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廃棄物エネルギー技術の世界市場規模調査&予測、技術別(都市固形廃棄物(MSW)焼却、共処理、熱分解・ガス化、その他技術)、地域別分析、2023-2030年


Global Waste-to-Energy Technologies Market Size study & Forecast, by Technology (Municipal Solid Waste (MSW) Incineration, Co-processing, Pyrolysis and Gasification and Other Technologies) and Regional Analysis, 2023-2030

世界の廃棄物エネルギー技術市場は、2022年に約○○億米ドルと評価され、予測期間2023-2030年には○○%以上の健全な成長率で成長すると予測されています。廃棄物エネルギー技術とは、都市固形廃棄物(MSW)、産業廃... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Bizwit Research & Consulting LLP
ビズウィットリサーチ&コンサルティング
2023年6月10日 US$4,950
シングルユーザライセンス(印刷不可)
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200 英語

 

サマリー

世界の廃棄物エネルギー技術市場は、2022年に約○○億米ドルと評価され、予測期間2023-2030年には○○%以上の健全な成長率で成長すると予測されています。廃棄物エネルギー技術とは、都市固形廃棄物(MSW)、産業廃棄物、農業廃棄物などの廃棄物をエネルギーに変換する方法です。このプロセスにより、埋立地に捨てられる廃棄物の量を減らし、再生可能エネルギーの供給源とすることができます。廃棄物発電技術には、埋立地に送られる廃棄物の量の削減、再生可能エネルギーの生成、温室効果ガス排出量の削減など、いくつかの利点があります。廃棄物発電技術市場は、廃棄物の発生量の増加や、廃棄物の投棄や野焼きを減らすための政府の取り組みや支援などの要因によって拡大しています。

世界銀行によると、廃棄物発生量の増加が市場成長の原動力となっており、世界中で毎年発生する廃棄物の量は、2020年の20億1000万トンから2050年には34億トンに飛躍的に増加すると予測されています。また、先進国、新興国を問わず、一人当たりのゴミ排出量は40%増加すると予測されています。将来の廃棄物を安定化させる必要があるため、廃棄物発電技術の利用が増加する可能性があります。また、技術的な進歩が進み、業界成長のための投資やプロジェクトが増加していることも、市場に有利な成長をもたらしています。しかし、廃棄物エネルギー技術の高コストは、2023年から2030年の予測期間を通じて、市場の成長を阻害します。

廃棄物エネルギー技術の世界市場調査において考慮された主要地域は、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、中南米、中東・アフリカです。ヨーロッパは、廃棄物管理技術の導入の高まり、産業への政府支援などの優位性により、2022年の市場を支配しています。アジア太平洋地域は、廃棄物発生量の増加、廃棄物処理場の建設増加などの要因から、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されます。

本レポートに含まれる主な市場関係者は以下の通りです:
バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライゼス(Babcock & Wilcox Enterprises Inc.
ランボル・グループAS
ヴェオリアグループ
バブコック&ウィルコックス ヴォルンド AS
日立造船イノーバAG
スエズ・エンバイロメント
チャイナ・エバーブライト・インターナショナル・リミテッド
コバンタ・ホールディング・コーポレーション
アメック・フォスター・ウィラーPLC
アブダビ国営エネルギー会社PJSC(Taqa)

市場の最近の動向
 2022年7月、デリー市公社(MCD)は、同地域で4番目の廃棄物発電施設の設立を正式に発表した。この施設では、オクラの埋立地に毎日投棄される2,000トンの都市固形廃棄物(MSW)を利用して、25メガワット(MW)の電力を生産する予定です。


世界の廃棄物発電技術市場レポートスコープ:
 過去データ - 2020年 - 2021年
 推計の基準年 - 2022年
 予測期間 - 2023年~2030年
 レポート対象 - 収益予測、企業ランキング、競争環境、成長要因、トレンド
 対象となるセグメント - テクノロジー、地域
 地域範囲 - 北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ
 カスタマイズ範囲 - 購入時にレポートのカスタマイズ(アナリストの作業時間8時間相当まで)を無料で提供。国別、地域別、セグメント別スコープの追加・変更*。

