欧州の廃棄物由来再生可能ガス ― 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測(2026年~2031年)Europe Renewable Gas From Waste - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) 欧州の廃棄物由来再生可能ガス市場分析 Mordor Intelligenceによると、欧州の廃棄物由来再生可能ガス市場の規模は2025年に72億2000万米ドルと評価され、2026年の77億8000万米ドルから成長し、2031年までに114... もっと見る
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サマリー欧州の廃棄物由来再生可能ガス市場分析Mordor Intelligenceによると、欧州の廃棄物由来再生可能ガス市場の規模は2025年に72億2000万米ドルと評価され、2026年の77億8000万米ドルから成長し、2031年までに114億5000万米ドルに達すると推定されており、 予測期間(2026年~2031年)における年平均成長率(CAGR)は8.04%となる見込みです。 本レポートは、原料(食品廃棄物、家畜ふん尿など)、技術(ガス化、熱分解など)、ガスの種類(バイオガスなど)、用途 (発電、系統連系など)、構成要素別(ガス回収、発電設備など)、および地域別(ドイツなど)に分類されています。市場予測は金額(米ドル)で示されています。 欧州の廃棄物由来再生可能ガス市場の動向と分析REPowerEUの法的拘束力のあるバイオメタン目標が、廃棄物からガスを生産する事業への投資を後押ししている「REPowerEU」計画では、2030年までにバイオメタンを35 bcm生産するという目標が設定され、欧州における再生可能ガスへの投資に対する政策の確実性が大幅に高まりました。この目標は、これまでの政策上の予想を大幅に上回るものであり、その結果、欧州の廃棄物由来再生可能ガス市場には、より大規模かつ持続的な需要の見通しがもたらされました。 これに関連する投資需要は370億ユーロ(435億米ドル)と推計されており、これは公共政策が、段階的なパイロット事業主導の拡大ではなく、インフラ規模での展開を想定していることを示している。 欧州バイオガス協会は2026年4月、家畜ふん尿、農業残渣、産業排水が合わせて欧州の技術的に達成可能なバイオメタン潜在量の81%を占めると報告しており、プロジェクトの経済性において廃棄物由来の原料へのアクセスがいかに重要であるかを浮き彫りにしている。 これにより、投資家の投資機会の選定方法も変化する。廃棄物流への確実なアクセスを持つ開発事業者は、依然として一般市場でのバイオマス調達に依存している事業者よりも迅速に事業を進めることができるからだ。また、2030年の目標を資金調達や許認可の支援に具体化する各国の施策により、今後数年間で欧州の廃棄物由来再生可能ガス市場におけるプロジェクトの決定が前倒しされる可能性が高い。 欧州連合(EU)の生ごみ埋立禁止措置が、嫌気性消化の原料供給を拡大欧州連合(EU)の「廃棄物枠組み指令」により、2024年1月1日から加盟国全域でバイオ廃棄物の分別収集が義務付けられ、これにより嫌気性消化プロジェクトの正式な供給基盤が拡大した。これは、欧州の廃棄物由来再生可能ガス市場にとって重要な意味を持つ。なぜなら、原料の調達において、作物の生産量や農産物価格の季節的な変動の影響を受けにくくなるからである。 また、「バイオメタン行動計画」では、バイオ廃棄物の埋立回避には二重の利点があると指摘している。すなわち、埋立処分から回避された1トンごとに、メタンおよびCO2換算排出量を削減しつつ、利用可能なガスを生産できるということである。 欧州バイオガス協会は、ドイツ、フランス、イタリア、ポーランド、英国を、活用可能なバイオメタンポテンシャルが集中する主要地域として特定しており、これらの国々における収集の質は、将来の供給に極めて大きな影響を及ぼすことになる。 EUは依然として、2030年までに都市ごみの埋立処分率を10%以下に抑えるという目標に向けて、埋立依存度の低下を見込んでいるため、埋立処分に関する枠組みはさらなる圧力を加えることになる。規制の遵守が厳格化されるにつれ、欧州の廃棄物由来再生可能ガス市場は、分別された有機廃棄物のより安定的で規制された供給の流れから恩恵を受けることになるだろう。 卸売天然ガスに比べて生産コスト面で依然として不利な状況にある欧州における嫌気性消化によるバイオメタン生産コストは、依然として1MWhあたり50~175ユーロ(1MWhあたり58.8~205.9米ドル)であり、予測期間の大部分において、天然ガスの卸売価格を上回ったままである。 オックスフォードエネルギー研究所は2026年1月、2010年代と比較して生産コストが大幅に低下したという確かな証拠は依然として限られており、そのため多くのプロジェクトで補助金への依存が続いていると述べた。 この制約は、太陽光や風力の場合よりも解決が困難である。なぜなら、原料の輸送コスト、生物学的変換の限界、および系統連系コストは、製造されたハードウェアほど急速には低下しないからである。原産地保証(GO)や固定価格買取制度(FIT)といった支援策は、この格差を縮めるのに役立つが、その価値は国によって依然として大きく異なり、商業的な条件に不均衡が生じている。 ガス価格の下落は、特に支援がより選択的になっている国々において、補助金なしのプロジェクトの実現をさらに困難にするだろう。その結果、欧州の廃棄物由来再生可能ガス市場は、2031年までに補助金なしで大規模に拡大するという明確な道筋を依然として見出せていない。 詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます:
