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ABFäLLE ZUM ENERGIEMARKT ANALYSIS

Abfall auf den Energiemarkt, nach Art der Abfälle (Municipal Solid Waste, Process Waste, Medical Waste, and Agriculture Waste), Durch Technologie (Verbrennung, Vergasung, Pyrolyse und andere), Durch Anwendung (Electricity Generation, Power Generation, Combined Heat And Power, and Transport Fuels) - Global Industry Insights, Trends, Outlook und Opportunity Analysis, 2022-2028

  • To Be Published : Sep 2024
  • Code : CMI1226
  • Formats :
      Excel and PDF
  • Industry : Energy

Abfall an Energie (WtE) ist der Prozess der Energieerzeugung aus der Abfallbehandlung. Für die Energieerzeugung werden kommunale feste Abfälle, Prozessabfälle, medizinische und landwirtschaftliche Abfälle verwendet. Der Abfall besteht sowohl aus Biomasse- als auch nicht-biomassehaltigen Materialien wie Papier & Pappe, Lebensmittelabfälle, Kunststoff, Glas und Metall. Abfall an Energie hilft auch bei der Abfallwirtschaft, da die Abfallmenge in Deponien reduziert wird.

Die wichtigsten Faktoren für das Wachstum von Abfällen auf den Energiemarkt sind die zunehmende Popularität erneuerbare Energien Ressourcen, hohe Abfallerzeugung, strenge Regelungen zur Abfallentsorgung und Weltpolitik zum Klimawandel wie das Kyoto-Protokoll und das Pariser Klimaabkommen. Zu den Rückhaltefaktoren für das Wachstum des Marktes gehören niedrige fossile Brennstoffpreise, die aufgrund einer erhöhten Produktion aus Schieferreserven in den USA auf eine Überversorgung von Rohöl und Gas zurückzuführen sind. Die Verfügbarkeit von Low Cost Feedstock hat die Herstellungskosten von konventionellem Kunststoff deutlich reduziert.

Globale Abfälle zur Energiemarktsteuer:

Nach Abfallart:

  • Kommunale feste Abfälle
  • Prozessabfälle
  • Medizinische Abfälle
  • Landwirtschaftliche Abfälle

Nach Technologie:

  • Verbrennung oder Verbrennung
  • Vergasung
  • Pyrolyse
  • Anaerobe Verdauung
  • Fermentation
  • Deponie mit Gasentnahme
  • Mikrobielle Brennstoffzelle
  • Veresterung

Durch Anwendung:

  • Stromerzeugung
  • Wärmeerzeugung
  • Kombinierte Wärme und Leistung
  • Verkehr Brennstoffe

Energieabfall kann durch Verwendung chemischer (Veresterung), biochemischer oder thermochemischer Technologien erreicht werden. Die Verwendung dieser Technologien wird auf der Grundlage zahlreicher Faktoren beschlossen, darunter die Zusammensetzung und Art der Abfälle, der Heizwert und die endgültige Energieform. Die erzeugte Energie wird für Anwendungen wie Strom- und Wärmeerzeugung genutzt, die überwiegend durch Verbrennung erreicht wird. Transportkraftstoffe wie Ethanol, Biodiesel und Bio-Jet-Brennstoff werden durch Verarbeitung von Abfällen hergestellt. Eine verstärkte Mischung von Ethanol zu Benzin wird erwartet, dass das Marktwachstum für die Ethanol-Generierung gestärkt wird.

Globale Abfälle zum Energiemarkt Ausblick:

