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生物颗粒能源市场——全球行业规模、份额、趋势、机遇和预测,按类型(颗粒炉、锅炉、燃烧器)、按应用(车辆燃料、热生成、润滑、减排、其他)、按最终用户(运输、电子、商业、其他)、按地区和按竞争进行细分,2018-2028 年


Published on: 2024-12-05 | No of Pages : 320 | Industry : Power

Publisher : MIR | Format : PDF&Excel

生物颗粒能源市场——全球行业规模、份额、趋势、机遇和预测,按类型(颗粒炉、锅炉、燃烧器)、按应用(车辆燃料、热生成、润滑、减排、其他)、按最终用户(运输、电子、商业、其他)、按地区和按竞争进行细分,2018-2028 年

预测期2024-2028
市场规模 (2022)2.5498 亿美元
复合年增长率 (2023-2028)6.18%
增长最快的细分市场燃烧器
最大的市场欧洲

MIR Renewables

市场概览

2022 年全球生物颗粒能源市场规模为 2.5498 亿美元,年复合增长率为 6.18%,这得益于日益增长的环境问题、向可再生能源的过渡以及对可持续供热解决方案的追求。生物颗粒来自林业残留物和农业废弃物等可再生生物质来源,作为一种碳中性或近碳中性的燃料而备受推崇,与全球减少温室气体排放的努力完美契合。

市场主导地位的特点是各种关键因素,包括多功能应用、成本效益和监管支持。生物颗粒广泛用于住宅、商业和工业环境中的供热,为传统供暖燃料提供高效且环保的替代品。

此外,工业过程、蒸汽发电和电力生产都受益于生物颗粒能源的可靠性和可持续性。商业部门(包括企业、机构和酒店业)是主要推动力,其推动力来自对可持续性和监管激励的承诺。

世界各国政府都在提供财政激励、补贴和税收抵免,以鼓励采用生物颗粒。可再生能源目标和减排目标进一步促进了市场的增长。

随着对可再生和环保能源的需求不断增长,生物颗粒能源市场预计将保持主导地位。随着技术的不断进步和全球对气候变化意识的不断增强,生物颗粒有望在向更清洁、更可持续的能源格局过渡中发挥关键作用。

关键市场驱动因素

环境问题和气候变化缓解:

推动全球生物颗粒能源市场发展的主要驱动因素之一是解决环境问题和缓解气候变化的紧迫性日益增加。煤炭、石油和天然气等化石燃料的燃烧会向大气中释放大量温室气体 (GHG),导致全球变暖和气候相关挑战。

生物颗粒能源为化石燃料提供了一种可持续且环保的替代品。生物颗粒主要由可再生生物质来源制成,包括林业残留物、农业废弃物和能源作物。燃烧时,它们会向大气中释放二氧化碳 (CO2),但这种二氧化碳是自然碳循环的一部分。随着生物质的增长,它会通过光合作用从大气中吸收二氧化碳,从而产生碳中性或近碳中性的能源。

减少温室气体排放是世界各国政府和组织的首要关注点。许多国家都致力于实现雄心勃勃的碳减排目标,而生物颗粒能源与这些目标相一致。各国政府通常通过补贴、上网电价和可再生能源信贷来鼓励使用生物颗粒等可再生能源,以加速摆脱化石燃料的转型。

此外,《巴黎协定》等国际协议强调了对可持续和低碳能源的需求。因此,生物颗粒能源市场被定位为解决环境问题和推进全球气候变化减缓议程的关键驱动力。

可再生能源转型和能源安全:

全球向可再生能源的转变是生物颗粒能源市场的另一个重要驱动力。各国正日益实现能源组合多元化,以减少对不可再生能源的依赖,并加强能源安全。

生物颗粒能源通过提供可靠的可再生能源,为这一转变做出了贡献。生物质是生物颗粒的主要原料,可以得到可持续的管理和补充,从而减少对资源枯竭的担忧。供应链中的这种弹性通过减少对化石燃料进口的依赖来增强能源安全。

此外,生物颗粒还具有可调度发电和适用于热电联产 (CHP) 系统等优势。这些特性使生物颗粒成为需要可靠和灵活能源的应用的有吸引力的选择。

随着各国致力于实现能源安全、降低能源价格波动的脆弱性并提高能源独立性,生物颗粒能源成为向可再生和可持续能源解决方案过渡的驱动力。


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有利的政府政策和激励措施:

