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시장보고서
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세계의 바이오 기반 및 지속가능성 원료 시장 예측(-2032년) - 제품 유형별, 원료 유형별, 기술별, 용도별, 지역별 분석Bio-based and Sustainable Feedstocks Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Product Type, Feedstock Type, Technology, Application and By Geography |
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Stratistics MRC의 조사에 따르면 세계의 바이오 기반 및 지속가능성 원료 시장은 2025년 539억 달러 규모로, 예측 기간 동안 CAGR 6.7%로 성장해 2032년까지 850억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.
바이오 기반 및 지속가능성 원료는 식물, 조류, 폐기물 바이오매스 등의 재생 가능한 생물 유래 자원으로부터 얻어지는 원료입니다. 이 원료는 제조 공정에서 사용되며 화석 연료에 대한 의존도를 줄이고 환경에 미치는 영향을 최소화합니다. 지속가능한 원료는 생태계의 균형, 탄소 발자국 및 장기적인 공급 가능성을 고려하여 재배되거나 조달됩니다. 그 사용은 순환 경제의 원칙을 지원하고 자원 효율성을 촉진하며 화학, 포장, 에너지 및 소비재를 포함한 다양한 산업의 세계 지속가능성 목표에 부합합니다.
BioEnergy Research에 게재된 조사에 의하면, 리그노셀룰로오스계 바이오매스나 조류 기반 기술의 진보에 의해 2030년까지 바이오 기반 원료가 세계의 화석 유래 화학 원료의 최대 30%를 대체할 가능성이 있습니다.
저탄소 대체품에 대한 수요 증가
각국 정부가 배출 규제를 강화하고 기업이 넷 제로 목표를 내걸고 있는 가운데, 제조업자는 화석 유래 원료로부터 재생 가능 바이오매스로의 전환을 가속시키고 있습니다. 발효 기술, 효소 변환 기술 및 가스화 기술의 혁신으로 저탄소 재료의 대량 생산이 가능해졌습니다. 또한 소비자의 환경 배려 제품에 대한 선호도가 높아짐에 따라 바이오 폴리머, 연료, 특수 화학제품에 대한 수요가 더욱 강화되고 있으며, 이러한 원료는 순환형 경제의 중요한 추진역으로서의 지위를 확립하고 있습니다.
계절변동에 의한 원료공급의 제약
작물의 수확량과 바이오매스 이용가능성의 계절적 변화는 특히 리그노셀룰로오스계 및 오일 씨앗 기반 원료에서 생산의 연속성을 방해할 수 있습니다. 게다가, 동일한 원료원을 둘러싼 식품 용도와 산업용도의 경쟁은 지속가능성에 대한 우려를 야기합니다. 이러한 제약은 부피가 큰 바이오매스의 수집, 저장 및 운송에서 물류상의 과제에 의해 더욱 복잡해지고 비용 효율성과 확장성에 영향을 미칩니다.
바이오플라스틱, 의약품, 건축자재 분야로의 전개
고분자 과학의 진보로 기존의 플라스틱을 대체하는 내구성이 있는 생분해성 대체품이 개발되어 포장, 자동차, 소비재 분야에서 보급이 진행되고 있습니다. 의약품 분야에서는 보다 깨끗한 제형을 목표로 바이오계 용매 및 첨가제가 연구되고 있습니다. 또한, 농업 잔사 유래의 바이오 복합재료가 건축자재에 통합되어, 단열성의 향상과 탄소발자국의 삭감을 실현하고 있습니다.
지정학적 불안정성과 무역혼란
주요 바이오매스 생산 지역의 정치적 불안정은 원료의 경계 이동을 방해하고 다운스트림 산업에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 수입 효소, 촉매 및 가공 설비에 대한 의존성은 제조업체를 통화 변동과 규제 불확실성에 노출시킵니다. 이러한 위험에 대처하기 위해 탄력성과 연속성을 보장하는 지역 조달 전략과 다양화된 공급 네트워크가 필요합니다.
COVID-19 팬데믹은 바이오 원료 시장에 이중 영향을 미쳤습니다. 한편, 농업 노동력, 물류, 산업 운영의 혼란에 의해 일시적인 공급부족이나 프로젝트 지연이 발생했습니다. 반면에 이 위기는 지속가능한 부흥에 대한 추진력을 강화하여 정부와 산업이 녹색기술 투자를 촉구하는 결과가 되었습니다. 위생용품, 포장재, 의료용품에 있어서 바이오 기반 원료의 중요성이 높아져, 유통 후공급망에 있어서의 그 의의가 재인식되었습니다.
