![]() | • レポートコード:MRC2303C051 • 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年1月23日 2025年版があります。お問い合わせください。 • レポート形態:英文、PDF、190ページ • 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日) • 産業分類:化学・材料 |
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レポート概要
| モルドールインテリジェンス社の市場調査では、世界の尿素市場規模が年度末には186,051.52キロトンへ及び、予測期間中(2022年~2027年)、年平均2%で増加すると推測されています。本調査資料では、尿素の世界市場を総合的に調査をし、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、グレード別(肥料、飼料、工業)分析、産業別(農業、化学、自動車、医療、その他)分析、地域別(中国、インド、日本、韓国、東南アジア、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ)分析、競争状況、市場機会・将来動向などを掲載しています。並びに、本書には、Acron、BASF SE、CF Industries Holdings Inc.、China National Petroleum Corporation、Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd、EuroChem Group、IFFCO、Industries Qatar、Koch Fertilizer LLC、Notore Chemical Industries PLC、Nutrien Ltd、OCIなどの企業情報が含まれています。 ・イントロダクション ・調査手法 ・エグゼクティブサマリー ・市場動向 ・世界の尿素市場規模:グレード別 - 肥料用尿素の市場規模 - 飼料用尿素の市場規模 - 工業用尿素の市場規模 ・世界の尿素市場規模:産業別 - 農業における市場規模 - 化学における市場規模 - 自動車における市場規模 - 医療における市場規模 - その他産業における市場規模 ・世界の尿素市場規模:地域別 - アジア太平洋の尿素市場規模 中国の尿素市場規模 インドの尿素市場規模 日本の尿素市場規模 … - 北米の尿素市場規模 アメリカの尿素市場規模 カナダの尿素市場規模 メキシコの尿素市場規模 … - ヨーロッパの尿素市場規模 ドイツの尿素市場規模 イギリスの尿素市場規模 イタリアの尿素市場規模 … - 南米/中東の尿素市場規模 ブラジルの尿素市場規模 アルゼンチンの尿素市場規模 サウジアラビアの尿素市場規模 … ・競争状況 ・市場機会・将来動向 |
今年の終わりまでに、尿素市場は186,051.52キロメートルトンに達すると予測されており、予測期間中には年平均成長率(CAGR)が2%以上で推移すると見込まれています。COVID-19パンデミック時には、ロックダウンにより個人車両の使用が減少し、自動車製造工場が一時停止したため、尿素系触媒の消費が減少しました。しかし、2021年には市場は回復し、今後数年間は大幅な成長が期待されています。
短期的には、工業用尿素の高い適用性、自動車部門からの需要増加、肥料分野での利用拡大が市場成長を牽引すると予測されています。一方で、特定の地域での尿素の乱用や価格変動が市場成長の妨げとなる可能性があります。今後の市場機会としては、環境に優しい建設における尿素の利用が挙げられます。地域別では、アジア太平洋地域が市場をリードすると予想されており、特に中東地域は予測期間中に最高のCAGRを示すと見られています。
**尿素市場トレンド**
農業セグメントは市場を支配すると予測されています。尿素((NH2)2CO)は、無色の有機化学化合物であり、カーバミドとしても知られています。水に非常に溶けやすく、pKaはほぼゼロです。世界の尿素生産量の90%以上が窒素放出肥料として利用されています。尿素は、一般的に使用される固形窒素肥料の中で最高の窒素含有量(46.7%)を持ち、窒素栄養素単位あたりの輸送コストが最も低いという特徴があります。土壌中では、アンモニアと二酸化炭素に加水分解され、土壌中の細菌がアンモニアを植物が吸収できる硝酸塩に酸化します。尿素は、多くの多成分固形肥料配合にも使用されており、水溶性が高いため、肥料溶液(硝酸アンモニウムと組み合わせてUANとして)や葉面散布肥料での使用に非常に適しています。肥料用途では、粒状のものが粒度分布が狭いため、機械散布に有利とされています。
窒素肥料は、特に非チェルノーゼム地帯や湿潤地域において、作物収量と収益性を拡大するための実行可能な方法です。窒素肥料は主に作物の補助として使用され、農業産業で収穫のために利用されています。世界銀行によると、農業、林業、漁業の合計価値は、2020年の3兆7200億ドルに対し、2021年には4兆1700億ドルに達しました。アジア太平洋地域は現在、窒素肥料への高い依存度を維持していますが、栄養管理の不備、土壌肥沃度の低下、補助的投入物の不足、貧弱なマーケティングおよび流通システムといった懸念事項も抱えています。しかし、同地域では窒素肥料の需要が今後数年間も肥料市場を支配し続けるとみられ、これが尿素市場の消費を継続的に牽引すると予想されています。さらに、農業は世界中で主要な生計源であり、インドや米国などの国々では農業部門がプラス成長を遂げています。したがって、アンモニアの需要が予測期間中に市場を牽引すると予想されます。
