![]() 欧州バイオエタノール市場の展望、2029年Europe Bioethanol Market Outlook, 2029 バイオエタノールは、農作物や農業廃棄物など再生可能な資源から生産されるアルコール由来の燃料であり、欧州がより持続可能な輸送部門へと移行する上で重要な役割を果たしている。主にガソリン混合燃料として使... もっと見る
※ 調査会社の事情により、予告なしに価格が変更になる場合がございます。
サマリーバイオエタノールは、農作物や農業廃棄物など再生可能な資源から生産されるアルコール由来の燃料であり、欧州がより持続可能な輸送部門へと移行する上で重要な役割を果たしている。主にガソリン混合燃料として使用されるバイオエタノールは、従来の化石燃料に比べて温室効果ガスの排出を削減することができる。欧州のバイオエタノール市場は、環境規制、政府政策、技術進歩に関連する諸要因が重なり、着実な成長を遂げている。しかし、欧州のバイオエタノール市場は、排出削減という核心的機能以外にも、原料の多様化と生産プロセスの革新という魅力的な焦点によって特徴付けられている。トウモロコシは依然として世界的にバイオエタノール生産の主要原料であるが、欧州市場は土地利用の変化や食糧生産との競合に関する懸念に対処するため、代替原料を積極的に模索している。欧州市場のユニークな点は、リグノセルロース系バイオマスとして知られる第二世代原料に重点を置いていることである。このカテゴリーには、木くず、農業残渣、ススキのようなエネルギー専用作物など、様々な非食用セルロース源が含まれる。リグノセルロース系バイオマスをバイオエタノールに変換する効率を向上させるための研究開発が進められており、従来のトウモロコシを原料とするバイオエタノール生産に代わる、より持続可能で土地利用効率の高いバイオエタノールが提供されている。欧州連合(EU)は、その野心的な気候変動目標と政策イニシアチブを通じて、バイオエタノール市場の展望を形成する上で重要な役割を果たしている。例えば、再生可能エネルギー指令(RED II)は、運輸における再生可能エネルギー源の使用に関する特定の目標を達成するよう加盟国に義務付けている。この政策指令は、バイオエタノールのようなバイオ燃料の需要を促進し、市場の成長を支える環境を作り出している。さらにEUは、セルロース系エタノールやバイオマスガス化などの先進的バイオエタノール生産技術の研究開発を推進している。これらの進歩は、持続可能な燃料源としてのバイオエタノールの可能性を最大限に引き出し、より多様な原料から、よりクリーンな燃焼燃料を生産することを可能にする。さらに、持続可能性への配慮は、原料の選択にとどまらない。欧州のバイオエタノール市場は、クローズド・ループ生産システムの開発にますます力を注いでいる。このアプローチは、バイオエタノール生産プロセス全体を通じて、廃棄物を最小限に抑え、資源を最大限に活用することを目的としている。例えば、農業廃棄物の嫌気性消化の副産物である消化液を、原料作物の栽培における肥料として使用することで、クローズド・ループ・システムが構築され、資源効率と環境の持続可能性が促進される。Bonafide Research社の調査レポート「欧州のバイオエタノール市場の展望、2029年」によると、欧州のバイオエタノール市場は2024年から2029年にかけて39億3,000万米ドル以上の成長が見込まれる。持続可能な燃料源の提供という中核的機能だけでなく、欧州のバイオエタノール市場は、地域差と政策アプローチという魅力的な景観を呈している。トウモロコシがバイオエタノール生産の主要原料である米国とは異なり、欧州はより多様な様相を呈している。例えばドイツは、バイオエタノール生産の70%以上を小麦に依存している。これは、確立された農業慣行、小麦栽培に適した気象条件、小麦をバイオエタノールに加工するための既存のインフラなど、さまざまな要因が重なっているためである。これとは対照的に、欧州バイオエタノール市場の主要プレーヤーであるフランスでは、かなりの量のテンサイを原料として使用している。これは、テンサイ生産における国の農業の伝統と、この作物をバイオエタノールに加工するための確立されたインフラを反映している。さらに、欧州のバイオエタノール市場は、同大陸の多様な地理と農業景観の影響を受けている。東欧諸国は、大規模な穀物生産に適した広大な肥沃な平野を持つことが多く、小麦を原料とするバイオエタノール施設がこれらの地域に集中する可能性がある。対照的に、耕作可能な土地が限られている国では、代替原料を探したり、再生可能燃料割当量を満たすためにバイオエタノールの輸入を優先したりする可能性がある。このような地域差を理解することは、欧州バイオエタノール市場の関係者にとって極めて重要である。なぜなら、的を絞った生産戦略、効率的な輸送ロジスティクス、大陸全体によりバランスの取れたバイオエタノール資源の配分を可能にするからである。 市場促進要因 - EU再生可能エネルギー指令とバイオ燃料割当:欧州バイオエタノール市場の重要な原動力は、欧州連合(EU)の野心的な気候変動目標と再生可能エネルギーへの取り組みにある。再生可能エネルギー指令(RED II)は、2030年までにEUのエネルギー消費に占める再生可能エネルギー源の割合を達成するよう、加盟国に拘束力のある目標を定めている。