欧州先進リサイクル技術市場 – 業界動向と2030年までの予測

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欧州先進リサイクル技術市場 – 業界動向と2030年までの予測

ヨーロッパの先進リサイクル技術市場、技術別(熱分解/分解、ガス化、解重合、マイクロ波)、プロセス出力別(ナフサ、重質軽油、ワックス残留物)、最終用途別(包装、インフラストラクチャと建設、民生用電子機器、自動車) - 2030 年までの業界動向と予測。

  • Chemical and Materials
  • Oct 2023
  • Europe
  • 350 ページ
  • テーブル数: 46
  • 図の数: 21

ヨーロッパの先進リサイクル技術市場、技術別(熱分解/分解、ガス化、解重合、マイクロ波)、プロセス出力別(ナフサ、重質軽油、ワックス残留物)、最終用途別(包装、インフラストラクチャと建設、民生用電子機器、自動車) - 2030 年までの業界動向と予測。

欧州先進リサイクル技術市場

ヨーロッパの先進リサイクル技術市場の分析と規模

高度なリサイクル技術とは、廃棄物を貴重な資源にリサイクルする革新的な方法に重点を置く業界を指します。これらの技術は、資源効率を高め、環境への影響を軽減し、循環型経済の原則を促進することを目的としています。

欧州先進リサイクル技術市場欧州先進リサイクル技術市場

ヨーロッパの先進リサイクル技術市場レポートでは、市場シェア、新開発、国内および現地の市場プレーヤーの影響の詳細を提供し、新たな収益源、市場規制の変更、製品承認、戦略的決定、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新の観点から機会を分析しています。分析と市場シナリオを理解するには、アナリスト概要についてお問い合わせください。当社のチームが、収益に影響を与えるソリューションを作成し、希望する目標を達成できるようお手伝いします。

ヨーロッパの先進リサイクル技術市場は、2023年から2030年の予測期間に大幅に成長すると予想されています。データブリッジマーケットリサーチは、市場は2023年から2030年の予測期間に6.9%のCAGRで成長し、2030年までに209,752.40千米ドルに達すると予測していると分析しています。

レポートメトリック

詳細

予測期間

2023年から2030年

基準年

2022

歴史的な年

2021 (2015~2020年にカスタマイズ可能)

定量単位

収益(千米ドル)

対象セグメント

技術(熱分解/クラッキング、ガス化、解重合、マイクロ波)、プロセス出力(ナフサ、重質軽油、ワックス残渣)、最終用途(包装、インフラストラクチャと建設、消費者向け電子機器、自動車)

対象国

 ドイツ、オランダ、スペイン、イギリス、ベルギー、イタリア、スイス、オーストリア、フランス、トルコ、その他のヨーロッパ諸国

対象となる市場プレーヤー

Honeywell International Inc.、Chevron Phillips Chemical Company LLC、Synova、Gr3n Recycling、Quantafuel ASA、Agilyx、BlueAlp Innovations BV、GARBO SRL、Mura Technology Limited、Olefy Technologies Ltd.、PLASTIC ENERGY、Recycling Avenue など

市場の定義

高度なリサイクル技術業界には、ポリマーの再生やポリマー鎖の分解による価値ある原料への変換を目的とした多様なプロセスが含まれます。分子リサイクルや化学リサイクルなどのこれらの技術は、熱化学反応を利用してプラスチックをバージンプラスチック、モノマー、燃料、エネルギー、その他の商品などの新製品に変換します。持続可能な循環型経済の実践に対する需要が高まっているため、高度なリサイクル技術の市場は大きな可能性を秘めています。

欧州先進リサイクル技術市場の動向

このセクションでは、市場の推進要因、利点、制約、課題について理解します。これらについては、以下で詳しく説明します。

ドライバー

  • 循環型経済への傾向の転換

循環型経済の概念は、環境と経済の課題に対処するために近年大きな注目を集めています。世界中の政府、企業、組織は、持続可能な経済モデルの構築のために循環型慣行を採用する革新的な方法を模索しています。循環型経済は、廃棄物をなくし、材料と製品の再利用とリサイクルを促進することを目的としています。産業界が廃棄物の削減の必要性に気づき始めているため、循環型経済の取り組みは増加しています。