예측기간 동안 바이오플라스틱 및 바이오 기반 폴리머 분야가 최대 시장 규모를 차지할 것으로 전망
바이오플라스틱 및 바이오 기반 폴리머 분야는 포장, 자동차, 소비자용 전자기기 분야에서의 보급으로 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 이러한 재료는 석유화학 플라스틱과 동등한 성능을 제공하면서 퇴비화 또는 재활용이 가능하며 지속가능성 요구에 부합합니다. 규제 혜택 및 일회용 플라스틱 금지는 제조업체가 바이오 대체품으로 전환하도록 촉구합니다. PLA, PHA 및 전분계 폴리머의 지속적인 연구개발로 응용 분야가 확대되고 비용 경쟁력이 향상되었습니다.
리그노셀룰로오스계 바이오매스 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상
예측 기간에 있어서 리그노셀룰로오스계 바이오매스 분야는 풍부한 공급원, 비식량 원료인 것, 고도의 바이오 리파이닝에 대한 적합성을 배경으로, 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측됩니다. 효소 가수분해나 열분해 등의 기술에 의해 농업 잔사, 임업 폐기물, 에너지 작물을 연료, 화학제품, 재료에 효율적으로 변환하는 것이 가능해지고 있습니다. 환경 부하가 낮고, 2세대 바이오연료 플랫폼과의 호환성이 있기 때문에 지속 가능한 산업용도에 있어서 우선적으로 선택되는 소재입니다.
예측 기간 동안 아시아태평양은 견조한 농업 생산, 확대하는 산업 기반, 유리한 정부 정책에 의해 지원되며 최대 시장 점유율을 유지할 것으로 예측됩니다. 중국, 인도, 인도네시아 등의 국가들은 바이오 경제 구상에 많은 투자를 하고, 에너지, 포장, 섬유 분야에서의 재생 가능 원료의 이용을 촉진하고 있습니다. 이 지역의 비용 효율적인 노동력과 다양한 바이오 매스 자원에 대한 접근은 경쟁력을 더욱 향상시키고 있습니다. 공공 부문 간의 전략적 협력은 상업화를 가속화하고 있습니다.
예측 기간 동안 북미는 기술 혁신, 견고한 규제 프레임워크, 높은 소비자 의식에 힘입어 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 미국과 캐나다에서는 바이오 정제 인프라의 정비가 진행되고 있으며 보조금과 세액 공제를 통해 저탄소 제조가 장려되고 있습니다. 학술계와 산업계의 연계는 합성 생물학, 원료의 가치 향상, 탄소 포집 통합 기술의 획기적인 진전을 촉진하고 있습니다. 기후 목표와 순환 경제 원칙에 대한 노력은 각 분야의 지속 가능한 원료 수요를 뒷받침하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Bio-based and Sustainable Feedstocks Market is accounted for $53.9 billion in 2025 and is expected to reach $85.0 billion by 2032 growing at a CAGR of 6.7% during the forecast period. Bio-based and sustainable feedstocks are raw materials derived from renewable biological sources such as plants, algae, or waste biomass. These inputs are used in manufacturing processes to reduce reliance on fossil fuels and minimize environmental impact. Sustainable feedstocks are cultivated or sourced with consideration for ecological balance, carbon footprint, and long-term availability. Their use supports circular economy principles, promotes resource efficiency, and aligns with global sustainability goals across industries including chemicals, packaging, energy, and consumer goods.
According to study published in BioEnergy Research, bio-based feedstocks could replace up to 30% of global fossil-based chemical inputs by 2030, driven by advancements in lignocellulosic biomass and algae-based technologies.
Rising demand for low-carbon alternatives
As governments enforce stricter emissions regulations and corporations commit to net-zero targets, manufacturers are increasingly substituting fossil-derived inputs with renewable biomass. Innovations in fermentation, enzymatic conversion, and gasification technologies are enabling scalable production of low-carbon materials. Additionally, consumer preference for eco-friendly products is reinforcing demand for bio-based polymers, fuels, and specialty chemicals, positioning these feedstocks as critical enablers of the circular economy.