本調査の目的は、近年における様々なセグメントおよび国の市場規模を定義し、今後数年間の値を予測することである。本レポートは、調査対象国において、業界の質的・量的な側面を取り入れるよう設計されています。

また、市場の将来的な成長を規定する推進要因や課題など、重要な側面に関する詳細情報も提供しています。さらに、主要企業の競争環境と技術提供の詳細な分析とともに、関係者が投資するためのミクロ市場での潜在的な機会も組み込んでいます。市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明します:

技術別
都市固形廃棄物(MSW)焼却処理
コプロセシング
熱分解とガス化
その他の技術


地域別

北アメリカ
米国
カナダ

欧州
英国
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
ROE

アジア・パシフィック
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
ロアパック

ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ

中近東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ共和国
その他の中東・アフリカ

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目次

Chapter 1. Executive Summary
1.1. Market Snapshot
1.2. Global & Segmental Market Estimates & Forecasts, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.1. Waste-to-Energy Technologies Market, by Region, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.2. Waste-to-Energy Technologies Market, by Technology, 2020-2030 (USD Billion)
1.3. Key Trends
1.4. Estimation Methodology
1.5. Research Assumption
Chapter 2. Global Waste-to-Energy Technologies Market Definition and Scope
2.1. Objective of the Study
2.2. Market Definition & Scope
2.2.1. Industry Evolution
2.2.2. Scope of the Study
2.3. Years Considered for the Study
2.4. Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global Waste-to-Energy Technologies Market Dynamics
3.1. Waste-to-Energy Technologies Market Impact Analysis (2020-2030)
3.1.1. Market Drivers
3.1.1.1. Rising waste generation
3.1.1.2. supportive government initiatives and efforts to reduce dumps and open burning of waste.
3.1.2. Market Challenges
3.1.2.1. High Cost of Waste-to-Energy Technologies
3.1.3. Market Opportunities
3.1.3.1. Rising technological advancement
3.1.3.2. Rising investments in number of waste to energy projects
Chapter 4. Global Waste-to-Energy Technologies Market Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Force Model
4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
4.1.2. Bargaining Power of Buyers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.2. Porter’s 5 Force Impact Analysis
4.3. PEST Analysis
4.3.1. Political
4.3.2. Economical
4.3.3. Social
4.3.4. Technological
4.3.5. Environmental
4.3.6. Legal
4.4. Top investment opportunity
4.5. Top winning strategies
4.6. COVID-19 Impact Analysis
4.7. Disruptive Trends
4.8. Industry Expert Perspective
4.9. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Waste-to-Energy Technologies Market, by Technology
5.1. Market Snapshot
5.2. Global Waste-to-Energy Technologies Market by Technology, Performance - Potential Analysis
5.3. Global Waste-to-Energy Technologies Market Estimates & Forecasts by Technology 2020-2030 (USD Billion)
5.4. Waste-to-Energy Technologies Market, Sub Segment Analysis
5.4.1. Municipal Solid Waste (MSW) Incineration
5.4.2. Co-processing
5.4.3. Pyrolysis and Gasification
5.4.4. Other Technologies
Chapter 6. Global Waste-to-Energy Technologies Market, Regional Analysis
6.1. Top Leading Countries
6.2. Top Emerging Countries
6.3. Waste-to-Energy Technologies Market, Regional Market Snapshot
6.4. North America Waste-to-Energy Technologies Market
6.4.1. U.S. Waste-to-Energy Technologies Market
6.4.1.1. Technology breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
6.4.2. Canada Waste-to-Energy Technologies Market
6.5. Europe Waste-to-Energy Technologies Market Snapshot
6.5.1. U.K. Waste-to-Energy Technologies Market
6.5.2. Germany Waste-to-Energy Technologies Market
6.5.3. France Waste-to-Energy Technologies Market
6.5.4. Spain Waste-to-Energy Technologies Market
6.5.5. Italy Waste-to-Energy Technologies Market
6.5.6. Rest of Europe Waste-to-Energy Technologies Market
6.6. Asia-Pacific Waste-to-Energy Technologies Market Snapshot
6.6.1. China Waste-to-Energy Technologies Market
6.6.2. India Waste-to-Energy Technologies Market
6.6.3. Japan Waste-to-Energy Technologies Market
6.6.4. Australia Waste-to-Energy Technologies Market
6.6.5. South Korea Waste-to-Energy Technologies Market
6.6.6. Rest of Asia Pacific Waste-to-Energy Technologies Market
6.7. Latin America Waste-to-Energy Technologies Market Snapshot
6.7.1. Brazil Waste-to-Energy Technologies Market
6.7.2. Mexico Waste-to-Energy Technologies Market
6.8. Middle East & Africa Waste-to-Energy Technologies Market
6.8.1. Saudi Arabia Waste-to-Energy Technologies Market
6.8.2. South Africa Waste-to-Energy Technologies Market
6.8.3. Rest of Middle East & Africa Waste-to-Energy Technologies Market

