| ■ 영문 제목 : Global Biopolyethylene Market Growth 2025-2031 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPK23JL0884 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2025년 3월 ■ 페이지수 : 79 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학&재료 |
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| LP인포메이션 (LPI) 의 최신 조사 자료는 바이오 폴리에틸렌의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 바이오 폴리에틸렌 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 바이오 폴리에틸렌 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 글로벌 바이오 폴리에틸렌 시장규모는 2024년 xxx백만 달러에서 연평균 xx% 성장하여 2031년에는 xxx백만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 본 보고서의 시장규모 데이터는 무역 전쟁 및 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 반영했습니다. 본 조사 자료는 글로벌 바이오 폴리에틸렌 시장에 관해서 조사, 분석한 보고서로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아 태평양, 중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 유럽, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아, 중동/아프리카, 이집트, 남아프리카, 터키, 중동GCC국 등), 시장동향, 판매/유통업자/고객 리스트, 시장예측 (2026년-2031년), 주요 기업동향 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) 등의 정보를 수록하고 있습니다. 또한, 주요지역의 종류별 (HDPE, LLDPE, LDPE) 시장규모와 용도별 (식품 및 음료, 농업 및 공업, 화장품 및 하우스 케어, 기타) 시장규모 데이터도 포함되어 있습니다. ***** 목차 구성 ***** 보고서의 범위 경영자용 요약 - 글로벌 바이오 폴리에틸렌 시장규모 2020년-2031년 - 지역별 바이오 폴리에틸렌 시장분석 - 종류별 바이오 폴리에틸렌 시장규모 2020년-2025년 (HDPE, LLDPE, LDPE) - 용도별 바이오 폴리에틸렌 시장규모 2020년-2025년 (식품 및 음료, 농업 및 공업, 화장품 및 하우스 케어, 기타) 기업별 바이오 폴리에틸렌 시장분석 - 기업별 바이오 폴리에틸렌 판매량 - 기업별 바이오 폴리에틸렌 매출액 - 기업별 바이오 폴리에틸렌 판매가격 - 주요기업의 바이오 폴리에틸렌 생산거점, 판매거점 - 시장 집중도 분석 지역별 분석 - 지역별 바이오 폴리에틸렌 판매량 2020년-2025년 - 지역별 바이오 폴리에틸렌 매출액 2020년-2025년 미주 시장 - 미주의 바이오 폴리에틸렌 시장규모 2020년-2025년 - 미주의 바이오 폴리에틸렌 시장규모 : 종류별 - 미주의 바이오 폴리에틸렌 시장규모 : 용도별 - 미국 바이오 폴리에틸렌 시장규모 - 캐나다 바이오 폴리에틸렌 시장규모 - 멕시코 바이오 폴리에틸렌 시장규모 - 브라질 바이오 폴리에틸렌 시장규모 아시아 태평양 시장 - 아시아 태평양의 바이오 폴리에틸렌 시장규모 2020년-2025년 - 아시아 태평양의 바이오 폴리에틸렌 시장규모 : 종류별 - 아시아 태평양의 바이오 폴리에틸렌 시장규모 : 용도별 - 중국 바이오 폴리에틸렌 시장규모 - 일본 바이오 폴리에틸렌 시장규모 - 한국 바이오 폴리에틸렌 시장규모 - 동남아시아 바이오 폴리에틸렌 시장규모 - 인도 바이오 폴리에틸렌 시장규모 유럽 시장 - 유럽의 바이오 폴리에틸렌 시장규모 2020년-2025년 - 유럽의 바이오 폴리에틸렌 시장규모 : 종류별 - 유럽의 바이오 폴리에틸렌 시장규모 : 용도별 - 독일 바이오 폴리에틸렌 시장규모 - 프랑스 바이오 폴리에틸렌 시장규모 - 영국 바이오 폴리에틸렌 시장규모 중동/아프리카 시장 - 중동/아프리카의 바이오 폴리에틸렌 시장규모 2020년-2025년 - 중동/아프리카의 바이오 폴리에틸렌 시장규모 : 종류별 - 중동/아프리카의 바이오 폴리에틸렌 시장규모 : 용도별 - 이집트 바이오 폴리에틸렌 시장규모 - 남아프리카 바이오 폴리에틸렌 시장규모 - 중동GCC 바이오 폴리에틸렌 시장규모 시장의 성장요인, 과제, 동향 - 시장의 성장요인, 기회 - 시장의 과제, 리스크 - 산업 동향 제조원가 구조 분석 - 원재료 및 공급업체 - 바이오 폴리에틸렌의 제조원가 구조 분석 - 바이오 폴리에틸렌의 제조 프로세스 분석 - 바이오 폴리에틸렌의 산업체인 구조 마케팅, 유통업체, 고객 - 판매채널 - 바이오 폴리에틸렌의 유통업체 - 바이오 폴리에틸렌의 주요 고객 지역별 바이오 폴리에틸렌 시장 예측 - 지역별 바이오 폴리에틸렌 시장규모 예측 2026년-2031년 - 미주 시장 예측 - 아시아 태평양 시장 예측 - 유럽 시장 예측 - 중동/아프리카 시장 예측 - 바이오 폴리에틸렌의 종류별 시장예측 (HDPE, LLDPE, LDPE) - 바이오 폴리에틸렌의 용도별 시장예측 (식품 및 음료, 농업 및 공업, 화장품 및 하우스 케어, 기타) 주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) - Braskem, Sabic, The Dow Chemical Company, LyondellBasell 조사의 결과/결론 |
