| ◆英語タイトル:Acetylene Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
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 | ◆商品コード:MOR24MAR009
◆発行会社(リサーチ会社):Mordor Intelligence
◆発行日:2026年2月 ◆ページ数:120
◆レポート形式:英語 / PDF ◆納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:化学
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❖ レポートの概要 ❖| アセチレン市場レポートは、用途(金属加工、化学原料、ガラス加工、ランプ、その他の用途)および地域(アジア太平洋、北アメリカ、ヨーロッパ、南アメリカ、中東およびアフリカ)によってセグメント化されています。市場予測は、ボリューム(トン)で提供されています。 |
アセチレン市場の規模とシェア
## 市場の概要
### 調査期間
2021年 – 2031年
### 市場ボリューム
– 2026年: 1198万トン
– 2031年: 1358万トン
### 成長率
– 2026年から2031年: 年平均成長率 (CAGR) 2.54%
### 最も成長が著しい市場
– アジア太平洋地域
### 最大の市場
– アジア太平洋地域
### 市場集中度
– 高い
### 主要プレーヤー
*免責事項: 主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。
## アセチレン市場分析
Mordor Intelligenceによると、アセチレン市場の規模は2025年の1168万トンから2026年には1198万トンに増加し、2031年には1358万トンに達すると予測されています。この成長は、2026年から2031年の間に年平均成長率 (CAGR) 2.54%で進行する見込みです。高純度グレードのバッテリー材料に対する需要の増加、金属加工活動の持続、環境に配慮した生産方法への徐々な移行が、ボリュームの成長を形成しています。化学原料の用途、特に特殊溶剤やバッテリーグレードのアセチレンブラックは、製造業者が従来のエチレン経路からの多様化を図る中で最も急速に拡大しています。同時に、モジュラー型のオンサイト発電機が供給のダイナミクスを変化させ、大規模な製造業者にとって物流コストを削減しています。競争戦略は、アジア太平洋地域での生産能力の追加、炭素強度を低下させるプロセス革新、地理的フットプリントを拡大する選択的な買収に集中しています。安全規制や燃料ガスの代替圧力は全体的な勢いを抑制しますが、優れたコンプライアンス記録とスケールの利点を持つオペレーターには報酬を与え続けています。
## 主要な報告の要点
– **用途別**: 金属加工は2025年にアセチレン市場シェアの65.04%を占め、化学原料は2031年までの予測CAGRが最も高い3.27%を記録しています。
– **地域別**: アジア太平洋地域は2025年に世界のボリュームの81.91%を占め、2031年までのCAGRは2.71%で進行しています。
注: 本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察を反映しています。
## グローバルアセチレン市場のトレンドと洞察
### ドライバーの影響分析
– **金属加工と製造からの需要の増加**
– 影響: +0.8%
– 地理的関連性: アジア太平洋、北アメリカ
– 影響のタイムライン: 中期 (2-4年)
– **アジアにおけるPVCおよび下流のビニル生産の増加**
– 影響: +0.6%
– 地理的関連性: 中国、ASEAN
– 影響のタイムライン: 短期 (≤ 2年)
– **新興経済国におけるインフラ主導の建設ブーム**
– 影響: +0.5%
– 地理的関連性: インド、中東、南アメリカ
– 影響のタイムライン: 中期 (2-4年)
– **リチウムイオンバッテリー用アセチレンブラックの使用急増**
– 影響: +0.4%
– 地理的関連性: 日本、タイ、中国; 北アメリカ、ヨーロッパへの波及効果
– 影響のタイムライン: 長期 (≥ 4年)
– **モジュラー型オンサイトアセチレン発電機の普及**
– 影響: +0.3%
– 地理的関連性: 北アメリカ、ヨーロッパ、初期のアジア太平洋クラスター
– 影響のタイムライン: 中期 (2-4年)
### 市場を形成する主要なトレンドを理解する
#### 金属加工と製造からの需要の増加
従来の酸素アセチレン切断および溶接技術は、建設現場、造船所、信頼できるグリッド電力が利用できない遠隔メンテナンス環境で依然として重要な役割を果たしています。アセチレン市場は、3160℃の炎温度を持つガスの特性から恩恵を受けており、代替燃料よりも鋼を迅速に切断できます。しかし、プラズマおよびレーザーシステムは自動化された工場での精密作業に進出しており、高精度の加工におけるアセチレンの使用量を徐々に減少させています。そのため、需要は新興経済国における低ボリューム・高機動性の作業やインフラ建設に偏っており、全体的な市場平均に沿った成長を維持しています。
#### アジアにおけるPVCおよび下流のビニル生産の増加
中国のコスト優位性のある石炭からカルシウムカーバイドへの複合施設は、ビニルクロライドモノマーへのアセチレン経路を支え、地域の優位性を維持しています。内モンゴルや新疆での最近の生産能力の追加は、減価償却された資産と地元のエネルギー補助金を活用し、短期的な消費を促進しています。地方の排出制限は厳しくなっていますが、タイ、ベトナム、インドネシアのASEANビニル生産者は下流のPVC生産を拡大しており、中国本土での脱炭素化による減速を部分的に相殺しています。
