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持続可能な建設材料市場(材料別:グリーンセメント、竹、リサイクルガラス、ヘンプクリート、リサイクルタイヤ、再生木材、コルク、マイセリウム、フェロック、羊毛、リサイクル金属、リサイクルプラスチック、アッシュクリート、ティンバークリート、セルロース繊維、石材、その他(ストローベイル、天然粘土など))-グローバル業界分析、規模、シェア、成長、トレンド、予測、2024-2034年

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持続可能な建設資材市場に関するこの詳細な市場レポートは、2023年から2034年までの期間における世界の業界の現状、成長予測、主要な推進要因、機会、および競争環境を包括的に分析しています。2023年には2203億米ドルと評価された世界の持続可能な建設資材市場は、2023年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)11.2%で著しい成長を遂げ、2034年末には7023億米ドルに達すると予測されています。この成長は、環境の持続可能性に対する意識の高まり、炭素排出量削減の利点、およびグリーンビルディングの実践の採用増加によって主に推進されています。

市場の成長を促進する主要な要因としては、環境の持続可能性に対する意識の劇的な高まり、炭素排出量削減の利点、およびグリーンビルディングの実践の採用増加が挙げられます。建設業界は、世界のエネルギー消費と温室効果ガス排出量に大きく貢献していると批判されており、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第4次評価報告書によると、建築活動からの温室効果ガスは世界の炭素排出量の約27%を占めています。2035年までに、建物からの世界の二酸化炭素排出量は424億トンに増加すると推定されており、この課題に対処するために、設計、建設、その後の運用およびメンテナンスにおいて、より少ない資源を使用し、炭素排出量を削減する技術と材料を使用するグリーンホームの需要が高まっています。

具体的には、代替燃料や原材料(フライアッシュやスラグなど)を使用して製造されるグリーンセメントは、従来のポルトランドセメントと比較して製造に必要なエネルギーが少なくて済みます。竹は天然の断熱特性を持ち、室内の温度を維持するのに役立ち、暖房や冷房の必要性を減らします。その中空構造は熱と寒さに対する自然な障壁を提供します。再生紙製品から作られるセルロース繊維は効果的な断熱材であり、従来のグラスファイバーよりも隙間や空洞を埋めるのに優れており、空気漏れを減らし、エネルギー効率を向上させます。再生木材は、新しく成長した木材よりも密度が高く耐久性のある古木から調達されることが多く、頻繁なメンテナンスや交換の必要性を減らします。また、その独特の個性と古びた外観は建物の美的魅力を高め、化粧品の更新の必要性を最小限に抑えます。デッキやフェンスに使用される再生プラスチック材料は、腐敗、昆虫、湿気に強く、時間の経過とともにメンテナンスと交換コストを大幅に削減します。このように、環境に優しい代替品の利用が増加していることが、持続可能な建設資材市場の発展を後押ししています。

さらに、有利な規制政策、メンテナンス費用の削減、および潜在的な税制優遇措置も、持続可能な建設資材業界の成長を強化しています。世界中の政府は、炭素排出量を削減し、建設における持続可能性を促進するために、より厳格な環境規制を施行しています。例えば、特定のエネルギー性能と持続可能性要件を満たす建物は、LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)やBREEAM(Building Research Establishment Environmental Assessment Method)などの認証の対象となることがよくあります。パリ協定、EUグリーンディール、国連持続可能な開発目標(SDGs)(特にSDG 11「持続可能な都市とコミュニティ」およびSDG 12「責任ある消費と生産」)、EUの建物エネルギー性能指令(EPBD)など、多くの規制が持続可能な建設資材市場の規模を推進しています。これらの規制は、各国が温室効果ガス排出量を削減し、持続可能な建設慣行を採用することを義務付けており、市場価値を高めています。また、持続可能な建設資材の採用は、長期的なメンテナンス費用の削減にも寄与します。例えば、再生木材や再生プラスチックは、従来の材料に比べて耐久性が高く、腐食や劣化に強いため、頻繁な修理や交換の必要が少なくなります。さらに、多くの政府や地方自治体は、グリーンビルディングプロジェクトや持続可能な材料の使用に対して、税制優遇措置や補助金を提供しており、これが企業や消費者の導入を促進する強力なインセンティブとなっています。これらの経済的メリットは、初期投資の障壁を低減し、持続可能な建設資材市場の成長をさらに加速させています。

