バイオガスプラントの日本市場(2026年-2035年)、市場規模・分析レポートを発表

株式会社マーケットリサーチセンター(本社:東京都港区、世界の市場調査資料販売)では、「バイオガスプラントの日本市場(2026年-2035年)、英文タイトル:Japan Biogas Plant Market 2026-2035」調査資料を発表しました。本資料には、バイオガスプラントの日本市場規模、動向、セグメント別予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。

■主な掲載内容

日本のバイオガスプラント市場は、2025年時点で20億9,000万米ドル規模と評価されており、2026~2035年の予測期間には年平均成長率(CAGR)5.70%で拡大し、2035年には36億4,000万米ドルに達すると見込まれている。市場成長の背景には、従来の発電用途だけでなく、バイオガスをより高付加価値なバイオメタン、輸送用燃料、化学中間体へ転換する技術の進展がある。系統接続上の制約や電力価格の変動により、発電専用プロジェクトの採算性には限界があるため、事業者はより高い利益率と安定需要が期待できる用途への転換を進めている。こうした高度化・下流展開によって、バイオガス事業の収益源が多様化し、新規投資を呼び込みやすい市場環境が形成されつつある。

技術面では、バイオガス精製・アップグレーディングの高度化が特に重要となっている。2025年には旭化成が倉敷市の児島下水処理場で高度バイオガス精製技術の実証に成功し、99.5%超の回収率と97%のメタン純度を達成したとされる。このシステムにより、下水由来のバイオガスから高品質のバイオメタンを製造し、都市ガス導管への注入や圧縮燃料として利用することが可能になる。旭化成は2027年から同技術のグローバルライセンス展開を想定しており、スケールアップ可能なバイオガス精製技術への信頼を高める動きと位置付けられている。また、2025年2月には旭化成と倉敷市が、ゼオライト系CO₂分離とPVSA技術を用いたバイオガス精製システムを児島下水処理場で稼働させており、下水バイオガスから高純度バイオメタンを抽出する技術の実用化が進展している。

化学品への転換も市場成長を支える重要な要素である。三菱ガス化学は2024年6月、新潟工場で消化ガスを原料とする国内初の商業規模バイオメタノール生産を開始したとされる。持続可能性認証を取得したバイオメタノールは、化学産業やエネルギー分野における低炭素原料・燃料として利用できるため、バイオガスの価値を単なる燃焼用ガスから高付加価値化学品へ引き上げる効果がある。これに先立つ2023年6月には、三菱ガス化学が新潟県と、市営下水処理施設から未利用バイオガスを購入し、新潟工場でバイオメタノールへ転換するための基本協定を締結している。このように、原料確保と下流製品化を一体化した長期的な事業モデルが、バイオガスプラントの採算性を高め、設備投資を促進する構造が形成されつつある。

市場のプロジェクト面では、国内外のプラントメーカーやエネルギー企業による新規設備投資が活発化している。2025年3月にはドイツのWELTEC BIOPOWERが、山形県で450kWおよび250kW規模の施設、さらに長野県近郊で計画される450kW規模の施設を含む複数のバイオガスプラント案件を受注した。これは、発酵槽、ガス処理、エネルギー利用までを含む一体型のバイオガスソリューションに対する需要が高まっていることを示している。また、東京エネシスは2025年6月、熊本県で食品廃棄物や下水系廃棄物を利用する1.6MWのバイオガス発電プロジェクトを公表しており、2029年7月の商業運転開始を目指している。単なる発電設備ではなく、高度な嫌気性消化と資源回収を組み合わせる計画であり、国内ユーティリティ企業による大型案件への参入を象徴する事例となっている。

国際連携や長期調達契約も市場の安定性を高めている。2025年11月には三菱ガス化学が米国Transition Industriesと超低炭素メタノールの長期購入契約を締結し、バイオガスや関連原料由来の持続可能な燃料への長期アクセスを確保した。また、2025年12月にはTotalEnergies、TES、大阪ガス、東邦ガス、伊藤忠商事が、米国ネブラスカ州で「Live Oak」e-NGプロジェクトを共同開発する契約を締結している。同プロジェクトでは250MWの電解設備と年産7.5万トン規模のメタネーション設備を想定し、日本向けにe-メタンを輸出する計画である。これは厳密には従来型バイオガスとは異なるものの、日本のガス事業者が再生可能ガスやカーボンニュートラルガスを積極的に取り込む方向へ進んでいることを示し、バイオメタンを含む低炭素ガス市場全体の拡大を後押しする動きといえる。

