建築用断熱材の世界市場(2023年~2028年):ガラス繊維、ミネラルウール、セルロース、ポリスチレン、その他

• 英文タイトル:Building Insulation Materials Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)

Building Insulation Materials Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)「建築用断熱材の世界市場(2023年~2028年):ガラス繊維、ミネラルウール、セルロース、ポリスチレン、その他」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC2303B061
• 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年1月
   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、150ページ
• 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
• 産業分類:材料
• 販売価格(消費税別)
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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本市場調査レポートでは、世界の建築用断熱材市場規模が、2021年に27,000百万ドルに達し、予測期間中(2022年~2027年)に年平均4%で成長すると展望しています。本書は、建築用断熱材の世界市場について総合的に分析し、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、種類別(ガラス繊維、ミネラルウール、セルロース、ポリスチレン、その他)分析、産業別(住宅、非住宅、商業、インフラ、その他)分析、地域別(中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、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・将来の動向などの項目を整理しています。さらに、参入企業として、Atlas Roofing Corporation、BASF SE、Beijing New Building Material (Group) Co., Ltd.、DuPont、GAF、Huntsman International LLC、Johns Manville、Kingspan Group、Knauf Gips KG、Owens Corning (including Paroc Group)、ROCKWOOL International A/S、Saint-Gobain、Synthos S.Aなどの情報を含んでいます。
・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
・世界の建築用断熱材市場規模:種類別
- ガラス繊維の市場規模
- ミネラルウールの市場規模
- セルロースの市場規模
- その他の市場規模
- ポリスチレンの市場規模
・世界の建築用断熱材市場規模:産業別
- 住宅における市場規模
- 非住宅における市場規模
- 商業における市場規模
- インフラにおける市場規模
- その他における市場規模
・世界の建築用断熱材市場規模:地域別
- アジア太平洋の建築用断熱材市場規模
中国の建築用断熱材市場規模
インドの建築用断熱材市場規模
日本の建築用断熱材市場規模

- 北米の建築用断熱材市場規模
アメリカの建築用断熱材市場規模
カナダの建築用断熱材市場規模
メキシコの建築用断熱材市場規模

- ヨーロッパの建築用断熱材市場規模
ドイツの建築用断熱材市場規模
イギリスの建築用断熱材市場規模
イタリアの建築用断熱材市場規模

- 南米/中東の建築用断熱材市場規模
ブラジルの建築用断熱材市場規模
アルゼンチンの建築用断熱材市場規模
サウジアラビアの建築用断熱材市場規模

- その他地域の建築用断熱材市場規模
・競争状況
・市場機会・将来の動向

世界の建築用断熱材市場は、2021年に270億米ドルを超えると推定されており、予測期間中には年平均成長率(CAGR)約4%で推移すると予測されています。建築用断熱材は、熱や音の伝達を防ぐために使用される材料で、主に熱的・音響的目的で使用されますが、耐衝撃性や防火目的でも利用されます。

市場成長の主要な推進要因としては、中期的にエネルギー効率への高まる需要、およびアジア太平洋地域におけるインフラ整備と工業化の進展が挙げられます。世界中でインフラ・建設活動が増加していることも、建築用断熱材の需要を後押しすると予想されます。市場では住宅産業が予測期間を通じて支配的であり、地域別ではヨーロッパが市場をリードしていますが、中国やインドといった国々の消費増加により、アジア太平洋地域が最速の成長市場となる見込みです。

**市場トレンド**

**住宅部門の市場支配**:
住宅建築の断熱は、その建築上およびエネルギー効率上の利点から人気が高まっています。新規住宅におけるエネルギー効率要件の推進は、住宅部門のエネルギー消費増加を抑制する効果的な政策手段となっています。
世界的に住宅建設は、人口増加、農村部からサービス産業クラスターへの人口移動、核家族化の傾向などの要因により、過去数年間で著しい成長を見せています。土地対人口比の低下と、高層住宅やタウンシップ建設の増加傾向が、世界中の住宅建設セグメントにおける建築用断熱材の用途を牽引しています。
特にアジア太平洋地域では、中国とインドの住宅建設市場が拡大していることから、住宅建設に関する最も高い成長率が記録されています。中国の香港では、住宅当局が低コスト住宅の建設を促進するための複数の措置を打ち出し、2030年までに30万1000戸の公営住宅を提供することを目指しています。
ヨーロッパでは、地域の建設部門を牽引するドイツが、新たな高層住宅時代に突入しています。ドイツはヨーロッパ最大の建設産業を有し、連邦統計局(Destatis)によると、2021年5月には3万2384戸の住宅建設が許可され、前月比8.7%増加しました。さらに、今後数年間で数百万人の移民がドイツに到着すると予測されており、数千戸の新規住宅が必要となる可能性があります。
カナダでも高層ビルの建設が増加しており、トロントでは2025年までに30棟以上の高層ビルが完成し、さらに50棟が提案・計画段階にあります。これらの要因は、予測期間中の住宅建設部門における建築用断熱材の需要に良い影響を与えるとみられています。

