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産業用メタン化技術の世界市場2025-2031(グローバル、日本、中国):断熱メタン化、等温メタン化

• 英文タイトル:Global Industrial Methanation Technology Sales Market Report, Competitive Analysis and Regional Opportunities 2025-2031

Global Industrial Methanation Technology Sales Market Report, Competitive Analysis and Regional Opportunities 2025-2031「産業用メタン化技術の世界市場2025-2031(グローバル、日本、中国):断熱メタン化、等温メタン化」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:QY-SR25SP0220
• 出版社/出版日:QYResearch / 2025年8月
• レポート形態:英文、PDF、97ページ
• 納品方法:Eメール(ご注文後3営業日)
• 産業分類:サービス&ソフトウェア
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レポート概要

2024年の世界の産業用メタン化技術市場規模は1億7,300万米ドルであり、2025年から2031年の予測期間中に年平均成長率(CAGR)5.9%で成長し、2031年には2億5,700万米ドルに拡大すると予測されています。
メタン化は、一酸化炭素と/または二酸化炭素をメタンに変換する化学反応です。産業と政府がエネルギー生産と炭素管理の持続可能な解決策を模索する中、メタン化は大きな注目を浴びています。このプロセスの重要性は、合成天然ガスの生産能力だけでなく、温室効果ガス排出量の削減可能性にもあります。本産業用メタン化技術報告書では、技術ライセンス、エンジニアリング、設備、触媒をカバーしています。
産業用メタン化技術市場は、特にアジア太平洋地域で著しい成長を遂げており、同地域が世界全体の消費量の約53%を占めています。この分野の主要な企業には、ジョンソン・マッティ、トプソー、エレクトロチェア、ウッド、湖北輝煌科技株式会社、ティッセンクルップAGなどが挙げられます。これらの企業は、プロセス最適化、先進的な触媒の開発、反応器設計の改善に注力し、メタン化技術の効率性と実用性を向上させるためのイノベーションの最前線に立っています。
市場ドライバー:
D1: 環境規制と気候目標
温室効果ガス排出量の削減を目的とした厳格な規制が、産業部門にメタン化技術の導入を促進しています。
グローバルなイニシアチブと合意(例:パリ協定)は、クリーンエネルギーソリューションとカーボンニュートラルを推進し、カーボンキャプチャーと利用技術への需要を後押ししています。
D2: 再生可能エネルギーセクターの拡大
再生可能エネルギー源(太陽光、風力)の割合が増加する中で、エネルギー貯蔵ソリューションの需要が高まっています。メタン化は、再生可能エネルギーが不足する際に利用可能なメタンとして余剰エネルギーを貯蔵する手段を提供します。
D3: 技術的進歩
触媒開発とプロセス効率の革新により、メタン化は経済的に実現可能で効果的な技術となり、業界横断的な採用が促進されています。
市場課題:
C1: 高い初期投資コスト
メタン化技術の導入には、設備やインフラを含む初期投資が膨大になるため、多くの企業やスタートアップにとって障壁となっています。
C2: 技術的成熟度
メタン化技術は様々な規模で実証されていますが、より広範な産業応用に向けた効率と性能の最適化のため、さらなる開発が必要です。
C3: 認識と理解の不足
産業や潜在的な投資家におけるメタン化技術に関する知識と理解が不足しているため、採用が妨げられる可能性があります。
市場制約:
R1: 規制上の障害
新規技術に関する規制枠組みの対応は複雑で時間がかかり、メタン化プロジェクトの実施を遅らせる可能性があります。
R2: 市場変動
エネルギー価格の変動や市場動向は、メタン化技術の経済的妥当性に影響を及ぼし、企業が安定した投資を確保することを困難にします。
R3: インフラの制約
既存のエネルギーインフラは合成メタンとの完全な互換性を欠いている可能性があり、配送や利用における物流上の課題を引き起こす可能性があります。
グローバルな産業用メタン化技術市場は、企業、地域(国)、タイプ、および用途別に戦略的にセグメント化されています。このレポートは、地域別、タイプ別、用途別の2020年から2031年までの売上高と予測に関するデータ駆動型の洞察を通じて、ステークホルダーが新興の機会を活かし、製品戦略を最適化し、競合他社を凌駕するのを支援します。

市場セグメンテーション

企業別:
ジョンソン・マッティ
トプソー
エレクトロチェア
ウッド
湖北輝煌
ティッセンクルップAG
INPEX
太原重工業株式会社(TYHI)
BASF
カナデビア・コーポレーション
ハオファ化学科学技術
KHIMOD
IHI
クラリアントAG
カナデビア・コーポレーション
種類別:(主要セグメント vs 高利益率イノベーション)
断熱メタン化
等温メタン化

用途別: (コア需要ドライバー vs 新興機会)
環境
産業応用

地域別
マクロ地域分析:市場規模と成長予測
– 北米
– ヨーロッパ
– アジア太平洋
– 南米
– 中東・アフリカ
マイクロローカル市場の詳細分析:戦略的洞察
– 競争環境:主要企業の支配力 vs. ディスラプター(例:ヨーロッパのジョンソン・マッティ)
– 新興製品トレンド:アディアバティックメタン化技術の採用 vs. 等温メタン化技術のプレミアム化
– 需要側動向:中国の環境規制強化 vs. 北米の産業応用可能性
– 地域別の消費者ニーズ:EUの規制障壁 vs. インドの価格感応度
重点市場:
北米
ヨーロッパ
中国
日本
(追加の地域は、クライアントのニーズに応じてカスタマイズ可能です。)