持続可能な建設資材市場における重要な機会の一つは、再生金属に対する高い需要です。材料タイプ別の市場セグメンテーションでは、再生金属が優位を占めています。建設における再生金属とは、古い構造物、車両、電化製品、および商業廃棄物から回収され、加工された金属材料を指します。再生金属を使用することで、バージン金属の抽出の必要性が減り、天然資源が節約され、採掘および精製プロセスに関連するエネルギー消費と温室効果ガス排出量が削減されます。鋼やアルミニウムなどの再生金属は、その強度、耐久性、および性能特性を維持するため、構造部品に適しています。

また、内装用途も市場統計を牽引し、牽引力を増しています。用途別の持続可能な建設資材業界レポートによると、内装セグメントが優位を占めています。内装材料とは、仕上げ材、家具、および構造要素に使用される製品を指します。これらの材料は、健康的でエネルギー効率が高く、環境に優しい屋内環境を作り出すことを目的としています。持続可能な内装材料には、再生木材、再生金属、竹、天然繊維カーペット、環境に優しい断熱材などが含まれます。低VOC塗料、再生木材、再生金属、竹、天然繊維カーペット、環境に優しい断熱材などの持続可能な内装オプションは、健康的でエネルギー効率が高く、環境に優しい屋内環境を促進するように設計され、使用されています。

持続可能な建設資材市場分析によると、アジア太平洋地域が市場を支配しています。この地域は、特に中国、日本、韓国、インドにおいて、活況を呈する建設部門を擁しています。これらの国々における継続的な建設活動は、建設プロセスにおいて持続可能な建設資材を使用する革新的な技術で知られる建設業界の繁栄につながっています。

このレポートでは、持続可能な建設資材市場を多角的にセグメント化して分析しています。材料タイプ別では、グリーンセメント、竹、再生ガラス、ヘンプクリート、再生タイヤ、再生木材、コルク、菌糸体、フェロック、羊毛、再生金属、再生プラスチック、アッシュクリート、ティンバークリート、セルロース繊維、石、その他(藁、天然粘土など)が含まれます。用途別では、外装(窓、屋根、ドア、サイディング、その他)、内装(床材、断熱材、建築システム、その他)、構造、その他に分類されます。最終用途別では、住宅、商業、産業の各セクターに分けられます。地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの主要地域をカバーしています。国別では、米国、カナダ、ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシアおよびCIS諸国、その他のヨーロッパ、中国、インド、日本、ASEAN諸国、その他のアジア太平洋、GCC諸国、南アフリカ、その他の中東・アフリカ、ブラジル、メキシコ、その他のラテンアメリカなど、広範な国々が含まれています。

競争環境の分析では、主要な市場プレーヤーとその市場シェア(2023年)、企業概要、製品ポートフォリオ、販売拠点、主要な子会社または販売代理店、戦略と最近の動向、主要な財務状況などが詳細にプロファイルされています。主要な持続可能な建設資材市場プレーヤーには、BASF SE、Kingspan Group、DuPont、Owens Corning Corporationなどが挙げられます。BASF SEは、世界の化学業界のリーダーであり、高度な断熱材、エネルギー効率の高いソリューション、環境に優しいバインダーを開発するための研究開発活動に多額の投資を行い、建物の炭素排出量を削減しています。同社の製品は、建物のライフサイクル全体にわたる環境負荷の低減に貢献し、持続可能な建築ソリューションの提供において重要な役割を果たしています。Kingspan Groupは、高性能断熱材と建築外皮ソリューションで知られており、「Planet Passionate」イニシアチブを通じて持続可能性を推進しています。このイニシアチブは、炭素排出量の削減、循環経済原則の推進、水の保全、再生可能エネルギーの利用拡大など、多岐にわたる目標を設定しており、持続可能な建築の未来を形作る上で先駆的な役割を担っています。Owens Corning Corporationは、断熱材、屋根材、グラスファイバー複合材のリーダーであり、温室効果ガス排出量の削減、再生材料の使用増加、建物のエネルギー効率の向上を目指すイニシアチブを通じて持続可能性に取り組んでいます。同社は、製品の環境性能を継続的に改善し、顧客がより持続可能な建築物を建設できるよう支援しています。その他、Alumasc Group plc、Binderholz GmbH、AMVIC Building Systems、BAUDER Ltd.、Greenfiber、Forbo Group、Interface, Inc.などもこの市場で事業を展開している著名な企業です。

