世界の炭化炉市場(~2029年):種類別(対数式炭化炉)

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炭化炉の世界市場規模は2024年に2億6300万米ドルで、2024年から2029年にかけて年率10.1%で成長し、2029年には4億2500万米ドルに達すると予測されています。炭化炉市場は、持続可能性への世界的な関心の高まり、技術の進歩、用途の拡大、経済的インセンティブ、廃棄物管理と循環型経済の重視など、いくつかの重要な要因によって牽引されています。気候変動と炭素排出への懸念が強まる中、産業界と政府は炭素隔離ソリューションを求めており、炭化炉は環境フットプリントを削減するバイオ炭と木炭の生産に不可欠です。技術革新により、多様なバイオマス原料を処理できるより効率的な自動炉が登場し、生産効率と経済性が向上しました。農業、水ろ過、冶金、エネルギー分野でのバイオ炭・木炭の利用拡大により、需要の持続性が確保され、市場の成長がさらに促進されます。

炭化炉市場における魅力的な機会
北米:
北米市場は、北米における持続可能で再生可能なエネルギー源への注目の高まりから、予測期間中に高い成長が見込まれています。
市場成長の背景には、持続可能性への世界的な関心の高まり、技術の進歩、用途の拡大、経済的インセンティブ、廃棄物管理と循環型経済の重視などがあります。
新たな用途開発のために実施される研究開発、新興国における炭化炉の高い潜在能力は、市場プレーヤーに有利な機会を提供すると期待される要因です。
北米の炭化炉市場は、2029年までに1億4,210万ドル規模になると予想され、予測期間中のCAGRは10.2%で成長する見込みです。
競合製品の容易な入手可能性とコスト・価格の変動が、この市場の成長に対する課題となっています。

炭化炉の世界市場ダイナミクス
「原動力:炭素隔離と気候変動の緩和
バイオ炭化炉の需要の増加は、炭素隔離と気候変動緩和の可能性によるものです。バイオ炭化炉は、農業残渣、林業廃棄物、有機性都市固形廃棄物などのバイオマス原料を制御された環境で熱分解し、バイオ炭を製造するための特殊なリアクターです。バイオ炭化炉は、酸素を制限した条件下で運転することにより、バイオマスの完全燃焼を防ぎ、バイオ炭の収量を最大化すると同時に、二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスの排出を最小限に抑えます。バイオマスを熱分解してバイオ炭に変換する場合、炭素の約半分はCO2として排出されます。しかし、残りのバイオ炭は安定性が高く、未加工のバイオマスに比べて分解速度がはるかに遅い。そのため、土壌の炭素蓄積量は時間とともに増加します。二酸化炭素を大気中に放出してしまう従来のバイオマス分解とは異なり、熱分解は炭素を安定化させ、バイオ炭に埋め込むため、気候変動の緩和に大きく貢献します。バイオ炭を土壌に添加すると、数百年から数千年もの間、安定した状態を保つことができ、炭素を効果的に隔離し、全体的な二酸化炭素排出量を削減することができます。バイオ炭システムは、食料安全保障や生息地を危険にさらすことなく、CO2、CH4、N2Oの人為的排出の12%に相当する年間1.8Pg-CO2相当まで緩和できると推定されています。

制約:市場格差と社会経済的要因は公平な分配に影響しうる
市場格差と社会経済的要因は、バイオ炭化炉の衡平な配分に大きな影響を与えます。バイオ炭化炉のコストは、特に小規模農家や地域社会にとって大きな障壁となります。高額な初期費用に加え、専門的なメンテナンスと運用が必要なため、多くの潜在的ユーザーにとって、これらの炉は利用しにくいものとなっています。バイオ炭化炉の需要を左右するもう一つの重要な要因は、原料の入手可能性です。バイオ炭化の主原料であるバイオマス廃棄物や汚泥の入手可能性は、地域や地域の慣行によって大きく異なります。これらの原料が不足していたり、入手が困難な地域では、バイオ炭化炉の需要は当然低くなります。さらに、原料のコストも需要に影響します。コストが高くなると、バイオ炭の生産が経済的に成り立たなくなるからです。このような原料の入手可能性やコストのばらつきは、バイオ炭化炉の導入に地域格差をもたらす可能性があります。

