1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップ・アプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の合成ガス市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 ガス化炉タイプ別市場構成
5.5 供給原料別市場構成比
5.6 技術別市場構成比
5.7 用途別市場構成比
5.8 地域別市場構成比
5.9 市場予測
6 ガス化炉タイプ別市場構成
6.1 固定床
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 流動床
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 噴流
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 供給原料別市場
7.1 石炭
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 天然ガス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 石油
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 ペットコークス
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 バイオマスと廃棄物
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 技術別市場構成
8.1 蒸気改質
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 部分酸化
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 複合または二段階改質
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 オートサーマルリフォーミング
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 用途別市場
9.1 化学
9.1.1 市場動向
9.1.2 タイプ別市場内訳
9.1.2.1 アンモニア
9.1.2.2 ガス・ツー・リキッド
9.1.2.3 水素
9.1.2.4 メタノール
9.1.2.5 N-ブタノール
9.1.2.6 ジメチルエーテル
9.1.3 市場予測
9.2 液体燃料
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 気体燃料
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 発電
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
10 地域別市場内訳
10.1 アジア太平洋
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 欧州
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 北米
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 中東・アフリカ
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 中南米
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 長所
11.3 弱点
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターズファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の程度
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレーヤー
15.3 主要プレーヤーのプロフィール
15.3.1 エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ
15.3.2 Air Liquide SA
15.3.3 BASF SE
15.3.4 BP PLC
15.3.5 ロイヤル・ダッチ・シェルplc(シェルplc)
15.3.6 シーメンスAG
15.3.7 リンデ plc
15.3.8 ゼネラル・エレクトリック(GE)社
15.3.9 ダコタ・ガス化社
15.3.10 シンガス・テクノロジーLLC
15.3.11 テクニップFMC PLC
15.3.12 OXEA GmbH
15.3.13 ヤラ・インターナショナルASA
15.3.14 ジョンウッドグループPLC
15.3.15 エクスト
図1:世界:合成ガス市場:主な推進要因と課題
図2:世界:合成ガス市場:図2:世界の合成ガス市場:消費量(単位:MM Nm3/h)、2019年~2024年
図3:世界:合成ガス市場:図3:合成ガスの世界市場:ガス化炉タイプ別構成比(単位:%)、2024年
図4:世界:合成ガス市場:図4:合成ガスの世界市場:原料別構成比(%)、2024年
図5:合成ガスの世界市場:原料別構成比(単位:%)、2024年図5:合成ガスの世界市場:技術別構成比(%)、2024年
図6:合成ガスの世界市場:用途別構成比(%)、2024年図6:合成ガスの世界市場:用途別構成比(%)、2024年
図7:合成ガスの世界市場:用途別構成比(%)、2024年図7:合成ガスの世界市場:地域別構成比(%)、2024年
図8:合成ガスの世界市場予測:図8:合成ガスの世界市場予測:消費量(単位:MM Nm3/h)、2025年~2033年
図9:世界の合成ガス(固定床)市場:消費量(単位:MM Nm3/h)、2019年・2024年
図10:世界:合成ガス(固定床)市場予測:消費量(単位:MM Nm3/h)、2025年~2033年
図11:世界の合成ガス(流動床)市場:消費量(単位:MM Nm3/h)、2019年・2024年
図12:世界の合成ガス(流動床)市場予測:消費量(単位:MM Nm3/h)、2025年~2033年
図13:世界の合成ガス(流動床)市場:消費量(単位:MM Nm3/h)、2019年・2024年
図14:世界:合成ガス(エントレインフロー)市場予測:消費量(単位:MM Nm3/h)、2025年~2033年
図15:世界の合成ガス(石炭)市場:消費量(単位:MM Nm3/h)、2019年・2024年
図16:世界の合成ガス(石炭)市場予測:消費量(単位:MM Nm3/h)、2025年~2033年
図17:世界の合成ガス(天然ガス)市場:図17:合成ガス(天然ガス)市場の予測:消費量(単位:MM Nm3/h)、2019年・2024年
