|
시장보고서
상품코드
2043797
바이오 유래 원료 체인 시장 예측(-2034년) : 원료 유형, 변환 경로, 최종사용자 및 지역별 세계 분석Bioderived Feedstock Chains Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Feedstock Type (Agricultural Residues, Forestry Residues, Energy Crops, Food & Beverage Byproducts and Municipal Solid Waste), Conversion Pathway, End User, and By Geography |
||||||
Stratistics MRC에 따르면 세계의 바이오 유래 원료 체인 시장은 2026년에 151억 달러 규모에 달하며, 예측 기간 중 CAGR 8.0%로 성장하며, 2034년까지 280억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.
바이오 유래 원료 체인이란 작물, 조류, 농업 폐기물 등 재생한 생물자원에서 원료를 조달하는 시스템을 말합니다. 이러한 공급망은 화석연료에 대한 의존도를 낮추고 탄소 배출을 최소화하여 보다 지속가능한 제조를 가능하게 합니다. 이들은 재배, 수확, 전처리, 변환 등의 주요 공정으로 구성되어 에너지, 화학, 소재 등의 산업에 공급됩니다. 생명공학 및 공급망 관리의 발전으로 인해 그 성능과 확장 가능성이 높아지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 사용 가능한 토지 부족, 계절적 공급 변동, 높은 처리 비용 등의 과제는 여전히 남아 있습니다. 전반적으로 이러한 체인은 순환 경제 전략을 지원하고 전 세계에서 지속가능한 산업 관행을 촉진하는 데 필수적입니다.
유럽연합(EU)의 재생에너지 지침(RED III, 2023년 채택)에 따르면 EU는 2030년까지 총 최종 에너지 소비량에서 재생에너지가 차지하는 비율을 최소 42.5%로 법적 구속력 있는 목표를 설정하고, 45%라는 목표치도 설정했습니다.
지속가능한 저탄소 소재에 대한 수요 증가
환경 지속가능성에 대한 관심이 높아지면서 바이오 유래 원료 체인 시장을 크게 견인하고 있습니다. 기업은 배출량을 줄이고 환경 기준을 준수하기 위해 화석 유래 물질을 재생한 생물 유래 원료로 대체하는 움직임을 강화하고 있습니다. 규제 프레임워크와 정부 인센티브가 친환경 생산 방식 채택을 촉진하고 있습니다. 동시에 소비자들은 환경 친화적인 제품에 대한 인식이 높아지고 있으며, 이는 제조업체가 지속가능한 원료를 사용하도록 장려하고 있습니다. 그 결과, 포장, 화학, 에너지 등의 산업은 지속가능성 목표를 지원하고 환경적 성과를 강화하기 위해 이러한 재료를 공급망에 도입하고 있습니다.
높은 생산 및 가공 비용
생산 및 가공 관련 비용 상승은 바이오 유래 원료 체인의 성장을 크게 저해하고 있습니다. 바이오매스를 가치 있는 제품으로 전환하기 위해서는 복잡한 기술, 고가의 장비, 에너지 소모가 많은 공정이 필요하며, 이는 전체 비용을 증가시킵니다. 생체 원료의 수집, 운송, 보관과 관련된 비용도 재정적 문제를 더욱 심각하게 만들고 있습니다. 화석 원료에 비해 바이오 원료는 특히 대규모 생산에 있으며, 가격 경쟁력이 떨어지는 경우가 많습니다. 소규모 기업은 인프라와 자본 부족으로 인해 더 큰 어려움에 직면하고 있습니다. 이러한 재정적 제약은 투자자들의 관심을 떨어뜨리고, 도입 속도를 늦추며, 궁극적으로 세계 시장에서 바이오 원료 공급 시스템의 광범위한 개발과 확장성을 제한할 수 있습니다.
