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米国(USA)バイオエタノール市場概要、2029年


United States (USA) Bioethanol Market Overview, 2029

バイオエタノールは、再生可能なエネルギー源であり、化石燃料に代わる燃料として世界中、特に米国で注目を集めている。気候変動によるエネルギー安全保障への影響や、輸送における環境への影響から、バイオエタ... もっと見る

 

 

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Bonafide Research & Marketing Pvt. Ltd.
ボナファイドリサーチ
2024年5月31日 US$2,250
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サマリー

バイオエタノールは、再生可能なエネルギー源であり、化石燃料に代わる燃料として世界中、特に米国で注目を集めている。気候変動によるエネルギー安全保障への影響や、輸送における環境への影響から、バイオエタノールの混合はより良い燃料の選択肢として注目されている。米国におけるエタノールの歴史は、1900年代初頭にフォード社のT型車がエタノールとガソリン、あるいはその両方を使用するために生産された時代に遡ることができる。第二次世界大戦のある時点で、米国は燃料不足のためエタノール生産にシフトした。過去数十年間で、米国は世界市場におけるバイオエタノールの主要な生産国および消費国のひとつとなった。米国では、バイオエタノール生産に利用される原料のうち、トウモロコシエタノールが支配的で、ほとんどのエタノール生産に寄与している。バイオエタノールは、米国におけるエネルギー開発戦略の重要な一面として浮上しており、エネルギー安全保障の確保、農村地域の開発促進、温室効果ガス削減の役割を担っている。米国は、生産技術、原料、流通構造の進歩を動機として、バイオエタノール市場の成長に特に重要な役割を果たしてきた。米国企業に導入されたセルロース系エタノール技術などの新しいバイオエタノール生産技術は、バイオエタノール生産に非食料原料の利用を可能にし、バイオエタノール生産のための原料ポテンシャルを高めている。現在の輸送・燃料配給網では高濃度のエタノールを混合できない可能性があるため、米国でE15やE85を導入するには一定の限界がある。現在のインフラや標準モデルをエタノール混合燃料用に改造するにはコストがかかるため、輸送用燃料としてのバイオエタノールの使用はある程度制限される。米国はバイオエタノールの生産国であると同時に消費国でもあり、その取引への関与は世界のバイオエタノール市場に多大な貢献をしている。そのため、アメリカはバイオエタノールの製造と消費を促進するために、バイオエタノールに優しい政策として知られるいくつかの支援策や優遇策を打ち出している。2005年に制定され、2007年に拡大された再生可能燃料基準(RFS)は、バイオエタノールを含む再生可能燃料の国内輸送用燃料への混合を義務付けている。この政策枠組みは、バイオエタノール生産者に安定性と市場の確実性を提供し、バイオエタノール産業への投資と拡大を促してきた。

Bonafide Research社の調査レポート「米国のバイオエタノール市場概要、2029年」によると、米国のバイオエタノール市場は2024年から2029年にかけて年平均成長率3%以上で成長すると予測されている。環境に優しい輸送用燃料に対する需要の増加、バイオエタノール使用に対する税制上の優遇措置、エネルギー源の全体的な更新の増大が、米国におけるバイオエタノールの世界市場の進展を後押ししている。環境意識が高まり、温室効果ガス(GHG)の排出を減らす方法が模索されている。これは、バイオエタノールが他の化石燃料と比べ、排出量などいくつかの面で比較され、再生可能なエネルギー源として評価されているためである。大気汚染物質や温室効果ガスの排出削減を目指す現在の動きは、再生可能で低炭素な燃料としてのバイオエタノールへの関心を米国に促している。エネルギー消費者や、輸送される炭化水素の炭素含有量を減らそうとする政策立案者が、バイオエタノールの需要創出に貢献している。特定の消費者は、エタノール混合燃料の方が環境に良い、あるいは国内の農業を支えていると考え、エタノール混合燃料を求めている。E85のような高ブレンド燃料は、フレックス燃料車やガソリンとアルコールの両方をブレンドして使用できる車にも使用されている。給油所からバイオエタノールを購入し消費できるという選択肢と利便性も需要に影響している。エタノール混合燃料は、オクタン価の高いエタノールを使用した製品の流通が改善されるにつれて需要が伸びると予想される。貿易自由化政策の変更、他国からのバイオ燃料の入手可能性、世界の商品市場の変動といった国際的要因も、バイオエタノール市場の規模に影響を与える。市場活動に影響を与える側面としては、生産能力の向上、生産率の向上、コスト削減など、バイオエタノールの生産過程における技術革新が挙げられる。技術的な効率も時間の経過とともに改善され、バイオエタノールの生産率が上がり、コストが下がる可能性がある。米国におけるバイオエタノールの使用における柔軟性と耐久性は、バイオエタノールが安定した汎用性のある燃料タイプである可能性を示すものである。バイオエタノール原料の研究と製造技術の向上は、バイオエタノールがエネルギー選択肢として永続する可能性を秘めた、柔軟性の高い燃料であり続けることを意味している。