最近の市場動向としては、以下の事例が挙げられます。2024年5月、Forbo Groupはカリフォルニア州の公共部門および学校に持続可能な床材ソリューションを提供しました。Forboは長年にわたり炭素排出量を大幅に削減し、2004年から2021年までに製品1平方メートルあたりの平均炭素排出量を70%削減するという目覚ましい成果を達成しています。2024年4月22日、Interface Inc.は気候危機を解決するための絶対的な排出量削減努力を約束しました。同社は、カーボンオフセットの使用を禁止する気候変動義務を果たすためのアプローチを調整しています。Interfaceは、2025年から、以前のオフセット投資を、社内およびサプライヤーチェーン全体での炭素貯蔵と直接的な炭素削減につながるイノベーションプロジェクトに再配分する予定です。2023年12月15日、英国のCMA(競争・市場庁)は、Alumasc GroupによるARP Groupの1280万米ドルの買収を承認しました。ARP Groupは、専門の金属製雨樋および建築用アルミニウム製品を製造・販売しています。

この市場分析レポートは、グローバルレベルでのクロスセグメント分析を含んでいます。さらに、定性分析には、市場の推進要因、抑制要因、機会、主要トレンド、ポーターのファイブフォース分析、バリューチェーン分析、および主要トレンド分析が含まれます。市場シェア分析は企業別(2023年)に提供され、企業プロファイルセクションには、概要、製品ポートフォリオ、販売拠点、主要な子会社または販売代理店、戦略と最近の動向、主要な財務状況が含まれます。レポートは2020年から2022年までの履歴データを提供しており、予測期間は2024年から2034年です。定量的単位は、数量についてはキロトン、金額については10億米ドルで示されています。レポートの形式は電子版(PDF)とExcelデータシートで提供され、カスタマイズの範囲や価格についてはリクエストに応じて利用可能です。

このように、持続可能な建設資材市場は、環境意識の高まりと規制強化、技術革新、そして経済的メリットに支えられ、今後も力強い成長が期待されています。本レポートは、市場の全体像を把握し、戦略的な意思決定を行う上で不可欠な情報を提供するものとなっています。

よくある質問

質問: 世界の持続可能な建築材料市場は2023年にどのくらいの規模でしたか?
回答: 2023年には2,203億米ドルの価値がありました。

質問: 持続可能な建築材料業界は2034年までにどのように成長すると予想されていますか?
回答: 2024年から2034年にかけて、年平均成長率(CAGR)11.2%で成長すると予測されています。

質問: 持続可能な建築材料の需要を牽引する主な要因は何ですか?
回答: 環境持続可能性への意識の高まり、炭素排出量削減のメリット、グリーンビルディングの実践の普及、有利な規制政策、メンテナンス費用の削減、および潜在的な税制優遇措置です。

質問: 2023年に持続可能な建築材料事業で最大のセグメントは何でしたか?
回答: 材料タイプ別では、リサイクル金属セグメントが2023年に最大のシェアを占めました。

質問: 主要な持続可能な建築材料企業はどこですか?
回答: Alumasc Group plc、Binderholz GMBH、AMVIC Building Systems、BAUDER Ltd.、Greenfiber、およびInterface, Inc.です。


