![]() 中東・アフリカのバイオエタノール市場展望、2029年Middle East & Africa Bioethanol Market Outlook, 2029 中東・アフリカ(MEA)地域のバイオエタノール市場は、様々な要因が重なり、緩やかな成長を遂げている。バイオエタノールは、植物バイオマスから得られるアルコールベースの燃料であり、再生可能で従来の化石燃料... もっと見る
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サマリー中東・アフリカ(MEA)地域のバイオエタノール市場は、様々な要因が重なり、緩やかな成長を遂げている。バイオエタノールは、植物バイオマスから得られるアルコールベースの燃料であり、再生可能で従来の化石燃料に代わるクリーンな燃料となる可能性がある。バイオエタノールの利用は、エネルギー安全保障に貢献し、温室効果ガスの排出を削減し、同地域の農業発展を促進する。MEAのバイオエタノール市場は、北米やブラジルの確立された市場に比べれば発展途上ではあるが、政府の継続的な取り組みと環境問題への関心の高まりにより、有望な将来を示している。MEAバイオエタノール市場の特徴は、政府の政策と市場開発の相互作用である。MEA地域の多くの国でバイオ燃料の義務化が実施されており、燃料販売業者はガソリンに一定割合のバイオエタノールを混合することを義務付けられている。この義務化は、輸入化石燃料への依存を減らし、エネルギー安全保障を促進し、国内のバイオエタノール産業を活性化することを目的としている。例えば、ケニアでは10%のバイオエタノール混合を義務付けており、サウジアラビアでは今後数年間にバイオ燃料生産能力を増強する野心的な計画を立てている。しかし、こうした義務化の効果は、強固な原料供給チェーンの確立、生産効率の確保、バ イオエタノールの競争的な価格設定など、いくつかの要因に左右される。MEAのバイオエタノール市場のもう一つの特徴は、革新的な生産技術の出現である。従来のバイオエタノール生産プロセスはエネルギーを大量に消費するため、環境フットプリント全体に対する懸念が高まっている。これに対し、MEA地域では第二世代のバイオエタノール生産技術への関心が高まっている。これらの技術は、農業残渣やエネルギー専用作物などの非食糧セルロース系バイオマスを原料として利用する。このアプローチは、食糧生産とバイオエタノール原料栽培の競合に関する懸念に対処すると同時に、より持続可能なバイオエタノール生産経路を提供する可能性がある。Bonafide Research社の調査レポート「中東・アフリカのバイオエタノール市場展望、2029年」によると、中東・アフリカのバイオエタノール市場は2029年までに年平均成長率5%以上の市場規模に達すると予測されている。バイオエタノール生産のための確立された原料であるサトウキビは、エジプト、スーダン、エチオピアを含むMEA地域のいくつかの国で繁栄している。これらの国々は、既存のサトウキビ・インフラと農業の専門知識を活用して、強固なバイオエタノール産業を確立する可能性を秘めている。しかし、MEA 地域には、サトウキビ以外にも有望な原料が豊富にある。中東の景観のいたるところに見られるナツメヤシの木は、バイオエタノール生産を大きく変える可能性のある原料である。ナツメヤシの木は文化的に重要であるだけでなく、容易に入手できるバイオマス源でもある。バイオエタノール生産のための持続可能な原料として、ナツメヤシの実や葉などの廃棄物を利用する可能性を探る研究開発が進められている。これは、廃棄物管理の課題に取り組むだけでなく、容易に入手可能な資源から新たなバイオ燃料源を生み出すという、この地域にとってまたとない機会を提供するものである。MEA地域で普及しつつある有望な原料はソルガムである。干ばつに強いこの作物は、乾燥気候や半乾燥気候で生育するため、MEA地域の多くの地域での栽培に適している。ソルガムきびは、トウモロコシに比べて必要な水量が少なく、水不足の観点からも魅力的な選択肢である。研究イニシアティブは、ソルガムきびをバイオエタノール生産に利用する可能性を探っており、より持続可能で地域に適合したバイオエタノール産業への道を開いている。ソルガム代替原料の探索と採用は、MEAバイオエタノール市場にとって計り知れない可能性を秘めている。MEAバイオエタノール市場のもう一つの特徴は、革新的生産技術の出現である。従来のバイオエタノール生産プロセスはエネルギーを大量に消費するため、環境フットプリント全体に対する懸念が高まっている。これに対し、MEA地域では第二世代のバイオエタノール生産技術への関心が高まっている。これらの技術は、農業残渣やエネルギー専用作物などの非食糧セルロース系バイオマスを原料として利用する。このアプローチは、食糧生産とバイオエタノール原料栽培の競合に関する懸念に対処すると同時に、より持続可能なバイオエタノール生産経路を提供する可能性がある。さらに、MEA地域は、バイオエタノール生産と既存の農業慣行との統合を模索している。バイオエタノールだけでなく、バイオガスやバイオベース肥料のような価値ある副産物を生産するために、農業原料を処理することができる施設である「バイオリファイナリー」のコンセプトが人気を集めている。