政府政策和激励措施在推动生物颗粒能源市场增长方面发挥着关键作用。世界各地的许多政府都实施了支持措施来促进可再生能源的采用,包括生物颗粒的生产和利用。

关键政策机制之一是上网电价 (FiT) 或购电协议 (PPA),它们保证生物颗粒发电的固定价格。这些财政激励措施鼓励了对生物颗粒发电厂的投资,并为项目开发商提供了可预测性。

补贴和税收优惠是另一种常见方法。政府可能会向生物颗粒生产商和消费者提供财政激励、补助或税收抵免。这些激励措施可以显著降低与生物颗粒生产和设备采购相关的前期成本,使该技术更容易获得。

政府制定的可再生能源目标和可再生能源组合标准 (RPS) 对可再生能源在能源结构中的份额制定了具体要求。遵守这些目标通常会推动对生物颗粒的需求,并激励其在发电和供热中的使用。

此外,可持续性标准和认证计划(例如森林管理委员会 (FSC) 和可持续生物质计划 (SBP) 提供的计划)有助于确保负责任地采购和生产生物颗粒。遵守这些标准可以提高市场准入和获得政府激励的资格。

总之,有利的政府政策和激励措施,包括上网电价、补贴、可再生能源目标和可持续性标准,为生物颗粒能源市场蓬勃发展创造了有利环境。这些措施不仅吸引了投资,而且还促进了生物颗粒作为可再生能源的采用。

能源效率和技术进步:

能源效率和技术进步的动力是生物颗粒能源市场的重要驱动力。生物颗粒生产和燃烧技术的不断创新提高了生物颗粒能源解决方案的效率和竞争力。

进步的关键领域之一是制粒技术。颗粒生产方法的创新,例如致密化和烘焙,可产生更高能量密度的生物颗粒。尤其是经过烘焙的生物颗粒,其能量含量更高,燃烧特性也更好,因此发电和供热效率更高。

除了制粒方法外,原料制备和质量控制方面的进步对于保持较高的颗粒质量也至关重要。这些发展确保生物颗粒始终符合水分含量、能量含量和灰分含量的严格质量标准,从而提高燃烧效率。

此外,生物颗粒生产设施正在整合自动化和数字化,以优化运营、监控质量和降低能耗。这些技术简化了生产流程,提高了整体工艺效率。

生物颗粒的利用也强调了能源效率。同时发电和供热的热电联产 (CHP) 系统越来越受欢迎。热电联产系统提高了基于生物颗粒的供热和发电的整体能源效率。

对能源效率的追求以及生物颗粒生产和利用的技术进步进一步将生物颗粒定位为全球能源领域中具有竞争力和效率的可再生能源。

住宅和商业供热应用的增长:

生物颗粒在住宅和商业供热应用中的使用日益增多,这是生物颗粒能源市场的一个显著驱动因素。生物颗粒作为传统供热燃料(如取暖油和天然气)的可持续且经济高效的替代品,越来越受欢迎。

生物颗粒用于供热应用的主要优势之一是其高能量密度和稳定的质量。这些属性确保了高效燃烧和可靠的产热,使生物颗粒成为空间供热和热水生成的有吸引力的选择。

此外,使用生物颗粒的住宅和商业供热系统变得越来越容易获得和负担得起。专为生物颗粒使用的颗粒炉、锅炉和熔炉的供应不断扩大,使消费者更容易采用这种可再生供热解决方案。

主要市场挑战


MIR Regional

原料供应和可持续性挑战

全球生物颗粒能源市场面临的最大挑战之一是确保原料的持续和可持续供应。生物颗粒主要由生物质来源制成,例如林业残留物、农业废弃物和能源作物。虽然这些材料是可再生的,但它们的可用性会受到各种因素的影响。

首先,生物质原料的供应可能受到季节性波动和地理变化的影响。这可能导致全年维持稳定原材料供应的挑战。此外,生物能源、纸浆和造纸以及农业等各个行业之间对生物质资源的竞争可能会进一步加剧合适原料的供应紧张。