Biopolyethylene is polyethylene made out of ethanol, which becomes ethylene after a dehydration process. It can be made from various feedstocks.
LPI (LP Information)’ newest research report, the “Biopolyethylene Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Biopolyethylene sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Biopolyethylene sales for 2025 through 2031. With Biopolyethylene sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Biopolyethylene industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Biopolyethylene landscape and highlights key trends related to product segmentation, company formation, revenue, and market share, latest development, and M&A activity. This report also analyzes the strategies of leading global companies with a focus on Biopolyethylene portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Biopolyethylene market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Biopolyethylene and breaks down the forecast by type, by application, geography, and market size to highlight emerging pockets of opportunity. With a transparent methodology based on hundreds of bottom-up qualitative and quantitative market inputs, this study forecast offers a highly nuanced view of the current state and future trajectory in the global Biopolyethylene.
The global Biopolyethylene market size is projected to grow from US$ 242.5 million in 2024 to US$ 352.7 million in 2031; it is expected to grow at a CAGR of 352.7 from 2025 to 2031.
Global key biopolyethylene manufacturers include Braskem, Sabic etc.Americas is the largest market, with a share about 40%, followed by Europe and Asia Pacific with the share about 30% and 27%.
This report presents a comprehensive overview, market shares, and growth opportunities of Biopolyethylene market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.
[Market Segmentation]
Segmentation by type
HDPE
LLDPE
LDPE
Segmentation by application
Food & Beverages
Agriculture & Industrial
Cosmetics & Household Care
Others
This report also splits the market by region:
Americas
United States
Canada
Mexico
Brazil
APAC
China
Japan
Korea
Southeast Asia
India
Australia
Europe
Germany
France
UK
Italy
Russia
Middle East & Africa
Egypt
South Africa
Israel
Turkey
GCC Countries
The below companies that are profiled have been selected based on inputs gathered from primary experts and analyzing the company’s coverage, product portfolio, its market penetration.
Braskem
Sabic
The Dow Chemical Company
LyondellBasell
[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Biopolyethylene market?
What factors are driving Biopolyethylene market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Biopolyethylene market opportunities vary by end market size?
How does Biopolyethylene break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?
