![]() | • レポートコード:BNA-MRCJP3071 • 出版社/出版日:Bonafide Research / 2026年1月 • レポート形態:英文、PDF、約70ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:化学&材料 |
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レポート概要
日本のジオメンブレン市場は近年着実に成長しており、産業用封じ込め、水管理、環境保護分野での応用拡大を反映している。工業用ライナーや不浸透性バリアとして開発されたこれらの材料は、構造設計とポリマー組成の多様化により、土木・環境プロジェクトでの用途を拡大してきた。高密度ポリエチレン、ポリプロピレン、複合ジオメンブレンは、材料科学の進歩による代表例であり、耐久性、耐薬品性、紫外線安定性が向上したことで、従来の埋立地を超え、貯水池、運河、インフラプロジェクトなどへの応用が拡大している。基材ポリマーシート、補強層、シール機構が典型的な構成要素であり、専門的な溶接・接合技術により信頼性の高い施工が保証される。政府規制は厳格な封じ込め・安全基準を義務付け、ISO 9001などの認証や地域建設基準への準拠を求める一方、環境適合性や効率的な水利用への関心の高まりが主要な成長促進要因となり、官民双方の需要を牽引している。しかしながら、競合するジオシンセティックシステム、複雑な施工要件、変動する原材料コストといった課題も依然存在する。廃棄物管理や災害軽減計画における高品質ジオメンブレンの使用は、日本の当局による持続可能なインフラ整備への支援によって促進されている。都市部と農村部双方で土壌保護と保水のための長期的解決策が求められる中、環境管理への文化的重視と消費者嗜好が採用をさらに促進している。広範なジオシンセティックス分野において、この市場は信頼性の高い性能を保証するための革新技術と厳格な試験手順を用いる専門的ニッチ市場を構成する。これらの製品は不浸透性、構造的完全性、環境保護を提供することで産業効率と生態学的持続可能性に大きく貢献し、多様な応用分野で真の価値を生み出している。
ボナファイド・リサーチ発行の調査報告書「日本ジオメンブレン市場概観、2031年」によれば、日本のジオメンブレン市場は2026年から2031年にかけて4.5%以上のCAGRで成長すると予測されている。産業・環境・インフラ用途向けの高度なポリマーソリューションや強化積層システムの登場が、日本の業界における最近の変化を特徴づけている。国際的な競合他社が現地での存在感を高めるため提携や合弁事業を展開し続ける一方、数多くの国内企業は設計アドバイス、設置、設置後のモニタリングといったエンドツーエンドのサービス提供により地位を固めている。直接販売からプロジェクトベースの契約まで多岐にわたる営業戦略により、大規模な公共事業から民間建設プロジェクトまで柔軟に対応可能である。モジュラーソリューションや複合システムへの関心の高まりには、耐久性の向上と維持管理コストの低減傾向が表れている。特に人口密集都市部やインフラ更新事業が進む地域では、貯水施設、廃棄物処理施設、災害軽減プロジェクトに機会が生まれている。政府支援プログラムは調達を加速し品質基準遵守へのインセンティブを提供し、国家統計は環境保護と土木工事への着実な投資を示している。業界レポートによれば、新規生産施設の発表、技術提携、より厳格な安全基準・耐薬品性要件を満たす製品の投入が相次いでいる。中小参入企業は、この業界参入に必要な高度な技術ノウハウ、規制クリアランス、サプライチェーン管理能力の不足により、当然ながら制約を受ける。流通ネットワークは、物流、加工、原材料調達、現場設置サービスを統合する形で複雑化しつつある。適用規模とプロジェクト仕様は価格に影響を与え、材料組成、厚さ、追加補強により、価格は通常中程度から高価格帯に設定される。
高密度ポリエチレン(HDPE)は、優れた耐薬品性、引張強度、長期耐久性を有するため、日本のジオメンブレン業界で高く評価されている。これらの特性により、厳しい産業用・環境用封じ込め用途に適している。低密度ポリエチレン(LDPE)は柔軟性と施工容易性を有するため、小規模貯水池や農業用ライナーなど、中程度の強度と高い適応性が求められるプロジェクトで頻繁に使用されます。ポリプロピレン(PP)は剛性、耐熱性、耐紫外線性に優れるため、圧力下での寸法安定性が求められる貯留システムや鉱滓池に多用されます。ポリ塩化ビニル(PVC)は現場溶接が容易で、優れた防水性から都市インフラ、水路ライニング、水管理に広く採用されています。エチレンプロピレンジエンモノマー(EPDM)膜は、卓越した弾性、耐候性、熱膨張抵抗が求められる屋根材、池のライニング、仮設封じ込めシステムなどで普及が進んでいます。さらに、強化複合材や塩素化ポリエチレン(CSPE)など、耐薬品性・耐穿孔性・長期安定性を備えた材料は、従来ポリマーが不向きな特定用途で使用される。日本の規制枠組みと環境基準は、コンプライアンスと持続可能性維持のための材料選択に影響を与える一方、各材料タイプは施工方法・保守スケジュール・推定耐用年数を決定し、これがプロジェクト選定とコスト予測に影響を及ぼす。国内のジオメンブレン市場では、材料性能・柔軟性・プロジェクト固有要件の相互作用が採用動向と技術革新を形作っている。