章の構成
第1章:報告の範囲、執行要約、および市場進化シナリオ(短期/中期/長期)。
第2章:産業用メタン化技術市場の規模と成長ポテンシャルの定量分析(グローバル、地域、国別レベル)。
第3章:製造業者間の競争ベンチマーク(売上高、市場シェア、M&A、研究開発の重点分野)。
第4章:タイプ別セグメンテーション分析 – ブルーオーシャン市場の発見(例:中国の等温メタン化)。
第5章:アプリケーション別セグメンテーション分析 – 高成長のダウンストリーム機会(例:インドの産業応用)。
第6章:地域別売上高の企業別、種類別、用途別、顧客別内訳。
第7章:主要メーカーのプロファイル – 財務状況、製品ポートフォリオ、戦略的動向。
第8章:市場動向 – 成長要因、制約要因、規制影響、リスク軽減戦略。
第9章:実践的な結論と戦略的推奨事項。

このレポートの意義は?
一般的なグローバル市場レポートとは異なり、本調査はマクロレベルの業界動向とハイパーローカルなオペレーションインテリジェンスを組み合わせ、産業メタン化技術バリューチェーン全体におけるデータ駆動型意思決定を支援し、以下の点を adress します:
– 地域別の市場参入リスク/機会
– 地域ごとの実践に基づく製品ミックスの最適化
– 分散型市場と統合型市場における競合他社の戦略

