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한글목차
세계의 폐기물 에너지화(WtE) 시장 규모는 2024년에 383억 7,000만 달러에 이르고, 2024-2029년의 예측 기간 동안 CAGR 11.22%로 성장하고, 2029년에는 652억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 폐기물 발생량 증가, 지속 가능한 도시 생활의 요구를 충족시키기 위한 폐기물 관리에 대한 관심 증가, 비화석 연료 에너지원에 대한 주목 증가 등의 요인이 폐기물 에너지 시장 을 견인할 것으로 예상됩니다.
한편, 소각로의 고가의 성질, 에너지 가격의 하락, 일부 플랜트가 운영 비용을 충당하지 않는 등이 시장의 성장을 방해할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인은 예측 기간 동안 폐기물 에너지화(WtE) 시장에 위협이 됩니다.
하지만 Dendro Liquid Energy(DLE)와 같은 신흥 폐기물 에너지화(WtE) 기술은 발전 효율이 4배나 높고 공장 부지 내 배출물이나 폐액 문제가 없습니다는 다른 특전도 따라서 앞으로 몇 년동안 시장 관계자에게 큰 비즈니스 기회를 가져올 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점할 것으로 예상되며, 수요의 대부분은 중국, 인도, 일본 등의 국가들로부터 유래됩니다.
폐기물 에너지화(WtE) 시장 동향
시장을 독점하는 열 기반 폐기물 에너지화(WtE) 부문
폐기물 소각시설의 세계 신흥국 시장 개척이 진행됨에 따라 예측기간 동안 폐기물 에너지화(WtE) 시장에서는 열기술이 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
화력발전의 코제너레이션(냉난방)과 발전을 이용하는 플랜트는 최적효율 80%에 이를 것으로 추정되고 있습니다. 2024년 1월 세르비아의 3개 지자체(Vrnjacka Banja, Trstenik, Kraljevo)는 폐기물로부터 열을 이용한 폐기물 에너지화(WtE) 솔루션을 제공하기 위해 코메프와 협의를 했습니다. 이것은 세르비아가 주로 발전 부문에서 배출되는 이산화탄소를 억제하는 데 도움이 될 것으로 보입니다.
현재 시나리오에서 소각은 도시 고형 폐기물(MSW) 처리에서 가장 유명한 폐기물 에너지 기술입니다. 그러나 폐기물 처리 기술, 특히 소각은 공해를 일으키고 잠재적인 건강 안전 위험을 수반합니다. 미립자 물질과 기상 배출을 줄이기 위해 소각 플랜트의 소유자는 배기 가스 흐름을 정화하는 일련의 공정 단위를 채택했습니다.
또한, 폐기물의 연소에서 발생하는 열도 열 폐기물로서 에너지 생성에 이용되고 있습니다. 2023년 10월, 영국 헐 지구의 의회는 건축 폐재로부터의 에너지를 이용하는 약 3,300만 달러 상당의 프로젝트 설립에 동의했습니다. 얻은 열 에너지는 시내 지역 난방 이용을 촉진합니다. 국제재생가능에너지기구에 따르면 2023년 재생가능한 도시쓰레기의 설비용량은 21,436MW로 전년대비 5.1% 증가했습니다.
열 기반 폐기물 에너지 전환은 특히 아시아태평양의 성장 경제권에서 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 도시 인구 증가는 도시 고형 폐기물(MSW) 증가의 주요 요인이 될 것으로 예측됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
아시아태평양은 지난 몇 년동안 폐기물 에너지화(WtE) 산업에서 현저한 발전을 이루었습니다. 이 지역은 더 나은 도시고형폐기물(MSW)관리 관행을 채택하고, 자본 보조금이나 고정가격 임베디드제도의 형태로 폐기물 에너지화(WtE) 프로젝트에 인센티브를 주고, 비용부담 기반으로 연구개발 프로젝트에 재정 지원을 제공하기 위해 정부의 이니셔티브이 증가하고 시장을 독점하고 있습니다.
인도에서는 경제 발전과 급속한 도시화로 도시 쓰레기(MSW)의 발생량이 급증하고 있습니다. 인도 정부는 발전을 위한 폐기물 에너지화(WtE) 프로젝트를 적극적으로 추진하고 있습니다.
예를 들어, 2023년 8월, 전력금융공사는 카르나타카주에 11MW의 폐기물 에너지화(WtE) 프로젝트를 시작하기 위해 일본과 약 128만 달러의 대출 계약을 맺었습니다. 이 프로젝트에서는 하루에 600톤 이상의 도시 고형 폐기물을 발전에 이용할 예정입니다.