1 Scope of the Report |
| ※참고 정보 바이오 폴리에틸렌은 기존 석유 기반 폴리에틸렌과 동일한 화학 구조(-(CH2-CH2)n-)를 가지지만, 원료가 되는 에틸렌을 화석 연료가 아닌 식물 등 재생 가능한 생물 자원에서 추출하여 생산된다는 점에서 차이가 있습니다. 즉, 생물학적 공정을 통해 얻어진 바이오매스를 활용하여 에탄올을 생산하고, 이 에탄올을 탈수 반응시켜 에틸렌을 얻은 후, 이를 중합하여 제조되는 폴리에틸렌입니다. 이러한 바이오 폴리에틸렌은 ‘바이오 기반 폴리에틸렌’이라고도 불리며, 환경 지속 가능성을 높이기 위한 노력의 일환으로 주목받고 있습니다. 바이오 폴리에틸렌의 가장 중요한 특징은 바로 원료의 지속 가능성입니다. 기존 폴리에틸렌은 석유라는 유한한 자원에서 생산되지만, 바이오 폴리에틸렌은 사탕수수, 옥수수, 사탕무 등 재생 가능한 식물 자원을 활용하므로 탄소 발자국을 줄이고 화석 연료 의존도를 낮추는 데 기여합니다. 식물은 성장 과정에서 대기 중 이산화탄소를 흡수하므로, 바이오 폴리에틸렌 생산 과정에서 발생하는 이산화탄소는 식물이 흡수한 이산화탄소와 상쇄되는 효과를 가지며, 이는 온실가스 배출량 감소에 긍정적인 영향을 미칩니다. 또한, 바이오 폴리에틸렌은 기존 폴리에틸렌과 물성이 거의 동일하다는 장점이 있습니다. 이는 생산 공정의 전환에 대한 부담을 줄여주며, 이미 구축된 폴리에틸렌 관련 제조 설비 및 기술을 그대로 활용할 수 있음을 의미합니다. 따라서 포장재, 필름, 용기, 자동차 부품, 파이프 등 광범위한 분야에서 기존 폴리에틸렌 제품을 대체하여 사용될 수 있습니다. 이러한 호환성은 바이오 폴리에틸렌의 시장 확대를 가속화하는 중요한 요인이 됩니다. 바이오 폴리에틸렌의 종류는 주로 사용되는 식물 원료나 생산 공정에 따라 구분될 수 있습니다. 가장 대표적으로는 사탕수수를 원료로 하는 바이오 폴리에틸렌이 있습니다. 사탕수수는 높은 광합성 효율과 바이오매스 생산량을 자랑하며, 브라질과 같은 국가에서는 이미 사탕수수 기반 에탄올 생산이 활발하게 이루어지고 있어 바이오 폴리에틸렌 생산의 주요 원료로 각광받고 있습니다. 옥수수 역시 바이오 에탄올 생산에 널리 사용되는 원료이며, 지역에 따라서는 옥수수 기반 바이오 폴리에틸렌도 생산되고 있습니다. 최근에는 미세조류나 폐기물 유래 바이오매스를 활용하는 연구도 진행되고 있어, 미래에는 더욱 다양한 원료를 통해 바이오 폴리에틸렌을 생산할 수 있을 것으로 기대됩니다. 바이오 폴리에틸렌의 용도는 매우 다양합니다. 식품 및 음료 포장재는 바이오 폴리에틸렌의 주요 적용 분야 중 하나입니다. 이는 제품의 신선도를 유지하고 운송 중 파손을 방지하는 역할을 할 뿐만 아니라, 소비자의 환경 인식을 높이는 데 기여합니다. 또한, 유연성이 뛰어나고 가공이 용이하여 각종 필름 제품에도 폭넓게 사용됩니다. 예를 들어, 농업용 필름이나 산업용 포장 필름 등에서 바이오 폴리에틸렌이 적용될 수 있습니다. 일상생활에서 흔히 접하는 플라스틱 용기들도 바이오 폴리에틸렌으로 생산될 수 있습니다. 세제 용기, 화장품 용기, 생활용품 용기 등 다양한 형태의 용기가 기존 석유 기반 플라스틱을 대체할 수 있습니다. 더 나아가, 자동차 산업에서도 경량화 및 연비 향상을 위해 플라스틱 부품의 사용이 증가하고 있는데, 바이오 폴리에틸렌은 이러한 부품에 적용되어 탄소 배출량 감축에 기여할 수 있습니다. 