報告書によると、原料はデンプンベース、砂糖ベース、セルロースベース、その他に区分される。デンプン系原料は主にデンプンの形をした炭水化物で構成されており、エタノール生産のために発酵可能な糖に容易に分解することができる。このプロセスは、まずトウモロコシの実を粉砕し、デンプンとその他の成分を分離することから始まる。デンプンはゼラチン化され、酵素の働きによって加水分解され、グルコースなどの発酵可能な糖になる。その後、酵母が細胞内に添加され、嫌気的プロセスによって糖類をエタノールと二酸化炭素に発酵させる。その後、エタノールは分離・精製され、工業用途が明確な燃料グレードのエタノールが生産される。糖由来の原料は、酵素による前処理を必要とせず、糖から直接エタノールに変換できる糖からなる。米国のサトウキビの場合、茎を粉砕して糖分を抽出し、酵母を使って直接エタノールに発酵させる。甜菜は、上記のような抽出・発酵工程を経なければならない。発酵によって生産されたエタノールは分離され、さらに精製されて理想的な状態になる。セルロース系飼料は、セルロースと、植物細胞壁の多糖類であるヘミセルロースの割合が少ない材料で構成されている。米国では、セルロースを発酵可能な糖に変換する過程で、原料の前処理と酵素による加水分解を行う必要がある。このプロセスは、セルロースとヘミセルロースの構造を変化させ、複合構造を酵素の影響を受けやすくする原料前処理と呼ばれるものから始まる。発酵は、セルロースとヘミセルロースを酵素による加水分解によって発酵可能な糖に変換するプロセスである。原料の発酵工程と蒸留工程は、デンプン質のものと糖質のものとで同じである。その他の原料とは、デンプン、糖、セルロース以外の原料を含むものである。海藻、廃棄物バイオマス(生ゴミ、農作物残渣など)、その他の雑多な原料。このような原料を得るためのプロセスは、その成分や性質によって異なる。例えば、藻類の脂質は、発酵させる前に抽出工程やその他の工程を経る。


本レポートに基づき、エンドユーザー産業は自動車・輸送、アルコール飲料、化粧品、医薬品、その他に区分される。バイオエタノールの主な応用分野は、米国に存在する輸送分野における添加剤である。エタノールを含む燃料には、燃料の10%をエタノールが占めるE10と、燃料の15%をエタノールが占めるE15があり、通常の自動車に使用されている。E85(85%エタノール)など、より高い割合のエタノールを受け入れることができるフレックス燃料を使用する車もあり、再生可能燃料に対する優遇措置や義務付け、あるいは支援する法律がある州で人気がある。バイオエタノールは、アメリカではウォッカ、ジン、ウイスキー、ラム酒など、特に蒸留されたアルコールの原料となる。これらの飲料に使用されるエタノールは、多くの原料の発酵によって製造され、蒸留によってアルコール度数が固定される。米国の化粧品・パーソナルケア製品メーカーによると、バイオエタノールは、香水、ローション、ヘアスプレー、マニキュアなど、化粧品・パーソナルケア産業で使用される製品の溶剤や防腐剤として使用されている。バイオエタノールは、化粧品やパーソナルケア産業で使用される製品の溶剤や防腐剤として、香水やローション、ヘアスプレー、マニキュアなどに使用されています。バイオエタノールは、医薬品の開発・製造の分野で、チンキ剤や抽出物の溶媒や担体として使用されています。バイオエタノールは、植物組織からの医薬品成分、特に活性医薬成分の抽出、単離、回収に役立ち、また、液体剤形やその他の外用剤の調製にも一役買っている。米国では、バイオエタノールを、溶剤、プラスチック、樹脂、接着剤など幅広い工業用化学品の製造の原料として使用している。さらに、バイオエタノールは熱や発電にも使用できるため、再生可能エネルギーの生成や排出量削減にも貢献する。