일본은 아시아태평양의 주요 폐기물 에너지화(WtE) 시장 중 하나입니다. 이 나라의 폐기물 에너지화(WtE) 시장은 효율적인 고형 폐기물 관리와 국가 및 지방자치단체의 폐기물 에너지화(WtE) 프로젝트에 대한 재정 지원을 통해 견인되고 있습니다. 이 나라는 환경보전을 위해 폐기물 관리와 재활용 기술을 도입하여 폐기물을 효과적으로 자원으로 바꾸거나 적절히 처분할 것으로 기대되고 있습니다.
국제재생가능에너지기관의 발표에 따르면 아시아태평양에서 재생가능한 도시쓰레기의 총 설비 용량은 15063메가와트로 전년 14089메가와트에서 증가했습니다.
따라서 폐기물 발생량 증가와 이 상황에 대처하기 위한 각국 정부의 이니셔티브 등의 요인이 예측기간 동안 아시아태평양에서의 폐기물 에너지화(WtE) 수요를 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
폐기물 에너지화(WtE) 산업 개요
폐기물 에너지화(WtE) 시장은 세분화되었습니다. 이 시장에 진입하는 주요 기업(순부동)으로는 Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Waste Management Inc., A2A SpA, Veolia Environnement SA, Hitachi Zosen Corp. 등이 있습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
시장 규모· 수요 예측(단위:달러), -2029년
도시 고형 폐기물(MSW) 발생량(단위:억톤), -2029년
정부의 규제와 정책
최근의 동향과 전개
시장 역학
시장 성장 촉진요인
폐기물 발생량 증가, 지속 가능한 도시 생활의 요구를 충족시키기 위한 폐기물 관리에 대한 관심의 고조
비화석 연료에너지원에 대한 주목의 고조
시장 성장 억제요인
소각로의 고가
공급망 분석
산업의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협 제품 및 서비스
경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
기술별
물리적
열적
생물학적
지역별 시장 분석(2029년까지 시장 규모· 수요 예측)
북미
미국
캐나다
기타 북미
아시아태평양
중국
인도
일본
말레이시아
태국
인도네시아
베트남
기타 아시아태평양
유럽
스페인
북유럽
영국
러시아
터키
독일
이탈리아
기타 유럽
중동 및 아프리카
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
남아프리카
나이지리아
카타르
이집트
기타 중동 및 아프리카
남미
브라질
아르헨티나
콜롬비아
기타 남미
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Waste Management Inc.
A2A SpA
Veolia Environnement SA
Hitachi Zosen Corp
MVV Energie AG
Martin GmbH
Babcock & Wilcox Enterprises Inc.
China Jinjiang Environment Holding Co. Ltd
Suez Group
Xcel Energy Inc.
Wheelabrator Technologies Holdings Inc.
Covanta Holding Corp.
China Everbright Group
Market Ranking/Share Analysis
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
Dendro Liquid Energy(DLE) 등 새로운 폐기물 에너지화 기술
JHS
영문 목차
영문목차
The Waste-to-Energy Market size is estimated at USD 38.37 billion in 2024, and is expected to reach USD 65.29 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.22% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
Over the medium term, factors such as the increasing amount of waste generation, the growing concern for waste management to meet the need for sustainable urban living, and the increasing focus on non-fossil fuel sources of energy are expected to drive the waste-to-energy market.
On the other hand, the expensive nature of incinerators, declining energy prices decline, and the inability of several plants to cover operating costs are expected to hinder the growth of the market. These factors pose a threat to the waste-to-energy market during the forecast period.
Nevertheless, emerging waste-to-energy technologies, such as Dendro Liquid Energy (DLE), which is four times more efficient in terms of electricity generation, with additional benefits of no emission discharge and effluence problems at plant sites, are expected to create significant opportunities for the market players, over the coming years.
Asia-Pacific is expected to dominate the market, with the majority of demand coming from countries such as China, India, and Japan.
Waste-to-Energy (WtE) Market Trends
Thermal-based Waste-to-Energy Segment to Dominate the Market
Thermal technology is expected to account for the highest market share in the waste-to-energy market during the forecast period, owing to the increasing development of waste incineration facilities worldwide.
It is estimated that plants that utilize thermal power cogeneration (heating and cooling) and electricity generation can reach optimum efficiencies of 80%. In January 2024, three municipalities of Serbia, Vrnjacka Banja, Trstenik, and Kraljevo, held deliberations with Comef to provide waste-to-thermal-based waste-to-energy solutions. This is likely to help Serbia curb carbon emissions primarily originating from the power generation sector.
In the present scenario, incineration is the most well-known waste-to-energy technology for municipal solid waste (MSW) processing. However, waste-to-energy technologies, particularly incineration, produce pollution and carry potential health safety risks. To reduce particulate and gas-phase emissions, incineration plant owners have adopted a series of process units for cleaning the flue gas stream, which has, in turn, led to a significant improvement in environmental sustainability.
Moreover, the heat generated from burning waste is also used as thermal waste for energy generation. In October 2023, the council of Hull District in England gave consent to establish a project worth about USD 33 million that would utilize the energy from building waste. The heat energy obtained would facilitate district heating applications in the city. As per the International Renewable Energy Agency, the installed capacity of renewable municipal waste in 2023 accounted for 21,436 MW, a rise of 5.1% from the previous year.