レポート目次

1 報告の概要
1.1 調査範囲
1.2 市場タイプ別
1.2.1 タイプ別グローバル市場規模の成長:2020年対2024年対2031年
1.2.2 アディアバティックメタン化
1.2.3 等温メタン化
1.3 用途別市場
1.3.1 用途別グローバル市場シェア:2020年対2024年対2031年
1.3.2 環境
1.3.3 産業用途
1.4 仮定と制限
1.5 研究目的
1.6 対象期間
2 グローバルな成長動向
2.1 グローバル産業用メタン化技術市場の見通し(2020-2031)
2.2 地域別グローバル市場規模:2020年対2024年対2031年
2.3 地域別グローバル産業用メタン化技術市場シェア(2020年~2025年)
2.4 地域別グローバル産業用メタン化技術売上高予測(2026-2031)
2.5 主要地域と新興市場分析
2.5.1 北米産業用メタン化技術市場規模と展望(2020-2031)
2.5.2 欧州産業用メタン化技術市場規模と展望(2020-2031)
2.5.3 中国の産業用メタン化技術市場規模と展望(2020-2031)
2.5.4 日本の産業用メタン化技術市場規模と展望(2020-2031)
3 タイプ別市場規模の分析
3.1 グローバル産業用メタン化技術市場規模(タイプ別)の過去市場規模(2020-2025)
3.2 グローバル産業用メタン化技術市場規模のタイプ別予測(2026-2031)
3.3 産業用メタン化技術の種類別主要企業
4 用途別市場規模分析
4.1 グローバル産業用メタン化技術の歴史的市場規模(用途別)(2020-2025)
4.2 産業用メタン化技術の世界市場規模予測(用途別)(2026-2031年)
4.3 産業用メタン化技術アプリケーションにおける新たな成長要因
5 主要企業別競争状況
5.1 グローバル主要企業別売上高
5.1.1 グローバル産業用メタン化技術主要企業別売上高(2020-2025)
5.1.2 産業用メタン化技術市場における企業別売上高シェア(2020-2025)
5.2 企業タイプ別グローバル市場シェア(ティア1、ティア2、ティア3)
5.3 対象企業:産業用メタン化技術売上高に基づくランキング
5.4 グローバル産業用メタン化技術市場集中度分析
5.4.1 グローバル産業用メタン化技術市場集中度比率(CR5とHHI)
5.4.2 2024年の産業用メタン化技術売上高に基づくグローバルトップ10およびトップ5企業
5.5 産業用メタン化技術の世界主要企業の本社所在地とサービス提供地域
5.6 産業用メタン化技術の世界主要企業、製品および応用分野
5.7 産業用メタン化技術の世界主要企業、業界参入時期
5.8 合併・買収、拡大計画
6 地域分析
6.1 北米市場:主要企業、セグメントおよび下流産業
6.1.1 北米産業用メタン化技術市場規模(企業別)(2020-2025)
6.1.2 北米市場規模(タイプ別)
6.1.2.1 北米産業用メタン化技術市場規模(タイプ別)(2020-2025)
6.1.2.2 北米産業用メタン化技術市場シェア(種類別)(2020-2025)
6.1.3 北米市場規模(用途別)
6.1.3.1 北米産業用メタン化技術市場規模(用途別)(2020-2025)
6.1.3.2 北米産業用メタン化技術市場シェア(用途別)(2020-2025)
6.1.4 北米市場動向と機会
6.2 欧州市場:主要企業、セグメントおよび下流産業
6.2.1 欧州産業用メタン化技術市場規模(企業別)(2020-2025)
6.2.2 欧州市場規模(タイプ別)
6.2.2.1 欧州産業用メタン化技術市場規模(タイプ別)(2020-2025)
6.2.2.2 欧州産業用メタン化技術市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
6.2.3 欧州市場規模(用途別)
6.2.3.1 欧州産業用メタン化技術市場規模(用途別)(2020-2025)
6.2.3.2 欧州産業用メタン化技術市場シェア(用途別)(2020-2025)
6.2.4 欧州市場動向と機会
6.3 中国市場:主要企業、セグメント、および下流産業
6.3.1 中国産業用メタン化技術市場規模(企業別)(2020-2025)
6.3.2 中国市場規模(タイプ別)
6.3.2.1 中国産業用メタン化技術市場規模(タイプ別)(2020-2025)
6.3.2.2 中国産業用メタン化技術市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
6.3.3 中国市場規模(用途別)
6.3.3.1 中国産業用メタン化技術市場規模(用途別)(2020-2025)
6.3.3.2 中国産業用メタン化技術市場シェア(用途別)(2020-2025)
6.3.4 中国市場動向と機会
6.4 日本市場:主要企業、セグメントおよび下流産業
6.4.1 日本の産業用メタン化技術市場規模(企業別)(2020-2025)
6.4.2 日本市場規模(タイプ別)
6.4.2.1 日本産業用メタン化技術市場規模(種類別)(2020-2025)
6.4.2.2 日本の産業用メタン化技術市場シェア(種類別)(2020-2025)
6.4.3 日本市場規模(用途別)
6.4.3.1 日本産業用メタン化技術市場規模(用途別)(2020-2025)
6.4.3.2 日本産業用メタン化技術市場シェア(用途別)(2020-2025)
6.4.4 日本市場動向と機会
7 主要企業プロファイル
7.1 ジョンソン・マッティ
7.1.1 ジョンソン・マッティ―会社概要
7.1.2 ジョンソン・マッティの事業概要
7.1.3 ジョンソン・マッティ工業用メタン化技術の概要
7.1.4 ジョンソン・マッティ工業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025)
7.1.5 ジョンソン・マッテイーの最近の動向
7.2 トップソー
7.2.1 トップソー会社概要
7.2.2 トップソーの事業概要
7.2.3 トップソーの産業用メタン化技術の概要
7.2.4 トプソーの産業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025)
7.2.5 Topsoeの最近の動向
7.3 エレクトロチェア
7.3.1 エレクトロチェア会社概要
7.3.2 エレクトロチェア事業概要
7.3.3 エレクトロチェアの産業用メタン化技術の概要
7.3.4 Electrochaeaの産業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025)
7.3.5 エレクトロチェアの最近の動向
7.4 ウッド
7.4.1 木材会社概要
7.4.2 木材事業概要
7.4.3 木材産業用メタン化技術の概要
7.4.4 木材の産業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025)
7.4.5 木材の最近の動向
7.5 湖北輝煌
7.5.1 湖北輝煌会社概要
7.5.2 湖北輝煌の事業概要
7.5.3 湖北輝煌工業メタン化技術の概要
7.5.4 湖北輝煌の産業メタン化技術事業における売上高(2020-2025)
7.5.5 湖北輝煌の最近の動向
7.6 ティッセンクルップAG
7.6.1 ThyssenKrupp AG 会社概要
7.6.2 ThyssenKrupp AG 事業概要
7.6.3 ThyssenKrupp AG 産業用メタン化技術の概要
7.6.4 ThyssenKrupp AG 産業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025)
7.6.5 ThyssenKrupp AGの最近の動向
7.7 INPEX
7.7.1 INPEX 会社概要
7.7.2 INPEX 事業概要
7.7.3 INPEX 産業用メタン化技術の概要
7.7.4 INPEXの産業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025)
7.7.5 INPEXの最近の動向
7.8 太原重工業株式会社(TYHI)
7.8.1 太原重工業株式会社(TYHI)会社概要
7.8.2 太原重工業株式会社(TYHI)事業概要
7.8.3 太原重工業株式会社(TYHI)産業用メタン化技術の概要
7.8.4 太原重工業株式会社(TYHI)産業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025)
7.8.5 太原重工業株式会社(TYHI)の最近の動向
7.9 BASF
7.9.1 BASF会社概要
7.9.2 BASFの事業概要
7.9.3 BASF 産業用メタン化技術の概要
7.9.4 BASFの産業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025)
7.9.5 BASFの最近の動向
7.10 カナデビア・コーポレーション
7.10.1 カナデビア株式会社 会社概要
7.10.2 カナデビア株式会社の事業概要
7.10.3 カナデビア株式会社の産業用メタン化技術の概要
7.10.4 カナデビア株式会社の産業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025)
7.10.5 カナデビア株式会社の最近の動向
7.11 ハオファ化学科学技術
7.11.1 Haohua Chemical Science & Technology 会社概要
7.11.2 Haohua Chemical Science & Technology 事業概要
7.11.3 Haohua Chemical Science & Technology 産業用メタン化技術の概要
7.11.4 Haohua Chemical Science & Technology 産業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025)
7.11.5 Haohua Chemical Science & Technologyの最近の動向
7.12 KHIMOD
7.12.1 KHIMOD 会社概要
7.12.2 KHIMODの事業概要
7.12.3 KHIMOD 産業用メタン化技術の概要
7.12.4 KHIMODの産業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025)
7.12.5 KHIMODの最近の動向
7.13 IHI
7.13.1 IHI 会社概要
7.13.2 IHIの事業概要
7.13.3 IHI 産業用メタン化技術の概要
7.13.4 IHIの産業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025)
7.13.5 IHIの最近の動向
7.14 クラリアントAG
7.14.1 Clariant AG 会社概要
7.14.2 Clariant AG 事業概要
7.14.3 Clariant AG 産業用メタン化技術の概要
7.14.4 Clariant AG 産業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025)
7.14.5 Clariant AGの最近の動向
8 産業用メタン化技術市場動向
8.1 産業用メタン化技術業界の動向
8.2 産業用メタン化技術市場の成長要因
8.3 産業用メタン化技術市場の課題
8.4 産業用メタン化技術市場の制約要因
9 研究結果と結論
10 付録
10.1 研究方法論
10.1.1 方法論/研究アプローチ
10.1.1.1 研究プログラム/設計
10.1.1.2 市場規模の推計
10.1.1.3 市場セグメンテーションとデータ三角測量
10.1.2 データソース
10.1.2.1 二次資料
10.1.2.2 一次情報源
10.2 著者情報
10.3 免責事項