バイオテクノロジーは、米国におけるバイオエタノール市場の進化と拡大に極めて重要である。バイオテクノロジーは、菌株の開発から始まる多方面にわたる進歩を促進する。遺伝子組み換えによって、バクテリアや酵母のような微生物は、バイオマスをエタノールに変換する効率が高くなるように調整される。この最適化は発酵プロセス自体にも及び、バイオテクノロジー・ツールは温度、pH、栄養レベルなどの変数を微調整し、最大限の効率と安定した製品品質を確保する。農業残渣、エネルギー作物、藻類などの非食糧バイオマス資源を遺伝子工学的に強化することで、研究者は食糧供給と競合することなく持続可能なエタノール生産の道を開く。酵素技術もまた重要な側面であり、バイオテクノロジーの進歩により、より強力で費用対効果の高い酵素が開発されている。これらの酵素は、複雑な炭水化物を発酵可能な糖に分解し、変換プロセスを合理化することで、米国で重要な役割を果たしている。さらに、バイオテクノロジーは、リグニンやグリセロールのような副産物を付加価値製品に変換できる微生物を工学的に作り出すことによって廃棄物利用に貢献し、業界全体の持続可能性を高めている。要するに、バイオテクノロジーは、米国のバイオエタノール市場における技術革新と持続可能性のバックボーンとして機能しているのである。効率と費用対効果を高めるだけでなく、環境問題にも対応し、より持続可能なエネルギーの未来に向けて大きく前進している。米国では、バイオエタノールの抽出には主に蒸留と脱水工程が含まれ、しばしば他の精製技術も併用される。このプロセスは、通常トウモロコシやサトウキビなどのバイオマスを発酵させ、糖分をエタノールと二酸化炭素に変換することから始まる。蒸留は、エタノールをブロス中の水やその他の成分から分離するために行われる。混合物を加熱して水より沸点の低いエタノールを気化させ、蒸気を凝縮させて液体に戻す。モレキュラーシーブスや共沸蒸留などの脱水技術を使用して、エタノールから残りの水分を除去し、より純度の高いエタノールを得る。抽出プロセス全体を通じて、バイオエタノール製品の純度を監視し、保証するために厳格な品質管理措置が実施される。これには、エタノール濃度のほか、アルデヒド、エステル、高級アルコールなどの不純物の有無の検査も含まれる。

