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世界の廃棄物由来熱分解油市場(2025年~2032年):製品種類別、エンドユーザー別、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア)

• 英文タイトル:Waste Derived Pyrolysis Oil Market by Product Type, End-Users, and Geography (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and the Middle East and Africa): Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2025 - 2032

Persistence Market Researchが調査・発行した産業分析レポートです。世界の廃棄物由来熱分解油市場(2025年~2032年):製品種類別、エンドユーザー別、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア) / Waste Derived Pyrolysis Oil Market by Product Type, End-Users, and Geography (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and the Middle East and Africa): Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2025 - 2032 / PMRREP33598資料のイメージです。• レポートコード:PMRREP33598
• 出版社/出版日:Persistence Market Research / 2025年1月
• レポート形態:英文、PDF、200ページ
• 納品方法:Eメール
• 産業分類:化学
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要

世界の廃棄物由来の熱分解油市場は、5.5%のCAGRで拡大し、2023年の4億2220万米ドルから2030年末には6億1420万米ドルに増加すると予測されています。
市場の紹介と定義
世界の廃棄物由来熱分解油市場は、熱分解プロセスを通じてさまざまな廃棄物から生成される熱分解油の生産と利用に特化した市場です。主な目的は、代替可能な持続可能なエネルギー源を確立し、それによって廃棄物の削減と従来の化石燃料への依存の低減に貢献することです。この市場は、プラスチック、ゴム、バイオマスなどの多様な廃棄物を熱分解プロセスを通じて価値のある熱分解油に変換することを含みます。世界が環境にやさしいエネルギーソリューションを求めている中、廃棄物由来熱分解油の世界市場は、廃棄物を価値ある資源に変えるという点で、循環経済の原則に沿った重要な役割を果たしています。
廃棄物由来熱分解油市場では、いくつかの要因が成長を後押ししています。環境問題に対する意識の高まりと持続可能なエネルギー源の緊急な必要性は、主な推進要因です。さらに、循環経済の実践に対する世界的な需要の高まりが、市場をさらに後押ししています。この市場には多くの機会があり、技術の進歩が重要な役割を果たしています。グリーンエネルギーを推進する政府の取り組みや、さまざまな業界で廃棄物発電ソリューションが受け入れられつつあることは、市場拡大にとって好ましい状況を生み出しています。廃棄物由来の熱分解油の世界市場は、廃棄物管理と持続可能なエネルギー生産のための革新的なソリューションの最前線に立っています。

レポート目次

市場成長の推進要因

持続可能なエネルギーに対する需要の高まり

持続可能なエネルギー源に対する需要の高まりは、廃棄物由来の熱分解油の世界市場の成長を推進する重要な要因となっています。環境問題に対する意識の高まりと、二酸化炭素排出量の削減に向けた世界的な取り組みにより、再生可能でよりクリーンな代替燃料に注目が集まっています。廃棄物から生成される熱分解油は持続可能な燃料源となり、産業や家庭のエネルギー需要に環境にやさしいソリューションを提供します。世界各国が再生可能エネルギー目標の達成に努める中、廃棄物由来の熱分解油は、より環境にやさしく持続可能なエネルギーへの移行に貢献する有望な手段として浮上しています。循環経済の原則と持続可能なエネルギーの需要の結びつきは、環境とエネルギーの両方の課題に対処する上で市場が重要な役割を果たしていることを強調しています。

さらに、世界的な廃棄物由来の熱分解油市場は、世界的な循環経済への取り組みのシフトにより、力強い成長を遂げています。各国や産業が循環性をますます取り入れるにつれ、廃棄物はもはや負担ではなく、貴重な資源として見なされるようになっています。廃棄物管理の主要プロセスである熱分解は、有機廃棄物を熱分解油に変えるもので、循環経済の原則に沿ったものです。この持続可能なアプローチは、環境問題への対応だけでなく、廃棄物を熱分解油のような価値ある製品の原料として位置づけるものです。廃棄物からエネルギーを生み出すソリューションを強調する循環経済戦略は、市場拡大に寄与する環境を作り出し、資源利用に対する全体的かつ責任あるアプローチを促進します。

市場抑制要因

原料の十分な供給に関する課題

世界的な廃棄物由来熱分解油市場のパフォーマンスに潜在的な影響を与える可能性がある重要な要因のひとつは、原料の入手可能性に関連する課題です。熱分解プロセスに適した廃棄物の質と量は、地域の廃棄物管理の慣行、規制、インフラによって異なります。原料が一定しない、あるいは不十分であると、生産サイクルが中断し、熱分解油プロジェクトの全体的な生産量と経済的実現性に影響を及ぼす可能性があります。