高度なリサイクル技術は、廃棄物を分解して新しいプラスチック、燃料、その他の製品などの貴重な材料を生産するためのさまざまな革新的なプロセスで構成されています。これらは、プラスチックの焼却や埋め立てなどの他のリサイクル方法に代わる貴重な方法を提供し、循環型経済への移行を加速します。さらに、政府は循環型経済を促進する業界に対する規制を実施しています。さらに、このような高度なリサイクル技術を使用することで、さまざまなセクターの組織が二酸化炭素排出量を削減し、環境意識の高い消費者の期待に応え、市場の成長を促進することが期待されています。

  • 持続可能なプラスチック廃棄物管理に向けた前向きな見通し

プラスチック廃棄物の問題は、環境と人間の健康に深刻な影響を与えるため、世界的な懸念事項となっています。このため、プラスチック廃棄物を効果的に管理およびリサイクルするための持続可能なソリューションへの注目が高まっています。先進的なリサイクル技術は、持続可能なプラスチック廃棄物管理の実現に重要な役割を果たします。これらの技術は、熱分解やガス化などのプロセスを通じてプラスチック廃棄物をより小さな分子に分解するのに役立ちます。分解された分子は、リサイクルプラスチックやその他の化学物質を生成するための新しい化学反応の原料として機能します。このような先進的なリサイクル技術は、従来の機械的リサイクルでは処理できないリサイクルが難しいプラスチックを処理できるため、従来の機械的リサイクルと比較して需要があります。

プラスチック廃棄物の有害な影響に関する認識が高まるにつれて、持続可能なソリューションの需要が高まっています。高度なリサイクル技術は、リサイクルプラスチック、ナフサ、重質ガスオイルなどの価値ある製品を生産する能力を持っています。これらは従来のリサイクル方法に代わるものであり、ケミカルリサイクルはプラスチック廃棄物を管理し、バージンプラスチックへの依存を減らすためのより持続可能なアプローチを提供します。このような高度なリサイクル技術は、使用済みプラスチックを貴重な資源に変換することで経済的に非常に重要であり、市場の成長を促進すると予想されています。

欧州先進リサイクル技術市場

機会

  • リサイクルの実践を促すための高品質な機器や消耗品へのアクセスの拡大

技術の進歩は、常により優れた高品質の製品、コスト効率、エネルギー効率などをもたらすため、市場範囲の拡大の機会として常に考えられています。その場合、リサイクルには、高度なリサイクル技術など、多くの革新的な技術が関係します。これにより、より効果的で効率的なリサイクルプロセスを実現し、汚染、リサイクル性の制限などの課題を克服し、さらに高品質のリサイクル製品を生み出すことができます。

このように、プラスチックリサイクル技術の進歩は、品質の向上、供給の拡大、新しい用途の創出を可能にし、市場の成長の機会を生み出します。これらの開発は、持続可能な開発イニシアチブをサポートし、バージンプラスチックへの依存を減らし、プラスチックの循環型経済を促進します。

  • 技術プロバイダーと化学メーカーの専門知識を幅広く連携

 リサイクル技術プロバイダーと化学メーカーのコラボレーションとパートナーシップは、需要と供給の調整、品質の向上、イノベーションと研究開発の促進、規模の経済の達成、市場認知の促進、政策と規制への影響により、ヨーロッパの高度なリサイクル技術市場の範囲を広げます。技術プロバイダーとのコラボレーションを通じて、化学メーカーはプロセスの最適化に関する専門知識を提供することができます。このようなコラボレーションとパートナーシップを通じて、メーカーの仕様を満たし、品質を向上させ、リサイクル技術とアプリケーションのイノベーションを推進するリサイクルプラスチックやその他の価値ある製品の一貫した供給も保証されます。これらの取り組みは、より持続可能で経済的に実行可能なプラスチックの循環型経済に貢献します。

このように、リサイクル技術プロバイダーと化学メーカーのパートナーシップは、高度なリサイクル技術の世界市場を拡大する大きなチャンスを提供します。両者が協力することで、高度なリサイクル技術の利用を促進し、プラスチック廃棄物をさらに削減し、廃プラスチックを資源として評価する循環型経済をサポートできます。このような相乗効果は、プラスチックゴミによって引き起こされる環境問題の解決に大きく貢献すると同時に、新しい市場の可能性も開拓します。

