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E-ケロシン市場展望 2026-2034:用途別、製造プロセス別、流通チャネル別の市場シェアおよび成長分析

E-ケロシン市場展望 2026-2034:用途別、製造プロセス別、流通チャネル別の市場シェアおよび成長分析


E-Kerosene Market Outlook 2026-2034: Market Share, and Growth Analysis By Application, By Production Process,By Distribution Channel

E-ケロシン市場は2025年に94億米ドルと評価され、2034年までに年平均成長率(CAGR)25.7%で成長し、736億5000万米ドルに達すると予測されている。 E-ケロシン市場 – エグゼクティブサマリーE-ケロシン市場と... もっと見る

 

 

出版社
OG Analysis
オージーアナリシス
出版年月
2025年12月13日
電子版価格
US$3,950
シングルユーザライセンス
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納期
通常3-4営業日以内
言語
英語

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サマリー

E-ケロシン市場は2025年に94億米ドルと評価され、2034年までに年平均成長率(CAGR)25.7%で成長し、736億5000万米ドルに達すると予測されている。

E-ケロシン市場 – エグゼクティブサマリーE-ケロシン市場とは、グリーン水素と回収した二酸化炭素をパワー・トゥ・リキッド(P2L)プロセスで結合して製造される合成航空燃料を指し、従来のジェット燃料と混合可能なドロップイン型ケロシンを生成する。特に長距離路線や、バッテリー式・水素式航空機がまだ実用化されていない分野において、航空脱炭素化の戦略的柱として台頭している。 主な用途は、民間旅客航空会社、航空貨物事業者、ビジネス航空機、そして将来的には既存の航空機や空港インフラを置き換えることなくライフサイクル排出量の削減を目指す防衛航空分野である。最近の動向としては、実証プラントや初期商業プラントの急速な建設、航空会社とエネルギー企業間の長期供給契約、バイオベース経路と並んだ持続可能な航空燃料ポートフォリオへのe-ケロシン統合が挙げられる。 市場成長は、航空分野の気候目標強化、混合義務化政策の台頭、企業の持続可能性へのコミットメント、地域・航空会社による低炭素燃料供給確保の戦略的要請によって牽引される。一方で、化石ケロシンに対する高い生産コスト、豊富な低コスト再生可能電力と高純度二酸化炭素への依存、技術スケールアップリスク、複雑な認証・持続可能性会計要件といった構造的課題も存在する。 競争環境は依然形成途上にあり、既存の石油・ガス企業、再生可能燃料生産者、電力事業者、グリーン水素開発者、技術ライセンサー、再生可能電力から電解・合成を経て空港での燃料供給に至る統合バリューチェーンを構築するプロジェクト開発者などが参入している。e-ケロシンプロジェクトは、航空脱炭素化と再生可能電力、水素インフラ、炭素回収、輸出志向型グリーン燃料ハブへの投資を結びつける地域産業政策やエネルギー転換戦略の一環として位置付けられるケースが増加している。 全体として、e-ケロシン市場は概念・パイロット段階から初期商業化へ移行中であり、その長期的な潜在力は政策支援、コスト削減の進捗、世界航空業界の低炭素燃料移行ペースに密接に連動している。