さらに、EUはバイオ燃料の最低混合割当量を定め、バイオエタノールを含むバイオ燃料をガソリンとディーゼル燃料に特定の割合で混合することを義務付けている。以下の政策は、欧州のバイオエタノール市場に投資と拡大のインセンティブを与える、明確かつ長期的な規制の枠組みを提供するものである。 - - 環境問題への懸念と脱炭素化目標:環境意識の高まりと気候変動への緊急対応により、欧州全域でクリーンで再生可能なエネルギー源に対する需要が急増している。バイオエタノールは、従来の化石燃料に比べて二酸化炭素排出量が少なく、運輸部門の温室効果ガス排出削減に貢献できる。欧州連合(EU)は、2050年までに気候ニュートラル(中立)を達成するという野心的な脱炭素化目標を掲げている。バイオエタノールの生産と利用はEUの目標に合致しているため、化石燃料への依存度を減らし、より持続可能な輸送システムへの移行を目指す欧州諸国にとって、バイオエタノールは魅力的な選択肢となる。 市場の課題 土地利用の変化と持続可能性への懸念:バイオエタノール生産に伴う土地利用の変化に関する懸念は、欧州市場にとって重大な課題である。トウモロコシのような伝統的な原料を栽培するための農地の拡大は、森林伐採と生物多様性の損失につながる可能性がある。さらに、バイオエタノール生産の持続可能性を確保するには、効率的な土地管理の実践と、食糧生産に適さない限界地の活用が必要である。さらに、バイオエタノールの原料と最終製品を長距離輸送することによる環境への影響についても、慎重な検討が必要である。このような持続可能性に関する懸念に対処することは、欧州におけるバイオエタノールの長期的な存続可能性と社会的受容にとって不可欠である。 代替バイオ燃料と電化との競争:欧州のバイオエタノール市場は、バイオディーゼルやバイオガスなど、普及しつつある他の再生可能燃料との競争に直面している。さらに、電気自動車(EV)技術の急速な進歩と消費者のEV普及の拡大が大きな課題となっている。バッテリーの航続距離と充電インフラが改善されれば、EVはゼロ・エミッションの代替燃料となり、バイオエタノールの長期的需要を減少させる可能性がある。欧州のバイオエタノール市場は、この進化する状況の中で効果的に競争するために適応し、革新する必要がある。 報告書によると、バイオエタノール市場はデンプンベース、セルロースベース、砂糖ベースに区分される。 欧州のバイオエタノール市場は、原料の種類に基づく明確なセグメンテーションを示し、地域の作物の入手可能性、政府の政策インセンティブ、持続可能性への配慮といった要因間の複雑な相互作用を反映している。デンプンベースのバイオエタノールは、主に小麦、トウモロコシ、大麦などの穀物から製造され、市場内で支配的な地位を占めている。この優位性は、ヨーロッパで穀物栽培のインフラが確立されていることと、バイオエタノール生産用の穀物に歴史的に重点を置いてきたことに起因する。しかし、土地利用における食糧生産との競合が懸念され、代替原料への移行が徐々に進んでいる。テンサイやサトウキビから生産される砂糖ベースのバイオエタノールは、特にフランスのようにテンサイ産業が盛んな国では、市場の重要なセグメントを占めている。この分野では、既存の砂糖加工インフラと専門知識の恩恵を受けており、特定の地域ではコスト効率の高い選択肢となっている。しかし、欧州連合(EU)の砂糖生産割当量段階的削減政策により、主要原料としての甜菜の長期的な存続可能性については不透明な部分がある。セルロースベースのバイオエタノールは、木質バイオマス、農業残渣、専用エネルギー作物など、非食料由来のもので、欧州のバイオエタノール市場で急成長している分野である。この分野は、持続可能性を重視し、食糧生産との競合を最小限に抑えたいという願望が原動力となっている。欧州連合(EU)は、セルロース系エタノールのような先進バイオ燃料の利用について野心的な目標を設定し、費用対効果が高く効率的な変換技術を開発するための研究が進められている。しかし、リグノセルロース系バイオマスの前処理や、セルロース系バイオエタノールを生産する際の経済性については、従来の方法と比較して課題が残っている。欧州のバイオエタノール市場における「ORs」セグメントは、廃棄物、藻類、バイオガスなど、多様な潜在的原料を包含している。まだ初期段階にあるが、これらの代替原料は、より持続可能な未来への有望な可能性を提供している。例えば、食品廃棄物や食品加工残渣をバイオエタノール生産に利用する研究は、再生可能エネルギー目標に貢献すると同時に、廃棄物管理の解決策を提供するものとして注目を集めている。SE代替原料の実行可能性は、技術の進歩、政府の支援政策、欧州バイオエタノール市場におけるIRの長期的役割を決定する経済的実現可能性調査にかかっている。 報告書によると、バイオエタノール市場は自動車・輸送、アルコール飲料、化粧品、医薬品に区分される。 欧州のバイオエタノール市場は、地域内の多様なニーズと規制を反映して、最終用途に基づく明確なセグメンテーションを示す。主要セグメントは、欧州連合(EU)の野心的なバイオ燃料指令に後押しされた自動車・運輸セクターである。この指令は、温室効果ガスの排出削減と運輸部門における再生可能エネルギー源の促進を目的としている。