制約/課題

  • 機器や設備の初期導入に伴う高額な投資コスト

高度なリサイクル技術には、多くの場合、専門的で高度な機器とインフラストラクチャが必要です。このような機器の取得、設置、維持には、特に中小企業や新興企業にとって費用がかかる場合があります。高度なリサイクル技術の導入と運用には、訓練された人員と専門知識が必要です。従業員のトレーニングや、これらの技術の取り扱いに熟練した専門家の雇用に関連するコストが、初期投資に追加される可能性があります。

高度なリサイクル技術の開発と完成には、広範囲にわたる研究開発の取り組みが必要です。研究開発活動の実施、プロトタイプのテスト、商業的実現可能性の達成に関連するコストは、相当な額になる可能性があります。斬新で革新的な技術への投資には、固有のリスクと不確実性が伴います。企業は、技術の長期的なメリットと投資収益率を明確に理解していない限り、多額の資本を投入することに消極的になる可能性があります。

高度なリサイクル技術は、さまざまな環境および安全規制に準拠する必要があります。規制要件を満たすには、許可の取得、環境影響評価の実施、廃棄物管理規制の遵守の確保など、追加コストがかかる場合があります。特に、技術で大量の廃棄物を効率的に処理する必要がある場合は、初期投資が高額になる可能性があります。

したがって、高度なリサイクル技術を導入するには、多額の先行投資が必要になることがよくあります。高度なリサイクル機器、インフラストラクチャ、施設の取得と設置に関連するコストは、これらの技術の導入を検討している企業にとって大きな障壁となる可能性があり、市場の成長を抑制することが予想されます。

  • リサイクルインフラの整備不足と物流上の課題

高度なリサイクル技術では、多くの場合、廃棄物をその組成に基づいて分類および分離する必要があります。高度な分類施設がないと、多様な廃棄物の流れを効率的に処理できず、混合廃棄物から価値ある材料を抽出することが困難になります。多くの地域、特に発展途上国や遠隔地では、効率的で包括的な廃棄物収集システムが不足しています。適切な収集メカニズムがなければ、高度なリサイクル技術に必要なリサイクル可能な材料の安定した供給が不安定になったり、不十分になったりします。

廃棄物を収集場所からリサイクル施設に輸送することは、特に大量または遠隔地を扱う場合には、物流的に複雑でコストがかかる可能性があります。輸送ネットワークが不十分だと、遅延やコストの増加を招き、リサイクル業務の拡張性を妨げる可能性があります。高度なリサイクル施設を設置するには、各技術の要件に合わせた特定のインフラストラクチャが必要です。多くの地域には専門施設がないため、企業が高度なリサイクル プロセスを実施するのに適した場所を見つけることは困難です。高度なリサイクル技術を既存の廃棄物管理インフラストラクチャに統合することは、互換性の問題や施設の改修または新設の必要性により困難になる可能性があります。

高度なリサイクル施設を設立するために必要な許可や承認を得ることは、複雑な規制や管理プロセスを伴うため、負担が大きい場合があります。このため、潜在的な投資家や企業が市場に参入するのを躊躇することもあります。高度なリサイクル技術の導入と成長を成功させるには、収集、選別、輸送、処理施設など、確立された効率的な廃棄物管理インフラストラクチャに大きく依存します。

