24時間365日サポート — いつでもお客様をサポートいたします。

お問い合わせ

再生可能メタノール市場:グローバル展望と市場動向

在庫あり
¥660,950
在庫あり

再生可能メタノールは、持続可能なバイオマス(バイオメタノールとも呼ばれる)または再生可能電力から生成された二酸化炭素と水素から製造される超低炭素化学物質である。

出版物ID: REP04104
発行日: 01/11/2025
ページ: 400
地域/対象範囲: グローバル
在庫あり
合計金額
ウィッシュリストに追加
IMR
出版社:

IMR

説明

再生可能メタノール市場概要

再生可能メタノール市場規模は2023年に1億9890万米ドルと評価され、2032年までに28億6507万米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)34.5%で成長する見込みである。

再生可能メタノールは、持続可能なバイオマス(バイオメタノールとも呼ばれる)または再生可能電力から生成された二酸化炭素と水素から製造される超低炭素化学品である。炭素回収技術と再生可能エネルギー源を用いて製造される再生可能メタノールは環境に優しく、パリ協定などの国際的な気候目標に沿って温室効果ガス排出量の削減に貢献します。従来のメタノール製造に用いる枯渇性化石資源の代わりに持続可能な原料を使用することで、環境に配慮した選択肢となっています。世界各国の政府は、排出量削減のため、炭素価格設定、補助金、再生可能燃料の義務化などの施策を導入しています。

再生可能メタノールは、特に環境規制が厳しい地域において、こうした優遇措置の恩恵を受けています。複数の国々が再生可能エネルギーの利用拡大目標を設定しており、再生可能メタノールの使用はこれらの目標達成に貢献しています。ガス化、電気分解、CO2回収技術の進歩により再生可能メタノールの製造が向上し、廃棄物を価値ある製品に変換することで循環型経済と結びつき、炭素排出量を削減しています。

再生可能メタノールは、エネルギーキャリア、化学原料、従来型燃料の添加剤など多様な用途に利用可能です。輸送、発電、暖房、船舶燃料、プラスチック・ホルムアルデヒド・酢酸製造など幅広い用途があり、大規模なインフラ変更を伴わずに炭素排出削減を実現する手段を提供します。企業は持続可能性目標を設定し、再生可能メタノールを活用してカーボンフットプリントを削減している。メタノール供給源の拡大は、変動する化石燃料市場に対するサプライチェーンのレジリエンスを高める。

再生可能メタノール市場動向分析

廃棄物からメタノールへの技術への注目度が高まる

廃棄物をメタノールに変換する技術は、一般廃棄物や産業廃棄物などのリサイクル不可能な廃棄物に対処する方法を提供する。これらの物質を重要な化学物質かつ燃料であるメタノールに変換することで、廃棄物の量を減らし、環境への影響を軽減する。これは循環型経済の原則に沿ったものであり、廃棄物を負担ではなく貴重な資源と見なし、廃棄物を減らし、かつてはゴミと見なされていた材料から価値を創出することで、持続可能性の目標達成に貢献する。

廃棄物からメタノールへのプロセスは、廃棄物を埋立地から転用しメタン発生を抑制することで温室効果ガス排出削減に寄与します。廃棄物からのメタノール生産は、化石燃料からの生産と比較して一般的に排出量が低くなります。廃棄物からメタノールへの技術を用いて再生可能エネルギーや化学物質を現地で生産することは、輸入化石燃料への依存を減らすことでエネルギー安全保障の向上に寄与します。これらの技術はまた、廃棄物をメタノールに変換することで資源の効率的な利用を促進し、特に天然資源が乏しい地域や利用可能な資源の価値を最適化しようとする地域にとって有利です。

廃棄物を安価なメタノール原料として利用することで再生可能メタノールの総コストが低下し、化石由来メタノールとの競争が可能となる。廃棄物からメタノールへの変換技術の進歩により大量生産が容易になり、増加する需要に対応できる。特定の方法ではCO2排出を原料として捕捉し、炭素を再利用することで大気中のCO2量を削減します。これらの技術の発展に伴いさらなるコスト削減が見込まれ、再生可能メタノールの経済的実現可能性を高めています。

機会

炭素排出量削減への注目の高まり

持続可能なメタノールは、陸上・航空・海上輸送など様々な交通手段向けの環境に優しい代替燃料です。自動車ではガソリンと混合して使用でき、船舶エンジンでは排出ガス削減に活用でき、これらの産業における高炭素排出問題の解決に貢献します。化学・セメント・鉄鋼などの産業では高温処理や炭素含有量の多い材料が原因で排出削減が困難ですが、再生可能メタノールの利用によりこの課題に取り組むことが可能です。

政府の規制と優遇措置が、再生可能メタノールのような環境に優しい代替燃料の普及を後押ししている。炭素価格設定メカニズムと再生可能燃料への補助金の組み合わせにより、企業はCO2排出量を削減し、経済的利益を得るためにクリーンなエネルギー源への移行を促進されている。これが再生可能メタノールの市場拡大を加速させ、世界的に様々な分野での利用を促進している。

