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아시아태평양의 리그노 연료 시장 : 분석 및 예측(2023-2032년)

Asia-Pacific Lignofuels Market: Analysis and Forecast, 2023-2032

발행일: | 리서치사: BIS Research | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 1-5일 (영업일 기준)


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아시아태평양의 리그노 연료 시장 규모(중국 제외)는 2023년 2억 380만 달러에서 2032년 4억 560만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간인 2023-2032년간 연평균 복합 성장률(CAGR)은 7.95%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

지속적인 연구 개발 노력으로 리그노 연료를 생산할 수 있는 첨단 기술이 개발되어 비용 효율성과 효율성이 향상되어 시장 확대에 박차를 가하고 있습니다. 핀란드의 Neste Porvoo Refinery와 같은 종합 바이오리파이너리의 최신 기술은 바이오연료 생산에 리그노셀룰로오스 원료의 활용을 입증하고 있습니다. 리그노 연료 산업의 급격한 성장에 힘을 실어주는 것은 전 세계적으로 지지하는 법률과 인센티브다. 예를 들어, 미국의 재생 가능 연료 기준(RFS)은 수송용 연료에 셀룰로오스 바이오연료를 포함한 재생 가능 연료를 포함하도록 의무화하여 리그노 연료의 안정적인 시장을 보장하고 있습니다. 재생에너지 지침(RED II)은 유럽연합(EU) 전역의 수송용 연료에 대한 재생에너지 목표를 설정하고 바이오연료와 리그노 연료의 사용을 장려하고 있습니다.

주요 시장 통계
예측 기간 2023년-2032년
2023년 평가 2억 380만 달러
2032년 전망 4억 560만 달러
CAGR 7.95%

아시아태평양의 리그노 연료 시장은 농업 잔여물, 임업 폐기물, 특정 에너지 작물 등 리그노셀룰로오스 바이오매스를 원료로 하는 재생 가능 연료 시장을 의미합니다. 첨단 바이오연료로도 알려진 리그노 연료는 기존 화석 연료를 대체할 수 있는 실행 가능한 대체 연료로 온실가스 배출 감소에 기여하고 있습니다.

기후 변화에 대한 우려와 지속 가능한 에너지원에 대한 수요로 인해 아시아태평양 전체에서 리그노 연료에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 재생에너지 사용을 장려하는 정부의 이니셔티브와 법률, 그리고 이 지역의 풍부한 바이오매스 자원은 아태지역 리그노 연료 산업의 성장에 박차를 가하고 있습니다.

목질계 연료는 탄소 배출량 감소, 에너지 안보 강화, 지역적으로 이용 가능한 바이오매스 원료의 사용으로 인한 농촌 경제 발전 가능성 등 다양한 이점을 제공합니다. 또한, 리그노 연료는 기존 연료를 직접 대체할 수 있기 때문에 기존 인프라와 자동차에 원활하게 전환할 수 있습니다.

관심도가 높아지고 있음에도 불구하고, APAC 리그노 연료 시장은 높은 생산 비용, 상업적 규모의 도입 제한, 바이오매스 변환 공정의 기술적 혁신의 필요성 등의 제약에 직면해 있습니다. 그러나 연구개발에 대한 투자가 증가하고 정부의 법규가 정비되면 APAC 리그노 연료 시장은 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

이 보고서는 아시아태평양의 리그노 연료 시장을 조사했으며, 시장 개요와 함께 최종 사용자별/원료별/가공 기술별/지역별 동향, 시장 진출기업 프로파일 등의 정보를 제공합니다.

목차

주요 요약

조사 범위

제1장 시장

  • 업계 전망
  • 비즈니스 역학
    • 비즈니스 촉진요인
    • 비즈니스 과제
    • 기업 전략
    • 비즈니스 기회
  • 스타트업 상황
    • 에코시스템의 주요 스타트업 기업

제2장 지역

  • 중국
  • 아시아태평양과 일본

제3장 시장 - 경쟁 벤치마킹과 기업 개요

  • 경쟁 벤치마킹
    • 경쟁 지위 매트릭스
  • 기업 개요
    • Praj Industries

제4장 조사 방법

LSH 24.01.17

“The Asia-Pacific Lignofuels Market (excluding China) Expected to Reach $405.6 Million by 2032.”