**ドイツのヨーロッパ市場支配**:
ドイツ経済はヨーロッパ最大で世界第5位であり、2021年にはGDPが3.1%成長し、2022年には4.6%の成長が見込まれています。ドイツはヨーロッパ最大の建設産業を有し、ドイツ建設産業中央協会によると、2022年には1510億ユーロの売上を見込んでいます。この成長は、過去に好調な成長を示した住宅建設部門の拡大に起因すると考えられます。
また、商業建設部門も予測期間中に顕著な成長が見込まれ、2022年には533億ユーロの売上が見込まれています。これは、低金利、実質可処分所得の増加、欧州連合およびドイツ政府による多数の投資によって支えられると予想されます。
Statistisches Bundesamt (Destatis) によると、2020年には新規住宅の建設数が36万8589戸に増加しました。2021年第3四半期にドイツで開始された上位5つのオフィス建設プロジェクトには、マルキッシェス・ツェントラム再開発、ミンデン本社ビル、コルベンヘーフェ多目的複合施設、マンネスマン・ウーファー本社ビル、アム・ヒルシュガルテン・オフィス複合施設が含まれます。
全体として、ドイツにおける建築用断熱材の需要は短期的に穏やかであると予想されますが、予測期間中には回復し、建築用断熱材市場に恩恵をもたらすと見られています。

**競合分析**:
世界の建築用断熱材市場は細分化されており、特定の企業が市場で圧倒的な地位を占めているわけではありませんが、上位4~5社が世界市場で相当なシェアを保持しています。市場の主要企業には、Rockwool International A/S、Owens Corning、BASF SE、Saint-Gobain、Knauf Gips KGなどが挙げられます(順不同)。

レポート目次

1 導入
1.1 調査の前提
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場の動向
4.1 推進要因
4.1.1 省エネルギー効率への需要の高まり
4.1.2 アジア太平洋地域におけるインフラ整備と工業化の進展
4.2 抑制要因
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 供給者の交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
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

5 市場セグメンテーション
5.1 タイプ
5.1.1 グラスファイバー
5.1.2 ミネラルウール
5.1.3 セルロース
5.1.4 ポリウレタン/ポリイソシアヌレート(PUR/PIR)フォーム
5.1.5 ポリスチレン
5.1.6 その他の断熱材
5.2 エンドユーザー産業
5.2.1 住宅
5.2.2 非住宅
5.2.2.1 商業
5.2.2.2 インフラストラクチャ
5.2.2.3 その他の非住宅産業
5.3 地域
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 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 英国
5.3.3.3 イタリア
5.3.3.4 フランス
5.3.3.5 その他の欧州地域
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 競争状況
6.1 合併・買収、合弁事業、協業、および契約
6.2 市場シェア(%)**/ランキング分析
6.3 主要プレーヤーが採用する戦略
6.4 企業プロファイル
6.4.1 Atlas Roofing Corporation
6.4.2 BASF SE
6.4.3 Beijing New Building Material (Group) Co., Ltd.
6.4.4 DuPont
6.4.5 GAF
6.4.6 Huntsman International LLC
6.4.7 Johns Manville
6.4.8 Kingspan Group
6.4.9 Knauf Gips KG
6.4.10 Owens Corning (including Paroc Group)
6.4.11 ROCKWOOL International A/S
6.4.12 Saint-Gobain
6.4.13 Synthos S.A

7 市場機会と将来のトレンド

1 INTRODUCTION
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 Growing Demand for Energy Efficiency
4.1.2 Rising Infrastructure and Industrialization in Asia-Pacific
4.2 Restraints
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

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Fiberglass
5.1.2 Mineral Wool
5.1.3 Cellulose
5.1.4 Polyurethane/ Polyisocyanurate (PUR/PIR) Foam
5.1.5 Polystyrene
5.1.6 Other Insulation Materials
5.2 End-user Industry
5.2.1 Residential
5.2.2 Non-residential
5.2.2.1 Commercial
5.2.2.2 Infrastructure
5.2.2.3 Other Non-residential Industries
5.3 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 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 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
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(%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Atlas Roofing Corporation
6.4.2 BASF SE
6.4.3 Beijing New Building Material (Group) Co., Ltd.
6.4.4 DuPont
6.4.5 GAF
6.4.6 Huntsman International LLC
6.4.7 Johns Manville
6.4.8 Kingspan Group
6.4.9 Knauf Gips KG
6.4.10 Owens Corning (including Paroc Group)
6.4.11 ROCKWOOL International A/S
6.4.12 Saint-Gobain
6.4.13 Synthos S.A

