合成メタンのグローバル市場(2023-2032):直接空気回収、水素&二酸化炭素

■ 英語タイトル:Synthetic Methane Market By Source (Direct air capture, Hydrogen and carbon dioxide), By Application (Fuel, Hydrogen Transport Carrier, Industrial, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

調査会社Allied Market Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:ALD23SEP204)■ 発行会社/調査会社:Allied Market Research
■ 商品コード:ALD23SEP204
■ 発行日:2023年5月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:材料&化学
■ ページ数:434
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
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*** レポート概要(サマリー)***

合成メタン市場は2022年に8,970万ドルと評価され、2023年から2032年までの年平均成長率は14.1%で、2032年には3億3,450万ドルに達すると予測されています。合成メタンとは、化学組成や性質が天然ガスに酷似した、人工的に製造されたメタンガス(CH4)のことです。合成メタンは、再生可能エネルギーを利用したり、炭素回収・利用技術を用いたりするプロセスで生成されます。合成メタンの生産は、天然ガスに代わる低炭素な代替ガスを提供し、温室効果ガスの排出を削減し、持続可能な目標に貢献することを目的としています。  

水素輸送キャリアとして合成メタンを使用することは、既存のインフラとの互換性、より低い圧力要件、より高いエネルギー密度、使用地点での水素への変換の容易さなどの利点をもたらします。しかし、持続可能で低炭素なエネルギーシステムを確保するためには、合成メタンの生産と再変換プロセスの全体的な効率を考慮する必要があることに留意することが重要です。この要素は、水素輸送キャリア用途の合成メタン市場における大きなトレンドです。
さらに、エネルギー貯蔵とグリッド・バランシングは、再生可能エネルギーを効果的に統合し、グリッドの安定性を確保し、ピーク需要を管理し、グリッド運用を最適化し、より持続可能な分散型エネルギーシステムへの移行を促進するために不可欠です。
合成メタンは、再生可能エネルギーを電気分解して水素に変換し、二酸化炭素と結合させることで製造できます。パワー・ツー・ガスとして知られるこのプロセスは、ピーク時に発電された再生可能エネルギーの余剰分を貯蔵し、必要な時に電気や熱に戻すことを可能にします。これは、再生可能エネルギーの断続的な性質とバランスを取り、安定したエネルギー供給を確保する手段を提供し、合成メタン市場の成長を後押しします。

さらに、ガスインフラの脱炭素化は、気候変動目標の達成、再生可能エネルギー統合の促進、大気の質の改善、エネルギー安全保障の強化、クリーンエネルギー分野における技術革新と雇用創出の推進にとって極めて重要です。これは、より持続可能で低炭素なエネルギーシステムへの移行に不可欠なステップです。

合成メタンは、パイプラインや貯蔵施設など既存の天然ガスインフラに注入することができ、大幅な改造は必要ありません。このため、ガス送電網の脱炭素化や再生可能エネルギー配給のための既存インフラ活用のための魅力的な選択肢となります。このことが、合成メタン市場の成長を促進すると期待されています。
合成メタン生産は、産業プロセスから、あるいは大気から直接回収したCO2を利用することで、温室効果ガスの排出削減に貢献します。炭素排出を再利用し、有用なエネルギー源に変換することで、環境への影響を最小限に抑えることができます。このことが、合成メタン市場の成長を後押ししています。

しかし、合成メタンの生産は、化石燃料源から抽出される天然ガスに比べて高価です。再生可能な電力を電気分解によって水素に変換し、二酸化炭素を回収し、それらを結合してメタンを生産するプロセスは、コスト集約的である可能性があります。その結果、合成メタンのコスト競争力は、その普及を制限しています。これが合成メタン市場の大きな制約となっています。

逆に、合成メタン製造プロセスの改善は、研究・技術革新に有利な機会を生み出すと予想されます。例えば、電解、メタン化、炭素回収、その他の関連プロセスにおける進歩は、効率を高め、コストを削減し、合成メタン生産のスケーラビリティを向上させます。これらの進歩は生産コストを押し下げ、合成メタンをより経済的に実行可能で競争力のあるものにします。このような要因が合成メタンの需要を押し上げ、ひいては予測期間中に合成メタン市場拡大の新たな道を開くと考えられます。