このような統合的アプローチは、資源利用を最大化し、農家とバイオエタノール生産者に新たな収入源を生み出し、MEA地域内により持続可能で経済的に実行可能なバイオエタノール産業を育成する。 市場促進要因 - エネルギー需要の増大とエネルギー安全保障への注力:中東・アフリカ(MEA)地域は、人口拡大と経済発展により、エネルギー需要の急速な増大に直面している。そのため、不安定な化石燃料への依存を減らし、長期的なエネルギー安全保障を確保するために、エネルギー源の多様化が必要とされている。サトウキビやソルガムなどの国内で入手可能な原料から生産されるバイオエタノールは、MEA地域に有望な代替燃料源を提供する。バイオ燃料混合義務化を推進する政府の取り組みや、バイオエタノール生産インフラへの投資が市場成長を促進している。さらに、バイオエタノールによる温室効果ガス排出削減の可能性は、MEA地域における環境問題への関心の高まりと一致している。 - - 政府の政策と補助金 :政府の政策は、MEA地域のバイオエタノール市場を形成する上で重要な役割を果たしている。南アフリカやケニアのようないくつかの国では、ガソリンに特定の割合のバイオエタノールを混合することを義務付けるバイオ燃料混合義務化が実施されている。この義務化は、バイオエタノール生産者にとって保証された市場を創出し、バイオエタノール産業への投資を奨励するものである。さらに、バイオエタノール生産に対する政府の補助金とバイオエタノール・インフラの整備が市場の成長を後押しする。しかし、こうした政策の有効性は、MEA地域の政治的安定と政府の長期的なコミットメントに左右される可能性がある。 市場の課題 - 原料の入手可能性と食糧生産との競合:MEAバイオエタノール市場の大きな課題は、持続可能で信頼できる原料の確保にある。サトウキビは実行可能な選択肢ではあるが、その栽培拡大は食糧生産に必要な土地や水資源と競合する可能性がある。これは、すでに食糧安全保障の問題に直面している地域では重大な懸念である。キャッサバやソルガムといった代替原料の研究は有望だが、大規模な生産方法や効率的な転換技術はまだ開発途上である。原料の問題に対処するには、食用作物に適さない限界地の活用、持続可能な農業慣行の促進、非食用原料からの第2世代バイオエタノールの可能性の探求など、多方面からのアプローチが必要である。 低コストの化石燃料との競合と価格変動:MEA地域におけるバイオエタノールの経済性は、世界的な原油価格の変動の影響を受けやすい。原油価格が低迷すると、バイオエタノールの価格優位性が低下し、投資や生産が抑制される可能性がある。さらに、バイオエタノールは、MEA域内の一部の国では、多額の補助金を受けた化石燃料との競争に直面している。明確で安定したバイオ燃料政策を確立し、カーボンプライシングのような市場メカニズムと組み合わせることで、バイオエタノール生産にインセンティブを与え、従来型燃料と公平な競争条件を作り出すことができる。 本レポートによると、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。 MEAバイオエタノール市場は、原料の入手可能性、農業慣行、地域内の政府政策に基づいて独自のセグメンテーションを示す。デンプンベースのバイオエタノールは、主にソルガムとキャッサバから製造され、MEA市場のトップに君臨している。ソルガムきびは干ばつに強く、限界的な土地でも生育できるため、水資源が限られているサハラ以南のアフリカ諸国には適した原料である。例えば、この地域の主要生産国であるスーダンは、ソルガムきび をバイオエタノール生産に幅広く活用している。キャッサバは、でんぷんを主原料とするアノラックであり、その高い収量ポテンシャルと雑草抑制特性により、東アフリカの零細農家にとって有益であることが証明され、人気を集めている。世界的に支配的な原料であるサトウキビは、MEA市場では二次的な役割を果たしている。エジプトのような国はサトウキビ産業を確立しているが、食糧安全保障との競合を懸念して、バイオエタノール生産への大規模転用は依然として限定的である。農業残渣のような非食糧源から得られるセルロースベースのバイオエタノールは、将来有望な方向性を示している。しかし、この分野がMEA市場で大きな牽引力を持つようになるには、技術的進歩と、原料の収集と前処理のための強固なインフラが必要である。モロッコと南アフリカでは、セルロース系バイオエタノール生産の実現可能性を評価するパイロット・プロジェクトが進行中である。最後に、"OThe rs "セグメントには、ナツメヤシ廃棄物のような新たな原料オプションが含まれる。ナツメヤシ農園が豊富なサウジアラビアのような国では、ナツメヤシ廃棄物のバイオエタノールへの転換を模索しており、廃棄物の価値化と経済の多様化の可能性を提供している。 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。 MEAのバイオエタノール市場は、地域特有の経済構成、文化的嗜好、現在進行中の開発優先順位を反映して、最終用途に基づく明確なセグメンテーションを示す。自動車・運輸部門は、バイオ燃料混合義務化を推進する政府のイニシアティブと、従来のガソリンに代わるよりクリーンな燃焼燃料への需要の高まりに後押しされ、トップに君臨している。しかし、使用されるバイオエタノールの種類や混合比率は地域によって異なるため、この分野の優位性は微妙である。