![]() バイオメタン市場 - 世界のバイオメタン産業分析、規模、シェア、成長、動向、2025-2032年予測(原料別、生産プロセス別、最終用途別、地域別、企業別)Biomethane Market - Global Biomethane Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2025-2032 (By Feedstock, By Production Process, By End use, By Geographic Coverage and By Company) 世界のバイオメタン市場は大幅な成長を遂げ、市場規模は2025年の138.1億米ドルから2032年には400.00億米ドルに拡大すると予測されている。年平均成長率(CAGR)16.4%というこの成長は、持続可能なエネルギー・ソ... もっと見る
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サマリー世界のバイオメタン市場は大幅な成長を遂げ、市場規模は2025年の138.1億米ドルから2032年には400.00億米ドルに拡大すると予測されている。年平均成長率(CAGR)16.4%というこの成長は、持続可能なエネルギー・ソリューションへの世界的なシフトとともに、運輸・発電部門におけるクリーン燃料への需要の増加が原動力となっている。政府の政策、技術の進歩、カーボンニュートラルの必要性が、従来の化石燃料に代わる再生可能な燃料としてバイオメタンの普及を後押ししている。市場インサイト 再生可能な天然ガスであるバイオメタンは、環境面で大きなメリットがあるため、採用が増加している。バイオメタンガスは、嫌気性消化や熱ガス化などのプロセスを通じて、都市廃棄物、農業残渣、エネルギー作物、廃水汚泥などの有機物から得られる。温室効果ガス排出の削減とエネルギーの多様化が重視されるようになり、産業界や政府はバイオメタン・インフラへの投資を促している。 運輸部門は、特に自動車での圧縮バイオメタン使用の増加に伴い、最大の応用分野として浮上している。北米、欧州、アジア太平洋地域がバイオメタン市場の拡大を牽引する主要地域であり、それぞれが異なる原料嗜好と政策枠組みを持っている。 市場の牽引役 バイオメタン市場の顕著な促進要因は、特に輸送と発電における環境に優しい燃料への需要の高まりである。世界各国政府は厳しい排出規制を実施し、低炭素燃料の使用を奨励する政策を支援している。化石燃料から廃棄物由来のエネルギー源への転換は、世界的な持続可能性目標に合致し、信頼できる代替エネルギーを提供する。 バイオメタン生産を促進する上で、産業界の協力が重要な役割を果たしている。例えば、シェルは2024年、年間10万トンの生産能力を持つドイツ最大のバイオLNGプラントを稼働させた。このプラントだけで、CO₂排出量を年間最大100万トン削減できると期待されており、バイオメタンが脱炭素化への取り組みに影響を与えることができる規模を実証している。同様に、英国のフューチャー・バイオガスとアストラゼネカのパートナーシップは、製薬事業に再生可能エネルギーを提供しており、産業界がよりクリーンなエネルギー・ソリューションに積極的に移行していることを示している。 ビジネスチャンス バイオメタンガスは、産業界、エネルギー供給会社、政府にとって有益なビジネスチャンスである。廃棄物の削減とエネルギーの生成という2つの利点があるため、環境と経済の両面から魅力的な選択肢となっている。都市廃棄物や農業残渣からのバイオメタン製造は、差し迫った廃棄物管理問題に対処するだけでなく、国の再生可能エネルギー目標にも貢献する。 ガス自動車や再生可能天然ガス(RNG)のインフラ整備が進んでいることも、市場の可能性をさらに高めている。嫌気性消化プラント、ガス化技術、配給ネットワークへの大規模投資により、生産効率と地域横断的なアクセスが強化されると予想される。 新興市場、特にアジアでは、廃棄物エネルギー技術に多額の投資が行われており、バイオメタンに新たな成長の可能性を示している。例えばインドは、GOBAR DhanイニシアティブやCompressed Biogas Blending Obligationのような様々なスキームを通じてバイオガスと圧縮バイオガスの普及を促進しており、これにより生産者に保証されたオフテイクを提供し、バイオメタン施設の新設を促している。 主な成長障壁 バイオメタン市場は有望な市場であるにもかかわらず、成長を妨げる可能性のある課題に直面している。特に発展途上国では、バイオメタン製造施設の設立に伴う高額な資本支出が大きな障壁となっている。バイオメタン・プラント1基の設立には500万米ドル以上が必要で、中小企業にとっては資金的に困難である。 さらに、農業廃棄物や都市汚泥など、原料供給源の多様性と分散性が、サプライチェーンのロジスティクスを複雑にしている。その結果、生産量が安定せず、調達コストが高くなる可能性がある。こうした課題に対処するには、政府の介入や政策支援だけでなく、原料ロジスティクスや転換技術の革新も必要である。 地域分析 北米 北米はバイオメタン導入で引き続きリードしているが、その主な理由は有利な規制分析とエネルギー作物の普及にある。この地域は、低排出代替燃料を促進するカリフォルニア州の低炭素燃料基準などの政策から恩恵を受けている。