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
※建築用断熱材とは、建物内外の熱の伝導を抑えるために使用される建築資材でございます。外気温の影響を受けないように空気の層を作り出すことを目的とし、壁や天井裏、床などに用いられます。断熱材を用いることで、外部の冷気や熱を防ぎ、室内を一定温度に保つことができ、快適な居住環境を実現できます。また、室温を保つことは冷暖房の使用を抑えることにもつながるため、省エネルギーや光熱費の削減に貢献します。
断熱材の種類は、大きく分けて「繊維系断熱材」と「発泡プラスチック系断熱材」の二つがございます。

繊維系断熱材は、細かい繊維の間に空気を閉じ込めることで断熱性能を発揮します。素材としては、グラスウールやロックウール、セルロースファイバーなどがございます。グラスウールはガラスを繊維状にしたもので、比較的安価で、住宅の屋根、天井、床、壁などに広く使用されています。繊維の密度が高いほど、熱伝導率が小さくなり、断熱性能が高くなります。ロックウールは玄武岩などの鉱物を原料としたもので、不燃性や耐火性に優れています。セルロースファイバーは、新聞紙などの古紙を原料とした木質繊維系の断熱材で、湿気を吸ったり吐いたりする調湿性能を持つことが特徴です。

発泡プラスチック系断熱材は、プラスチックを発泡させて微細な気泡の層を作ることにより、高い断熱性能を発揮します。主な種類としては、硬質ウレタンフォーム、フェノールフォーム、ポリエチレンフォーム、ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS)、押出法ポリスチレンフォーム(XPS)などがございます。フェノールフォームは、熱伝導率が非常に小さく、高い断熱性能を持ちます。また、難燃性が高いという特徴もございます。硬質ウレタンフォームは、引火性が高い素材であり、燃えた際に有毒なシアン化水素を発生する可能性があるため、取り扱いに注意が必要です。ポリスチレンフォームには、ビーズ法(EPS)と押出法(XPS)があり、ボード状で施工されることが多いです。

断熱材の性能を評価する指標として、「熱伝導率(λ)」や「熱抵抗値(R)」などがございます。熱伝導率は、材料の熱の伝わりやすさを示す物性値で、この値が小さいほど熱が伝わりにくく、断熱性能が高いことを示します。単位はW/m・Kです。熱抵抗値は、材料の厚さ(m)を熱伝導率(W/mK)で除した値で、ある厚さの材料の熱の伝わりにくさを示し、この値が大きいほど熱を通しにくいことを示します。単位はm2・K/Wです。

建築における断熱工法には、大きく「内断熱工法」と「外断熱工法」がございます。内断熱工法は、構造体の室内側に断熱層を設ける方法で、木造や鉄骨造の住宅で一般的に用いられます。外断熱工法は、構造体の外側に断熱層を設ける方法です。

断熱性能を高めることに関連する技術や用語には、「熱貫流率(U値)」「熱損失係数(Q値)」「外皮平均熱貫流率(UA値)」「気密材」「気密層」「熱橋(ヒートブリッジ)」「結露対策」などがございます。熱貫流率は、壁などの躯体を構成する各層の熱の伝わりやすさを表す数値で、値が小さいほど躯体の断熱性能が高いことを示します。熱損失係数(Q値)は、建物からの熱の逃げにくさを表し、値が小さいほど断熱性能が高いことを示します。外皮平均熱貫流率(UA値)は、建物の外皮全体から逃げる熱量を外皮全体面積で割った値で、建物全体の断熱性能を示す指標です。

断熱性能を向上させるためには、断熱材の選定だけでなく、気密性も重要でございます。気密材や気密層を用いて、建物内部と外部の不要な空気の出入りを防ぐ「気流止め」を行うことで、断熱材の性能を最大限に引き出すことができます。また、断熱材が途切れる部分や構造材を介して熱が伝わりやすい「熱橋(ヒートブリッジ)」を適切に処理することも、断熱設計において重要な要素です。

さらに、断熱性能が高まると、室内外の温度差によって発生する「結露」への対策も必要になります。結露には、壁の表面に発生する「表面結露」と、壁の内部に発生する「内部結露」があり、これらを防止するために、防湿層を設けて水蒸気の侵入を抑止するなどの対策が講じられます。

優良断熱材認証制度(EI制度)といった、断熱材の熱性能を消費者が比較できる制度も存在し、熱伝導率などの情報が提供されています。断熱材は、快適な住環境の実現と省エネルギー化に不可欠な建築資材でございます。
世界の産業調査レポート販売サイトを運営しているマーケットリサーチセンターです。
• 英文レポート名:Building Insulation Materials Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)
• 日本語訳:建築用断熱材の世界市場(2023年~2028年):ガラス繊維、ミネラルウール、セルロース、ポリスチレン、その他
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