これらの課題に対処するには、政策立案者を含む利害関係者による協調的な取り組みが必要であり、廃棄物の収集および分別システムの強化が求められます。原料の安定かつ多様な供給を確保することは、市場の持続可能な成長にとって不可欠であり、循環経済の原則に沿って、業界の発展を促すことになります。

規制および政策の不確実性

廃棄物由来の熱分解油の市場は、規制や政策の不確実性に関連する課題に直面しています。 進化する環境規制、廃棄物管理政策、バイオベース製品に対する基準は、市場の状況に影響を与える可能性があります。 明確かつ一貫した規制枠組みが欠如していると、投資家の信頼を妨げ、熱分解プロジェクトの拡大を妨げる可能性があります。

複雑かつ進化する規制に対応するには、政策立案者との関与や、変化するコンプライアンス要件への適応など、業界関係者による積極的なアプローチが求められます。環境目標と支援的な規制環境の育成とのバランスを取ることは、廃棄物由来熱分解油市場の持続可能な成長にとって極めて重要です。

機会

熱分解プロセスの技術的進歩

世界的な廃棄物由来熱分解油市場における収益成長の主な機会のひとつは、熱分解プロセスの技術進歩の継続的な探求と実装にあります。反応器の設計、触媒、プロセス最適化の改善などの技術革新は、熱分解油生産の効率と収率を高めることができます。熱分解技術の改良と革新のための研究開発に投資する企業は、業界内での提携や協力関係を呼び込み、競争優位性を獲得できるでしょう。

さらに、熱分解プロセスの拡張性と費用対効果の向上に貢献する進歩は、新たな市場セグメントと用途を開拓し、収益の増加と市場全体の拡大につながります。また、積極的なコラボレーションと戦略的パートナーシップは、世界的な廃棄物由来熱分解油市場における収益増加のもう一つの好機となります。

廃棄物管理会社、技術プロバイダー、エンドユーザーなどの主要な利害関係者との提携は、市場浸透を促進し、バリューチェーン全体に相乗効果をもたらします。原料供給、技術導入、市場参入に関する課題は、協調的な取り組みによって対処することができます。

合弁事業、ライセンス契約、戦略的提携により、各企業は互いの強みを活用し、リスクを共有し、より幅広い市場に参入することが可能になります。パートナーシップのネットワークを構築することで、市場での存在感が高まり、事業化に向けた取り組みが加速し、進化する廃棄物由来熱分解油の分野で多様な収益源を獲得する上で有利な立場に立つことができます。

アナリストの見解

世界の廃棄物由来熱分解油市場は、環境問題への対応、技術の進歩、エネルギー情勢の変化といった要因が相まって、変革の時代の最前線に立っています。この市場の軌跡は、持続可能な慣行へのパラダイムシフトを特徴としており、廃棄物由来熱分解油は再生可能エネルギー源と循環経済の原則を求める取り組みにおける重要な役割を担う存在として浮上しています。産業が従来の燃料に代わるものを探している中、この市場はエネルギー需要と廃棄物管理の課題の両方に対応できる可能性を示しています。現在進行中の研究開発と戦略的提携が相まって、新たな道が開かれ、廃棄物由来熱分解油市場は持続可能なエネルギー転換の要となるでしょう。今後は、利害関係者が一丸となってより環境に優しく、より強靭なエネルギーの未来を目指していく中で、規制枠組み、技術革新、市場力学が複雑に絡み合うことになります。

供給側の力学

世界的な廃棄物由来熱分解油市場の供給サイドの力学は、原料の入手可能性と処理、技術の進歩、規制の枠組みと複雑に絡み合っています。 重要な要素は、熱分解の原料となるプラスチック、ゴム、バイオマスなどの廃棄物の調達です。 市場の健全性は、主要な業界関係者が採用する熱分解技術の拡張性と効率性に依存しています。高速熱分解プロセスや瞬間熱分解プロセスの進歩は、熱分解油の収率と品質の向上に貢献しています。 廃棄物管理政策や排出基準などの規制環境は、市場の形成に重要な役割を果たしています。 つまり、供給側の力学は、技術、廃棄物原料の入手可能性、規制枠組みの複雑な相互作用であり、それらが一体となって廃棄物由来熱分解油市場の成長軌道に影響を与えているのです。