本市場レポートは、2024年から2034年までの持続可能な建築材料の世界市場に関する包括的な分析を提供いたします。市場の全体像、需要側のトレンド、主要な事実と数値、市場に影響を与えるトレンド、そしてTMR(Technology Market Research)が特定する成長機会に焦点を当てています。

市場概要では、市場のセグメンテーション、主要な進展、市場の定義、主要な市場トレンドが詳細に説明されています。市場のダイナミクスについては、成長を促進する要因(ドライバー)、市場の拡大を妨げる要因(阻害要因)、および将来の成長機会が深く掘り下げられています。また、2024年から2034年までの持続可能な建築材料の世界市場の量(キロトン)と収益(US$ Mn)の分析と予測が提示されます。さらに、ポーターのファイブフォース分析、規制環境、バリューチェーン分析(材料タイププロバイダー、製造業者、ディーラー/ディストリビューター、潜在顧客のリストを含む)、生産概要、製品仕様分析、コスト構造分析を通じて、市場の構造と運営が多角的に評価されています。

COVID-19パンデミックの影響分析では、持続可能な建築材料のサプライチェーンおよび需要(危機前と危機後)への影響が検証されます。現在の地政学的シナリオが市場に与える影響についても考察が加えられています。

生産量分析では、2023年の北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカといった主要地域ごとの生産量(キロトン)が示されています。価格動向分析と予測では、2024年から2034年までの価格動向(US$/トン)が、用途別および地域別に比較分析されています。

持続可能な建築材料の世界市場は、複数のセグメントにわたって詳細に分析・予測されています。
まず、材料タイプ別では、グリーンセメント、竹、再生ガラス、ヘンプクリート、再生タイヤ、再生木材、コルク、マイセリウム、フェロック、羊毛、再生金属、再生プラスチック、アッシュクリート、ティンバークリート、セルロース繊維、石、その他といった多岐にわたる材料タイプごとに、2024年から2034年までの市場の量(キロトン)と価値(US$ Mn)の予測が提供されます。各材料タイプの市場魅力度も評価されています。
次に、用途別では、外部用途(窓、屋根材、ドア、サイディングなど)、内部用途(床材、断熱材、建築システムなど)、構造用途、その他の用途に分類され、それぞれの市場の量と価値の予測、および市場魅力度が分析されます。
さらに、最終用途別では、住宅、商業、産業の各分野における市場の量と価値の予測が示され、それぞれの市場魅力度が評価されています。

地域別の分析では、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの主要地域ごとに、市場の量(キロトン)と価値(US$ Mn)の予測が詳細に提供されます。各地域内では、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア・CIS、中国、日本、インド、ASEAN、ブラジル、メキシコ、GCC、南アフリカといった国やサブ地域ごとの市場分析も行われ、材料タイプ別、用途別、最終用途別の予測が網羅されています。各地域の市場魅力度も詳細に分析されています。

競合状況のセクションでは、市場プレーヤーの競合マトリックス(企業のティアと規模別)、2023年の市場シェア分析、および材料タイプ、用途、最終用途別の市場フットプリント分析が含まれます。また、Alumasc Group plc、Binderholz Gmbh、AMVIC Building Systems、BAUDER Ltd.、ILLOVO SUGAR (PTY) LTD、Greenfiber、TransFurans Chemicals bvba、Interface, Inc.、Owens Corning Corporation、Forbo Group、Kingspan Group、DuPont、ElementalGreen、BASF SEを含む14社の主要企業の詳細な企業プロファイルが掲載されています。これらのプロファイルには、企業収益、事業概要、材料タイプセグメント、地理的フットプリント、生産能力/プラント詳細、戦略的パートナーシップ、能力拡張、新材料タイプ革新などの情報が含まれております。

最後に、一次調査からの主要な洞察がまとめられ、付録が提供されています。このレポートは、持続可能な建築材料市場の現状と将来の展望を理解するための貴重な情報源となるでしょう。


表一覧

表1:世界の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表2:世界の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表3:世界の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、用途別、2024-2034年

