環境配慮型建材のグローバル市場:用途別(断熱材、屋根材、構造材、内装仕上げ材、外装材、その他)および地域別 2025年~2033年

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世界のグリーン建築材料市場は、環境意識の高まり、スマートシティ建設の増加、室内空気質の重要性への認識向上を背景に、急速な成長を遂げています。2024年には3,747億ドルに達した市場規模は、2033年には7,399億ドルに倍増すると予測されており、2025年から2033年までの年平均成長率(CAGR)は7.85%が見込まれています。

グリーン建築材料とは、持続可能性、エネルギー効率、環境責任に重点を置いて設計・製造される建材です。これらは、室内空気の質に悪影響を及ぼす揮発性有機化合物(VOC)の含有量が少なく、原材料の抽出から廃棄・リサイクルに至るライフサイクル全体を通じて、環境への負の影響を最小限に抑えることを目指しています。優れた断熱性、熱伝達の低減、自然光の最適化により、エネルギー需要を削減し、炭素排出量を抑制する効果があります。

現在、商業、住宅、産業分野における建設プロジェクトの増加に伴い、グリーン建築材料への需要が高まっています。気候変動、資源枯渇、汚染といった地球規模の懸念も、市場の成長を後押しする要因です。さらに、各国政府機関による炭素排出量削減と持続可能な建材の利用を義務付ける厳格な規制の導入も、市場拡大を促進しています。

技術革新による革新的なグリーン建築材料の開発と、活況を呈する建設業界も市場成長に貢献しています。また、室内空気の質の維持が健康に与える影響への認識が高まっていることも、市場を強化する重要な要素です。

持続可能な建設慣行が各産業で採用される中、持続可能な建材への需要は増加の一途を辿っています。建設活動は環境汚染、廃棄物、高エネルギー消費に大きく寄与するため、グリーン建築材料の利用は不可欠です。これらの材料は、規制遵守を容易にするだけでなく、長期的に見てエネルギー費の削減、メンテナンスコストの低減、不動産価値の向上といった経済的メリットをもたらします。さらに、有害化学物質への曝露を減らすことで、居住者の健康増進にも寄与します。

スマートシティの建設においても、グリーン建築材料は重要な役割を果たしています。スマートシティは、データと技術を活用して効率性を高め、持続可能性を向上させ、住民の生活の質を高めることを目指しており、炭素排出量を削減し、良好な空気の質を維持するために、グリーン建築材料などの持続可能な建材が積極的に利用されています。これらの材料は高いエネルギー効率を提供し、建物のエネルギー需要を大幅に削減します。

グリーン建築材料は、建物の暖房・冷房需要を大幅に削減する高性能断熱材や、日照条件に応じて透過率を調整できるスマートガラスなど、エネルギー効率と環境負荷低減を追求した素材群を指します。これらの材料は、持続可能な都市開発を目指すスマートシティの理念と完全に合致するため、世界各地の数多くの建設プロジェクトで積極的に採用され、その利用が拡大しています。

市場成長の背景には、一般市民の間で環境保護意識が著しく高まっていることがあります。気候変動、生物多様性の損失、汚染といった地球規模の環境危機に関する報道が増加し、人々の関心を高めています。また、学校や大学では環境教育が普及し、啓発キャンペーン、環境ドキュメンタリー、オンラインリソースなどを通じて、学生が環境問題への理解を深め、その防止策を講じるよう促されています。このような意識の高まりは、個人がより持続可能な生活を送るための意思決定を促し、環境に配慮した建築材料の利用を加速させています。

IMARC Groupのレポートは、2025年から2033年までの世界および地域レベルでの予測とともに、世界のグリーン建築材料市場の主要トレンドを分析しています。市場は用途別に「断熱材」「屋根材」「骨組み」「内装仕上げ」「外装サイディング」などに分類されます。この中で「断熱材」が最大のセグメントを占めています。断熱材は建物の内外の熱伝達を減らすために不可欠であり、セルロース、天然繊維、リサイクル材料などのグリーン断熱材は優れた熱抵抗を提供します。これにより、冬の熱損失と夏の熱取得を最小限に抑え、過度な暖房・冷房の必要性を減らし、大幅なエネルギー節約と温室効果ガス排出量の削減に貢献します。また、これらの材料は耐久性と長期性能を考慮して設計されており、湿気、害虫、劣化に強く、長期間にわたって効果的な断熱を提供します。これにより、頻繁な交換の必要性が減り、廃棄物発生を最小限に抑え、追加資源の消費を防ぎます。