表の一覧
表1. グローバル産業用メタン化技術市場規模の成長率(タイプ別)(百万米ドル):2020年対2024年対2031年
表2. 産業用メタン化技術の世界市場規模の成長率(用途別)(百万米ドル):2020年対2024年対2031年
表3. 地域別グローバル産業用メタン化技術市場規模(百万米ドル):2020年対2024年対2031年
表4. 地域別グローバル産業用メタン化技術市場規模(2020-2025年)
表5. 地域別産業用メタン化技術市場規模(2020-2025年)
表6. 地域別グローバル産業用メタン化技術市場規模(2026-2031年)
表7. 地域別グローバル産業用メタン化技術売上高シェア予測(2026-2031)
表8. グローバル産業用メタン化技術市場規模(タイプ別)(2020-2025年)&(US$百万)
表9. グローバル産業用メタン化技術市場規模(タイプ別)(2020-2025年)
表10. グローバル産業用メタン化技術市場規模予測(タイプ別)(2026-2031年)&(米ドル百万)
表11. グローバル産業用メタン化技術市場規模(タイプ別)(2026-2031年)
表12. 各タイプの主要企業
表13. 産業用メタン化技術市場規模(用途別)(2020-2025年)&(米ドル百万)
表14. グローバル産業用メタン化技術市場規模(用途別)(2020-2025年)
表15. グローバル産業用メタン化技術市場規模予測(用途別)(2026-2031年)&(US$百万)
表16. 産業用メタン化技術市場規模(売上高)のアプリケーション別市場シェア(2026-2031年)
表17. 産業用メタン化技術アプリケーションにおける新たな成長要因
表18. 産業用メタン化技術市場規模(2020-2025年)および主要企業別(百万米ドル)
表19. 産業用メタン化技術市場シェア(2020-2025年)
表20. 産業用メタン化技術市場における主要企業別売上高(企業タイプ別(ティア1、ティア2、ティア3))&(2024年時点の産業用メタン化技術売上高に基づく)
表21. 2024年時点の売上高(US$百万)に基づくグローバル産業用メタン化技術企業ランキング
表22. 産業用メタン化技術売上高に基づくグローバル5大企業市場シェア(CR5とHHI)および(2020-2025年)
表23. 産業用メタン化技術の世界主要企業、本社所在地およびサービス提供地域
表24. 産業用メタン化技術の世界主要企業、製品および応用分野
表25. 産業用メタン化技術の世界主要企業、業界参入時期
表26. 合併・買収、拡張計画
表27. 北米産業用メタン化技術市場規模(企業別)(2020-2025年)&(米ドル百万)
表28. 北米産業用メタン化技術市場シェア(企業別)(2020-2025年)
表29. 北米産業用メタン化技術市場規模(タイプ別)(2020-2025年)&(米ドル百万)
表30. 北米産業用メタン化技術市場規模(用途別)(2020-2025年)&(米ドル百万)
表31. 欧州産業用メタン化技術市場規模(企業別)(2020-2025年)&(US$百万)
表32. 欧州産業用メタン化技術市場規模(企業別)(2020-2025年)
表33. 欧州産業用メタン化技術市場規模(用途別)(2020-2025年)&(百万米ドル)
表34. 欧州産業用メタン化技術市場規模(用途別)(2020-2025年)&(米ドル百万)
表35. 中国の産業用メタン化技術市場規模(企業別)(2020-2025年)&(米ドル百万)
表36. 中国産業用メタン化技術市場規模(企業別)(2020-2025年)
表37. 中国産業用メタン化技術市場規模(用途別)(2020-2025年)&(米ドル百万)
表38. 中国産業用メタン化技術市場規模(用途別)(2020-2025年)&(米ドル百万)
表39. 日本の産業用メタン化技術市場規模(企業別)(2020-2025年)&(米ドル百万)
表40. 日本の産業用メタン化技術市場規模(企業別)(2020-2025)
表41. 日本の産業用メタン化技術市場規模(用途別)(2020-2025年)&(米ドル百万)
表42. 日本の産業用メタン化技術市場規模(用途別)(2020-2025年)&(米ドル百万)
表43. ジョンソン・マッティ―社概要
表44. ジョンソン・マッティ―事業概要
表45. ジョンソン・マッティ工業用メタン化技術製品
表46. ジョンソン・マッティ工業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025年)&(米ドル百万)
表47. ジョンソン・マッティの最近の動向
表48. トップソー社概要
表49. トップソー事業概要
表50. トップソー 産業用メタン化技術製品
表51. トップソーの産業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025年)&(米ドル百万)
表52. トプソーの最近の動向
表53. エレクトロチェア社概要
表54. エレクトロチェア事業概要
表55. エレクトロチェアの産業用メタン化技術製品
表56. エレクトロチェアの産業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025年)&(米ドル百万)
表57. エレクトロチェアの最近の動向
表58. ウッド社概要
表59. ウッド事業概要
表60. ウッドの産業用メタン化技術製品
表61. 木材の産業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025年)&(米ドル百万)
表62. ウッド社の最近の動向
表63. 湖北輝煌会社概要
表64. 湖北慧煌事業概要
表65. 湖北慧煌工業メタン化技術製品
表66. 湖北慧煌の産業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025年)&(米ドル百万)
表67. 湖北輝煌の最近の動向
表68. ティッセンクルップAG会社概要
表69. ティッセンクルップAG事業概要
表70. ThyssenKrupp AG 産業用メタン化技術製品
表71. ティッセンクルップAGの産業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025年)&(米ドル百万)
表72. ティッセンクルップAGの最近の動向
表73. INPEX 会社概要
表74. INPEX事業概要
表75. INPEX 産業用メタン化技術製品
表76. INPEXの産業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025年)&(米ドル百万)
表77. INPEXの最近の動向
表78. 太原重工業株式会社(TYHI)会社概要
表79. 太原重工業株式会社(TYHI)事業概要
表80. 太原重工業株式会社(TYHI)産業用メタン化技術製品
表81. 太原重工業株式会社(TYHI)の産業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025年)&(米ドル百万)
表82. 太原重工業株式会社(TYHI)の最近の動向
表83. BASF会社概要
表84. BASF 事業概要
表85. BASF 産業用メタン化技術製品
表86. BASFの産業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025年)&(米ドル百万)
表87. BASFの最近の動向
表88. カナデビア・コーポレーション 会社概要
表89. カナデビア・コーポレーション 事業概要
表90. カナデビア・コーポレーション 産業用メタン化技術製品
表91. カナデビア・コーポレーションの産業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025年)&(米ドル百万)
表92. カナデビア株式会社の最近の動向
表93. ハオファ化学科学技術株式会社 会社概要
表94. 浩華化学科学技術株式会社の事業概要
表95. 浩華化学科学技術株式会社 産業用メタン化技術製品
表96. 華華化学科学技術株式会社の産業用メタン化技術事業売上高(2020-2025年)&(米ドル百万)
表97. Haohua Chemical Science & Technologyの最近の動向
表98. KHIMOD会社概要
表99. KHIMOD事業概要
表100. KHIMOD 産業用メタン化技術製品
表101. KHIMODの産業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025年)&(米ドル百万)
表102. KHIMODの最近の動向
表103. IHI会社概要
表104. IHI 事業概要
表105. IHI 産業用メタン化技術製品
表106. IHIの産業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025年)&(米ドル百万)
表107. IHIの最近の動向
表108. Clariant AG 会社概要
表109. Clariant AG 事業概要
表110. Clariant AG 産業用メタン化技術製品
表111. Clariant AGの産業用メタン化技術事業における売上高(2020-2025年)&(米ドル百万)
表112. Clariant AGの最近の動向
表113. 産業用メタン化技術市場動向
表114. 産業用メタン化技術市場の成長要因
表115. 産業用メタン化技術市場の課題
表116. 産業用メタン化技術市場の制約要因
表117. 本報告書のための研究プログラム/設計
表118. 二次情報源からの主要データ情報
表119. 一次情報源からの主要データ情報
表115. 産業用メタン化技術市場の課題表116. 産業用メタン化技術市場の制約要因表117. 本報告書のための研究プログラム/設計