OPAL Fuels や TotalEnergies のような企業は、RNG 給油ステーションのインフラ整備に支えられ、バイオメタン事業の拡大に積極的に投資している。トタルエナジーズとバンガード・リニューアブルズの提携のような共同事業は、再生可能燃料製造のための農業廃棄物やエネルギー作物の利用を加速させている。 ヨーロッパ 欧州のバイオメタン市場は、農業廃棄物の利用と発電用の最先端の熱ガス化技術で繁栄している。再生可能エネルギー指令を含むEUの再生可能エネルギー指令により、加盟国はバイオガスとバイオメタン設備の拡大を余儀なくされている。GasumやEngieといった企業は、オランダとイタリアに農業残渣をクリーンエネルギーに変換する新しい施設を設置し、この転換の最前線に立っている。こうした動きは、EUの広範な脱炭素化目標に沿うものであり、バイオエネルギーのパイオニアとしての欧州の地位を確固たるものにしている。 アジア太平洋地域 アジア太平洋地域では、急速な都市化、エネルギー需要の増加、廃棄物処理問題の深刻化がバイオメタン導入の原動力となっている。中国やインドのような国々では、都市ごみから再生可能ガスを生産している。廃棄物発電プロジェクトに投資する中国や、バイオガスプラントを推進するインドの国家的イニシアチブは、この地域の環境・エネルギー問題への積極的な姿勢を反映している。RAMKYグループのような企業は、都市廃棄物をクリーンエネルギーに変換する上で重要な役割を果たしており、この地域の再生可能エネルギーへの移行に産業界が積極的に参加していることを示している。 競合分析 バイオメタン市場は競争が激しく、グローバルなエネルギー複合企業とニッチ市場に注力する地域プレーヤーが混在しているのが特徴である。Shell、TotalEnergies、Engieなどの業界大手は、大規模なバイオメタン・プラントや戦略的パートナーシップを通じてプレゼンスを拡大している。同時に、フューチャー・バイオガス(Future Biogas)、アーキア・エナジー(Archaea Energy)、オパール・フューエルズ(Opal Fuels)のような専門企業は、原料利用や生産技術の革新によって大きく貢献している。 地域の生産者は、事業規模の拡大、生産プロセスの最適化、市場シェア拡大のための長期供給契約の確保にますます投資している。このダイナミックな競争分析は、技術革新を刺激し、予測期間中の市場成長を促進すると予想される。 主要プレーヤー - シェル・ペトロリアムNV - ガスム - エア・リキード - アーキア・エナジー - オパール燃料 - キンダー・モーガン社 - トータルエナジー - エンギーSA - エンヴィテック・バイオガスAG - フューチャー・バイオガス社 - イーオンSE - ヴェルビオバイオエナジーAG 市場区分 原料別 - エネルギー作物 - 農業残渣と家畜ふん尿 - 都市廃棄物 - 廃水汚泥 製造プロセス別 - 嫌気性消化 - 熱ガス化 最終用途別 - 輸送 - 発電 - 産業 地域別 - 北米 - 欧州 - アジア太平洋 - ラテンアメリカ - 中東・アフリカ 目次1.要旨1.1.バイオメタンの世界市場スナップショット 1.2.将来予測 1.3.主要市場動向 1.4.地域別スナップショット(金額別、2025年 1.5.アナリストの推奨 2.市場概要 2.1.市場の定義とセグメント 2.2.市場ダイナミクス 2.2.1.促進要因 2.2.2.阻害要因 2.2.3.市場機会 2.3.バリューチェーン分析 2.4.COVID-19インパクト分析 2.5.ポーターのファイブフォース分析 2.6.ロシア・ウクライナ紛争の影響 2.7.PESTLE分析 2.8.規制分析 2.9.価格動向分析 2.9.1.現在の価格と将来予測、2025-2032年 2.9.2.価格影響要因 3.バイオメタンの世界市場展望、2019-2032年 3.1.バイオメタンの世界市場展望、原料別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019-2032年 3.1.1.エネルギー作物 3.1.2.農業残渣と家畜糞尿 3.1.3.都市廃棄物 3.1.4.廃水汚泥 3.2.バイオメタンの世界市場展望、生産プロセス別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019~2032年 3.2.1.嫌気性消化 3.2.2.熱ガス化 3.3.バイオメタンの世界市場展望、最終用途別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019~2032年 3.3.1.輸送 3.3.2.発電 3.3.3.工業 3.4.バイオメタンの世界市場展望、地域別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019~2032年 3.4.1.北米 3.4.2.欧州 3.4.3.アジア太平洋 3.4.4.ラテンアメリカ 3.4.5.中東・アフリカ 4.北米のバイオメタン市場展望、2019年~2032年 4.1.北米のバイオメタン市場展望、原料別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019~2032年 4.1.1.エネルギー作物 4.1.2.