地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカが主要市場として挙げられます。このうち「北米」が最大の市場シェアを占めています。その要因は、人々の環境意識の著しい高まりに加え、商業施設や産業施設の建設増加が市場成長を牽引している点にあります。さらに、持続可能で環境に優しい製品への市場需要が拡大していること、そしてエネルギー効率の向上、健康的な室内環境の実現、持続可能な建築手法を優先する住宅所有者が増加していることも、北米市場の優位性を確立しています。一方、「アジア太平洋」地域は、持続可能な建築材料を生み出すための先進技術の採用が進むことで、この分野でのさらなる拡大が見込まれています。

革新的なグリーン建築材料の研究開発活動が、市場の成長を強力に後押ししています。主要な市場プレイヤーは、新しいグリーン建築材料の革新と開発に注力しており、製品の性能、耐久性、エネルギー効率、持続可能性の向上を目指しています。

主要企業は、市場の新たなニーズに応えるため、製品ポートフォリオを継続的に拡大しています。断熱材、持続可能な床材ソリューション、環境に優しい塗料、再生可能エネルギーシステムなどの革新的な製品を開発したり、既存製品を強化したりして、顧客により幅広い選択肢を提供しています。また、市場成長を促進し相乗効果を生み出すために他社との協業も積極的に行い、ターゲット層との関係を築き売上を増やすための効果的なマーケティング戦略を採用しています。本レポートでは、市場における競争環境の包括的な分析と、主要企業の詳細なプロファイルを提供しています。主要プレイヤーには、Alumasc Group Plc、Bauder Limited、Binderholz GmbH、CertainTeed Corporation、RedBuilt, LLC、PPG Industries、DuPont、Forbo International SA、Interface Inc.、Kingspan Group plc、Lafarge、BASF SE、Owens Corning、National Fiberなどが挙げられます。

最近の動向として、Binderholz GmbHは2022年にBSW Timber Ltd.を買収し、欧州最大の製材・木材加工業者となりました。Lafargeは2021年にエジプトで初の「エコラベルセメント」を発売し、同社のグリーン基準を満たし、二酸化炭素排出量の削減に貢献しました。Owens Corningは2023年の国際ビルダーズショーで、包括的な断熱材製品ラインナップを展示すると発表しました。

本グリーン建築材料市場レポートは、2024年を基準年とし、2019年から2024年までの過去期間と2025年から2033年までの予測期間を対象としています。市場の歴史的および予測トレンド、業界の促進要因と課題、セグメント別の市場評価(用途別、地域別)を数十億米ドル単位で詳細に分析しています。対象となる用途には、断熱、屋根、骨組み、内装仕上げ、外装サイディングなどが含まれ、地域はアジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ、中東およびアフリカをカバーしています。レポートには、前述の主要企業が網羅されており、購入後10%の無料カスタマイズと10~12週間のアナリストサポートが提供され、PDFおよびExcel形式で納品されます(特別要求によりPPT/Word形式も可能)。

IMARCのレポートは、2019年から2033年までのグリーン建築材料市場における様々な市場セグメント、過去および現在の市場トレンド、市場予測、およびダイナミクスに関する包括的な定量的分析を提供します。この調査は、世界のグリーン建築材料市場における最新の推進要因、課題、機会に関する情報を提供し、主要な地域市場および最も急速に成長している地域市場を特定します。ポーターの5つの力分析は、新規参入者、競争上のライバル関係、サプライヤーの力、買い手の力、代替品の脅威の影響を評価するのに役立ち、グリーン建築材料業界内の競争レベルとその魅力度を分析するのに貢献します。競争環境の分析により、ステークホルダーは競争環境を理解し、市場における主要プレイヤーの現在の位置付けについての洞察を得ることができます。