Thermal-based waste-to-energy conversion is expected to lead the market, especially in Asia-Pacific's growing economies. The rising urban population is projected to be the key contributing factor to increasing municipal solid waste (MSW).
Asia-Pacific to Dominate the Market
Asia-Pacific witnessed significant development in the waste-to-energy industry in the past few years. The region dominates the market with increasing efforts taken by the governments to adopt better municipal solid waste (MSW) management practices, providing incentives for waste-to-energy projects in the form of capital subsidies and feed-in tariffs and financial support for R&D projects on a cost-sharing basis.
Due to economic development and rapid urbanization in India, the generation of municipal solid waste (MSW) has increased rapidly. The Indian government is actively pursuing waste-to-energy projects for electricity generation.
For instance, in August 2023, the power finance corporation inked a loan agreement with Japan worth about USD 1.28 million to set up an 11 MW waste-to-energy project in Karnataka. The project is likely to consume over 600 tonnes per day of municipal solid waste for electricity generation.
Japan is one of the leading waste-to-energy markets in Asia-Pacific. The country's waste-to-energy market is driven by efficient solid waste management and financial support for waste-to-energy projects from both national and local governments. The country is expected to introduce waste management and recycling technologies to preserve the environment, effectively turning waste into resources or appropriately disposing of it.
As per the International Renewable Energy Agency, the total installed capacity of renewable municipal waste in Asia-Pacific hovered around 15063 MW, a rise from 14089 MW from the previous year.
Therefore, factors such as the increasing amount of waste generated and the efforts taken by various governments to tackle this situation are expected to boost the demand for waste-to-energy plants in Asia-Pacific during the forecast period.
Waste-to-Energy (WtE) Industry Overview
The waste-to-energy (WtE) market is semi-fragmented. Some of the major players operating in this market (in no particular order) include Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Waste Management Inc., A2A SpA, Veolia Environnement SA, and Hitachi Zosen Corp., among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast, in USD, till 2029
4.3 Municipal Solid Waste (MSW) Generation, in billion metric ton, till 2029
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Recent Trends and Developments
4.6 Market Dynamics
4.6.1 Market Drivers
4.6.1.1 Increasing Amount of Waste Generation, Growing Concern for Waste Management to Meet the Needs for Sustainable Urban Living
4.6.1.2 Increasing Focus on Non-fossil Fuel Sources of Energy
4.6.2 Market Restraints
4.6.2.1 Expensive Nature of Incinerators
4.7 Supply Chain Analysis
4.8 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
4.8.2 Bargaining Power of Consumers
4.8.3 Threat of New Entrants
4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Technology
5.1.1 Physical
5.1.2 Thermal
5.1.3 Biological
5.2 By Geography (Regional Market Analysis {Market Size and Demand Forecast till 2029 (for regions only)})
5.2.1 North America
5.2.1.1 United States
5.2.1.2 Canada
5.2.1.3 Rest of the North America
5.2.2 Asia-Pacific
5.2.2.1 China
5.2.2.2 India
5.2.2.3 Japan
5.2.2.4 Malaysia
5.2.2.5 Thailand
5.2.2.6 Indonesia
5.2.2.7 Vietnam
5.2.2.8 Rest of the Asia-Pacific
5.2.3 Europe
5.2.3.1 Spain
5.2.3.2 Nordic
5.2.3.3 United Kingdom
5.2.3.4 Russia
5.2.3.5 Turkey
5.2.3.6 Germany
5.2.3.7 Italy
5.2.3.8 Rest of the Europe
5.2.4 Middle East and Africa
5.2.4.1 United Arab Emirates
5.2.4.2 Saudi Arabia
5.2.4.3 South Africa
5.2.4.4 Nigeria
5.2.4.5 Qatar
5.2.4.6 Egypt
5.2.4.7 Rest of Middle East and Africa
5.2.5 South America
5.2.5.1 Brazil
5.2.5.2 Argentina
5.2.5.3 Colmbia
5.2.5.4 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.3.2 Waste Management Inc.
6.3.3 A2A SpA
6.3.4 Veolia Environnement SA
6.3.5 Hitachi Zosen Corp
6.3.6 MVV Energie AG
6.3.7 Martin GmbH
6.3.8 Babcock & Wilcox Enterprises Inc.
6.3.9 China Jinjiang Environment Holding Co. Ltd
6.3.10 Suez Group
6.3.11 Xcel Energy Inc.
6.3.12 Wheelabrator Technologies Holdings Inc.
6.3.13 Covanta Holding Corp.
6.3.14 China Everbright Group
6.4 Market Ranking/Share Analysis
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Emerging Waste-to-Energy Technologies, such as Dendro Liquid Energy (DLE)