最近の動向

  • 2023 年 7 月、Chevron Phillips Chemical Company LLC は、高度なリサイクルプラスチック原料の長期供給契約を締結し、Nexus Circular との連携を強化しました。高度なリサイクルのリーダーである Nexus Circular は、埋立地行きのプラスチックを高品質の液体に変換し、バージン品質の循環型プラスチックを生産するテクノロジーを活用しています。Nexus との提携により、Chevron Phillips Chemical は循環型ポリマー プログラムを拡大し、プラスチックの循環型経済への移行に貢献できるようになります。
  • 2023年4月、BioBTXとAgilyxは、BioBTXの再生可能芳香族技術の商業規模拡大を模索するための戦略的提携を結びました。Agilyxは、自社の熱分解技術とBioBTXの触媒技術を統合し、リサイクルが難しいプラスチック廃棄物から再生可能芳香族化学物質(BTX)を生産します。このパートナーシップは、化学業界の仕様を満たし、循環型経済に貢献する高品質のBTX製品を生み出すことを目指しています。
  • 2023 年 3 月、Garbo SRL は Saipem SpA と提携し、プラスチックの化学リサイクル技術 Chempet の産業開発を推進しました。このコラボレーションには、イタリアのチェラーノに PET の化学リサイクルのための世界初の産業プラントを建設することが含まれます。このパートナーシップにより、Garbo は化学リサイクルのリーダーとしての地位を確立し、PET リサイクルの需要の高まりに対応し、よりシンプルなプロセスとより幅広い処理可能な PET 廃棄物を提供します。
  • 2022年11月、Synova、SABIC Global Technologies BV、Technip Energiesは、プラスチック廃棄物からオレフィンと芳香族を生産する商業プラントの開発で協力するための共同開発および協力契約を締結しました。このプラントは、SynoviaのMILENA固体分解技術とOLGAガス調整およびタール除去技術をT.ENのPure.rGasガス処理技術と統合します。この統合技術により、プラスチック廃棄物が効率的に高価値の化学物質に変換され、使用済みプラスチックの循環型社会を実現するというSABICのビジョンに貢献します。
  • 2022年11月、化学リサイクル技術の世界的リーダーであるPLASTIC ENERGYは、英国ラフバラー大学に新しい研究開発ラボを開設すると発表しました。このラボは、Plastic Energyの独自の化学リサイクル技術のさらなる開発と最適化に向けた取り組みの拠点となります。

欧州先進リサイクル技術市場の範囲

ヨーロッパの高度なリサイクル技術市場は、技術、プロセス出力、最終用途に基づいて 3 つの主要なセグメントに分割されています。これらのセグメントの成長は、業界の主要な成長セグメントの分析に役立ち、ユーザーに貴重な市場の概要と市場洞察を提供し、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

テクノロジー

  • 熱分解/クラッキング
  • ガス化
  • 脱重合
  • 電子レンジ

技術に基づいて、市場は熱分解/分解、ガス化、解重合、マイクロ波に分類されます。

プロセス出力

  • ナフサ
  • 重質軽油
  • ワックス残留物

プロセス出力に基づいて、市場はナフサ、重質軽油、ワックス残留物に分類されます。

最終用途

  • パッケージ
  • インフラと建設
  • 家電
  • 自動車

最終用途に基づいて、市場は包装、インフラストラクチャと建設、民生用電子機器、自動車に分類されます。

欧州先進リサイクル技術市場

ヨーロッパの先進リサイクル技術市場の地域分析/洞察

ヨーロッパの先進リサイクル技術市場は、技術、プロセス出力、最終用途に基づいてセグメント化されています。

この市場レポートで取り上げられている国は、ドイツ、オランダ、スペイン、英国、ベルギー、イタリア、スイス、オーストリア、フランス、トルコ、およびその他のヨーロッパ諸国です。

プラスチック廃棄物を効果的に管理およびリサイクルするための持続可能なソリューションへの注目が高まっているため、ドイツはヨーロッパの高度なリサイクル技術市場を支配すると予想されています。高度なリサイクル技術は、持続可能なプラスチック廃棄物管理を実現する上で重要な役割を果たし、市場の成長に貢献しています。

レポートの国別セクションでは、市場の現在および将来の傾向に影響を与える個別の市場影響要因と市場規制の変更も提供しています。データポイントの下流および上流のバリューチェーン分析、技術動向、ポーターの 5 つの力の分析、およびケーススタディは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される指標の一部です。また、国別データの予測分析を提供する際には、地域ブランドの存在と可用性、および地元および国内ブランドとの競争が激しいか少ないために直面​​する課題、国内関税の影響、貿易ルートも考慮されます。

競争環境と欧州先進リサイクル技術市場シェア分析

ヨーロッパの高度なリサイクル技術市場の競争状況は、競合他社の詳細を提供します。詳細には、会社概要、会社の財務状況、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、生産拠点と施設、会社の強みと弱み、製品の発売、製品試験パイプライン、製品の承認、特許、製品の幅と広さ、アプリケーションの優位性、技術ライフライン曲線が含まれます。上記のデータ ポイントは、市場に関連する会社の焦点にのみ関連しています。

ヨーロッパの先進リサイクル技術市場で活動している主要な市場プレーヤーとしては、Honeywell International Inc.、Chevron Phillips Chemical Company LLC、Synova、Gr3n Recycling、Quantafuel ASA、Agilyx、BlueAlp Innovations BV、GARBO SRL、Mura Technology Limited、Olefy Technologies Ltd.、PLASTIC ENERGY、Recycling Avenueなどが挙げられます。