日本ではジオメンブレンは主に廃棄物管理用途(有害廃棄物貯蔵、浸出水封じ込めシステム、埋立地のライナーなど)で使用され、耐久性と不浸透性が極めて重要である。次に鉱業用途(尾鉱池、ヒープリーチパッド、化学溶液用封じ込めライナーなど)で使用され、これらは全て高い引張強度と耐食性・耐摩耗性が求められる。貯水池、ダム、運河、灌漑システム、廃水処理施設などの水管理用途では、資源保全のために長寿命性と漏水防止が不可欠である。農業分野では、灌漑用水路、貯水池、温室床における保水性の向上と土壌汚染の軽減にジオメンブレンが活用される。建築・建設業界では、構造性能向上のため補強層を付加した膜が地下室・屋根・基礎の防水層として機能する。盛土、トンネル、高速道路などの交通インフラにおける膜は、土壌侵食や水浸入を防止し、プロジェクトの耐久性と完全性を保証します。日本の堅牢かつ持続可能なインフラへの重視を反映し、各用途では特定の材料選定、施工技術、安全・環境規制の順守が求められます。ジオメンブレンの汎用性と、都市・産業プロジェクトの厳しい要求を満たすためのコスト・性能・規制順守のバランスを両立するカスタマイズソリューションの必要性は、分野横断的な展開によって浮き彫りとなる。膜設計・溶接方法・複合ソリューションの技術開発は普及に影響を与え、各産業が地域の運用環境・環境条件に耐えうる適切な解決策を獲得することを保証する。
日本のジオメンブレン産業では押出成形が採用され、貯水池や産業用封じ込めプロジェクトなどの大規模設置に適した、高強度かつ均一な厚さの連続シートを製造している。廃棄物封じ込めや建築防水で頻繁に使用されるカレンダー加工は、厚みを精密に制御し滑らかな表面仕上げを実現するため、柔軟性がありながら耐久性を要する用途に最適である。鉱業や水管理プロジェクトで一般的なスプレッドコーティングは、補強布の上にポリマーを積層し、引張性能・化学的安定性・耐穿刺性を向上させた複合膜を製造する工程である。加硫、ラミネート、強化複合技術などの追加プロセスは、高温の産業現場、腐食性化学物質貯蔵施設、極端な気象条件に晒される地域など、過酷な環境向けに特化したソリューションを提供する。各製造プロセスは機械的特性、施工容易性、予想耐用年数に直接影響し、技術革新は性能とコスト効率の両方を向上させます。特定の用途向けに強度・柔軟性・耐久性を向上させたハイブリッド膜を創出するため、日本のメーカーは複数の手法を組み合わせる方向へ進んでいます。製造技術選択にはサプライチェーン統合、原材料調達、現地品質基準への適合性が影響し、各製品がプロジェクト固有の要求と規制要件を満たすことを保証します。市場の競争環境は、プロセス能力、材料選択、最終用途アプリケーションの相互作用によって形成されています。信頼性の維持、廃棄物の削減、多様な用途における設置効率の最大化を図るため、国内企業は最先端の生産技術に投資しています。
本レポートで検討する内容
• 過去年:2020年
• 基準年:2025年
• 予測年:2026年
•予測年:2031年
本レポートのカバー範囲
• ジオメンブレン市場:市場規模・予測値およびセグメント分析
• 様々な推進要因と課題
• 進行中のトレンドと動向
• 主要プロファイル企業
• 戦略的提言
材料タイプ別
• 高密度ポリエチレン(HDPE)
• 低密度ポリエチレン (LDPE)
• ポリプロピレン (PP)
• ポリ塩化ビニル (PVC)
• エチレン・プロピレン・ジエン・モノマー (EPDM)
• その他素材
用途別
• 廃棄物管理
• 鉱業
• 水管理
• 農業
• 建築・建設
• 交通インフラ
製造プロセス別
• 押出成形
• カレンダー加工
• スプレッドコーティング
• その他プロセス
目次
1 エグゼクティブサマリー
2 市場構造
2.1 市場考慮事項
2.2 前提条件
2.3 制限事項
2.4 略語
2.5 出典
2.6 定義
3 調査方法論
3.1 二次調査
3.2 一次データ収集
3.3 市場形成と検証
3.4 レポート作成、品質チェック及び納品
4 日本の地理
4.1 人口分布表
4.2 日本のマクロ経済指標
5 市場動向
5.1 主要な洞察
5.2 最近の動向
5.3 市場推進要因と機会
5.4 市場制約要因と課題
5.5 市場トレンド
5.6 サプライチェーン分析
5.7 政策及び規制枠組み
5.8 業界専門家の見解
6 日本ジオメンブレン市場概要
6.1 市場規模(金額ベース)
6.2 市場規模と予測(材料タイプ別)
6.3 市場規模と予測(用途別)