新たな炭素回収・利用(CCU)技術は、持続可能なメタノール生産にCO2を活用し、排出削減と循環型炭素経済を支える。再生可能エネルギーへの移行という世界的な取り組みに沿い、持続可能な電力で水素を生成し、回収したCO2と結合させて環境に優しい燃料を形成する「電力からメタノールへ」プロセスが普及しつつある。

再生可能メタノール市場セグメント分析:

再生可能メタノール市場は原料、用途、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化されています。

原料タイプ別では、農業廃棄物セグメントが予測期間中に市場を支配すると予想される

作物残渣、わら、籾殻、バイオマスなどの農業廃棄物は大量に存在するが、しばしば未利用のまま放置され、環境問題を引き起こしている。この廃棄物を再生可能メタノールに変換することは、これらの残渣を管理し価値化する環境に優しい手法である。農業廃棄物は再生可能資源として再生可能メタノールの生産に利用でき、温室効果ガスの排出を伴う有限な化石燃料とは対照的である。安定した供給を保証する。

農業廃棄物をメタノールに変換することは、廃棄物燃焼による大気汚染や炭素排出を削減し、特に発展途上国において大気質の改善と温室効果ガス排出量の削減につながります。農業廃棄物から生産される再生可能メタノールは、植物によるCO2吸収が生産プロセスからの排出を相殺するため、カーボンニュートラルまたはカーボンネガティブと見なされます。特に炭素回収技術と組み合わせることで、排出量よりも多くの炭素を捕捉できるプロセスも存在します。

ガス化、熱分解、発酵技術の進歩により、バイオマスの変換効率が向上し、農業残渣からの再生可能メタノールの生産がより便利で手頃な価格で行えるようになりました。農業廃棄物とバイオガス生産の統合は、資源利用効率を高めることができます。バイオガス施設は廃棄物を処理してバイオガスを製造し、それをメタノール生産に利用することで、操業全体の持続可能性と効率性を向上させます。

用途別では、2023年にホルムアルデヒドセグメントが最大のシェアを占めた

多用途な化学物質であるホルムアルデヒドは、樹脂製造において様々な産業で利用されている。これらの樹脂は、合板、パーティクルボード、ファイバーボードなどの木材製品の製造に重要な役割を果たしており、建設、家具、自動車産業において重要な位置を占めている。ホルムアルデヒドは、プラスチック、塗料、接着剤、断熱材用途向けのポリオール、ペンタエリスリトール、MDIを製造するための中間段階として化学合成に利用される。

建設業界では、規制と消費者選択の両方に影響された環境に優しい建設プロジェクトへの関心の高まりを受け、環境に優しい材料の採用やメタノール由来の再生可能ホルムアルデヒドの利用といった持続可能な手法が導入されています。再生可能メタノールは、化石由来メタノールと比較してホルムアルデヒド製造時のカーボンフットプリントが小さいです。環境意識の高まりに伴い、低炭素排出製品への需要が増加しています。

農業廃棄物、都市廃棄物、産業廃棄物など様々な廃棄物から再生可能メタノールを生産することは、価値ある製品を生み出すだけでなく、廃棄物削減や持続可能な生産手法の促進にも寄与し、循環型経済と廃棄物削減の取り組みに貢献します。ホルムアルデヒド製造に再生可能メタノールを利用することは、再生可能資源を活用することで資源効率を高め、業界の持続可能性を促進します。

再生可能メタノール市場 地域別インサイト:

欧州は予測期間中に市場を支配すると予想される

欧州は再生可能メタノール技術の最先端に位置し、CO2回収、電気分解、ガス化において著しい進展を遂げている。官民双方の投資に支えられたパイロットプログラムや実証施設は、エネルギー源および化学原料としての再生可能メタノールの耐久性と実現可能性を示している。欧州各国政府およびEUは、再生可能メタノールなどの再生可能エネルギーイニシアチブを促進するため、財政支援、インセンティブ、有利な融資条件を提供している。

RED IIは、輸送分野におけるメタノールなどの再生可能燃料の導入を義務付け、再生可能エネルギー利用の目標を設定している。欧州諸国は循環型経済の取り組みを通じて持続可能性を推進する最前線に立っている。これは廃棄物を持続可能なメタノールなどの有用な化学品や燃料へ転換することを含む。リサイクル不可能な廃棄物をメタノールなどの再生可能エネルギー源へ変換する廃棄物エネルギー化プロジェクトが増加している。

欧州は、道路輸送、海運、航空における低炭素代替燃料として再生可能メタノールの調査を通じ、持続可能な輸送手段に注力している。化学業界もまた、化石由来原料の代替として再生可能メタノールなどの持続可能な原料源を模索中だ。欧州の先進的なインフラは、特に海運業界において再生可能メタノールをエネルギーシステムにシームレスに組み込むことを可能にしている。EUの相互接続されたエネルギー市場は、メタノールなどの持続可能な燃料の加盟国間での交換と普及を促進している。