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デモのリクエスト

目次

1 はじめに

1.1 研究の目的

1.2 市場の定義

1.3 概要

1.4 制限

1.5 対象市場

2 市場セグメンテーション

2.1 対象市場

2.2 地理的範囲

研究期間2.3年

2.4 通貨と価格

2.5 DBMR TRIPODデータ検証モデル

2.6 多変量モデリング

2.7 主要なオピニオンリーダーとの一次インタビュー

2.8 DBMR市場ポジショングリッド

2.9 DBMRベンダーシェア分析

2.1 市場最終用途カバレッジグリッド

2.11 二次資料

2.12 仮定

3 概要

4つのプレミアムインサイト

4.1 ペストル分析

4.1.1 経済的要因

4.1.2 社会的要因

4.1.3 技術的要因

4.1.4 法的要因

4.1.5 環境要因

4.2 ポーターの5つの力

4.2.1 新規参入の脅威

4.2.2 代替品の脅威

4.2.3 顧客の交渉力

4.2.4 サプライヤーの交渉力

4.2.5 内部競争(ライバル関係)

4.3 気候変動シナリオ

4.3.1 環境問題

4.3.2 業界の対応

4.3.3 政府の役割

4.3.4 アナリストの推奨事項

4.4 技術の進歩

4.5 ベンダー選択基準

4.6 原材料の適用範囲

5 規制範囲

5.1 規制の枠組みとガイドライン

6 市場概要

6.1 ドライバー

6.1.1 循環型経済への志向の転換

6.1.2 持続可能なプラスチック廃棄物管理への前向きな見通し

6.1.3 化学企業の貴重な資源を活用する能力の向上

6.2 拘束

6.2.1 リサイクルインフラの未整備と物流上の課題

6.2.2 機器や施設の初期導入に伴う高額な投資コスト

6.3 機会

6.3.1 高品質の機器や消耗品へのアクセスの向上

6.3.2 専門知識の相乗効果の広範な範囲

6.4 チャレンジ

6.4.1 リサイクル廃棄物の取り扱いに関する問題

7 ヨーロッパの先進リサイクル技術市場(地域別)

7.1 ヨーロッパ

7.1.1 ドイツ

7.1.2 オランダ

7.1.3 スペイン

7.1.4 英国

7.1.5 ベルギー

7.1.6 イタリア

7.1.7 スイス

7.1.8 オーストリア

7.1.9 フランス

7.1.10 トルコ

7.1.11 その他のヨーロッパ

8 欧州先進リサイクル技術市場:企業の状況

8.1 企業シェア分析: ヨーロッパ

9 SWOT分析

10 企業プロフィール

10.1 ハネウェルインターナショナル株式会社

10.1.1 会社概要

10.1.2 収益分析

10.1.3 製品ポートフォリオ

10.1.4 最近の開発

10.2 シェブロンフィリップスケミカルカンパニーLLC

10.2.1 会社概要

10.2.2 製品ポートフォリオ

10.2.3 最近の動向

10.3 シノバ

10.3.1 会社概要

10.3.2 製品ポートフォリオ

10.3.3 最近の動向

10.4 塑性エネルギー

10.4.1 会社概要

10.4.2 製品ポートフォリオ

10.4.3 最近の開発

10.5 GR3Nリサイクル

10.5.1 会社のスナップショット

10.5.2 製品ポートフォリオ

10.5.3 最近の動向

10.6 アジリックス

10.6.1 会社概要

10.6.2 収益分析

10.6.3 製品ポートフォリオ

10.6.4 最近の動向

10.7 ブルーアルプイノベーションズBV

10.7.1 会社概要

10.7.2 製品ポートフォリオ

10.7.3 最近の開発

10.8 ガルボSRL

10.8.1 会社のスナップショット

10.8.2 製品ポートフォリオ

10.8.3 最近の開発

10.9 ムラテクノロジーリミテッド

10.9.1 会社概要

10.9.2 製品ポートフォリオ

10.9.3 最近の動向

10.1 OLEFYテクノロジーズ株式会社

10.10.1 会社概要

10.10.2 製品ポートフォリオ

10.10.3 最近の開発

10.11 クアンタフューエル ASA

10.11.1 会社概要

10.11.2 収益分析

10.11.3 製品ポートフォリオ

10.11.4 最近の開発

10.12 リサイクルアベニュー

10.12.1 会社のスナップショット

10.12.2 製品ポートフォリオ

10.12.3 最近の開発

11 アンケート

関連レポート 12 件

表のリスト

表1 欧州先進リサイクル技術市場、国別、2021-2030年(千米ドル)