1   序文
2   調査範囲と方法論
    2.1    調査目的
    2.2    関係者
    2.3    データソース
        2.3.1    一次情報源
        2.3.2    二次情報源
    2.4    市場推定
        2.4.1    ボトムアップアプローチ
        2.4.2    トップダウンアプローチ
    2.5    予測方法論
3   エグゼクティブサマリー
4   はじめに
    4.1    概要
    4.2    主要な業界トレンド
5   世界のグリーン建築材料市場
    5.1    市場概要
    5.2    市場実績
    5.3    COVID-19の影響
    5.4    価格分析
        5.4.1    主要価格指標
        5.4.2    価格構造
        5.4.3    マージン分析
    5.5    用途別市場内訳
    5.6    地域別市場内訳
    5.7    市場予測
    5.8    SWOT分析
        5.8.1    概要
        5.8.2    強み
        5.8.3    弱み
        5.8.4    機会
        5.8.5    脅威
    5.9    バリューチェーン分析
        5.9.1    概要
        5.9.2    原材料調達
        5.9.3    製造
        5.9.4    マーケティング
        5.9.5    流通
        5.9.6    最終用途
    5.10    ポーターの5フォース分析
        5.10.1    概要
        5.10.2    買い手の交渉力
        5.10.3    供給者の交渉力
        5.10.4    競争の度合い
        5.10.5    新規参入の脅威
        5.10.6    代替品の脅威
6   用途別市場内訳
    6.1    断熱材
        6.1.1 市場トレンド
        6.1.2 市場予測
    6.2    屋根材
        6.2.1 市場トレンド
        6.2.2 市場予測
    6.3    構造材
        6.3.1 市場トレンド
        6.3.2 市場予測
    6.4    内装仕上げ
        6.4.1 市場トレンド
        6.4.2 市場予測
    6.5    外壁材
        6.5.1 市場トレンド
        6.5.2 市場予測
    6.6    その他
        6.6.1 市場トレンド
        6.6.2 市場予測
7   地域別市場内訳
    7.1    ヨーロッパ
        7.1.1 市場トレンド
        7.1.2 市場予測
    7.2    北米
        7.2.1 市場トレンド
        7.2.2 市場予測
    7.3    アジア太平洋
        7.3.1 市場トレンド
        7.3.2 市場予測
    7.4    中東・アフリカ
        7.4.1 市場トレンド
        7.4.2 市場予測
    7.5    ラテンアメリカ
        7.5.1 市場トレンド
        7.5.2 市場予測
8   グリーン建築材料の製造プロセス
    8.1    製品概要
    8.2    原材料要件
    8.3    製造プロセス
    8.4    主要な成功要因とリスク要因
9   競争環境
    9.1    市場構造
    9.2    主要企業
    9.3    主要企業のプロファイル
        9.3.1    Alumasc Group Plc
        9.3.2    Bauder Limited
        9.3.3    Binderholz GmbH
        9.3.4    CertainTeed Corporation
        9.3.5    RedBuilt, LLC
        9.3.6    PPG Industries
        9.3.7    DuPont
        9.3.8    Forbo International SA
        9.3.9    Interface Inc.
        9.3.10    Kingspan Group plc
        9.3.11    Lafarge
        9.3.12    BASF SE
        9.3.13    Owens Corning
9.3.14 ナショナルファイバー
図目次
図1: グローバル: グリーン建築材料市場: 主な推進要因と課題
図2: グローバル: グリーン建築材料市場: 販売額(10億米ドル)、2019-2024年
図3: グローバル: グリーン建築材料市場: 用途別内訳(%)、2024年
図4: グローバル: グリーン建築材料市場: 地域別内訳(%)、2024年
図5: グローバル: グリーン建築材料市場予測: 販売額(10億米ドル)、2025-2033年
図6: グリーン建築材料市場: 価格構造
図7: グローバル: グリーン建築材料産業: SWOT分析
図8: グローバル: グリーン建築材料産業: バリューチェーン分析
図9: グローバル: グリーン建築材料産業: ポーターの5フォース分析
図10: グローバル: グリーン建築材料(断熱材用途)市場: 販売額(100万米ドル)、2019年および2024年
図11: グローバル: グリーン建築材料(断熱材用途)市場予測: 販売額(100万米ドル)、2025-2033年
図12: グローバル: グリーン建築材料(屋根材用途)市場: 販売額(100万米ドル)、2019年および2024年
図13: グローバル: グリーン建築材料(屋根材用途)市場予測: 販売額(100万米ドル)、2025-2033年
図14: グローバル: グリーン建築材料(骨組み用途)市場: 販売額(100万米ドル)、2019年および2024年
図15: グローバル: グリーン建築材料(骨組み用途)市場予測: 販売額(100万米ドル)、2025-2033年
図16: グローバル: グリーン建築材料(内装仕上げ用途)市場: 販売額(100万米ドル)、2019年および2024年
図17: グローバル: グリーン建築材料(内装仕上げ用途)市場予測: 販売額(100万米ドル)、2025-2033年
図18: グローバル: グリーン建築材料(外壁材用途)市場: 販売額(100万米ドル)、2019年および2024年
図19: グローバル: グリーン建築材料(外壁材用途)市場予測: 販売額(100万米ドル)、2025-2033年
図20: グローバル: グリーン建築材料(その他の用途)市場: 販売額(100万米ドル)、2019年および2024年
図21: グローバル: グリーン建築材料(その他の用途)市場予測: 販売額(100万米ドル)、2025-2033年
図22: 欧州: グリーン建築材料市場: 販売額(100万米ドル)、2019年および2024年
図23: 欧州: グリーン建築材料市場予測: 販売額(100万米ドル)、2025-2033年
図24: 北米: グリーン建築材料市場: 販売額(100万米ドル)、2019年および2024年
図25: 北米: グリーン建築材料市場予測: 販売額(100万米ドル)、2025-2033年
図26: アジア太平洋: グリーン建築材料市場: 販売額(100万米ドル)、2019年および2024年
図27: アジア太平洋: グリーン建築材料市場予測: 販売額(100万米ドル)、2025-2033年
図28: 中東およびアフリカ: グリーン建築材料市場: 販売額(100万米ドル)、2019年および2024年
図29: 中東およびアフリカ: グリーン建築材料市場予測: 販売額(100万米ドル)、2025-2033年
図30: ラテンアメリカ: グリーン建築材料市場: 販売額(100万米ドル)、2019年および2024年
図31: ラテンアメリカ: グリーン建築材料市場予測: 販売額(100万米ドル)、2025-2033年
図32: グリーン建築材料製造: 詳細なプロセスフロー

