レポートの説明

予測期間

2025-2029

市場規模 (2023)

481.3億米ドル

市場規模 (2029)

686.5億米ドル

CAGR (2024-2029)

5.94%

最も急成長しているセグメント

天然ガス

最大の市場

アジア太平洋



世界の合成燃料市場は
2023年に481.3億米ドルと評価され、予測期間中に2029年までCAGR 5.94%で堅調な成長が見込まれています。 世界の合成燃料市場は、世界が気候変動に対処し、従来の化石燃料への依存を減らすことを目指しているため、変革的な変化を経験しています。 フィッシャー・トロプシュ合成、ガス・ツー・リキッド(GTL)技術、パワー・ツー・リキッド(PtL)方法論などの高度なプロセスを通じて生産される合成燃料は、持続可能なエネルギーソリューションへの移行における重要なプレーヤーとして浮上しています。 市場を形成する注目すべきトレンドの1つは、カーボンニュートラルの達成と従来の燃料の環境影響の緩和への重点が高まっていることです。 世界中の政府、業界、消費者は、特に航空、大型輸送、産業用途など、直接的な電化が困難な分野で、合成燃料を実行可能な代替手段として受け入れています。

市場の成長は、天然ガスとガスから液体への変換 (GTL) オイルが主要な原材料として優位を占め、安定した供給と既存のインフラへのシームレスな統合を保証することによって推進されています。さまざまな用途の中でも、ディーゼルは輸送、産業、大型用途で広く使用されているため、二酸化炭素排出量を削減するための世界的な取り組みに沿って、先頭に立っています。さらに、政府の支援政策、インセンティブ、再生可能エネルギー技術の進歩は、合成燃料の開発と採用に適した環境に貢献しています。市場が進化するにつれて、合成燃料はエネルギー環境を再形成する上で極めて重要な役割を果たすようになり、カーボンニュートラルな未来に向けてよりクリーンで持続可能な道を提供します。

主要な市場推進要因

カーボンニュートラルと気候目標への世界的な注目の高まり:

世界の合成燃料市場を推進する主な原動力は、カーボン ニュートラルの達成と気候変動への取り組みに対する国際的な関心の高まりです。政府、業界、消費者は、温室効果ガスの排出を削減し、よりクリーンなエネルギー源に移行する緊急の必要性をますます認識しています。Power-to-Liquid (PtL) やフィッシャー・トロプシュ合成などのプロセスを通じて生産される合成燃料は、重工業、航空、長距離輸送など、直接電化するのが困難なセクターを脱炭素化する実行可能な方法を提供します。パリ協定で概説されているコミットメントを含む、合成燃料と世界の気候目標の整合性は、合成燃料技術の開発と展開に対する大きな関心、投資、および政策支援を促進しています。

再生可能エネルギー技術の進歩:

再生可能エネルギー技術、特に太陽光と風力の分野における継続的な進歩は、合成燃料市場の重要な推進力となっています。合成燃料の生産は、水素を生成する電気分解などのプロセスで使用される再生可能電力に大きく依存しています。再生可能エネルギー源の効率と手頃な価格が増加するにつれて、合成燃料の生産コストが下がり、合成燃料プロジェクトの全体的な経済的実現可能性が高まります。太陽光と風力エネルギーの革新は、エネルギー貯蔵技術の飛躍的進歩と相まって、より信頼性が高く安定した再生可能エネルギーの供給に貢献し、合成燃料生産に関連する主要な課題の 1 つに対処します。

エネルギー安全保障への懸念の高まりとサプライチェーンの多様化:

エネルギー安全保障への懸念とエネルギー供給チェーンの多様化への要望が、合成燃料の採用を後押ししています。従来の化石燃料は地政学的に敏感な地域から調達されることが多く、供給途絶や価格変動への懸念につながっています。再生可能エネルギー源から国内で生産される合成燃料は、輸入燃料への依存を減らすことでエネルギー安全保障を強化する手段となります。この推進力は、地政学的リスクを軽減し、より強靭で自立したエネルギーシステムの構築を目指す国々にとって特に重要です。合成燃料は汎用性が高く、既存のインフラや燃焼技術と互換性があるため、エネルギーミックスの多様化を目指す国々にとって戦略的な選択肢となりますが、同時に信頼性と安全性を確保したエネルギー供給を確保します。