可持续性是另一个关键问题。为了确保生物颗粒能源市场的长期生存能力,必须推广负责任的生物质管理实践。过度采伐或不可持续的林业和农业实践会对环境产生负面影响,包括森林砍伐、水土流失和栖息地破坏。满足可持续性标准和认证标准(例如森林管理委员会 (FSC) 和可持续生物质计划 (SBP) 提供的标准)是该行业面临的一个关键挑战。

应对这些挑战需要齐心协力促进可持续的生物质采购,改善供应链物流,并投资研发以探索替代原料来源,如农业残留物和废料。

质量保证和标准化

保持一致的颗粒质量是生物颗粒能源市场面临的一个重大挑战。生物颗粒的质量会因原料成分、制粒工艺和储存条件等因素而有所不同。质量不稳定会给最终用户带来操作问题,包括燃烧效率降低和排放量增加。

确保生物颗粒的质量需要遵守严格的生产和处理标准。然而,缺乏全面的全球标准和法规对生产者和消费者都构成了挑战。实现颗粒尺寸、能量含量、水分含量和灰分含量的标准化对于保证产品质量和可靠性至关重要。

除了标准化之外,定期测试、认证和遵守质量管理体系等质量保证措施也至关重要。然而,这些措施可能会给生产商带来额外成本,特别是小规模生产,从而增加市场复杂性。

为了应对这些挑战,行业利益相关者、政府和标准组织必须合作制定和实施一致的质量标准和认证计划,以增强对生物颗粒市场的信心。

与其他可再生能源的竞争

生物颗粒能源市场面临着来自其他可再生能源的激烈竞争,包括风能、太阳能和水力发电。这些替代能源技术由于成本下降、技术进步和政府优惠激励措施而获得了发展动力。因此,生物颗粒能源市场必须与这些替代品争夺市场份额和投资。

尤其是太阳能和风能,它们的成本竞争力越来越强,与基于生物质的系统相比,它们可以以更低的前期资本成本发电。此外,太阳能和风能对生物质原料的可用性依赖性较小,可扩展性更强。

此外,风能和太阳能等可再生能源的间歇性可以通过能源存储解决方案得到部分解决,与生物颗粒不同,减少了对持续发电的需求。

为了保持竞争力,生物颗粒能源市场必须继续提高效率,降低生产成本,并强调生物质能源的优势,例如其可调度发电的能力、同时产生热能和电力的能力,以及适用于热电联产 (CHP) 系统。

能源政策和监管挑战

不同地区的监管环境和能源政策对生物颗粒能源市场构成了重大挑战。政府政策在塑造市场的增长、稳定性和对投资者的吸引力方面发挥着关键作用。

一个挑战是不同国家和地区的能源政策和激励措施不一致且多变。这些不一致性可能会给投资者带来不确定性,并使制定长期商业计划变得困难。政府政策的变化,例如补贴减少或可再生能源目标转变,可能会对市场动态产生重大影响。

另一个监管挑战是可持续性标准和认证要求的复杂性。遵守各种可持续性标准和认证计划可能会耗费大量资源,并增加生产商的行政负担。此外,不同地区对可持续性的理解可能不同,这使得生物颗粒生产商难以驾驭全球市场。

为了应对这些挑战,行业协会和倡导团体可以发挥作用,协调可持续性标准并与政策制定者合作,以创造更加一致和支持性的监管环境。此外,利益相关者应积极与政策制定者合作,倡导促进生物颗粒能源市场增长的稳定、长期能源政策。

物流和供应链复杂性

与生物颗粒生产和分销相关的物流和供应链带来了巨大挑战。生物颗粒通常在靠近原料来源的农村地区生产,这些原料来源可能很偏远,然后运输到最终用户,这些最终用户可能位于城市中心甚至其他国家。这带来了与运输、储存和配送相关的物流复杂性。

主要市场趋势

对可再生能源的需求不断增加

全球生物颗粒能源市场的需求正在大幅上升,这主要是由于对可再生能源的需求不断增加。随着对气候变化和环境可持续性的担忧不断增加,人们越来越重视从化石燃料转向更清洁的替代品。生物颗粒能源来自生物质和农业残留物等有机材料,正在成为首选。其可再生性和较低的碳足迹使其成为减少温室气体排放和实现能源可持续性目标的有吸引力的选择。