図のリスト
図1. 産業用メタン化技術製品概要
図2. 産業用メタン化技術の世界市場シェア(種類別):2024年対2031年
図3. 断熱メタン化の特徴
図4. 等温メタン化の特徴
図5. 産業用メタン化技術の世界市場シェア(用途別):2024年対2031年
図6. 環境
図7. 産業用アプリケーション
図8. 産業用メタン化技術報告書対象年
図9. グローバル産業用メタン化技術市場規模(米ドル百万)、前年比:2020年~2031年
図10. グローバル産業用メタン化技術市場規模(米ドル百万)、2020年対2024年対2031年
図11. 地域別グローバル産業用メタン化技術売上高市場シェア:2020年対2024年
図12. 北米産業用メタン化技術売上高(百万米ドル)成長率(2020-2031)
図13. 欧州の産業用メタン化技術売上高(百万米ドル)成長率(2020年~2031年)
図14. 中国の産業用メタン化技術市場規模(US$百万)成長率(2020-2031)
図15. 日本の産業用メタン化技術市場規模(百万米ドル)成長率(2020-2031)
図16. 2024年時点のグローバル産業用メタン化技術市場シェア(企業別)
図17. 2024年時点の産業用メタン化技術市場における主要企業別市場シェア(企業タイプ別:ティア1、ティア2、ティア3)および(産業用メタン化技術売上高に基づく)
図18. 2024年時点の産業用メタン化技術売上高に基づく上位10社と5社の市場シェア
図19. 北米産業用メタン化技術市場シェア(タイプ別)(2020-2025年)
図20. 北米産業用メタン化技術市場シェア(用途別)(2020-2025年)
図21. 欧州産業用メタン化技術市場シェア(タイプ別)(2020-2025年)
図22. 欧州産業用メタン化技術市場シェア(用途別)(2020-2025)
図23. 中国の産業用メタン化技術市場シェア(種類別)(2020-2025)
図24. 中国の産業用メタン化技術市場シェア(用途別)(2020-2025)
図25. 日本の産業用メタン化技術市場シェア(種類別)(2020-2025)
図26. 日本の産業用メタン化技術市場シェア(用途別)(2020-2025)
図27. ジョンソン・マッティ工業用メタン化技術事業における売上高成長率(2020-2025)
図28. トップソーの産業用メタン化技術事業における売上高成長率(2020-2025)
図29. エレクトロチェアの産業用メタン化技術事業における売上高成長率(2020-2025)
図30. ウッドの産業用メタン化技術事業における売上高成長率(2020-2025)
図31. 湖北輝煌の産業用メタン化技術事業における売上高成長率(2020-2025)
図32. ThyssenKrupp AGの産業用メタン化技術事業における売上高成長率(2020-2025)
図33. INPEXの産業用メタン化技術事業における売上高成長率(2020-2025)
図34. 太原重工業株式会社(TYHI)の産業用メタン化技術事業における売上高成長率(2020-2025)
図35. BASFの産業用メタン化技術事業における売上高成長率(2020-2025)
図36. カナデビア株式会社の産業用メタン化技術事業における売上高成長率(2020-2025)
図37. 浩華化学科学技術株式会社の産業用メタン化技術事業における売上高成長率(2020-2025)
図38. KHIMODの産業用メタン化技術事業における売上高成長率(2020-2025)
図39. IHIの産業用メタン化技術事業における売上高成長率(2020-2025)
図40. クラリアントAGの産業用メタン化技術事業における売上高成長率(2020-2025)
図41. 本報告書におけるボトムアップとトップダウンのアプローチ
図42. データ三角測量
図43. インタビュー対象の主要幹部
図41. 本報告書におけるボトムアップとトップダウンのアプローチ