6.4 市場規模と予測(製造プロセス別)
6.5 市場規模と予測(地域別)
7 日本ジオメンブレン市場セグメンテーション
7.1 日本ジオメンブレン市場、材料タイプ別
7.1.1 日本ジオメンブレン市場規模、高密度ポリエチレン(HDPE)別、2020-2031年
7.1.2 日本ジオメンブレン市場規模、低密度ポリエチレン(LDPE)別、2020-2031年
7.1.3 日本ジオメンブレン市場規模:ポリプロピレン(PP)別、2020-2031年
7.1.4 日本ジオメンブレン市場規模:ポリ塩化ビニル(PVC)別、2020-2031年
7.1.5 日本ジオメンブレン市場規模、エチレンプロピレンジエンモノマー(EPDM)別、2020-2031年
7.1.6 日本ジオメンブレン市場規模、その他材料別、2020-2031年
7.2 日本ジオメンブレン市場、用途別
7.2.1 日本ジオメンブレン市場規模、廃棄物管理別、2020-2031年
7.2.2 日本ジオメンブレン市場規模、鉱業別、2020-2031年
7.2.3 日本ジオメンブレン市場規模、水管理別、2020-2031年
7.2.4 日本ジオメンブレン市場規模:農業分野別(2020-2031年)
7.2.5 日本ジオメンブレン市場規模:建築・建設分野別(2020-2031年)
7.2.6 日本ジオメンブレン市場規模:交通インフラ分野別(2020-2031年)
7.3 日本ジオメンブレン市場、製造プロセス別
7.3.1 日本ジオメンブレン市場規模、押出成形別、2020-2031年
7.3.2 日本ジオメンブレン市場規模、カレンダー加工別、2020-2031年
7.3.3 日本ジオメンブレン市場規模、スプレッドコーティング別、2020-2031年
7.3.4 日本ジオメンブレン市場規模、その他の製造プロセス別、2020-2031年
7.4 日本ジオメンブレン市場、地域別
8 日本ジオメンブレン市場機会評価
8.1 材料タイプ別、2026年から2031年
8.2 用途別、2026年から2031年
8.3 製造プロセス別、2026年から2031年
8.4 地域別、2026年から2031年
9 競争環境
9.1 ポーターの5つの力
9.2 企業プロファイル
9.2.1 企業1
9.2.2 企業2
9.2.3 企業3
9.2.4 企業4
9.2.5 企業5
9.2.6 企業6
9.2.7 企業7
9.2.8 企業8
10 戦略的提言
11 免責事項
図表一覧
図1:日本ジオメンブレン市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(百万米ドル)
図2:材料タイプ別市場魅力度指数
図3:用途別市場魅力度指数
図4:製造プロセス別市場魅力度指数
図5:地域別市場魅力度指数
図6:日本のジオメンブレン市場におけるポーターの5つの力
表一覧
表1:ジオメンブレン市場に影響を与える要因(2025年)
表2:日本ジオメンブレン市場規模と予測、材料タイプ別(2020年から2031年予測)(単位:百万米ドル)
表3:日本ジオメンブレン市場規模と予測、用途別(2020年から2031年予測)(単位:百万米ドル)
表4:製造プロセス別 日本ジオメンブレン市場規模と予測(2020年~2031年F)(百万米ドル)
表5:高密度ポリエチレン(HDPE)の日本ジオメンブレン市場規模(2020年~2031年)(百万米ドル)
表6:日本ジオメンブレン市場規模:低密度ポリエチレン(LDPE)(2020年から2031年)百万米ドル
表7:日本ジオメンブレン市場規模:ポリプロピレン(PP)(2020年から2031年)百万米ドル
表8:日本におけるポリ塩化ビニル(PVC)製ジオメンブレン市場規模(2020年~2031年、百万米ドル)
表9:日本におけるエチレン・プロピレン・ジエン・モノマー(EPDM)製ジオメンブレン市場規模(2020年~2031年、百万米ドル)
表10:日本におけるその他の素材のジオメンブレン市場規模(2020年から2031年)百万米ドル
表11:日本における廃棄物管理のジオメンブレン市場規模(2020年から2031年)百万米ドル
表12:日本における鉱業のジオメンブレン市場規模(2020年から2031年)百万米ドル
表13:日本のジオメンブレン市場規模(水管理分野、2020年から2031年)百万米ドル
表14:日本のジオメンブレン市場規模(農業分野、2020年から2031年)百万米ドル
表15:日本のジオメンブレン市場規模(建築・建設分野)(2020年から2031年)百万米ドル
表16:日本のジオメンブレン市場規模(交通インフラ分野)(2020年から2031年)百万米ドル
表17:日本のジオメンブレン市場規模(押出成形分野)(2020年から2031年)百万米ドル
表 18:日本のジオメンブレン市場規模、カレンダー加工(2020 年から 2031 年)百万米ドル
表 19:日本のジオメンブレン市場規模、スプレッドコーティング(2020 年から 2031 年)百万米ドル