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。


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目次

目次

1.要旨
2.市場構造
2.1.市場考察
2.2.前提条件
2.3.制限事項
2.4.略語
2.5.出典
2.6.定義
2.7.地理
3.研究方法
3.1.二次調査
3.2.一次データ収集
3.3.市場形成と検証
3.4.レポート作成、品質チェック、納品
4.米国のマクロ経済指標
5.市場ダイナミクス
5.1.市場促進要因と機会
5.2.市場の阻害要因と課題
5.3.市場動向
5.3.1.XXXX
5.3.2.XXXX
5.3.3.XXXX
5.3.4.XXXX
5.3.5.XXXX
5.4.コビッド19効果
5.5.サプライチェーン分析
5.6.政策と規制の枠組み
5.7.業界専門家の見解
6.米国のバイオエタノール市場概要
6.1.市場規模(金額ベース
6.2.市場規模および予測、原料別
6.3.市場規模・予測:最終用途産業別
6.4.市場規模・予測:ブレンド別
7.米国のバイオエタノール市場セグメント
7.1.米国のバイオエタノール市場:原料別
7.1.1.米国のバイオエタノール市場規模、デンプンベース別、2018-2029年
7.1.2.米国のバイオエタノール市場規模、砂糖ベース別、2018-2029年
7.1.3.米国のバイオエタノール市場規模:セルロースベース別、2018年〜2029年
7.1.4.米国のバイオエタノール市場規模、その他ベース別、2018-2029年
7.2.米国のバイオエタノール市場:最終用途産業別
7.2.1.米国のバイオエタノール市場規模:自動車・運輸別、2018-2029年
7.2.2.米国のバイオエタノール市場規模:アルコール飲料別、2018年〜2029年
7.2.3.米国のバイオエタノール市場規模:化粧品別、2018-2029年
7.2.4.米国のバイオエタノール市場規模:医薬品別、2018-2029年
7.2.5.米国のバイオエタノール市場規模:その他:2018-2029年
7.3.米国のバイオエタノール市場:混合物別
7.3.1.米国のバイオエタノール市場規模:E5別、2018〜2029年
7.3.2.米国のバイオエタノール市場規模:E10別、2018年~2029年
7.3.3.米国のバイオエタノール市場規模:E15~E70別、2018~2029年
7.3.4.米国のバイオエタノール市場規模:E75~E85別、2018~2029年
7.3.5.米国のバイオエタノール市場規模:その他別、2018~2029年
8.米国のバイオエタノール市場機会評価
8.1.原料別、2024~2029年
8.2.最終用途産業別、2024~2029年
8.3.ブレンド別、2024~2029年
9.競争環境
9.1.ポーターの5つの力
9.2.会社概要
9.2.1.企業1
9.2.1.1.会社概要
9.2.1.2.会社概要
9.2.1.3.財務ハイライト
9.2.1.4.地理的洞察
9.2.1.5.事業セグメントと業績
9.2.1.6.製品ポートフォリオ
9.2.1.7.主要役員
9.2.1.8.戦略的な動きと展開
9.2.2.会社概要
9.2.3.会社3
9.2.4.4社目
9.2.5.5社目
9.2.6.6社
9.2.7.7社
9.2.8.8社
10.戦略的提言
11.免責事項

図表一覧

図1:米国のバイオエタノール市場規模(金額別)(2018年、2023年、2029年)(単位:百万米ドル
図2:市場魅力度指数(原料別
図3:市場魅力度指数(最終用途産業別
図4:市場魅力度指数:ブレンド別
図5:米国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:バイオエタノール市場の影響要因(2023年
表2:米国のバイオエタノール市場規模・予測:原料別(2018~2029F)(単位:百万米ドル)
表3:米国のバイオエタノール市場規模・予測:最終用途産業別 (2018〜2029F) (単位:百万米ドル)
表4:米国のバイオエタノール市場規模・予測:混合物別 (2018〜2029F) (単位:百万米ドル)
表5:米国のバイオエタノール市場規模:デンプンベース(2018年~2029年)(単位:百万米ドル
表6:米国のバイオエタノール市場規模:砂糖ベース(2018年~2029年)(単位:百万米ドル
表7:米国のセルロースベースのバイオエタノール市場規模(2018年~2029年)(百万米ドル
表8:米国のバイオエタノール市場規模:その他(2018年~2029年)(百万米ドル
表9:米国の自動車・輸送用バイオエタノール市場規模(2018年~2029年)(百万米ドル
表10:米国のバイオエタノール市場規模(2018年~2029年):アルコール飲料(百万米ドル
表11:米国のバイオエタノール市場規模:化粧品(2018年~2029年)(百万米ドル
表12:米国のバイオエタノール市場規模:医薬品(2018年~2029年)(百万米ドル
表13:米国のバイオエタノール市場規模:その他(2018年~2029年)(百万米ドル
表14:米国のE5のバイオエタノール市場規模(2018年~2029年)(百万米ドル
表15:米国のE10のバイオエタノール市場規模(2018~2029年)(百万米ドル
表16:米国のE15~E70のバイオエタノール市場規模(2018~2029年)(百万米ドル
表17:米国のE75~E85のバイオエタノール市場規模(2018~2029年)(百万米ドル
表18:米国のその他バイオエタノール市場規模(2018年~2029年)(百万米ドル