再生可能メタノール市場の主要プレイヤー

メタンエックス・コーポレーション(カナダ)

OCI N.V.(オランダ)

BioMCN(オランダ)

カーボン・リサイクル・インターナショナル(CRI)(アイスランド)

エネルケム社(カナダ)

ランザテック(米国)

BASF SE(ドイツ)

Södra(スウェーデン)

ノルディック・グリーン(ノルウェー)

アドバンスト・ケミカル・テクノロジーズ(英国)

サザン・グリーン・ガス株式会社(オーストラリア)

三菱化学株式会社(日本)

フリー・エナジー・インターナショナル(ドイツ)

ヴァレンヌ・カーボン・リサイクル(VCR)(カナダ)

ニューホープ・エナジー(米国)

再生可能メタノール協会(RMI)(ベルギー)

カーボン・クリーン(英国)

アトランティック・メタノール・プロダクション・カンパニーLLC(AMPCO)(米国)

サンファイアー社(ドイツ)

プロマンAG(スイス)

ジョンソン・マッセイ(英国)

グリーンフィールド・グローバル社(カナダ)

グリーンメタノール(デンマーク)

オベロン・フューエルズ(米国)

バイオメタノール・ケミー・ネーデルラント(オランダ)

再生可能メタノール市場における主要な業界動向:

2024年1月、Maritime Strategies International(MSI)は、低炭素経済の推進において再生可能メタノールよりも再生可能アンモニアの需要が高まると予測している。この変化は、化石燃料由来の排出量削減において自主的取り組みの重要性が増していることを反映している。

第1章:はじめに

 1.1 範囲と対象範囲

第2章:エグゼクティブサマリー

第3章:市場概況

 3.1 市場動向

  3.1.1 推進要因

  3.1.2 抑制要因

  3.1.3 機会

  3.1.4 課題

 3.2 市場動向分析

 3.3 PESTLE分析

 3.4 ポーターの5つの力分析

 3.5 産業バリューチェーン分析

 3.6 エコシステム

 3.7 規制環境

 3.8 価格動向分析

 3.9 特許分析

 3.10 技術進化

 3.11 投資の集中領域

 3.12 輸出入分析

第4章:原料別再生可能メタノール市場(2018-2032年)

 4.1 再生可能メタノール市場の概況と成長エンジン

 4.2 市場概要

 4.3 農業廃棄物

  4.3.1 概要と市場概況

  4.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)

  4.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会

  4.3.4 地域別セグメンテーション分析

 4.4 林業残渣

 4.5 一般廃棄物

 4.6 二酸化炭素排出量

 4.7 産業廃棄物

第5章:用途別再生可能メタノール市場(2018-2032年)

 5.1 再生可能メタノール市場の概況と成長エンジン

 5.2 市場概要

 5.3 ホルムアルデヒド

  5.3.1 概要と市場概況

  5.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)

  5.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会

  5.3.4 地域別セグメンテーション分析

 5.4 ガソリン

 5.5 ジメチルエーテル(DME)およびメチルターシャリーブチルエーテル(MTBE)

 5.6 溶剤

第6章:エンドユーザー別再生可能メタノール市場(2018-2032年)

 6.1 再生可能メタノール市場の概況と成長エンジン

 6.2 市場概要

 6.3 化学

  6.3.1 概要と市場概況

  6.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)

  6.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会

  6.3.4 地域別セグメンテーション分析

 6.4 輸送

 6.5 発電

 6.6 食品・飲料産業

 6.7 製薬産業

第7章:企業プロファイルと競合分析

 7.1 競争環境

  7.1.1 競合ベンチマーキング

  7.1.2 再生可能メタノール市場におけるメーカー別シェア(2024年)

  7.1.3 業界BCGマトリックス

  7.1.4 ヒートマップ分析

  7.1.5 合併と買収  

 7.2 メタネックス・コーポレーション(カナダ)

  7.2.1 会社概要

  7.2.2 主要幹部

  7.2.3 会社概要

  7.2.4 市場における当社の役割

  7.2.5 持続可能性と社会的責任

  7.2.6 事業セグメント

  7.2.7 製品ポートフォリオ

  7.2.8 事業実績

  7.2.9 主要な戦略的施策と最近の動向

  7.2.10 SWOT分析

 7.3 OCI N.V.(オランダ)

 7.4 BIOMCN(オランダ)

 7.5 カーボン・リサイクル・インターナショナル(CRI)(アイスランド)

 7.6 エネルケム社(カナダ)

 7.7 ランザテック(米国)

 7.8 BASF SE(ドイツ)

 7.9 SÖDRA(スウェーデン)

 7.10 ノルディック・グリーン(ノルウェー)