インド政府は、2022会計年度に食料穀物生産量を2%増の3億731万トンとする記録的な目標を設定しました。2021会計年度の生産量は目標の3億100万トンに対して3億334万トンを記録しています。これらの要因により、肥料の需要が増加し、調査対象市場を牽引すると見込まれています。また、アメリカの農業産業は2021年に過去最高の年間輸出額を記録しました。商務省が発表した2021年の貿易データによると、米国の農産物および食品の輸出は合計1,770億ドルに達し、世界的な需要の強化による高価格と大量輸出により、2020年の合計を18%上回りました。ラテンアメリカおよびカリブ海地域の農業部門も近年著しい成長を遂げており、経済協力開発機構(OECD)および国連食糧農業機関(FAO)によると、農業および漁業生産は2018年から2028年の間に17%増加すると予測されており、この成長の約53%は作物生産の増加によるものとされています。これらの農業産業の成長が肥料の需要を促進し、ひいては尿素の需要を押し上げると予想されています。上記のすべての要因が、今後数年間で尿素市場を牽引すると期待されています。
**アジア太平洋地域が市場を支配**
アジア太平洋地域は最高の市場シェアを占め、次いで北米が続きます。インドや中国のような国々では、人口増加と農業産業の発展に伴い、窒素肥料の消費が増加し、市場を牽引しています。農業産業だけでなく、化学、自動車、医療産業の進歩に伴い、消費も増加しています。中国当局は、電力価格の高騰と食料生産に対する懸念が高まる中、肥料輸出に新たな障害を課しており、これが世界の価格ショックと食品インフレを悪化させる可能性があります。中国は、世界の尿素-ホルムアルデヒド樹脂の最大の生産国の一つであり、この樹脂は建設産業において合板、パーティクルボード、その他の木材製品の接着剤として使用されています。
国家統計局によると、2021年の中国の穀物生産量は6億8,290万トンに達し、前年の6億5,000万トンから2%増加しました。トウモロコシの作付面積は前年比5%増、生産量は4.6%増となりました。耕作面積の減少に対応するために生産性を向上させるための肥料使用量の増加が、同国の市場を牽引すると予想されます。中国は2022年7月から9月にかけて84万9千トンの尿素を輸出し、2022年第1四半期の30万3千トン、第2四半期の42万1千トンから増加しました。OICAによると、中国は世界最大の自動車生産拠点であり、2021年には2,608万台の車両を生産し、前年の2,523万台と比較して3%増加しました。
一方、インドでは2021年4月から7月にかけて肥料の小売販売が前年同期比で12.4%減少し、主要な栄養素のすべてで販売が落ち込み、尿素は最高の12.8%減を記録しました。インド肥料協会によると、2020-21年度の総肥料製品生産量は4,349万トンで、2019-20年度から1.7%増加しました。同期間の尿素生産量は2,460万トン、NP/NPK複合肥料は932万トン、SSPは492万トンで、それぞれ2019-20年度から0.6%、7.6%、15.8%増加しました。しかし、DAPの生産量は377万トンで、同期間に17.1%の大幅な減少を見せました。さらに、インドは世界でも有数の自動車生産国の一つです。OICAによると、同国の2021年の自動車生産台数は440万台で、前年同期の338万台と比較して30%増加しました。これらすべての要因により、同地域の尿素市場は予測期間中に着実な成長を遂げると予想されます。
**尿素市場の競合分析**
尿素市場は細分化されており、世界生産能力の小さなシェアを占める多数の企業が業界で事業を展開しています。市場の主要なプレーヤーには、Industries Qatar、SABIC、OCI NV、Yara、CF Industries Holdings Inc.などが含まれます。
**追加情報**
本レポートには、Excel形式の市場推定(ME)シートが付属しており、3ヶ月間のアナリストによるサポートが提供されます。
レポート目次1 導入
1.1 調査の仮定
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 推進要因
4.1.1 工業用尿素の高い適用性
4.1.2 自動車分野における尿素需要の増加
4.1.3 肥料分野からの使用増加
4.2 阻害要因
4.2.1 主要地域における尿素の無差別使用
4.2.2 価格の変動
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 ポーターの5フォース分析
4.4.1 供給者の交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
4.4.5 競争の度合い
4.5 原料分析
4.6 技術スナップショット
4.6.1 生産プロセス
4.6.2 特許分析
4.7 輸出入動向
4.8 規制政策分析
5 市場セグメンテーション(数量ベースの市場規模)
5.1 グレード別
5.1.1 肥料グレード