廃棄物を価値ある資源に変えるという原則に基づいて成長する世界的な廃棄物由来熱分解油市場において、主要供給国の役割は極めて重要です。このような状況において、ドイツは重要なプレーヤーの1つです。堅固な廃棄物管理インフラと持続可能性への強い重点を背景に、ドイツはサプライチェーンの主要な貢献者として際立っています。同国の先進的な政策と最先端の熱分解技術への投資は、廃棄物由来熱分解油生産の主要拠点としての地位を確立しています。ドイツの循環経済の原則への取り組みと従来の燃料への依存度を低減する姿勢は、廃棄物由来の熱分解油のグローバルな力学を形成する上で、同国の役割をさらに拡大しています。主要サプライヤーとして、ドイツの取り組みは、廃棄物からエネルギーを生み出すソリューションが世界規模で変革をもたらす可能性を強調しています。

市場の細分化

最も顕著な製品タイプは?

精製熱分解油が急成長

精製熱分解油は、原材料を精製し、アップグレードした形態を提供することで、支配的なカテゴリーとして主導的な立場を占めています。精製プロセスにより品質が向上し、不純物が除去されるため、さまざまな用途に好まれる選択肢となっています。特にディーゼル油の形態の精製熱分解油は、燃焼特性の改善や排出量の削減など、優れた特性により際立っています。

同時に、未精製の熱分解油は、廃棄物から直接抽出され、最小限の処理で済むことから、最も急速に成長しているカテゴリーとなっています。このカテゴリーの急速な成長は、そのシンプルさとコスト効率の高さに起因しており、持続可能なエネルギーソリューションの需要を満たし、循環型経済に貢献しています。

熱分解プロセスに基づく主要な市場セグメントは?

高速熱分解がリード、迅速かつ効率的な変換プロセスが支持される

高速熱分解プロセスは、業界で卓越した地位を占める支配的なカテゴリーとして浮上しています。高速熱分解は、バイオマスや廃棄物を比較的高温で熱分解油に変換する効率性により好まれており、迅速かつ効果的なプロセスを実現します。高速熱分解の優位性は、商業用途での幅広い採用に起因しており、スピードと製品品質のバランスを示しています。

フラッシュ熱分解は、熱分解油を瞬時に生成できる能力により、最も急速に成長している分野として際立っています。フラッシュ熱分解の急速な成長は、生産効率の向上と全体的な処理時間の短縮という潜在的可能性に牽引されており、市場における迅速かつ持続可能なソリューションへの需要の高まりに応えています。

最も求められている原料は?

プラスチックは、他の原料代替品よりも引き続き高い人気を維持しています

最も多いカテゴリーはプラスチック由来のもので、大量に廃棄されているプラスチック廃棄物を熱分解油生産のための重要な原料として利用しています。これはプラスチック汚染に関連する環境問題への対応だけでなく、持続可能なエネルギー源への需要の高まりにも応えるものです。

最も急速に成長しているカテゴリーはバイオマスで、農業残渣や林業副産物などの有機廃棄物に焦点を当てています。世界が持続可能性を受け入れるにつれ、バイオマスの熱分解はよりクリーンな代替手段を提供し、再生可能エネルギー部門の急速な成長に貢献しています。これらの傾向は市場力学を強調し、プラスチック廃棄物への取り組みとバイオマスの受け入れという、業界の進化の主要な推進要因としての2つの重要性を強調しています。

市場のトップエンドユースセグメントは?

自動車燃料が主要カテゴリー、持続可能なエネルギー源への注目が高まる

自動車燃料カテゴリーが際立っているのは、輸送用持続可能なエネルギー源への注目が高まっているためです。 政府や産業界は従来の燃料に代わる代替燃料を模索しており、廃棄物由来熱分解油が現実的なソリューションを提供しています。 自動車部門が二酸化炭素排出量の削減と化石燃料への依存の低減に専心していることが、環境にやさしい自動車燃料源として廃棄物由来熱分解油が優位を占める要因となっています。

熱および電力の分野は、さまざまな産業における再生可能エネルギー源への需要の高まりにより、急速な成長を遂げています。 廃棄物由来の熱分解油は、工業プロセスや発電など、さまざまな用途に熱と電力を供給できる汎用性があり、急速に拡大する分野となっています。

