年~2030年)
18.3. 技術別市場収益(2019年~2030年)
18.4. ソース別市場規模(2019年~2030年)
18.5. ソース別市場収益(2019年~2030年)
18.6. 用途別市場規模(2019年~2030年)
18.7. 用途別市場収益(2019年~2030年)
第19章 日本市場
19.1. 概要
19.2. 技術別市場規模(2019年~2030年)
19.3. 技術別市場規模推移(2019年~2030年)
19.4. ソース別市場規模推移(2019年~2030年)
19.5. ソース別市場規模推移(2019年~2030年)
19.6. 用途別市場規模推移(2019年~2030年)
19.7. 用途別市場収益(2019年~2030年)
第20章 中国市場
20.1. 概要
20.2. 技術別市場規模(2019年~2030年)
20.3. 技術別市場収益(2019年~2030年)
20.4. ソース別市場規模(2019年~2030年)
20.5. ソース別市場収益(2019年~2030年)
20.6. 用途別市場規模(2019年~2030年)
20.7. 用途別市場収益(2019年~2030年)
第21章 インド市場
21.1. 概要
21.2. 技術別市場規模(2019~2030年)
21.3. 技術別市場収益(2019~2030年)
21.4. ソース別市場規模(2019~2030年)
21.5. 市場収益:ソース別(2019年~2030年)
21.6. 市場規模:用途別(2019年~2030年)
21.7. 市場収益:用途別(2019年~2030年)
第22章 オーストラリア市場
22.1. 概要
22.2. 技術別市場規模(2019~2030年)
22.3. 技術別市場収益(2019~2030年)
22.4. ソース別市場規模(2019~2030年)
22.5. ソース別市場収益(2019~2030年)
22.6. 用途別市場規模(2019年~2030年)
22.7. 用途別市場収益(2019年~2030年)
第23章 韓国市場
23.1. 概要
23.2. 技術別市場規模(2019年~2030年)
23.3. 技術別市場規模(2019~2030年)
23.4. ソース別市場規模(2019~2030年)
23.5. ソース別市場規模(2019~2030年)
23.6. 用途別市場規模(2019~2030年)
23.7. 用途別市場収益(2019年~2030年)
第24章 ブラジル市場
24.1. 概要
24.2. 技術別市場規模(2019年~2030年)
24.3. 技術別市場収益(2019年~2030年)
24.4. ソース別市場規模(2019年~2030年)
24.5. ソース別市場収益(2019年~2030年)
24.6. 用途別市場規模(2019年~2030年)
24.7. 用途別市場収益(2019年~2030年)
第25章 メキシコ市場
25.1. 概要
25.2. 技術別市場規模(2019~2030年)
25.3. 技術別市場収益(2019~2030年)
25.4. ソース別市場規模(2019~2030年)
25.5. 市場収益、ソース別(2019年~2030年)
25.6. 市場規模、用途別(2019年~2030年)
25.7. 市場収益、用途別(2019年~2030年)
第26章 サウジアラビア市場
26.1. 概要
26.2. 技術別市場規模(2019年~2030年)
26.3. 技術別市場収益(2019年~2030年)
26.4. ソース別市場規模(2019年~2030年)
26.5. ソース別市場収益(2019年~2030年)
26.6. 用途別市場規模(2019年~2030年)
26.7. 用途別市場収益(2019年~2030年)
第27章 南アフリカ市場
27.1. 概要
27.2. 技術別市場規模(2019年~2030年)
27.3. 技術別市場収益(2019~2030年)
27.4. ソース別市場規模(2019~2030年)
27.5. ソース別市場収益(2019~2030年)
27.6. 用途別市場規模(2019~2030年)
27.7. 用途別市場収益(2019年~2030年)
第28章:アラブ首長国連邦(UAE)市場
28.1. 概要
28.2. 技術別市場規模(2019年~2030年)
28.3. 技術別市場収益(2019年~2030年)
28.4. ソース別市場規模(2019年~2030年)
28.5. ソース別市場収益(2019年~2030年)
28.6. 用途別市場規模(2019年~2030年)
28.7. 用途別市場収益(2019年~2030年)
第29章 競合状況
29.1. 市場関係者の一覧とその製品
29.2. 主要企業の競合状況ベンチマーク
29.3. 主要企業の製品ベンチマーク
29.4. 最近の戦略的展開
第30章 企業プロフィール
1PointFive LLC
Climeworks
Carbon Engineering ULC
Global Thermostat
Heirloom Carbon Technologies
…
第31章 付録
31.1. 略語
31.2. 出典および参考文献
31.3. 関連レポート
| ※参考情報 直接空気回収技術(DAC)は、地球の大気中から二酸化炭素(CO2)を直接的に取り除く技術です。この技術は、気候変動対策の一環として注目を集めており、温室効果ガスの濃度を減少させる手段の一つとして位置付けられています。DACは、産業活動や森林の劣化による二酸化炭素の排出を補うために、有効な手段となり得ます。 DACには主に二つの種類があります。第一に、吸着型のDACがあります。これは、特殊な材料を使用して空気中のCO2を吸着する方法です。吸着材は、化学反応や物理的な特性を利用して二酸化炭素を捕集します。一般的に、これらの吸着剤は温度や湿度によって性能が変わるため、運用条件を最適化することが求められます。 第二に、吸収型のDACがあります。この方法は、液体の溶媒を使用して空気中の二酸化炭素を取り込むプロセスです。詳しく言うと、空気を液体の吸収剤と接触させ、その中に二酸化炭素を溶かすことで排除します。この後、温度を上げるなどの方法を用いて二酸化炭素を分離し、再利用や貯蔵を行います。 DACの用途は多岐にわたります。まず、産業部門では、二酸化炭素を排出する工場の近くにDAC施設を設置することで、排出量を相殺することが期待されています。また、捕集した二酸化炭素は、二次利用として化学品の原料や燃料として使用されることもあります。たとえば、CO2を使用して合成燃料やプラスチック原料を作る技術が進行中です。 さらに、DACはカーボンニュートラルの実現にも寄与します。企業や国家が目標としているカーボンニュートラルを達成するためには、二酸化炭素の排出をゼロにすることが必要ですが、その一環としてDACが利用されます。特に電力会社や重工業においては、自社の排出を補填する手段として重要視されています。 関連技術としては、再生可能エネルギーとの組み合わせが考えられます。DACプロセスを駆動させる場合、エネルギーが必要になりますが、太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーを利用することで、より持続可能なシステムを構築することが可能です。また、二酸化炭素を地中に貯留する炭素貯蔵(CCS)技術と組み合わせることで、より効果的にCO2を管理する手段となります。 一方で、DACには課題も存在します。経済的な側面では、需要と供給のバランスをどう取るかが重要です。現状ではDAC技術は高コストであり、大規模な導入にはさらなる技術革新やコスト削減が求められます。また、捕集した二酸化炭素の貯蔵方法や二次利用の市場が未成熟であるため、その商業化による持続可能性が問われています。 このように、直接空気回収技術(DAC)は、気候変動対策として非常に重要な役割を果たす可能性を秘めています。技術の進展とともに、環境への影響を最小限に抑えながら経済的な持続可能性も実現できるよう、様々な研究と開発が進められています。将来的には、より効率的かつ経済的なDACシステムが普及し、地球環境の改善に寄与することが期待されています。 |
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