主な知見:・削減困難な航空排出量における戦略的役割:e-ケロシンは、電化が最も困難な輸送部門排出量を直接的に対象とし、既存の航空機・エンジン・空港物流と互換性のあるドロップイン燃料を提供する。これにより、他の低炭素オプションが最も未成熟な長距離・ワイドボディ機隊の深い脱炭素化における主要ツールとしての地位を確立。 規制当局や業界ロードマップがライフサイクル排出量に焦点を絞る中、機体更新を必要とせず大幅な削減を実現するe-ケロシンの能力は、航空気候戦略の中核となる。 o 生産中核技術としての電力から液体燃料への技術:市場は再生可能電力から始まる電力から液体燃料へのプロセスチェーンを基盤とする。電気分解でグリーン水素を製造し、合成装置で回収した二酸化炭素と結合させて合成炭化水素を生成する。 フィッシャー・トロプシュ法および関連プロセスが現在の設計を支配し、続いてジェット燃料仕様へのアップグレードが行われる。これらのステップにおける技術選択と統合効率はプロジェクトの経済性に強く影響し、エネルギー利用の最適化、熱統合、プラント規模がコスト削減と競争力の主要な手段として浮上している。o 豊富で低コストの再生可能電力への依存:電力はe-ケロシン生産における最大のコストおよび排出量の決定要因であり、信頼性が高く低コストの再生可能電力へのアクセスが不可欠である。 プロジェクト開発者は、風力・太陽光資源が豊富な地域や大規模水力発電ポテンシャルを有する地域に集中しており、専用再生可能エネルギー資産とプラントを連携させるケースが多い。長期電力購入契約、再生可能エネルギー拠点との併設、革新的な価格体系が、銀行融資可能な投入コスト確保の核心である。セクター横断的な再生可能電力の競争は、効率改善とプロジェクト立地選定の慎重さを急務としている。
o 二酸化炭素調達と持続可能性の考慮点:E-ケロシンには安定した二酸化炭素供給が必要であり、産業排出源、生物起源源、または大気直接回収から調達可能である。気候便益は、この炭素がどのように回収されるか、またそれが回収されなければ排出または除去されていたかどうかに依存する。 ネットゼロ構想との整合を図るため、化石由来の産業ストリームから生物由来・大気由来源への移行圧力が時間とともに高まっている。このため、炭素回収技術の進化、炭素会計の政策的扱い、高品質炭素源の確保が、市場の持続可能性評価において極めて重要となる。o 主要な需要ドライバーとしての規制義務と政策枠組み:航空燃料購入者は価格に極めて敏感であるため、自主的需要だけではe-ケロシン生産の拡大は困難である。 新興の持続可能航空燃料義務化、混合義務、税制優遇、クレジット制度は、プロジェクトの実行可能性と引き取り構造に大きく影響する。明確な長期的政策シグナルと財政支援メカニズムを組み合わせた地域が、プロジェクト展開の早期リーダーとなることが予想される。適格基準、ライフサイクル会計、認証経路に関する政策の安定性と明確さは、長期投資判断において決定的要素であり続ける。
o 他のSAF経路との競合・補完性:e-ケロシンは廃油・バイオマス・アルコールからジェット燃料を製造するバイオベースSAFと競合する。後者は現時点で低コストだが、原料制約や土地利用問題を抱える。 実際には、航空会社と燃料供給業者は多様なSAFポートフォリオを構築しており、e-ケロシンは高い持続可能性基準、バイオ原料の制約、長期的な拡張性が最優先される分野で役割を担う。時間の経過とともに、相対的なコスト動向、原料の入手可能性、社会的認識が、e-ケロシンが広範なSAF構成の中でシェアを拡大する速度に影響を与えるだろう。o 新興ビジネスモデルと長期オフテイク契約: 資本集約性とコストの不確実性を考慮し、e-ケロシンプロジェクトは航空会社、貨物事業者、場合によってはビジネス旅行の脱炭素化を目指す法人顧客との長期オフテイク契約に依存する傾向が強まっている。これらの契約には価格下限設定、従来型燃料への連動性、リスク分担要素が含まれることが多い。エネルギー企業、技術提供者、空港、航空連合間の合弁事業が増加しており、発電から翼端までのバリューチェーン全体で利害を調整する必要性を反映している。
o 既存燃料システムとのインフラ・物流統合:ドロップイン燃料として、e-ケロシンは航空規格を満たす限り、従来のジェット燃料プールに混合可能であり、既存のパイプライン、貯蔵タンク、給油設備で取り扱える。これにより代替推進システムと比較してインフラ障壁が低減される。ただし、混合管理、バッチ認証、持続可能性主張のための追跡は、製油所、燃料ターミナル、空港に新たな運用上およびデジタル要件をもたらす。 堅牢な追跡・報告ソリューションは、商業規模展開を可能にする要素として台頭している。o コスト削減と学習曲線のダイナミクス:現在、e-ケロシンは化石ケロシンより大幅に高価だが、電解槽技術の成熟、主要地域での再生可能電力価格低下、大規模で効率的なプラント建設によりコスト低下が見込まれる。プラント設計の標準化、モジュール化、統合プロジェクトテンプレートの開発が学習効果を加速させる。 コスト削減のペースは、e-ケロシンが主要路線でのニッチ用途から航空会社全体の広範な採用へ移行する速度に大きく影響する。特に初期段階の補助金やインセンティブが変化した後は顕著となる。 o 地理的産業的ポジショニングとエネルギー転換戦略:e-ケロシンは航空、再生可能電力、水素、炭素管理の交差点に位置し、地域のエネルギー転換と産業政策の焦点となっている。 再生可能資源が豊富で輸出意欲が強い国々は、e-ケロシンを世界の航空需要と連動する高付加価値のグリーン輸出候補と見なしている。同時に、ハブ空港や主要航空会社の本拠地市場では、供給確保と価値獲得を目的に国内生産の可能性を模索中だ。こうした地理的・産業的ダイナミクスが、今後数十年にわたり大規模プロジェクトの立地、市場リーダーの台頭、e-ケロシンの広範なグリーン燃料回廊への統合方法を決定づける。

E-ケロシン市場地域分析北米:北米のE-ケロシン市場は、航空会社の強力な脱炭素化コミットメント、成熟した再生可能電力セクター、持続可能な航空燃料への政策支援の台頭によって形成されている。主要ハブ空港と大手航空会社は、風力・太陽光資源と併設された電力から液体燃料へのプロジェクトに連動した早期オフテイク契約を検討中である。 既存の精製・中流インフラは、主要ジェット燃料物流拠点近郊での合成ケロシン生産・混合の選択肢を提供する。複数のエネルギー大手および独立系開発業者が、豊富な再生可能エネルギー、回収二酸化炭素へのアクセス、輸出機会が交差する沿岸立地を評価中である。クリーン水素、炭素回収、低炭素燃料に対する州・連邦のインセンティブ制度が、プロジェクトの事業計画に組み込まれるケースが増加している。 全体として、同地域は主要航空路線や企業旅行脱炭素化プログラムと連動した、世界初の商業規模eケロシンプラントの立地候補地となる見込みだ。欧州:欧州では、野心的な気候政策、航空燃料規制の台頭、広範な水素・合成燃料戦略の一環としての電力から液体燃料技術への強い関心が、eケロシン市場を後押ししている。 大規模ハブ空港、強力な洋上風力パイプライン、産業用炭素回収計画を有する国々が早期生産拠点としての地位を確立しつつある。航空連合、空港運営者、燃料供給業者は、再生可能エネルギー、電解、合成、空港燃料貯蔵施設を連携させるコンソーシアム型プロジェクトに参加している。同地域の規制が高度な持続可能性基準とバイオベース原料の制限に焦点を当てることで、より広範な持続可能な航空燃料ポートフォリオ内におけるeケロシンの優位性が強調される。 公的資金メカニズムとイノベーションプログラムは、後期段階で規模拡大を目的とした実証プラントを支援している。再生可能エネルギー回廊や合成燃料パイプラインを巡る国境を越えた協力は、長期的な成長可能性をさらに裏付けている。アジア太平洋地域:アジア太平洋では、航空交通量の急成長、大規模な再生可能資源ポテンシャル、そして各国によるネットゼロ公約の増加が交差する地点でeケロシン市場が台頭している。 豊富な太陽光・風力資源と強固な産業基盤を有する各国は、国内航空需要と輸出市場の両方に対応する手段としてeケロシンを評価中である。地域の主要航空会社・空港グループは、国際排出目標達成に貢献する将来の供給確保に向け、燃料開発企業と覚書を締結している。各国政府は、水素・アンモニア・合成燃料を統合した新たなグリーン産業クラスターの基盤として、電力から液体燃料への転換プロジェクトの可能性を模索中である。 既存の製油所複合施設や石油化学ハブは、合成ケロシン製造設備と炭素回収インフラを統合する潜在的な立地を提供する。地域の持続可能航空燃料ロードマップが成熟するにつれ、原料供給が制約される地域では、eケロシンがバイオベースの選択肢を補完すると期待されている。中東・アフリカ:中東・アフリカ地域では、eケロシンは高品質な太陽光・風力資源の収益化戦略と、従来型炭化水素を超えた経済多角化戦略に密接に結びついている。 主要国際ハブ空港と大規模な国営航空会社を有する複数の国々が、グリーンエネルギー輸出と低炭素観光の長期ビジョンの一環として合成航空燃料の検討を進めている。沿岸部や砂漠地域に計画されているグリーン水素ハブでは、目標製品に合成ケロシンを含めるケースが多く、近隣空港へのパイプラインや輸送ルートが整備される。地質学的貯蔵施設へのアクセスと集中した産業排出源は、合成に必要な大規模な二酸化炭素供給を支える。 アフリカでは、再生可能資源と戦略的航空拠点の活用を目指す国々で初期段階の関心が生じつつあるが、プロジェクト開発は形成期にある。実証概念を融資可能な事業へ移行させるには、国際連携と開発金融が重要となる。南米・中米:南米・中米では、豊富な再生可能電力ポテンシャルと確立されたバイオ燃料技術に支えられ、eケロシン市場は初期段階ながら有望な発展を遂げつつある。 特に人口希薄地域における強力な風力・太陽光回廊を有する国々は、国内ハブ向けおよび輸出向けの合成航空燃料生産機会を評価中である。バイオベース航空燃料、サトウキビエタノール、バイオディーゼルの既存経験は、電力から液体燃料へのプロセスチェーンへ拡張可能な制度的知見を提供する。地域ハブからの長距離路線を運航する航空会社は、将来的にeケロシンを組み込む可能性のある持続可能な航空燃料イニシアチブへの関与を開始している。 政策議論では、国際市場を視野に入れた広範なグリーン水素戦略や輸出戦略の一環として、合成燃料の検討が活発化している。沿岸港湾や近隣製油所のインフラは、将来のeケロシン生産・混合施設の拠点となり得る。eケロシン市場分析:本レポートは、ポーターの5つの力分析、バリューチェーンマッピング、シナリオベースモデリングといった厳密な手法を用いて需給動向を評価する。 親市場・派生市場・代替市場からのクロスセクター影響を評価し、リスクと機会を特定。貿易・価格分析により主要輸出入国や地域別価格動向を含む国際的な流れを最新視点を提示。マクロ経済指標、炭素価格設定やエネルギー安全保障戦略などの政策枠組み、変化する消費者行動を予測シナリオに反映。最近の取引動向・提携・技術革新を将来の市場パフォーマンスへの影響評価に組み込む。

