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플라스틱 대 연료 시장

페이지: 210 | 기준 연도: 2023 | 출시: May 2025 | 저자: Versha V.

시장 정의

시장은 열분해, 가스화 및 중합과 같은 다양한 화학 및 열 공정을 통해 플라스틱 폐기물을 사용 가능한 연료 제품으로 전환하는 데 중점을 둡니다.

시장은 재활용 할 수없는 플라스틱 재료를 디젤, 휘발유 및 합성 가스와 같은 에너지가 풍부한 연료로 변환하는 기술의 개발, 제조 및 배치를 포함합니다. 이 보고서는 산업 동향 및 규제 프레임 워크에 대한 심층적 인 평가로 지원되는 시장 성장의 핵심 동인에 대한 통찰력을 제공합니다.

플라스틱 대 연료 시장개요

전 세계 플라스틱 시장 규모는 2023 년에 5 억 7,360 만 달러로 평가되었으며 2024 년 203.2 백만 달러에서 2031 년까지 2 억 2,310 만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 21.94%의 CAGR을 나타 냈습니다.

이 성장은 지속 가능한 필요성과 함께 전 세계적으로 생성되는 플라스틱 폐기물의 양이 증가함에 따라폐기물 관리솔루션 및 대체 에너지 원.

또한, 탄소 배출량을 줄이고 순환 경제 관행을 촉진하기위한 규제 압력이 증가함에 따라 플라스틱 폐기물에서 파생 된 대체 연료 공급원의 채택이 가속화되었습니다.

플라스틱에서 연료 산업에서 운영하는 주요 회사는 Agilyx, Plastic2oil, Veolia, Klean Industries Inc., Suez, Vadxx, Alterra Energy, LLC, Biffa, Neste, Bradam Group, LLC, Beston Group, Plastic Energy, Cassandra Oil AB, Ec21 Inc. 및 Brightmark입니다.

연료 회수 시스템의 경제적 생존력 증가와 함께 열분해 및 기타 열 화학적 변환 기술의 지속적인 발전은 전환 효율성을 향상시키고 처리 비용을 줄임으로써 시장을 더욱 주도하고 있습니다. 저항 연료, 특히 신흥 경제에서 수요가 확대되는 것은 장기 시장 개발을 지원할 것으로 예상됩니다.

  • 2025 년 3 월, PIB (Press Information Bureau)는 과학 기술부 (DST) 하에서 운영되는 TDB (Technology Development Board)가 Apchemi Private Limited와 제휴하여 정제 된 열분해 오일을 생산하고 상용화하여 순환 경제 및 수입 유유의 노력의 일환으로 순환 플라스틱 및 지속 가능한 화학 물질을 생산하고 상용화하기 위해 제휴하고 수입 된 우유의 관계를 줄 였다고 발표했습니다.

Plastic to Fuel Market Size & Share, By Revenue, 2024-2031

주요 하이라이트

  1. 플라스틱에서 연료 산업 규모는 2023 년 5 억 7,360 만 달러로 평가되었습니다.
  2. 시장은 2024 년에서 2031 년까지 21.94%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
  3. 아시아 태평양은 2023 년에 33.82%의 시장 점유율을 보유하고 있으며 1 억 9,400 만 달러의 평가를 받았다.
  4. 열분해 부문은 2023 년에 2 억 2 천 6 백만 달러의 수익을 올렸습니다.
  5. 폴리에틸렌 세그먼트는 2031 년까지 839.2 백만 달러에 도달 할 것으로 예상됩니다.
  6. 상업용 및 산업 폐기물 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR 22.29%를 목격 할 것으로 예상됩니다.
  7. 유황 세그먼트는 2023 년에 2 억 2,430 만 달러의 수익을 올렸다.
  8. 북미 시장은 예측 기간 동안 22.50%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 드라이버

"플라스틱 폐기물 생성 상승"

플라스틱에서 연료 시장은 전 세계적으로 플라스틱 폐기물의 증가에 의해 추진됩니다. 포장, 소비재, 자동차 부품 및 산업 응용 분야에서 플라스틱을 광범위하게 사용하면 버려진 플라스틱의 양이 크게 증가했습니다. 단일 사용 플라스틱과 낮은 재활용 률은 문제를 더욱 높아서 환경 및 폐기물 관리 문제가 발생했습니다.

  • 2024 년 2 월 UNEP (United Nations Environment Program)는 폐기물 중심 모델에서 순환 경제로의 전환을 요구하는 "폐기물의 나이 : 쓰레기를 자원으로 바꾸는 것 이상"이라는 제목의 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 폐기물을 줄이려는 상당한 노력 없이는 2050 년까지 3 분의 2의 전 세계 도시 폐기물이 증가 할 수 있으며 연간 비용은 640 억 달러에 이르렀다 고 경고했다. 환경 및 경제 문제를 해결하기 위해 제로 폐기물 관행과 순환 경제 솔루션을 수용해야 할 필요성을 강조합니다.