Introduction to Asia-Pacific (APAC) Lignofuels Market

The Asia-Pacific lignofuels market (excluding China) is projected to reach $405.6 million by 2032 from $203.8 million in 2023, growing at a CAGR of 7.95% during the forecast period 2023-2032. Ongoing research and development efforts have resulted in more advanced techniques for producing lignofuels, increasing their cost efficiency and efficacy and thereby pushing market expansion. Modern technologies in integrated biorefineries, such as Finland's Neste Porvoo Refinery, demonstrate the use of lignocellulosic feedstock for biofuel production. Globally supportive legislation and incentives are propelling the lignofuels industry's rapid growth. The Renewable Fuel Standard (RFS) in the United States, for example, requires the inclusion of renewable fuels, including cellulosic biofuels, into transportation fuel, assuring a steady market for lignofuels. The Renewable Energy Directive (RED II) specifies targets for renewable energy in transportation throughout the European Union, encouraging the use of biofuels and lignofuels.

KEY MARKET STATISTICS
Forecast Period2023 - 2032
2023 Evaluation$203.8 Million
2032 Forecast$405.6 Million
CAGR7.95%

Market Introduction

The APAC lignofuel market refers to the Asia-Pacific region's market for renewable fuels derived from lignocellulosic biomass sources such as agricultural leftovers, forestry waste, and specific energy crops. Lignofuels, also known as advanced biofuels, are a viable alternative to traditional fossil fuels that help to reduce greenhouse gas emissions.

Concerns about climate change and the demand for sustainable energy sources have led to a rise in interest in lignofuels throughout the Asia-Pacific area. Government initiatives and legislation encouraging the use of renewable energy, together with the region's plentiful biomass resources, have spurred the expansion of the APAC lignofuel industry.

Lignofuels provide various benefits, including lower carbon emissions, increased energy security, and the possibility for rural economic development by employing locally accessible biomass feedstocks. Furthermore, lignofuels can be utilized as a direct substitute for traditional fuels, allowing for a seamless transition in existing infrastructure and automobiles.

Despite increased interest, the APAC lignofuel market is still confronted with constraints such as high production costs, limited commercial-scale implementation, and the need for technological breakthroughs in biomass conversion processes. However, with increased investments in R&D and favorable government legislation, the APAC lignofuel market has great growth potential.

Market Segmentation:

Segmentation 1: by End User

  • Automotive
  • Aerospace
  • Marine

Segmentation 2: by Source

  • Dedicated Energy Crops
  • Agricultural Residue
  • Forest Residue
  • Urban Waste

Segmentation 3: by Processing Technology

  • Thermochemical
  • Biochemical

Segmentation 4: by Region

  • Asia-Pacific and Japan - Japan, India, ASEAN, and Rest-of-Asia-Pacific and Japan

How can this report add value to an organization?

Product/Innovation Strategy: The product segment helps the reader to understand the different sources and processing technology involved in the lignofuels market. The source segment has been segmented into dedicated energy crops, agricultural residue, forest residue, and urban waste. The processing technology segment has been segmented into thermochemical and biochemical. Moreover, the study provides the reader with a detailed understanding of the lignofuels market based on end users, including automotive, aerospace, and marine. The increasing adoption of lignofuels in renewable diesel and sustainable aviation fuel is expected to fuel market growth in the future.

Growth/Marketing Strategy: The Asia-Pacific lignofuels market has seen major development by key players operating in the market, such as business expansions, partnerships, collaborations, mergers and acquisitions, and joint ventures. The favored strategy for the companies has been business partnerships to strengthen their position in the lignofuels market.

Competitive Strategy: Key players in the Asia-Pacific lignofuels market analyzed and profiled in the study involve lignofuels manufacturers and the overall ecosystem. Moreover, a detailed competitive benchmarking of the players operating in the lignofuels market has been done to help the reader understand how players stack against each other, presenting a clear market landscape. Additionally, comprehensive competitive strategies such as partnerships, agreements, acquisitions, and collaborations will aid the reader in understanding the untapped revenue pockets in the market.