1 Report Overview
1.1 Study Scope
1.2 Market by Type
1.2.1 Global Market Size Growth by Type: 2020 VS 2024 VS 2031
1.2.2 Adiabatic Methanation
1.2.3 Isothermal Methanation
1.3 Market by Application
1.3.1 Global Market Share by Application: 2020 VS 2024 VS 2031
1.3.2 Environmental
1.3.3 Industrial Application
1.4 Assumptions and Limitations
1.5 Study Objectives
1.6 Years Considered
2 Global Growth Trends
2.1 Global Industrial Methanation Technology Market Perspective (2020-2031)
2.2 Global Market Size by Region: 2020 VS 2024 VS 2031
2.3 Global Industrial Methanation Technology Revenue Market Share by Region (2020-2025)
2.4 Global Industrial Methanation Technology Revenue Forecast by Region (2026-2031)
2.5 Major Region and Emerging Market Analysis
2.5.1 North America Industrial Methanation Technology Market Size and Prospective (2020-2031)
2.5.2 Europe Industrial Methanation Technology Market Size and Prospective (2020-2031)
2.5.3 China Industrial Methanation Technology Market Size and Prospective (2020-2031)
2.5.4 Japan Industrial Methanation Technology Market Size and Prospective (2020-2031)
3 Breakdown Data by Type
3.1 Global Industrial Methanation Technology Historic Market Size by Type (2020-2025)
3.2 Global Industrial Methanation Technology Forecasted Market Size by Type (2026-2031)
3.3 Different Types Industrial Methanation Technology Representative Players
4 Breakdown Data by Application
4.1 Global Industrial Methanation Technology Historic Market Size by Application (2020-2025)
4.2 Global Industrial Methanation Technology Forecasted Market Size by Application (2026-2031)
4.3 New Sources of Growth in Industrial Methanation Technology Application
5 Competition Landscape by Players
5.1 Global Top Players by Revenue
5.1.1 Global Top Industrial Methanation Technology Players by Revenue (2020-2025)
5.1.2 Global Industrial Methanation Technology Revenue Market Share by Players (2020-2025)
5.2 Global Market Share by Company Type (Tier 1, Tier 2, and Tier 3)
5.3 Players Covered: Ranking by Industrial Methanation Technology Revenue
5.4 Global Industrial Methanation Technology Market Concentration Analysis
5.4.1 Global Industrial Methanation Technology Market Concentration Ratio (CR5 and HHI)
5.4.2 Global Top 10 and Top 5 Companies by Industrial Methanation Technology Revenue in 2024
5.5 Global Key Players of Industrial Methanation Technology Head office and Area Served
5.6 Global Key Players of Industrial Methanation Technology, Product and Application
5.7 Global Key Players of Industrial Methanation Technology, Date of Enter into This Industry
5.8 Mergers & Acquisitions, Expansion Plans
6 Region Analysis
6.1 North America Market: Players, Segments and Downstream
6.1.1 North America Industrial Methanation Technology Revenue by Company (2020-2025)
6.1.2 North America Market Size by Type
6.1.2.1 North America Industrial Methanation Technology Market Size by Type (2020-2025)
6.1.2.2 North America Industrial Methanation Technology Market Share by Type (2020-2025)
6.1.3 North America Market Size by Application
6.1.3.1 North America Industrial Methanation Technology Market Size by Application (2020-2025)
6.1.3.2 North America Industrial Methanation Technology Market Share by Application (2020-2025)
6.1.4 North America Market Trend and Opportunities
6.2 Europe Market: Players, Segments and Downstream
6.2.1 Europe Industrial Methanation Technology Revenue by Company (2020-2025)
6.2.2 Europe Market Size by Type
6.2.2.1 Europe Industrial Methanation Technology Market Size by Type (2020-2025)
6.2.2.2 Europe Industrial Methanation Technology Market Share by Type (2020-2025)
6.2.3 Europe Market Size by Application
6.2.3.1 Europe Industrial Methanation Technology Market Size by Application (2020-2025)
6.2.3.2 Europe Industrial Methanation Technology Market Share by Application (2020-2025)
6.2.4 Europe Market Trend and Opportunities
6.3 China Market: Players, Segments and Downstream
6.3.1 China Industrial Methanation Technology Revenue by Company (2020-2025)
6.3.2 China Market Size by Type
6.3.2.1 China Industrial Methanation Technology Market Size by Type (2020-2025)
6.3.2.2 China Industrial Methanation Technology Market Share by Type (2020-2025)
6.3.3 China Market Size by Application
6.3.3.1 China Industrial Methanation Technology Market Size by Application (2020-2025)
6.3.3.2 China Industrial Methanation Technology Market Share by Application (2020-2025)
6.3.4 China Market Trend and Opportunities
6.4 Japan Market: Players, Segments and Downstream
6.4.1 Japan Industrial Methanation Technology Revenue by Company (2020-2025)
6.4.2 Japan Market Size by Type
6.4.2.1 Japan Industrial Methanation Technology Market Size by Type (2020-2025)
6.4.2.2 Japan Industrial Methanation Technology Market Share by Type (2020-2025)
6.4.3 Japan Market Size by Application
6.4.3.1 Japan Industrial Methanation Technology Market Size by Application (2020-2025)