 7.11 アドバンスト・ケミカル・テクノロジーズ(英国)

 7.12 サザン・グリーン・ガス社(オーストラリア)

 7.13 三菱化学株式会社(日本)

 7.14 フリー・エナジー・インターナショナル(ドイツ)

 7.15 ヴァレンヌ・カーボン・リサイクル(VCR)(カナダ)

 7.16 ニューホープ・エナジー(米国)

 7.17 再生可能メタノール研究所(RMI)(ベルギー)

 7.18 カーボン・クリーン(英国)

 7.19 アトランティック・メタノール・プロダクション・カンパニーLLC(AMPCO)(米国)

 7.20 サンファイアーGmbH(ドイツ)

 7.21 プロマンAG(スイス)

 7.22 ジョンソン・マッテイ(英国)

 7.23 グリーンフィールド・グローバル社(カナダ)

 7.24 グリーンメタノール(デンマーク)

 7.25 オーベロン・フューエルズ(アメリカ)

 7.26 バイオメタノール・ケミー・ネデルランド(オランダ)

第8章:地域別グローバル再生可能メタノール市場

 8.1 概要

 8.2 北米再生可能メタノール市場

  8.2.1 主要市場動向、成長要因および機会

  8.2.2 主要企業

  8.2.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  8.2.4 原料別 過去及び予測市場規模

  8.2.4.1 農業廃棄物

  8.2.4.2 林業残渣

  8.2.4.3 一般廃棄物

  8.2.4.4 二酸化炭素排出量

  8.2.4.5 産業廃棄物

  8.2.5 用途別 過去及び予測市場規模

  8.2.5.1 ホルムアルデヒド

  8.2.5.2 ガソリン

  8.2.5.3 ジメチルエーテル(DME)およびメチルターシャリーブチルエーテル(MTBE)

  8.2.5.4 溶剤

  8.2.6 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模

  8.2.6.1 化学

  8.2.6.2 運輸

  8.2.6.3 発電

  8.2.6.4 食品・飲料産業

  8.2.6.5 製薬産業

  8.2.7 国別歴史的および予測市場規模

  8.2.7.1 米国

  8.2.7.2 カナダ

  8.2.7.3 メキシコ

 8.3. 東欧再生可能メタノール市場

  8.3.1 主要市場動向、成長要因および機会

  8.3.2 主要企業

  8.3.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  8.3.4 原料別 過去及び予測市場規模

  8.3.4.1 農業廃棄物

  8.3.4.2 林業残渣

  8.3.4.3 一般廃棄物

  8.3.4.4 二酸化炭素排出量

  8.3.4.5 産業廃棄物

  8.3.5 用途別 過去及び予測市場規模

  8.3.5.1 ホルムアルデヒド

  8.3.5.2 ガソリン

  8.3.5.3 ジメチルエーテル(DME)およびメチルターシャリーブチルエーテル(MTBE)

  8.3.5.4 溶剤

  8.3.6 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模

  8.3.6.1 化学

  8.3.6.2 運輸

  8.3.6.3 発電

  8.3.6.4 食品・飲料産業

  8.3.6.5 製薬産業

  8.3.7 国別歴史的及び予測市場規模

  8.3.7.1 ロシア

  8.3.7.2 ブルガリア

  8.3.7.3 チェコ共和国

  8.3.7.4 ハンガリー

  8.3.7.5 ポーランド

  8.3.7.6 ルーマニア

  8.3.7.7 東欧その他

 8.4. 西ヨーロッパ再生可能メタノール市場

  8.4.1 主要市場動向、成長要因および機会

  8.4.2 主要企業

  8.4.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  8.4.4 原料別 過去及び予測市場規模

  8.4.4.1 農業廃棄物

  8.4.4.2 林業残渣

  8.4.4.3 一般廃棄物

  8.4.4.4 二酸化炭素排出量

  8.4.4.5 産業廃棄物

  8.4.5 用途別 過去及び予測市場規模

  8.4.5.1 ホルムアルデヒド

  8.4.5.2 ガソリン

  8.4.5.3 ジメチルエーテル(DME)およびメチルターシャリーブチルエーテル(MTBE)

  8.4.5.4 溶剤

  8.4.6 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模

  8.4.6.1 化学

  8.4.6.2 運輸

  8.4.6.3 発電

  8.4.6.4 食品・飲料産業

  8.4.6.5 製薬産業

  8.4.7 国別歴史的および予測市場規模

  8.4.7.1 ドイツ

  8.4.7.2 イギリス

  8.4.7.3 フランス

  8.4.7.4 オランダ

  8.4.7.5 イタリア

  8.4.7.6 スペイン

  8.4.7.7 西ヨーロッパその他

 8.5. アジア太平洋地域再生可能メタノール市場

  8.5.1 主要市場動向、成長要因および機会

  8.5.2 主要企業

  8.5.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  8.5.4 原料別 過去及び予測市場規模

  8.5.4.1 農業廃棄物

  8.5.4.2 林業残渣

  8.5.4.3 一般廃棄物

  8.5.4.4 二酸化炭素排出量

  8.5.4.5 産業廃棄物

  8.5.5 用途別 過去及び予測市場規模

  8.5.5.1 ホルムアルデヒド

  8.5.5.2 ガソリン

  8.5.5.3 ジメチルエーテル(DME)およびメチルターシャリーブチルエーテル(MTBE)