表4:世界の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、用途別、2024-2034年

表5:世界の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、最終用途別、2024-2034年

表6:世界の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、最終用途別、2024-2034年

表7:世界の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、地域別、2024-2034年

表8:世界の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、地域別、2024-2034年

表9:北米の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表10:北米の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表11:北米の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、用途別、2024-2034年

表12:北米の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、用途別、2024-2034年

表13:北米の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、最終用途別、2024-2034年

表14:北米の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、最終用途別、2024-2034年

表15:北米の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、国別、2024-2034年

表16:北米の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、国別、2024-2034年

表17:米国の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表18:米国の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表19:米国の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、用途別、2024-2034年

表20:米国の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、用途別、2024-2034年

表21:米国の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、最終用途別、2024-2034年

表22:米国の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、最終用途別、2024-2034年

表23:カナダの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表24:カナダの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表25:カナダの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、用途別、2024-2034年

表26:カナダの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、用途別、2024-2034年

表27:カナダの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、最終用途別、2024-2034年

表28:カナダの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、最終用途別、2024-2034年

表29:欧州の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表30:欧州の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表31:欧州の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、用途別、2024-2034年

表32:欧州の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、用途別、2024-2034年

表33:欧州の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、最終用途別、2024-2034年

表34:欧州の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、最終用途別、2024-2034年

表35:欧州の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、国およびサブ地域別、2024-2034年

表36:欧州の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、国およびサブ地域別、2024-2034年

表37:ドイツの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表38:ドイツの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表39:ドイツの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、用途別、2024-2034年

表40:ドイツの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、用途別、2024-2034年

表41:ドイツの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、最終用途別、2024-2034年

表42:ドイツの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、最終用途別、2024-2034年

表43:フランスの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表44:フランスの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表45:フランスの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、用途別、2024-2034年

表46:フランスの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、用途別、2024-2034年

表47:フランスの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、最終用途別、2024-2034年

表48:フランスの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、最終用途別、2024-2034年

表49:英国の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表50:英国の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表51:英国の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、用途別、2024-2034年

表52:英国の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、用途別、2024-2034年

表53:英国の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、最終用途別、2024-2034年

表54:英国の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、最終用途別、2024-2034年

表55:イタリアの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表56:イタリアの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表57:イタリアの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、用途別、2024-2034年

表58:イタリアの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、用途別、2024-2034年

表59:イタリアの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、最終用途別、2024-2034年

表60:イタリアの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、最終用途別、2024-2034年

表61:スペインの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表62:スペインの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表63:スペインの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、用途別、2024-2034年

表64:スペインの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、用途別、2024-2034年

表65:スペインの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、最終用途別、2024-2034年

表66:スペインの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、最終用途別、2024-2034年

表67:ロシア&CISの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表68:ロシア&CISの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表69:ロシア&CISの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、用途別、2024-2034年

表70:ロシア&CISの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、用途別、2024-2034年

表71:ロシア&CISの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、最終用途別、2024-2034年

表72:ロシア&CISの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、最終用途別、2024-2034年

表73:その他のヨーロッパの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表74:その他のヨーロッパの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表75:その他のヨーロッパの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、用途別、2024-2034年

表76:その他のヨーロッパの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、用途別、2024-2034年

表77:その他のヨーロッパの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、最終用途別、2024-2034年

表78:その他のヨーロッパの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、最終用途別、2024-2034年

表79:アジア太平洋の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表80:アジア太平洋の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表81:アジア太平洋の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、用途別、2024-2034年

表82:アジア太平洋の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、用途別、2024-2034年

表83:アジア太平洋の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、最終用途別、2024-2034年

表84:アジア太平洋の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、最終用途別、2024-2034年

表85:アジア太平洋の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、国およびサブ地域別、2024-2034年

表86:アジア太平洋の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、国およびサブ地域別、2024-2034年

表87:中国の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表88:中国の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表89:中国の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、用途別、2024-2034年