主要地域市場

ヨーロッパは循環型経済の構築への取り組みにより、世界的な産業をリード

フランス、イタリア、ドイツなどの著名な自動車メーカーの拠点があることから、ヨーロッパは廃棄物由来の熱分解油の世界市場をリードしています。循環経済と持続可能な慣行への確固たる取り組みが原動力となっています。この大陸の厳しい環境規制と野心的な気候目標が革新的なソリューションの採用を推進し、廃棄物由来の熱分解油が重要な役割を果たしています。

欧州連合(EU)が重視する二酸化炭素排出量の削減と従来のエネルギーへの依存の低減は、熱分解油の環境にやさしい特性と一致しています。このような規制環境と環境管理への積極的な取り組みが相まって、欧州は廃棄物由来の熱分解油の優位性を世界に先駆けて確立し、世界的な持続可能性への取り組みの先例となっています。

エネルギー集約型産業の台頭がアジア太平洋地域の展望を後押し

南アジアおよびオセアニアは、急速な工業化とエネルギー集約型産業の急成長を主な要因として、世界的な廃棄物由来熱分解油市場で最も成長の速い地域として浮上しています。この地域では、人口増加、都市化、産業活動の活発化により、代替エネルギーおよび持続可能なエネルギー源に対する需要が急増しています。

エネルギー安全保障や環境問題への取り組みを目的とした各国政府のイニシアティブが、廃棄物由来熱分解油の採用をさらに後押ししています。ダイナミックな経済情勢と持続可能な慣行への高まりが相まって、南アジアおよびオセアニアは、廃棄物由来熱分解油部門における急速な市場拡大とイノベーションのホットスポットとなっています。

競合情報と事業戦略

Fortum OyJ、Enerkem、Ensyn Corporation などの著名な企業がこの分野の最先端に位置しています。世界的な廃棄物由来熱分解油市場における競争力のある情報収集は、業界関係者に関する情報の体系的な収集、分析、解釈を伴うダイナミックなプロセスです。主な要素には、競合他社の技術、生産能力、地理的な存在感、市場でのポジショニングの理解が含まれます。

収集された情報は、市場動向の予測、潜在的な提携や買収の特定、リスク評価に役立ちます。イノベーションと持続可能性によって牽引される市場では、競合他社の研究開発活動、提携、規制順守に遅れずについていくことが極めて重要です。このような積極的なアプローチにより、企業は情報に基づいた意思決定を行い、プロセスを革新し、変化し続ける廃棄物由来熱分解油の市場で競争力を維持することが可能になります

世界的な廃棄物由来熱分解油市場で成功するビジネス戦略を練るには、市場力学、規制環境、技術進歩に関する微妙な理解が必要です。企業は、持続可能な廃棄物管理と資源回収を重視し、自社の戦略を循環経済の原則に沿ったものにする必要があります。

高度な熱分解技術を活用し、サプライチェーンの物流を最適化することは、強固なビジネス戦略の重要な要素です。廃棄物供給業者、技術プロバイダー、エンドユーザーとの戦略的パートナーシップは、市場での強固な地位の確立に貢献します。

最近の主な動向

新製品の発売

ニューホープ・エナジー社とトタルエナジー社は、テキサス州に先進的なリサイクル工場を建設し、使用済みプラスチック廃棄物をリサイクル原料に変えることで、トタルエナジー社が一部購入し、食品用包装材として使用するバージン品質のポリマーに転換する合意を発表しました。

市場への影響:ニューホープ・エナジーとトタルエナジーがテキサス州で先進的なリサイクル工場を設立するという提携は、廃棄物由来の熱分解油の世界市場において重要な進展です。この戦略的提携は、使用済みプラスチック廃棄物をリサイクル原料に転換し、循環経済に貢献することを目的としています。このイニシアティブはプラスチック廃棄物の課題に対処するだけでなく、石油化学業界における持続可能で循環型のソリューションに対する高まる需要にも対応しているため、市場への影響は甚大です。

Agilyxは、スチレンモノマー、ポリスチレン、ABS標準品、特殊製品など、強力な製品ラインナップを持つスチレン系樹脂の大手サプライヤーであるINEOS Styrolutionと提携しました。この提携は、イリノイ州チャナホンに1日あたり100トンのプラスチックを処理できる化学リサイクル施設「TruStyrenyx」を設立することを目的としています。TruStyrenyxは、AgilyxとTechnip Energiesの提携によるもので、ポリスチレンを化学的にリサイクルして高純度のスチレンモノマーに戻し、それを新たな食品用プラスチック製品や包装の製造に利用できる包括的なソリューションを提供します。