図18:世界の合成ガス(天然ガス)市場予測:消費量(単位:MM Nm3/h)、2025年~2033年
図19:世界の合成ガス(石油)市場:消費量(単位:MM Nm3/h)、2019年・2024年
図20:世界の合成ガス(石油)市場予測:消費量(単位:MM Nm3/h)、2025年~2033年
図21:世界の合成ガス(ペットコークス)市場:消費量(単位:MM Nm3/h)、2019年・2024年
図22:世界:合成ガス(ペットコークス)市場予測:消費量(単位:MM Nm3/h)、2025年~2033年
図23:世界の合成ガス(バイオマス・廃棄物)市場:消費量(単位:MM Nm3/h)、2019年・2024年
図24:世界の合成ガス(バイオマスと廃棄物)市場予測:消費量(単位:MM Nm3/h)、2025年~2033年
図25:世界:合成ガス(水蒸気改質)市場:消費量(単位:MM Nm3/h)、2019年・2024年
図26:世界:合成ガス(水蒸気改質)市場予測:消費量(単位:MM Nm3/h)、2025年~2033年
図27:世界:合成ガス(部分酸化)市場:消費量(単位:MM Nm3/h)、2019年・2024年
図28:世界:合成ガス(部分酸化)市場予測:消費量(単位:MM Nm3/h)、2025年~2033年
図29:世界:合成ガス(複合または二段階改質)市場:消費量(単位:MM Nm3/h)、2019年・2024年
図 30:世界:合成ガス(複合または二段階改質)市場予測:消費量(単位:MM Nm3/h), 2025-2033
図31:世界:合成ガス(自己熱改質)市場:消費量(単位:MM Nm3/h)、2019年・2024年
図32:世界:合成ガス(自己熱改質)市場予測:消費量(単位:MM Nm3/h), 2025-2033
図33:世界:合成ガス(その他の技術)市場:消費量(単位:MM Nm3/h)、2019年・2024年
図34:世界:合成ガス(その他技術)市場予測:消費量(単位:MM Nm3/h)、2025年~2033年
図35:世界:合成ガス(化学)市場:消費量(単位:MM Nm3/h)、2019年・2024年
図36:世界:合成ガス(化学品)市場:図36:合成ガス(化学品)市場の世界:タイプ別構成比(単位:%)、2024年
図37:世界:合成ガス(化学品)市場予測:消費量(単位:MM Nm3/h)、2025年~2033年
図38:世界:合成ガス(液体燃料)市場:消費量(単位:MM Nm3/h)、2019年・2024年
図39:世界:合成ガス(液体燃料)市場予測:消費量(単位:MM Nm3/h)、2025年~2033年
図40:世界:合成ガス(ガス燃料)市場:消費量(単位:MM Nm3/h)、2019年・2024年
図41:世界:合成ガス(ガス燃料)市場予測:消費量(単位:MM Nm3/h)、2025年~2033年
図42:世界:合成ガス(発電)市場:消費量(単位:MM Nm3/h)、2019年・2024年
図43:世界:合成ガス(発電)市場予測:消費量(単位:MM Nm3/h)、2025年~2033年
図44:アジア太平洋地域:合成ガス市場:消費量(単位:MM Nm3/h)、2019年・2024年
図45:アジア太平洋地域:合成ガス市場の予測:消費量(単位:MM Nm3/h)、2025年~2033年
図46:欧州:合成ガス市場:消費量(単位:MM Nm3/h)、2019年・2024年
図47:欧州:合成ガス市場の予測:欧州:消費量(単位:MM Nm3/h)、2025年~2033年
図48:北米:合成ガス市場:消費量(単位:MM Nm3/h)、2019年および2024年
図49:北米:合成ガス市場予測合成ガス市場の予測:消費量(単位:MM Nm3/h)、2025年~2033年
図50:中東・アフリカ:中東・アフリカ:合成ガス市場:中東・アフリカ:消費量(単位:MM Nm3/h)、2019年・2024年
図51:中東・アフリカ:中東・アフリカ:合成ガス市場予測:消費量(単位:MM Nm3/h)、2025年~2033年
図52:ラテンアメリカ:合成ガス市場:消費量(単位:MM Nm3/h)、2019年および2024年
図53:ラテンアメリカ:ラテンアメリカ:合成ガス市場の予測:消費量(単位:MM Nm3/h), 2025-2033
図54:世界:合成ガス産業:SWOT分析
図 55:世界:合成ガス産業:バリューチェーン分析
図56:世界:合成ガス産業:ポーターのファイブフォース分析
図57:世界:合成ガス市場:営業コストの内訳
[表一覧]
表1:世界:合成ガス市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表2:世界:合成ガス市場:表2:世界の合成ガス市場:ガス化炉タイプ別内訳(単位:MM Nm3/h)、2019年・2024年
表3:世界:合成ガス市場予測:ガス化炉タイプ別構成比(単位:MM Nm3/h)、2025年~2033年
表4:世界:合成ガス市場:表4:合成ガスの世界市場:原料別構成比(単位:MM Nm3/h)、2019年・2024年
表5:世界:合成ガス市場予測:表5:合成ガスの世界市場予測:原料別構成比(単位:MM Nm3/h)、2025年~2033年
表6:世界:合成ガス市場:表6:合成ガスの世界市場:技術別構成比(単位:MM Nm3/h)、2019年・2024年
表7:世界:合成ガス市場予測:技術別構成比(単位:MM Nm3/h)、2025年~2033年
表8:世界の合成ガス市場:表8:合成ガスの世界市場:用途別構成比(単位:MM Nm3/h)、2019年・2024年
表9:世界:合成ガス市場予測:表9:合成ガスの世界市場予測:用途別構成比(単位:MM Nm3/h)、2025年~2033年
表10:世界の合成ガス市場:表10:合成ガスの世界市場:地域別構成比(単位:MM Nm3/h)、2019年・2024年
表11:世界:合成ガス市場予測:地域別構成比(単位:MM Nm3/h)、2025年~2033年
表12:世界:合成ガス産業:主要価格指標
表13:世界:合成ガス市場の構造
表14:世界:合成ガス市場:主要プレーヤー
The global syngas market size reached 260.7 MM Nm3/h in 2024. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach 554.8 MM Nm3/h by 2033, exhibiting a growth rate (CAGR) of 8.32% during 2025-2033. The market is driven by rising concerns over the availability of conventional energy, regulating greenhouse gases, the development of industrial gasification, and ongoing technological advancements that enhance the efficiency of its production.