  8.5.5.4 溶剤

  8.5.6 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模

  8.5.6.1 化学

  8.5.6.2 運輸

  8.5.6.3 発電

  8.5.6.4 食品・飲料産業

  8.5.6.5 製薬産業

  8.5.7 国別歴史的および予測市場規模

  8.5.7.1 中国

  8.5.7.2 インド

  8.5.7.3 日本

  8.5.7.4 韓国

  8.5.7.5 マレーシア

  8.5.7.6 タイ

  8.5.7.7 ベトナム

  8.5.7.8 フィリピン

  8.5.7.9 オーストラリア

  8.5.7.10 ニュージーランド

  8.5.7.11 アジア太平洋地域その他

 8.6. 中東・アフリカ再生可能メタノール市場

  8.6.1 主要市場動向、成長要因および機会

  8.6.2 主要企業

  8.6.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  8.6.4 原料別 過去及び予測市場規模

  8.6.4.1 農業廃棄物

  8.6.4.2 林業残渣

  8.6.4.3 一般廃棄物

  8.6.4.4 二酸化炭素排出量

  8.6.4.5 産業廃棄物

  8.6.5 用途別 過去及び予測市場規模

  8.6.5.1 ホルムアルデヒド

  8.6.5.2 ガソリン

  8.6.5.3 ジメチルエーテル(DME)およびメチルターシャリーブチルエーテル(MTBE)

  8.6.5.4 溶剤

  8.6.6 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模

  8.6.6.1 化学

  8.6.6.2 運輸

  8.6.6.3 発電

  8.6.6.4 食品・飲料産業

  8.6.6.5 製薬産業

  8.6.7 国別歴史的及び予測市場規模

  8.6.7.1 トルコ

  8.6.7.2 バーレーン

  8.6.7.3 クウェート

  8.6.7.4 サウジアラビア

  8.6.7.5 カタール

  8.6.7.6 アラブ首長国連邦

  8.6.7.7 イスラエル

  8.6.7.8 南アフリカ

 8.7. 南米再生可能メタノール市場

  8.7.1 主要市場動向、成長要因および機会

  8.7.2 主要企業

  8.7.3 セグメント別 過去及び予測市場規模

  8.7.4 原料別 過去及び予測市場規模

  8.7.4.1 農業廃棄物

  8.7.4.2 林業残渣

  8.7.4.3 一般廃棄物

  8.7.4.4 二酸化炭素排出量

  8.7.4.5 産業廃棄物

  8.7.5 用途別 過去及び予測市場規模

  8.7.5.1 ホルムアルデヒド

  8.7.5.2 ガソリン

  8.7.5.3 ジメチルエーテル(DME)およびメチルターシャリーブチルエーテル(MTBE)

  8.7.5.4 溶剤

  8.7.6 エンドユーザー別 過去及び予測市場規模

  8.7.6.1 化学

  8.7.6.2 運輸

  8.7.6.3 発電

  8.7.6.4 食品・飲料産業

  8.7.6.5 製薬産業

  8.7.7 国別歴史的および予測市場規模

  8.7.7.1 ブラジル

  8.7.7.2 アルゼンチン

  8.7.7.3 南米その他

第9章 アナリストの見解と結論

9.1 提言と総括的分析

9.2 潜在的な市場戦略

第10章 研究方法論

10.1 研究プロセス

10.2 主要調査

10.3 二次調査

Q1: 再生可能メタノール市場調査レポートにおける予測期間はどの程度ですか?

A1: 再生可能メタノール市場調査レポートにおける予測期間は2024年から2032年です。

Q2: 再生可能メタノール市場の主要プレイヤーは誰ですか?

A2: メタネックス・コーポレーション(カナダ)、OCI N.V.(オランダ)、バイオMCN(オランダ)、カーボン・リサイクル・インターナショナル(CRI)(アイスランド)、エネルケム社(カナダ)、ランザテック(米国)、BASF SE(ドイツ)、Södra(スウェーデン)、Nordic Green(ノルウェー)、Advanced Chemical Technologies(英国)、Southern Green Gas Ltd.(オーストラリア)、三菱化学株式会社(日本)、FRee Energy International(ドイツ)、Varennes Carbon Recycling(VCR)(カナダ)、New Hope Energy(米国)、Renewable Methanol Institute(RMI)(ベルギー)、Carbon Clean(英国)、アトランティック・メタノール・プロダクション・カンパニーLLC(AMPCO)(米国)、サンファイアGmbH(ドイツ)、プロマンAG(スイス)、ジョンソン・マッセイ(英国)、グリーンフィールド・グローバル社(カナダ)、グリーンメタノール(デンマーク)、オベロン・フューエルズ(米国)、バイオメタノール・ケミー・ネーデルラント(オランダ)、その他主要企業。

Q3: 再生可能メタノール市場のセグメントは?