 

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Summary

Bioethanol, a renewable source of energy that has attracted much attention all over the world and especially in the United States as a replacement to the fossil fuels include bioethanol which is produced from sources like cornstarch. The Climate change effects energy security and environmental effects of transport, the blend of Bioethanol has seen a boost as a better fuel option. Ethanol in the USA can be traced back to the early 1900s when Ford model’s T were produced to use ethanol, petrol or at times both. At some point in the second world war, the USA saw a shift in ethanol production due to scarcity of fuels. In the past few decades the USA has ranked as one of the major producers and consumers of bioethanol in the global market. Among the feedstock utilized for Bioethanol production in the USA, corn ethanol is dominant and contributes to the production of most ethanol. Bioethanol has emerged as an important facet of the energy development strategy in the United States of America and it plays the roles of ensuring energy security, promote development of rural areas and help in the reduction of greenhouse gases. The USA has been particularly vital in the growth of the bioethanol market through motivation of advances in production techniques, feedstock, and distribution structures. Some new bioethanol production techniques such as cellulosic ethanol technologies introduced to USA companies have enabled the utilization of non-food feedstock for production of bioethanol, increasing the feedstock potential for bioethanol production. There are certain limitations in implementing E15 or E85 in the USA because the current transport and fuel distribution networks may not allow for blending of higher concentrations of ethanol. It becomes expensive to retrofit the current infrastructure and standard models to include ethanol blended fuel and therefore limits the usage of bioethanol as a transport fuel to a certain degree. The USA is both producing and consuming bioethanol and therefore, its involvement in trading immensely contributed to the global bioethanol market. The USA has therefore put some supportive policies and incentives known as bioethanol friendly policies in order to encourage manufacture and consumption of the fuel. The Renewable Fuel Standard (RFS), established in 2005 and expanded in 2007, mandates the blending of renewable fuels, including bioethanol, into the nation's transportation fuel supply. This policy framework has provided stability and market certainty for bioethanol producers, encouraging investment and expansion in the industry.

According to the research report "USA Bioethanol Market Overview, 2029," published by Bonafide Research, the USA Bioethanol market is anticipated to grow at more than 3% CAGR from 2024 to 2029. The increase in demands for environment-friendly transportation fuels, tax concessions on bioethanol usage, and augmenting overall renewals of energy sources have favored the advancement of the global bioethanol market in the USA. The increased environmental awareness, and the search for ways to decrease the emission of the Greenhouse gases (GHGs). This is because bioethanol has been compared to other fossil fuels in several aspects, such as emissions, among other factors, and has been described as a source of renewable energy. The current drive towards reduction of emission of air pollutants and green house gases has prompted interest USA in bioethanol as a renewable and low carbon fuel. People who are energy consumers or policy makers who would like to decrease the carbon content of transported hydrocarbons help create demand for bioethanol. Certain consumers are looking for ethanol-blended fuels because they think it is better for the environment or is supporting the domestic farming. High-blend fuels such as E85 are also used in cars that are flex-fuel vehicles or cars capable of using both gasoline and alcohol at a blend. The options and convenience being able to purchase and consume bioethanol from fueling stations also affect the demand. Ethanol blends are expected to grow as distribution in maps for products with ethanol that has high octane improves hence the higher demand. The international factors, such as changes in trade liberalisation policies, availability of biofuels from other countries, and volatilities experienced in the global commodity markets, also affect the size of this market. Aspects having a bearing on market activity can include innovations in the process of bioethanol production such as increases in production capability, production rates, and cost reduction. Technological efficiencies may also improve over time, resulting in a higher bioethanol production rate and lower costs. The flexibility and durability in using bioethanol in the USA are an indication of its potential to be a stable and versatile fuel type within the context of the country. Research on bioethanol feedstocks and improvements in technologies for its manufacture means that bioethanol remains a highly flexible fuel with the potential to endure as an energy option.