可能性: 廃棄物の流れを価値化し、循環経済のループを閉じることで
廃棄物の流れを価値化し、循環経済におけるループを閉じることは、バイオ炭化炉に大きな機会をもたらします。バイオ炭化炉は、様々な有機廃棄物をバイオ炭に変換することで、有機廃棄物処理という課題に対する革新的なソリューションを提供します。このプロセスは、廃棄物処理による環境への影響を軽減するだけでなく、材料から価値を生み出します。廃棄物バイオマスからのバイオ炭の生産は、農業における栄養ループの解消にも役立ちます。作物生産中に土壌から除去される窒素やリンなどの栄養素は、農業残渣から作られたバイオ炭を散布することで土壌に戻すことができます。これによって土壌の肥沃度が維持され、化学合成肥料の必要性が減り、より持続可能な食糧生産に貢献します。バイオ炭は、農業用途のほか、水処理、工業プロセスの助触媒、燃料電池の原料としても利用できます。このような新たな用途は、バイオ炭の生産者や炉の運営者にとって、収益源を多様化し、より循環型経済に貢献する新たな機会となります。

課題 炭化の利点に関する認知度の低さが市場成長の妨げに
炭化炉の市場拡大の妨げとなっているのは、その利点に対する認識不足です。炭化炉は、酸素のない状態で有機物を加熱して炭に変えるもので、廃棄物の削減、エネルギー効率、農業用途の高品質バイオ炭の製造など、いくつかの利点があります。しかし、潜在的な消費者や産業界にこれらの利点が理解されていないため、普及率が低いのが現状です。多くの組織や個人は、炭化炉が廃棄物管理手順を強化し、温室効果ガスの排出を削減し、従来の化石燃料に代わるより持続可能な代替手段を提供できることを知りません。炭化炉の運転の複雑さとコストに関する誤解が、潜在的な消費者を妨げていることも少なくありません。

世界の炭化炉市場のエコシステム分析
この市場の有力企業には、ウェットルーム防水ソリューションの老舗で財務的に安定したメーカーが含まれます。これらの企業は数年前からこの市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオと強力なグローバル販売・マーケティング網を有しています。

種類別では、水平炭化炉が炭化炉市場で第2位のシェアを占めると予測されています。
横型炭化炉は、その効率性と適応性から、炭化炉市場において第2位のシェアを占めています。横型炭化炉は、幅広いバイオマス原料を所定の温度に加熱して炭化するための炉です。従来の縦型炉とは対照的に、横型炉は連続的な投入と排出が可能で、生産量の増加とダウンタイムの低減を実現します。横型炉は熱分布が良いため、木炭の生産量と安定性が向上します。営利目的の生産者にとっては、自動化しやすく、大規模な産業運営に組み込みやすい設計が魅力です。生産性が向上し、適応性が高く、大規模生産に適しているため、横型炭焼き炉は人気のある選択肢であり、大きな市場シェアを固めています。

用途別では、タールが炭化炉市場の第2位のシェアを占めると予測されています。
炭化炉産業においてタール用途が第2位の市場シェアを占めているのは、タールが多方面にわたって数多くの有用な用途に使用されているためです。炭化プロセスの副産物として生成されるタールは、建設、特に防水性と接着性が重要な道路の舗装や屋根に使用される汎用性の高い物質です。タールはまた、木材の保存に使われるクレオソートなどの化合物や、ゴム製造やその他の工業用途に使われるカーボンブラックのような炭素系製品の製造にも使われます。このようなタールの多面的な有用性は、いくつかの主要産業におけるタールの重要な役割と相まって、炭化炉市場においてバイオ炭や木炭に次ぐ大きなシェアを占めています。 炭化炉市場では、生産量の多い中規模から大規模の産業企業にとって魅力的であることから、3000kg/hを超える容量セグメントが2番目に高いシェアを占めると予測されています。これらの高容量炉は、効率的で大規模な処理ソリューションを必要とする林業、農業、自治体の廃棄物管理など、バイオマス廃棄物を大量に発生させる事業にとって不可欠です。3,000kg/hを超える処理能力は、連続的な大量バッチ処理を可能にし、生産性と運転効率を高めます。さらに、炉技術の進歩により、こうした大容量システムのエネルギー効率とコスト効率が向上し、導入が加速しています。

