세계의 열분해유 시장
Pyrolysis Oil
상품코드 : 1799010
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 274 Pages
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한글목차

열분해유 세계 시장은 2030년까지 14억 달러에 달할 전망

2024년에 5억 260만 달러로 추정되는 열분해유 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 18.3%로 성장하여 2030년에는 14억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 폐플라스틱 원료는 CAGR 16.8%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 5억 5,480만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 폐고무 원료 부문은 분석 기간 동안에 CAGR 21.4%의 성장이 전망됩니다.

미국 시장은 1억 3,690만 달러로 추정, 중국은 CAGR 23.8%로 성장 예측

미국의 열분해유 시장은 2024년에 1억 3,690만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 3억 410만 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 23.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 13.7%와 16.4%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 14.6%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 열분해유 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

열분해유가 순환 경제의 게임 체인저가 될 수 있는 이유는 무엇일까?

바이오 오일 또는 바이오 원유로도 알려진 열분해유는 탈탄소화 및 순환형 물질 흐름의 세계 추진에 있어 중요한 원동력으로 빠르게 부상하고 있습니다. 바이오매스, 도시 고형 폐기물, 플라스틱, 고무 등 유기성 폐기물의 열분해를 주원료로 하는 열분해유는 기존 화석연료와 석유화학 원료를 대체할 수 있는 재생 가능한 대체연료입니다. 기존의 연소와는 달리 열분해는 산소가 없는 환경에서 이루어지며, 장쇄 폴리머와 리그노셀룰로오스계 바이오매스를 분해하여 고밀도의 에너지가 풍부한 액체로 만듭니다. 이 오일은 이후 수송용 연료, 화학제품, 특수 첨가제 등으로 정제할 수 있어 환경적, 경제적 측면에서도 이점이 있습니다.

열분해유의 시장 잠재력은 매립지, 플라스틱 폐기물, 탄소 배출을 대상으로 하는 환경 규제가 강화됨에 따라 증폭될 것입니다. 폐기물 에너지화 정책, 플라스틱 재활용 의무화, 순 탄소 제로 목표는 모두 폐기물의 가치화를 위한 확장 가능한 솔루션으로 열분해에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 또한, 석유 메이저, 화학회사, 지속가능성을 중시하는 스타트업들이 기존 정유공장에서의 열분해유 공동처리에 대한 전 세계적인 관심을 보이고 있어 새로운 상업화의 길이 열리고 있습니다. 열분해유는 범용성이 높은 중간체로서 폐기물 감축과 화석연료 의존도 감소라는 두 가지 시급한 과제를 동시에 해결하고 있습니다.

어떤 원료와 기술이 제품의 차별화를 형성하고 있는가?

열분해유의 품질, 조성, 최종 용도에 대한 적합성은 사용되는 원료와 열분해 반응기의 설계에 크게 영향을 받습니다. 예를 들어, 바이오매스 유래 열분해유(일반적으로 농업 잔류물, 임업 폐기물, 에너지 작물에서 추출)은 산소 화합물을 풍부하게 함유하고 있어 재생 가능한 난방유 및 수소화 수소 연료로 전환하기에 적합합니다. 반대로 플라스틱에서 추출한 열분해유는 나프타 및 기타 석유화학 원료를 모방하여 에틸렌, 프로필렌 및 기타 고부가가치 단량체를 생산하는 스팀 크래커에 가장 적합합니다.

고속 열분해, 저속 열분해, 마이크로파 보조 열분해 등의 반응기 구성은 특정 원료 및 산업 생산물에 맞게 최적화되어 있습니다. 고속 열분해는 가장 상업적으로 실행 가능한 접근법이며, 고수율의 액체 오일을 몇 초 만에 생산할 수 있으며, 특히 리그노셀룰로오스 기반 바이오매스에 효과적입니다. 모듈식 열분해 장비는 매립지, 농장, 산업용지의 분산형 폐기물 관리를 위해 현재 인기를 끌고 있습니다. 촉매를 이용한 열분해 및 가스화-열분해 하이브리드 공정의 발전으로 오일의 품질이 개선되고, 불필요한 제품별 생산량이 감소하며, 확장성이 향상되고 있습니다.