#### 新興経済国におけるインフラ主導の建設ブーム
インド、サウジアラビア、ブラジルにおける大規模な交通および住宅プロジェクトは、アセチレンのポータビリティを重視した現場での金属加工を必要としています。貯蔵シリンダーや爆発性雰囲気に関する国家安全基準はコンプライアンスコストを引き上げ、既存の流通業者を強化し、小規模な新規参入者を制限しますが、2030年までのプロジェクトパイプラインはボリューム成長を確保します。供給業者はメガプロジェクトに近いデポを設置し、納期を短縮し、複数年契約を確保しています。
#### リチウムイオンバッテリー用アセチレンブラックの使用急増
レイヨンのアセチレンブラック工場は、デンカとSCGの共同事業で、高ニッケルカソードの導電性添加剤の生産を増強しています。この材料は、従来のカーボンブラックと比較して優れた導電性と形態を持ち、プレミアムEVバッテリーセルの標準として位置付けられています。アセチレン消費の全体に対するシェアは控えめですが、価格プレミアムと長期的なバッテリーの見通しは、特にアジア太平洋地域での全体的な需要を引き上げる要因となっています。
### 制約の影響分析
– **厳しい環境および安全規制**
– 影響: -0.5%
– 地理的関連性: ヨーロッパ、北アメリカ; アジアでも厳格化
– 影響のタイムライン: 短期 (≤ 2年)
– **代替燃料ガス(プロパン、LPG、LNG)による代替**
– 影響: -0.4%
– 地理的関連性: 北アメリカ、ヨーロッパ、都市部のアジア太平洋
– 影響のタイムライン: 中期 (2-4年)
– **安全事故後の産業保険プレミアムの高騰**
– 影響: -0.2%
– 地理的関連性: グローバル
– 影響のタイムライン: 短期 (≤ 2年)
#### 厳しい環境および安全規制
グローバルな規制はアセチレンを非常に可燃性かつ不安定な物質と見なしています。分解を防ぐために、溶剤で満たされた多孔質質量シリンダーの使用が義務付けられています。米国のOSHA PSM、欧州のREACH、中国の二重炭素義務に準拠することは、生産および取り扱いコストを引き上げます。小規模な流通業者は監査費用や頻繁なシリンダー検査を吸収するのが難しく、より厳しい基準を満たすためにスケールを活用できる多国籍企業に供給が集中しています。
#### 代替燃料ガス(プロパン、LPG、LNG)による代替
プロパンはアセチレンに比べて立方フィートあたりのエネルギーが多く、シリンダーの取り扱いも容易です。多くの北アメリカおよびヨーロッパの工場では、アセチレンを貫通用に予約し、前加熱や一般的な切断を酸素プロパンにシフトさせ、全体的なアセチレンの使用量を減少させています。アジア太平洋の都市部でもこのコスト重視の傾向が始まっていますが、遠隔地ではアセチレンの可搬性の高い高温炎が依然として好まれています。
## セグメント分析
### 用途別: 特殊化学が従来の加工を上回る勢い
2025年におけるアセチレン市場シェアの65.04%は金属加工が占めています。このセグメントは、建設、造船、フィールドメンテナンスにおける数十年にわたる酸素アセチレンインフラの影響を受けています。しかし、資本集約的なプラズマおよびレーザーシステムは、自動化された工場内での精密作業を獲得し、徐々にボリュームシフトを生じさせています。化学原料は絶対的なトン数では後れを取っていますが、最も速い3.27%のCAGRを記録しており、アセチレンベースの1,4-ブタンジオール、テトラヒドロフラン、ビニルアセテートへの関心が再燃しています。環境規制当局は、エチレン由来の経路を精査することでこの移行を促進し、特殊化学製品の生産者がアセチレンのC₂の利点を再評価するよう促しています。ガラス加工、ランプ、その他のニッチ用途は安定したが低ボリュームで維持されており、全体的なアセチレン市場のサイズに対して限られた上昇を提供しています。
アセチレン産業では、バイオチャーからカルシウムカーバイドへの経路やプラズマ支援メタン分解に関する研究開発が進んでいます。これらの新たな経路は、より低い炭素フットプリントを約束し、ヨーロッパや東アジアでのグリーンケミストリーのインセンティブを受ける可能性があります。技術デモンストレーションが成功裏にスケールアップすれば、化学用途はさらに加速し、従来の溶接市場での供給がタイトになり、金属加工のエンドユーザー間での効率向上の追求が強化されるでしょう。全体として、用途ミックスの進化は、ボリュームが高マージンの特殊市場にシフトしても価格の安定性を支持します。
## 地理分析
アジア太平洋地域は2025年に世界のボリュームの81.91%を占め、2031年までのCAGRは2.71%で進行する見込みです。この地域はアセチレンの主要な生産者および消費者としての二重の地位を強調しています。中国は新疆や内モンゴルにおける完全に減価償却された石炭からカルシウムカーバイドへの複合施設を通じて、この優位性を支えています。新しいユニット、例えば新疆明利ガスの施設は、将来の拡張を抑制する厳しい排出基準の前にあるサイクルの後半の追加を示しています。日本と韓国は電子機器や精密溶接に中心を置いた成熟した消費を示しており、タイのデンカ-SCG工場はバッテリーグレードのアセチレンブラックの地域ハブとしての地位を高めています。