6.4.3.2 Japan Industrial Methanation Technology Market Share by Application (2020-2025)
6.4.4 Japan Market Trend and Opportunities
7 Key Players Profiles
7.1 Johnson Matthey
7.1.1 Johnson Matthey Company Details
7.1.2 Johnson Matthey Business Overview
7.1.3 Johnson Matthey Industrial Methanation Technology Introduction
7.1.4 Johnson Matthey Revenue in Industrial Methanation Technology Business (2020-2025)
7.1.5 Johnson Matthey Recent Development
7.2 Topsoe
7.2.1 Topsoe Company Details
7.2.2 Topsoe Business Overview
7.2.3 Topsoe Industrial Methanation Technology Introduction
7.2.4 Topsoe Revenue in Industrial Methanation Technology Business (2020-2025)
7.2.5 Topsoe Recent Development
7.3 Electrochaea
7.3.1 Electrochaea Company Details
7.3.2 Electrochaea Business Overview
7.3.3 Electrochaea Industrial Methanation Technology Introduction
7.3.4 Electrochaea Revenue in Industrial Methanation Technology Business (2020-2025)
7.3.5 Electrochaea Recent Development
7.4 Wood
7.4.1 Wood Company Details
7.4.2 Wood Business Overview
7.4.3 Wood Industrial Methanation Technology Introduction
7.4.4 Wood Revenue in Industrial Methanation Technology Business (2020-2025)
7.4.5 Wood Recent Development
7.5 Hubei Huihuang
7.5.1 Hubei Huihuang Company Details
7.5.2 Hubei Huihuang Business Overview
7.5.3 Hubei Huihuang Industrial Methanation Technology Introduction
7.5.4 Hubei Huihuang Revenue in Industrial Methanation Technology Business (2020-2025)
7.5.5 Hubei Huihuang Recent Development
7.6 ThyssenKrupp AG
7.6.1 ThyssenKrupp AG Company Details
7.6.2 ThyssenKrupp AG Business Overview
7.6.3 ThyssenKrupp AG Industrial Methanation Technology Introduction
7.6.4 ThyssenKrupp AG Revenue in Industrial Methanation Technology Business (2020-2025)
7.6.5 ThyssenKrupp AG Recent Development
7.7 INPEX
7.7.1 INPEX Company Details
7.7.2 INPEX Business Overview
7.7.3 INPEX Industrial Methanation Technology Introduction
7.7.4 INPEX Revenue in Industrial Methanation Technology Business (2020-2025)
7.7.5 INPEX Recent Development
7.8 Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd (TYHI)
7.8.1 Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd (TYHI) Company Details
7.8.2 Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd (TYHI) Business Overview
7.8.3 Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd (TYHI) Industrial Methanation Technology Introduction
7.8.4 Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd (TYHI) Revenue in Industrial Methanation Technology Business (2020-2025)
7.8.5 Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd (TYHI) Recent Development
7.9 BASF
7.9.1 BASF Company Details
7.9.2 BASF Business Overview
7.9.3 BASF Industrial Methanation Technology Introduction
7.9.4 BASF Revenue in Industrial Methanation Technology Business (2020-2025)
7.9.5 BASF Recent Development
7.10 Kanadevia Corporation
7.10.1 Kanadevia Corporation Company Details
7.10.2 Kanadevia Corporation Business Overview
7.10.3 Kanadevia Corporation Industrial Methanation Technology Introduction
7.10.4 Kanadevia Corporation Revenue in Industrial Methanation Technology Business (2020-2025)
7.10.5 Kanadevia Corporation Recent Development
7.11 Haohua Chemical Science & Technology
7.11.1 Haohua Chemical Science & Technology Company Details
7.11.2 Haohua Chemical Science & Technology Business Overview
7.11.3 Haohua Chemical Science & Technology Industrial Methanation Technology Introduction
7.11.4 Haohua Chemical Science & Technology Revenue in Industrial Methanation Technology Business (2020-2025)
7.11.5 Haohua Chemical Science & Technology Recent Development
7.12 KHIMOD
7.12.1 KHIMOD Company Details
7.12.2 KHIMOD Business Overview
7.12.3 KHIMOD Industrial Methanation Technology Introduction
7.12.4 KHIMOD Revenue in Industrial Methanation Technology Business (2020-2025)
7.12.5 KHIMOD Recent Development
7.13 IHI
7.13.1 IHI Company Details
7.13.2 IHI Business Overview
7.13.3 IHI Industrial Methanation Technology Introduction
7.13.4 IHI Revenue in Industrial Methanation Technology Business (2020-2025)
7.13.5 IHI Recent Development
7.14 Clariant AG
7.14.1 Clariant AG Company Details
7.14.2 Clariant AG Business Overview
7.14.3 Clariant AG Industrial Methanation Technology Introduction
7.14.4 Clariant AG Revenue in Industrial Methanation Technology Business (2020-2025)
7.14.5 Clariant AG Recent Development
8 Industrial Methanation Technology Market Dynamics
8.1 Industrial Methanation Technology Industry Trends
8.2 Industrial Methanation Technology Market Drivers
8.3 Industrial Methanation Technology Market Challenges
8.4 Industrial Methanation Technology Market Restraints
9 Research Findings and Conclusion
10 Appendix
10.1 Research Methodology
10.1.1 Methodology/Research Approach
10.1.1.1 Research Programs/Design
10.1.1.2 Market Size Estimation
10.1.1.3 Market Breakdown and Data Triangulation
10.1.2 Data Source
10.1.2.1 Secondary Sources
10.1.2.2 Primary Sources
10.2 Author Details
10.3 Disclaimer
【産業用メタン化技術について】