推進要因および抑制要因の完全な一覧については、目次をご確認ください。 セグメント分析2025年、欧州の廃棄物由来再生可能ガス市場において、都市固形廃棄物は34.8%を占め、同地域で最大の原料グループとなった。 この首位は、ドイツ、フランス、オランダ、英国における収集、選別、処理システムの成熟度を反映している。こうした確立された都市ごみの流れは、より限定的な農業系や産業系の供給源に比べ、プロジェクト開発者にとってより安定的で確実な供給基盤を提供している。 農業残渣および家畜ふん尿は引き続き2番目に大きな原料ブロックであり、RED III(再生可能エネルギー指令第3次改正)により、輸送用燃料用途において二重算入の対象となるため、ふん尿は引き続き規制上の優位性を享受している。産業系有機廃棄物および下水汚泥は、特に下水インフラがすでに消化・ガス回収プロジェクトの資本負担を軽減している地域において、重要な中堅カテゴリーであり続けている。 欧州の廃棄物由来再生可能ガス市場において、食品廃棄物分野は2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)9.9%で、最も高い成長率を記録すると予測されています。 この傾向は、EUによる生ごみの分別収集義務と密接に関連しており、これにより、資源化可能な分別済み食品廃棄物の量が着実に増加している。また、こうした政策支援により、都市および自治体のごみを原料とするガス資産を建設する開発事業者にとって、原料供給の長期的な見通しも改善されている。 埋立廃棄物も依然として重要な役割を果たしており、特に旧式埋立施設においては、埋立および排出規制の強化に伴い、メタン回収が環境規制の遵守とエネルギー回収の両方の目標達成に寄与している。そのため、原料の構成は、規制対象となる有機物の流れを管理できる廃棄物流オペレーターへとシフトしており、これにより、欧州の廃棄物由来再生可能ガス市場全体における彼らの地位が強化されている。 2025年、欧州の廃棄物由来再生可能ガス市場において、嫌気性消化は45.1%のシェアを占め、同地域全体で引き続き主要な技術プラットフォームとしての地位を維持した。その地位は、長年の運用実績、確立された規制の枠組み、そして都市ごみ、農業廃棄物、産業廃棄物といった有機原料との幅広い互換性によって支えられている。 また、この技術は消化残渣の生成という利点もあり、バイオ肥料の需要がある地域ではプラントの採算性を支えることができる。 埋立地ガス回収は依然として第2の主要なルートであり、グリーンフィールドでの嫌気性消化施設の建設を必要とせずに、既存の埋立地資産を再生可能ガス生産拠点へと転換できるという商業的実現可能性に支えられている。このモデルは、欧州の複数の市場において、埋立地サイトに直接設置されたコンテナ型アップグレード装置によって実証されている。 ガス化および熱分解は、商業化のサイクルにおいて依然として初期段階にあるが、乾燥した残留廃棄物流が消化処理に適さない地域では、引き続き関心を集めている。 バイオガス精製システムは、2031年まで年平均成長率(CAGR)9.3%で拡大すると予測されており、欧州の廃棄物由来再生可能ガス市場において最も成長の速い技術分野となる見込みです。 主な推進要因は、特にドイツにおいて、補助金終了後の施設が新たな収益源を模索する中で、旧式のバイオガスプラントをバイオメタン対応施設へと転換する動きである。消化プロセスがすでに整備されており、多くの施設がすでに送電網に接続されているため、この転換ルートは新規開発(グリーンフィールド)よりも資本効率が高い。 また、これは「電力のみの生成」から、より付加価値の高いガス注入や輸送用燃料への利用へと移行する広範な潮流にも合致しています。欧州全域の廃棄物由来再生可能ガス業界において、この傾向により、膜システム、スクラビング装置、圧縮パッケージ、およびレトロフィットエンジニアリングサービスの需要が高まっています。 報告書の対象範囲(全範囲):
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目次1 はじめに1.1 本調査の前提条件および市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブ・サマリー 4 市場動向 4.1 市場の概要 4.2 市場の推進要因 4.2.1 REPowerEUのバイオメタン義務目標が、廃棄物からガスを生成する事業への投資を促進 4.2.2 欧州連合(EU)のバイオ廃棄物埋立禁止措置が嫌気性消化の原料供給を拡大 4.2.3 調整可能発電容量の減少が貯蔵可能な再生可能ガスの需要を押し上げ 4.2.4 ドイツのEEG(再生可能エネルギー法)固定価格買取制度の期限切れが、バイオガスからバイオメタンへの大規模転換を誘発 4.2.5 RED IIIの二重算入規定が、運輸分野における商業的実現可能性を向上 4.2.6 ETSの炭素価格上昇が、産業分野における化石ガスの代替を加速 4.3 市場の制約要因 4.3.1 卸売天然ガスに比べて生産コストの不利な状況が継続 4.3.2 断片化された各国の許認可枠組みがプロジェクトの稼働を遅延させている 4.3.3 互換性のない原産地保証(GO)登録制度が国境を越えた取引を阻害している 4.3.4 有機廃棄物を原料とする競合により、バイオマスの供給が制約されている 4.4 価値/サプライチェーン分析 4.5 規制環境 4.6 技術的展望 4.7 ポーターの5つの力 4.7.1 新規参入の脅威 4.7.2 供給者の交渉力 4.7.3 購入者の交渉力 4.7.4 代替品の脅威 4.7.5 業界内の競争 4.8 人工知能(AI)を活用した廃棄物収集がサービスプロバイダーの収益成長に与える影響 4.9 サービス需要に影響を与える「ゼロ・ウェイスト」ライフスタイルへの消費者行動の変化 4.10 地政学的出来事が市場に与える影響 5 市場規模および成長予測 5.1 原料別 5.1.1 都市固形廃棄物(MSW) 5.1.2 農業残渣 5.1.3 家畜ふん尿 5.1.4 産業有機廃棄物 5.1.5 下水汚泥 5.1.6 食品廃棄物 5.1.7 その他 5.2 技術別 5.2.1 嫌気性消化 5.2.2 埋立ガス回収 5.2.3 ガス化 5.2.4 熱分解 5.2.5 バイオガス精製システム 5.2.6 その他 5.3 ガス種別 5.3.1 バイオガス 5.3.2 バイオメタン/再生可能天然ガス(RNG) 5.3.3 合成ガス 5.4 用途別 5.4.1 発電 5.4.2 熱電併給(CHP) 5.4.3 系統連系 5.4.4 輸送用燃料 5.4.5 工業用熱利用 5.4.6 家庭・商業用熱利用 5.4.7 その他 5.5 構成要素別 5.5.1 ガス収集システム 5.5.2 消化槽および発酵システム 5.5.3 ガス処理・精製装置 5.5.4 コンプレッサーおよび貯蔵システム 5.5.5 発電設備 5.5.6 監視・制御システム 5.5.7 その他 5.6 地域別 5.6.1 ドイツ 5.6.2 イギリス 5.6.3 フランス 5.6.4 イタリア 5.6.5 スペイン 5.6.6 ロシア 5.6.7 ベネルクス(ベルギー、オランダ、ルクセンブルク) 5.6.8 北欧諸国(デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン) 5.6.9 その他の欧州諸国 6 競争環境 6.1 市場集中度 6.2 戦略的動向 6.3 市場シェア分析 6.4 