合成ガスの日本市場(2026年~2034年)、市場規模(固定床、流動層、流体化層)・分析レポートを発表

2026-03-18 14:00
株式会社マーケットリサーチセンター

株式会社マーケットリサーチセンター(本社:東京都港区、世界の市場調査資料販売)では、「合成ガスの日本市場(2026年~2034年)、英文タイトル:Japan Syngas Market 2026-2034」調査資料を発表しました。資料には、合成ガスの日本市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。

■主な掲載内容

2025年における日本のシガス市場規模は11億5,590万米ドルに達しました。本調査会社は、2034年までに市場が16億5,730万米ドルに達し、2026年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)4.09%を記録すると予測しています。この市場の成長を後押しする主要因としては、クリーンエネルギー需要の増加、カーボンニュートラルに向けた政府の取り組み、化学品・燃料分野における産業用途の拡大、ガス化技術の進歩、水素製造への関心の高まり、厳格な環境規制、廃熱発電プロジェクトの拡大、持続可能なエネルギーソリューションへの投資などが挙げられます。

日本のシガス市場の主要トレンドとしては、まず再生可能エネルギー源への移行が挙げられます。日本は炭素排出量削減、エネルギー安全保障の向上、持続可能性目標の達成のため、再生可能エネルギーへの転換を進めており、政府は2040年度までに電力構成における再生可能エネルギー比率を40~50%に引き上げるエネルギー政策草案を発表しています。この移行はシガス市場に大きな影響を与えており、廃熱発電イニシアティブの拡大は、発電、産業製造、化学合成におけるシガス利用の拡大を後押ししています。シガスはバイオマス、都市固形廃棄物、農業残渣などの再生可能原料から生成可能であり、これらの代替手段を促進することで、日本は化石燃料への依存度を低減し、環境負荷を軽減しています。政府は、再生可能資源を利用するシガス技術の導入を企業に奨励するための政策や財政的インセンティブを導入し、よりクリーンなエネルギー環境を育成しています。ガス化および改質技術の進歩も、再生可能エネルギーからのシガス生産の効率と費用対効果を高め、持続可能なエネルギーキャリアとしての実現可能性を向上させています。

次に、水素製造の成長が挙げられます。水素製造はシガスの主要な用途の一つであり、水素ベース経済の確立に向けた日本の取り組みがこの分野の著しい成長を牽引しています。2024年8月には、日本国内外で水素経済を推進し、水素サプライチェーンを確立するため、4億米ドル以上が投入されたジャパン水素基金が設立されました。シガスは水素製造において極めて重要な中間体であり、日本のクリーンエネルギー移行に不可欠な要素となっています。水素生産の増加と地域における水素生産施設の拡張は、シガス市場の成長に貢献しており、政府主導のプロジェクトや水素充填インフラへの投資がこのトレンドをさらに加速させています。水素ベースの発電、産業用燃料用途、合成燃料生産の拡大はシガス需要を増加させ、日本のエネルギー市場におけるその重要性を確固たるものにしています。炭素回収貯留(CCS)技術の継続的な進歩も、関連する排出量を削減することでシガスベースの水素生産を支援し、国の脱炭素化に向けたより実行可能な選択肢となっています。

本調査会社は、市場をガス化炉タイプ、原料、技術、最終用途に基づいてセグメント分析し、2026年から2034年までの国レベルの予測を提供しています。ガス化炉タイプ別には、固定層、流動層、気流層に分類されます。原料別には、石炭、天然ガス、石油、石油コークス、バイオマスおよび廃棄物に分けられます。技術別では、水蒸気改質、部分酸化、複合または2段階改質、自己熱改質、その他のカテゴリが含まれます。最終用途別では、化学品(アンモニア、ガストゥリキッド、水素、メタノール、N-ブタノール、ジメチルエーテル)、液体燃料、気体燃料、発電に分類されます。また、地域別では、関東地方、関西/近畿地方、中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方の主要市場について詳細な分析が提供されています。

競争環境については、市場構造、主要企業のポジショニング、主要な成功戦略、競合ダッシュボード、企業評価象限などの包括的な分析が提供されており、主要な全企業の詳細なプロファイルも含まれています。本レポートは、日本のシガス市場がこれまでどのように推移し、今後数年間でどのように推移するか、ガス化炉タイプ、原料、技術、最終用途、地域ごとの市場の内訳、日本のシガス市場のバリューチェーンにおける様々な段階、主要な推進要因と課題、市場構造と主要プレーヤー、競争の程度など、主要な質問に答えるものとなっています。