そのため、バイオエタノールはEU加盟国によってガソリンに混合される割合が異なり、E5(バイオエタノール5%)からE10(バイオエタノール10%)までが一般的である。この分野は、ガソリンまたはバイオエタノールをより高い割合で混合した燃料(E85)で運転できるフレックス燃料車(FFV)の人気が高まっていることが大きな要因となっている。アルコール飲料分野は、欧州で確立されたバイオエタノールの用途の一つである。ここでは、バイオエタノールは、様々なリキュールや蒸留酒に使用されるグレインスピリッツや中性アルコールのようなアルコール飲料を製造するための主要発酵原料として使用される。しかし、EU内ではアルコール飲料へのバイオエタノールの使用には厳しい規制があり、消費者の安全と製品の品質が保証されている。化粧品分野は、欧州でバイオエタノールのニッチ市場として成長している。バイオエタノールは天然で容易に生分解する特性を持つため、化粧品処方において従来の防腐剤に代わる持続可能な選択肢を求める製造業者にとって魅力的な選択肢となる。しかし、化粧品にバイオエタノールを使用するには、潜在的な皮膚刺激性と欧州化粧品規制(EC)1223/2009の遵守を慎重に検討する必要がある。医薬品分野は、ヨーロッパにおけるバイオエタノールの限定的だが特殊な用途である。バイオエタノールは、溶剤、消毒剤、特定の医薬品製造工程における中間体として使用される。厳しい規制と医薬品グレードの要件が、この繊細な分野で使用されるバイオエタノールの純度と安全性を保証している。最後に、欧州のバイオエタノール市場の「オイル」セグメントは、多様な用途を包含している。バイオエタノールは、プラスチック汚染への懸念と持続可能な代替品への要望を背景に欧州市場で急成長しているバイオベースプラスチックの生産に使用されている。さらに、バイオエタノールは、暖房用ボイラーや工業プロセスなどの工業用途のクリーン燃焼燃料としても使用できる。バイオエタノールを燃料電池技術に利用する研究は、欧州のエネルギー分野での将来の応用に期待が持てる。 報告書によると、バイオエタノール市場はE5、E10、E15~E70、E75~E85に区分される。 E5は、バイオエタノールを5%含む混合燃料で、欧州で最も広く利用されている。この低い混合比率は、より幅広い既存の自動車、特に高いエタノール濃度用に設計されていない古いモデルとの適合性を保証する。E10混合燃料は、ドイツやフランスなどの国々が導入を奨励する政策を実施するなど、一部の欧州諸国で普及が進んでいる。しかし、寒冷地でのエンジン適合性や潜在的な性能限界に関する懸念が、E10の普及を抑制している。E15~E70は、欧州のバイオエタノール市場の中でもニッチなセグメントである。E15混合燃料は主に、ガソリンまたは高濃度のエタノール混合燃料で走行可能な、特別に設計されたフレックス燃料車に使用される。このような車両は北米に比べて欧州では一般的でないため、E15の需要は限定的である。E40、E60、あるいはE70など、E20を超える混合燃料は、現在、研究目的か、一部の欧州諸国における特定の試験的プログラムでのみ許可されている。排出ガスと燃料の適合性に関する厳しい規制があるため、高エタノール混合燃料の普及には、厳格な試験と承認プロセスが必要である。最後に、"OThe rs "セグメントには、従来のバイオエタノール混合燃料以外の再生可能燃料が含まれる。セルロース系バイオマスのような非食料由来のバイオガソリンは将来有望であるが、欧州ではまだ開発中である。さらに、麦わらや農業廃棄物のような代替原料を利用する高度なバイオエタノール製造法の可能性を探っている国もある。 本レポートによると、主な対象国はドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、その他のヨーロッパ諸国である。 ドイツは、欧州のバイオエタノール市場において揺るぎないリーダーとして君臨しており、強固な生産インフラ、バイオ燃料を促進する強力な政策枠組み、バイオエタノール混合燃料に大きく依存する自動車産業の隆盛を誇っている。この優位性は、欧州のバイオエタノール市場においてドイツがトップランナーとしての地位を固めた、様々な要因に起因している。第一に、ドイツには確立されたバイオエタノール生産能力がある。強力な農業部門を活用し、ドイツは国土全域に戦略的に配置されたバイオエタノール精製施設に多大な投資を行ってきた。このインフラは主に国産原料の処理に向けられており、主な原料はトウモロコシである。生産施設が農地に近接していることで、サプライチェーンが合理化され、ドイツにおけるバイオエタノール生産の全体的な費用対効果に寄与している。第二に、ドイツがバイオエタノール市場をリードする上で重要な役割を果たしているのが、支援的な規制環境である。同国は野心的なバイオ燃料混合規制を実施し、ガソリンに最低8%のバイオエタノールを混合することを義務付けている。この義務化は、バイオエタノール生産者に保証された市場を提供し、燃料販売業者にバイオエタノール混合燃料を組み込むインセンティブを与えている。さらに、政府補助金と税制優遇措置は、バイオエタノール生産設備への投資と、バイオエタノール技術の進歩を目指した研究開発努力を刺激している。さらに、ドイツの盛んな自動車産業は、バイオエタノール市場とユニークな相乗効果を発揮する。