Chapter 7. Competitive Intelligence
7.1. Key Company SWOT Analysis
7.1.1. Company 1
7.1.2. Company 2
7.1.3. Company 3
7.2. Top Market Strategies
7.3. Company Profiles
7.3.1. Babcock & Wilcox Enterprises Inc.
7.3.1.1. Key Information
7.3.1.2. Overview
7.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
7.3.1.4. Product Summary
7.3.1.5. Recent Developments
7.3.2. Ramboll Group AS
7.3.3. Veolia Group
7.3.4. Babcock & Wilcox Volund AS
7.3.5. Hitachi Zosen Inova AG
7.3.6. Suez Environnement
7.3.7. China Everbright International Limited
7.3.8. Covanta Holding Corporation
7.3.9. Amec Foster Wheeler PLC
7.3.10. Abu Dhabi National Energy Company PJSC (Taqa)
Chapter 8. Research Process
8.1. Research Process
8.1.1. Data Mining
8.1.2. Analysis
8.1.3. Market Estimation
8.1.4. Validation
8.1.5. Publishing
8.2. Research Attributes
8.3. Research Assumption

 

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Summary

Global Waste-to-Energy Technologies Market is valued at approximately USD XX billion in 2022 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than xx% over the forecast period 2023-2030. Waste-to-energy technologies are methods that involve the conversion of waste materials, such as municipal solid waste (MSW), industrial waste, and agricultural waste, into energy. This process helps to reduce the amount of waste that ends up in landfills and provides a source of renewable energy. Waste-to-energy technologies offer several benefits, including reducing the amount of waste sent to landfills, generating renewable energy, and reducing greenhouse gas emissions. The Waste-to-Energy Technologies market is expanding because of factors such as rising waste generation and supportive government initiatives and efforts to reduce dumps and open burning of waste.

The rising amount of waste generation is driving the market growth, according to the world bank organization The amount of waste produced annually around the world is predicted to rise dramatically from 2.01 billion tons in the year 2020 to 3.40 billion tons by 2050. Along with these the organisation also estimates that in both developed and emerging nations, daily per capita trash generation is anticipated to rise by 40%. The requirement to stabilize future waste could lead to a rise in the use of waste-to-energy technology. In addition, rising technological advancement and rising investment n number of projects for the industry growth is creating lucrative growth in the market. However, the high cost of Waste-to-Energy Technologies stifles market growth throughout the forecast period of 2023-2030.