A3: 再生可能メタノール市場は、原料、用途、エンドユーザー、地域によって区分されます。原料別では、農業廃棄物、林業残渣、一般廃棄物、CO2排出物、産業廃棄物に分類されます。用途別では、ホルムアルデヒド、ガソリン、ジメチルエーテル(DME)およびメチルターシャリーブチルエーテル(MTBE)、溶剤に分類されます。エンドユーザー別では、化学、輸送、発電、食品飲料産業、製薬産業に分類されます。地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、東欧(ブルガリア、チェコ共和国、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、その他東欧)、西欧(ドイツ、英国、フランス、オランダ、イタリア、ロシア、スペイン、その他西ヨーロッパ)、アジア太平洋(中国、インド、日本、東南アジアなど)、南アメリカ(ブラジル、アルゼンチンなど)、中東・アフリカ(サウジアラビア、南アフリカなど)で分析されます。

Q4: 再生可能メタノール市場とは何ですか?

A4: 再生可能メタノールとは、持続可能なバイオマスから製造される超低炭素化学物質であり、バイオメタノールとも呼ばれます。あるいは、再生可能電力から生成された二酸化炭素と水素から製造される場合もあります。

Q5: 再生可能メタノール市場の規模は?

A5: 再生可能メタノール市場規模は2023年に1億9890万米ドルと評価され、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)34.5%で成長し、2032年までに28億6507万米ドルに達すると予測されています。

Chapter 1: Introduction

 1.1 Scope and Coverage

Chapter 2:Executive Summary

Chapter 3: Market Landscape

 3.1 Market Dynamics

  3.1.1 Drivers

  3.1.2 Restraints

  3.1.3 Opportunities

  3.1.4 Challenges

 3.2 Market Trend Analysis

 3.3 PESTLE Analysis

 3.4 Porter’s Five Forces Analysis

 3.5 Industry Value Chain Analysis

 3.6 Ecosystem

 3.7 Regulatory Landscape

 3.8 Price Trend Analysis

 3.9 Patent Analysis

 3.10 Technology Evolution

 3.11 Investment Pockets

 3.12 Import-Export Analysis

Chapter 4: Renewable Methanol Market by Feedstocks (2018-2032)

 4.1 Renewable Methanol Market Snapshot and Growth Engine

 4.2 Market Overview

 4.3 Agricultural Waste

  4.3.1 Introduction and Market Overview

  4.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units

  4.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities

  4.3.4 Geographic Segmentation Analysis

 4.4 Forestry Residues

 4.5 Municipal Solid Waste

 4.6 Co2 Emissions

 4.7 Industrial Waste

Chapter 5: Renewable Methanol Market by Application (2018-2032)

 5.1 Renewable Methanol Market Snapshot and Growth Engine

 5.2 Market Overview

 5.3 Formaldehyde

  5.3.1 Introduction and Market Overview

  5.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units

  5.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities

  5.3.4 Geographic Segmentation Analysis

 5.4 Gasoline

 5.5 Dimethyl Ether (DME) & Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE)

 5.6 Solvents

Chapter 6: Renewable Methanol Market by End-User (2018-2032)