インセンティブと支援政策枠組み:

国内および国際レベルでのインセンティブと支援政策の枠組みの利用可能性は、合成燃料市場にとって大きな推進力です。世界中の政府は、合成燃料技術の開発と展開を奨励する政策を実施しています。合成燃料の生産に従事する企業やプロジェクトには、財政的インセンティブ、税額控除、研究助成金、補助金が提供されています。さらに、再生可能エネルギー目標、炭素価格設定メカニズム、排出量削減コミットメントなどの政策措置は、投資と市場の成長に好ましい環境を作り出すことに貢献しています。規制環境が持続可能なエネルギーソリューションを優先するように進化するにつれて、支援政策の存在は合成燃料の採用を促進するための重要な触媒になります。

合成燃料生産における技術的進歩:

合成燃料の合成と生産における技術の進歩は、市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。現在行われている研究開発の取り組みは、合成燃料生産プロセスの効率、拡張性、および費用対効果の向上に重点を置いています。触媒、反応器設計、およびプロセス最適化の革新は、従来の化石燃料と比較して、全体的な生産コストの削減と合成燃料の競争力の向上に貢献しています。水素製造のための電気分解の効率の継続的な改善、および炭素回収および利用技術の進歩は、クリーンかつ実行可能なエネルギーソリューションとしての合成燃料の魅力をさらに高めています。技術の進歩と市場の成長の相乗効果により、合成燃料は将来のエネルギー環境への有望な貢献者として位置付けられています。


主な市場の課題

高い生産コストと経済的実現可能性:

世界の合成燃料市場が直面している主な課題の 1 つは、合成燃料の製造に関連する高い生産コストです。合成燃料の生産には、電気分解、二酸化炭素の捕捉、炭化水素の合成などの複雑なプロセスが含まれます。これらのプロセスはエネルギーを大量に消費し、多くの場合、多額の資本投資を必要とするため、従来の化石燃料と比較して、合成燃料は経済的に競争力が低くなります。コストが高いのは、主に電気分解に使用される高価な再生可能エネルギー源と、関連する高度な技術によるものです。その結果、経済的な実行可能性とコスト競争力を実現することは、合成燃料の広範な採用にとって依然として重要なハードルとなっています。

生産規模の拡大とインフラ開発:

合成燃料市場が直面しているもう 1 つの大きな課題は、クリーン エネルギー代替品の需要の高まりに対応するために生産規模を拡大する必要があることです。合成燃料生産の実現可能性を実証するためのパイロット プロジェクトが進行中ですが、小規模施設から大規模な商業運用への移行には多くの課題があります。規模拡大には、高度な電気分解施設、炭素回収技術、合成燃料を配布するための輸送インフラストラクチャなど、インフラストラクチャへの多額の投資が必要です。インフラストラクチャが確立されておらず、大規模な資本投資が必要であるため、合成燃料を既存のエネルギー システムや市場にシームレスに統合することが困難になっています。

電気分解のエネルギーと資源の強度:

合成燃料生産の重要なプロセスである電気分解は、エネルギーと資源の大量消費が課題となっています。電気分解装置は、炭化水素合成の重要なステップである水素と酸素に水を分解するために、大量の電力を必要とします。特に再生可能エネルギー源からの電力への依存は、再生可能エネルギー生成の断続的な性質に関連した課題をもたらします。さらに、電気分解装置の触媒として使用されるプラチナやイリジウムなどの重要な材料の不足は、大規模な合成燃料生産のためのこれらの資源の持続可能性と可用性に関する懸念を引き起こします。電気分解のエネルギーと資源の大量消費を克服することは、合成燃料製造の全体的な効率と環境持続可能性を高めるために不可欠です。

炭素回収・利用技術:

炭素回収・利用 (CCU) 技術の統合は、合成燃料市場にとって極めて重要な課題です。CCU は、工業プロセスまたは大気から直接二酸化炭素排出を回収することにより、合成燃料生産のカーボン フットプリントを削減するために不可欠です。ただし、効果的な CCU 技術の開発と導入には、技術的、経済的、および規制上のハードルがあります。二酸化炭素を回収して利用するためのスケーラブルでコスト効率の高い方法を見つけること、および回収した炭素の保管と輸送に関する懸念に対処することは、合成燃料の環境的信用を高めるために対処する必要がある重要な課題です。

規制と政策の枠組み:

合成燃料市場を統制する規制と政策の枠組みは、業界の成長と発展に影響を与える重大な課題です。一貫性のある支援的な政策が欠如していると、投資が妨げられ、市場参加者に不確実性が生じます。政策立案者は、合成燃料の生産と採用を奨励する明確で安定した枠組みを確立する必要があります。さらに、潜在的な規制のギャップに対処し、合成燃料の品質、生産プロセス、および排出に関する国際基準を策定することは、市場の成長を促す環境を育むために不可欠です。規制を持続可能性の目標と整合させ、炭素価格設定メカニズムを確立することは、規制上の課題を克服し、より広範なエネルギー分野で合成燃料の公平な競争条件を作り出す上で重要な役割を果たすことができます。

主要な市場動向

脱炭素化と持続可能性への注目の高まり:

世界の合成燃料市場は、エネルギー分野における脱炭素化と持続可能性への重点の高まりによって推進される顕著なトレンドを目の当たりにしています。合成燃料は、電気燃料または e-燃料とも呼ばれ、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源を合成炭化水素に電気化学的に変換することによって生成されます。このプロセスは、従来の化石燃料に関連する炭素フットプリントに対処するのに役立ちます。政府、業界、消費者は、低炭素で持続可能な代替エネルギーへの移行の重要性をますます認識しています。このトレンドは、温室効果ガスの排出を削減し、長期的な環境目標を達成するための実行可能なソリューションとして、合成燃料分野の研究、投資、開発を促進しています。

電気分解と再生可能エネルギーの統合における進歩:

世界の合成燃料市場における重要なトレンドは、電気分解技術の進歩と再生可能エネルギー源の統合を中心に展開しています。電気分解は、再生可能電力を使用して水を水素と酸素に分解することにより、合成燃料の生産において重要な役割を果たします。効率的で費用対効果の高い電解装置の継続的な開発により、合成燃料生産の全体的な実現可能性と拡張性が向上しています。さらに、特に太陽光や風力などの余剰再生可能エネルギーを合成燃料生産プロセスに統合することが普及しつつあります。このトレンドは、再生可能エネルギーの断続的な性質に対処するだけでなく、エネルギー システムを最適化し、合成燃料生産の全体的な持続可能性を高めることにも貢献します。

研究開発への投資の増加:

世界の合成燃料市場を形成するもう 1 つの注目すべき傾向は、研究開発活動への投資の増加です。政府、エネルギー会社、研究機関は、合成燃料生産に関連する技術とプロセスを進歩させるために、多大なリソースを割り当てています。これには、新しい触媒の探索、反応条件の最適化、より効率的で耐久性のある電気分解システムの開発が含まれます。目標は、全体的な効率を高め、生産コストを削減し、合成燃料の生産を拡大して、増大するエネルギー需要に持続的に対応することです。研究資金の流入と関係者間の協力により、合成燃料部門のイノベーションが推進され、クリーン エネルギーの未来に革命をもたらす可能性のあるブレークスルーへの道が開かれています。

パイロットプロジェクトの出現と商業化の取り組み:

技術が成熟するにつれて、合成燃料市場ではパイロット プロジェクトが出現し、商業化に向けた取り組みが強化される傾向が顕著になっています。さまざまな企業や政府が、合成燃料生産の実現可能性と拡張性を実証するためにパイロット施設に投資しています。これらのプロジェクトは、さまざまな技術やプロセスの重要なテストの場として機能し、大規模な合成燃料生産の経済的および技術的な実現可能性を検証するのに役立ちます。さらに、輸送、産業プロセス、エネルギー貯蔵など、さまざまな用途での合成燃料の商業化への関心が高まっています。この傾向は、理論的な概念から実際の実装への移行を意味し、合成燃料業界の発展における極めて重要な段階を示しています。