The key regions considered for the Global Waste-to-Energy Technologies Market study includes Asia Pacific, North America, Europe, Latin America, and Middle East & Africa. Europe dominated the market in 2022 owing to the dominance of the rising adoption of waste management technology, and government support to the industry. Asia Pacific is expected to grow with the highest CAGR during the forecast period, owing to factors such as rising waste generation, and rising construction of dumps and waste treatment in the region.

Major market player included in this report are:
Babcock & Wilcox Enterprises Inc.
Ramboll Group AS
Veolia Group
Babcock & Wilcox Volund AS
Hitachi Zosen Inova AG
Suez Environnement
China Everbright International Limited
Covanta Holding Corporation
Amec Foster Wheeler PLC
Abu Dhabi National Energy Company PJSC (Taqa)

Recent Developments in the Market:
 In July 2022, the Municipal Corporation of Delhi (MCD) officially announced the establishment of a fourth waste-to-energy facility in the region. The plant will use 2,000 tons of municipal solid waste (MSW) that are dumped at the Okhla landfill site every day to produce 25 megawatts (MW) of electricity.


Global Waste-to-Energy Technologies Market Report Scope:
 Historical Data – 2020 - 2021
 Base Year for Estimation – 2022
 Forecast period - 2023-2030
 Report Coverage - Revenue forecast, Company Ranking, Competitive Landscape, Growth factors, and Trends
 Segments Covered - Technology, Region
 Regional Scope - North America; Europe; Asia Pacific; Latin America; Middle East & Africa
 Customization Scope - Free report customization (equivalent up to 8 analyst’s working hours) with purchase. Addition or alteration to country, regional & segment scope*

The objective of the study is to define market sizes of different segments & countries in recent years and to forecast the values to the coming years. The report is designed to incorporate both qualitative and quantitative aspects of the industry within countries involved in the study.

The report also caters detailed information about the crucial aspects such as driving factors & challenges which will define the future growth of the market. Additionally, it also incorporates potential opportunities in micro markets for stakeholders to invest along with the detailed analysis of competitive landscape and Technology offerings of key players. The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:

By Technology:
Municipal Solid Waste (MSW) Incineration
Co-processing
Pyrolysis and Gasification
Other Technologies


By Region:

North America
U.S.
Canada

Europe
UK
Germany
France
Spain
Italy
ROE

Asia Pacific
China
India
Japan
Australia
South Korea
RoAPAC

Latin America
Brazil
Mexico

Middle East & Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle East & Africa



