世界のバイオリーチング市場規模は2025年に111億9,000万米ドルと評価され、2026年の122億米ドルから2034年までに244億1,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に9.06%のCAGRを示しました。
世界のバイオリーチング市場は、持続可能な採掘手法や金や銅などの貴金属に対する需要の高まりにより、大幅な成長を遂げています。微生物技術の革新と規制の支援により、バイオリーチングはその魅力をさらに高め、従来の抽出方法に代わる競争力のある代替手段として位置づけられています。
- World Gold Council によると、2022 年の世界の金需要は 4,000 トンを超え、バイオリーチングは低品位鉱石から効率的に回収するための重要な方法として浮上しています。年間の金需要は 18% 増加して 4,741 トンとなり、例外的な投資需要が見られた 2011 年とほぼ同水準となりました。
バイオリーチング市場の推進力
持続可能な採掘実践への需要の増大
規制の圧力により企業は環境に優しい方法を採用するよう促されており、持続可能な採掘慣行に対する需要の高まりが市場の主要な原動力となっています。 EU のグリーン ディールなどの取り組みでは、環境への影響を最小限に抑えることが重視されており、バイオリーチングが従来の採掘に代わる実行可能な選択肢となっています。
- 欧州連合は、グリーンディールの一環として、2030 年までに 1990 年レベルと比較して温室効果ガス (GHG) 排出量を少なくとも 55% 削減することを目指しています。この野心的な目標は、鉱業を含む業界がよりクリーンな技術を導入する緊急性を強調しています。
- 欧州委員会は、持続可能な採掘慣行における研究とイノベーションを支援するために、Horizon Europe プログラムを通じて多額の資金を割り当てました。 2021 年には、グリーン ディールの目標に沿ったプロジェクトに約 955 億ユーロ (995 億米ドル) が割り当てられました。
バイオリーチング市場の抑制
発展途上国におけるテクノロジーの認識が限定的であり、導入が制限されている
多くの鉱山会社、特に発展途上地域では、バイオリーチング技術とその利点についての認識が不足しています。発展途上地域で広く行われている小規模な採掘事業には、バイオリーチング技術を探索または導入するための資金がない可能性があり、進歩に追いつく能力が制限されています。
- 2022 年の鉱業・金属に関する国際評議会 (ICMM) の調査によると、バイオリーチングを含む先進的な持続可能な慣行を導入している企業はわずか 35% であることが示されました。
循環経済実践への需要の高まり
産業界は廃棄物を最小限に抑え、資源の利用を最大限に活用することを目指しているため、バイオリーチングは低品位の鉱石、尾鉱、電子廃棄物から有価金属を抽出する効果的な方法を提供します。この環境に優しいプロセスは、刺激の強い化学物質を回避することで環境への影響を軽減し、EU の循環経済行動計画など、ますます厳格化する規制に準拠します。
- 世界経済フォーラムは、循環経済への移行により、2030 年までに 4 兆 5,000 億米ドルの経済的利益が生み出される可能性があると報告しています。
- 国連によると、世界の電子廃棄物は、2030年末までに7,400万トン以上に達すると予想されています。バイオリーチングは、この廃棄物から金、銀、銅などの貴重な金属を回収する持続可能な方法を提供し、資源不足と環境問題の両方に対処します。
セグメンテーション
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金属の種類別
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微生物の種類別
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用途別
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地理別
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- マイニング
- 電子機器廃棄物のリサイクル
- 産業廃棄物処理
- 農業
- その他
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- 北米 (米国およびカナダ)
- ヨーロッパ (イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、その他のヨーロッパ)
- アジア太平洋 (日本、中国、インド、オーストラリア、東南アジア、その他のアジア太平洋)
- ラテンアメリカ (ブラジル、メキシコ、およびその他のラテンアメリカ)
- 中東とアフリカ(南アフリカ、GCC、およびその他の中東とアフリカ)
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重要な洞察
このレポートでは、次の重要な洞察がカバーされています。
- バイオリーチング市場の最近の進歩
- 主要な業界動向
- バイオリーチング市場の規制状況