ドイツの自動車メーカーの大部分は、ガソリンまたはエタノール混合燃料で走行可能な「フレックス燃料」車を生産している。このようなフレックス燃料技術の普及は、バイオエタノールの旺盛な国内需要を生み出し、欧州市場におけるドイツの主導的地位をより強固なものにしている。さらに、ドイツの自動車メーカーは、バイオエタノール混合燃料を使用する際のエンジン効率と性能を向上させるための研究開発に積極的に取り組んでいる。しかし、欧州バイオエタノール市場におけるドイツの優位性に課題がないわけではない。バイオエタノール生産の持続可能性に関する懸念、特にトウモロコシ栽培に伴う土地利用の変化の可能性から、持続可能な慣行に焦点を当てる必要がある。さらに、世界的なトウモロコシ価格の変動は、ドイツにおけるバイオエタノール生産の経済性に影響を与える可能性がある。セルロース系バイオマス由来の第二世代バイオエタノールのような代替原料の利用を通じて、こうした課題に対処することは、ドイツのバイオエタノール市場の長期的な持続可能性と成長を確保する上で極めて重要である。 本レポートの考察 - 歴史的な年2018 - 基準年2023 - 推定年2024 - 予測年2029 本レポートの対象分野 - バイオエタノールの展望とその価値とセグメント別予測 - 様々な推進要因と課題 - 進行中のトレンドと開発 - 注目企業 - 戦略的提言 原料別 - でんぷんベース - 砂糖ベース - セルロースベース - その他 最終用途産業別 - 自動車および輸送 - アルコール飲料 - 化粧品 - 医薬品 - その他 ブレンド別 - E5 - E10 - E15~E70 - E75~E85 - その他 レポートのアプローチ 本レポートは、一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されている。当初は、市場を理解し、そこに存在する企業をリストアップするために二次調査を行った。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースなどの第三者情報源からなる。二次情報源からデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要プレーヤーに電話インタビューを行い、市場のディーラーや流通業者と取引コールを行うことによって実施した。その後、消費者を地域、階層、年齢層、性別で均等にセグメンテーションし、一次調査を開始した。一次データが揃えば、二次ソースから得た詳細の検証を開始することができる。 対象読者 本レポートは、業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、バイオエタノール業界関連組織、政府機関、その他関係者が市場中心の戦略を立てる際に役立つ。マーケティングやプレゼンテーションに加え、業界に関する競合知識を高めることもできます。 ***注:本レポートの納品には、ご注文確認後48時間(2営業日)かかります。 目次目次1.要旨 2.調査方法 2.1.二次調査 2.2.一次データ収集 2.3.市場形成と検証 2.4.レポート作成、品質チェック、納品 3.市場構造 3.1.市場への配慮 3.2.前提条件 3.3.制限事項 3.4.略語 3.5.出典 3.6.定義 4.経済・人口統計 5.バイオエタノールの世界市場展望 5.1.市場規模(金額ベース 5.2.地域別市場シェア 5.3.市場規模および予測、原料別 5.4.市場規模・予測:自動車・輸送機器別 5.5.市場規模および予測:ブレンド別 6.欧州バイオエタノール市場展望 6.1.市場規模(金額ベース 6.2.国別市場シェア 6.3.市場規模および予測、原料別 6.4.市場規模・予測:自動車・運輸別 6.5.市場規模および予測:ブレンド別 7.市場ダイナミクス 7.1.市場促進要因と機会 7.2.市場の阻害要因と課題 7.3.市場動向 7.3.1.XXXX 7.3.2.XXXX 7.3.3.XXXX 7.3.4.XXXX 7.3.5.XXXX 7.4.コビッド19効果 7.5.サプライチェーン分析 7.6.政策と規制の枠組み 7.7.業界専門家の見解 7.8.ドイツのバイオエタノール市場の展望 7.8.1.市場規模(金額ベース 7.8.2.原料別市場規模および予測 7.8.3.自動車・運輸別の市場規模・予測 7.8.4.ブレンド別の市場規模・予測 7.9.イギリスのバイオエタノール市場展望 7.9.1.金額別市場規模 7.9.2.原料別市場規模および予測 7.9.3.自動車・運輸別の市場規模・予測 7.9.4.ブレンド別の市場規模・予測 7.10.フランスバイオエタノール市場の展望 7.10.1.金額別市場規模 7.10.2.原料別市場規模および予測 7.10.3.自動車・運輸別の市場規模および予測 7.10.4.ブレンド別の市場規模および予測 7.11.イタリアのバイオエタノール市場展望 8. 7.12.1 金額ベースの市場規模 9. 7.12.2 供給原料別の市場規模と予測 10. 7.12.3 自動車・運輸別の市場規模・予測 11. 7.12.4 ブレント別の市場規模・予測 11.1.スペインのバイオエタノール市場展望 12. 7.13.1 市場規模(金額 13. 