北アメリカの需要は、主に石油化学スチームクラッカーからの輸入と回収によって満たされています。統合化学企業は副産物アセチレンを内部で収益化し、金属加工市場は商業ガス企業に依存しています。OSHAの規制遵守は一貫したが平坦な成長を促進し、プロパンによる代替は高労働コスト地域で最も顕著であり、ピーク炎温度よりも総所有コストを最適化しています。
ヨーロッパは北アメリカと同様のボリュームシェアを持っていますが、REACHや産業排出指令に基づく高いコンプライアンスコストに直面しています。ドイツのBASFは、商業アウトレットではなく、捕捉化学チェーンに供給するルートヴィヒスハーフェンのアセチレンユニットを運営しており、統合型生産者-消費者モデルへの傾向を示しています。イギリスとフランスの市場は、造船や航空宇宙メンテナンスのためのシリンダー流通に依存していますが、プロパンの代替は増加の潜在能力を制限しています。
南アメリカと中東・アフリカはアセチレン市場の小さなシェアを占めています。ブラジルとアルゼンチンはインフラのメガプロジェクトに関連したプロジェクト駆動のスパイクを経験していますが、通貨の変動性と輸入依存が持続的な利益を制限しています。中東では、サウジアラビアとUAEがNEOMやExpo 2030建設に関連した強い需要を示していますが、物流の制約により、供給の継続性を確保するために戦略的な貯蔵ハブが必要です。ナイジェリアやエジプトは、しばしば正式な規制フレームワークの外で運営される断片的な流通ネットワークを特徴とする新興市場です。
## 競争環境
アセチレン市場は統合されています。多国籍の産業ガス大手がスケール、独自のシリンダー技術、確立された安全記録を活用して高ボリュームセグメントを支配しています。特殊市場はそれほど統合されていません。プロセス革新の競争が激化しており、プラズマ支援メタン分解やバイオチャー由来のカルシウムカーバイドが、製造業者がポートフォリオの脱炭素化を目指し、将来のカーボンクレジット収入を確保するための重要な研究開発の最前線となっています。モジュラー発電機メーカーは、オンサイト生産リスクを引き受ける大規模な製造業者をターゲットにしていますが、規制の許可が障害となっています。同時に、捕捉アセチレンユニットを持つ統合化学企業は、内部消費を続け、成熟した経済における商業市場の成長を制限します。競争の場は、スケールの大きい統合チェーンと、技術的な差別化を評価する高マージンの特殊セグメントに二分されています。
### アセチレン産業のリーダー
– リンデ plc
– ガルフ・クライオ
– エア・リキード
– 中国石油化学株式会社
– コーツガス工業株式会社
*免責事項: 主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。
## 最近の業界動向
– **2025年5月**: HydroGraph Clean Power Inc.は北アメリカのガス供給業者と戦略的合意を締結し、テキサス州の施設を計画しました。この施設は、高純度のアセチレンを利用して、爆発合成された純粋なグラフェンをスケールアップする予定です。
– **2025年4月**: デンカ株式会社は、パートナーであるTransform Materialsの解消に伴い、マイクロ波プラズマ低炭素アセチレンプロジェクトを終了しましたが、2050年のカーボンニュートラル目標を達成するために代替の低CO₂アセチレン技術の開発にコミットすることを再確認しました。
アセチレン産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 金属加工および製造業からの需要の増加
4.2.2 アジアにおけるPVCおよび下流ビニール生産の増加
4.2.3 新興国におけるインフラ主導の建設ブーム
4.2.4 リチウムイオン電池用アセチレンブラックの使用増加
4.2.5 モジュール式現場アセチレン発生器の普及
4.3 市場の制約
4.3.1 厳しい環境および安全規制
4.3.2 代替燃料ガス(プロパン、LPG、LNG)による代替
4.3.3 安全事故後の工業保険料の高騰
4.4 バリューチェーン分析
4.5 ポーターのファイブフォース
4.5.1 供給者の交渉力
4.5.2 買い手の交渉力
4.5.3 新規参入者の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の程度
5. 市場規模と成長予測(量)
5.1 用途別
5.1.1 金属加工
5.1.2 化学原材料
5.1.3 ガラス加工
5.1.4 ランプ
5.1.5 その他の用途
5.2 地域別
5.2.1 アジア太平洋
5.2.1.1 中国
5.2.1.2 インド
5.2.1.3 日本
5.2.1.4 韓国
5.2.1.5 ASEAN諸国
5.2.1.6 その他のアジア太平洋地域
5.2.2 北アメリカ
5.2.2.1 アメリカ合衆国
5.2.2.2 カナダ
5.2.2.3 メキシコ
5.2.3 ヨーロッパ
5.2.3.1 ドイツ
5.2.3.2 イギリス
5.2.3.3 フランス
5.2.3.4 イタリア
5.2.3.5 スペイン
5.2.3.6 北欧諸国
5.2.3.7 トルコ
5.2.3.8 ロシア
5.2.3.9 その他のヨーロッパ
5.2.4 南アメリカ
5.2.4.1 ブラジル
5.2.4.2 アルゼンチン
5.2.4.3 その他の南アメリカ
5.2.5 中東およびアフリカ
5.2.5.1 サウジアラビア
5.2.5.2 アラブ首長国連邦
5.2.5.3 カタール
5.2.5.4 ナイジェリア
5.2.5.5 エジプト
5.2.5.6 南アフリカ
5.2.5.7 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア/ランキング分析