業界を超えた戦略的パートナーシップとコラボレーション:

世界の合成燃料市場では、業界をまたいだ戦略的パートナーシップやコラボレーションの傾向が見られます。合成燃料生産の多分野にわたる性質を認識し、企業はエネルギー、テクノロジー、自動車部門の関係者と提携を結んでいます。これらのコラボレーションは、さまざまな組織の強みと専門知識を活用して、合成燃料の採用に関連する技術的およびロジスティックスの課題を克服することを目的としています。戦略的パートナーシップにより、知識の共有、リソースのプール、共同作業が可能になり、合成燃料の開発と展開が加速します。この傾向は、イノベーションを推進し、将来のエネルギー環境の重要な要素としての合成燃料へのシームレスな移行を促進するという共同の取り組みを反映しています。

セグメント別インサイト

原材料に関する洞察

2023
年には、世界の合成燃料市場で石炭セグメントが優位を占めます。石炭は、世界の合成燃料市場における主要かつ最も広く利用されている原料として際立っています。この優位性は、エネルギー環境、産業プロセス、化学製造における石炭の重要性を強調するいくつかの要因によって支えられています。特にアジア太平洋や北米などの地域では、豊富な石炭埋蔵量が、合成燃料プロジェクトに費用対効果が高く信頼できる供給源を提供します。原料としての石炭の魅力は、その入手可能性と費用対効果にあり、国内のエネルギー資源を活用しようとする国々にとって戦略的な選択肢となっています。膨大な石炭埋蔵量を持つアジア太平洋地域は、エネルギー安全保障を確保し、急速な工業化を支援する手段として、合成燃料を積極的に採用してきました。

石炭の原料としての汎用性も、石炭が優位に立っているもう 1 つの重要な要因です。合成燃料プロセスでは、水素と一酸化炭素の汎用混合物である合成ガス (シンガス) が生成されます。合成ガスは、発電、化学合成、液体燃料の生産など、さまざまな下流用途の原料として使用されます。この汎用性により、合成燃料プロジェクトの魅力が高まり、さまざまな産業およびエネルギー部門への統合が促進されます。さらに、統合ガス化複合発電 (IGCC) などの合成燃料技術の進歩により、石炭ベースのプロジェクトの全体的な効率と環境パフォーマンスが向上しました。これらの技術強化により、排出ガスに関する懸念が解消され、合成燃料と現代の環境基準との互換性が強調されます。




地域別インサイト

2023
年、アジア太平洋地域が世界の合成燃料市場を支配します。アジア太平洋地域は、人口の急増と急速な工業化が特徴で、エネルギー需要の急増につながっています。この地域の国々が信頼性が高く多様なエネルギー供給を確保する必要性に取り組む中、合成燃料は戦略的な解決策を提供します。地政学的に敏感な地域から供給されることが多い従来の化石燃料への輸入依存は、エネルギー安全保障への欲求を刺激してきました。再生可能な資源から国内で生産される合成燃料は、輸入燃料への依存を減らし、地域のエネルギー回復力を高める手段を提供します。

アジア太平洋地域の多くの国は、再生可能エネルギーのインフラ、特に太陽光発電と風力発電に多額の投資を行っています。再生可能な資源が豊富にあるこの地域は、電気分解などのプロセスによる合成燃料の生産に最適な拠点となっています。中国、日本、韓国などの国の政府は、野心的な再生可能エネルギーの目標と政策を実施し、クリーンで持続可能なエネルギー源の強固な基盤を提供することで合成燃料市場の成長を促進しています。

アジア太平洋地域の政府は、合成燃料の開発と採用を強力に支援してきました。合成燃料技術の研究、開発、商業化を促進するために、インセンティブ、補助金、支援政策の枠組みが実施されてきました。これらの政策イニシアチブは、企業や投資家にとって好ましい環境を作り出し、合成燃料市場の成長を促進しています。野心的なカーボン ニュートラル目標を掲げる日本や韓国などの国は、炭素排出量を削減するために合成燃料の生産と使用を明確に促進する政策を実施してきました。