農業残渣と家畜ふん尿 4.1.3.都市廃棄物 4.1.4.廃水汚泥 4.2.北米のバイオメタン市場展望、生産プロセス別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019~2032年 4.2.1.嫌気性消化 4.2.2.熱ガス化 4.3.北米のバイオメタン市場展望、最終用途別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019~2032年 4.3.1.輸送 4.3.2.発電 4.3.3.工業 4.4.北米のバイオメタン市場展望、国別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019~2032年 4.4.1.米国のバイオメタン市場展望、原料別、2019〜2032年 4.4.2.米国のバイオメタン市場展望、生産プロセス別、2019〜2032年 4.4.3.米国のバイオメタン市場展望:最終用途別、2019〜2032年 4.4.4.カナダのバイオメタン市場展望:原料別、2019〜2032年 4.4.5.カナダのバイオメタン市場の展望:生産プロセス別、2019〜2032年 4.4.6.カナダのバイオメタン市場の展望:最終用途別、2019〜2032年 4.5.BPS分析/市場魅力度分析 5.欧州のバイオメタン市場展望、2019〜2032年 5.1.欧州バイオメタン市場の展望、原料別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019-2032年 5.1.1.エネルギー作物 5.1.2.農業残渣と家畜ふん尿 5.1.3.都市廃棄物 5.1.4.廃水汚泥 5.2.欧州バイオメタン市場展望、生産プロセス別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019~2032年 5.2.1.嫌気性消化 5.2.2.熱ガス化 5.3.欧州バイオメタン市場展望、最終用途別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019~2032年 5.3.1.輸送 5.3.2.発電 5.3.3.工業 5.4.欧州バイオメタン市場の展望、国別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019~2032年 5.4.1.ドイツのバイオメタン市場の展望、原料別、2019〜2032年 5.4.2.ドイツのバイオメタン市場展望、生産プロセス別、2019〜2032年 5.4.3.ドイツのバイオメタン市場展望:最終用途別、2019〜2032年 5.4.4.イタリアのバイオメタン市場展望:原料別、2019〜2032年 5.4.5.イタリアのバイオメタン市場展望:生産工程別、2019〜2032年 5.4.6.イタリアのバイオメタン市場展望:最終用途別、2019〜2032年 5.4.7.フランスのバイオメタン市場展望:原料別、2019〜2032年 5.4.8.フランスバイオメタン市場の展望:生産工程別、2019〜2032年 5.4.9.フランスのバイオメタン市場展望:最終用途別、2019〜2032年 5.4.10.イギリスのバイオメタン市場展望:原料別、2019〜2032年 5.4.11.イギリスのバイオメタン市場展望:生産プロセス別、2019〜2032年 5.4.12.イギリスのバイオメタン市場展望:最終用途別、2019〜2032年 5.4.13.スペインのバイオメタン市場展望:原料別、2019〜2032年 5.4.14.スペインのバイオメタン市場の展望:生産工程別、2019〜2032年 5.4.15.スペインのバイオメタン市場の展望:最終用途別、2019〜2032年 5.4.16.ロシアのバイオメタン市場展望:原料別、2019〜2032年 5.4.17.ロシアのバイオメタン市場展望:生産工程別、2019〜2032年 5.4.18.ロシアのバイオメタン市場展望:最終用途別、2019〜2032年 5.4.19.その他のヨーロッパのバイオメタン市場展望:原料別、2019〜2032年 5.4.20.欧州残りのバイオメタン市場の展望:生産プロセス別、2019〜2032年 5.4.21.欧州の残りのバイオメタン市場の展望:最終用途別、2019〜2032年 5.5.BPS分析/市場魅力度分析 6.アジア太平洋地域のバイオメタン市場展望、2019〜2032年 6.1.アジア太平洋地域のバイオメタン市場展望、原料別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019年~2032年 6.1.1.エネルギー作物 6.1.2.農業残渣と家畜ふん尿 6.1.3.都市廃棄物 6.1.4.廃水汚泥 6.2.アジア太平洋地域のバイオメタン市場展望、生産プロセス別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019~2032年 6.2.1.嫌気性消化 6.2.2.熱ガス化 6.3.アジア太平洋地域のバイオメタン市場展望、最終用途別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019~2032年 6.3.1.輸送 6.3.2.発電 6.3.3.