例えば、モロッコのような北アフリカの一部の国では、砂漠気候でのコールドスタート性能に優れているため、バイオエタノールとブタノールを混合したバイオガソリンの使用が好まれる。対照的に、エチオピアのように砂糖産業が確立している東アフリカ諸国は、サトウキビからバイオエタノールを製造し、ガソリンに混合することを優先している。輸送用燃料にとどまらず、MEAのバイオエタノール市場は、アルコール飲料製造というニッチではあるが成長分野にも対応している。レバントのAraqやエチオピアのMerissaなど、この地域の伝統的なアルコール飲料は、ナツメヤシ発酵や土着的な方法で製造されることが多い。しかし、国際的なブランドを好む中産階級が増加し、ビールや蒸留酒のような市販飲料の需要が高まっている。この地域の一部の醸造所、特に南アフリカでは、伝統的な麦芽用穀物の持続可能でコスト効率の高い代替品として、ソルガムやキャッサバ由来のバイオエタノールの利用を模索している。この傾向は、バイオエタノール生産者が飲料メーカーと協力し、特定のアルコール飲料生産工程に最適化された地域特有のバイオエタノールブレンドを開発する機会を提供する。MEA地域における化粧品と医薬品へのバイオエタノールの利用はまだ限定的であるが、将来の発展が期待される。天然成分や持続可能な成分に対する意識の高まりから、バイオ溶剤や担体としてのバイオエタノールの可能性に関心が集まっている。しかし、消費者の信頼と市場の受容を確保するためには、バイオエタノールを製油用途に使用する際の規制の枠組みや安全性証明の確立を急ぐ必要がある。さらに、バイオエタノールと化粧品や医薬品の様々な製剤との適合性を研究することは、SE分野で広く採用されるために極めて重要である。MEAバイオエタノール市場の「その他」セグメントは、多様な潜在的用途を包含しており、同地域の経済多角化努力が続いていることを浮き彫りにしている。バイオエタノールは、特に繊維製品や製造業などの産業用洗浄に使用できる。さらに、バイオプラスチック製造の原料としてのバイオエタノールの可能性を探る研究も進められており、石油系プラスチックへの依存を減らし、持続可能な廃棄物管理に重点を置きつつある同地域の動きに合致する可能性がある。 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。 南アフリカを筆頭とするMEAのバイオエタノール市場は、政府の義務付け、経済的配慮、インフラの制限の複雑な相互作用によって形成された、明確な燃料混合セグメンテーションを示している。E5(ガソリンにバイオエタノールを5%混合)は、MEA地域のほとんどの国で基礎となっている。この義務化された最低混合率は、環境的利益と経済的実現可能性のバランスを提供し、旧型車との互換性を確保し、インフラのアップグレードを最小限に抑える。南アフリカのような一部の国では、政府の政策とE10適合車の増加により、E10混合燃料の普及が進んでいる。しかし、インフラ、特に高濃度エタノール用の貯蔵・流通ネットワークには限界があり、MEA地域全体でE10が広く採用されるには限界がある。E15~E70のレンジは、MEAバイオエタノール市場の中でも新興セグメントを構成している。南アフリカのようにパイロット・プログラムを通じてE15ブレンドの可能性を探っている国もあるが、E15適合車両が普及していないことと、それを支えるインフラがないことが、現在のところ商業化の妨げとなっている。E70混合燃料以上は、MEA地域ではまだ研究開発の段階にある。高エタノール混合燃料の将来の実用化には、エンジン技術の進歩とバイオエタノール専用車の開発が不可欠である。MEAバイオエタノール市場の「オイル」セグメントには、工業用途やガソリンへの混合に使用される純粋なバイオエタノールである無水エタノールが含まれる。しかし、MEA地域におけるバイオエタノールの産業利用は、北米や欧州のような確立された市場と比べると、まだ限定的である。 報告書によると、主な対象国はUAE、南アフリカ、サウジアラビア、その他の中東・アフリカ地域である。 南アフリカは、確立された産業インフラ、豊富で入手しやすい原料、政府の支援政策など、様々な要因が重なり、中東・アフリカ(MEA)バイオエタノール市場で優位を占めている。まず、南アフリカは、2000年代初頭まで遡る長い生産実績を持つ、確立されたバイオエタノール産業を誇っている。この経験は、全国に戦略的に配置された近代的な精製所のネットワークを含む、バイオエタノール生産のための洗練されたインフラに反映されている。製油所では、南アフリカのバイオエタノール生産の主要原料である、入手しやすいサトウキビを活用している。同国の広大なサトウキビ農園は、良好な気候条件と相まって、安定したコスト効率の高い国内原料を確保し、大きな競争優位性を育んでいる。第二に、南アフリカ政府は様々な政策イニシアチブを通じて、バイオエタノールの生産と利用を積極的に推進している。同国の混合義務プログラムでは、ガソリンにバイオエタノールを最低限混合することを義務付けている(現在はE10、つまりエタノール10%)。この政策は、バイオエタノール生産にインセンティブを与えるだけでなく、消費者がバイオエタノール混合燃料をより広く入手できるようにすることで、バイオエタノールの市場範囲を拡大する。さらに、バイオエタノール生産者に対する政府補助金と税制優遇措置は、バイオエタノール産業を強化し、投資と拡大のための有利な環境を作り出している。