世界の合成メタン市場は、発生源、用途、地域に区分されます。発生源に基づき、市場は直接空気捕獲と水素・二酸化炭素に分類されます。用途別では、燃料、水素輸送キャリア、工業用、その他に分類されます。地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、LAMEA地域が調査対象です。
世界の合成メタン市場は、CLARIANT, Air Liquide, Terega, TransTech Energy, LLC, OSAKA GAS CO.,LTD, Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg, Dakota Gasification Company, Mitsubishi Corporation, KADATEC s.r.o., and MAN Energy Solutionsを含む主要企業を紹介しています。
合成メタンの世界市場レポートは、これら主要企業のプロフィールとともに、詳細な競合分析を提供します。

ステークホルダーにとっての主な利点
本レポートは、2022年から2032年までの合成メタン市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、有力な合成メタン市場機会を特定します。
主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
合成メタン市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めます。
各地域の主要国について、世界市場における収益貢献度をマッピングしています。
市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
地域別および世界別の合成メタン市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

主要市場セグメント
供給源別
直接空気回収
水素と二酸化炭素

用途別
燃料
水素輸送キャリア
産業用
その他

地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
フランス
スペイン
イタリア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
LAMEA
ブラジル
サウジアラビア
南アフリカ
その他の地域

主な市場プレイヤー
○ CLARIANT
○ Air Liquide
○ Terega
○ TransTech Energy, LLC
○ OSAKA GAS CO.,LTD
○ Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
○ Dakota Gasification Company
○ Mitsubishi Corporation
○ KADATEC s.r.o.
○ MAN Energy Solutions

第1章:イントロダクション
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概要
第4章:合成メタン市場、供給源別
第5章:合成メタン市場、用途別
第6章:合成メタン市場、地域別
第7章:競争状況
第8章:企業情報

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*** レポート目次(コンテンツ)***

第1章:序論
1.1. レポートの概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資先
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. サプライヤーの交渉力
3.3.2. バイヤーの交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4.市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 再生可能エネルギーへの移行の進展
3.4.1.2. ガスインフラの脱炭素化
3.4.1.3. エネルギー安全保障と系統連系バランシング
3.4.1.4. メタン利用の増加と排出量削減

3.4.2. 制約要因
3.4.2.1. 合成メタンの高コスト
3.4.2.2. 効率の低下とエネルギー損失

3.4.3. 機会
3.4.3.1. 今後の技術進歩と研究開発活動

3.5. COVID-19による市場への影響分析
3.6. 特許情勢
3.7. 価格分析
3.8. 規制ガイドライン
3.9. バリューチェーン分析
第4章:合成メタン市場(供給源別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2.直接空気回収
4.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 水素と二酸化炭素
4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
第5章:合成メタン市場(用途別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 燃料
5.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 水素輸送キャリア
5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4.産業
5.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. その他
5.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
第6章:合成メタン市場(地域別)
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要動向と機会
6.2.2. 供給元別市場規模と予測
6.2.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.2.4.1.2.市場規模と予測(ソース別)
6.2.4.1.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.2.4.2.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.2.4.2.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.2.4.3.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.2.4.3.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3. ヨーロッパ
6.3.1. 主要な動向と機会
6.3.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.3.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3.4. 市場規模と予測(国別)
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1.主要な市場動向、成長要因、機会
6.3.4.1.2. 市場規模と予測(情報源別)
6.3.4.1.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3.4.2. 英国
6.3.4.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.3.4.2.2. 市場規模と予測(情報源別)
6.3.4.2.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.3.4.3.2. 市場規模と予測(情報源別)
6.3.4.3.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3.4.4. スペイン
6.3.4.4.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.3.4.4.2. 市場規模と予測(情報源別)
6.3.4.4.3.市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3.4.5. イタリア
6.3.4.5.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.3.4.5.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.3.4.5.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3.4.6. その他のヨーロッパ
6.3.4.6.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.3.4.6.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.3.4.6.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要な動向と機会
6.4.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.4.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.4.4. 市場規模と予測(国別)
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.4.4.1.2.市場規模および予測(ソース別)
6.4.4.1.3. 市場規模および予測(アプリケーション別)
6.4.4.2. インド
6.4.4.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.4.4.2.2. 市場規模および予測(ソース別)
6.4.4.2.3. 市場規模および予測(アプリケーション別)
6.4.4.3. 日本
6.4.4.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.4.4.3.2. 市場規模および予測(ソース別)
6.4.4.3.3. 市場規模および予測(アプリケーション別)
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.4.4.4.2. 市場規模および予測(ソース別)
6.4.4.4.3. 市場規模および予測(アプリケーション別)
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1.主要な市場動向、成長要因、機会
6.4.4.5.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.4.4.5.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.4.4.6. その他のアジア太平洋地域
6.4.4.6.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.4.4.6.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.4.4.6.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.5. LAMEA(ラメア)
6.5.1. 主要な市場動向と機会
6.5.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.5.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.5.4. 市場規模と予測(国別)
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.5.4.1.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.5.4.1.3.市場規模と予測(アプリケーション別)
6.5.4.2. サウジアラビア
6.5.4.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.5.4.2.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.5.4.2.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.5.4.3. 南アフリカ
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.5.4.3.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.5.4.3.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.5.4.4. LAMEAのその他の地域
6.5.4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.5.4.4.2. 市場規模と予測(ソース別)
6.5.4.4.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 成功に導く主な戦略
7.3.上位10社の製品マッピング
7.4. 競合ダッシュボード
7.5. 競合ヒートマップ
7.6. 2022年における上位企業のポジショニング
第8章:企業プ​​ロフィール
8.1. ダコタ・ガシフィケーション・カンパニー
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要役員
8.1.3. 会社概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.1.6. 業績
8.2. クラリアント
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要役員
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.2.6. 業績
8.3. 大阪ガス株式会社
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要役員
8.3.3. 会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5.製品ポートフォリオ
8.3.6. 業績
8.3.7. 主要な戦略的動きと展開
8.4. テレガ
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要役員
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.5. 三菱商事
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要役員
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ
8.5.6. 業績
8.5.7. 主要な戦略的動きと展開
8.6. KADATEC s.r.o.
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要役員
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5. 製品ポートフォリオ
8.7. トランステック・エナジーLLC
8.7.1. 会社概要
8.7.2.主要役員
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.8. バーデン=ヴュルテンベルク州太陽エネルギー・水資源研究センター
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要役員
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.9. エア・リキード
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要役員
8.9.3. 会社概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.9.6. 業績
8.10. MAN Energy Solutions
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要役員
8.10.3. 会社概要
8.10.4. 事業セグメント
8.10.5. 製品ポートフォリオ