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Table of Contents

Chapter 1. Executive Summary
1.1. Market Snapshot
1.2. Global & Segmental Market Estimates & Forecasts, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.1. Waste-to-Energy Technologies Market, by Region, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.2. Waste-to-Energy Technologies Market, by Technology, 2020-2030 (USD Billion)
1.3. Key Trends
1.4. Estimation Methodology
1.5. Research Assumption
Chapter 2. Global Waste-to-Energy Technologies Market Definition and Scope
2.1. Objective of the Study
2.2. Market Definition & Scope
2.2.1. Industry Evolution
2.2.2. Scope of the Study
2.3. Years Considered for the Study
2.4. Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global Waste-to-Energy Technologies Market Dynamics
3.1. Waste-to-Energy Technologies Market Impact Analysis (2020-2030)
3.1.1. Market Drivers
3.1.1.1. Rising waste generation
3.1.1.2. supportive government initiatives and efforts to reduce dumps and open burning of waste.
3.1.2. Market Challenges
3.1.2.1. High Cost of Waste-to-Energy Technologies
3.1.3. Market Opportunities
3.1.3.1. Rising technological advancement
3.1.3.2. Rising investments in number of waste to energy projects
Chapter 4. Global Waste-to-Energy Technologies Market Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Force Model
4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
4.1.2. Bargaining Power of Buyers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.2. Porter’s 5 Force Impact Analysis
4.3. PEST Analysis
4.3.1. Political
4.3.2. Economical
4.3.3. Social
4.3.4. Technological
4.3.5. Environmental
4.3.6. Legal
4.4. Top investment opportunity
4.5. Top winning strategies
4.6. COVID-19 Impact Analysis
4.7. Disruptive Trends
4.8. Industry Expert Perspective
4.9. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Waste-to-Energy Technologies Market, by Technology
5.1. Market Snapshot
5.2. Global Waste-to-Energy Technologies Market by Technology, Performance - Potential Analysis
5.3. Global Waste-to-Energy Technologies Market Estimates & Forecasts by Technology 2020-2030 (USD Billion)
5.4. Waste-to-Energy Technologies Market, Sub Segment Analysis
5.4.1. Municipal Solid Waste (MSW) Incineration
5.4.2. Co-processing
5.4.3. Pyrolysis and Gasification
5.4.4. Other Technologies
Chapter 6. Global Waste-to-Energy Technologies Market, Regional Analysis
6.1. Top Leading Countries
6.2. Top Emerging Countries
6.3. Waste-to-Energy Technologies Market, Regional Market Snapshot
6.4. North America Waste-to-Energy Technologies Market
6.4.1. U.S. Waste-to-Energy Technologies Market
6.4.1.1. Technology breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
6.4.2. Canada Waste-to-Energy Technologies Market
6.5. Europe Waste-to-Energy Technologies Market Snapshot
6.5.1. U.K. Waste-to-Energy Technologies Market
6.5.2. Germany Waste-to-Energy Technologies Market
6.5.3. France Waste-to-Energy Technologies Market
6.5.4. Spain Waste-to-Energy Technologies Market
6.5.5. Italy Waste-to-Energy Technologies Market
6.5.6. Rest of Europe Waste-to-Energy Technologies Market
6.6. Asia-Pacific Waste-to-Energy Technologies Market Snapshot
6.6.1. China Waste-to-Energy Technologies Market
6.6.2. India Waste-to-Energy Technologies Market
6.6.3. Japan Waste-to-Energy Technologies Market
6.6.4. Australia Waste-to-Energy Technologies Market
6.6.5. South Korea Waste-to-Energy Technologies Market
6.6.6. Rest of Asia Pacific Waste-to-Energy Technologies Market
6.7. Latin America Waste-to-Energy Technologies Market Snapshot
6.7.1. Brazil Waste-to-Energy Technologies Market
6.7.2. Mexico Waste-to-Energy Technologies Market
6.8. Middle East & Africa Waste-to-Energy Technologies Market
6.8.1. Saudi Arabia Waste-to-Energy Technologies Market
6.8.2. South Africa Waste-to-Energy Technologies Market
6.8.3. Rest of Middle East & Africa Waste-to-Energy Technologies Market

Chapter 7. Competitive Intelligence
7.1. Key Company SWOT Analysis
7.1.1. Company 1
7.1.2. Company 2
7.1.3. Company 3
7.2. Top Market Strategies
7.3. Company Profiles
7.3.1. Babcock & Wilcox Enterprises Inc.
7.3.1.1. Key Information
7.3.1.2. Overview
7.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
7.3.1.4. Product Summary
7.3.1.5. Recent Developments
7.3.2. Ramboll Group AS
7.3.3. Veolia Group
7.3.4. Babcock & Wilcox Volund AS
7.3.5. Hitachi Zosen Inova AG
7.3.6. Suez Environnement
7.3.7. China Everbright International Limited
7.3.8. Covanta Holding Corporation
7.3.9. Amec Foster Wheeler PLC
7.3.10. Abu Dhabi National Energy Company PJSC (Taqa)
Chapter 8. Research Process
8.1. Research Process
8.1.1. Data Mining
8.1.2. Analysis
8.1.3. Market Estimation
8.1.4. Validation
8.1.5. Publishing
8.2. Research Attributes
8.3. Research Assumption

 

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