これらの政策は、再生可能で持続可能なエネルギー源としてのバイオエタノールの普及に向けた明確なコミットメントを示すものであり、MEA市場における南アフリカのリーダー的地位を確固たるものにしている。さらに、南アフリカの確立された物流ネットワークは、バイオエタノールの効率的な国内流通を促進している。パイプラインとターミナルのネットワークにより、バイオエタノールを生産施設から燃料貯蔵所、そして最終的にはガソリンスタンドまでシームレスに輸送することができる。この強固なインフラは、輸送コストを最小限に抑え、バイオエタノール混合燃料の全国的な安定供給を保証し、市場の成長と成功に大きく貢献している。 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成る。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.中東・アフリカの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.UAEバイオエタノール市場の展望 7.8.1.金額ベースの市場規模 7.8.2.原料別の市場規模と予測 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.サウジアラビア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.原料別市場規模と予測 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.南アフリカのバイオエタノール市場展望 7.10.1.金額ベースの市場規模 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 8.競争環境 8.1.競合ダッシュボード 8.2.主要企業の事業戦略 8.3.主要プレーヤーの市場ポジショニングマトリックス 8.4.ポーターの5つの力 8.5.企業プロフィール 8.5.1.アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社 8.5.1.1.会社概要 8.5.1.2.会社概要 8.5.1.3.財務ハイライト 8.5.1.4.地理的洞察 8.5.1.5.事業セグメントと業績 8.5.1.6.製品ポートフォリオ 8.5.1.7.主要役員 8.5.1.8.戦略的な動きと展開 8.5.2.テレオス社 8.5.3.プラジ・インダストリーズ・リミテッド 8.5.4.カーギル社 8.5.5.アルト・イングレディエンツ・インク 9.戦略的提言 10.付録 10.1.よくある質問 10.2.注意事項 10.3.関連レポート 11.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地域別市場シェア(2023年) 図6:中東・アフリカ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:中東・アフリカバイオエタノール市場国別シェア(2023年) 図8:UAE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:サウジアラビ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10:南アフリカ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:上位5社の競争ダッシュボード(2023年 図12: 世界のバイオエタノール市場のポーターの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:中東・アフリカバイオエタノールの市場規模・予測:原料別(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表9:中東・アフリカ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:中東・アフリカ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11:バイオエタノール市場の影響因子(2023年 表12:アラブ首長国連邦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:アラブ首長国連邦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14:アラブ首長国連邦の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15:サウジアラビ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16:サウジアラビ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17:サウジアラビア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:南アフリカ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:南アフリカ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20:南アフリカ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)