  • Nach Schätzungen der Weltbank wird die weltweite Abfallerzeugung bis 2025 auf fast doppelt so viel Volumen projiziert, um 6 Tonnen Abfall pro Tag zu erreichen. Die Mitgliedswirtschaften der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) machten 2016 rund die Hälfte der weltweiten Abfälle aus. Die Abfallerzeugung wird jedoch in erster Linie von Schwellenländern in Lateinamerika und Asien-Pazifik in naher Zukunft durch den wachsenden Verbrauch von Kunststoffen in Anwendungen wie Verpackung, Bau und Konsumgütern angetrieben. Auch wird erwartet, dass sich ein Wachstum in der Abfallproduktion der Entwicklungsländer positiv auf den Energiemarkt auswirkt, da die Regierungen neue Politik einführen. Das Ziel der Regierung Indiens für eine nachhaltige Energieerzeugung von 175 GW bis 2022 wird 10 GW-Kapazität von Abfall zu Energieanlagen umfassen.
  • Europa wird im Prognosezeitraum als größter Markt für WtE-Technologien projiziert. Die hohe Erzeugung von Industrieabfällen, verbunden mit strengen EU-weiten Abfallgesetzen, hat zu einem beschleunigten Marktwachstum in der Region geführt. Die westeuropäischen Volkswirtschaften haben die Region in Bezug auf bestehende und neue Kapazitätserweiterungen geführt. Zum Beispiel hat Schweden im Jahr 2015 49,5% seiner gesamten kommunalen Abfälle für die Wärme- und Stromerzeugung verbrannt.
  • Asien Pacific ist der am schnellsten wachsende Markt unter der Leitung von Japan und China. Nach den Statistiken des Weltenergierates hat Japan bis zu 60% seines festen Abfalls für die Wärmeerzeugung verbrannt. Auch hat China seine WtE-Kapazität zwischen 2011 und 2015 verdoppelt. In Indien lud die NTPC Ltd. im Jahr 2017 Ausschreibungen von nationalen und internationalen Unternehmen ein, um 100 neue Abfälle an Energieanlagen im ganzen Land einzurichten. Dies kann auf eine strenge Regulierungspolitik im Zusammenhang mit der Abfallerzeugung und -entsorgung zurückgeführt werden.

Im Oktober 2017 kündigte die Wood Group den Erwerb von Foster Wheeler an. Der Erwerb ermöglicht es Wood Group, sein Portfolio für erneuerbare Energien zu stärken. Zu den wichtigsten Akteuren im Energiemarkt gehören die Austrian Energy & Environment Group GmbH, Arrow Ecology Ltd., Babcock & Wilcox Vølund A/S, Constructions Industrielles De La Editerranée (CNIM), Covanta Energy Corporation, Essent N.V., Haase Energietechnik AG, Wood Group, Qinetiq und Pacific Renewable Fuels Inc.

Abfälle auf dem Energiemarkt Schlüsselentwicklungen:

  • 2016 wurde eine Vorverfügbarkeitsstudie zur Entwicklung von Abfällen in das Energieprojekt der Emirates Waste To Energy Company (eine Partnerschaft zwischen Masdar und Bee’ah) in den VAE durchgeführt. Dies wird voraussichtlich der erste Abfall in der Energieanlage in den VAE sein. Die Anlage soll bis Ende 2020 in Betrieb genommen werden, wobei voraussichtlich ca. 37,5 Tonnen kommunaler Feststoffabfälle pro Stunde verarbeitet werden.
  • Im Februar 2019 unterzeichnete die East Delhi Municipal Corporation (EDMC) Kommissionsmitglied von Indien ein Memorandum of Understanding (MoU) mit der National Thermal Power Corporation (NTPC) zur Entwicklung einer „integrierten Abfallaufbereitungsanlage“ in Delhi, Indien. Diese Anlage wird voraussichtlich bis 2021 abgeschlossen sein und erwartet, dass sie 2.000 Tonnen Abfall verarbeiten und 12 MW Strom produzieren kann.
  • Im Oktober 2018 kündigte ACCIONA S.A. an, im Kwinana Industrial Area erste große thermische Abfälle in die Energieanlage in Australien zu entwickeln. Diese Anlage wird voraussichtlich bis zu 400.000 Tonnen Abfall pro Jahr verarbeiten und voraussichtlich etwa 36MW Strom in das Netz exportieren.
  • Darüber hinaus gewann ACCIONA S.A. im August 2019 US$ 435.25 Mn Vertrag über Abfälle zum Energieprojekt „Ness Energy Project“ in Aberdeen, Schottland. Durch diesen Vertrag wird ACCIONA diesen Abfall in die Energieanlage konstruieren und betreiben, die voraussichtlich rund 150.000 Tonnen kommunaler Feststoffabfälle pro Jahr zur Stromerzeugung verarbeiten wird.

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Sakshi Suryawanshi

Sakshi Suryawanshi is a Research Consultant with 6 years of extensive experience in market research and consulting. She is proficient in market estimation, competitive analysis, and patent analysis. Sakshi excels in identifying market trends and evaluating competitive landscapes to provide actionable insights that drive strategic decision-making. Her expertise helps businesses navigate complex market dynamics and achieve their objectives effectively.

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