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. High bargaining power of suppliers
3.3.2. High threat of new entrants
3.3.3. Moderate threat of substitutes
3.3.4. Moderate intensity of rivalry
3.3.5. Moderate bargaining power of buyers
3.4. Market dynamics
3.4.1. Drivers
3.4.1.1. Surge in demand for renewable energy
3.4.1.2. Rise in environmental concerns and regulations
3.4.2. Restraints
3.4.2.1. High cost of investment
3.4.3. Opportunities
3.4.3.1. Rising energy demand and sustainable solutions
3.5. Value Chain Analysis
3.6. Key Regulation Analysis
3.7. Patent Landscape
CHAPTER 4: WASTE TO ENERGY MARKET, BY TECHNOLOGY
4.1. Overview
4.1.1. Market size and forecast
4.2. Thermal
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
4.2.4. Thermal Waste to Energy Market by Type
4.2.4.1. Incineration Market size and forecast, by region
4.2.4.2. Incineration Market size and forecast, by country
4.2.4.3. Pyrolysis Market size and forecast, by region
4.2.4.4. Pyrolysis Market size and forecast, by country
4.2.4.5. Gasification Market size and forecast, by region
4.2.4.6. Gasification Market size and forecast, by country
4.3. Biochemical
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
4.4. Others
4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.4.2. Market size and forecast, by region
4.4.3. Market share analysis by country
CHAPTER 5: WASTE TO ENERGY MARKET, BY REGION
5.1. Overview
5.1.1. Market size and forecast By Region
5.2. North America
5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2. Market size and forecast, by Technology
5.2.2.1. North America Thermal Waste to Energy Market by Type
5.2.3. Market size and forecast, by country
5.2.3.1. U.S.
5.2.3.1.1. Market size and forecast, by Technology
5.2.3.1.1.1. U.S. Thermal Waste to Energy Market by Type
5.2.3.2. Canada
5.2.3.2.1. Market size and forecast, by Technology
5.2.3.2.1.1. Canada Thermal Waste to Energy Market by Type
5.2.3.3. Mexico
5.2.3.3.1. Market size and forecast, by Technology
5.2.3.3.1.1. Mexico Thermal Waste to Energy Market by Type
5.3. Europe
5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2. Market size and forecast, by Technology
5.3.2.1. Europe Thermal Waste to Energy Market by Type
5.3.3. Market size and forecast, by country
5.3.3.1. Germany
5.3.3.1.1. Market size and forecast, by Technology
5.3.3.1.1.1. Germany Thermal Waste to Energy Market by Type
5.3.3.2. France
5.3.3.2.1. Market size and forecast, by Technology
5.3.3.2.1.1. France Thermal Waste to Energy Market by Type
5.3.3.3. UK
5.3.3.3.1. Market size and forecast, by Technology
5.3.3.3.1.1. UK Thermal Waste to Energy Market by Type
5.3.3.4. Spain
5.3.3.4.1. Market size and forecast, by Technology
5.3.3.4.1.1. Spain Thermal Waste to Energy Market by Type
5.3.3.5. Italy
5.3.3.5.1. Market size and forecast, by Technology
5.3.3.5.1.1. Italy Thermal Waste to Energy Market by Type
5.3.3.6. Rest of Europe
5.3.3.6.1. Market size and forecast, by Technology
5.3.3.6.1.1. Rest of Europe Thermal Waste to Energy Market by Type
5.4. Asia-Pacific
5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.4.2. Market size and forecast, by Technology
5.4.2.1. Asia-Pacific Thermal Waste to Energy Market by Type
5.4.3. Market size and forecast, by country
5.4.3.1. China
5.4.3.1.1. Market size and forecast, by Technology
5.4.3.1.1.1. China Thermal Waste to Energy Market by Type
5.4.3.2. India
5.4.3.2.1. Market size and forecast, by Technology
5.4.3.2.1.1. India Thermal Waste to Energy Market by Type
5.4.3.3. Japan
5.4.3.3.1. Market size and forecast, by Technology
5.4.3.3.1.1. Japan Thermal Waste to Energy Market by Type
5.4.3.4. South Korea
5.4.3.4.1. Market size and forecast, by Technology
5.4.3.4.1.1. South Korea Thermal Waste to Energy Market by Type
5.4.3.5. Australia
5.4.3.5.1. Market size and forecast, by Technology
5.4.3.5.1.1. Australia Thermal Waste to Energy Market by Type
5.4.3.6. Rest of Asia-Pacific
5.4.3.6.1. Market size and forecast, by Technology
5.4.3.6.1.1. Rest of Asia-Pacific Thermal Waste to Energy Market by Type
5.5. LAMEA
5.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.5.2. Market size and forecast, by Technology
5.5.2.1. LAMEA Thermal Waste to Energy Market by Type
5.5.3. Market size and forecast, by country
5.5.3.1. Brazil
5.5.3.1.1. Market size and forecast, by Technology
5.5.3.1.1.1. Brazil Thermal Waste to Energy Market by Type
5.5.3.2. South Africa
5.5.3.2.1. Market size and forecast, by Technology
5.5.3.2.1.1. South Africa Thermal Waste to Energy Market by Type
5.5.3.3. Saudi Arabia
5.5.3.3.1. Market size and forecast, by Technology
5.5.3.3.1.1. Saudi Arabia Thermal Waste to Energy Market by Type
5.5.3.4. Rest of LAMEA
5.5.3.4.1. Market size and forecast, by Technology
5.5.3.4.1.1. Rest of LAMEA Thermal Waste to Energy Market by Type
CHAPTER 6: COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1. Introduction
6.2. Top winning strategies
6.3. Product mapping of top 10 player
6.4. Competitive dashboard
6.5. Competitive heatmap
6.6. Top player positioning, 2022
CHAPTER 7: COMPANY PROFILES
7.1. Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.