E-ケロシン市場競争情報:OG分析の独自フレームワークにより競争環境をマッピングし、主要企業のビジネスモデル、製品ポートフォリオ、財務実績、戦略的取り組みを詳細にプロファイリング。M&A、技術提携、投資流入、地域拡大などの主要動向を競争的影響の観点から分析。市場変革に寄与する新興プレイヤーや革新的なスタートアップも特定。 地域別インサイトでは、エネルギー・産業回廊における有望な投資先、規制環境、進化するパートナーシップを強調。対象国:・北米 — E-ケロシン市場データと2034年までの見通し o アメリカ合衆国 o カナダ o メキシコ・欧州 — E-ケロシン市場データと2034年までの見通し o ドイツ o イギリス o フランス
o イタリア o スペイン o ベネルクス o ロシア o スウェーデン • アジア太平洋 — E-ケロシン市場データと2034年までの見通し o 中国 o 日本 o インド o 韓国 o オーストラリア o インドネシア o マレーシア o ベトナム • 中東・アフリカ — E-ケロシン市場データと2034年までの見通し o サウジアラビア o 南アフリカ
o イラン o アラブ首長国連邦 o エジプト • 南米・中米 — 2034年までのE-ケロシン市場データと展望 o ブラジル o アルゼンチン o チリ o ペルー * ご要望に応じて追加国のデータと分析を含めることが可能です。調査方法論:本調査は、E-ケロシンバリューチェーン全体の業界専門家からの一次情報と、協会、政府刊行物、貿易データベース、企業開示資料からの二次データを組み合わせています。 データ三角測量、統計的相関分析、シナリオプランニングを含む独自のモデリング技術を適用し、信頼性の高い市場規模測定と予測を提供します。主な調査課題: • 電子灯油産業の現在および予測市場規模は、グローバル、地域、国レベルでどの程度か? • どのタイプ、用途、技術が最も高い成長可能性を示すか?

• サプライチェーンは地政学的・経済的ショックにどう適応しているか? • 政策枠組み、貿易フロー、持続可能性目標は需要形成にどのような役割を果たすか? • 主要プレイヤーは誰か?グローバルな不確実性の中で彼らの戦略はどのように進化しているか? • 市場の成長を上回る地域的「ホットスポット」と顧客セグメントはどこか?参入・拡大を最も効果的に支援する市場参入モデルとパートナーシップモデルは何か?

• 技術ロードマップ、サステナビリティ連動型イノベーション、M&Aにおいて最も投資価値の高い機会はどこか?今後3~5年間で投資すべき最適なセグメントは?E-ケロシン市場レポートの主なポイント:• 2024-2034年のグローバルE-ケロシン市場規模と成長予測(CAGR)
• ロシア・ウクライナ、イスラエル・パレスチナ、ハマス紛争がE-ケロシン貿易・コスト・サプライチェーンに与える影響• 5地域・27カ国におけるE-ケロシン市場規模、シェア、見通し(2023-2034年)
• 主要製品・用途・エンドユーザー分野別E-ケロシン市場規模、CAGR、シェア(2023-2034年)• E-ケロシン市場の短期的・長期的動向、推進要因、阻害要因、機会• ポーターの5つの力分析、技術開発動向、E-ケロシンサプライチェーン分析
• E-ケロシン貿易分析、E-ケロシン市場価格分析、E-ケロシン需給動向• 主要5社の企業プロファイル—概要、主要戦略、財務状況、製品• 最新のE-ケロシン市場ニュースと動向追加サポート:本レポート購入者には以下を提供
• 分析を容易にするため、すべての市場表と図表を含む更新版PDFレポートおよびMS Excelデータワークブック • 購入後7日間のアナリストサポート(内容確認・範囲内補足データ提供)により、成果物が要件に完全に合致するよう保証 • 最新データと最近の市場動向の影響を反映した無料レポート更新 * 更新版レポートは3営業日以内に提供されます。