アジア太平洋地域は、合成燃料生産の分野における技術革新と研究協力の最前線に立っています。中国、日本、オーストラリアなどの国の学術機関、研究センター、民間企業は、合成燃料技術の効率性と費用対効果の向上に積極的に取り組んでいます。研究機関と業界関係者の協力的な取り組みは、合成燃料生産の最先端のソリューションの開発におけるこの地域の優位性に貢献しています。

最近の動向


  • 2024年3月、商船三井(MOL)は、出光興産、HIF Globalの子会社であるHIF USA LLC、HIF Asia Pacific Pty Limited(HIF)との重要なパートナーシップを発表しました。両社は、CO2海上輸送ソリューションを統合した先進的な合成燃料(e-fuel)/合成メタノール(e-methanole)サプライチェーンを共同で開発します。この提携は、エネルギーおよび輸送部門における脱炭素化の取り組みをリードするという共通のコミットメントを示しています。3社は、専門知識とリソースを組み合わせることで、環境的に持続可能な慣行を先導し、ビジネスの成長と革新のための新しい機会を創出することを目指しています。このコラボレーションは、よりクリーンなエネルギーソリューションの需要を満たすための重要な一歩であり、世界中の産業のより環境に優しい未来を促進するという共同のコミットメントを反映しています。


主要な市場プレーヤー

  • Sasol Limited
  • Shell plc
  • Robert Bosch GmbH
  • L’Air Liquide S.A
  • Air Products and Chemicals, Inc.
  • John Wood Group Plc
  • Amyris, Inc.
  • Chevron Corporation
  • Gevo, Inc.
  • Exxon Mobil Corporation

原材料別

タイプ別

アプリケーション別

地域別

  • 石炭
  • 天然ガス
  • 食用作物/植物由来
  • 非食用作物由来
  • 超重質油
  • ガスから液体への油
  • シェールオイル
  • 石炭から液体への油
  • バイオマスから液体への油
  • その他
  • ガソリン
  • ディーゼル
  • 灯油
  • 北米
  • ヨーロッパ
  • 南米
  • 中東・アフリカ
  • アジア太平洋

レポートの範囲:

このレポートでは、世界の合成燃料市場は、以下に詳述されている業界動向に加えて、次のカテゴリに分類されています。

·         合成燃料市場、原材料別:

o   石炭

o   天然ガス

o   食用作物/植物由来

o   非食用作物ベース

·         合成燃料市場、タイプ別:

o   超重質油

o   ガスから液体油へ

o   シェールオイル

o   石炭から液体へ

o   バイオマスから液体へ

o   その他

·         合成燃料市場、用途別:

o   ガソリン

o   ディーゼル

o   灯油

·         合成燃料市場、地域別:

o   北米

§  アメリカ

§  カナダ

§  メキシコ

o   ヨーロッパ

§  ドイツ

§  フランス

§  イギリス

§  イタリア

§  スペイン

o   南アメリカ

§  ブラジル

§  アルゼンチン

§  コロンビア

o   アジア太平洋

§  中国

§  インド

§  日本

§  韓国

§  オーストラリア

o   中東・アフリカ

§  サウジアラビア

§  アラブ首長国連邦

§  南アフリカ

競争環境

企業プロファイル: 世界の合成燃料市場に存在する主要企業の詳細な分析。

利用可能なカスタマイズ:

Tech Sci Research は、特定の市場データに基づくグローバル合成燃料市場レポートで、企業の特定のニーズに合わせたカスタマイズを提供します。レポートには次のカスタマイズ オプションが用意されています。

企業情報

  • 追加の市場プレーヤー(最大 5 社)の詳細な分析とプロファイリング。

グローバル合成燃料市場は、近日公開予定のレポートです。このレポートを早めに受け取りたい場合、またはリリース日を確認したい場合は、[email protected] までお問い合わせください。