폐기물에서 가치를 창출하는 기술의 발전
폐기물에서 가치를 창출하는 기술의 발전은 바이오 유래 원료의 밸류체인에 큰 성장 기회를 가져다주고 있습니다. 최신 기술 혁신을 통해 농업 폐기물, 음식물 찌꺼기, 산업 제품 등을 유용한 연료, 화학 물질, 재료로 전환할 수 있게 되었습니다. 이러한 발전은 자원의 이용 효율을 높이는 동시에 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다. 순환경제 실천이 확산되면서 폐기물을 원료로 활용하는 움직임이 활발해지고 있습니다. 이 접근 방식은 새로운 공급 경로를 창출하고 기존 바이오매스에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다. 기술의 효율성과 경제성이 지속적으로 향상됨에 따라 폐기물 유래 원료의 실현 가능성이 높아지고 있으며, 이는 전 세계 바이오 유래 원료 공급 시스템의 확대와 다양화를 지원하고 있습니다.
토지와 자원을 둘러싼 경쟁
토지 및 천연자원을 둘러싼 경쟁의 심화는 바이오 유래 원료 공급망에 위협이 되고 있습니다. 토지는 식용작물, 가축, 바이오매스 생산 등 다목적으로 필요하며, 자원 이용에 대한 경쟁이 발생하고 있습니다. 원료에 대한 수요 증가는 가용한 토지, 수자원, 생태계에 부담을 줄 수 있습니다. 이러한 압력은 비용 상승과 필요한 원자재에 대한 접근성 저하로 이어질 수 있습니다. 식량안보와 환경 보호에 대한 우려도 바이오매스 재배에 대한 규제 강화로 이어질 수 있습니다. 이러한 요인들은 경제 성장과 지속가능성 목표의 균형을 유지하면서 원자재 공급 시스템을 효율적으로 확장할 수 있는 능력을 제한하고 있습니다.
COVID-19 팬데믹이 바이오 원료 공급망에 미친 영향은 도전적이면서도 변혁적이었습니다. 공급망 단절, 노동력 제약, 운송 제한으로 인해 바이오매스 조달 및 가공 활동은 혼란을 겪었습니다. 많은 시설에서 조업이 축소되어 생산 및 투자 계획이 지연되었습니다. 동시에 이러한 상황은 지속가능성에 대한 관심과 강력한 공급 네트워크의 중요성을 더욱 강화하는 결과를 가져왔습니다. 회복기에 정부와 산업계는 재생 자원과 순환 경제 전략을 우선순위에 두었습니다. 바이오 기반 소재에 대한 수요, 특히 포장 및 헬스케어 분야의 수요는 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 전반적으로 팬데믹은 시스템의 약점을 드러내는 동시에 지속가능한 원료 솔루션의 채택을 확대하도록 유도했습니다.
예측 기간 중 농업 잔류물 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.
농업 잔류물 부문은 풍부한 공급량과 경제적 이점으로 인해 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 짚, 껍질, 작물 찌꺼기 등의 재료는 농업 활동에서 대량으로 생산되어 안정적이고 확실한 공급이 보장됩니다. 이러한 이용은 식량 생산에 지장을 주지 않기 때문에 지속가능한 대안으로 여겨지고 있습니다. 확립된 수집 체계와 기존 공급 시스템과의 호환성이 그 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 많은 산업에서 대체 원료에 비해 안정적인 공급이 가능하고 처리비용이 저렴하여 바이오연료, 화학제품, 소재 제조에 농업잔재물을 선호하고 있습니다.
하이브리드 공정 분야는 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 중 하이브리드 공정 분야는 생화학 기술과 열화학 기술의 장점을 결합한 하이브리드 공정 분야가 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 조합을 통해 변환 효율이 향상되고, 제품의 품질이 향상되며, 다양한 바이오매스 원료를 효과적으로 처리할 수 있습니다. 이러한 시스템은 폐기물을 최소화하고 자원 활용을 극대화하여 지속가능성 목표를 지원합니다. 산업계에서는 경제적 이익과 환경적 성과를 모두 향상시키기 위한 하이브리드 솔루션에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 지속적인 기술 발전과 통합 처리 방식에 대한 투자 확대가 그 확장을 주도하고 있으며, 바이오 유래 원료 공급 시스템 중 하이브리드 공정은 가장 빠르게 성장하는 분야로 자리매김하고 있습니다.