CHAPTER 1: INTRODUCTION
1.1. Report description
1.2. Key market segments
1.3. Key benefits to the stakeholders
1.4. Research Methodology
1.4.1. Primary research
1.4.2. Secondary research
1.4.3. Analyst tools and models
CHAPTER 2: EXECUTIVE SUMMARY
2.1. CXO Perspective
CHAPTER 3: MARKET OVERVIEW
3.1. Market definition and scope
3.2. Key findings
3.2.1. Top impacting factors
3.2.2. Top investment pockets
3.3. Porter’s five forces analysis
3.3.1. Bargaining power of suppliers
3.3.2. Bargaining power of buyers
3.3.3. Threat of substitutes
3.3.4. Threat of new entrants
3.3.5. Intensity of rivalry
3.4. Market dynamics
3.4.1. Drivers
3.4.1.1. Increase in transition in renewable energy
3.4.1.2. Decarbonization of gas infrastructure
3.4.1.3. Energy security and grid balancing
3.4.1.4. Increase in methane utilization and emission reduction

3.4.2. Restraints
3.4.2.1. High costs of synthetic methane
3.4.2.2. Less efficiency and energy losses

3.4.3. Opportunities
3.4.3.1. Upcoming technological advancements and R&D activities

3.5. COVID-19 Impact Analysis on the market
3.6. Patent Landscape
3.7. Pricing Analysis
3.8. Regulatory Guidelines
3.9. Value Chain Analysis
CHAPTER 4: SYNTHETIC METHANE MARKET, BY SOURCE
4.1. Overview
4.1.1. Market size and forecast
4.2. Direct air capture
4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.2.2. Market size and forecast, by region
4.2.3. Market share analysis by country
4.3. Hydrogen and carbon dioxide
4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.3.2. Market size and forecast, by region
4.3.3. Market share analysis by country
CHAPTER 5: SYNTHETIC METHANE MARKET, BY APPLICATION
5.1. Overview
5.1.1. Market size and forecast
5.2. Fuel
5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2. Market size and forecast, by region
5.2.3. Market share analysis by country
5.3. Hydrogen Transport Carrier
5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2. Market size and forecast, by region
5.3.3. Market share analysis by country
5.4. Industrial
5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.4.2. Market size and forecast, by region
5.4.3. Market share analysis by country
5.5. Others
5.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.5.2. Market size and forecast, by region
5.5.3. Market share analysis by country
CHAPTER 6: SYNTHETIC METHANE MARKET, BY REGION
6.1. Overview
6.1.1. Market size and forecast By Region
6.2. North America
6.2.1. Key trends and opportunities
6.2.2. Market size and forecast, by Source
6.2.3. Market size and forecast, by Application
6.2.4. Market size and forecast, by country
6.2.4.1. U.S.
6.2.4.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.4.1.2. Market size and forecast, by Source
6.2.4.1.3. Market size and forecast, by Application
6.2.4.2. Canada
6.2.4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.4.2.2. Market size and forecast, by Source
6.2.4.2.3. Market size and forecast, by Application
6.2.4.3. Mexico
6.2.4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.4.3.2. Market size and forecast, by Source
6.2.4.3.3. Market size and forecast, by Application
6.3. Europe
6.3.1. Key trends and opportunities
6.3.2. Market size and forecast, by Source
6.3.3. Market size and forecast, by Application
6.3.4. Market size and forecast, by country
6.3.4.1. Germany
6.3.4.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.1.2. Market size and forecast, by Source
6.3.4.1.3. Market size and forecast, by Application
6.3.4.2. UK
6.3.4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.2.2. Market size and forecast, by Source
6.3.4.2.3. Market size and forecast, by Application
6.3.4.3. France
6.3.4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.3.2. Market size and forecast, by Source
6.3.4.3.3. Market size and forecast, by Application
6.3.4.4. Spain
6.3.4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.4.2. Market size and forecast, by Source
6.3.4.4.3. Market size and forecast, by Application
6.3.4.5. Italy
6.3.4.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.5.2. Market size and forecast, by Source
6.3.4.5.3. Market size and forecast, by Application
6.3.4.6. Rest of Europe
6.3.4.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.6.2. Market size and forecast, by Source