表90:中国の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、用途別、2024-2034年

表91:中国の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、最終用途別、2024-2034年

表92:中国の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、最終用途別、2024-2034年

表93:日本の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表94:日本の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表95:日本の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、用途別、2024-2034年

表96:日本の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、用途別、2024-2034年

表97:日本の持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、最終用途別、2024-2034年

表98:日本の持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、最終用途別、2024-2034年

表99:インドの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表100:インドの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表101:インドの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、用途別、2024-2034年

表102:インドの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、用途別、2024-2034年

表103:インドの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、最終用途別、2024-2034年

表104:インドの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、最終用途別、2024-2034年

表105:インドの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、最終用途別、2024-2034年

表106:インドの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、最終用途別、2024-2034年

表107:ASEANの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表108:ASEANの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表109:ASEANの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、用途別、2024-2034年

表110:ASEANの持続可能な建設資材市場の価値(US$ Mn)予測、用途別、2024-2034年

表111:ASEANの持続可能な建設資材市場の数量(キロトン)予測、最終用途別、2024-2034年

表112:ASEANの持続可能な建設資材市場の

表131:ブラジル持続可能な建設資材市場数量(キロトン)予測、最終用途別、2024-2034年

表132:ブラジル持続可能な建設資材市場金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2024-2034年

表133:メキシコ持続可能な建設資材市場数量(キロトン)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表134:メキシコ持続可能な建設資材市場金額(US$ Mn)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表135:メキシコ持続可能な建設資材市場数量(キロトン)予測、用途別、2024-2034年

表136:メキシコ持続可能な建設資材市場金額(US$ Mn)予測、用途別、2024-2034年

表137:メキシコ持続可能な建設資材市場数量(キロトン)予測、最終用途別、2024-2034年

表138:メキシコ持続可能な建設資材市場金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2024-2034年

表139:その他ラテンアメリカ持続可能な建設資材市場数量(キロトン)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表140:その他ラテンアメリカ持続可能な建設資材市場金額(US$ Mn)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表141:その他ラテンアメリカ持続可能な建設資材市場数量(キロトン)予測、用途別、2024-2034年

表142:その他ラテンアメリカ持続可能な建設資材市場金額(US$ Mn)予測、用途別、2024-2034年

表143:その他ラテンアメリカ持続可能な建設資材市場数量(キロトン)予測、最終用途別、2024-2034年

表144:その他ラテンアメリカ持続可能な建設資材市場金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2024-2034年

表145:中東・アフリカ持続可能な建設資材市場数量(キロトン)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表146:中東・アフリカ持続可能な建設資材市場金額(US$ Mn)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表147:中東・アフリカ持続可能な建設資材市場数量(キロトン)予測、用途別、2024-2034年

表148:中東・アフリカ持続可能な建設資材市場金額(US$ Mn)予測、用途別、2024-2034年

表149:中東・アフリカ持続可能な建設資材市場数量(キロトン)予測、最終用途別、2024-2034年

表150:中東・アフリカ持続可能な建設資材市場金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2024-2034年

表151:中東・アフリカ持続可能な建設資材市場数量(キロトン)予測、国およびサブ地域別、2024-2034年

表152:中東・アフリカ持続可能な建設資材市場金額(US$ Mn)予測、国およびサブ地域別、2024-2034年

表153:GCC持続可能な建設資材市場数量(キロトン)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表154:GCC持続可能な建設資材市場金額(US$ Mn)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表155:GCC持続可能な建設資材市場数量(キロトン)予測、用途別、2024-2034年

表156:GCC持続可能な建設資材市場金額(US$ Mn)予測、用途別、2024-2034年

表157:GCC持続可能な建設資材市場数量(キロトン)予測、最終用途別、2024-2034年

表158:GCC持続可能な建設資材市場金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2024-2034年

表159:南アフリカ持続可能な建設資材市場数量(キロトン)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表160:南アフリカ持続可能な建設資材市場金額(US$ Mn)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表161:南アフリカ持続可能な建設資材市場数量(キロトン)予測、用途別、2024-2034年