工業 6.4.アジア太平洋地域のバイオメタン市場展望、国別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019~2032年 6.4.1.中国のバイオメタン市場の展望、原料別、2019〜2032年 6.4.2.中国バイオメタン市場の展望、生産プロセス別、2019〜2032年 6.4.3.中国バイオメタン市場の展望:最終用途別、2019〜2032年 6.4.4.日本のバイオメタン市場の展望:原料別、2019〜2032年 6.4.5.日本のバイオメタン市場の展望:生産プロセス別、2019〜2032年 6.4.6.日本のバイオメタン市場の展望:最終用途別、2019〜2032年 6.4.7.韓国のバイオメタン市場展望:原料別、2019〜2032年 6.4.8.韓国バイオメタン市場の展望:生産工程別、2019〜2032年 6.4.9.韓国のバイオメタン市場展望:最終用途別、2019〜2032年 6.4.10.インドのバイオメタン市場展望:原料別、2019〜2032年 6.4.11.インドのバイオメタン市場展望:生産工程別、2019〜2032年 6.4.12.インドのバイオメタン市場の展望:最終用途別、2019〜2032年 6.4.13.東南アジアのバイオメタン市場展望:原料別、2019〜2032年 6.4.14.東南アジアのバイオメタン市場展望:生産工程別、2019〜2032年 6.4.15.東南アジアのバイオメタン市場展望:最終用途別、2019〜2032年 6.4.16.その他の地域のバイオメタン市場展望:原料別、2019〜2032年 6.4.17.その他のSAOバイオメタン市場の展望:生産工程別、2019〜2032年 6.4.18.SAOバイオメタンの残りの市場展望:最終用途別、2019〜2032年 6.5.BPS分析/市場魅力度分析 7.ラテンアメリカのバイオメタン市場展望、2019〜2032年 7.1.ラテンアメリカのバイオメタン市場展望、原料別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019-2032年 7.1.1.エネルギー作物 7.1.2.農業残渣と家畜ふん尿 7.1.3.都市廃棄物 7.1.4.廃水汚泥 7.2.ラテンアメリカのバイオメタン市場展望、生産プロセス別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019~2032年 7.2.1.嫌気性消化 7.2.2.熱ガス化 7.3.ラテンアメリカのバイオメタン市場展望、最終用途別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019~2032年 7.3.1.輸送 7.3.2.発電 7.3.3.工業 7.4.ラテンアメリカのバイオメタン市場展望、国別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019~2032年 7.4.1.ブラジルのバイオメタン市場展望、原料別、2019〜2032年 7.4.2.ブラジルのバイオメタン市場展望、生産プロセス別、2019〜2032年 7.4.3.ブラジルのバイオメタン市場展望:最終用途別、2019〜2032年 7.4.4.メキシコのバイオメタン市場展望:原料別、2019〜2032年 7.4.5.メキシコのバイオメタン市場展望:生産工程別、2019〜2032年 7.4.6.メキシコのバイオメタン市場の展望:最終用途別、2019〜2032年 7.4.7.アルゼンチンのバイオメタン市場展望:原料別、2019〜2032年 7.4.8.アルゼンチンのバイオメタン市場展望:生産工程別、2019〜2032年 7.4.9.アルゼンチンのバイオメタン市場展望:最終用途別、2019〜2032年 7.4.10.その他のラタムのバイオメタン市場展望:原料別、2019〜2032年 7.4.11.その他のLATAM諸国のバイオメタン市場の展望:生産工程別、2019〜2032年 7.4.12.ラタムの他の地域のバイオメタン市場展望:最終用途別、2019〜2032年 7.5.BPS分析/市場魅力度分析 8.中東・アフリカのバイオメタン市場展望、2019〜2032年 8.1.中東・アフリカのバイオメタン市場展望:原料別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019-2032年 8.1.1.エネルギー作物 8.1.2.農業残渣と家畜ふん尿 8.1.3.都市廃棄物 8.1.4.廃水汚泥 8.2.中東・アフリカのバイオメタン市場展望、生産プロセス別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019~2032年 8.2.1.嫌気性消化 8.2.2.熱ガス化 8.3.中東・アフリカのバイオメタン市場展望、最終用途別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019~2032年 8.3.1.輸送 8.3.2.発電 8.3.3.工業 8.4.