原料別では、都市系バイオ廃棄物、農業残渣、エネルギー作物が主要な供給源となっている。このうち都市系バイオ廃棄物は予測期間中にCAGR 6.5%で成長すると見込まれ、食品廃棄物、下水汚泥、一般有機廃棄物などを安定的なバイオガス原料として利用する動きが拡大している。相模原のバイオガス発電施設では、食品廃棄物などの都市系有機廃棄物を活用し、再生可能電力を生産するモデルが採用されている。さらに2025年7月には、スズキがUNIDOの産業協力プログラムのもと、酪農関係者と連携して牛糞由来バイオガスの生産・供給体制を構築する取り組みを公表しており、農畜産系廃棄物の商業利用も進展している。こうした複数原料の活用は、特定原料への依存を減らし、年間を通じたプラント稼働の安定性を高めるうえで重要である。

農業残渣も日本市場における重要な原料であり、家畜ふん尿、農作物残渣、食品加工残渣などを地域単位で回収し、バイオガスへ転換するモデルが広がっている。TOYO ENERGY SOLUTIONはAnaergiaとの連携により、牛ふんや食品残渣を処理してバイオガスを製造するプラントを展開している。こうした農業系原料は、畜産地域や食品加工拠点との親和性が高く、廃棄物処理コストの削減と再生可能エネルギー生産を同時に実現できる点が強みである。一方、エネルギー作物の利用はまだ発展途上にあるものの、安定した収量と高いメタン収率が期待できるため、将来的な原料多様化の重要な選択肢とみられている。2025年8月にはBreakthrough Energyと日本政府が、バイオマスおよび関連技術の商業化加速に向けた協力関係を構築しており、作物由来バイオマスの大規模利用も中長期的な成長要因として期待されている。

消化槽タイプ別では、湿式嫌気性消化と乾式嫌気性消化の両方式が用いられている。湿式嫌気性消化は、下水汚泥、食品廃棄物、家畜ふん尿など含水率の高い原料に適しており、日本では広く導入されている。液状原料を安定的に処理しやすく、メタン収率を一定に保ちやすい点が利点である。2025年5月にはIHIプラントサービスとマレーシアのMTC ORECが、嫌気性排水処理技術を活用したバイオメタン生産の共同開発に関する覚書を締結しており、湿式処理を通じてメタン回収効率を高める技術開発が進んでいる。こうした先進的な湿式消化技術は、安定したプラント運転や高いガス収率の実現に寄与すると考えられている。

乾式嫌気性消化は、食品残渣、紙類、農作物残渣など固形分の高いバイオマスに適しており、予測期間中にCAGR 6.4%で成長すると見込まれている。ORIX環境資源マネジメントの寄居バイオガスプラントは、食品や紙を含む一般廃棄物を処理する大規模な乾式発酵施設の一例として挙げられている。乾式方式は、水の使用量を抑えながら高固形分原料を処理できるため、廃棄物の性状によっては優れた運転効率を発揮する。また、2025年9月にはNippon GasesとTES Bio-LNGの合弁会社NOVATERA GmbHが、プラント現場でバイオガス処理とマイクロ液化を行うシステムの導入を発表している。こうしたモジュール型技術は、原料特性に応じて柔軟なプラント構成を可能にし、メタン回収率の向上や輸送コストの削減につながると期待されている。

用途別では、発電、熱利用、輸送用途が主要分野となっている。発電は依然として市場の中心用途であり、CHP(熱電併給)システムを用いて有機廃棄物から電力と熱を同時に生産する方式が一般的である。相模原バイオガス発電所などでは、CHPシステムによってバイオガスを電力と熱へ変換しており、発電効率だけでなく総合的なエネルギー利用率を高めている。熱利用では、発電時に生じる排熱を工場内や周辺施設、地域熱供給などに活用することで、プラント全体の経済性を向上させることができる。東京エネシスの熊本プロジェクトでも、1.6MWのCHP設備から得られる熱を施設内や地域用途に活用する構想が示されている。