7.13.2 供給原料別の市場規模と予測 14. 7.13.3 自動車・運輸別の市場規模・予測 15. 7.13.4 ブレント別の市場規模・予測 15.1.ロシアのバイオエタノール市場展望 16. 7.14.1 金額ベースの市場規模 17. 7.14.2 供給原料別の市場規模と予測 18. 7.14.3 自動車・運輸別の市場規模・予測 19. 7.14.4 ブレント別市場規模・予測 20.競争環境 20.1.競合ダッシュボード 20.2.主要企業の事業戦略 20.3.主要プレーヤーの市場ポジショニングマトリックス 20.4.ポーターの5つの力 20.5.企業プロフィール 20.5.1.アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社 20.5.1.1.会社概要 20.5.1.2.会社概要 20.5.1.3.財務ハイライト 20.5.1.4.地理的洞察 20.5.1.5.事業セグメントと業績 20.5.1.6.製品ポートフォリオ 20.5.1.7.主要役員 20.5.1.8.戦略的な動きと展開 20.5.2.テレオス社 20.5.3.ノルドザッカーAG 20.5.4.Bunge Global SA 20.5.5.プラジ・インダストリーズ・リミテッド 20.5.6.アグラナグループ 20.5.7.カーギル社 20.5.8.クロップエナジーズAG 20.5.9.アノーラ・グループ・ピーエルシー 20.5.10.ビオアグラSA 21.戦略的提言 22.付録 22.1.よくある質問 22.2.注意事項 22.3.関連レポート 23.免責事項 図表一覧 図1:バイオエタノールの世界市場規模(10億ドル)、地域別、2023年・2029年 図2:市場魅力度指数(2029年地域別 図3:市場魅力度指数(2029年セグメント別 図4:バイオエタノールの世界市場規模(金額ベース)(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル 図5:バイオエタノールの世界市場地域別シェア(2023年) 図6:欧州のバイオエタノール市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル) 図7:欧州バイオエタノール市場国別シェア(2023年) 図8:ドイツのバイオエタノール市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル) 図9:イギリスのバイオエタノール市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル) 図10:フランスのバイオエタノール市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル) 図11:イタリアのバイオエタノール市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル) 図12:スペインのバイオエタノール市場規模:金額(2018年、2023年&2029F)(単位:USD Billion) 図13:ロシアのバイオエタノール市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル) 図14:上位5社の競争ダッシュボード(2023年 図15:バイオエタノールの世界市場におけるポーターの5つの力 表一覧 表1:バイオエタノールの世界市場スナップショット、セグメント別(2023年・2029年)(単位:億米ドル) 表2:上位10カ国の経済スナップショット(2022年 表3:その他の主要国の経済スナップショット(2022年 表4:外国通貨から米ドルへの平均為替レート 表5:バイオエタノールの世界市場規模・予測、原料別(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表6:バイオエタノールの世界市場規模・予測:自動車・運輸別(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表7:バイオエタノールの世界市場規模・予測:混合物別(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表8:欧州のバイオエタノール市場規模・予測:原料別(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表9:欧州バイオエタノール市場規模・予測:自動車・運輸別(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表10:欧州バイオエタノール市場規模・予測:混合物別(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表11:バイオエタノール市場の影響要因(2023年 表12:ドイツのバイオエタノール市場規模・予測:原料別(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表13:ドイツのバイオエタノール市場規模・予測:自動車・運輸別(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表14:ドイツのバイオエタノール市場規模・予測:混合物別(2018~2029F) (単位:USD