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目次

1. 目次1.1 表一覧1.2 図一覧2. グローバルE-ケロシン市場概要(2025年)2.1 E-ケロシン業界概観2.1.1 グローバルE-ケロシン市場収益(10億米ドル)2.2 E-ケロシン市場範囲2.3 調査方法論

3. 2024-2034年 E-ケロシン市場インサイト 3.1 E-ケロシン市場の推進要因 3.2 E-ケロシン市場の抑制要因 3.3 E-ケロシン市場の機会 3.4 E-ケロシン市場の課題 3.5 関税がグローバルE-ケロシン供給網パターンに与える影響

4. E-ケロシン市場分析 4.1 E-ケロシン市場規模とシェア、主要製品、2025年対2034年 4.2 E-ケロシン市場規模とシェア、主要用途、2025年対2034年 4.3 E-ケロシン市場規模とシェア、主要最終用途、2025年対2034年
4.4 電子灯油市場規模とシェア、高成長国、2025年対2034年 4.5 グローバル電子灯油市場におけるファイブフォース分析 4.5.1 電子灯油産業魅力度指数、2025年 4.5.2 電子灯油サプライヤーインテリジェンス
4.5.3 E-灯油バイヤーインテリジェンス 4.5.4 E-灯油競争インテリジェンス 4.5.5 E-灯油製品代替品・代替品インテリジェンス 4.5.6 E-灯油市場参入インテリジェンス 5. グローバルE-灯油市場統計 – セグメント別業界収益、市場シェア、成長動向および予測(2034年まで)
5.1 世界のE-灯油市場規模、潜在力および成長見通し、2024-2034年(10億米ドル) 5.1 世界のE-灯油販売見通しおよびCAGR成長率(製造プロセス別)、2024-2034年(10億米ドル) 5.2 世界のE-灯油販売見通しおよびCAGR成長率(用途別)、2024-2034年 (10億米ドル) 5.3 流通チャネル別グローバルE-ケロシン販売見通しとCAGR成長率、2024-2034年(10億米ドル) 5.4 地域別グローバルE-ケロシン市場販売見通しと成長率、2024-2034年(10億米ドル) 6. アジア太平洋地域E-ケロシン産業統計 – 市場規模、シェア、競争状況および見通し
6.1 アジア太平洋地域におけるE-灯油市場のインサイト、2025年6.2 アジア太平洋地域におけるE-灯油市場の生産プロセス別収益予測、2024-2034年(10億米ドル)6.3 アジア太平洋地域におけるE-灯油市場の用途別収益予測、2024-2034年(10億米ドル)
6.4 アジア太平洋地域E-灯油市場収益予測:流通チャネル別(2024-2034年、10億米ドル) 6.5 アジア太平洋地域E-灯油市場収益予測:国別(2024-2034年、10億米ドル) 6.5.1 中国E-灯油市場規模、機会、成長(2024-2034年)
6.5.2 インドにおけるE-ケロシン市場規模、機会、成長 2024-2034年6.5.3 日本におけるE-ケロシン市場規模、機会、成長 2024-2034年6.5.4 オーストラリアにおけるE-ケロシン市場規模、機会、成長 2024-2034年

7. 欧州E-ケロシン市場データ、普及率、および2034年までの事業見通し 7.1 欧州E-ケロシン市場主要調査結果、2025年 7.2 欧州E-ケロシン市場規模および製造プロセス別割合内訳、2024-2034年(10億米ドル)
7.3 欧州E-ケロシン市場規模と用途別割合内訳、2024-2034年(10億米ドル)7.4 欧州E-ケロシン市場規模と流通チャネル別割合内訳、2024-2034年(10億米ドル)
7.5 欧州E-ケロシン市場規模と国別割合内訳、2024-2034年(10億米ドル) 7.5.1 ドイツE-ケロシン市場規模、動向、2034年までの成長見通し 7.5.2 英国E-ケロシン市場規模、動向、2034年までの成長見通し
7.5.2 フランスにおけるE-ケロシン市場規模、動向、2034年までの成長見通し 7.5.2 イタリアにおけるE-ケロシン市場規模、動向、2034年までの成長見通し 7.5.2 スペインにおけるE-ケロシン市場規模、動向、2034年までの成長見通し