7.1.1. Company overview
7.1.2. Key executives
7.1.3. Company snapshot
7.1.4. Operating business segments
7.1.5. Product portfolio
7.1.6. Business performance
7.1.7. Key strategic moves and developments
7.2. China Everbright Environment Group Limited.
7.2.1. Company overview
7.2.2. Key executives
7.2.3. Company snapshot
7.2.4. Operating business segments
7.2.5. Product portfolio
7.2.6. Business performance
7.3. Covanta Holding Corporation
7.3.1. Company overview
7.3.2. Key executives
7.3.3. Company snapshot
7.3.4. Operating business segments
7.3.5. Product portfolio
7.3.6. Business performance
7.4. Hitachi Zosen Inova AG
7.4.1. Company overview
7.4.2. Key executives
7.4.3. Company snapshot
7.4.4. Operating business segments
7.4.5. Product portfolio
7.5. Keppel Infrastructure Group
7.5.1. Company overview
7.5.2. Key executives
7.5.3. Company snapshot
7.5.4. Operating business segments
7.5.5. Product portfolio
7.5.6. Business performance
7.5.7. Key strategic moves and developments
7.6. MVV Energie AG
7.6.1. Company overview
7.6.2. Key executives
7.6.3. Company snapshot
7.6.4. Operating business segments
7.6.5. Product portfolio
7.6.6. Business performance
7.7. Suez
7.7.1. Company overview
7.7.2. Key executives
7.7.3. Company snapshot
7.7.4. Operating business segments
7.7.5. Product portfolio
7.7.6. Business performance
7.7.7. Key strategic moves and developments
7.8. Veolia
7.8.1. Company overview
7.8.2. Key executives
7.8.3. Company snapshot
7.8.4. Operating business segments
7.8.5. Product portfolio
7.8.6. Business performance
7.8.7. Key strategic moves and developments
7.9. Viridor Limited
7.9.1. Company overview
7.9.2. Key executives
7.9.3. Company snapshot
7.9.4. Operating business segments
7.9.5. Product portfolio
7.9.6. Key strategic moves and developments
7.10. Wheelabrator Technologies Inc.
7.10.1. Company overview
7.10.2. Key executives
7.10.3. Company snapshot
7.10.4. Operating business segments
7.10.5. Product portfolio
7.10.6. Key strategic moves and developments
| ※参考情報 廃棄物エネルギー(Waste to Energy、WtE)は、有機廃棄物や一般的なごみをエネルギー源として利用する技術やプロセスを指します。ウィステム社会において、廃棄物の処理問題は重要な課題です。廃棄物を埋立てるのではなく、エネルギーとして回収することで、資源の有効利用を図りながら環境負荷を軽減することが目的です。 WtEの主な種類には、焼却、メタン発酵、ガス化、熱分解の四つがあります。まず、焼却は廃棄物を高温で燃焼させて発生する熱エネルギーを回収する方法です。この際、発生する煙や灰の処理が重要な課題となりますが、適切な技術を用いることで有害物質の削減が可能です。焼却から得られるエネルギーは、電力や蒸気として利用され、一般的な電力網に供給されることがあります。 次にメタン発酵は、有機物を微生物によって分解させ、バイオガスを生成するプロセスです。このバイオガスには主にメタンが含まれており、燃焼することで熱エネルギーや電力を得ることができます。家畜の排泄物や食品廃棄物など、様々な有機廃棄物を利用できるため、地域に密着した取り組みが期待されます。 ガス化は、廃棄物を高温・低酸素環境下で加熱し、ガス状の燃料(合成ガス)を生成する技術です。この合成ガスは、エネルギー源として使用でき、さらに化学製品の原料にも利用されます。ガス化プロセスは、焼却では発生しない有害物質の生成を抑えつつ、効果的にエネルギーを回収することが可能です。 熱分解は、さらに高温で廃棄物を処理し、有機物を炭素化させるプロセスです。これにより、チャーやオイル、ガスといった資源が生成されます。熱分解は、固体廃棄物の乾燥化と高温処理を同時に行うため、廃棄物の体積を大幅に減少させることが可能で、さらなるエネルギー回収やリサイクルの選択肢を提供します。 廃棄物エネルギーの用途は広範囲にわたります。生成されたエネルギーは、電力、暖房、蒸気供給、燃料としての利用が可能です。特に地域エネルギー供給の一部として、地域住民に直接的な利益をもたらすことが期待されます。また、廃棄物処理場での発電は、地元経済に貢献することにもつながります。 関連技術としては、廃棄物の前処理技術や、エネルギー回収効率を向上させるための熱交換器、ガス清浄装置などが存在します。前処理技術には、廃棄物を選別したり、破砕したりすることで、エネルギー回収効率を高める方法があります。また、環境基準を満たすための排ガス処理技術も重要です。これにより、有害物質の放出を低減し、持続可能な運営が実現します。 昨今、WtE技術は持続可能な社会の構築に貢献する重要な要素として認識されています。国や地域によっては、廃棄物のリサイクル率を高めることが優先される一方で、全体的な資源の有効活用を図るためにはWtE技術が必要不可欠です。技術の進歩とともに、廃棄物エネルギーの利用はますます発展しており、資源循環型の経済や環境保護に寄与することが期待されています。 以上のように、廃棄物エネルギーは多様な方法で有機廃棄物をエネルギー源として利用し、持続可能な社会の実現に寄与しています。今後もさらなる技術革新が進むことで、環境負荷の軽減とエネルギーの有効活用が進展していくことを願っています。 |
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