一方、輸送用途は予測期間中にCAGR 6.9%と最も高い成長率が見込まれている。背景には、バイオガスを精製してバイオメタンやCBG(圧縮バイオガス)として利用する動きが強まっていることがある。高純度化したバイオメタンは、天然ガス車向け燃料や都市ガス代替として利用できるため、発電以外の大規模需要を開拓できる。NASKEO Environnementのような技術提供企業も地域事業者との連携を進めており、再生可能輸送燃料市場の形成が進みつつある。電力市場の価格変動リスクを避けやすい点も、輸送用途への転換を後押ししている。

競争環境では、単なるプラント建設能力ではなく、原料調達、嫌気性消化、ガス精製、バイオメタン化、燃料・化学品転換までを一体的に提供できる事業者が優位に立ちやすくなっている。主要企業は、自治体、電力・ガス事業者、食品・農業事業者、工場などと連携して原料を長期的に確保するとともに、発電、熱、輸送、化学品という複数の収益源を持つ事業モデルを構築している。また、パイロットプロジェクト、官民連携、政府支援を活用した実証を通じて新技術のリスクを低減し、成功事例を他地域へ横展開する戦略も一般化している。こうした実証主導型の事業展開は、長期資本を呼び込むうえでも重要である。

主要企業としては、TOYO ENERGY SOLUTION CO., LTD.、HoSt Holding B.V.、SAGAMIHARA BIOGAS POWER、Weltec Biopower GmbHなどが挙げられている。TOYO ENERGY SOLUTIONは1995年設立の日本企業で、ターンキー型バイオガスプラント、廃棄物発電設備、自治体・農業向け嫌気性消化技術などを提供している。HoSt Holdingは1990年設立のオランダ企業で、大規模バイオガスおよび再生可能エネルギープロジェクトの開発・運営を手掛け、原料管理から高効率な電力・熱変換までを統合している。SAGAMIHARA BIOGAS POWERは神奈川県を拠点とし、都市系・農業系廃棄物からバイオガスを製造し、CHPシステムを通じて電力を供給している。Weltec Biopowerは1995年設立のドイツ企業で、顧客別に設計したバイオガスプラントや嫌気性消化設備を提供し、企画、建設、運営、長期保守まで幅広く対応する。その他、Krieg & Fischer Ingenieure GmbH、セイコーエプソン、旭化成、Swing Corporation、BTS Biogasなども市場参加企業として挙げられている。

総じて、日本のバイオガスプラント市場は、廃棄物処理と再生可能エネルギー生産を同時に実現する従来型モデルから、バイオメタン、輸送燃料、バイオメタノールなどの高付加価値製品まで含む総合的な「再生可能ガス・資源循環市場」へ移行しつつある。今後の成長を左右するのは、安定した原料確保、高効率な嫌気性消化、高純度精製、下流用途の多様化、長期オフテイク契約、自治体やエネルギー企業との連携である。特に、都市系有機廃棄物の活用、乾式嫌気性消化の拡大、輸送用バイオメタンへの転換は、市場平均を上回る成長が期待される分野である。発電専用モデルから複数用途を組み合わせた高収益モデルへの転換が進むことで、2035年に向けて市場の事業性と投資魅力はさらに高まると見込まれている。

※目次構成

1. エグゼクティブサマリー
 1.1 市場規模(2025~2026年)
 1.2 市場成長(2026年予測~2035年予測)
 1.3 主な需要促進要因
 1.4 主要企業および競争構造
 1.5 業界のベストプラクティス
 1.6 最近の動向および展開
 1.7 業界見通し

2. 市場概要およびステークホルダー分析
 2.1 市場動向
 2.2 主要分野
 2.3 主要地域
 2.4 供給者の交渉力
 2.5 買い手の交渉力
 2.6 主な市場機会およびリスク
 2.7 ステークホルダーによる主な取り組み

3. 経済概要
 3.1 GDP見通し
 3.2 一人当たりGDP成長率
 3.3 インフレ動向
 3.4 民主主義指数
 3.5 政府総債務比率
 3.6 国際収支(BoP)の状況
 3.7 人口見通し
 3.8 都市化動向

4. カントリーリスク分析
 4.1 カントリーリスク
 4.2 ビジネス環境

5. アジア太平洋地域のバイオガスプラント市場概要
 5.1 業界の主要ハイライト
 5.2 アジア太平洋地域のバイオガスプラント市場の過去動向(2019~2025年)
 5.3 アジア太平洋地域のバイオガスプラント市場予測(2026~2035年)