目次

1. 製品概要
1.1. 市場の定義
1.2. 市場の範囲
1.2.1. 対象市場
1.2.2. 学習期間の考慮
1.2.3. 主要な市場セグメンテーション
2. 研究方法
2.1. ベースライン方法論
2.2. 主要な業界パートナー
2.3. 主要な団体と二次資料
2.4. 予測方法
2.5. データの三角測量と検証
2.6. 前提と制限
3. 概要
4. COVID-19が世界の合成燃料市場に与える影響
5. 顧客の声
6. 世界の合成燃料市場の概要
7. 世界の合成燃料市場の見通し
7.1. 市場規模と予測
7.1.1. 値による
7.2. 市場シェアと予測
7.2.1. 原材料別(石炭、天然ガス、食用作物/植物ベース、非食用作物ベース)
7.2.2. 種類別(超重質油、ガス液化油、シェールオイル、石炭液化油、バイオマス液化油、その他)
7.2.3. 用途別(ガソリン、ディーゼル、灯油)
7.2.4. 地域別(北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ、アジア太平洋)
7.3. 企業別(2023年)
7.4. マーケットマップ
8. 北米合成燃料市場の見通し
8.1. 市場規模と予測
8.1.1. 値による
8.2. 市場シェアと予測
8.2.1. 原材料別
8.2.2. タイプ別
8.2.3. アプリケーション別
8.2.4. 国別
8.3. 北米: 国別分析
8.3.1. 米国の合成燃料市場の見通し
8.3.1.1. 市場規模と予測
8.3.1.1.1. 値による
8.3.1.2. 市場シェアと予測
8.3.1.2.1. 原材料別
8.3.1.2.2. タイプ別
8.3.1.2.3. アプリケーション別
8.3.2. カナダ合成燃料市場の見通し
8.3.2.1. 市場規模と予測
8.3.2.1.1. 値による
8.3.2.2. 市場シェアと予測
8.3.2.2.1. 原材料別
8.3.2.2.2. タイプ別
8.3.2.2.3. アプリケーション別
8.3.3. メキシコの合成燃料市場の見通し
8.3.3.1. 市場規模と予測
8.3.3.1.1. 値による
8.3.3.2. 市場シェアと予測
8.3.3.2.1. 原材料別
8.3.3.2.2. タイプ別
8.3.3.2.3. アプリケーション別
9. 欧州合成燃料市場の見通し
9.1. 市場規模と予測
9.1.1. 値による
9.2. 市場シェアと予測
9.2.1. 原材料別
9.2.2. タイプ別
9.2.3. アプリケーション別
9.2.4. 国別
9.3. ヨーロッパ: 国別分析
9.3.1. ドイツの合成燃料市場の見通し
9.3.1.1. 市場規模と予測
9.3.1.1.1. 値による
9.3.1.2. 市場シェアと予測
9.3.1.2.1. 原材料別
9.3.1.2.2. タイプ別
9.3.1.2.3. アプリケーション別
9.3.2. フランスの合成燃料市場の見通し
9.3.2.1. 市場規模と予測
9.3.2.1.1. 値による
9.3.2.2. 市場シェアと予測
9.3.2.2.1. 原材料別
9.3.2.2.2. タイプ別
9.3.2.2.3. アプリケーション別
9.3.3. 英国の合成燃料市場の見通し
9.3.3.1. 市場規模と予測
9.3.3.1.1. 値による
9.3.3.2. 市場シェアと予測
9.3.3.2.1. 原材料別
9.3.3.2.2. タイプ別
9.3.3.2.3. アプリケーション別
9.3.4. イタリア合成燃料市場の見通し
9.3.4.1. 市場規模と予測
9.3.4.1.1. 値による
9.3.4.2. 市場シェアと予測
9.3.4.2.1. 原材料別
9.3.4.2.2. タイプ別
9.3.4.2.3. アプリケーション別
9.3.5. スペインの合成燃料市場の見通し
9.3.5.1. 市場規模と予測
9.3.5.1.1. 値による
9.3.5.2. 市場シェアと予測
9.3.5.2.1. 原材料別
9.3.5.2.2. タイプ別
9.3.5.2.3. アプリケーション別
10. 南米合成燃料市場の見通し
10.1. 市場規模と予測
10.1.1. 値による
10.2. 市場シェアと予測
10.2.1. 原材料別
10.2.2. タイプ別
10.2.3. アプリケーション別
10.2.4. 国別
10.3. 南米: 国別分析
10.3.1. ブラジルの合成燃料市場の見通し
10.3.1.1. 市場規模と予測
10.3.1.1.1. 値による
10.3.1.2. 市場シェアと予測
10.3.1.2.1. 原材料別
10.3.1.2.2. タイプ別
10.3.1.2.3. アプリケーション別
10.3.2. コロンビアの合成燃料市場の見通し
10.3.2.1. 市場規模と予測
10.3.2.1.1. 値による
10.3.2.2. 市場シェアと予測
10.3.2.2.1. 原材料別
10.3.2.2.2. タイプ別
10.3.2.2.3. アプリケーション別
10.3.3. アルゼンチン合成燃料市場の見通し
10.3.3.1. 市場規模と予測
10.3.3.1.1. 値による
10.3.3.2. 市場シェアと予測
10.3.3.2.1. 原材料別
10.3.3.2.2. タイプ別
10.3.3.2.3. アプリケーション別
11. 中東およびアフリカの合成燃料市場の見通し
11.1. 市場規模と予測
11.1.1. 値による
11.2. 市場シェアと予測
11.2.1. 原材料別
11.2.2. タイプ別