表2 欧州先進リサイクル技術市場、技術別、2021-2030年(千米ドル)

表3 欧州先進リサイクル技術市場、プロセス出力別、2021-2030年(千米ドル)

表4 欧州先進リサイクル技術市場、最終用途別、2021-2030年(千米ドル)

表5 欧州の先進リサイクル技術における包装市場、タイプ別、2021-2030年(千米ドル)

表6 ドイツの先進リサイクル技術市場、技術別、2021-2030年(千米ドル)

表7 ドイツの先進リサイクル技術市場、プロセス出力別、2021-2030年(千米ドル)

表8 ドイツの先進リサイクル技術市場、最終用途別、2021年~2030年(千米ドル)

表9 ドイツの先進リサイクル技術における包装市場、タイプ別、2021-2030年(千米ドル)

表10 オランダ先進リサイクル技術市場、技術別、2021-2030年(千米ドル)

表11 オランダ先進リサイクル技術市場、プロセス出力別、2021-2030年(千米ドル)

表12 オランダ先進リサイクル技術市場、最終用途別、2021年~2030年(千米ドル)

表13 オランダの先進リサイクル技術における包装市場、タイプ別、2021-2030年(千米ドル)

表14 スペイン先進リサイクル技術市場、技術別、2021-2030年(千米ドル)

表15 スペイン先進リサイクル技術市場、プロセス出力別、2021-2030年(千米ドル)

表16 スペイン先進リサイクル技術市場、最終用途別、2021-2030年(千米ドル)

表17 スペインの先進リサイクル技術における包装市場、タイプ別、2021-2030年(千米ドル)

表18 英国の先進リサイクル技術市場、技術別、2021年~2030年(千米ドル)

表19 英国の先進リサイクル技術市場、プロセス出力別、2021-2030年(千米ドル)

表20 英国の先進リサイクル技術市場、最終用途別、2021年~2030年(千米ドル)

表21 英国の先進リサイクル技術における包装市場、タイプ別、2021-2030年(千米ドル)

表22 ベルギー先進リサイクル技術市場、技術別、2021-2030年(千米ドル)

表23 ベルギー先進リサイクル技術市場、プロセス出力別、2021-2030年(千米ドル)

表24 ベルギー先進リサイクル技術市場、最終用途別、2021-2030年(千米ドル)

表25 ベルギーの先進リサイクル技術における包装市場、タイプ別、2021-2030年(千米ドル)

表26 イタリア先進リサイクル技術市場、技術別、2021-2030年(千米ドル)

表27 イタリア先進リサイクル技術市場、プロセス出力別、2021-2030年(千米ドル)

表28 イタリア先進リサイクル技術市場、最終用途別、2021-2030年(千米ドル)

表29 イタリアの先進リサイクル技術における包装市場、タイプ別、2021-2030年(千米ドル)

表30 スイスの先進リサイクル技術市場、技術別、2021年~2030年(千米ドル)

表31 スイスの先進リサイクル技術市場、プロセス出力別、2021年~2030年(千米ドル)

表32 スイスの先進リサイクル技術市場、最終用途別、2021年~2030年(千米ドル)

表33 スイスの先進リサイクル技術における包装市場、タイプ別、2021-2030年(千米ドル)

表34 オーストリア先進リサイクル技術市場、技術別、2021-2030年(千米ドル)

表35 オーストリア先進リサイクル技術市場、プロセス出力別、2021-2030年(千米ドル)

表36 オーストリア先進リサイクル技術市場、最終用途別、2021-2030年(千米ドル)

表37 オーストリアの先進リサイクル技術における包装市場、タイプ別、2021年~2030年(千米ドル)

表38 フランスの先進リサイクル技術市場、技術別、2021-2030年(千米ドル)

表39 フランスの先進リサイクル技術市場、プロセス出力別、2021-2030年(千米ドル)

表40 フランスの先進リサイクル技術市場、最終用途別、2021年~2030年(千米ドル)

表41 フランスの先進リサイクル技術における包装市場、タイプ別、2021-2030年(千米ドル)