表 20:日本のジオメンブレン市場規模、その他のプロセス(2020 年から 2031 年)百万米ドル
1 Executive Summary
2 Market Structure
2.1 Market Considerate
2.2 Assumptions
2.3 Limitations
2.4 Abbreviations
2.5 Sources
2.6 Definitions
3 Research Methodology
3.1 Secondary Research
3.2 Primary Data Collection
3.3 Market Formation & Validation
3.4 Report Writing, Quality Check & Delivery
4 Japan Geography
4.1 Population Distribution Table
4.2 Japan Macro Economic Indicators
5 Market Dynamics
5.1 Key Insights
5.2 Recent Developments
5.3 Market Drivers & Opportunities
5.4 Market Restraints & Challenges
5.5 Market Trends
5.6 Supply chain Analysis
5.7 Policy & Regulatory Framework
5.8 Industry Experts Views
6 Japan Geomembrane Market Overview
6.1 Market Size By Value
6.2 Market Size and Forecast, By Material Type
6.3 Market Size and Forecast, By Application
6.4 Market Size and Forecast, By Manufacturing Process
6.5 Market Size and Forecast, By Region
7 Japan Geomembrane Market Segmentations
7.1 Japan Geomembrane Market, By Material Type
7.1.1 Japan Geomembrane Market Size, By High-Density Polyethylene (HDPE), 2020-2031
7.1.2 Japan Geomembrane Market Size, By Low-Density Polyethylene (LDPE), 2020-2031
7.1.3 Japan Geomembrane Market Size, By Polypropylene (PP), 2020-2031
7.1.4 Japan Geomembrane Market Size, By Polyvinyl Chloride (PVC), 2020-2031
7.1.5 Japan Geomembrane Market Size, By Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM), 2020-2031
7.1.6 Japan Geomembrane Market Size, By Other Materials, 2020-2031
7.2 Japan Geomembrane Market, By Application
7.2.1 Japan Geomembrane Market Size, By Waste Management, 2020-2031
7.2.2 Japan Geomembrane Market Size, By Mining, 2020-2031
7.2.3 Japan Geomembrane Market Size, By Water Management, 2020-2031
7.2.4 Japan Geomembrane Market Size, By Agriculture, 2020-2031
7.2.5 Japan Geomembrane Market Size, By Building & Construction, 2020-2031
7.2.6 Japan Geomembrane Market Size, By Transportation Infrastructure, 2020-2031
7.3 Japan Geomembrane Market, By Manufacturing Process
7.3.1 Japan Geomembrane Market Size, By Extrusion, 2020-2031
7.3.2 Japan Geomembrane Market Size, By Calendering, 2020-2031