第1章には序文が記載されています。
第2章には調査の範囲と方法論が記載されており、具体的には研究の目的、ステークホルダー、データソース(一次・二次)、市場推定方法(ボトムアップ・トップダウン)、および予測方法論が含まれています。
第3章にはエグゼクティブサマリーが記載されています。
第4章には日本の合成ガス市場の導入について、概要、市場の動向、業界のトレンド、および競合情報が記載されています。
第5章には日本の合成ガス市場の状況として、過去および現在の市場トレンド(2020-2025年)、および市場予測(2026-2034年)が記載されています。
第6章には日本の合成ガス市場をガス化炉タイプ別(固定床、流動床、噴流床)に分類し、それぞれの概要、過去および現在の市場トレンド、市場予測が記載されています。
第7章には日本の合成ガス市場を原料別(石炭、天然ガス、石油、石油コークス、バイオマスおよび廃棄物)に分類し、それぞれの概要、過去および現在の市場トレンド、市場予測が記載されています。
第8章には日本の合成ガス市場を技術別(水蒸気改質、部分酸化、複合または二段階改質、オートサーマル改質、その他)に分類し、それぞれの概要、過去および現在の市場トレンド、市場予測が記載されています。
第9章には日本の合成ガス市場を最終用途別(化学品、液体燃料、気体燃料、発電)に分類し、それぞれの概要、過去および現在の市場トレンド、市場予測が記載されています。化学品セグメントには、アンモニア、ガス・ツー・リキッド、水素、メタノール、N-ブタノール、ジメチルエーテルといった詳細な市場区分も含まれています。
第10章には日本の合成ガス市場を地域別(関東、関西/近畿、中部、九州・沖縄、東北、中国、北海道、四国)に分類し、各地域の概要、過去および現在の市場トレンド、ガス化炉タイプ別、原料別、技術別、最終用途別の市場内訳、主要プレイヤー、および市場予測が記載されています。
第11章には日本の合成ガス市場の競争状況として、概要、市場構造、市場プレイヤーのポジショニング、トップ戦略、競争ダッシュボード、企業評価象限が記載されています。
第12章には主要プレイヤーのプロファイルとして、複数の企業(Company A~E)について、事業概要、提供サービス、事業戦略、SWOT分析、および主要なニュースとイベントが記載されています。
第13章には日本の合成ガス市場の産業分析として、推進要因、阻害要因、機会、ポーターの5つの力分析(買い手の交渉力、売り手の交渉力、競争の程度、新規参入の脅威、代替品の脅威)、およびバリューチェーン分析が記載されています。
第14章には付録が記載されています。

【合成ガスについて】

合成ガス(Syngas)とは、主に一酸化炭素(CO)と水素(H2)を含む気体のことで、これを用いて様々な化学製品や燃料を生成することができます。合成ガスは、特に石炭、天然ガス、バイオマスなどの炭素を含む原料をガス化することによって生成されます。このプロセスでは、原料が高温と高圧の条件下で酸素または蒸気と反応し、ガス状の合成ガスが生成されます。

合成ガスの重要性は、その多様な用途にあります。例えば、合成ガスはメタノールや合成燃料の生産に利用されます。メタノールは、化学工業の基本原料として広く使われるほか、燃料電池や新しい燃料としても注目されています。また、合成ガスは、フィッシャー・トロプシュ法による液体燃料(ガソリンやディーゼルなど)の合成にも利用されます。この過程では、合成ガスが触媒と反応して、炭化水素化合物を生成します。

合成ガスの生成方法は主に3種類あります。第一に、炭化物のガス化があります。これは石炭やバイオマスを使用し、酸素や水蒸気を加えて高温で処理し、合成ガスを生成します。第二に、天然ガスの蒸気改質があります。ここでは、天然ガスと水蒸気を高温で反応させて水素を生成します。第三に、廃棄物のガス化が挙げられ、これにより廃棄物をエネルギー資源に変換することが可能です。

合成ガスの利用はエネルギー生産にとどまらず、環境への影響を考慮する上でも重要です。特に、バイオマスからの合成ガスの生成は、再生可能エネルギー源としての利点があります。また、二酸化炭素(CO2)の排出を減少させる可能性があるため、気候変動問題への貢献が期待されています。さらに、合成ガスを用いた二酸化炭素の捕集技術の開発も進められており、持続可能なエネルギーシステムの一翼を担うことが望まれています。

合成ガスは、その柔軟性と安全性から、将来的にも重要な役割を果たすと考えられています。例えば、フェリッシュ・トロプシュ法を利用した液体燃料の生成は、輸送用燃料の持続可能な供給源となる可能性があります。また、燃料電池技術の進歩により、合成ガスを燃料として直接利用する技術も進展しています。これにより、従来の化石燃料に依存したエネルギーシステムからの脱却が進むことでしょう。

総じて、合成ガスは、エネルギー供給や化学工業において中心的な役割を果たし、環境への配慮からも重要な資源とみなされています。その多岐にわたる応用と可能性により、合成ガスは持続可能な未来を実現するための鍵となるでしょう。

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