11.2.3. アプリケーション別
11.2.4. 国別
11.3. 中東・アフリカ: 国別分析
11.3.1. サウジアラビアの合成燃料市場の見通し
11.3.1.1. 市場規模と予測
11.3.1.1.1. 値による
11.3.1.2. 市場シェアと予測
11.3.1.2.1. 原材料別
11.3.1.2.2. タイプ別
11.3.1.2.3. アプリケーション別
11.3.2. UAE合成燃料市場の見通し
11.3.2.1. 市場規模と予測
11.3.2.1.1. 値による
11.3.2.2. 市場シェアと予測
11.3.2.2.1. 原材料別
11.3.2.2.2. タイプ別
11.3.2.2.3. アプリケーション別
11.3.3. 南アフリカの合成燃料市場の見通し
11.3.3.1. 市場規模と予測
11.3.3.1.1. 値による
11.3.3.2. 市場シェアと予測
11.3.3.2.1. 原材料別
11.3.3.2.2. タイプ別
11.3.3.2.3. アプリケーション別
12. アジア太平洋地域の合成燃料市場の見通し
12.1. 市場規模と予測
12.1.1. 値による
12.2. 市場シェアと予測
12.2.1. 原材料別
12.2.2. タイプ別
12.2.3. アプリケーション別
12.2.4. 国別
12.3. アジア太平洋地域: 国別分析
12.3.1. 中国合成燃料市場の見通し
12.3.1.1. 市場規模と予測
12.3.1.1.1. 値による
12.3.1.2. 市場シェアと予測
12.3.1.2.1. 原材料別
12.3.1.2.2. タイプ別
12.3.1.2.3. アプリケーション別
12.3.2. インドの合成燃料市場の見通し
12.3.2.1. 市場規模と予測
12.3.2.1.1. 値による
12.3.2.2. 市場シェアと予測
12.3.2.2.1. 原材料別
12.3.2.2.2. タイプ別
12.3.2.2.3. アプリケーション別
12.3.3. 日本合成燃料市場の見通し
12.3.3.1. 市場規模と予測
12.3.3.1.1. 値による
12.3.3.2. 市場シェアと予測
12.3.3.2.1. 原材料別
12.3.3.2.2. タイプ別
12.3.3.2.3. アプリケーション別
12.3.4. 韓国の合成燃料市場の見通し
12.3.4.1. 市場規模と予測
12.3.4.1.1. 値による
12.3.4.2. 市場シェアと予測
12.3.4.2.1. 原材料別
12.3.4.2.2. タイプ別
12.3.4.2.3. アプリケーション別
12.3.5. オーストラリア合成燃料市場の見通し
12.3.5.1. 市場規模と予測
12.3.5.1.1. 値による
12.3.5.2. 市場シェアと予測
12.3.5.2.1. 原材料別
12.3.5.2.2. タイプ別
12.3.5.2.3. アプリケーション別
13. 市場の動向
13.1. ドライバー
13.2. 課題
14. 市場の動向と発展
15. 企業プロフィール
15.1. Sasol Limited
15.1.1. 事業概要
15.1.2. 主要収益と財務
15.1.3. 最近の開発
15.1.4. 主要人員
15.1.5. 提供される主な製品/サービス
15.2. Shell plc
15.2.1. 事業概要
15.2.2. 主要収益と財務
15.2.3. 最近の開発
15.2.4. 主要人員
15.2.5. 提供される主な製品/サービス
15.3. Robert Bosch GmbH
15.3.1. 事業概要
15.3.2. 主要収益と財務
15.3.3. 最近の開発
15.3.4. 主要人員
15.3.5. 提供される主な製品/サービス
15.4. L’Air Liquide S.A
15.4.1. 事業概要
15.4.2. 主要収益と財務
15.4.3. 最近の開発
15.4.4. 主要人員
15.4.5. 提供される主な製品/サービス
15.5. Air Products and Chemicals, Inc.
15.5.1. 事業概要
15.5.2. 主要収益と財務
15.5.3. 最近の開発
15.5.4. 主要人員
15.5.5. 提供される主な製品/サービス
15.6. John Wood Group Plc
15.6.1. 事業概要
15.6.2. 主要収益と財務
15.6.3. 最近の開発
15.6.4. 主要人員
15.6.5. 提供される主な製品/サービス
15.7. Amyris, Inc.
15.7.1. 事業概要
15.7.2. 主要収益と財務
15.7.3. 最近の開発
15.7.4. 主要人員
15.7.5. 提供される主な製品/サービス
15.8. Chevron Corporation
15.8.1. 事業概要
15.8.2. 主要収益と財務
15.8.3. 最近の開発
15.8.4. 主要人員
15.8.5. 提供される主な製品/サービス
15.9. Gevo, Inc.
15.9.1. 事業概要
15.9.2. 主要収益と財務
15.9.3. 最近の開発
15.9.4. 主要人員
15.9.5. 提供される主な製品/サービス
15.10. Exxon Mobil Corporation 
15.10.1. 事業概要
15.10.2. 主要収益と財務
15.10.3. 最近の開発
15.10.4. 主要人員
15.10.5. 提供される主な製品/サービス
16. 戦略的提言
17. 当社についてと免責事項