혼합 전략도 진화하고 있습니다. 바이오 오일은 보일러, 선박용 엔진, 디젤 발전기에 사용하기 위해 화석연료와 혼합하여 사용할 수 있습니다. 플라스틱 재활용에서 열분해유는 종종 나프타와 동등한 성능으로 개선되어 석유화학 합성에 사용할 수 있습니다. 이러한 발전으로 열분해유 제조업체는 재생 가능 연료에서 특수 화학제품에 이르기까지 다양한 용도에 맞게 제품을 미세 조정할 수 있게 되었습니다.

수요가 급증하고 있는 분야와 채용이 진행되고 있는 분야

열분해유를 사용하는 주요 분야는 에너지 생산, 수송용 연료, 석유화학, 고도의 재활용 등입니다. 전력회사에서는 대규모 개보수 없이 온실가스 배출량을 줄이기 위해 화력발전소의 혼소에 열분해유를 고려하고 있습니다. 탈탄소화가 시급한 해양 및 산업 부문에서는 기존 디젤 인프라와 호환되는 드롭인 연료로 업그레이드된 열분해유가 시범적으로 사용되고 있습니다. 또한, 수송용 연료 정제업체들은 수소화 분해유(열분해유)를 지속가능한 항공 연료(SAF)와 재생 디젤의 원료로 사용하고 있습니다.

화학 제조업체는 특히 플라스틱에서 석유로의 응용 분야에서 가장 유망한 장기 소비자입니다. 열분해 유래 나프타는 BASF나 Dow와 같은 대형 폴리머 제조업체들이 에틸렌 크래커의 순환 원료로 채택하고 있습니다. 이는 유럽연합의 매스밸런스 접근법 및 기타 순환형 정책 프레임워크에 따라 적격으로 간주되는 화학적 재활용 플라스틱의 생산을 지원하는 것입니다. 따라서 포장, 자동차, 전자 산업 브랜드들은 재생 플라스틱 함량 목표를 약속함으로써 수요 견인력을 창출하고 있습니다.

지역적으로는 유럽이 그린딜, 플라스틱 세금, 매립 제한에 힘입어 규제와 상업적 도입 곡선을 주도하고 있습니다. 북미는 특히 확대 생산자 책임(EPR) 법과 저탄소 연료 기준을 가진 주에서 이를 따르고 있습니다. 특히 일본, 한국, 인도 등 아시아태평양은 플라스틱 폐기물 배출량이 많고 재생 가능 연료에 대한 수요가 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 이들 지역에서는 지자체, 정유사, 기술 제공업체 간의 파트너십을 통해 국내 가치사슬을 육성하고 있습니다.

열분해유 세계 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇일까?

세계 열분해유 시장의 성장을 주도하는 것은 순환형 원료에 대한 수요 증가, 폐기물 규제의 진화, 공정 효율성 및 제품 업그레이드의 혁신입니다. 매립지 투기, 일회용 플라스틱 규제, 탄소 원단위 제한, 재생 연료 의무화 등 다양한 규제 추진 동력은 다양합니다. 이러한 정책은 특히 에너지, 폐기물 관리, 석유화학 이해관계자들에게 열분해 기술에 유리한 생태계를 형성하고 있습니다.

경제적으로는 고가의 화석 유래 원료를 대체하고 저비용 또는 마이너스 가치의 원료(폐플라스틱 등)에서 가치를 끌어내는 열분해유의 능력이 그 매력을 높이고 있습니다. 원유 가격과 탄소세가 변동하는 가운데, 열분해유는 공급 변동과 탄소 부채에 대한 헤지를 제공합니다. 또한, 기업들은 ESG 목표 달성, Scope 3 배출량 감축, 지속가능성 관련 브랜드 자산 구축을 위해 열분해 유래 소재를 활용하고 있습니다.