企業概要(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、製品・サービス、および最近の動向を含む) 6.4.1 シェル・ピーエルシー 6.4.2 エンビテック・バイオガスAG 6.4.3 ヴェルビオSE 6.4.4 ストーレンジーSAS 6.4.5 トタルエナジーズSE 6.4.6 ワガ・エナジーSA 6.4.7 スエズSA 6.4.8 ヴェオリア・エンバイロメント S.A. 6.4.9 アテロ B.V. 6.4.10 BALANCE Erneuerbare Energien GmbH 6.4.11 バイオジェン(UK)リミテッド 6.4.12 BTS Biogas Srl 6.4.13 ガスム(Gasum Oyj) 6.4.14 プランエト・バイオガス・グループ(PlanET Biogas Group GmbH) 6.4.15 エナガス(Enagás, S.A.) 6.4.16 ナチュルジー・エナジー・グループ(Naturgy Energy Group, S.A.) 6.4.17 Archaea Energy 6.4.18 Andion CH4 Holding BV 6.4.19 Future Biogas Ltd 6.4.20 SARIA SE & Co. KG 7 市場機会と将来展望 7.1 未開拓分野および未充足ニーズの評価
SummaryEurope Renewable Gas From Waste Market AnalysisAccording to Mordor Intelligence, the europe renewable gas from waste market size was valued at USD 7.22 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 7.78 billion in 2026 to reach USD 11.45 billion by 2031, at a CAGR of 8.04% during the forecast period (2026-2031). This report is Segmented by Feedstock (Food Waste, Animal Manure, and More), by Technology (Gasification, Pyrolysis, and More), by Gas Type (Biogas, and More), by Application (Electricity Generation, Grid Injection, and More), by Component (Gas Collection, Power Generation Equipment, and More), and by Geography (Germany, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD). Europe Renewable Gas From Waste Market Trends and InsightsREPowerEU Binding Biomethane Target Driving Waste-to-Gas InvestmentThe REPowerEU plan set a target of 35 bcm of biomethane production by 2030, sharply raising policy certainty for renewable gas investment in Europe. That target is materially higher than earlier policy expectations, so it has given the Europe renewable gas from waste market a larger and more durable demand horizon. The related investment need was estimated at EUR 37 billion (USD 43.5 billion), indicating that public policy expects infrastructure-scale deployment rather than a gradual, pilot-led expansion. The European Biogas Association reported in April 2026 that animal manure, agricultural residues, and industrial wastewater together account for 81% of Europe’s technically achievable biomethane potential, underscoring the importance of waste-linked feedstock access to project economics. This changes how investors screen opportunities, because developers with reliable access to waste streams can move faster than players still dependent on open-market biomass procurement. It also means national schemes that translate the 2030 target into funding and permitting support are likely to pull forward project decisions in the Europe renewable gas from waste market over the next several years. European Union Biowaste Landfill Ban Expanding Anaerobic Digestion Feedstock SupplyThe European Union Waste Framework Directive required separate biowaste collection across member states from January 1, 2024, which expanded the formal supply base for anaerobic digestion projects. This matters for the