中東・アフリカのバイオメタン市場展望、国別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019~2032年 8.4.1.GCCのバイオメタン市場展望、原料別、2019〜2032年 8.4.2.GCCのバイオメタン市場展望、生産プロセス別、2019〜2032年 8.4.3.GCCバイオメタン市場の展望:最終用途別、2019〜2032年 8.4.4.南アフリカのバイオメタン市場展望:原料別、2019〜2032年 8.4.5.南アフリカのバイオメタン市場展望:生産工程別、2019〜2032年 8.4.6.南アフリカのバイオメタン市場展望:最終用途別、2019〜2032年 8.4.7.エジプトのバイオメタン市場展望:原料別、2019〜2032年 8.4.8.エジプトのバイオメタン市場展望:生産工程別、2019〜2032年 8.4.9.エジプトのバイオメタン市場展望:最終用途別、2019〜2032年 8.4.10.ナイジェリアのバイオメタン市場展望:原料別、2019〜2032年 8.4.11.ナイジェリアのバイオメタン市場展望:生産工程別、2019〜2032年 8.4.12.ナイジェリアのバイオメタン市場展望:最終用途別、2019〜2032年 8.4.13.その他の中東のバイオメタン市場展望:原料別、2019〜2032年 8.4.14.中東の残りのバイオメタン市場の展望:生産工程別、2019〜2032年 8.4.15.中東の残りのバイオメタン市場の展望:最終用途別、2019〜2032年 8.5.BPS分析/市場魅力度分析 9.競争環境 9.1.企業対セグメントのヒートマップ 9.2.各社の市場シェア分析、2025年 9.3.競合ダッシュボード 9.4.企業プロフィール 9.4.1.シェル石油 9.4.1.1.会社概要 9.4.1.2.製品ポートフォリオ 9.4.1.3.財務概要 9.4.1.4.事業戦略と展開 9.4.2.ガスム 9.4.2.1.会社概要 9.4.2.2.製品ポートフォリオ 9.4.2.3.財務概要 9.4.2.4.事業戦略と展開 9.4.3.エア・リキード 9.4.3.1.会社概要 9.4.3.2.製品ポートフォリオ 9.4.3.3.財務概要 9.4.3.4.事業戦略と展開 9.4.4.アーキア・エナジー 9.4.4.1.会社概要 9.4.4.2.製品ポートフォリオ 9.4.4.3.財務概要 9.4.4.4.事業戦略と展開 9.4.5.オパール燃料 9.4.5.1.会社概要 9.4.5.2.製品ポートフォリオ 9.4.5.3.財務概要 9.4.5.4.事業戦略と展開 9.4.6.キンダー・モルガン 9.4.6.1.会社概要 9.4.6.2.製品ポートフォリオ 9.4.6.3.財務概要 9.4.6.4.事業戦略と展開 9.4.7.総合エネルギー 9.4.7.1.会社概要 9.4.7.2.製品ポートフォリオ 9.4.7.3.財務概要 9.4.7.4.事業戦略と展開 9.4.8.エンギーSA 9.4.8.1.会社概要 9.4.8.2.製品ポートフォリオ 9.4.8.3.財務概要 9.4.8.4.事業戦略と展開 9.4.9.エンビテック・バイオガスAG 9.4.9.1.会社概要 9.4.9.2.製品ポートフォリオ 9.4.9.3.財務概要 9.4.9.4.事業戦略と展開 9.4.10.フューチャー・バイオガス社 9.4.10.1.会社概要 9.4.10.2.製品ポートフォリオ 9.4.10.3.財務概要 9.4.10.4.事業戦略と展開 9.4.11.イーオンSE 9.4.11.1.会社概要 9.4.11.2.製品ポートフォリオ 9.4.11.3.財務概要 9.4.11.4.事業戦略と展開 9.4.12.ヴェルビオバイオエナジーAG 9.4.12.1.会社概要 9.4.12.2.製品ポートフォリオ 9.4.12.3.財務概要 9.4.12.4.事業戦略と展開 10.付録 10.1.調査方法 10.2.報告書の前提条件 10.3.頭字語および略語
SummaryThe global biomethane market is poised for substantial growth, with the market size projected to rise from USD 13.81 billion in 2025 to USD 40.00 billion by 2032. This growth, representing a strong CAGR of 16.4%, is driven by increasing demand for cleaner fuels in the transportation and power generation sectors, along with a global shift toward sustainable energy solutions. Government policies, technological advancements, and the need for carbon neutrality are collectively encouraging the uptake of biomethane as a renewable alternative to conventional fossil fuels. Table of Contents1. Executive Summary
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