表42 トルコ先進リサイクル技術市場、技術別、2021-2030年(千米ドル)

表43 トルコ先進リサイクル技術市場、プロセス出力別、2021-2030年(千米ドル)

表44 トルコ先進リサイクル技術市場、最終用途別、2021-2030年(千米ドル)

表45 トルコの先進リサイクル技術における包装市場、タイプ別、2021-2030年(千米ドル)

表46 欧州のその他の先進リサイクル技術市場、技術別、2021年~2030年(千米ドル)

図表一覧

図1 欧州先進リサイクル技術市場:セグメンテーション

図2 欧州先進リサイクル技術市場:データ三角測量

図3 欧州先進リサイクル技術市場: DROC分析

図4 ヨーロッパの先進リサイクル技術市場:地域別市場分析と国別市場分析

図5 ヨーロッパの先進リサイクル技術市場:企業調査分析

図6 欧州先進リサイクル技術市場: 多変量モデリング

図7 ヨーロッパの先進リサイクル技術市場:インタビュー人口統計

図8 欧州先進リサイクル技術市場: DBMR市場ポジショングリッド

図9 欧州先進リサイクル技術市場:ベンダーシェア分析

図10 欧州先進リサイクル技術市場:市場最終用途範囲グリッド

図11 欧州先進リサイクル技術市場:セグメンテーション

図12 持続可能なプラスチック廃棄物管理に対する前向きな見通しが、2023年から2030年の予測期間における欧州の先進リサイクル技術市場の成長を牽引すると予想される

図13 熱分解/クラッキングセグメントは、2023年と2030年にヨーロッパの先進リサイクル技術市場で最大の市場シェアを占めると予想されています。

図14 ベンダー選択基準

図15 欧州先進リサイクル技術市場の推進要因、制約要因、機会、課題

図16 ヨーロッパの先進リサイクル技術市場:スナップショット(2022年)

図17 欧州先進リサイクル技術市場:国別(2022年)

図18 欧州先進リサイクル技術市場:国別(2023年および2030年)

図19 欧州先進リサイクル技術市場:国別(2022年および2030年)

図20 欧州先進リサイクル技術市場:技術別(2023年 - 2030年)

図21 ヨーロッパ先進リサイクル技術市場:企業シェア2022(%)

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調査方法

データ収集と基準年分析は、大規模なサンプル サイズのデータ​​収集モジュールを使用して行われます。この段階では、さまざまなソースと戦略を通じて市場情報または関連データを取得します。過去に取得したすべてのデータを事前に調査および計画することも含まれます。また、さまざまな情報ソース間で見られる情報の不一致の調査も含まれます。市場データは、市場統計モデルと一貫性モデルを使用して分析および推定されます。また、市場シェア分析と主要トレンド分析は、市場レポートの主要な成功要因です。詳細については、アナリストへの電話をリクエストするか、お問い合わせをドロップダウンしてください。

DBMR 調査チームが使用する主要な調査方法は、データ マイニング、データ変数が市場に与える影響の分析、および一次 (業界の専門家) 検証を含むデータ三角測量です。データ モデルには、ベンダー ポジショニング グリッド、市場タイムライン分析、市場概要とガイド、企業ポジショニング グリッド、特許分析、価格分析、企業市場シェア分析、測定基準、グローバルと地域、ベンダー シェア分析が含まれます。調査方法について詳しくは、お問い合わせフォームから当社の業界専門家にご相談ください。

カスタマイズ可能

Data Bridge Market Research は、高度な形成的調査のリーダーです。当社は、既存および新規のお客様に、お客様の目標に合致し、それに適したデータと分析を提供することに誇りを持っています。レポートは、対象ブランドの価格動向分析、追加国の市場理解 (国のリストをお問い合わせください)、臨床試験結果データ、文献レビュー、リファービッシュ市場および製品ベース分析を含めるようにカスタマイズできます。対象競合他社の市場分析は、技術ベースの分析から市場ポートフォリオ戦略まで分析できます。必要な競合他社のデータを、必要な形式とデータ スタイルでいくつでも追加できます。当社のアナリスト チームは、粗い生の Excel ファイル ピボット テーブル (ファクト ブック) でデータを提供したり、レポートで利用可能なデータ セットからプレゼンテーションを作成するお手伝いをしたりすることもできます。

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