SummaryThe bioethanol market in The Middle East and Africa (MEA) region is experiencing gradual growth, driven by a confluence of factors. Bioethanol, an alcohol-based fuel derived from plant biomass, offers a renewable and potentially cleaner alternative to traditional fossil fuels. Its utilization can contribute to energy security, reduce greenhouse gas emissions, and promote agricultural development in The region. The MEA bioethanol market, though nascent compared to established markets in North America and Brazil, presents a promising future with ongoing government initiatives and growing environmental concerns. A unique feature of The MEA bioethanol market is The interplay between government policies and market development. Many countries in The MEA region are implementing biofuel mandates, requiring fuel distributors to blend a certain percentage of bioethanol with gasoline. The se mandates aim to reduce reliance on imported fossil fuels, promote energy security, and stimulate The domestic bioethanol industry. For instance, Kenya has a 10% bioethanol blending mandate, while Saudi Arabia has ambitious plans to increase biofuel production capacity in The coming years. However, The effectiveness of The se mandates relies on several factors, including establishing robust feedstock supply chains, ensuring production efficiency, and setting competitive pricing structures for bioethanol. AnoThe r distinguishing feature of The MEA bioethanol market is The emergence of innovative production technologies. Conventional bioethanol production processes can be energy-intensive, raising concerns about The ir overall environmental footprint. In response, The MEA region is witnessing a growing interest in second-generation bioethanol production technologies. The se technologies utilize non-food cellulosic biomass, such as agricultural residues or dedicated energy crops, as feedstock. This approach addresses concerns about competition between food production and bioethanol feedstock cultivation, while potentially offering a more sustainable bioethanol production pathway. Table of ContentsTable of Contents
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