예측 기간 중 북미 지역은 발달된 농업 시스템과 재생에너지 솔루션에 대한 집중적인 노력으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 농업잔재, 임산물, 에너지 작물 등 풍부한 바이오매스 자원에 접근할 수 있습니다. 정부의 적극적인 지원, 지속적인 연구 및 바이오 기반 분야에 대한 투자가 이 지역의 탄탄한 시장 지위에 기여하고 있습니다. 효율적인 공급망 인프라와 첨단 기술을 통해 원재료의 원활한 취급과 가공이 가능합니다. 또한 다양한 산업 분야에서 바이오 연료 및 친환경 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 이 지역의 선도적 지위를 더욱 공고히 하고 있습니다.
예측 기간 중 아시아태평양은 강력한 산업 성장, 인구 증가, 지속가능성에 대한 인식 증가에 힘입어 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 농업과 유기성 폐기물에서 대량의 바이오매스가 생산되고 있으며, 원료의 충분한 확보가 보장됩니다. 재생에너지, 바이오 연료 및 지속가능한 노력을 지원하는 정부 정책은 시장의 발전을 가속화하고 있습니다. 환경문제에 대한 관심의 증가와 산업의 확대가 바이오 유래 자원의 활용을 촉진하고 있습니다. 또한 인프라와 기술의 발전으로 인해 공급망 운영이 개선되고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Bioderived Feedstock Chains Market is accounted for $15.1 billion in 2026 and is expected to reach $28.0 billion by 2034 growing at a CAGR of 8.0% during the forecast period. Bioderived feedstock chains are systems that obtain raw inputs from renewable biological sources, including crops, algae, and agricultural waste. These supply chains enable more sustainable manufacturing by decreasing reliance on fossil fuels and minimizing carbon emissions. They consist of key steps such as growth, collection, pretreatment, transformation, and delivery to industries like energy, chemicals, and materials. Progress in biotechnology and supply chain management has enhanced their performance and expansion potential. Despite this, issues like land availability, seasonal supply fluctuations, and high processing expenses persist. Overall, these chains are essential for supporting circular economy strategies and encouraging sustainable industrial practices worldwide.
According to the European Union's Renewable Energy Directive (RED III, adopted in 2023), the EU set a binding target of at least 42.5% renewable energy share in gross final energy consumption by 2030, with an aspirational goal of 45%.
Growing demand for sustainable and low-carbon materials
Rising attention toward environmental sustainability significantly drives the bioderived feedstock chains market. Businesses are increasingly replacing fossil-based materials with renewable biological sources to lower emissions and comply with environmental standards. Regulatory frameworks and government incentives are encouraging the adoption of greener production methods. At the same time, consumers are becoming more conscious of environmentally friendly products, influencing manufacturers to use sustainable inputs. Consequently, industries including packaging, chemicals, and energy are incorporating these materials into their supply networks to support sustainability objectives and strengthen their environmental performance.
High production and processing costs
Elevated costs related to production and processing significantly hinder the growth of bioderived feedstock chains. Transforming biomass into valuable outputs involves complex technologies, costly equipment, and energy-demanding operations, increasing overall expenditure. Expenses linked to gathering, transporting, and storing raw biological materials further intensify the financial challenge. In comparison to fossil-based options, bioderived feedstocks often lack price competitiveness, particularly at scale. Smaller enterprises face greater difficulties due to insufficient infrastructure and capital. These financial constraints reduce investor interest and slow adoption rates, ultimately restricting the widespread development and scalability of bioderived feedstock supply systems across global markets.
Advancements in waste-to-value technologies
Progress in waste-to-value technologies provides significant growth opportunities for bioderived feedstock chains. Modern innovations allow agricultural waste, food residues, and industrial byproducts to be transformed into useful fuels, chemicals, and materials. These advancements improve resource utilization while lowering environmental impact. With the rising adoption of circular economy practices, using waste as a feedstock source is gaining momentum. This approach creates additional supply channels and reduces reliance on conventional biomass. Ongoing improvements in technology efficiency and affordability are enhancing the viability of waste-based feedstocks, supporting the expansion and diversification of bioderived feedstock supply systems worldwide.
Competition for land and resources
Rising competition for land and natural resources poses a threat to bioderived feedstock chains. Land is needed for multiple purposes, including food crops, livestock, and biomass production, creating conflicts in resource utilization. Increasing demand for feedstocks can strain land availability, water supplies, and ecosystems. This pressure may result in higher costs and reduced access to necessary raw materials. Concerns about food security and environmental protection could also lead to stricter regulations on biomass cultivation. These factors limit the ability of feedstock supply systems to expand efficiently while maintaining a balance between economic growth and sustainability objectives.