表162:南アフリカ持続可能な建設資材市場金額(US$ Mn)予測、用途別、2024-2034年

表163:南アフリカ持続可能な建設資材市場数量(キロトン)予測、最終用途別、2024-2034年

表164:南アフリカ持続可能な建設資材市場金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2024-2034年

表165:その他中東・アフリカ持続可能な建設資材市場数量(キロトン)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表166:その他中東・アフリカ持続可能な建設資材市場金額(US$ Mn)予測、材料タイプ別、2024-2034年

表167:その他中東・アフリカ持続可能な建設資材市場数量(キロトン)予測、用途別、2024-2034年

表168:その他中東・アフリカ持続可能な建設資材市場金額(US$ Mn)予測、用途別、2024-2034年

表169:その他中東・アフリカ持続可能な建設資材市場数量(キロトン)予測、最終用途別、2024-2034年

表170:その他中東・アフリカ持続可能な建設資材市場金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2024-2034年


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[参考情報]
持続可能な建設材料とは、地球環境への負荷を最小限に抑え、資源の枯渇を防ぎながら、長期にわたって機能と価値を維持する建設材料を指します。その定義は、材料のライフサイクル全体、すなわち原材料の採取から製造、輸送、建設、使用、解体、そして廃棄または再利用に至るまでの各段階において、エネルギー消費の削減、温室効果ガス排出量の抑制、有害物質の不使用、資源の有効活用(リサイクル・リユース)が考慮される点にあります。これにより、環境保護だけでなく、経済性、耐久性、安全性、さらには居住者の健康や快適性にも寄与することが期待されています。

持続可能な建設材料には多岐にわたる種類があります。まず、再生可能資源由来の材料として、適切に管理された森林から供給されるFSC認証材などの木材、成長の早い竹、藁、麻、コルクなどが挙げられます。これらはCO2を吸収しながら成長し、持続的な供給が可能です。次に、リサイクル材料としては、解体されたコンクリートから作られる再生コンクリートや再生骨材、再生ガラス、再生プラスチック、製鉄所の副産物である高炉スラグ、石炭火力発電所の副産物であるフライアッシュなどが広く利用されています。これらは廃棄物の削減と天然資源の消費抑制に貢献します。また、製造過程での環境負荷が低い材料も重要で、例えば、セメントの使用量を減らしたジオポリマーセメントや、焼成工程を不要とする無焼成レンガなどが開発されています。さらに、地域で調達可能な土や石などの地産地消材料も、輸送に伴う環境負荷を低減する点で持続可能です。

これらの材料は、住宅、商業施設、公共建築物、土木構造物など、あらゆる種類の建設プロジェクトに幅広く利用されています。具体的には、構造材として再生木材や竹集成材、内外装材としてリサイクルタイルや自然塗料、断熱材としてセルロースファイバーや羊毛断熱材、基礎材として再生コンクリート、屋根材として緑化屋根システムなどが適用されます。特に、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)やLEED、CASBEEといった環境認証制度の取得を目指す建築物において、持続可能な建設材料の採用は重要な要素とされており、その利用は積極的に推進されています。

持続可能な建設材料の普及と発展を支える関連技術も進化しています。材料の環境負荷を定量的に評価するライフサイクルアセスメント(LCA)は、より持続可能な材料選択を可能にします。建築物の設計から運用、解体に至るまでの情報を一元管理するBIM(Building Information Modeling)は、材料の選定や廃棄物管理の最適化に貢献します。また、3Dプリンティング技術は、建設現場での材料ロスを削減し、複雑な形状の部材を効率的に製造することで、資源の有効活用を促進します。自己修復コンクリートや、環境変化に応じて性能を調整するスマートマテリアルは、建築物の耐久性を向上させ、メンテナンス負荷を軽減します。さらに、建設廃棄物の分別・回収・再資源化を効率的に行うための資源循環システムや、それらを支援するAIやIoT技術の開発も進められており、持続可能な社会の実現に向けた重要な役割を担っています。