市場への影響:テクノップ・エナジーとの提携により開発されたこの革新的なソリューションは、ポリスチレンのクローズドループシステムを構築することで持続可能なアプローチを示し、循環型経済への貢献と環境問題への取り組みを実現しています。 プラスチック業界における高度なリサイクル手法への変革的なシフトを反映し、市場への影響は多大です。

世界の廃棄物由来熱分解油市場に関する調査レポートの概要

世界の廃棄物由来熱分解油市場に関する調査レポートのセグメント

製品タイプ別:

  • 未精製
  • 精製済み
    • ディーゼル
    • ガソリン/ガソリン
    • 燃料油
    • その他

熱分解プロセス別:

  • 高速
  • フラッシュ
  • その他

原料別:

  • プラスチック
    • LDPE
    • HDPE
    • ポリスチレン
    • その他
  • ゴム
  • バイオマス

用途別:

  • 熱および電力
  • ボイラー
  • ガスタービン
  • ディーゼルエンジン
  • 自動車燃料
  • バイオリファイナリー
  • 食品香料

地域別:

  • 北米
  • ヨーロッパ
  • 東アジア
  • 南アジアおよびオセアニア
  • 中南米
  • 中東およびアフリカ

目次

1. エグゼクティブサマリー

1.1. 2023年および2030年の世界廃棄物由来熱分解油市場の概観

1.2. 2023年から2030年の市場機会評価、US$ Mn

1.3. 主要な市場動向

1.4. 今後の市場予測

1.5. プレミアム市場の洞察

1.6. 業界の動向と主要な市場イベント

1.7. PMRの分析と提言

2. 市場概要

2.1. 市場の規模と定義

2.2. 市場力学

2.2.1. 推進要因

2.2.2. 抑制要因

2.2.3. 機会

2.2.4. 課題

2.2.5. 主要なトレンド

2.3. 製品タイプ別ライフサイクル分析

2.4. 世界の廃棄物由来熱分解油市場:バリューチェーン

2.4.1. 原材料サプライヤーのリスト

2.4.2. メーカーのリスト

2.4.3. 流通業者のリスト

2.4.4. 供給元のリスト

2.4.5. 収益性分析

2.5. ポーターのファイブフォース分析

2.6. 地政学上の緊張:市場への影響

2.7. マクロ経済要因

2.7.1. 世界の部門別見通し

2.7.2. 世界GDP成長の見通し

2.7.3. 世界親市場の概要

2.8. 予測要因 – 関連性と影響

2.9. 規制と技術の概観

3. 世界廃棄物由来熱分解油市場の見通し:歴史(2018~2022年)と予測(2023~2030年)

3.1. 主なハイライト

3.1.1. 市場規模(単位)予測

3.1.2. 市場規模と前年比成長率

3.1.3. 絶対$機会

3.2. 市場規模(百万米ドル)分析と予測

3.2.1. 市場規模の分析(2013年~2016年)

3.2.2. 市場規模の予測(2018年~2026年)