Billion) 表15:イギリスのバイオエタノール市場規模・予測:原料別(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表16:イギリスのバイオエタノール市場規模・予測:自動車・輸送(2018~2029F) (単位:USD Billion) 表17:イギリスのバイオエタノール市場規模・予測:混合物別 (2018年~2029F) (単位:億米ドル) 表18:フランスのバイオエタノール市場規模・原料別予測(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表19:フランス バイオエタノール市場規模・予測:自動車・輸送(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表20:フランスのバイオエタノール市場規模・予測:混合物別 (2018年~2029F) (単位:億米ドル) 表21:イタリアのバイオエタノール市場規模・原料別予測(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表22:イタリアのバイオエタノール市場規模・予測:自動車・輸送(2018~2029F) (単位:USD Billion) 表23:イタリアのバイオエタノール市場規模・予測:混合燃料別 (2018年~2029F) (単位:USD Billion) 表24:スペインのバイオエタノール市場規模・予測:原料別(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表25:スペインのバイオエタノール市場規模・予測:自動車・輸送(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表26:スペインのバイオエタノール市場規模・予測:混合燃料別 (2018年~2029F) (単位:億米ドル) 表27:ロシアのバイオエタノール市場規模・原料別予測 (2018年~2029F) (単位:億米ドル) 表28:ロシア・バイオエタノール市場規模・予測:自動車・輸送(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表29:ロシアのバイオエタノール市場規模・予測:混合燃料別 (2018〜2029F) (単位:億米ドル)
SummaryBioethanol, an alcohol-derived fuel produced from renewable sources like crops and agricultural waste, plays a crucial role in Europe's transition towards a more sustainable transportation sector. Used primarily as a gasoline blendstock, bioethanol offers a reduction in greenhouse gas emissions compared to traditional fossil fuels. The European bioethanol market is experiencing steady growth, driven by a confluence of factors related to environmental regulations, government policies, and technological advancements. However, beyond The core function of emissions reduction, The European bioethanol landscape is marked by a fascinating focus on feedstock diversification and innovation in production processes. While corn remains a dominant feedstock for bioethanol production globally, The European market is actively exploring alternative sources to address concerns regarding land-use change and competition with food production. One unique aspect of The European landscape lies in its emphasis on second-generation feedstocks, also known as lignocellulosic biomass. This category encompasses various non-food sources of cellulose, such as wood waste, agricultural