欧州地域が炭化炉市場で最大シェア
欧州は、環境の持続可能性を重視し、優れた技術力を有し、法的枠組みも整備されていることから、炭化炉業界において第2位の市場シェアを占めています。欧州連合(EU)の厳格な炭素排出規制と再生可能エネルギー目標は、炭素隔離と廃棄物管理に貢献するバイオ炭と木炭を生産する炭化技術の使用を奨励しています。また、欧州諸国は、炭化ボイラーの設計や効率の向上につながる研究開発への大規模な投資からも恩恵を受けています。さらに、この地域の強固な産業基盤と循環型経済原則の遵守により、炭化プロセスを農業、廃棄物管理、エネルギー生成などさまざまな産業に取り入れることができます。政府の奨励金、補助金、資金援助プログラムは、炭化技術の導入をさらに後押しし、欧州をこの市場の有力な参加国にしています。炭化炉市場における欧州のシェアは、北米に次いで第2位です。

炭化炉市場の最新動向
主要市場プレイヤー
炭化炉市場の主要プレーヤーは以下の通りです
GreenPower LTD (Europe)
Beston Group Co. Ltd. (China)
Zhengzhou Belong Machinery Co. Ltd (China)
Zhengzhou Shuliy Machinery Co. Ltd (China)
Tianjin Mikim Technique Co. Ltd. (China)
Henan Chengjinlai Machinery Co. Ltd. (China)
Gongyi Xiaoyi Mingyang Machinery Plant (China)
Gongyi Sanjin Charcoal Machinery Factory (China)
Zhengzhou Jiutian Machinery Equipment Co. Ltd. (China)
Henan Sunrise Biochar Machine Co.,Ltd (China)