産業用メタン化技術は、化学反応を通じて二酸化炭素と水素をメタンに変換するプロセスを指します。この技術は、炭素中立なエネルギー源を創出するための重要な手段として注目されており、特に再生可能エネルギーの利用と相まってその有効性が示されています。ここでは、産業用メタン化技術の概念、特徴、種類、用途、そして関連技術について詳しく解説いたします。

まず、産業用メタン化技術の基本的な定義から始めます。メタン化プロセスは、通常、非定常再生可能エネルギー源から得られた水素と、工業プロセスや大気から捕集された二酸化炭素を反応させることで行われます。具体的には、以下の化学反応によってメタンが生成されます。

CO₂ + 4H₂ → CH₄ + 2H₂O

この反応はエネルギー供給の観点からも重要で、メタンは既存のインフラストラクチャ上で利用できるため、エネルギーの貯蔵や輸送においても利便性があります。

次に、産業用メタン化技術の特徴について考えます。この技術は、以下のような特徴を持っています。第一に、再生可能エネルギーの有効活用です。風力や太陽光などの変動するエネルギー源から得られる水素を利用するため、エネルギーの使用効率を高めることが可能です。第二に、CO₂の削減効果です。メタン化によってCO₂を有効利用することで、温暖化ガスの排出を抑制する役割も果たします。

さらに、メタンは化学的に安定しており、エネルギー密度が高いため、長期間の貯蔵や輸送にも適しています。また、天然ガスとして既存のインフラで使用できるため、新たな施設や技術を開発する必要がない点も大きな利点です。

種類についてですが、メタン化技術にはいくつかのアプローチがあります。一般に、クラウス法、Fischer-Tropsch合成法、催化メタン化法といったプロセスが存在します。クラウス法は、化石燃料から水素を生成し、その水素をメタン化するプロセスで、主に産業界で広く利用されています。一方、Fischer-Tropsch合成法は、合成ガス(COとH₂の混合気体)を利用して液体炭化水素を製造するプロセスであり、メタンもその副産物として生成されます。

催化メタン化法は、特に再生可能エネルギー由来の水素を利用したメタン生成に適しており、さまざまな触媒が研究されています。これらの技術は、それぞれ特有の利点と課題を抱えているため、用途や条件によって最適な方法の選定が重要になります。

用途については、産業用メタン化技術は多岐にわたる応用があります。最も一般的な用途は、天然ガスの補完としての利用です。メタンはエネルギー生産の主要な形態として、発電所や暖房に利用されます。また、バイオメタンとしての利用も注目されており、農業廃棄物や有機廃棄物から生成されるメタンは、エネルギー資源としての可能性を秘めています。

さらに、メタン化技術は交通燃料としての応用も期待されています。CNG(圧縮天然ガス)やLNG(液化天然ガス)として、車両の燃料に転用されることが可能であり、特に都市部での空気質改善に寄与する可能性があります。さらに、メタンは化学工業においても重要な原料として利用されており、アンモニアやメタノールの製造に不可欠です。

関連技術としては、水素製造技術(電気分解、蒸気改質など)、二酸化炭素捕集技術、エネルギー貯蔵技術などが挙げられます。これらはメタン化プロセスと密接に関連しており、企業や研究機関では、より効率的で持続可能な技術の開発が進められています。特に、再生可能エネルギーの増加に伴い、これらの技術の重要性がさらに高まっています。

最後に、産業用メタン化技術の今後の展望について述べます。気候変動問題への対応としての期待が高まる中、メタン化プロセスの商業化は急速に進行しています。特に、政府の政策や国際的な合意がこの技術の普及を後押ししています。それに伴い、研究開発が活発化し、コスト低減やプロセスの最適化が進むことで、将来的にはさらに多くの分野での利用が期待されます。

以上のように、産業用メタン化技術は、エネルギーの持続可能性、CO₂削減、そして経済的な価値を併せ持つ革新的な技術といえます。今後の展開により、地球環境への負荷を軽減し、持続可能な社会の実現に貢献することが期待されます。