7.3.3 Japan Geomembrane Market Size, By Spread Coating, 2020-2031
7.3.4 Japan Geomembrane Market Size, By Other Processes, 2020-2031
7.4 Japan Geomembrane Market, By Region
8 Japan Geomembrane Market Opportunity Assessment
8.1 By Material Type, 2026 to 2031
8.2 By Application, 2026 to 2031
8.3 By Manufacturing Process, 2026 to 2031
8.4 By Region, 2026 to 2031
9 Competitive Landscape
9.1 Porter's Five Forces
9.2 Company Profile
9.2.1 Company 1
9.2.2 Company 2
9.2.3 Company 3
9.2.4 Company 4
9.2.5 Company 5
9.2.6 Company 6
9.2.7 Company 7
9.2.8 Company 8
10 Strategic Recommendations
11 Disclaimer
List of Figure
Figure 1: Japan Geomembrane Market Size By Value (2020, 2025 & 2031F) (in USD Million)
Figure 2: Market Attractiveness Index, By Material Type
Figure 3: Market Attractiveness Index, By Application
Figure 4: Market Attractiveness Index, By Manufacturing Process
Figure 5: Market Attractiveness Index, By Region
Figure 6: Porter's Five Forces of Japan Geomembrane Market
List of Table
Table 1: Influencing Factors for Geomembrane Market, 2025
Table 2: Japan Geomembrane Market Size and Forecast, By Material Type (2020 to 2031F) (In USD Million)
Table 3: Japan Geomembrane Market Size and Forecast, By Application (2020 to 2031F) (In USD Million)
Table 4: Japan Geomembrane Market Size and Forecast, By Manufacturing Process (2020 to 2031F) (In USD Million)
Table 5: Japan Geomembrane Market Size of High-Density Polyethylene (HDPE) (2020 to 2031) in USD Million
Table 6: Japan Geomembrane Market Size of Low-Density Polyethylene (LDPE) (2020 to 2031) in USD Million
Table 7: Japan Geomembrane Market Size of Polypropylene (PP) (2020 to 2031) in USD Million
Table 8: Japan Geomembrane Market Size of Polyvinyl Chloride (PVC) (2020 to 2031) in USD Million
Table 9: Japan Geomembrane Market Size of Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) (2020 to 2031) in USD Million
Table 10: Japan Geomembrane Market Size of Other Materials (2020 to 2031) in USD Million
Table 11: Japan Geomembrane Market Size of Waste Management (2020 to 2031) in USD Million
Table 12: Japan Geomembrane Market Size of Mining (2020 to 2031) in USD Million