1 はじめに (ページ – 25)
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 調査対象および除外項目
1.3.2 対象市場
1.3.3 対象地域
1.3.4 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 制限事項
1.7 利害関係者
1.8 景気後退の影響
2 調査方法 (ページ – 30)
2.1 調査データ
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ
2.1.1.2 主な二次資料のリスト
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料の主要データ
2.1.2.2 一次インタビュー参加者/主要オピニオンリーダーのリスト
2.1.2.3 一次インタビューの内訳
2.1.2.4 主要業界インサイト
2.2 市場規模推計方法
2.2.1 供給サイドアプローチ
2.2.2 需要サイドアプローチ
2.3 フォーキャスト
2.3.1 供給サイド
2.3.2 需要サイド
2.4 市場規模の推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 データの三角測量
2.6 リサーチの前提
2.7 景気後退の影響分析
2.8 過去のトレンドと成長予測
2.9 リスク評価
2.10 要因分析
3 エグゼクティブサマリー (ページ – 42)
4 PREMIUM INSIGHTS(ページ番号 – 48)
4.1 炭化炉市場におけるプレーヤーの魅力的な機会
4.2 炭化炉市場、用途別
4.3 炭化炉市場:種類別
4.4 炭化炉市場、国別
5 市場概観(ページ – 51)
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 持続可能な農業と土壌改良に対する農家の関心の高まり
5.2.1.2 炭素隔離による気候変動緩和への取り組みの高まり
5.2.1.3 再生可能エネルギー生産の重視の高まり
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 市場格差と社会経済的要因
5.2.2.2 バイオ炭生産における化石燃料への依存度の高さ
5.2.3 機会
5.2.3.1 廃棄物を富に変える炭化技術の活用
5.2.3.2 土壌浄化、持続可能な土地管理、環境修復への取り組み
5.2.4 課題
5.2.4.1 炭化技術の利点に関する認知度の低さ
6 業界動向 (ページ – 57)
6.1 導入
6.2 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/混乱
6.3 サプライチェーン分析
6.4 価格分析
6.4.1 平均販売価格動向(地域別
6.4.2 炭化炉の種類別平均販売価格動向
6.4.3 主要メーカーの平均販売価格動向(種類別
6.5 エコシステム分析
6.6 技術分析
6.6.1 主要技術
6.6.1.1 熱分解
6.6.2 補足技術
6.6.2.1 ガス化
6.6.2.2 排出制御
6.6.3 隣接技術
6.6.3.1 バイオマス前処理
6.6.3.2 バイオオイル改良
6.6.3.3 合成ガス利用
6.7 特許分析
6.7.1 方法論
6.7.2 特許総数(2013-2023年
6.7.2.1 特許公開動向(2013-2023年
6.7.3 インサイト
6.7.4 法的地位
6.7.5 管轄分析
6.7.6 上位出願者
6.7.7 炭化炉技術に関連する主要特許
6.8 貿易分析
6.8.1 輸入シナリオ(HSコード841780)
6.8.2 輸出シナリオ(HSコード841780)
6.9 主要会議・イベント(2024-2025年
6.10 関税と規制の状況
6.10.1 関税分析
6.10.2 規制機関、政府機関、その他の組織
6.10.3 規制と標準
6.11 ポーターの5つの力分析
6.11.1 新規参入の脅威
6.11.2 代替品の脅威
6.11.3 供給者の交渉力
6.11.4 買い手の交渉力
6.11.5 競合の激しさ
6.12 主要ステークホルダーと購買基準
6.12.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー
6.12.2 購買基準
6.13 マクロ経済指標
6.13.1 国別GDPトレンドと予測
6.14 ケーススタディ分析
6.14.1 バイオマスをバイオコークスに変換する炭化炉を導入した日本の鉄鋼メーカー
6.14.2 ワシントン大学では、持続可能なバイオ炭化物生産を確保するために新設計の炭化炉を検討
6.14.3 ティッセンクルップ・ローテ・エルデ社は、操業コストとCO2 排出量削減のためにリップシュタットに炭化炉を設置。
7 炭化炉市場, 供給原料別 (ページ – 86)
7.1 導入
7.2 農業廃棄物
7.2.1 バイオ炭生産における農業廃棄物の利用を促進する環境的・経済的利点
7.2.2 トウモロコシの茎
7.2.3 麦わら
7.2.4 もみ殻
7.2.5 さとうきびバガス
7.3 林業廃棄物
7.3.1 再生可能エネルギー源の高い導入がセグメント成長を促進
7.3.2 おがくずと木材チップ
7.3.3 バンブー
7.3.4 幹および枝
7.4 ナッツ
7.4.1 高品質の木炭への大きな需要がセグメント成長を促進
7.4.2 ココナッツ殻
7.4.3 ヤシの殻
7.4.4 オリーブ殻
7.4.5 ヘーゼルナッツ殻
7.5 その他の原料
8 炭化炉市場、用途別(ページ番号 – 93)
8.1 導入
8.2 石炭
8.2.1 市場の成長に寄与するセメント、レンガ、ボイラー工場
8.2.1.1 炭の用途
8.2.1.1.1 製錬所
8.2.1.1.2 燃料
8.2.1.1.3 浄化器
8.2.1.1.4 肥料
8.2.1.1.5 断熱材
8.3 木酢液
8.3.1 農業、工業、廃棄物処理、畜産用途の需要増加がセグメント成長をサポート