Based on the report the feedstocks are segmented into Starch Based, Sugar Based, Cellulose Based and Others. Starch-based feedstocks are primarily composed of carbohydrates in the form of starch, which can be readily broken down into fermentable sugars for ethanol production. The process starts with milling, where corn kernels are first milled in order to separate the starch from the rest of the components in USA. Starch is gelatinized and hydrolyzed by enzyme actions to reach to fermentable sugars for example glucose. Yeast is then added within the cell to ferment the sugars to ethanol and carbon dioxide through anaerobic process. The ethanol is then separated and refined to produce the fuel grade ethanol with well defined industrial application. Sugar-derived feedstocks comprise sugars which can be directly converted into ethanol from sugars with out the necessity of enzymatic pre-treatment. For sugarcane in USA, the stalks it contains is milled to extract the sugary juice which is then directly fermented to ethanol using yeast. Sugar beet has to go through extraction and fermentation process like those mentioned above. The ethanol which has been produced from fermentation is separated and further purified to reach the ideal state. Cellulose-based feeds are made up of materials containing cellulose with a small proportion of hemicellulose, which are polysaccharides from plant cell walls. The feedstocks in USA need to be pretreated followed by the enzymatic hydrolysis in the process of converting the cellulose into fermentable sugars. The process begins with the sometimes referred to as feedstock pretreatment that helps to alter the structure of cellulose and hemicellulose thus making the compounded structure more susceptible to singled out enzyme attempts. Fermentation is the process of converting the cellulose and hemicellulose into fermentable sugars by the process of enzymatic hydrolysis. The fermentation process for the feedstocks and distillation exercises are the same with the starchy and sugary ones. Other Feedstocks which incorporates feedstocks that do not belong to starch, sugar or cellulose family. Seaweeds, waste biomass (e. g. , kitchen waste, crop residuals), and other miscellaneous feedstocks. The processes to obtain such feedstocks differ depending on their ingredients and properties. For instance, lipids of algae are subjected to an extraction process or any other process before it is fermented.


Based on the report the end user industry is segmented into Automotive and Transportation, Alcoholic Beverages, Cosmetics, Pharmaceuticals and Other. The major application areas of bioethanol is as an additive in the transportation sector existent in the USA. Fuels containing ethanol include E10, where ethanol constitutes 10 percent of the fuel while E15 containing 15 percent of ethanol in the fuel and are used in normal vehicles. Some cars use flex-fuel – that can accept higher percentages of ethanol such as E85 (85% ethanol) and is popular in states that offer incentives or mandates for renewable fuels, and/or have supportive legislation. Bioethanol has a function and a use in the USA, and it is the preparation alcohol, especially those that are distilled such as vodka, gin, whiskey, rum among others. Ethanol used in these beverages is produced by the fermentation of a number of feeds and then through distillation, the alcohol content is fixed. According to the USA cosmetics and personal care products manufacturers, bioethanol is used in perfumes, lotions, hairsprays, nail polishes etc. with respect to solvents, preservatives for products used in the Cosmetic and personal care Industry. They are these attributes that makes it ideal to dissolve and stabilize other components of these products. Bioethanol is used in the field of developing and manufacturing medicines in the form of solvent and carrier for tinctures and extracts. It helps in the extraction, isolation and recovery of the PHARMA constituents especially the active pharmaceutical ingredients from plant tissues and it also plays a part in preparations of liquid dosage forms and other topical products. Other industries in USA, aside from the highlighted industries are also using bioethanol as a feedstock for the production of a wide range of industrial chemicals which include solvents, plastics, resins and adhesive materials. Furthermore, bioethanol may also be used for heat and power generation and therefore plays an added benefit in generating renewable energy and or cutting emissions.