8. 北米E-ケロシン市場規模、成長動向、2034年までの将来展望 8.1 北米概況(2025年) 8.2 北米E-ケロシン市場分析と生産プロセス別見通し(2024-2034年、10億ドル)
8.3 北米E-ケロシン市場分析と用途別見通し、2024-2034年(10億ドル)8.4 北米E-ケロシン市場分析と流通チャネル別見通し、2024-2034年(10億ドル)8.5 北米E-ケロシン市場分析と国別見通し、2024-2034年(10億ドル)
8.5.1 米国におけるE-ケロシン市場規模、シェア、成長動向および予測(2024-2034年)8.5.1 カナダにおけるE-ケロシン市場規模、シェア、成長動向および予測(2024-2034年)
8.5.1 メキシコにおけるE-ケロシン市場規模、シェア、成長動向および予測(2024-2034年)9. 南米・中央アメリカにおけるE-ケロシン市場の推進要因、課題、将来展望9.1 ラテンアメリカにおけるE-ケロシン市場データ(2025年)
9.2 ラテンアメリカE-ケロシン市場将来予測:製造プロセス別(2024-2034年)(10億ドル) 9.3 ラテンアメリカE-ケロシン市場将来予測:用途別(2024-2034年)(10億ドル) 9.4 ラテンアメリカE-ケロシン市場将来予測:流通チャネル別(2024-2034年)(10億ドル)
9.5 ラテンアメリカE-ケロシン市場将来予測(国別、2024-2034年、10億米ドル)9.5.1 ブラジルE-ケロシン市場規模、シェア及び2034年までの機会9.5.2 アルゼンチンE-ケロシン市場規模、シェア及び2034年までの機会10. 中東・アフリカE-ケロシン市場展望と成長見通し
10.1 中東・アフリカ地域概要(2025年) 10.2 中東・アフリカ地域 電子灯油市場統計(製造プロセス別、2024-2034年、10.3 中東・アフリカ地域 電子灯油市場統計(用途別、2024-2034年、10.4 中東・アフリカ地域 電子灯油市場統計(流通チャネル別、2024-2034年、10.5 中東・アフリカ地域 電子灯油市場統計(地域別、2024-2034年、10.6 中東・アフリカ地域 電子灯油市場統計(地域別、2024-2034年、10.7 中東・アフリカ地域 電子灯油市場統計(地域別、2024-2034年、10.8 中東・アフリカ地域 電子灯油市場統計(地域別、2024-2034年、10.9 中東・アフリカ地域 電子灯油市場統計(地域別、2024-2034年、10.10 中東・
10.4 中東・アフリカ地域における流通経路別E-ケロシン市場統計(2024-2034年、10.5 中東・アフリカ地域における国別E-ケロシン市場統計(2024-2034年、10.5.1 中東地域におけるE-ケロシン市場規模、動向、2034年までの成長予測
10.5.2 アフリカにおけるE-灯油の市場規模、動向、2034年までの成長予測11. E-灯油の市場構造と競争環境11.1 E-灯油産業における主要企業11.2 E-灯油事業の概要11.3 E-灯油製品ポートフォリオ分析11.4 財務分析11.5 SWOT分析

12 付録 12.1 世界のE-ケロシン市場規模(トン) 12.1 世界のE-ケロシン貿易と価格分析 12.2 E-ケロシン親市場およびその他の関連分析 12.3 発行者の専門性 12.2 E-ケロシン業界レポートの情報源と方法論

 

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Summary

E-Kerosene Market is valued at US$9.4 billion in 2025 and is projected to grow at a CAGR of 25.7% to reach US$73.65 billion by 2034.

E-Kerosene Market – Executive Summary

The e-kerosene market refers to synthetic aviation fuel produced by combining green hydrogen with captured carbon dioxide through power-to-liquid routes, yielding a drop-in kerosene that can be blended with conventional jet fuel. It is emerging as a strategic pillar of aviation decarbonization, particularly for long-haul flights and segments where batteries or hydrogen aircraft are not yet viable. Core applications include commercial passenger airlines, air cargo operators, business aviation fleets, and, in time, defense aviation seeking lower lifecycle emissions without replacing existing aircraft or airport infrastructure. Recent trends highlight a rapid build-out of demonstration and early commercial plants, long-term offtake agreements between airlines and energy companies, and the integration of e-kerosene into broader sustainable aviation fuel portfolios alongside bio-based pathways. Market growth is driven by tightening climate targets for aviation, emerging blending mandates, corporate sustainability commitments, and the strategic desire of regions and airlines to secure low-carbon fuel supplies. At the same time, the sector faces structural challenges: high production costs relative to fossil kerosene, dependence on abundant low-cost renewable electricity and high-purity carbon dioxide, technology scale-up risks, and complex certification and sustainability accounting requirements. The competitive landscape is still forming and spans incumbent oil and gas companies, renewable fuel producers, power utilities, green hydrogen developers, technology licensors, and project developers assembling integrated value chains from renewable power through electrolysis and synthesis to fuel delivery at airports. E-kerosene projects are increasingly being framed as part of regional industrial policy and energy transition strategies, linking aviation decarbonization with investments in renewable power, hydrogen infrastructure, carbon capture, and export-oriented green fuel hubs. Overall, the e-kerosene market is transitioning from concept and pilots to early commercialization, with long-term potential tied closely to policy support, cost reduction trajectories, and the pace of global aviation’s shift toward low-carbon fuels.

Key Insights:

o Strategic role in hard-to-abate aviation emissions: E-kerosene directly targets the portion of transport emissions that is hardest to electrify, providing a drop-in fuel compatible with existing aircraft, engines, and airport logistics. This positions it as a key tool for deep decarbonization of long-haul and widebody fleets, where other low-carbon options are least mature. As regulators and industry roadmaps sharpen focus on lifecycle emissions, the ability of e-kerosene to deliver substantial reductions without requiring fleet replacement becomes a central part of aviation climate strategies.
o Power-to-liquid technology as the core production pathway: The market is built around power-to-liquid chains that start with renewable electricity to produce green hydrogen via electrolysis, then combine it with captured carbon dioxide in synthesis units to make synthetic hydrocarbons. Fischer–Tropsch and related processes dominate current designs, followed by upgrading to jet fuel specifications. Technology choices and integration efficiency across these steps strongly influence project economics, with optimization of energy use, heat integration, and plant scale emerging as major levers for cost reduction and competitiveness.
o Dependence on abundant, low-cost renewable electricity: Electricity is the largest cost and emissions determinant in e-kerosene production, making access to reliable, low-cost renewable power essential. Project developers are concentrating in regions with strong wind and solar resources or large hydropower potential, often coupling plants with dedicated renewable assets. Long-term power purchase agreements, co-location with renewable hubs, and innovative pricing structures are central to securing bankable input costs. The competition for renewable electricity across sectors adds urgency to improve efficiency and carefully select project locations.
o Carbon dioxide sourcing and sustainability considerations: E-kerosene requires a steady supply of carbon dioxide, which can be sourced from industrial point emitters, biogenic sources, or direct air capture. The climate benefit depends on how this carbon is captured and whether it would otherwise have been emitted or removed. Over time, there is increasing pressure to move away from fossil industrial streams toward biogenic or atmospheric sources to align with net-zero narratives. This makes the evolution of carbon capture technologies, policy treatment of carbon accounting, and availability of high-quality carbon sources critical to the market’s perceived sustainability.
o Regulatory mandates and policy frameworks as primary demand drivers: Aviation fuel buyers are highly price sensitive, so voluntary demand alone is unlikely to scale e-kerosene production. Emerging sustainable aviation fuel mandates, blending obligations, tax incentives, and credit schemes heavily influence project viability and offtake structures. Regions that combine clear long-term policy signals with financial support mechanisms are expected to become early leaders in project deployment. Policy stability and clarity around eligibility criteria, lifecycle accounting, and certification pathways will remain decisive for long-term investment decisions.
o Competition and complementarity with other SAF pathways: E-kerosene competes with bio-based sustainable aviation fuels produced from waste oils, biomass, or alcohol-to-jet routes, which may currently offer lower costs but face feedstock constraints and land-use concerns. In practice, airlines and fuel suppliers are assembling diversified SAF portfolios, with e-kerosene occupying a role where high sustainability standards, limited bio-feedstocks, or long-term scalability are paramount. Over time, relative cost trajectories, feedstock availability, and public perception will influence how quickly e-kerosene can expand its share within the broader SAF mix.
o Emerging business models and long-term offtake agreements: Given capital intensity and cost uncertainty, e-kerosene projects increasingly rely on long-dated offtake agreements with airlines, cargo operators, and sometimes corporate customers seeking to decarbonize business travel. These contracts often include price floors, indexation to conventional fuel, and elements of risk sharing. Joint ventures between energy companies, technology providers, airports, and airline consortia are becoming more common, reflecting the need to align interests along the entire value chain from power to wingtip.
o Infrastructure and logistics integration with existing fuel systems: As a drop-in fuel, e-kerosene can be blended into conventional jet fuel pools and handled by existing pipelines, storage tanks, and refueling equipment, provided it meets established aviation specifications. This reduces infrastructure hurdles compared with alternative propulsion options. However, blending management, certification of batches, and tracking for sustainability claims introduce new operational and digital requirements at refineries, fuel terminals, and airports. Solutions for robust tracing and reporting are emerging as enabling elements of commercial scale deployment.
o Cost reduction and learning-curve dynamics: Presently, e-kerosene is materially more expensive than fossil kerosene, but costs are expected to decline as electrolyzer technologies mature, renewable electricity prices fall in key regions, and larger, more efficient plants are built. Standardization of plant designs, modularization, and development of integrated project templates should accelerate learning. The pace of cost reduction will strongly influence how quickly e-kerosene can move from niche use in flagship routes to broader adoption across airline fleets, especially once early subsidies and incentives evolve.
o Geo-industrial positioning and energy transition strategies: E-kerosene sits at the intersection of aviation, renewable power, hydrogen, and carbon management, making it a focal point for regional energy transition and industrial policy. Countries with strong renewable resources and export ambitions view e-kerosene as a potential high-value green export linked to global aviation demand. At the same time, hub airports and major airline home markets are exploring domestic production to secure supply and capture value. These geo-industrial dynamics will shape where large projects are built, which players emerge as market leaders, and how e-kerosene integrates into broader green fuel corridors over the coming decades.

E-Kerosene Market Reginal analysis

North America: In North America, the e kerosene market is shaped by strong airline decarbonization commitments, a mature renewable power sector, and emerging policy support for sustainable aviation fuels. Large hub airports and major carriers are exploring early offtake agreements linked to power to liquid projects colocated with wind and solar resources. Existing refining and midstream infrastructure offer options to integrate synthetic kerosene production and blending near key jet fuel logistics hubs. Several energy majors and independent developers are assessing coastal locations where abundant renewables, access to captured carbon dioxide, and export opportunities intersect. State and federal incentive schemes for clean hydrogen, carbon capture, and low carbon fuels are increasingly being stacked into project business cases. Overall, the region is expected to host some of the earliest commercial scale e kerosene plants tied to flagship airline routes and corporate travel decarbonization programs.

Europe: In Europe, the e kerosene market benefits from ambitious climate policy, emerging aviation fuel mandates, and strong interest in power to liquid technologies as part of wider hydrogen and synthetic fuel strategies. Countries with large hub airports, strong offshore wind pipelines, and industrial carbon capture plans are positioning themselves as early production centers. Airline alliances, airport operators, and fuel suppliers are participating in consortium based projects that link renewable power, electrolysis, synthesis, and airport fuel farms. The region’s regulatory focus on high sustainability standards and limited bio based feedstocks creates a favorable narrative for e kerosene within broader sustainable aviation fuel portfolios. Public funding mechanisms and innovation programs support demonstration plants that are intended to scale in later phases. Cross border collaboration around renewable energy corridors and synthetic fuel pipelines further underpins long term growth potential.

Asia-Pacific: In Asia Pacific, the e kerosene market is emerging at the intersection of rapid air traffic growth, large renewable resource potential, and increasing national net zero commitments. Countries with extensive solar and wind resources, as well as strong industrial bases, are evaluating e kerosene as a way to serve both domestic aviation and export markets. Major airlines and airport groups in the region are signing memoranda of understanding with fuel developers to secure future supplies that can help meet international emissions targets. Governments are exploring how power to liquid projects can anchor new green industrial clusters combining hydrogen, ammonia, and synthetic fuels. Existing refining complexes and petrochemical hubs provide potential sites for integrating synthetic kerosene units and carbon capture infrastructure. As regional sustainable aviation fuel roadmaps mature, e kerosene is expected to complement bio based options where feedstock availability is constrained.

Middle East & Africa: In the Middle East & Africa, e kerosene is closely linked to strategies to monetize high quality solar and wind resources and to diversify economies beyond conventional hydrocarbons. Several countries with major international hub airports and large national carriers are exploring synthetic aviation fuels as part of their long term vision for green energy exports and low carbon tourism. Planned green hydrogen hubs near coastal or desert regions often include synthetic kerosene among their target products, with pipelines or shipping routes to nearby airports. Access to geological storage and concentrated industrial emissions can support large scale carbon dioxide supply for synthesis. In Africa, early interest is emerging in countries that wish to leverage renewable resources and strategic aviation positions, although project development remains at a formative stage. International partnerships and development finance will be important to move demonstration concepts into bankable projects.