3.3. 世界の廃棄物由来熱分解油市場の見通し:製品タイプ

3.3.1. はじめに / 主な調査結果

3.3.2. 製品タイプ別:市場規模(百万米ドル)および数量(単位)の推移分析、2018年~2022年

3.3.3. 製品タイプ別、2023年~2030年の市場規模(百万米ドル)および数量(単位)予測

3.3.3.1. 未精製

3.3.3.2. 精製

3.3.3.2.1. ディーゼル

3.3.3.2.2. ガソリン/ガソホール

3.3.3.2.3. 燃料油

3.3.3.2.4. その他

3.4. 市場の魅力分析:製品タイプ

3.5. 世界の廃棄物由来熱分解油市場の見通し:熱分解プロセス

3.5.1. はじめに/主な調査結果

3.5.2. 熱分解プロセス別、2018年~2022年の市場規模(百万米ドル)および数量(単位)分析

3.5.3. 熱分解プロセス別、現在の市場規模(百万米ドル)および数量(単位)予測、2023年~2030年

3.5.3.1. 高速

3.5.3.2. フラッシュ

3.5.3.3. その他

3.6. 市場の魅力分析:熱分解プロセス

3.7. 世界の廃棄物由来熱分解油市場の見通し:ソース

3.7.1. はじめに / 主な調査結果

3.7.2. 各種ソース別の市場規模(百万米ドル)および数量(単位)の推移分析、2018年~2022年

3.7.3. 各種ソース別の市場規模(百万米ドル)および数量(単位)の予測、2023年~2030年

3.7.3.1. プラスチック

3.7.3.1.1. LDPE

3.7.3.1.2. HDPE

3.7.3.1.3. ポリスチレン

3.7.3.1.4. その他

3.7.3.2. ゴム

3.7.3.3. バイオマス

3.8. 市場の魅力分析:原料

3.9. 世界の廃棄物由来熱分解油市場の見通し:用途別

3.9.1. はじめに/主な調査結果

3.9.2. 用途別の市場規模(US$ Mn)および数量(単位)の推移と予測:2018年~2022年

3.9.3. 用途別、2023年~2030年の市場規模(百万米ドル)および数量(単位)予測

3.9.3.1. 熱および電力

3.9.3.2. ボイラー

3.9.3.3. ガスタービン

3.9.3.4. ディーゼルエンジン

3.9.3.5. 自動車燃料

3.9.3.6. バイオリファイナリー

3.9.3.7. 食品香料

3.10. 市場の魅力分析:最終用途

4. 世界の廃棄物由来熱分解油市場の見通し:地域

4.1. 主なハイライト

4.2. 地域別市場規模(百万米ドル)および数量(単位)分析、2018年~2022年

4.3. 地域別現在の市場規模(US$ Mn)および数量(単位)予測、2023年~2030年

4.3.1. 北米

4.3.2. 欧州

4.3.3. 東アジア

4.3.4. 南アジアおよびオセアニア

4.3.5. ラテンアメリカ

4.3.6. 中東およびアフリカ(MEA)

4.4. 市場魅力度分析:地域

5. 北米 廃棄物由来熱分解油の世界市場の見通し:2018年~2022年の過去実績と2023年~2030年の予測

5.1. 主なハイライト

5.2. 価格分析

5.3. 市場別、2018年から2022年の市場規模(US$ Mn)および数量(単位)分析

5.3.1. 国別

5.3.2. 製品タイプ別

5.3.3. 熱分解プロセス別

5.3.4. ソース別

5.3.5. 用途別

5.4. 国別、2023年から2030年の市場規模(百万米ドル)と数量(単位)予測

5.4.1. 米国

5.4.2. カナダ

5.5. 製品タイプ別、2023年から2030年の市場規模(百万米ドル)と数量(単位)予測

5.5.1. 未精製

5.5.2. 精製

5.5.2.1. ディーゼル

5.5.2.2. ガソリン/ガソリン

5.5.2.3. 燃料油

5.5.2.4. その他

5.6. 熱分解プロセス別 市場規模(US$ Mn)および数量(単位)予測、2023年~2030年

5.6.1. 高速

5.6.2. フラッシュ

5.6.3. その他

5.7. 原料別 2023年~2030年の市場規模(US$ Mn)および数量(単位)予測

5.7.1. プラスチック

5.7.1.1. LDPE

5.7.1.2. HDPE

5.7.1.3. ポリスチレン

5.7.1.4. その他

5.7.2. ゴム

5.7.3. バイオマス

5.8. 2023年から2030年までのエンドユーズ別市場規模(百万米ドル)および数量(単位)予測

5.8.1. 熱および電力

5.8.2. ボイラー

5.8.3. ガスタービン

5.8.4. ディーゼルエンジン

5.8.5. 自動車燃料

5.8.6. バイオリファイナリー

5.8.7. 食品香料

5.9. 市場の魅力分析

6. 欧州の廃棄物由来熱分解油市場の見通し:歴史(2018~2022年)および予測(2023~2030年)