건축 자재, 의료 기기, 심지어는 섬유 분야에서도 바이오 폴리에틸렌의 적용 가능성이 탐색되고 있습니다. 바이오 폴리에틸렌 생산과 관련된 핵심 기술은 크게 바이오매스 발효를 통한 에탄올 생산과 에탄올을 에틸렌으로 전환하는 공정, 그리고 에틸렌을 중합하여 폴리에틸렌을 만드는 공정으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째로, 바이오매스를 이용한 에탄올 생산은 미생물 발효 기술이 핵심입니다. 사탕수수나 옥수수와 같은 당류 또는 전분질 원료는 효소 처리를 통해 당으로 분해된 후, 효모와 같은 미생물에 의해 에탄올로 발효됩니다. 셀룰로스계 바이오매스(볏짚, 나무 조각 등)를 사용할 경우에는 리그닌을 제거하고 셀룰로스를 포도당으로 분해하는 전처리 및 효소 가수분해 기술이 중요합니다. 이 과정에서 고효율의 미생물 균주 개발과 발효 조건 최적화가 연구의 핵심입니다. 두 번째로, 생산된 바이오 에탄올을 에틸렌으로 전환하는 기술은 탈수 반응 공정입니다. 에탄올(C2H5OH)을 특정 촉매 존재 하에 고온에서 반응시키면 물 분자가 떨어져 나가면서 에틸렌(C2H4)이 생성됩니다. 이 공정은 기존 석유화학 공정에서 나프타를 분해하여 에틸렌을 얻는 것과 유사하지만, 원료의 특성과 공정 조건이 다릅니다. 고효율의 촉매 개발과 에너지 효율적인 반응기 설계가 이 분야의 주요 기술 과제입니다. 마지막으로, 얻어진 바이오 에틸렌을 중합하여 바이오 폴리에틸렌을 만드는 과정은 기존 폴리에틸렌 생산 기술과 동일합니다. 중합 방법에는 크게 기상 중합, 슬러리 중합, 용액 중합 등이 있으며, 어떤 촉매(예: 지글러-나타 촉매, 메탈로센 촉매)를 사용하느냐에 따라 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE), 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 등 다양한 종류의 폴리에틸렌을 생산할 수 있습니다. 이러한 중합 공정은 이미 상용화되어 있으며, 바이오 에틸렌을 원료로 사용할 때에도 동일하게 적용될 수 있습니다. 최근에는 바이오 폴리에틸렌의 생산 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위한 다양한 연구가 진행되고 있습니다. 예를 들어, 식물 유래 원료 외에 폐식용유, 축산 분뇨, 하수 슬러지 등 폐자원을 활용하여 에탄올을 생산하는 기술 개발이 활발합니다. 이는 폐자원 처리 문제를 해결하는 동시에 지속 가능한 원료 확보라는 두 가지 목표를 달성할 수 있게 해줍니다. 또한, 유전 공학 기술을 활용하여 에탄올 생산 능력이 뛰어난 미생물 균주를 개발하거나, 단일 공정으로 바이오매스에서 직접 에틸렌을 생산하는 혁신적인 기술 개발도 시도되고 있습니다. 결론적으로 바이오 폴리에틸렌은 지속 가능한 미래를 위한 중요한 소재로서, 환경 문제 해결에 기여할 잠재력이 매우 큽니다. 원료의 지속 가능성, 기존 폴리에틸렌과의 물성 호환성, 그리고 다양한 응용 가능성 때문에 앞으로 그 중요성은 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 관련 기술의 발전과 생산 비용의 절감이 뒷받침된다면, 바이오 폴리에틸렌은 플라스틱 산업의 패러다임을 변화시키는 핵심적인 역할을 할 것입니다. |
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