 6.1 Renewable Methanol Market Snapshot and Growth Engine

 6.2 Market Overview

 6.3 Chemical

  6.3.1 Introduction and Market Overview

  6.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units

  6.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities

  6.3.4 Geographic Segmentation Analysis

 6.4 Transportation

 6.5 Power Generation

 6.6 Food and Beverage Industry

 6.7 Pharmaceutical Industry

Chapter 7: Company Profiles and Competitive Analysis

 7.1 Competitive Landscape

  7.1.1 Competitive Benchmarking

  7.1.2 Renewable Methanol Market Share by Manufacturer (2024)

  7.1.3 Industry BCG Matrix

  7.1.4 Heat Map Analysis

  7.1.5 Mergers and Acquisitions  

 7.2 METHANEX CORPORATION (CANADA)

  7.2.1 Company Overview

  7.2.2 Key Executives

  7.2.3 Company Snapshot

  7.2.4 Role of the Company in the Market

  7.2.5 Sustainability and Social Responsibility

  7.2.6 Operating Business Segments

  7.2.7 Product Portfolio

  7.2.8 Business Performance

  7.2.9 Key Strategic Moves and Recent Developments

  7.2.10 SWOT Analysis

 7.3 OCI N.V. (NETHERLANDS)

 7.4 BIOMCN (NETHERLANDS)

 7.5 CARBON RECYCLING INTERNATIONAL (CRI) (ICELAND)

 7.6 ENERKEM INC. (CANADA)

 7.7 LANZATECH (USA)

 7.8 BASF SE (GERMANY)

 7.9 SÖDRA (SWEDEN)

 7.10 NORDIC GREEN (NORWAY)

 7.11 ADVANCED CHEMICAL TECHNOLOGIES (UK)

 7.12 SOUTHERN GREEN GAS LTD. (AUSTRALIA)

 7.13 MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION (JAPAN)

 7.14 FREE ENERGY INTERNATIONAL (GERMANY)

 7.15 VARENNES CARBON RECYCLING (VCR) (CANADA)

 7.16 NEW HOPE ENERGY (USA)

 7.17 RENEWABLE METHANOL INSTITUTE (RMI) (BELGIUM)

 7.18 CARBON CLEAN (UK)

 7.19 ATLANTIC METHANOL PRODUCTION COMPANY LLC (AMPCO) (USA)

 7.20 SUNFIRE GMBH (GERMANY)

 7.21 PROMAN AG (SWITZERLAND)

 7.22 JOHNSON MATTHEY (UK)

 7.23 GREENFIELD GLOBAL INC. (CANADA)

 7.24 GREENMETHANOL (DENMARK)

 7.25 OBERON FUELS (USA)

 7.26 BIOMETHANOL CHEMIE NEDERLAND (NETHERLANDS)

Chapter 8: Global Renewable Methanol Market By Region

 8.1 Overview

 8.2. North America Renewable Methanol Market

  8.2.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  8.2.2 Top Key Companies

  8.2.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  8.2.4 Historic and Forecasted Market Size by Feedstocks

  8.2.4.1 Agricultural Waste

  8.2.4.2 Forestry Residues

  8.2.4.3 Municipal Solid Waste

  8.2.4.4 Co2 Emissions

  8.2.4.5 Industrial Waste

  8.2.5 Historic and Forecasted Market Size by Application

  8.2.5.1 Formaldehyde

  8.2.5.2 Gasoline

  8.2.5.3 Dimethyl Ether (DME) & Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE)

  8.2.5.4 Solvents

  8.2.6 Historic and Forecasted Market Size by End-User

  8.2.6.1 Chemical

  8.2.6.2 Transportation

  8.2.6.3 Power Generation

  8.2.6.4 Food and Beverage Industry

  8.2.6.5 Pharmaceutical Industry

  8.2.7 Historic and Forecast Market Size by Country

  8.2.7.1 US

  8.2.7.2 Canada

  8.2.7.3 Mexico

 8.3. Eastern Europe Renewable Methanol Market

  8.3.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  8.3.2 Top Key Companies

  8.3.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  8.3.4 Historic and Forecasted Market Size by Feedstocks

  8.3.4.1 Agricultural Waste

  8.3.4.2 Forestry Residues

  8.3.4.3 Municipal Solid Waste

  8.3.4.4 Co2 Emissions

  8.3.4.5 Industrial Waste

  8.3.5 Historic and Forecasted Market Size by Application

  8.3.5.1 Formaldehyde

  8.3.5.2 Gasoline

  8.3.5.3 Dimethyl Ether (DME) & Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE)

  8.3.5.4 Solvents

  8.3.6 Historic and Forecasted Market Size by End-User

  8.3.6.1 Chemical

  8.3.6.2 Transportation

  8.3.6.3 Power Generation

  8.3.6.4 Food and Beverage Industry

  8.3.6.5 Pharmaceutical Industry

  8.3.7 Historic and Forecast Market Size by Country

  8.3.7.1 Russia

  8.3.7.2 Bulgaria

  8.3.7.3 The Czech Republic

  8.3.7.4 Hungary

  8.3.7.5 Poland

  8.3.7.6 Romania

  8.3.7.7 Rest of Eastern Europe

 8.4. Western Europe Renewable Methanol Market

  8.4.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  8.4.2 Top Key Companies

  8.4.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  8.4.4 Historic and Forecasted Market Size by Feedstocks

  8.4.4.1 Agricultural Waste

  8.4.4.2 Forestry Residues

  8.4.4.3 Municipal Solid Waste

  8.4.4.4 Co2 Emissions

  8.4.4.5 Industrial Waste

  8.4.5 Historic and Forecasted Market Size by Application

  8.4.5.1 Formaldehyde

  8.4.5.2 Gasoline

  8.4.5.3 Dimethyl Ether (DME) & Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE)

  8.4.5.4 Solvents

  8.4.6 Historic and Forecasted Market Size by End-User

  8.4.6.1 Chemical

  8.4.6.2 Transportation

  8.4.6.3 Power Generation

  8.4.6.4 Food and Beverage Industry

  8.4.6.5 Pharmaceutical Industry

  8.4.7 Historic and Forecast Market Size by Country

  8.4.7.1 Germany

  8.4.7.2 UK

  8.4.7.3 France

  8.4.7.4 The Netherlands

  8.4.7.5 Italy

  8.4.7.6 Spain

  8.4.7.7 Rest of Western Europe

 8.5. Asia Pacific Renewable Methanol Market

  8.5.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  8.5.2 Top Key Companies