6.1. 主なハイライト

6.2. 価格分析

6.3. 市場別、2018年~2022年の市場規模(百万米ドル)および数量(単位)分析

6.3.1. 国別

6.3.2. 製品タイプ別

6.3.3. 熱分解プロセス別

6.3.4. ソース別

6.3.5. 用途別

6.4. 国別の市場規模(百万米ドル)および数量(単位)予測、2023年~2030年

6.4.1. ドイツ

6.4.2. フランス

6.4.3. 英国

6.4.4. イタリア

6.4.5. スペイン

6.4.6. ロシア

6.4.7. トルコ

6.4.8. その他のヨーロッパ

6.5. 製品タイプ別、2023年から2030年の市場規模(百万米ドル)および数量(単位)予測

6.5.1. 未精製

6.5.2. 精製

6.5.2.1. ディーゼル

6.5.2.2. ガソリン/ガソホール

6.5.2.3. 燃料油

6.5.2.4. その他

6.6. 熱分解プロセス別 2023年~2030年の市場規模(百万米ドル)および数量(単位)予測

6.6.1. 高速

6.6.2. フラッシュ

6.6.3. その他

6.7. 原料別 市場規模(US$ Mn)および数量(単位)予測、2023年~2030年

6.7.1. プラスチック

6.7.1.1. LDPE

6.7.1.2. HDPE

6.7.1.3. ポリスチレン

6.7.1.4. その他

6.7.2. ゴム

6.7.3. バイオマス

6.8. 2023年から2030年までのエンドユーズ別市場規模(百万米ドル)および数量(単位)予測

6.8.1. 熱および電力

6.8.2. ボイラー

6.8.3. ガスタービン

6.8.4. ディーゼルエンジン

6.8.5. 自動車燃料

6.8.6. バイオ精製所

6.8.7. 食品香料

6.9. 市場の魅力分析

7. 東アジアの廃棄物由来熱分解油市場の見通し:2018年~2022年の実績と2023年~2030年の予測

7.1. 主なハイライト

7.2. 価格分析

7.3. 市場別、2018年から2022年の市場規模(百万米ドル)および数量(単位)分析

7.3.1. 国別

7.3.2. 製品タイプ別

7.3.3. 熱分解プロセス別

7.3.4. ソース別

7.3.5. 用途別

7.4. 国別による市場規模(百万米ドル)および数量(単位)予測、2023年~2030年

7.4.1. 中国

7.4.2. 日本

7.4.3. 韓国

7.5. 製品タイプ別による市場規模(百万米ドル)および数量(単位)予測、2023年~2030年

7.5.1. 未精製

7.5.2. 精製

7.5.2.1. ディーゼル

7.5.2.2. ガソリン/ガソホール

7.5.2.3. 燃料油

7.5.2.4. その他

7.6. 熱分解プロセス別 市場規模(百万米ドル)および数量(単位)予測、2023年~2030年

7.6.1. 高速

7.6.2. フラッシュ

7.6.3. その他

7.7. 原料別 2023年~2030年の市場規模(百万米ドル)および数量(単位)予測

7.7.1. プラスチック

7.7.1.1. LDPE

7.7.1.2. HDPE

7.7.1.3. ポリスチレン

7.7.1.4. その他

7.7.2. ゴム

7.7.3. バイオマス

7.8. 2023年から2030年の最終用途別市場規模(単位:百万米ドル)および数量(単位:台)予測

7.8.1. 熱および電力

7.8.2. ボイラー

7.8.3. ガスタービン

7.8.4. ディーゼルエンジン

7.8.5. 自動車燃料

7.8.6. バイオリファイナリー

7.8.7. 食品香料

7.9. 市場の魅力分析

8. 南アジアおよびオセアニアの廃棄物由来熱分解油市場の見通し:歴史(2018~2022年)および予測(2023~2030年)

8.1. 主なハイライト

8.2. 価格分析

8.3. 市場別、2018~2022年の歴史的市場規模(US$ Mn)および数量(単位)分析

8.3.1. 国別

8.3.2. 製品タイプ別

8.3.3. 熱分解プロセス別

8.3.4. ソース別

8.3.5. 用途別

8.4. 国別 2023年~2030年の現在の市場規模(US$ Mn)および数量(単位)予測

8.4.1. インド

8.4.2. 東南アジア

8.4.3. ANZ

8.4.4. 南アジアおよびオセアニアのその他

8.5. 製品タイプ別、2023年~2030年の市場規模(US$ Mn)および数量(単位)予測

8.5.1. 未精製

8.5.2. 精製

8.5.2.1. ディーゼル

8.5.2.2. ガソリン/ガソリン

8.5.2.3. 燃料油

8.5.2.4. その他

8.6. 熱分解プロセス別 市場規模(百万米ドル)および数量(単位)予測、2023年~2030年

8.6.1. 高速

8.6.2. フラッシュ

8.6.3. その他

8.7. 原料別 市場規模(US$ Mn)および数量(単位)予測、2023年~2030年

8.7.1. プラスチック

8.7.1.1. LDPE

8.7.1.2. HDPE

8.7.1.3. ポリスチレン

8.7.1.4. その他

8.7.2. ゴム

8.7.3. バイオマス

8.8. 2023年から2030年までのエンドユース別市場規模(百万米ドル)および数量(単位)予測

8.8.1. 熱および電力

8.8.2. ボイラー

8.8.3. ガスタービン

8.8.4. ディーゼルエンジン

8.8.5. 自動車燃料

8.8.6. バイオ精製所

8.8.7. 食品香料

8.9. 市場の魅力分析

9. ラテンアメリカ世界の廃棄物由来熱分解油市場の見通し:歴史(2018~2022年)および予測(2023~2030年)