기존의 재활용 방법, 특히 오염 된 또는 다층 플라스틱에 대한 비효율은 대체 솔루션에 대한 수요를 강화했습니다. 또한, 매립지 및 생태계에 비 회화성 플라스틱의 축적은 확장 가능하고 지속 가능한 폐기물 에너지 기술의 필요성을 강조하고 있습니다.

성장하는 플라스틱 폐기물 위기는 정부, 산업 및 환경 단체가 혁신적인 처분 전략에 투자하도록 강요하는 강력한 정부입니다. 결과적으로, 플라스틱 대 연료 기술은 폐기물을 에너지 자원으로 변환하는 실행 가능한 수단으로 견인력을 얻고, 원형 경제 이니셔티브를 지원하며 플라스틱 오염의 환경 영향을 줄입니다.

시장 도전

"기술적 한계 및 프로세스 효율성"

플라스틱-연료 전환 프로세스의 기술적 한계는 특히 고급 폐기물 처리 인프라에 대한 접근이없는 지역에서 시장의 성장과 확장성에 중요한 도전입니다.

열분해 및 가스화와 같은 방법은 플라스틱 폐기물을 사용 가능한 연료로 변환하기위한 유망한 경로를 제공하지만, 이러한 기술은 종종 실제 폐기물 시나리오에서 흔한 혼합 또는 오염 된 플라스틱 스트림을 처리하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

공급 원료 조성의 변화는 장비 파울 링 및 잔류 물 축적으로 인한 연료 품질이 일치하지 않으며 전환 효율이 낮아지고 유지 보수 요구 사항이 높아질 수 있습니다.

또한, 첨가제, 다층 재료 및 비열성 외과의 존재는 열 분해를 복잡하게하여 유해한 부산물을 생성하거나 에너지 회복 속도를 낮출 수 있습니다.

이를 해결하기 위해 기술 개발자는 원자로 설계, 촉매 최적화 및 실시간 프로세스 모니터링의 혁신을 통해 프로세스 유연성 및 공급 원료 공차 향상에 중점을 둡니다. 공동 연구 및 파일럿 프로젝트도 규모에 따라 성능을 검증하고 규정 준수를 보장하기 위해 수행되고 있습니다.

이러한 발전은 전환 효율성을 향상시키고, 운영 비용을 줄이며, 지속 가능한 폐기물 관리 솔루션으로서 연료 기술에 대한 플라스틱에 대한 광범위한 채택을 지원하는 것을 목표로합니다.

시장 동향

"연료 수율 향상을위한 고급 촉매 열분해의 통합"

촉매 열분해 및 가스화 방법의 혁신은 유용한 연료의 수율을 향상시키고 다양한 혼합 및 오염 된 플라스틱의 가공을 가능하게합니다.

이러한 발전은 더 낮은 온도에서 복잡한 플라스틱 중합체의 파괴를 허용하여 에너지 소비를 줄이고 유해한 부산물의 생산을 최소화 할 수 있습니다. 열분해 공정에서 고급 촉매의 통합은 연료 품질과 일관성을 향상시켜 공정을 경제적으로 실행 가능하게합니다.

또한 원자로 설계 및 프로세스 모니터링의 업그레이드는 운영 효율성을 높이고 비용을 줄이며 배출량을보다 잘 제어 할 수 있습니다. 이러한 기술 개발은보다 확장 가능하고 비용 효율적이며 친환경적인 플라스틱 대 연료 솔루션을위한 길을 열어 시장의 성장을 주도하고 있습니다.

  • 2024 년 11 월, Waste Energy Corp.는 열분해 및 AI 기술을 사용하여 미국의 플라스틱 연료 시설을 발사 할 계획을 발표했습니다. 첫 번째 공장은 2025 년에 하루에 20 ~ 200 톤 범위의 용량으로 운영을 시작할 것입니다.