South & Central America: In South & Central America, the e kerosene market is at an early but promising stage, supported by abundant renewable power potential and established biofuel expertise. Countries with strong wind and solar corridors, especially in sparsely populated regions, are assessing opportunities to produce synthetic aviation fuels for domestic hubs and export. Existing experience with bio based aviation fuels, sugarcane ethanol, and biodiesel provides institutional knowledge that can be extended to power to liquid chains. Airlines serving long haul routes from regional hubs are beginning to engage in sustainable aviation fuel initiatives that could later incorporate e kerosene. Policy discussions increasingly consider synthetic fuels as part of broader green hydrogen and export strategies aimed at international markets. Infrastructure at coastal ports and nearby refineries could become anchor points for future e kerosene production and blending facilities.

E-Kerosene Market Analytics:
The report employs rigorous tools, including Porter’s Five Forces, value chain mapping, and scenario-based modelling, to assess supply–demand dynamics. Cross-sector influences from parent, derived, and substitute markets are evaluated to identify risks and opportunities. Trade and pricing analytics provide an up-to-date view of international flows, including leading exporters, importers, and regional price trends. Macroeconomic indicators, policy frameworks such as carbon pricing and energy security strategies, and evolving consumer behaviour are considered in forecasting scenarios. Recent deal flows, partnerships, and technology innovations are incorporated to assess their impact on future market performance.

E-Kerosene Market Competitive Intelligence:
The competitive landscape is mapped through OG Analysis’s proprietary frameworks, profiling leading companies with details on business models, product portfolios, financial performance, and strategic initiatives. Key developments such as mergers & acquisitions, technology collaborations, investment inflows, and regional expansions are analysed for their competitive impact. The report also identifies emerging players and innovative startups contributing to market disruption. Regional insights highlight the most promising investment destinations, regulatory landscapes, and evolving partnerships across energy and industrial corridors.

Countries Covered:
• North America — E-Kerosene Market data and outlook to 2034
o United States
o Canada
o Mexico
• Europe — E-Kerosene Market data and outlook to 2034
o Germany
o United Kingdom
o France
o Italy
o Spain
o BeNeLux
o Russia
o Sweden
• Asia-Pacific — E-Kerosene Market data and outlook to 2034
o China
o Japan
o India
o South Korea
o Australia
o Indonesia
o Malaysia
o Vietnam
• Middle East and Africa — E-Kerosene Market data and outlook to 2034
o Saudi Arabia
o South Africa
o Iran
o UAE
o Egypt
• South and Central America — E-Kerosene Market data and outlook to 2034
o Brazil
o Argentina
o Chile
o Peru

* We can include data and analysis of additional countries on demand.

Research Methodology:

This study combines primary inputs from industry experts across the E-Kerosene value chain with secondary data from associations, government publications, trade databases, and company disclosures. Proprietary modelling techniques, including data triangulation, statistical correlation, and scenario planning, are applied to deliver reliable market sizing and forecasting.

Key Questions Addressed:
• What is the current and forecast market size of the E-Kerosene industry at global, regional, and country levels?

• Which types, applications, and technologies present the highest growth potential?

• How are supply chains adapting to geopolitical and economic shocks?

• What role do policy frameworks, trade flows, and sustainability targets play in shaping demand?

• Who are the leading players, and how are their strategies evolving in the face of global uncertainty?
• Which regional “hotspots” and customer segments will outpace the market, and what go-to-market and partnership models best support entry and expansion?

• Where are the most investable opportunities—across technology roadmaps, sustainability-linked innovation, and M&A—and what is the best segment to invest over the next 3–5 years?

Your Key Takeaways from the E-Kerosene Market Report:
• Global E-Kerosene Market size and growth projections (CAGR), 2024-2034
• Impact of Russia-Ukraine, Israel-Palestine, and Hamas conflicts on E-Kerosene trade, costs, and supply chains
• E-Kerosene Market size, share, and outlook across 5 regions and 27 countries, 2023-2034
• E-Kerosene Market size, CAGR, and market share of key products, applications, and end-user verticals, 2023-2034
• Short- and long-term E-Kerosene Market trends, drivers, restraints, and opportunities
• Porter’s Five Forces analysis, technological developments, and E-Kerosene supply chain analysis
• E-Kerosene trade analysis, E-Kerosene Market price analysis, and E-Kerosene supply/demand dynamics
• Profiles of 5 leading companies—overview, key strategies, financials, and products
• Latest E-Kerosene Market news and developments

Additional Support:
With the purchase of this report, you will receive
• An updated PDF report and an MS Excel data workbook containing all market tables and figures for easy analysis.
• 7-day post-sale analyst support for clarifications and in-scope supplementary data, ensuring the deliverable aligns precisely with your requirements.
• Complimentary report updates to incorporate the latest available data and the impact of recent market developments.

* The updated report will be delivered within 3 working days.



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Table of Contents

1. Table of Contents
1.1 List of Tables
1.2 List of Figures

2. Global E-Kerosene Market Summary, 2025
2.1 E-Kerosene Industry Overview
2.1.1 Global E-Kerosene Market Revenues (In US$ billion)
2.2 E-Kerosene Market Scope
2.3 Research Methodology

3. E-Kerosene Market Insights, 2024-2034
3.1 E-Kerosene Market Drivers
3.2 E-Kerosene Market Restraints
3.3 E-Kerosene Market Opportunities
3.4 E-Kerosene Market Challenges
3.5 Tariff Impact on Global E-Kerosene Supply Chain Patterns

4. E-Kerosene Market Analytics
4.1 E-Kerosene Market Size and Share, Key Products, 2025 Vs 2034
4.2 E-Kerosene Market Size and Share, Dominant Applications, 2025 Vs 2034
4.3 E-Kerosene Market Size and Share, Leading End Uses, 2025 Vs 2034
4.4 E-Kerosene Market Size and Share, High Growth Countries, 2025 Vs 2034
4.5 Five Forces Analysis for Global E-Kerosene Market
4.5.1 E-Kerosene Industry Attractiveness Index, 2025
4.5.2 E-Kerosene Supplier Intelligence
4.5.3 E-Kerosene Buyer Intelligence
4.5.4 E-Kerosene Competition Intelligence
4.5.5 E-Kerosene Product Alternatives and Substitutes Intelligence
4.5.6 E-Kerosene Market Entry Intelligence