図と表

よくある質問

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世界の合成燃料市場の市場規模は、2023年には481.3億米ドルでした。

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2023年の世界合成燃料市場では、原料別では石炭が主要なセグメントとなりました。これは主に、石炭が豊富に入手可能で、他の原料に比べて比較的低コストであるためです。石炭を合成ディーゼルや合成ガソリンなどの合成燃料に変換する石炭液化(CTL)技術は、数十年にわたって確立されており、大規模に商業的に実行可能です。

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世界の合成燃料市場は、カーボン ニュートラルと気候目標への世界的な関心の高まり、再生可能エネルギー技術の急速な進歩、エネルギー安全保障に関する懸念とサプライ チェーンの多様化の必要性、インセンティブと支援的な政策枠組みの重要性など、いくつかの課題に直面しています。変化する市場状況で競争力を維持し、環境および規制の要件を満たすには、合成燃料業界は戦略的に適応し、継続的に革新する必要があります。

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世界の合成燃料市場を推進する主な要因には、高い生産コストに対処しながら経済的実行可能性を確保する必要性、生産能力の拡大とインフラ開発への投資の必要性、電気分解プロセスに関連する多大なエネルギーと資源の需要、および炭素回収および利用技術の有望な可能性などの要因が含まれます。これらの要因は、業界関係者が運用効率を最適化し、技術革新を活用し、市場競争力を高めて持続可能な成長を促進するための新たな機会を活用するという戦略的必要性を強調しています。