Table of Contents

Executive Summary

Scope of the Study

1. Market

  • 1.1. Industry Outlook
    • 1.1.1. Trends: Current and Future
      • 1.1.1.1. Market Competitiveness Promoting Commercial Deployment of Low-Cost Lignofuels
      • 1.1.1.2. Sustainability Standards Playing a Vital Role in Promoting Lignofuels
    • 1.1.2. Supply Chain Analysis
    • 1.1.3. Cost Break-Up of Lignofuels (Cellulosic Ethanol) Plant
  • 1.2. Business Dynamics
    • 1.2.1. Business Drivers
      • 1.2.1.1. Government Policies Benefiting Lignofuels
      • 1.2.1.2. Collaborative Efforts of Government and Manufacturers for Promoting Sustainable Biofuels
      • 1.2.1.3. Availability of Waste and Residues Feedstock to Benefit Lignofuels
    • 1.2.2. Business Challenges
      • 1.2.2.1. Slower Commercialization of Lignofuels
      • 1.2.2.2. Variation in Feedstock Prices Across Regions and Countries
    • 1.2.3. Business Strategies
      • 1.2.3.1. Product and Market Developments
    • 1.2.4. Corporate Strategies
      • 1.2.4.1. Mergers and Acquisitions, Partnerships, and Joint Ventures
    • 1.2.5. Business Opportunities
      • 1.2.5.1. Trade Opportunities to Benefit Lignofuels
      • 1.2.5.2. Mandates for Blending of Bioethanol
  • 1.3. Start-Up Landscape
    • 1.3.1. Key Start-Ups in the Ecosystem

2. Regions

  • 2.1. China
    • 2.1.1. Market
      • 2.1.1.1. Business Drivers
      • 2.1.1.2. Business Challenges
    • 2.1.2. Application, Volume and Value Data
      • 2.1.2.1. End User
    • 2.1.3. Product, Volume and Value Data
      • 2.1.3.1. Source
      • 2.1.3.2. Processing Technology
  • 2.2. Asia-Pacific and Japan
    • 2.2.1. Market
      • 2.2.1.1. Business Drivers
      • 2.2.1.2. Business Challenges
    • 2.2.2. Application, Volume and Value Data
      • 2.2.2.1. End User
    • 2.2.3. Product, Volume and Value Data
      • 2.2.3.1. Source
      • 2.2.3.2. Processing Technology
    • 2.2.4. Asia-Pacific and Japan (by Country)
      • 2.2.4.1. Japan
        • 2.2.4.1.1. Market
        • 2.2.4.1.2. Application, Volume and Value Data
          • 2.2.4.1.2.1. End User
        • 2.2.4.1.3. Product, Volume and Value Data
          • 2.2.4.1.3.1. Source
          • 2.2.4.1.3.2. Processing Technology
      • 2.2.4.2. India
        • 2.2.4.2.1. Market
        • 2.2.4.2.2. Application, Volume and Value Data
          • 2.2.4.2.2.1. End User
        • 2.2.4.2.3. Product, Volume and Value Data
          • 2.2.4.2.3.1. Source
          • 2.2.4.2.3.2. Processing Technology
      • 2.2.4.3. ASEAN
        • 2.2.4.3.1. Market
        • 2.2.4.3.2. Application, Volume and Value Data
          • 2.2.4.3.2.1. End User
        • 2.2.4.3.3. Product, Volume and Value Data
          • 2.2.4.3.3.1. Source
          • 2.2.4.3.3.2. Processing Technology
      • 2.2.4.4. Rest-of-Asia-Pacific and Japan
        • 2.2.4.4.1. Market
        • 2.2.4.4.2. Application, Volume and Value Data
          • 2.2.4.4.2.1. End User
        • 2.2.4.4.3. Product, Volume and Value Data
          • 2.2.4.4.3.1. Source
          • 2.2.4.4.3.2. Processing Technology

3. Market - Competitive Benchmarking and Company Profiles

  • 3.1. Competitive Benchmarking
    • 3.1.1. Competitive Position Matrix
  • 3.2. Company Profiles
    • 3.2.1. Praj Industries
      • 3.2.1.1. Overview
      • 3.2.1.2. Top Products / Product Portfolio
      • 3.2.1.3. Top Competitors
      • 3.2.1.4. Target Clients/End User
      • 3.2.1.5. Market Share
      • 3.2.1.6. Analyst View
      • 3.2.1.7. Key Personnel

4. Research Methodology

  • 4.1. Primary Data Sources
  • 4.2. BIS Data Sources
  • 4.3. Assumptions and Limitations
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