生物颗粒能源需求激增的主要驱动因素之一是全球努力减少对不可再生能源的依赖。政府、行业和消费者正在积极寻求转向更清洁能源的方法,而生物颗粒正好符合这一要求。这种需求在可再生能源目标雄心勃勃、环境法规严格的地区尤为明显。

此外,能源结构的多样化也促进了生物颗粒能源的增长。随着各国致力于减少对单一能源的依赖,生物颗粒正与太阳能、风能和水力发电一起融入能源结构中。这种多样化不仅增强了能源安全,还降低了能源价格波动的脆弱性,增强了能源系统的弹性。

技术进步和工艺效率

全球生物颗粒能源市场在技术和工艺效率方面取得了显着进步。这些创新提高了生物颗粒生产的整体竞争力,使其成为更具吸引力和可持续性的能源选择。

技术进步的关键领域之一是原料采购和制备。生物颗粒通常由生物质和农业残留物制成,原料处理、预处理和质量控制方面的改进提高了颗粒的质量和能量含量。这些进步确保生物颗粒符合高效燃烧和发电所需的严格质量标准。

另一个重要趋势是开发更高效的制粒工艺。增强的颗粒生产技术,如致密化和烘焙,正在提高生物颗粒的能量密度并降低运输成本。这对于生物颗粒的长途运输和国际贸易尤为重要。

此外,自动化和数字化正在融入生物颗粒生产设施,以优化运营、监控质量和降低能耗。这可以降低生产成本并提高整体工艺效率。

可持续发展的动力也在推动生物颗粒生产方法的发展,以最大限度地减少浪费和排放。正在探索碳捕获和利用 (CCU) 技术的创新,以进一步减少生物颗粒能源生产的碳足迹。

越来越关注循环经济和生物质可持续性

全球生物颗粒能源市场越来越符合循环经济的原则,强调整个生物质供应链的可持续性。这一趋势是由环境问题和确保生物颗粒生产长期可靠的生物质原料来源的需求推动的。

这一趋势的主要方面之一是生物质的可持续采购。随着对生物颗粒的需求不断增加,人们越来越重视负责任的生物质管理,包括重新造林、造林和推广能源作物。可持续的生物质实践有助于防止森林砍伐,并确保通过负责任的林业和农业实践补充用于生物颗粒生产的生物质。

此外,循环经济的概念正在应用于生物质废物流的利用。例如,曾经被丢弃的农业残留物和有机废料现在被用于生物颗粒生产。这减少了浪费,优化了资源利用率,并支持了循环经济模式。

此外,生物质可持续性认证和标准越来越受到重视。森林管理委员会 (FSC) 和可持续生物质计划 (SBP) 等组织提供指导方针和认证机制,以确保以负责任和环保的方式采购生物质原料。遵守这些标准对于生物颗粒生产商展示其对可持续发展的承诺越来越重要。

增加对生物颗粒基础设施和生产能力的投资

全球生物颗粒能源市场正在经历基础设施和生产能力扩张的投资激增。这一趋势是对生物颗粒不断增长的需求以及实现可再生能源目标的需要的回应。

政府、私人投资者和能源公司正在投入大量资源来建设和升级生物颗粒生产设施。这些投资涵盖了生物颗粒供应链的每个阶段,从原料采购和预处理到制粒和分销。因此,生物颗粒的生产能力正在迅速扩大,以跟上需求。

此外,投资不仅限于生产设施;它们还延伸到运输和仓储基础设施。高效的物流对于生物颗粒的成功分销至关重要,尤其是长途运输和出口。正在建造新的存储和处理设施以容纳不断增长的生物颗粒数量,确保其质量和可用性。

此外,对研发 (R&D) 的投资正在推动生物颗粒生产技术的创新。新的制粒方法、原料加工技术和质量控制流程正在不断探索和开发,以提高生物颗粒生产的效率和可持续性。

生物颗粒生产能力的扩大在拥有雄心勃勃的可再生能源目标和有利政策框架的地区尤为明显。例如,欧洲国家走在这一趋势的前列,对生物颗粒基础设施和生产设施进行了大量投资,以实现可再生能源目标。