9.1. 主なハイライト

9.2. 価格分析

9.3. 市場別、2018年から2022年の市場規模(百万米ドル)および数量(単位)分析

9.3.1. 国別

9.3.2. 製品タイプ別

9.3.3. 熱分解プロセス別

9.3.4. ソース別

9.3.5. 用途別

9.4. 国別、2023年から2030年の現在の市場規模(百万米ドル)および数量(単位)予測

9.4.1. ブラジル

9.4.2. メキシコ

9.4.3. ラテンアメリカその他

9.5. 製品タイプ別、2023年から2030年の現在の市場規模(百万米ドル)および数量(単位)予測

9.5.1. ドライヤーシート

9.5.2. 精製

9.6. 熱分解プロセス別 2023年~2030年の市場規模(百万米ドル)および数量(単位)予測

9.6.1. 高速

9.6.2. フラッシュ

9.6.3. その他

9.7. 2023年から2030年の原料別の市場規模(百万米ドル)と数量(単位)予測

9.7.1. プラスチック

9.7.1.1. LDPE

9.7.1.2. HDPE

9.7.1.3. ポリスチレン

9.7.1.4. その他

9.7.2. ゴム

9.7.3. バイオマス

9.8. 2023年から2030年までのエンドユーズ別市場規模(百万米ドル)および数量(単位)予測

9.8.1. 熱および電力

9.8.2. ボイラー

9.8.3. ガスタービン

9.8.4. ディーゼルエンジン

9.8.5. 自動車燃料

9.8.6. バイオリファイナリー

9.8.7. 食品香料

9.9. 市場の魅力分析

10. 中東およびアフリカの廃棄物由来熱分解油市場の見通し:歴史(2018~2022年)および予測(2023~2030年)

10.1. 主なハイライト

10.2. 価格分析

10.3. 市場別、2018年から2022年の市場規模(US$ Mn)および数量(単位)分析

10.3.1. 国別

10.3.2. 製品タイプ別

10.3.3. 熱分解プロセス別

10.3.4. ソース別

10.3.5. 用途別

10.4. 国別の市場規模(百万米ドル)および数量(単位)予測、2023年~2030年

10.4.1. GCC

10.4.2. エジプト

10.4.3. 南アフリカ

10.4.4. 北アフリカ

10.4.5. 中東およびアフリカのその他地域

10.5. 製品タイプ別、2023年から2030年の市場規模(百万米ドル)および数量(単位)予測

10.5.1. 未精製

10.5.2. 精製

10.5.2.1. ディーゼル

10.5.2.2. ガソリン/ガソホール

10.5.2.3. 燃料油

10.5.2.4. その他

10.6. 熱分解プロセス別 2023年~2030年の市場規模(百万米ドル)および数量(単位)予測

10.6.1. 高速

10.6.2. フラッシュ

10.6.3. その他

10.7. 原料別市場規模(百万米ドル)および数量(単位)予測、2023年~2030年

10.7.1. プラスチック

10.7.1.1. LDPE

10.7.1.2. HDPE

10.7.1.3. ポリスチレン

10.7.1.4. その他

10.7.2. ゴム

10.7.3. バイオマス

10.8. 2023年から2030年までのエンドユーズ別市場規模(百万米ドル)および数量(単位)予測

10.8.1. 熱および電力

10.8.2. ボイラー

10.8.3. ガスタービン

10.8.4. ディーゼルエンジン

10.8.5. 自動車燃料

10.8.6. バイオリファイナリー

10.8.7. 食品香料

10.9. 市場の魅力分析

11. 競合状況

11.1. 市場シェア分析、2022年

11.2. 市場構造

11.2.1. 市場ごとの競争の激しさのマッピング

11.2.2. 競争の精査

11.2.3. 見かけ上の製品容量

11.3. 企業プロフィール(詳細情報 – 概要、財務状況、戦略、最近の動向)

11.3.1. Fortum OyJ

11.3.1.1. 概要

11.3.1.2. セグメントおよび製品

11.3.1.3. 主要財務データ

11.3.1.4. 市場動向

11.3.1.5. 市場戦略

11.3.2. Enerkem



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