6.3.4.6.3. Market size and forecast, by Application
6.4. Asia-Pacific
6.4.1. Key trends and opportunities
6.4.2. Market size and forecast, by Source
6.4.3. Market size and forecast, by Application
6.4.4. Market size and forecast, by country
6.4.4.1. China
6.4.4.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.1.2. Market size and forecast, by Source
6.4.4.1.3. Market size and forecast, by Application
6.4.4.2. India
6.4.4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.2.2. Market size and forecast, by Source
6.4.4.2.3. Market size and forecast, by Application
6.4.4.3. Japan
6.4.4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.3.2. Market size and forecast, by Source
6.4.4.3.3. Market size and forecast, by Application
6.4.4.4. South Korea
6.4.4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.4.2. Market size and forecast, by Source
6.4.4.4.3. Market size and forecast, by Application
6.4.4.5. Australia
6.4.4.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.5.2. Market size and forecast, by Source
6.4.4.5.3. Market size and forecast, by Application
6.4.4.6. Rest of Asia-Pacific
6.4.4.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.6.2. Market size and forecast, by Source
6.4.4.6.3. Market size and forecast, by Application
6.5. LAMEA
6.5.1. Key trends and opportunities
6.5.2. Market size and forecast, by Source
6.5.3. Market size and forecast, by Application
6.5.4. Market size and forecast, by country
6.5.4.1. Brazil
6.5.4.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.4.1.2. Market size and forecast, by Source
6.5.4.1.3. Market size and forecast, by Application
6.5.4.2. Saudi Arabia
6.5.4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.4.2.2. Market size and forecast, by Source
6.5.4.2.3. Market size and forecast, by Application
6.5.4.3. South Africa
6.5.4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.4.3.2. Market size and forecast, by Source
6.5.4.3.3. Market size and forecast, by Application
6.5.4.4. Rest of LAMEA
6.5.4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.4.4.2. Market size and forecast, by Source
6.5.4.4.3. Market size and forecast, by Application
CHAPTER 7: COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1. Introduction
7.2. Top winning strategies
7.3. Product Mapping of Top 10 Player
7.4. Competitive Dashboard
7.5. Competitive Heatmap
7.6. Top player positioning, 2022
CHAPTER 8: COMPANY PROFILES
8.1. Dakota Gasification Company
8.1.1. Company overview
8.1.2. Key Executives
8.1.3. Company snapshot
8.1.4. Operating business segments
8.1.5. Product portfolio
8.1.6. Business performance
8.2. CLARIANT
8.2.1. Company overview
8.2.2. Key Executives
8.2.3. Company snapshot
8.2.4. Operating business segments
8.2.5. Product portfolio
8.2.6. Business performance
8.3. OSAKA GAS CO.,LTD
8.3.1. Company overview
8.3.2. Key Executives
8.3.3. Company snapshot
8.3.4. Operating business segments
8.3.5. Product portfolio
8.3.6. Business performance
8.3.7. Key strategic moves and developments
8.4. Terega
8.4.1. Company overview
8.4.2. Key Executives
8.4.3. Company snapshot
8.4.4. Operating business segments
8.4.5. Product portfolio
8.5. Mitsubishi Corporation
8.5.1. Company overview
8.5.2. Key Executives
8.5.3. Company snapshot
8.5.4. Operating business segments
8.5.5. Product portfolio
8.5.6. Business performance
8.5.7. Key strategic moves and developments
8.6. KADATEC s.r.o.
8.6.1. Company overview
8.6.2. Key Executives
8.6.3. Company snapshot
8.6.4. Operating business segments
8.6.5. Product portfolio
8.7. TransTech Energy, LLC
8.7.1. Company overview
8.7.2. Key Executives
8.7.3. Company snapshot
8.7.4. Operating business segments
8.7.5. Product portfolio
8.8. Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
8.8.1. Company overview
8.8.2. Key Executives
8.8.3. Company snapshot
8.8.4. Operating business segments
8.8.5. Product portfolio
8.9. Air Liquide
8.9.1. Company overview
8.9.2. Key Executives
8.9.3. Company snapshot
8.9.4. Operating business segments
8.9.5. Product portfolio
8.9.6. Business performance
8.10. MAN Energy Solutions
8.10.1. Company overview
8.10.2. Key Executives
8.10.3. Company snapshot
8.10.4. Operating business segments
8.10.5. Product portfolio
※参考情報