기술적으로는 모듈식 반응기 설계, AI에 의해 최적화된 원료 처리, 첨단 촉매 업그레이드 시스템이 수율, 일관성, 최종 용도에 대한 적합성을 높입니다. 이러한 기술 혁신은 기존 정유 및 석유화학 자산에 대한 유연한 통합과 함께 설비 투자 장벽을 낮추고 상용화를 가속화하고 있습니다. 폐기물 감축과 저탄소화의 융합으로 열분해유는 세계 순환 경제 전략의 핵심이 되고 있으며, 향후 10년간 확장 가능한 성장이 예상됩니다.

부문

원료(폐플라스틱 원료, 폐고무 원료, 목재 원료, 오일 슬러지 원료, 기타 원료), 용도(연료 용도, 화학제품 용도)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM 및 업계 고유의 SLM을 조회하는 일반적인 규범을 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Pyrolysis Oil Market to Reach US$1.4 Billion by 2030

The global market for Pyrolysis Oil estimated at US$502.6 Million in the year 2024, is expected to reach US$1.4 Billion by 2030, growing at a CAGR of 18.3% over the analysis period 2024-2030. Waste Plastic Raw Material, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 16.8% CAGR and reach US$554.8 Million by the end of the analysis period. Growth in the Waste Rubber Raw Material segment is estimated at 21.4% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$136.9 Million While China is Forecast to Grow at 23.8% CAGR

The Pyrolysis Oil market in the U.S. is estimated at US$136.9 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$304.1 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 23.8% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 13.7% and 16.4% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 14.6% CAGR.

Global Pyrolysis Oil Market - Key Trends & Drivers Summarized

What Makes Pyrolysis Oil a Game-Changer in the Circular Economy?

Pyrolysis oil, also known as bio-oil or bio-crude, is rapidly emerging as a key enabler in the global push for decarbonization and circular material flows. Derived primarily from the thermal decomposition of organic waste-such as biomass, municipal solid waste, plastics, or rubber-pyrolysis oil serves as a renewable alternative to conventional fossil fuels and petrochemical feedstocks. Unlike traditional combustion, pyrolysis operates in an oxygen-deprived environment, breaking down long-chain polymers or lignocellulosic biomass into a dense, energy-rich liquid. This oil can then be refined into transportation fuels, chemicals, and specialty additives, offering both environmental and economic advantages.

The market potential for pyrolysis oil is amplified by growing environmental regulations targeting landfills, plastic waste, and carbon emissions. Waste-to-energy policies, plastic circularity mandates, and net-zero carbon goals have all fueled investment into pyrolysis as a scalable solution for waste valorization. Furthermore, global interest from oil majors, chemical companies, and sustainability-focused startups in co-processing pyrolysis oil in existing refineries is opening new commercialization pathways. As a versatile intermediary, pyrolysis oil addresses two pressing challenges simultaneously-waste reduction and fossil fuel dependency.

Which Feedstocks and Technologies Are Shaping Product Differentiation?

The quality, composition, and end-use compatibility of pyrolysis oil are heavily influenced by the feedstock used and the design of the pyrolysis reactor. For instance, biomass-derived pyrolysis oil-typically from agricultural residues, forestry waste, or energy crops-is rich in oxygenated compounds, making it suitable for renewable heating oils or conversion into hydrocarbon fuels through hydrodeoxygenation. Conversely, plastic-derived pyrolysis oil mimics naphtha and other petrochemical feedstocks and is ideal for steam crackers, producing ethylene, propylene, and other high-value monomers.