Table 13: Japan Geomembrane Market Size of Water Management (2020 to 2031) in USD Million
Table 14: Japan Geomembrane Market Size of Agriculture (2020 to 2031) in USD Million
Table 15: Japan Geomembrane Market Size of Building & Construction (2020 to 2031) in USD Million
Table 16: Japan Geomembrane Market Size of Transportation Infrastructure (2020 to 2031) in USD Million
Table 17: Japan Geomembrane Market Size of Extrusion (2020 to 2031) in USD Million
Table 18: Japan Geomembrane Market Size of Calendering (2020 to 2031) in USD Million
Table 19: Japan Geomembrane Market Size of Spread Coating (2020 to 2031) in USD Million
Table 20: Japan Geomembrane Market Size of Other Processes (2020 to 2031) in USD Million
| ※ジオメンブレン(Geomembrane)は、土壌や水の隔離、保護、封じ込めを目的とした合成材料であり、主に高分子化合物から製造されます。これらの材料は、様々な用途で使用されており、特に環境工学分野や土木工事において重要な役割を担っています。ジオメンブレンは、流体の浸出や透過を防ぎ、環境への負荷を抑えるために設計されています。 ジオメンブレンの主な種類には、ポリエチレン製(HDPE、LDPE)、ポリプロピレン製、PVC製などがあります。これらの材料はそれぞれに特性があり、用途に応じた選択がなされます。たとえば、高密度ポリエチレン(HDPE)は、耐久性や化学的安定性に優れており、特に廃棄物埋立地や鉱山の防水システムなどに広く用いられます。一方、低密度ポリエチレン(LDPE)は柔軟性が高く、施工が容易なため、地形が不規則な場所でも使用されることがあります。ポリプロピレン製は、さらなる耐熱性や耐薬品性を持つため、それぞれの環境に適した選択が求められます。 ジオメンブレンの主な用途としては、廃棄物管理、土壌汚染対策、ダムや貯水池の防水、舗装の防水層、農業用灌漑システムなどがあります。廃棄物埋立地では、地面に負担をかけず、浸出水の漏出を防ぐために設置されることが一般的です。また、水資源の保護や大規模な貯水池の管理にも欠かせない材料です。農業分野では、地下水の維持や水の蒸発を抑える役割を果たし、効率的な灌漑が可能になります。 さらに、ジオメンブレンはその特性により、環境への影響を抑えることができるため、持続可能な開発の観点からも重要視されています。特に、環境問題が深刻化する現代においては、少ないリソースで最大限の効果を得ることが求められています。そのため、ジオメンブレンの開発は、技術革新や新材料の投入によって進められ、多様な環境条件に対応できるよう進化しています。 関連技術としては、ジオシンセティックス(geo-synthetics)の分野が挙げられます。これは、ジオメンブレンを含む多岐にわたる合成材料を組み合わせた技術群であり、土木工事や環境保全において使用されます。ジオグリッドやジオテキスタイルなどの材料は、ジオメンブレンと組み合わせることで、さらなる効果を発揮します。これにより、地盤の補強や水の管理が効率的に行えるようになります。 ジオメンブレンは施工時の扱いや耐久性の他、環境への影響も考慮されるため、製造過程や廃棄時においても慎重なアプローチが必要とされます。環境全体に及ぼす効果を考慮しつつ、持続可能な素材としての開発が進められているのです。 このように、ジオメンブレンは非常に多様な分野において重要な役割を果たしており、その技術的進歩は今後の環境問題に対する解決策の一端を担うと言えるでしょう。より持続可能な未来を目指すために、ジオメンブレンの活用はますます広がっていくことが期待されています。 |

• 日本語訳:ジオメンブレンの日本市場動向(~2031年):高密度ポリエチレン(HDPE)、低密度ポリエチレン (LDPE)、ポリプロピレン (PP)、ポリ塩化ビニル (PVC)、エチレン・プロピレン・ジエン・モノマー (EPDM)、その他素材
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