Europe renewable gas from waste market because feedstock access becomes less exposed to seasonal swings in crop output and agricultural commodity pricing. The Biomethane Action Plan also linked biowaste diversion to dual benefits: each tonne diverted from landfill can reduce methane and CO2-equivalent emissions while producing usable gas. The European Biogas Association identified Germany, France, Italy, Poland, and the United Kingdom as the main concentration of mobilizable biomethane potential, so collection quality in those countries will have an outsized effect on future supply. The landfill framework adds further pressure because the EU still expects landfill dependence to decline toward the 2030 target of no more than 10% of municipal waste. As compliance tightens, the Europe renewable gas from waste market stands to benefit from a steadier, more regulated flow of segregated organic waste. Persistent Production Cost Disadvantage Relative to Wholesale Natural GasBiomethane production from anaerobic digestion in Europe still costs EUR 50 to EUR 175 per MWh (USD 58.8 to USD 205.9 per MWh), which remains above wholesale natural gas pricing for much of the forecast period. The Oxford Institute for Energy Studies stated in January 2026 that there is still limited evidence of meaningful reductions in production costs compared with the 2010s, which keeps subsidy dependence in place for many projects. This constraint is harder to solve than it was in solar or wind, because feedstock transport, biological conversion limits, and grid injection costs do not decline as quickly as manufactured hardware. Support instruments such as Guarantees of Origin and feed-in premiums help narrow the gap, but their value still varies widely across countries, creating uneven commercial conditions. Lower gas prices would further complicate the case for unsubsidized projects, especially in countries where support has become more selective. As a result, the Europe renewable gas from waste market is still not on a clear path to large-scale subsidy-free expansion by 2031. Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents. Segment AnalysisMunicipal solid waste accounted for 34.8% of the Europe renewable gas from waste market in 2025, making it the largest feedstock group in the region. Its lead reflects the maturity of collection, sorting, and processing systems across Germany, France, the Netherlands, and the United Kingdom. These established municipal waste flows give project developers a more stable and visible supply base than several narrower agricultural or industrial streams. Agricultural residues and animal manure remained the next major feedstock block, and manure continues to benefit from a regulatory edge because RED III gives it double-counting status in transport fuel applications. Industrial organic waste and sewage sludge remained important middle-tier categories, especially