6.4 企業プロフィール(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 エア・リキード
6.4.2 エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ株式会社
6.4.3 アジア・テクニカル・ガス株式会社
6.4.4 アクセル・ガス
6.4.5 BASF SE
6.4.6 バトラー・ガス・プロダクツ
6.4.7 中国石油化工株式会社
6.4.8 コアガス株式会社
6.4.9 デンカ株式会社
6.4.10 グルッポ・シアド
6.4.11 ガルフ・クライオ
6.4.12 ジンホン・ガス株式会社
6.4.13 コアツ・ガス工業株式会社
6.4.14 リンデ株式会社
6.4.15 メッサー・グループ株式会社
6.4.16 日本酸素ホールディングス株式会社
6.4.17 NOLグループ
6.4.18 プネ・エア・プロダクツ
6.4.19 東邦アセチレン株式会社
6.4.20 トランスフォーム・マテリアルズ
7. 市場機会
Table of Contents for Acetylene Industry Report
1. Introduction
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. Research Methodology
3. Executive Summary
4. Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Growing demand from metalworking and fabrication
4.2.2 Rising PVC and downstream vinyl production in Asia
4.2.3 Infrastructure-led construction boom in emerging economies
4.2.4 Surge in acetylene-black use for Li-ion batteries
4.2.5 Modular on-site acetylene generators gaining traction
4.3 Market Restraints
4.3.1 Stringent environmental and safety regulations
4.3.2 Substitution by alternative fuel gases (propane, LPG, LNG)
4.3.3 Escalating industrial-insurance premiums after safety incidents
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Porter’s Five Forces
4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
4.5.2 Bargaining Power of Buyers
4.5.3 Threat of New Entrants
4.5.4 Threat of Substitutes
4.5.5 Degree of Competition
5. Market Size and Growth Forecasts (Volume)
5.1 By Application
5.1.1 Metal Working
5.1.2 Chemical Raw Materials
5.1.3 Glass Processing
5.1.4 Lamps
5.1.5 Other Applications
5.2 By Geography
5.2.1 Asia-Pacific
5.2.1.1 China
5.2.1.2 India
5.2.1.3 Japan
5.2.1.4 South Korea
5.2.1.5 ASEAN Countries
5.2.1.6 Rest of Asia-Pacific
5.2.2 North America
5.2.2.1 United States
5.2.2.2 Canada
5.2.2.3 Mexico
5.2.3 Europe
5.2.3.1 Germany
5.2.3.2 United Kingdom
5.2.3.3 France
5.2.3.4 Italy
5.2.3.5 Spain
5.2.3.6 NORDIC Countries
5.2.3.7 Turkey
5.2.3.8 Russia
5.2.3.9 Rest of Europe
5.2.4 South America
5.2.4.1 Brazil
5.2.4.2 Argentina
5.2.4.3 Rest of South America
5.2.5 Middle-East and Africa
5.2.5.1 Saudi Arabia
5.2.5.2 United Arab Emirates
5.2.5.3 Qatar
5.2.5.4 Nigeria
5.2.5.5 Egypt
5.2.5.6 South Africa
5.2.5.7 Rest of Middle-East and Africa
6. Competitive Landscape
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share/Ranking Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials, Strategic Info, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