5.1.2 飼料グレード
5.1.3 工業用グレード
5.2 最終用途産業別
5.2.1 農業
5.2.2 化学
5.2.3 自動車
5.2.4 医療
5.2.5 その他の最終用途産業
5.3 地域別
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 ASEAN諸国
5.3.1.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.2 北米
5.3.2.1 米国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 欧州
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 フランス
5.3.3.3 イギリス
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 その他の欧州
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南米地域
5.3.5 中東
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 その他の中東地域
6 競合状況
6.1 合併、買収、合弁事業、提携、および契約
6.2 市場シェア(%)分析
6.3 主要企業が採用する戦略
6.4 企業プロファイル
6.4.1 Acron
6.4.2 BASF SE
6.4.3 CF Industries Holdings Inc.
6.4.4 China National Petroleum Corporation
6.4.5 Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd
6.4.6 EuroChem Group
6.4.7 IFFCO
6.4.8 Industries Qatar
6.4.9 Koch Fertilizer LLC
6.4.10 Notore Chemical Industries PLC
6.4.11 Nutrien Ltd
6.4.12 OCI
6.4.13 Paradeep Phosphates Ltd
6.4.14 Petrobras
6.4.15 PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)
6.4.16 SABIC
6.4.17 The Chemical Company
6.4.18 URALCHEM JSC
6.4.19 Yara
6.4.20 NATIONAL FERTILIZERS LIMITED
7 市場機会と将来のトレンド
7.1 環境に優しい建設における尿素の使用
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 High Applicability of Technical Grade Urea
4.1.2 Increasing Demand for Urea from the Automotive Sector
4.1.3 Increasing Usage from the Fertilizers Segment
4.2 Restraints
4.2.1 Indiscriminate Use of Urea in Key Regions
4.2.2 Fluctuation in the Prices
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
4.5 Feedstock Analysis
4.6 Technological Snapshot
4.6.1 Production Process
4.6.2 Patent Analysis
4.7 Import-Export Trends
4.8 Regulatory Policy Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 By Grade
5.1.1 Fertilizer
5.1.2 Feed
5.1.3 Technical
5.2 By End-user Industry
5.2.1 Agriculture
5.2.2 Chemical
5.2.3 Automotive
5.2.4 Medical
5.2.5 Other End-user Industries
5.3 By Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 ASEAN Countries
5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 France
5.3.3.3 United Kingdom
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle East
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle East
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%) Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Acron