where wastewater infrastructure already lowers the capital burden for digestion and gas recovery projects. Food waste is projected to record the fastest growth at 9.9% CAGR from 2026 to 2031 in the Europe renewable gas from waste market. This trajectory is closely tied to the EU requirement for separate biowaste collection, which has steadily increased the volume of segregated food waste available for valorization. That policy support also improves long-term visibility into feedstocks for developers building urban and municipal waste-based gas assets. Landfill waste remains relevant, particularly at legacy sites, where methane capture serves both environmental compliance and energy recovery goals under tighter landfill and emissions rules. The feedstock mix is therefore moving toward waste-stream operators with control over regulated organic flows, which strengthens their position across the Europe renewable gas from waste market. Anaerobic digestion held 45.1% of the Europe renewable gas from waste market share in 2025, keeping it as the leading technology platform across the region. Its position rests on a long operating history, an established regulatory framework, and broad compatibility with municipal, agricultural, and industrial organic feedstocks. The technology also benefits from digestate output, which can support plant economics where biofertilizer demand is present. Landfill gas recovery remained the second key route, supported by the commercial viability of converting existing landfill assets into renewable gas production sites without requiring greenfield anaerobic digestion development, a model demonstrated by containerized upgrading units deployed directly at landfill sites across several European markets. Gasification and pyrolysis remained earlier in the commercial cycle, but they continue to attract interest where dry residual waste streams are less suitable for digestion. Biogas upgrading systems are projected to expand at 9.3% CAGR through 2031, making them the fastest-growing technology segment in the Europe renewable gas from waste market. The main driver is the conversion of older biogas plants into biomethane-capable assets, especially in Germany, as post-subsidy facilities seek new revenue pathways. This conversion route is more capital-efficient than greenfield development because the digestion process is already in place, and many sites already have grid access. It also fits the broader shift from electricity-only generation toward higher-value gas injection and transport fuel use. Across Europe, in the renewable gas from waste industry, that trend is improving demand for membrane systems, scrubbing units, compression packages, and retrofit engineering services. Complete Report Scope:
List of Companies Covered in this Report:
Additional Benefits:
Table of Contents1 Introduction
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