6.4.1 Air Liquide
6.4.2 Air Products and Chemicals Inc.
6.4.3 Asia Technical Gas Co. Pte Ltd.
6.4.4 Axcel Gases
6.4.5 BASF SE
6.4.6 Butler Gas Products
6.4.7 China Petrochemical Corporation.
6.4.8 Coregas Pty Ltd.
6.4.9 Denka Company Limited
6.4.10 Gruppo SIAD
6.4.11 Gulf Cryo
6.4.12 Jinhong Gas Co. Ltd.
6.4.13 Koatsu Gas Kogyo Co. Ltd.
6.4.14 Linde plc
6.4.15 Messer Group GmbH
6.4.16 Nippon Sanso Holdings Corporation
6.4.17 NOL Group
6.4.18 Pune Air Products
6.4.19 TOHO ACETYLENE Co.
6.4.20 Transform Materials
7. Market Opportunities
※参考情報
アセチレンは炭素と水素からなる化合物で、化学式はC2H2です。無色で可燃性のガスであり、特有の甘い匂いを持っています。アセチレンは常温で気体として存在し、圧力条件下では液体として扱われることもあります。この化合物は、1892年にフリードリッヒオスカー・ギーゼルによって初めて合成されました。
アセチレンの種類には、工業的に生産されるものと特殊な用途で利用されるものがあります。工業用アセチレンは、石油化学産業や金属加工などで広く利用されています。また、アセチレンは炭化水素ガスとして、石油化学製品の合成にも重要な役割を果たします。一方、特殊用途としては、アセチレン発光灯などの照明に使用されることがあります。
アセチレンの用途は非常に多岐にわたるため、様々な産業で重宝されています。最も一般的な用途は、溶接や切断における焰の燃料です。アセチレンは高温を出すことができ、酸素と混合すると非常に高温の炎を生成します。このため、金属の溶接や切断作業において、特に有用です。鉄鋼業や建設業などで頻繁に利用されています。
また、アセチレンは化学合成においてもさまざまな化合物の原料として使われます。特に、プラスチックや合成繊維の製造に用いられるビニル系ポリマーや医薬品の原料となる化合物の合成に重要な役割を果たします。さらに、農業分野においては、アセチレンが植物の成長を促進するために使われることもあります。
関連技術については、アセチレンの生成および使用に関わる様々な技術が存在します。アセチレンは主にカルシウムカーバイドを水と反応させることによって生成されます。この反応は非常に効率的で、工業的に広く用いられています。また、アセチレンの貯蔵には専用の高圧容器が必要となりますが、この際には爆発の危険性もあるため、取り扱いには細心の注意が必要です。
アセチレンを使用する際にはその特性に応じた安全対策を講じることが求められます。例えば、アセチレンは可燃性が高く、空気中では爆発的な混合物を形成することもあります。このため、作業場では適切な換気や火気厳禁の対策が必要です。また、アセチレンの貯蔵や運搬には特定の基準を満たす容器が求められます。
環境への影響も考慮する必要があります。アセチレンの生成過程や使用過程で発生するガスや化学物質が環境に与える影響を最小限に抑えるため、技術の進化が望まれています。近年では、より環境に優しい生産方法の開発が進められており、持続可能な化学プロセスへのシフトが求められています。
このように、アセチレンは多くの産業で利用され、さまざまな技術が発展しています。これからもアセチレンは、化学合成や金属加工、農業などの分野で重要な役割を果たし続けるでしょう。また、環境問題への配慮から新たな生産方法の研究が進む中で、アセチレンの未来もより明るいものになることが期待されます。 |
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