5. Global E-Kerosene Market Statistics – Industry Revenue, Market Share, Growth Trends and Forecast by segments, to 2034
5.1 World E-Kerosene Market Size, Potential and Growth Outlook, 2024- 2034 ($ billion)
5.1 Global E-Kerosene Sales Outlook and CAGR Growth By Production Process, 2024- 2034 ($ billion)
5.2 Global E-Kerosene Sales Outlook and CAGR Growth By Application, 2024- 2034 ($ billion)
5.3 Global E-Kerosene Sales Outlook and CAGR Growth By Distribution Channel, 2024- 2034 ($ billion)
5.4 Global E-Kerosene Market Sales Outlook and Growth by Region, 2024- 2034 ($ billion)

6. Asia Pacific E-Kerosene Industry Statistics – Market Size, Share, Competition and Outlook
6.1 Asia Pacific E-Kerosene Market Insights, 2025
6.2 Asia Pacific E-Kerosene Market Revenue Forecast By Production Process, 2024- 2034 (US$ billion)
6.3 Asia Pacific E-Kerosene Market Revenue Forecast By Application, 2024- 2034 (US$ billion)
6.4 Asia Pacific E-Kerosene Market Revenue Forecast By Distribution Channel, 2024- 2034 (US$ billion)
6.5 Asia Pacific E-Kerosene Market Revenue Forecast by Country, 2024- 2034 (US$ billion)
6.5.1 China E-Kerosene Market Size, Opportunities, Growth 2024- 2034
6.5.2 India E-Kerosene Market Size, Opportunities, Growth 2024- 2034
6.5.3 Japan E-Kerosene Market Size, Opportunities, Growth 2024- 2034
6.5.4 Australia E-Kerosene Market Size, Opportunities, Growth 2024- 2034

7. Europe E-Kerosene Market Data, Penetration, and Business Prospects to 2034
7.1 Europe E-Kerosene Market Key Findings, 2025
7.2 Europe E-Kerosene Market Size and Percentage Breakdown By Production Process, 2024- 2034 (US$ billion)
7.3 Europe E-Kerosene Market Size and Percentage Breakdown By Application, 2024- 2034 (US$ billion)
7.4 Europe E-Kerosene Market Size and Percentage Breakdown By Distribution Channel, 2024- 2034 (US$ billion)
7.5 Europe E-Kerosene Market Size and Percentage Breakdown by Country, 2024- 2034 (US$ billion)
7.5.1 Germany E-Kerosene Market Size, Trends, Growth Outlook to 2034
7.5.2 United Kingdom E-Kerosene Market Size, Trends, Growth Outlook to 2034
7.5.2 France E-Kerosene Market Size, Trends, Growth Outlook to 2034
7.5.2 Italy E-Kerosene Market Size, Trends, Growth Outlook to 2034
7.5.2 Spain E-Kerosene Market Size, Trends, Growth Outlook to 2034

8. North America E-Kerosene Market Size, Growth Trends, and Future Prospects to 2034
8.1 North America Snapshot, 2025
8.2 North America E-Kerosene Market Analysis and Outlook By Production Process, 2024- 2034 ($ billion)
8.3 North America E-Kerosene Market Analysis and Outlook By Application, 2024- 2034 ($ billion)
8.4 North America E-Kerosene Market Analysis and Outlook By Distribution Channel, 2024- 2034 ($ billion)
8.5 North America E-Kerosene Market Analysis and Outlook by Country, 2024- 2034 ($ billion)
8.5.1 United States E-Kerosene Market Size, Share, Growth Trends and Forecast, 2024- 2034
8.5.1 Canada E-Kerosene Market Size, Share, Growth Trends and Forecast, 2024- 2034
8.5.1 Mexico E-Kerosene Market Size, Share, Growth Trends and Forecast, 2024- 2034

9. South and Central America E-Kerosene Market Drivers, Challenges, and Future Prospects
9.1 Latin America E-Kerosene Market Data, 2025
9.2 Latin America E-Kerosene Market Future By Production Process, 2024- 2034 ($ billion)
9.3 Latin America E-Kerosene Market Future By Application, 2024- 2034 ($ billion)
9.4 Latin America E-Kerosene Market Future By Distribution Channel, 2024- 2034 ($ billion)
9.5 Latin America E-Kerosene Market Future by Country, 2024- 2034 ($ billion)
9.5.1 Brazil E-Kerosene Market Size, Share and Opportunities to 2034
9.5.2 Argentina E-Kerosene Market Size, Share and Opportunities to 2034

10. Middle East Africa E-Kerosene Market Outlook and Growth Prospects
10.1 Middle East Africa Overview, 2025
10.2 Middle East Africa E-Kerosene Market Statistics By Production Process, 2024- 2034 (US$ billion)
10.3 Middle East Africa E-Kerosene Market Statistics By Application, 2024- 2034 (US$ billion)
10.4 Middle East Africa E-Kerosene Market Statistics By Distribution Channel, 2024- 2034 (US$ billion)
10.5 Middle East Africa E-Kerosene Market Statistics by Country, 2024- 2034 (US$ billion)
10.5.1 Middle East E-Kerosene Market Value, Trends, Growth Forecasts to 2034
10.5.2 Africa E-Kerosene Market Value, Trends, Growth Forecasts to 2034

11. E-Kerosene Market Structure and Competitive Landscape
11.1 Key Companies in E-Kerosene Industry
11.2 E-Kerosene Business Overview
11.3 E-Kerosene Product Portfolio Analysis
11.4 Financial Analysis
11.5 SWOT Analysis

12 Appendix
12.1 Global E-Kerosene Market Volume (Tons)
12.1 Global E-Kerosene Trade and Price Analysis
12.2 E-Kerosene Parent Market and Other Relevant Analysis
12.3 Publisher Expertise
12.2 E-Kerosene Industry Report Sources and Methodology

 

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