转向先进的生物颗粒技术

全球生物颗粒能源市场正在见证向先进技术的转变,这些技术可以提高生物颗粒的质量、能量密度和可持续性。这些技术对于满足严格的环境法规、提高燃烧效率和扩大生物颗粒应用至关重要。

细分洞察

类型洞察

锅炉细分

生物颗粒锅炉以其高效节能的优势而闻名。它们旨在最大限度地提高生物颗粒的燃烧效率,确保高效产热,同时最大限度地减少浪费和排放。使用具有一致能量含量和低水分含量的生物颗粒可提高这些锅炉的整体效率。这种效率转化为最终用户的成本节省,并有助于其广泛采用。

采用生物颗粒锅炉的关键驱动因素之一是其环境可持续性。生物颗粒来自可再生生物质来源,例如林业残留物和农业废弃物,使其成为碳中性或近碳中性的燃料。当用于生物颗粒锅炉时,燃烧过程会释放二氧化碳,但这会被生物质原料生长过程中吸收的碳所抵消。这种碳中和符合环境目标和法规,有助于该细分市场的主导地位。

应用洞察

热能生成细分市场

热能生成细分市场的很大一部分专用于住宅和商业供暖应用。生物颗粒用于颗粒炉和锅炉,为房主和企业提供了一种环保的替代品,可以替代传统供暖燃料,如取暖油和天然气。这些供暖系统能够保持舒适的室内温度并提供热水,使其成为寒冷气候和供暖需求高的地区不可或缺的供暖系统。

生物颗粒还用于各种工业热处理,包括干燥、烘焙和蒸汽生成。食品加工、制造和农业等行业依靠生物颗粒驱动的供暖系统来确保高效且具有成本效益的运营。生物颗粒产生高温热量的能力使其适用于广泛的工业应用。

热能生成细分市场占据主导地位的关键驱动因素之一是其与环境可持续发展目标的一致性。生物颗粒来自可再生生物质来源,例如林业残留物、农业废弃物和能源作物。燃烧生物颗粒产生热量时,会向大气中释放二氧化碳 (CO2)。然而,这种二氧化碳是自然碳循环的一部分,因为生物质原料在生长过程中吸收了大气中的二氧化碳。因此,基于生物颗粒的热量产生被认为是碳中性或接近碳中性的,有助于实现温室气体减排目标。

区域见解

欧洲在 2022 年主导全球生物颗粒能源市场。欧洲在生物颗粒能源市场占据主导地位的主要原因之一是其对环境可持续性和减少温室气体排放的坚定承诺。欧洲国家一直走在全球应对气候变化努力的前列。严格的环境法规、碳减排目标和可再生能源目标推动了生物颗粒能源作为化石燃料更清洁、更可持续的替代品的采用。

欧洲各国政府已经建立了强有力的政策框架来促进可再生能源,包括生物颗粒能源。上网电价 (FiT)、可再生能源激励措施和可再生能源组合标准 (RPS) 为生物颗粒生产商和投资者创造了有利的环境。这些政策提供了财政激励、市场稳定性和长期可预测性,吸引了投资并促进了生物颗粒行业的发展。

最新发展

  • 2021 年 2 月,美国政府宣布了一项新的木质和颗粒加热器投资税收抵免 (ITC),购买高效木质颗粒炉和大型住宅生物质供暖系统的消费者可以申请 26% 的税收抵免,该抵免没有上限,并基于设备的全部成本。

主要市场参与者

  • Enviva Inc.
  • 三菱商事株式会社
  • Weyerhaeuser NR Company
  • Atikokan Renewable Fuel
  • Abellon Clean Energy
  • Billington Bioenergy
  • Biomass Secure Power
  • BIOAGRO Energy Osterlen AB
  • Pinnacle Renewable Energy Inc.
  • Drax Group plc。

按类型

按应用

按最终用户

按地区

  • 颗粒
  • 锅炉
  • 燃烧器
  • 车辆燃料
  • 热量产生
  • 润滑
  • 减少排放
  • 其他
  • 运输
  • 电子产品
  • 商业
  • 其他
  • 北美
  • 欧洲
  • 南美
  • 中东和非洲
  • 亚太地区

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