플라스틱에서 연료 시장 보고서 스냅 샷

분할

세부

기술 별

열분해, 탈 중합, 가스화

플라스틱으로

폴리에틸렌, 폴리에틸렌 테레 프탈레이트, 폴리 프로필렌, 폴리스티렌 등

소스에 의해

시 고형 폐기물, 상업 및 산업 폐기물

마지막으로 연료

황, 원유, 수소 등

지역별

북아메리카: 미국, 캐나다, 멕시코

유럽: 프랑스, ​​영국, 스페인, 독일, 이탈리아, 러시아, 나머지 유럽

아시아 태평양: 중국, 일본, 인도, 호주, 아세안, 한국, 나머지 아시아 태평양

중동 및 아프리카: 터키, U.A.E, 사우디 아라비아, 남아프리카, 나머지 중동 및 아프리카

남아메리카: 브라질, 아르헨티나, 남아메리카의 나머지

시장 세분화

  • 기술 (열분해, 탈 중합 및 가스화) : 열분해 세그먼트는 2023 년에 비교적 저온에서 열 분해를 통해 플라스틱 폐기물을 고품질 연료로 전환하는 효율로 인해 20260 만 달러를 벌었 다.
  • 플라스틱 (폴리에틸렌, 폴리에틸렌 테레 프탈레이트, 폴리 프로필렌, 폴리스티렌 등)으로 :폴리에틸렌세그먼트는 2023 년에 시장의 29.90%를 보유했으며, 포장 재료의 광범위한 사용과 플라스틱-연료 전환 공정과의 호환성으로 인해 에너지 복구를위한 상당한 공급 원료가되었습니다.
  • 소스에 의해 (도시 고형 폐기물, 상업 및 산업 폐기물) : 도시 고형 폐기물 부문은 2031 년까지 1 억 4,900 만 달러에 도달 할 것으로 예상되며, 이는 가구와 도시 지역에서 생성 된 대량의 플라스틱 폐기물로 인해 연료 변환 기술에 대한 중요한 기회가 있습니다.
  • 최종 연료 (황, 원유, 수소 및 기타) : 원유 부문은 전통적인 석유 공급원의 지속 가능한 대안으로서 플라스틱 폐기물에서 파생 된 액체 연료에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 22.28%의 CAGR에서 성장할 것으로 예상됩니다.

플라스틱 대 연료 시장지역 분석

지역을 기반으로 플라스틱에서 연료 산업은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 남미로 분류되었습니다.

Plastic to Fuel Market Size & Share, By Region, 2024-2031

아시아 태평양 플라스틱에서 연료 시장 점유율은 2023 년에 약 33.82%로 1 억 9,400 만 달러의 평가를 받았다. 이러한 지배력은이 지역의 빠른 산업 성장, 높은 수준의 플라스틱 폐기물 생성 및 중국, 인도 및 일본과 같은 주요 제조업체의 존재로 인한 것입니다.

또한 플라스틱 대 연료 인프라에 대한 투자 증가와 폐기물 에너지 기술을 촉진하기위한 정부 이니셔티브가 증가함에 따라 시장 성장을 계속 지원하고 있습니다.

유리한 정책은 플라스틱 폐기물을 줄이고 지속 가능한 에너지 솔루션을 촉진하는 것을 목표로하며, 순환 경제 관행에 대한 중점과 함께 시장에서 아시아 태평양의 리더십을 더욱 강화합니다.

  • 2023 년 6 월, 인도의 과학 기술부 (DST)는 플라스틱 폐기물을 탄화수소 오일로 전환하기위한 이동 공장을 개발했습니다. ICT- 폴리 우르 자 (ICT-Poly Urja)라는이 혁신은 고유하게 개발 된 Cu@tio₂ 촉매를 사용하여 85% 이상의 공급 원료 변환을 달성하여 42 mJ/kg의 고품질 HC 오일을 생성합니다.

북미의 플라스틱에서 연료 산업은 예측 기간 동안 22.50%의 강력한 CAGR로 크게 성장할 준비가되어 있습니다. 이러한 성장은 지속 가능한 폐기물 관리 솔루션에 대한 요구가 증가하고 플라스틱 폐기물에서 파생 된 대체 연료 공급원에 대한 수요 증가에 기인합니다.

플라스틱 폐기물을 줄이겠다는이 지역의 강력한 노력과 재생 에너지 솔루션 발전에 대한 초점은 시장 확장의 주요 동인입니다. 또한, 폐기물 에너지 기술에 대한 순환 경제 관행과 정부 인센티브의 채택이 증가함에 따라 시장 발전을 촉진하고 있습니다.

플라스틱에 대한 연료 기술 인프라와 처리 효율성의 발전에 대한 지속적인 투자는 이러한 시스템의 확장 성과 경제적 생존력을 향상시켜 북미의 다양한 산업 분야에서 광범위한 응용을 보장합니다.

  • 2023 년 10 월, Argonne National Laboratory는 소비자 후 플라스틱의 고급 재활용이 23%까지 온실 가스 배출을 줄일 수있는 잠재력을 가지고 있으며, 기존의 플라스틱 생산 방법에 대한 지속 가능한 대안을 제공한다고 발표했다. 이 연구는보다 지속 가능한 플라스틱 산업을 육성 할 때 열분해 기술의 변형 잠재력을 강조합니다.