8.3.1.1 木酢液の用途
8.3.1.1.1 土壌改良剤
8.3.1.1.2 消臭剤
8.3.1.1.3 肥料
8.3.1.1.4 添加剤
8.3.1.1.5 食品保存剤
8.4 TAR
8.4.1 建設、燃料生成、木材防腐における多目的な用途が需要を後押し
8.4.1.1 タール用途
8.4.1.1.1 燃料
8.4.1.1.2 防水性原料
8.4.1.1.3 カーボンブラック
9 炭化炉市場、容量別(ページ – 101)
9.1 導入
9.2 1,000kg/h未満
9.2.1 分野別成長に寄与するのは農家、小規模協同組合、研究施設
9.3 1,000~2,000kg/時
9.3.1 需要を押し上げる半連続運転モードと多様なバイオマス原料への対応能力
9.4 2,000~3,000 kg/h
9.4.1 林業と廃棄物管理産業からの大きな需要が市場成長を支える
9.5 >3,000 kg/h
9.5.1 高容量、高度な自動化、排出制御機能が採用を促進
10 炭化炉市場:種類別(ページ番号 – 105)
10.1 導入
10.2 連続炭化炉
10.2.1 考慮される年数
10.3 横型炭化炉
10.3.1 考慮したユニット
10.4 スキッド式炭化炉
10.4.1 関係者
10.5 その他の種類別
11 炭化炉市場、地域別(ページ – 110)
11.1 はじめに
11.2 アジア太平洋地域
11.2.1 二次資料からの主要データ
11.2.2 主な二次情報源のリスト
11.2.2.1 気候変動緩和と廃棄物管理への取り組みが市場を牽引
11.2.3 一次情報源からの主要データ
11.2.3.1 市場成長を促進する革新的な炭化ソリューションの開発に注力
11.2.4 一次聞き取り調査の内訳
11.2.4.1 市場成長を加速する持続可能な農業技術の採用増加
11.2.5 市場規模の推定方法
11.2.5.1 市場成長を促進するバイオマス利用、土壌改良プロジェクト、持続可能な農業手法に対する政府補助金
11.2.6 需要サイドアプローチ
11.3 北米
11.3.1 供給側
11.3.2 需要側
11.3.2.1 精密農業技術の利用拡大が市場成長を促進
11.3.3 ボトムアップ・アプローチ
11.3.3.1 市場成長を支える堅調な農業・林業セクター
11.3.4 データの三角測量
11.3.4.1 持続可能性と環境責任への取り組みが市場成長機会を創出
11.4 ヨーロッパ
11.4.1 過去の傾向と成長予測
11.4.2 リスク評価
11.4.2.1 需要を刺激するリサイクルと廃棄物削減への強い関心
11.4.3 エグゼクティブ・サマリー
11.4.3.1 再生可能エネルギープロジェクトと廃棄物発電イニシアティブが有利な機会を創出
11.4.4 炭化炉市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
11.4.4.1 水質保護と農業流出による汚染削減のための厳しい規制が市場を牽引
11.4.5 炭化炉市場、種類別
11.4.5.1 バイオ炭化技術の高度な研究と革新が市場成長を支える
11.4.6 市場概要
11.4.6.1 循環型経済モデルの採用が炭化炉の需要を促進
11.4.7 市場ダイナミクス
11.4.7.1脱炭素化への取り組みが市場成長に寄与
11.4.8 持続可能な農業と土壌改良に対する農家の関心の高まり
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 再生可能エネルギー生産の重視の高まり
11.5.2 抑制要因
11.5.2.1 サウジアラビア
11.5.2.1.1 効果的な廃棄物利用と節水技術による機会創出が急務
11.5.2.2 アラブ首長国連邦
11.5.2.2.1 持続可能な農業への投資の増加が市場成長に寄与
11.5.2.3 GCCのその他の地域
11.5.3 課題
11.5.3.1 バイオ炭の利用を促進する政府プログラムによる市場成長の促進
11.5.4 業界動向
11.6 南米
11.6.1 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/混乱
11.6.1.1 アルゼンチン
11.6.1.1.1 市場成長を促進する冶金産業からのバイオ炭需要の増大
11.6.1.2 ブラジル
11.6.1.2.1 農業生態学的慣行とバイオエネルギー生産が市場を牽引
11.6.1.3 その他の南米諸国
12 競争の舞台(ページ – 176)
12.1 導入
12.2 主要プレーヤーの戦略/勝利への権利(2020~2023年
12.3 市場シェア分析、2023年
12.3.1 補完技術
12.3.2 ガス化
12.4 収益分析、2020-2023年
12.5 ブランド/製品の比較
12.6 企業評価マトリックス:主要企業、2023年
12.6.1 バイオオイル改良
12.6.2 合成ガス利用
12.6.3 特許分析
12.6.4 方法論
12.6.5 特許総数、2013年~2023年
12.6.5.1 企業フットプリント
12.6.5.2 種類別フットプリント
12.6.5.3 アプリケーションフットプリント
12.6.5.4 原料フットプリント
12.6.5.5 地域別フットプリント
12.7 企業評価マトリクス:新興企業/SM(2023年
12.7.1 貿易分析
12.7.2 輸入シナリオ(HSコード841780)
12.7.3 輸出シナリオ(HSコード841780)
12.7.4 主要会議とイベント(2024-2025年
12.7.5 関税と規制の状況
12.7.5.1 主要新興企業/中小企業の詳細リスト
12.7.5.2 主要新興企業/SMEの競合ベンチマーキング
12.8 評価と財務指標 炭化炉ベンダー
12.9 競争シナリオと動向
12.9.1 新規参入の脅威
12.9.2 代替品の脅威
13 企業プロフィール (ページ – 198)

13.1 主要企業

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