6. 日本のバイオガスプラント市場分析
 6.1 業界の主要ハイライト
 6.2 日本のバイオガスプラント市場の過去動向(2019~2025年)
 6.3 日本のバイオガスプラント市場予測(2026~2035年)

 6.4 原料別市場
  6.4.1 都市系バイオ廃棄物
   6.4.1.1 過去動向(2019~2025年)
   6.4.1.2 予測動向(2026~2035年)
  6.4.2 農業残渣
   6.4.2.1 過去動向(2019~2025年)
   6.4.2.2 予測動向(2026~2035年)
  6.4.3 エネルギー作物
   6.4.3.1 過去動向(2019~2025年)
   6.4.3.2 予測動向(2026~2035年)

 6.5 消化槽タイプ別市場
  6.5.1 湿式嫌気性消化
   6.5.1.1 過去動向(2019~2025年)
   6.5.1.2 予測動向(2026~2035年)
  6.5.2 乾式嫌気性消化
   6.5.2.1 過去動向(2019~2025年)
   6.5.2.2 予測動向(2026~2035年)

 6.6 用途別市場
  6.6.1 発電
   6.6.1.1 過去動向(2019~2025年)
   6.6.1.2 予測動向(2026~2035年)
  6.6.2 熱利用
   6.6.2.1 過去動向(2019~2025年)
   6.6.2.2 予測動向(2026~2035年)
  6.6.3 輸送用燃料
   6.6.3.1 過去動向(2019~2025年)
   6.6.3.2 予測動向(2026~2035年)

7. 市場ダイナミクス
 7.1 SWOT分析
  7.1.1 強み
  7.1.2 弱み
  7.1.3 機会
  7.1.4 脅威

 7.2 ポーターのファイブフォース分析
  7.2.1 供給者の交渉力
  7.2.2 買い手の交渉力
  7.2.3 新規参入の脅威
  7.2.4 競争の激しさ
  7.2.5 代替品の脅威

 7.3 需要の主要指標
 7.4 価格の主要指標

8. バリューチェーン分析
 8.1 主要ステークホルダー
 8.2 バリューチェーンの各段階

9. 競争環境
 9.1 サプライヤー選定
 9.2 主要グローバル企業
 9.3 主要国内企業
 9.4 主要企業の戦略
 9.5 企業プロフィール

  9.5.1 TOYO ENERGY SOLUTION CO., LTD.
   9.5.1.1 企業概要
   9.5.1.2 製品・サービス構成
   9.5.1.3 事業展開地域および実績
   9.5.1.4 認証

  9.5.2 HoSt Holding B.V.
   9.5.2.1 企業概要
   9.5.2.2 製品・サービス構成
   9.5.2.3 事業展開地域および実績
   9.5.2.4 認証

  9.5.3 SAGAMIHARA BIOGAS POWER
   9.5.3.1 企業概要
   9.5.3.2 製品・サービス構成
   9.5.3.3 事業展開地域および実績
   9.5.3.4 認証

  9.5.4 Weltec Biopower GmbH
   9.5.4.1 企業概要
   9.5.4.2 製品・サービス構成
   9.5.4.3 事業展開地域および実績
   9.5.4.4 認証

  9.5.5 Krieg & Fischer Ingenieure GmbH
   9.5.5.1 企業概要
   9.5.5.2 製品・サービス構成
   9.5.5.3 事業展開地域および実績
   9.5.5.4 認証

  9.5.6 セイコーエプソン株式会社
   9.5.6.1 企業概要
   9.5.6.2 製品・サービス構成
   9.5.6.3 事業展開地域および実績
   9.5.6.4 認証

  9.5.7 旭化成
   9.5.7.1 企業概要
   9.5.7.2 製品・サービス構成
   9.5.7.3 事業展開地域および実績
   9.5.7.4 認証

  9.5.8 水ing株式会社(Swing Corporation)
   9.5.8.1 企業概要
   9.5.8.2 製品・サービス構成
   9.5.8.3 事業展開地域および実績
   9.5.8.4 認証

  9.5.9 BTS Biogas
   9.5.9.1 企業概要
   9.5.9.2 製品・サービス構成
   9.5.9.3 事業展開地域および実績
   9.5.9.4 認証

  9.5.10 その他

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