- 主要な業界の発展 (合併、買収、提携)
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の市場への影響
金属の種類による分析
種類に基づいて、市場は金、銅、ニッケル、コバルトなどに細分化されます。
金は依然として人気の高い商品であり、世界の需要は 2022 年に約 4,742 トンに達します。バイオリーチングは、従来の方法が経済的に実行不可能な低品位鉱石から金を回収するための魅力的なソリューションを提供します。
- 国際鉱業金属評議会 (ICMM) は、世界の金生産量の約 60% がバイオリーチングの恩恵を受ける鉱山から来ていると推定しており、バイオリーチングが資源回収を改善する可能性を強調しています。
- 2021年、バリック・ゴールドは、持続可能な慣行と低品位の金鉱石からの回収率の向上への戦略的焦点を反映して、ゴールドストライク鉱山のバイオリーチング能力の向上に5,000万米ドル以上を投入しました。
微生物の種類別の分析
微生物の種類に基づいて、市場は細菌、真菌、その他に細分されます。
細菌、特にアシディチオバチルス属やレプトスピリルム属などの種は、鉱石や廃棄物からの金属回収効率が高いため、バイオリーチングに使用される主要な微生物です。これらの細菌は、採掘作業で一般的に見られる酸性環境で繁殖することができ、金、銅、ニッケルなどの金属を効果的に浸出させることができます。
- 2023年、アングロ・アメリカンを含むいくつかの鉱山会社は、回収率の向上とさまざまな種類の鉱石の用途拡大を目的とした微生物バイオリーチング技術の研究に1,000万ドル以上を約束した。
アプリケーション別の分析
用途に基づいて、市場は鉱業、電子廃棄物リサイクル、産業廃棄物処理、農業などに分類されます。
鉱業は、低品位の鉱石から金属を抽出するための効率的でコスト効率が高く持続可能な方法を業界で必要としているため、バイオリーチングの主要な応用分野です。環境規制の強化と高品位の鉱床の枯渇に伴い、鉱山会社は金属回収の実行可能な解決策としてバイオリーチングに注目しています。
- 世界銀行の予測によると、世界の金属需要は 2040 年までに 60% 増加し、バイオリーチングなどの革新的な抽出技術の必要性が強化されています。
地域分析
カスタマイズのご要望 広範な市場洞察を得るため。
地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカにわたって調査されています。
北米は、金、銅、ニッケルなどの鉱物資源が豊富で、鉱山インフラが確立されているため、主要な地域です。持続可能な実践がますます重視されるようになり、鉱山会社は環境への影響を最小限に抑えるバイオリーチングなどの革新的な技術を採用するようになっています。
- バイデン大統領は2021年、鉱業を含むさまざまな業界で持続可能な慣行を推進することを目的とした大統領令に署名した。この指令は、バイオリーチングなどの方法を間接的にサポートする、より環境に優しい技術の必要性を強調しています。
アジア太平洋地域は急速な工業化と都市化を経験しており、金属の需要が増加しています。中国やインドなどの国々は、この需要を満たすために採掘技術やリサイクル技術に投資を行っています。
- 米国地質調査所の鉱物商品概要 2023 によると、チリとオーストラリアは最大の銅生産国であり、チリは世界の銅埋蔵量の約 23% を保有しています。インドネシアやパプアニューギニアなどの国の埋蔵量と合わせると、アジア太平洋地域は世界の銅埋蔵量のかなりの部分を占め、約42%と推定されています。
ラテンアメリカには、特に銅と金などの広大な鉱床があります。この地域の政府や企業は、環境責任を求める世界的な傾向と一致して、持続可能な採掘活動をますます支援しています。
主要なプレーヤーをカバー
世界市場は細分化されており、バイオリーチング技術の革新と導入をめぐって主要企業間の競争が激化しています。企業はバイオリーチングプロセスを最適化するための研究開発を優先しています。微生物株の改良や新技術の開発を目的として、大学や研究機関との連携が一般的です。
このレポートには、次の主要人物のプロフィールが含まれています。
- バリックゴールドコーポレーション(カナダ)
- ニューモントコーポレーション(アメリカ)
- フリーポート・マクモラン (米国)
- アングロ・アメリカン・ピーエルシー(英国)
- アントファガスタ PLC (チリ)
- サザン・カッパー・コーポレーション(米国)
- BHPグループ(オーストラリア)
- リオティントグループ(英国)
- BioMine Technology AB (スウェーデン)
- 天斉リチウム株式会社(中国)
主要な業界の発展
- 2023 年 3 月、アングロ アメリカンは、銅回収のためのバイオリーチング技術を進歩させるためにクイーンズランド大学と協力すると発表しました。このパートナーシップは、回収率を大幅に向上させる革新的な微生物ソリューションを開発することを目的としています。
- リオティントは2023年2月、オーストラリアの事業所でリチウム抽出のためのバイオリーチング法を検討するパイロットプロジェクトを発表し、微生物プロセスを活用してリチウム需要の増加に合わせて回収率を向上させることを目指した。