규제 프레임 워크

  • 인도에서, 플라스틱 폐기물 관리 (2 차 개정) 규칙, 2022는 플라스틱 폐기물 수집, 재활용 및 처분을 통제하여 확장 생산자 책임 (EPR)을 시행하고 폐기물을 줄이고 순환 경제를 촉진하기위한 목표를 설정합니다.
  • 미국에서, 독성 물질 제어 법 (TSCA)은 플라스틱 폐기물에서 파생 된 것들을 포함하여 화학 물질의 생산, 수입 및 처리를 조절합니다. 화학 물질이 시장에 진입하기 전에 화학 물질의 안전을 보장하고 환경 보호국 EPA가 안전 표준을 시행하고 잠재적 인 환경 및 건강 위험을 평가할 수 있도록합니다.
  • 유럽 ​​연합에서폐기물에 대한 Directive 2008/98/EC는 폐기물의 관리 및 처분, 우선 순위 예방, 재활용 및 회복을 조절합니다. 순환 경제를 촉진하면서 환경 적으로 건전한 폐기물 관리 관행을 보장하고 회원국이보다 특정한 폐기물 취급 규정을 구현할 수 있습니다.

경쟁 환경

플라스틱에서 연료 산업은 기존의 다국적 기업과 신흥 지역 업체의 혼합으로 특징 지어지며, 모두 존재를 확대하고 기술 능력을 향상시키기 위해 경쟁합니다.

시장 리더들은 경쟁 환경에서 앞서 나가기 위해 혁신적인 폐기물 에너지 기술에 대한 전략적 파트너십, 인수 및 투자에 중점을두고 있습니다. 전환 공정의 효율성을 향상시키고 특히 고급 촉매 및 열분해 기술을 통합하여 연료 출력의 품질을 향상시키기위한 노력이 이루어지고 있습니다.

또한 몇몇 회사는 지속 가능성 이니셔티브와 일치하고 폐기물 관리 회사와 협력하여 통합 플라스틱 폐기물 솔루션을 제공하고 있습니다. 기술 혁신, 규제 준수 및 환경 지속 가능성은 깨끗한 에너지 원에 대한 글로벌 수요와 플라스틱 폐기물 감소로 시장의 경쟁 역학을 형성하는 데 중요합니다.

  • 2023 년 6 월, Neste는 핀란드의 Porvoo 정유소에 액화 폐기물 플라스틱 업그레이드 장치를 건설하기 위해 1 억 2,600 만 달러의 투자를 발표했습니다. 프로젝트 펄스의 일부인이 시설은 매년 최대 15 만 톤의 액화 플라스틱 폐기물을 새로운 플라스틱 생산을 위해 고품질 공급 원료로 처리합니다. EU Innovation Fund의 1 억 5,350 만 달러의 보조금 으로이 프로젝트는 2025 년에 완료 될 예정입니다.

플라스틱에서 연료 시장에서 주요 회사 목록 :

  • agylyx
  • 플라스틱 2
  • 베올리아
  • Klean Industries Inc.
  • 수에즈
  • vadxx
  • Alterra Energy, LLC
  • 비파
  • Neste
  • 브라담 그룹, LLC
  • Beston Group
  • 플라스틱 에너지
  • 카산드라 오일 ab
  • EC21 INC
  • 브라이트 마크

최근 개발 (M & A/파트너십/계약/신제품 출시)

  • 2024 년 1 월Lummus Technology는 Resynergi에 대한 투자를 발표하여 CMAP (Continuous Micrrowave Assisted Pyrolysis) 기술을 확장하여 플라스틱 폐기물을 전통적인 방법보다 20 배 빠르게 고품질 재료로 변환했습니다. 이 협업은 플라스틱 생산의 탄소 발자국을 줄이고 재활용 재료에 대한 증가하는 수요를 충족시키는 것을 목표로합니다.
  • 2023 년 9 월, Braskem은 Vitol S.A.와 파트너십을 맺고 덴마크에서 WPU - 폐기물 플라스틱 A/S에서 생산 한 플라스틱 폐기물에서 파생 된 열분해 오일을 구입했습니다. 이 파트너십은 제품의 원형성과 지속 가능성 목표를 개선하려는 Braskem의 노력의 일부입니다.
  • 2023 년 9 월, Mitsui O.S.K. Line, Ltd 및 Idemitsu Kosan Co., Ltd.는 해양 플라스틱 폐기물을 오일로 재활용하는 프로젝트를 시작했습니다. 이 이니셔티브는 "Seabin"장치를 사용하여 플라스틱 파편을 수집하는 것이 포함되며, 이는 Idemitsu 자회사에 의해 재생 가능한 화학 물질과 연료 유로 전환됩니다.
  • 2023 년 6 월Lummus Technology는 Mol Group과 파트너십을 맺어 헝가리와 슬로바키아의 Mol 시설에서 플라스틱의 화학적 재활용을 발전 시켰습니다. Lummus는 2050 년까지 Mol의 순 제로 배출량 목표를 지원하여 플라스틱 폐기물을 귀중한 화학 물질로 변환하기 위해 열분해 기술을 제공 할 것입니다.
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