Biotechnology is pivotal to the evolution and expansion of the bioethanol market in the USA. It catalyzes advancements across multiple fronts, starting with strain development. Through genetic modification, microorganisms like bacteria and yeast are tailored to be more efficient in converting biomass into ethanol, thereby boosting yields and driving down production costs. This optimization extends to the fermentation process itself, where biotechnological tools fine-tune variables like temperature, pH, and nutrient levels, ensuring maximal efficiency and consistent product quality. By genetically enhancing non-food biomass sources such as agricultural residues, energy crops, and algae, researchers open up avenues for sustainable ethanol production without competing with food supplies. Enzyme technology is another critical facet, with biotechnological advancements leading to the development of more potent and cost-effective enzymes. These enzymes play a crucial role in USA by breaking down complex carbohydrates into fermentable sugars, streamlining the conversion process. Moreover, biotechnology contributes to waste utilization by engineering microorganisms capable of converting byproducts like lignin and glycerol into value-added products, enhancing the industry's overall sustainability. In essence, biotechnology serves as the backbone of innovation and sustainability in the USA's bioethanol market. It not only drives efficiency and cost-effectiveness but also addresses environmental concerns, making significant strides towards a more sustainable energy future. In the USA, the extraction of bioethanol primarily involves distillation and dehydration processes, often coupled with other purification techniques. The process begins with the fermentation of biomass, usually corn or sugarcane, to convert sugars into ethanol and carbon dioxide. Distillation is employed to separate ethanol from water and other components in the broth. The mixture is heated to vaporize the ethanol, which has a lower boiling point than water, and then the vapor is condensed back into liquid form. Dehydration techniques, such as molecular sieves or azeotropic distillation, are used to remove the remaining water from the ethanol, resulting in higher-purity ethanol. Throughout the extraction process, rigorous quality control measures are implemented to monitor and ensure the purity of the bioethanol product. This includes testing for ethanol concentration, as well as the presence of impurities such as aldehydes, esters, and higher alcohols.

Considered in this report
• Historic year: 2018
• Base year: 2023
• Estimated year: 2024
• Forecast year: 2029

Aspects covered in this report
• Bioethanol Outlook with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation

By Feedstock
• Starch Based
• Sugar Based
• Cellulose Based
• Others

By End-Use Industry
• Automotive and Transportation
• Alcoholic Beverages
• Cosmetics
• Pharmaceuticals
• Other

By Blent
• E5
• E10
• E15 TO E70
• E75 TO E85
• Others

The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources.


Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the bioethanol industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.