Limited feedstock availability due to seasonal variability
Seasonal fluctuations in crop yields and biomass availability can disrupt production continuity, especially for lignocellulosic and oilseed-based inputs. Moreover, competition between food and industrial applications for the same feedstock sources raises sustainability concerns. These constraints are further compounded by logistical challenges in collecting, storing, and transporting bulky biomass, impacting cost-efficiency and scalability
Expansion into bioplastics, pharmaceuticals, and construction materials
Advances in polymer science have enabled the development of durable, biodegradable alternatives to conventional plastics, gaining traction in packaging, automotive, and consumer goods. In pharmaceuticals, bio-based solvents and excipients are being explored for cleaner formulations. Additionally, bio-composites derived from agricultural residues are being integrated into construction materials, offering improved insulation and reduced carbon footprint.
Geopolitical instability and trade disruptions
Political instability in key biomass-producing regions can hinder cross-border movement of raw materials, affecting downstream industries. Furthermore, reliance on imported enzymes, catalysts, and processing equipment exposes manufacturers to currency fluctuations and regulatory uncertainties. These risks necessitate localized sourcing strategies and diversified supply networks to ensure resilience and continuity.
The COVID-19 pandemic had a dual impact on the bio-based feedstocks market. On one hand, disruptions in agricultural labor, logistics, and industrial operations led to temporary shortages and delayed projects. On the other, the crisis intensified the push for sustainable recovery, prompting governments and industries to invest in green technologies. Bio-based inputs gained prominence in hygiene products, packaging, and medical supplies, reinforcing their relevance in post-pandemic supply chains.
The bioplastics & bio-based polymers segment is expected to be the largest during the forecast period
The bioplastics & bio-based polymers segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to its widespread adoption in packaging, automotive, and consumer electronics. These materials offer comparable performance to petrochemical plastics while being compostable or recyclable, aligning with sustainability mandates. Regulatory incentives and bans on single-use plastics are driving manufacturers to transition toward bio-based alternatives. Continuous R&D in PLA, PHA, and starch-based polymers is expanding their application scope and improving cost competitiveness.
The lignocellulosic biomass segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the lignocellulosic biomass segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by its abundance, non-food origin, and suitability for advanced bio-refining. Technologies such as enzymatic hydrolysis and pyrolysis are enabling efficient conversion of agricultural residues, forestry waste, and energy crops into fuels, chemicals, and materials. Its low environmental impact and compatibility with second-generation biofuel platforms make it a preferred choice for sustainable industrial applications.
During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share, supported by robust agricultural output, expanding industrial base, and favorable government policies. Countries like China, India, and Indonesia are investing heavily in bio-economy initiatives, promoting the use of renewable feedstocks in energy, packaging, and textiles. The region's cost-effective labor and access to diverse biomass sources further enhance its competitiveness. Strategic collaborations between public and private sectors are accelerating commercialization.
Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR, fueled by technological innovation, strong regulatory frameworks, and rising consumer awareness. The U.S. and Canada are advancing bio-refinery infrastructure and incentivizing low-carbon manufacturing through grants and tax credits. Academic and industrial partnerships are fostering breakthroughs in synthetic biology, feedstock valorization, and carbon capture integration. The region's commitment to climate goals and circular economy principles is propelling demand for sustainable feedstocks across sectors.
Key players in the market
Some of the key players in Bio-based and Sustainable Feedstocks Market include BASF SE, Cargill Incorporated, DuPont de Nemours Inc., TotalEnergies, Neste Corporation, ADM (Archer Daniels Midland), Clariant AG, Evonik Industries AG, Corbion N.V., Novozymes A/S, UPM-Kymmene Corporation, POET LLC, Gevo Inc., Amyris Inc., BioAmber Inc., Braskem S.A., Solvay S.A., DSM, INEOS Group, and NatureWorks LLC.
In November 2025, BASF and D-Wave completed a quantum computing proof-of-concept to optimize manufacturing workflows, reducing scheduling time from 10 hours to seconds
In November 2025, DuPont finalized the spin-off of Qnity Electronics, enhancing strategic focus and agility for both entities.
In October 2025, Neste extended its partnership with United Airlines to supply sustainable aviation fuel to three major U.S. airports.