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全球生物甲烷市场规模按原料类型、生产技术、最终用途、地理范围和预测划分


Published on: 2024-08-05 | No of Pages : 240 | Industry : latest trending Report

Publisher : MIR | Format : PDF&Excel

全球生物甲烷市场规模按原料类型、生产技术、最终用途、地理范围和预测划分

生物甲烷市场规模及预测

2023 年生物甲烷市场规模价值 10.8 亿美元,预计到 2030 年将达到 27.6 亿美元,在预测期内(2024 年至 2030 年),复合年增长率为 5.8%。

全球生物甲烷市场驱动因素

生物甲烷市场的市场驱动因素可能受到各种因素的影响因素。这些因素可能包括:

  • 可再生能源转型:人们越来越重视降低温室气体排放和应对气候变化,这推动了向可再生能源的转变。生物甲烷由可再生生物质和有机废物制成,是一种可持续的燃料替代品,有助于能源部门的脱碳工作。
  • 政府政策和激励措施:为了鼓励可再生能源的生产并减少对化石燃料的依赖,政府提供了支持性的监管框架、激励措施和补贴,从而推动了生物甲烷行业的扩张。上网电价、可再生能源标准、碳定价计划和税收减免都促进了生物甲烷基础设施和项目的发展。
  • 循环经济举措:通过将有机废物、农业废物和可生物降解材料转化为有用的能源资源,生物甲烷的生产符合循环经济的宗旨。为了闭环有机废物流并实现资源效率目标,厌氧消化设施、沼气升级工厂和综合废物管理系统必不可少。
  • 能源安全和多样化:通过降低对进口化石燃料的依赖并拓宽能源结构,生物甲烷可以提高能源安全性。生物甲烷是一种国产可再生能源,可降低与进口化石燃料相关的地缘政治风险,同时促进能源独立、恢复力和当地经济发展。
  • 废物管理解决方案:通过防止有机废物进入垃圾填埋场和焚化炉,生物甲烷生产有助于实现高效的废物管理。通过厌氧消化和沼气升级技术将有机废物流、污水污泥、农业残留物和食物垃圾转化为清洁、可持续的生物甲烷,从而减少甲烷排放和环境污染物。
  • 分散式能源生产:特别是在生物质资源丰富的农村和农业地区,生物甲烷为分散发电和分散式能源生产提供了前景。当地企业、农场和社区可以使用分散式生物甲烷生产设施、社区沼气池和小型沼气厂,从有机废物中生产可再生能源。
  • 碳中和和净零排放目标:通过在供热、发电、运输和工业运营中取代化石燃料,生物甲烷对于实现碳中和和净零排放目标至关重要。生物甲烷是一种低碳燃料,碳中性,有助于降低温室气体排放,减轻气候变化对各行各业的影响。
  • 运输燃料和车队脱碳:压缩天然气 (CNG) 和液化天然气 (LNG) 汽车、公共汽车、卡车和轮船越来越多地使用生物甲烷作为可持续运输燃料。与传统柴油和汽油汽车相比,生物甲烷驱动的汽车可显著减少排放,有助于运输部门的车队脱碳计划。
  • 农业能源转型:通过重视有机废物流和农业残留物,生物甲烷生产为农民、畜牧生产者和其他农业利益相关者提供了经济多样化的机会。通过使用厌氧消化系统和沼气升级技术,农民能够提高农场的可持续性,降低粪便管理产生的甲烷排放量,并创造新的收入来源。
  • 技术创新与突破:持续的研究项目、工艺创新和技术突破促进了生物甲烷生产和使用的成本节约、可扩展性和效率的提高。气体升级、膜分离、厌氧消化和沼气净化方面的技术进步提高了生物甲烷作为可再生能源的经济性和可持续性。

全球生物甲烷市场制约因素

有多种因素可能成为生物甲烷市场的制约因素或挑战。这些因素可能包括:

  • 初始投资成本高:生物甲烷生产设施(如厌氧消化厂和沼气升级系统)所需的基础设施、机械和技术需要大量的前期投资。高额资本支出(尤其是在金融资源或融资渠道较少的地区)可能会打击潜在投资者的积极性,并限制生物甲烷项目的发展。
  • 复杂的监管和许可程序:在市、州和联邦层面,生物甲烷项目必须遵守一系列复杂的监管法规、许可程序和合规标准。获得许可、驾驭监管框架和确保遵守环境标准方面的困难可能会导致项目开发延迟并增加管理工作量。
  • 原料供应有限:生物甲烷的生成取决于有机原料的供应,包括能源作物、污水污泥、有机废物和农业残留物。季节性、物流、原料质量和可用性都是获取生物质的主要障碍,这可能会影响供应链稳定性和生物甲烷的生产率。
  • 技术和操作困难:生物甲烷的生产涉及许多技术和操作困难,涉及原料预处理、工艺优化、沼气成分变化和沼气净化。设备故障、工艺效率低下和技术问题都会影响工厂的产量、盈利能力和整体性能。
  • 化石燃料竞争:在能源市场中,生物甲烷与汽油、柴油和天然气等传统化石燃料竞争。价格波动、能源价格变动和化石燃料行业补贴可能会影响生物甲烷作为可再生能源的竞争力,尤其是在化石燃料储量丰富的地区。
  • 基础设施限制:在某些地区,构成生物甲烷运输基础设施的管道网络、加油站和储存设施可能不够完善或有限。基础设施不足会阻碍生物甲烷的分配、储存和运输,从而限制市场准入以及运输和工业部门对生物甲烷的采用。
  • 电网注入和市场准入:将生物甲烷注入天然气管道需要获得监管部门批准、与天然气公用事业公司签订市场准入协议,并与现有天然气电网基础设施兼容。生物甲烷市场的整合和商业化可能会受到电网连接、注入电价、电网容量限制和市场准入障碍等问题的阻碍。
  • 经济可行性和成本竞争力:许多变量,包括原料成本、能源价格、政府支持机制以及能源销售或可再生能源信贷的收入来源,都会影响生物甲烷工厂的盈利能力。生物甲烷生产的成本竞争力和盈利能力可能会受到可再生能源政策变化、商品市场波动和补贴计划的影响。
  • 感知和公众接受度:根据文化、社会经济和环境条件的不同,公众对生物甲烷作为可再生能源的感知、认识和接受度可能会有所不同。当地社区、利益相关者和环保组织可能会反对生物甲烷设施,因为他们担心气味、视觉影响、土地使用和环境影响。
  • 市场波动性和不确定性:能源行业的趋势、政策变化、监管不确定性和地缘政治事件是影响生物甲烷市场动态的一些变量。在生物甲烷行业,投资者信心、项目融资和长期投资决策可能会受到市场波动、不确定性和风险问题的影响。

全球生物甲烷市场细分分析

生物甲烷市场根据原料类型、生产技术、最终用途和地理位置进行细分。

按原料类型:

  • 有机废物:由有机废物流(包括食物垃圾、污水污泥、农业残余物和工业过程中的有机副产品)产生的生物甲烷被称为有机废物。
  • 能源作物:由为生产生物能源而开发的特殊能源作物生产的生物甲烷,例如玉米、甘蔗、小麦、大麦和多年生草本植物。
  • 牲畜粪便:厌氧消化或沼气生产过程产生的
    • 厌氧消化:在受控的沼气反应器中,在无氧条件下分解有机原料,生产生物甲烷的方法。

    按生产技术分类:

    • 厌氧消化:在受控的沼气反应器中,在无氧条件下分解有机原料,生产生物甲烷的方法。其结果是沼气,然后通过净化程序将其升级为生物甲烷。
    • 沼气升级:通过使用化学吸收、膜分离、水洗、变压吸附 (PSA)、低温蒸馏和水洗等技术从沼气中生产生物甲烷的过程,以去除污染物并提高甲烷浓度。

    按最终用途:

    • 运输燃料:压缩天然气 (CNG)、液化天然气 (LNG) 和生物甲烷驱动的公共汽车、卡车、出租车和车队车辆都可以使用生物甲烷作为可再生燃料。
    • 天然气管网注入:生物甲烷被泵入天然气管道并通过当前的天然气管网基础设施输送,用于发电、家庭和商业用途、工业过程和供暖。
    • 热电联产 (CHP):同时生产热能和在热电联产系统、区域供热网络和工业应用中,生物甲烷可产生电力。
    • 直接用途:在家庭、商业和工业环境中,生物甲烷直接用作可再生能源,用于烹饪、取暖、热水生产和其他热能用途。

    按地理位置:

    • 北美洲
    • 亚太地区
    • 拉丁美洲
    • 中东和非洲
    • 欧洲

    主要参与者

    生物甲烷市场的主要参与者有:

    • Engie(法国)
    • SUEZ(法国)
    • Enertech(加拿大)
    • Future Biogas(英国)
    • EnviTec Biogas AG(德国)
    • Verbio Vereinigte BioEnergie AG(德国)
    • Waste Management, Inc.(美国)
    • Gazprom(俄罗斯)
    • Royal Dutch Shell plc(荷兰)
    • Veolia Environnement(法国)

    报告范围

    报告属性详细信息
    研究期

    2020-2030

    基准年

    2023

    预测期

    2024-2030

    历史时期

    2020-2022

    单位

    价值(十亿美元)

    主要公司概况

    Engie(法国)、SUEZ(法国)、Enertech(加拿大)、Future Biogas(英国)、EnviTec Biogas AG(德国)、Verbio Vereinigte BioEnergie AG(德国)、Waste Management, Inc.(美国)、Gazprom(俄罗斯)、Royal Dutch Shell plc(荷兰)、Veolia Environnement(法国)

    涵盖的细分市场

    原料类型、生产技术、最终用途和地理位置。

    定制范围

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