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Table of Contents

Table of Contents

1. Executive Summary
2. Market Structure
2.1. Market Considerate
2.2. Assumptions
2.3. Limitations
2.4. Abbreviations
2.5. Sources
2.6. Definitions
2.7. Geography
3. Research Methodology
3.1. Secondary Research
3.2. Primary Data Collection
3.3. Market Formation & Validation
3.4. Report Writing, Quality Check & Delivery
4. United States Macro Economic Indicators
5. Market Dynamics
5.1. Market Drivers & Opportunities
5.2. Market Restraints & Challenges
5.3. Market Trends
5.3.1. XXXX
5.3.2. XXXX
5.3.3. XXXX
5.3.4. XXXX
5.3.5. XXXX
5.4. Covid-19 Effect
5.5. Supply chain Analysis
5.6. Policy & Regulatory Framework
5.7. Industry Experts Views
6. United States Bioethanol Market Overview
6.1. Market Size By Value
6.2. Market Size and Forecast, By Feedstock
6.3. Market Size and Forecast, By End-use industry
6.4. Market Size and Forecast, By Blent
7. United States Bioethanol Market Segmentations
7.1. United States Bioethanol Market, By Feedstock
7.1.1. United States Bioethanol Market Size, By Starch Based, 2018-2029
7.1.2. United States Bioethanol Market Size, By Sugar Based, 2018-2029
7.1.3. United States Bioethanol Market Size, By Cellulose Based, 2018-2029
7.1.4. United States Bioethanol Market Size, By Others, 2018-2029
7.2. United States Bioethanol Market, By End-use industry:
7.2.1. United States Bioethanol Market Size, By Automotive and Transportation, 2018-2029
7.2.2. United States Bioethanol Market Size, By Alcoholic Beverages, 2018-2029
7.2.3. United States Bioethanol Market Size, By Cosmetics, 2018-2029
7.2.4. United States Bioethanol Market Size, By Pharmaceuticals, 2018-2029
7.2.5. United States Bioethanol Market Size, By Others, 2018-2029
7.3. United States Bioethanol Market, By Blent
7.3.1. United States Bioethanol Market Size, By E5, 2018-2029
7.3.2. United States Bioethanol Market Size, By E10, 2018-2029
7.3.3. United States Bioethanol Market Size, By E15 TO E70, 2018-2029
7.3.4. United States Bioethanol Market Size, By E75 TO E85, 2018-2029
7.3.5. United States Bioethanol Market Size, By Others, 2018-2029
8. United States Bioethanol Market Opportunity Assessment
8.1. By Feedstock, 2024 to 2029
8.2. By End-use industry, 2024 to 2029
8.3. By Blent , 2024 to 2029
9. Competitive Landscape
9.1. Porter's Five Forces
9.2. Company Profile
9.2.1. Company 1
9.2.1.1. Company Snapshot
9.2.1.2. Company Overview
9.2.1.3. Financial Highlights
9.2.1.4. Geographic Insights
9.2.1.5. Business Segment & Performance
9.2.1.6. Product Portfolio
9.2.1.7. Key Executives
9.2.1.8. Strategic Moves & Developments
9.2.2. Company 2
9.2.3. Company 3
9.2.4. Company 4
9.2.5. Company 5
9.2.6. Company 6
9.2.7. Company 7
9.2.8. Company 8
10. Strategic Recommendations
11. Disclaimer

List of Figures

Figure 1: United States Bioethanol Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Million)
Figure 2: Market Attractiveness Index, By Feedstock
Figure 3: Market Attractiveness Index, By End-use industry:
Figure 4: Market Attractiveness Index, By Blent
Figure 5: Porter's Five Forces of United States Bioethanol Market


List of Tables

Table 1: Influencing Factors for Bioethanol Market, 2023
Table 2: United States Bioethanol Market Size and Forecast, By Feedstock (2018 to 2029F) (In USD Million)
Table 3: United States Bioethanol Market Size and Forecast, By End-use industry: (2018 to 2029F) (In USD Million)
Table 4: United States Bioethanol Market Size and Forecast, By Blent (2018 to 2029F) (In USD Million)
Table 5: United States Bioethanol Market Size of Starch Based (2018 to 2029) in USD Million
Table 6: United States Bioethanol Market Size of Sugar Based (2018 to 2029) in USD Million
Table 7: United States Bioethanol Market Size of Cellulose Based (2018 to 2029) in USD Million
Table 8: United States Bioethanol Market Size of Others (2018 to 2029) in USD Million
Table 9: United States Bioethanol Market Size of Automotive and Transportation (2018 to 2029) in USD Million
Table 10: United States Bioethanol Market Size of Alcoholic Beverages (2018 to 2029) in USD Million
Table 11: United States Bioethanol Market Size of Cosmetics (2018 to 2029) in USD Million
Table 12: United States Bioethanol Market Size of Pharmaceuticals (2018 to 2029) in USD Million
Table 13: United States Bioethanol Market Size of Others (2018 to 2029) in USD Million
Table 14: United States Bioethanol Market Size of E5 (2018 to 2029) in USD Million
Table 15: United States Bioethanol Market Size of E10 (2018 to 2029) in USD Million
Table 16: United States Bioethanol Market Size of E15 TO E70 (2018 to 2029) in USD Million
Table 17: United States Bioethanol Market Size of E75 TO E85 (2018 to 2029) in USD Million
Table 18: United States Bioethanol Market Size of Others (2018 to 2029) in USD Million

 

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