Syngas, or synthesis gas, is a fuel gas mixture of carbon monoxide, hydrogen, carbon dioxide and trace gases. It is produced through gasification of carbon-containing fuel such as coal when it is exposed to heat, air and water in a closed space. Since syngas has over half of the energy density of natural gas, it can be easily burnt and used as a fuel source. It is carbon-rich and is extensively used to generate Synthetic Natural Gas (SNG), oxo-chemicals, dimethyl ether, hydrogen and ammonia or methanol for industrial applications. It is also used to produce a variety of fertilizers, solvents, fuels and synthetic materials.
Growing demand for syngas from the chemical industry is one of the key factors driving the market growth. Furthermore, syngas is primarily used to produce SNG that is used in the form of Liquified Natural Gas (LNG) and Compressed Natural Gas (CNG) in rail, marine and road transportation industries. It can also be used to fuel gas engines for power supply owing to benefits such as low energy costs, increased stability and predictability. Moreover, the development of underground coal gasification (UCG) method is also creating a positive outlook for the market. It facilitates the completion of in-situ gasification process that converts coal into syngas. This is catalyzing the market growth as it reduces the need to transport the feedstock to the gasification plants, which consequently provides significant cost benefits. Additionally, growing environmental consciousness and stringent government regulations regarding the usage of clean fuels are also significantly contributing to the market growth. Syngas is crucial in reducing the waste pollution in landfills and greenhouse gases from the atmosphere.
Key Market Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each sub-segment of the global syngas market report, along with forecasts at the global and regional level from 2025-2033. Our report has categorized the market based on gasifier type, feedstock, technology and end-use.
Breakup by Gasifier Type:
• Fixed Bed
• Fluidized Bed
• Entrained Flow
Breakup by Feedstock:
• Coal
• Natural Gas
• Petroleum
• Pet-Coke
• Biomass and Waste
Breakup by Technology:
• Steam Reforming
• Partial Oxidation
• Combined or Two-Step Reforming
• Auto Thermal Reforming
• Others
Breakup by End-Use:
• Chemicals
• Ammonia
• Gas to liquid
• Hydrogen
• Methanol
• N-Butanol
• Dimethyl Ether
• Liquid Fuels
• Gaseous Fuels
• Power Generation
Breakup by Region:
• Asia Pacific
• Europe
• North America
• Middle East and Africa
• Latin America
Competitive Landscape:
The report has also analysed the competitive landscape of the market with some of the key players being Air Products and Chemicals, Air Liquide SA, BASF SE, BP PLC, Royal Dutch Shell plc (Shell plc), Siemens AG, Linde plc, General Electric (GE) Company, Dakota Gasification Company, SynGas Technology LLC, TechnipFMC PLC, OXEA GmbH, Yara International ASA, John Wood Group PLC, and ECUST.
IMARC Group’s latest report provides a deep insight into the global syngas market covering all its essential aspects. This ranges from macro overview of the market to micro details of the industry performance, recent trends, key market drivers and challenges, SWOT analysis, Porter’s five forces analysis, value chain analysis, etc. This report is a must-read for entrepreneurs, investors, researchers, consultants, business strategists, and all those who have any kind of stake or are planning to foray into the syngas market in any manner.
Key Questions Answered in This Report:
How has the global syngas market performed so far, and how will it perform in the coming years?
What are the drivers, restraints, and opportunities in the global syngas market?
What is the impact of each driver, restraint, and opportunity on the global syngas market?
What are the key regional markets?
Which countries represent the most attractive syngas market?
What is the breakup of the market based on the gasifier type?
Which is the most attractive gasifier type in the syngas market?
What is the breakup of the market based on the feedstock?
Which is the most attractive feedstock in the syngas market?
What is the breakup of the market based on technology?
Which is the most attractive technology in the syngas market?
What is the breakup of the market based on the end use?
Which is the most attractive end-use in the syngas market?
What is the competitive structure of the market?
Who are the key players/companies in the global syngas market?