Reactor configurations such as fast pyrolysis, slow pyrolysis, and microwave-assisted pyrolysis have been optimized to serve specific feedstocks and industrial outputs. Fast pyrolysis, the most commercially viable approach, produces high yields of liquid oil in seconds and is particularly effective for lignocellulosic biomass. Modular pyrolysis units are now gaining popularity for distributed waste management at landfills, farms, and industrial sites. Advances in catalyst-aided pyrolysis and hybrid gasification-pyrolysis processes are improving oil quality, reducing unwanted by-products, and enhancing scalability.

Blending strategies are also evolving. Bio-oils can be blended with fossil-based fuels for use in boilers, marine engines, or diesel generators. In plastics recycling, pyrolysis oil is often upgraded to meet naphtha equivalency, enabling its use in petrochemical synthesis. These advances are allowing pyrolysis oil producers to fine-tune their offerings for applications ranging from renewable fuels to specialty chemicals.

Where Is Demand Surging and Which Sectors Are Embracing Adoption?

Key sectors adopting pyrolysis oil include energy generation, transportation fuels, petrochemicals, and advanced recycling. Utilities are exploring pyrolysis oil for co-firing in thermal power plants to reduce GHG emissions without extensive retrofitting. Marine and industrial sectors, under pressure to decarbonize, are trialing upgraded pyrolysis oils as drop-in fuels compatible with existing diesel infrastructure. Moreover, transportation fuel refiners are using hydrotreated pyrolysis oil as an input for sustainable aviation fuels (SAF) and renewable diesel.

Chemical manufacturers are the most promising long-term consumers, especially for plastic-to-oil applications. Pyrolysis-derived naphtha is increasingly accepted by major polymer producers like BASF and Dow as a circular feedstock for ethylene crackers. This supports chemically recycled plastic production, which qualifies under the European Union’s mass balance approach and other circularity-driven policy frameworks. Brands in the packaging, automotive, and electronics industries are thus creating demand pull by committing to recycled content targets.

Geographically, Europe is leading the regulatory and commercial adoption curve, supported by its Green Deal, plastic taxes, and landfill restrictions. North America follows, especially in states with extended producer responsibility (EPR) laws and low carbon fuel standards. Asia-Pacific is emerging rapidly, driven by its massive plastic waste footprint and growing renewable fuel demand-particularly in countries like Japan, South Korea, and India. Partnerships between municipal bodies, oil refiners, and technology providers are fostering domestic value chains in these regions.

What Is Driving Growth in the Global Pyrolysis Oil Market?

The growth in the global pyrolysis oil market is driven by accelerating demand for circular feedstocks, evolving waste regulations, and innovations in process efficiency and product upgrading. Regulatory drivers are paramount-ranging from restrictions on landfill dumping and single-use plastics to carbon intensity limits and renewable fuel mandates. These policies are creating a favorable ecosystem for pyrolysis technologies, particularly for stakeholders in energy, waste management, and petrochemicals.

Economically, pyrolysis oil’s ability to displace expensive fossil-based inputs and unlock value from low-cost or negative-value feedstocks (e.g., waste plastics) is enhancing its appeal. As oil prices and carbon taxes fluctuate, pyrolysis oil offers a hedge against supply volatility and carbon liability. Additionally, corporates are leveraging pyrolysis-derived materials to meet ESG goals, reduce Scope 3 emissions, and build brand equity around sustainability.

Technologically, modular reactor designs, AI-optimized feedstock handling, and advanced catalytic upgrading systems are boosting yield, consistency, and end-use compatibility. These innovations, combined with flexible integration into existing refining and petrochemical assets, are reducing capex barriers and accelerating commercialization. The convergence of waste reduction and low-carbon transition makes pyrolysis oil a keystone in the global circular economy strategy, with scalable growth expected over the next decade.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Pyrolysis Oil market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Raw Material (Waste Plastic Raw Material, Waste Rubber Raw Material, Wood Raw Material, Oil Sludge Raw Material, Other Raw Materials); Application (Fuels Application, Chemicals Application)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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