residues, and dedicated energy crops like Miscanthus. Research and development efforts are underway to improve The efficiency of converting lignocellulosic biomass into bioethanol, offering a more sustainable and land-use-efficient alternative to traditional corn-based production. The European Union (EU) plays a significant role in shaping The bioethanol market landscape through its ambitious climate change goals and policy initiatives. The Renewable Energy Directive (RED II), for instance, mandates member states to achieve specific targets for The use of renewable energy sources in transport. This policy directive fosters demand for biofuels like bioethanol, creating a supportive environment for market growth. Additionally, The EU promotes research and development into advanced bioethanol production technologies, such as cellulosic ethanol and biomass gasification. The se advancements can potentially unlock The full potential of bioethanol as a sustainable fuel source, enabling The production of cleaner-burning fuels from a wider variety of feedstocks. FurThe rmore, sustainability considerations extend beyond feedstock selection. The European bioethanol market is increasingly focused on developing closed-loop production systems. This approach aims to minimize waste and maximize resource utilization throughout The bioethanol production process. For instance, The use of digestate, a byproduct of anaerobic digestion of agricultural waste, as a fertilizer in The cultivation of feedstock crops creates a closed-loop system, promoting resource efficiency and environmental sustainability. Table of ContentsTable of Contents
ご注文は、お電話またはWEBから承ります。お見積もりの作成もお気軽にご相談ください。本レポートと同分野(環境・エネルギー)の最新刊レポート
Bonafide Research & Marketing Pvt. Ltd.社のEnergy & Utility分野での最新刊レポート本レポートと同じKEY WORD(bioethanol)の最新刊レポートよくあるご質問Bonafide Research & Marketing Pvt. Ltd.社はどのような調査会社ですか?Bonafide Research & Marketing Pvt. Ltd.は、最新の経済、人口統計、貿易、市場データを提供する市場調査・コンサルティング会社です。調査レポート、カスタムレポート、コ... もっと見る 調査レポートの納品までの日数はどの程度ですか?在庫のあるものは速納となりますが、平均的には 3-4日と見て下さい。
注文の手続きはどのようになっていますか?1)お客様からの御問い合わせをいただきます。
お支払方法の方法はどのようになっていますか?納品と同時にデータリソース社よりお客様へ請求書(必要に応じて納品書も)を発送いたします。
データリソース社はどのような会社ですか?当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
|
詳細検索
2025/02/21 10:27 150.86 円 158.69 円 193.74 円 |