6.4.2 BASF SE
6.4.3 CF Industries Holdings Inc.
6.4.4 China National Petroleum Corporation
6.4.5 Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd
6.4.6 EuroChem Group
6.4.7 IFFCO
6.4.8 Industries Qatar
6.4.9 Koch Fertilizer LLC
6.4.10 Notore Chemical Industries PLC
6.4.11 Nutrien Ltd
6.4.12 OCI
6.4.13 Paradeep Phosphates Ltd
6.4.14 Petrobras
6.4.15 PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)
6.4.16 SABIC
6.4.17 The Chemical Company
6.4.18 URALCHEM JSC
6.4.19 Yara
6.4.20 NATIONAL FERTILIZERS LIMITED
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Use of Urea in Eco-friendly Construction
| ※尿素(にょうそ、英語でUrea)は、有機化合物の一つで、化学式はCO(NH2)2、モル質量は60.056 g/molです。カルバミドとも呼ばれ、生体の代謝において重要な役割を果たし、哺乳類や両生類の尿中に排泄される物質です。外観は無色無臭の白色結晶性固体であり、吸湿性が高い性質を持っています。 有機化学の歴史において、尿素は非常に重要な物質です。1828年にドイツの化学者フリードリヒ・ヴェーラーによって、無機化合物であるシアン酸アンモニウムから初めて人工的に合成された有機化合物だからです。当時主流であった「生気論」、すなわち有機化合物は生物の生命力によってのみ合成されるという考え方を覆すきっかけの一つとなり、近代有機化学の発展に大きく貢献しました。この合成法はヴェーラー合成として知られています。 尿素は、その化学的特性と安全性から、非常に幅広い産業分野で利用されています。最も大量に使用されているのは農業分野で、窒素肥料の主成分として欠かせない存在です。尿素は土壌中で微生物によって分解され、植物が吸収しやすいアンモニア態窒素や硝酸態窒素に変化します。高濃度の窒素を含み、扱いやすく貯蔵も容易なため、世界的に広く使用されている窒素質肥料です。 工業分野では、尿素は主に合成樹脂の原料として重要です。ホルムアルデヒドと反応させることで、尿素樹脂(ユリア樹脂)が生成されます。尿素樹脂は、安価で強度があり、電気絶縁性や耐熱性に優れているため、接着剤、塗料、成形材料として幅広く利用されています。例えば、合板やパーティクルボードなどの木材加工品の接着剤、電気製品の部品、食器などに使われています。 さらに、尿素は環境技術の分野でも重要な役割を果たしています。特に、ディーゼルエンジンの排出ガス浄化技術である「選択的触媒還元(SCR)」システムにおいて、還元剤として使用される高品位尿素水溶液(日本では「AdBlueR」などの商品名で知られています)の原料となります。この尿素水が排出ガス中の窒素酸化物(NOx)に噴霧されると、化学反応により無害な窒素と水に分解され、大気汚染の低減に貢献しています。この技術は、特に大型トラックやバスなどの商用車における排ガス規制に対応するために不可欠なものとなっています。 医療・化粧品分野では、尿素の保湿作用や角質溶解作用が利用されています。皮膚の角質細胞内に存在し、水分を保持する天然保湿因子(NMF)の一つであるため、尿素を配合した保湿クリームは、乾燥肌やアトピー性皮膚炎の治療補助、角質層の柔軟化を目的として広く利用されています。高濃度の尿素は、特に硬くなった皮膚や魚の目などの角質を柔らかくする作用があり、医薬品や医薬部外品として活用されています。 尿素の製造方法の主流は、天然ガスや石炭などの化石燃料を原料として、アンモニアと二酸化炭素(炭酸ガス)を合成し、それを反応させるプロセスです。高温高圧下でアンモニアと二酸化炭素を反応させてカルバミン酸アンモニウムを生成し、さらに脱水することで尿素が得られます。近年では、環境負荷低減の観点から、製造過程で排出される二酸化炭素を原料として利用するカーボンリサイクルの一環としても注目されています。また、アンモニア製造工程におけるエネルギー効率の改善や、再生可能エネルギー由来のアンモニア(グリーンアンモニア)を利用した尿素製造など、関連技術の研究開発が進められています。 化学的性質としては、尿素は水に極めて溶けやすく、20℃で100mLの水に約108g溶けます。また、融点は133~135℃と比較的高く、加熱すると分解してビウレットやシアヌル酸などを生成します。この分解生成物を利用した特殊な工業用途も存在します。尿素は弱い塩基性を示しますが、生体内で重要な役割を果たす一方で、高濃度の水溶液はタンパク質や核酸を変性させる作用も持っており、生化学研究でも利用されています。 このように尿素は、肥料、樹脂、排ガス浄化剤、医薬品・化粧品など、現代社会を支える多岐にわたる分野で不可欠な基礎化学品です。その歴史的な重要性に加え、環境技術や新素材開発における将来的な応用も期待されています。継続的な製造プロセスの効率化と、持続可能な原料への転換が、今後の産業界における重要な課題となっています。 |

• 日本語訳:尿素の世界市場(2023~2028):肥料、飼料、工業
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