合成メタンは、化石燃料に依存せずに再生可能資源から生成されるメタンです。このプロセスには、主に水素と二酸化炭素を反応させる技術が使われています。合成メタンは、持続可能なエネルギー源として注目されており、特に温室効果ガスの削減に貢献する可能性があります。再生可能エネルギーの一部として、電力の貯蔵手段や、化石燃料の代替物として用いられることが期待されています。
合成メタンの生成にはいくつかの方法があります。代表的なものとしては、水素製造のための電解水素と、二酸化炭素を利用してメチル化するプロセスがあります。水素は太陽光や風力などの再生可能エネルギーを用いて電解水によって生成され、これを二酸化炭素と反応させることでメタンが生成されます。このプロセスは「パワー・トゥ・ガス」と呼ばれ、電力をガス形態で保存・輸送するための技術として評価されています。

合成メタンの種類には、主に「プロセス型」と「技術型」があります。プロセス型は、エネルギー源や原料に基づいて分類され、電気から生成されるものや、バイオマスを原料にしたもの、あるいは石炭などの化石資源を使ったものなどがあります。一方、技術型は、生成プロセスに焦点を当てた分類で、例えば、メタン改質プロセス、二酸化炭素還元プロセス、モノマー合成プロセスなどの異なる技術によって生成されるメタンのことを指します。

合成メタンの用途は多岐にわたります。発電所では、従来の天然ガスと同様に燃焼され、電力を生成することができます。また、運輸用燃料としても使用可能で、既存のガスインフラを利用して輸送・貯蔵が行えます。このため、合成メタンは、ガス供給網と電力網を統合する「エネルギーシステム」の一部として非常に重要な役割を果たすと考えられています。

さらに、合成メタンは、化学産業においても重要な原料となります。例えば、プラスチックの原料や肥料、その他の化学製品の合成に利用されることがあります。このように、合成メタンはエネルギー供給だけでなく、製造業や化学産業にも活用される可能性を持っています。

関連技術としては、以下のようなものが挙げられます。まず「水素製造技術」があり、高効率の電解水素化技術や、再生可能エネルギーを利用した水素生成のプロセスが開発されています。また、二酸化炭素の回収・利用技術も重要です。これにより、大気中の二酸化炭素を回収し、合成メタンの原料として再利用することが可能になります。さらに、メタン合成の反応条件や触媒技術の向上も、合成メタンの効率的な生成に寄与しています。

加えて、合成メタンの普及には、政策的な支援や規制の整備が欠かせません。国や地域によって異なる再生可能エネルギーの導入促進策や、温暖化対策のための炭素税導入などが、合成メタンの普及を後押しする要因になります。

合成メタンは、再生可能エネルギーの代表的な利用法の一つとして、持続可能な社会の実現に向けて重要な役割を果たします。今後の技術革新や政策の進展によって、その利用範囲はさらに広がり、より多くの産業において重要な資源となることでしょう。環境に優しいエネルギーシステムの構築に向けて、合成メタンの研究・開発はますます重要性を増していくと考えられます。


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※当市場調査資料(ALD23SEP204 )"合成メタンのグローバル市場(2023-2032):直接空気回収、水素&二酸化炭素" (英文:Synthetic Methane Market By Source (Direct air capture, Hydrogen and carbon dioxide), By Application (Fuel, Hydrogen Transport Carrier, Industrial, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032)はAllied 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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