The impact of the COVID-19 pandemic on bioderived feedstock chains was both challenging and transformative. Supply chain interruptions, workforce limitations, and transport restrictions disrupted biomass sourcing and processing activities. Several facilities faced reduced operations, leading to delays in production and investment plans. At the same time, the situation strengthened focus on sustainability and the importance of resilient supply networks. During recovery, governments and industries prioritized renewable resources and circular economy strategies. Demand for bio-based materials, especially in packaging and healthcare, remained relatively steady. Overall, the pandemic exposed system weaknesses while encouraging increased adoption of sustainable feedstock solutions.
The agricultural residues segment is expected to be the largest during the forecast period
The agricultural residues segment is expected to account for the largest market share during the forecast period because of their high availability and economic advantages. Materials such as straw, husks, and crop leftovers are produced extensively from agricultural operations, ensuring a steady and dependable supply. Since their use does not interfere with food production, they are considered a sustainable option. Well-developed collection practices and compatibility with current supply systems further strengthen their position. Many industries favour agricultural residues for manufacturing biofuels, chemicals, and materials due to their consistent availability and lower processing expenses when compared with alternative feedstock categories.
The hybrid processes segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the hybrid processes segment is predicted to witness the highest growth rate as they merge the benefits of biochemical and thermochemical techniques. This combination improves conversion efficiency, increases output quality, and allows diverse biomass materials to be processed effectively. These systems maximize resource use while minimizing waste, supporting sustainability goals. Industries are showing growing interest in hybrid solutions to enhance both economic returns and environmental outcomes. Ongoing technological progress and rising investments in integrated processing methods are driving their expansion, positioning hybrid processes as the most rapidly growing segment within bioderived feedstock supply systems.
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share owing to its developed agricultural systems and emphasis on renewable energy solutions. The region has access to significant biomass resources, including agricultural residues, forest by-products, and energy crops. Favourable government support, ongoing research, and investments in bio-based sectors contribute to its strong market position. Efficient supply chain infrastructure and advanced technologies facilitate smooth handling and processing of feedstock's. Moreover, increasing demand for biofuels and eco-friendly materials across various industries reinforces its leadership.
Over the forecast period, the Asia-Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, driven by strong industrial growth, population expansion, and rising sustainability awareness. The region produces significant amounts of biomass from agriculture and organic waste, ensuring ample feedstock availability. Government initiatives supporting renewable energy, biofuels, and sustainable practices are accelerating market development. Increasing environmental concerns and expanding industries are boosting the use of bioderived resources. Furthermore, advancements in infrastructure and technology are improving supply chain operations.
Key players in the market
Some of the key players in Bioderived Feedstock Chains Market include BASF SE, DSM, Dow Inc., Clariant AG, Enerkem Inc., GranBio, VIRENT, Inc., Abengoa S.A., INEOS Bio, Beta Renewables S.p.A., Amyris, Inc., Braskem S.A., Cargill, Incorporated, Corbion N.V., NatureWorks LLC, ADM, Evonik Industries and Novozymes.
In November 2025, Clariant announced that it has signed a 10-year agreement with SECCO Petrochemicals to provide CLARITY Prime digital services. The new customer will use the AI-powered catalyst performance monitoring platform to enhance production efficiency at its 900-KTA ethylene plant in Shanghai, Jinshan District. CLARITY Prime was previously only available to customers of Clariant's ammonia, methanol, and hydrogen catalysts.
In October 2025, Dow and MEGlobal have finalized an agreement for Dow to supply an additional equivalent to 100 KTA of ethylene from its Gulf Coast operations. The ethylene will serve as a key feedstock for MEGlobal's ethylene glycol (EG) manufacturing facility co-located at Dow's and MEGlobal's Oyster Creek site.
In March 2025, Evonik has entered into an exclusive agreement with the Cleveland-based Sea-Land Chemical Company for the distribution of its cleaning solutions in the U.S. The agreement builds on a long-standing relationship with the distributor and expands the reach of Evonik's cleaning solutions to the entire U.S. region.