  8.5.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  8.5.4 Historic and Forecasted Market Size by Feedstocks

  8.5.4.1 Agricultural Waste

  8.5.4.2 Forestry Residues

  8.5.4.3 Municipal Solid Waste

  8.5.4.4 Co2 Emissions

  8.5.4.5 Industrial Waste

  8.5.5 Historic and Forecasted Market Size by Application

  8.5.5.1 Formaldehyde

  8.5.5.2 Gasoline

  8.5.5.3 Dimethyl Ether (DME) & Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE)

  8.5.5.4 Solvents

  8.5.6 Historic and Forecasted Market Size by End-User

  8.5.6.1 Chemical

  8.5.6.2 Transportation

  8.5.6.3 Power Generation

  8.5.6.4 Food and Beverage Industry

  8.5.6.5 Pharmaceutical Industry

  8.5.7 Historic and Forecast Market Size by Country

  8.5.7.1 China

  8.5.7.2 India

  8.5.7.3 Japan

  8.5.7.4 South Korea

  8.5.7.5 Malaysia

  8.5.7.6 Thailand

  8.5.7.7 Vietnam

  8.5.7.8 The Philippines

  8.5.7.9 Australia

  8.5.7.10 New Zealand

  8.5.7.11 Rest of APAC

 8.6. Middle East & Africa Renewable Methanol Market

  8.6.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  8.6.2 Top Key Companies

  8.6.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  8.6.4 Historic and Forecasted Market Size by Feedstocks

  8.6.4.1 Agricultural Waste

  8.6.4.2 Forestry Residues

  8.6.4.3 Municipal Solid Waste

  8.6.4.4 Co2 Emissions

  8.6.4.5 Industrial Waste

  8.6.5 Historic and Forecasted Market Size by Application

  8.6.5.1 Formaldehyde

  8.6.5.2 Gasoline

  8.6.5.3 Dimethyl Ether (DME) & Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE)

  8.6.5.4 Solvents

  8.6.6 Historic and Forecasted Market Size by End-User

  8.6.6.1 Chemical

  8.6.6.2 Transportation

  8.6.6.3 Power Generation

  8.6.6.4 Food and Beverage Industry

  8.6.6.5 Pharmaceutical Industry

  8.6.7 Historic and Forecast Market Size by Country

  8.6.7.1 Turkiye

  8.6.7.2 Bahrain

  8.6.7.3 Kuwait

  8.6.7.4 Saudi Arabia

  8.6.7.5 Qatar

  8.6.7.6 UAE

  8.6.7.7 Israel

  8.6.7.8 South Africa

 8.7. South America Renewable Methanol Market

  8.7.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities

  8.7.2 Top Key Companies

  8.7.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments

  8.7.4 Historic and Forecasted Market Size by Feedstocks

  8.7.4.1 Agricultural Waste

  8.7.4.2 Forestry Residues

  8.7.4.3 Municipal Solid Waste

  8.7.4.4 Co2 Emissions

  8.7.4.5 Industrial Waste

  8.7.5 Historic and Forecasted Market Size by Application

  8.7.5.1 Formaldehyde

  8.7.5.2 Gasoline

  8.7.5.3 Dimethyl Ether (DME) & Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE)

  8.7.5.4 Solvents

  8.7.6 Historic and Forecasted Market Size by End-User

  8.7.6.1 Chemical

  8.7.6.2 Transportation

  8.7.6.3 Power Generation

  8.7.6.4 Food and Beverage Industry

  8.7.6.5 Pharmaceutical Industry

  8.7.7 Historic and Forecast Market Size by Country

  8.7.7.1 Brazil

  8.7.7.2 Argentina

  8.7.7.3 Rest of SA

Chapter 9 Analyst Viewpoint and Conclusion

9.1 Recommendations and Concluding Analysis

9.2 Potential Market Strategies

Chapter 10 Research Methodology

10.1 Research Process

10.2 Primary Research

10.3 Secondary Research

Megatrends.jpからレポートを購入する方法

製品ページで、ご希望のライセンスを選択してください:シングルユーザーライセンス または エンタープライズライセンス

レポートの言語を選択してください:

  • 英語レポート
  • 英語レポート+日本語訳

今すぐ購入ボタンをクリックしてください。

チェックアウトページにリダイレクトされます。会社情報と支払い情報を入力してください。

注文を確定をクリックして購入を完了してください。

確認: ご注文確認メールをお送りします。その後、当社チームがレポートの納品についてご連絡いたします。

ご質問がある場合は、以下の問い合わせフォームにご記入いただくか、メールでお問い合わせください。 sales1@megatrends.jp.

Megatrends.jpをお選びいただき、誠にありがとうございます!