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***** 参考情報 *****
グリーンビルディング材料とは、建物のライフサイクル全体、すなわち製造、輸送、建設、使用、そして廃棄に至るまで、環境への負荷を最小限に抑えることを目的とした建材の総称でございます。これらは、資源の節約、エネルギー消費の削減、リサイクル性の向上、そして居住者の健康への配慮といった多角的な視点から選定されます。

主な種類としましては、まず「再生材・リサイクル材」が挙げられます。例えば、廃材や間伐材を再利用した再生木材、廃プラスチックから作られる建材、廃ガラスを原料とするタイルや断熱材、製鉄所の副産物である鉄鋼スラグや火力発電所のフライアッシュをコンクリート骨材やセメント代替材として活用するケースなどがございます。次に「未利用資源材」として、成長が早く地域で持続可能な竹をフローリングや壁材に、稲藁を断熱材や壁材に、優れた調湿性を持つ珪藻土を内装材に利用する例がございます。また、「自然素材」としては、化学物質を含まない無垢材、漆喰、粘土、天然石などが構造材や内装材、外装材として広く用いられ、化学物質過敏症やアレルギーを持つ方にも配慮された選択肢となります。さらに、「高性能・省エネ材」として、ロックウール、グラスウール、セルロースファイバー、フェノールフォーム、真空断熱材などの高性能断熱材や、建物の熱負荷を軽減する遮熱塗料、Low-E複層ガラス、太陽光発電機能を一体化した建材(BIPV)なども含まれます。

これらのグリーンビルディング材料は、建物の様々な部分に応用されます。構造材としては再生木材や集成材、竹材が、内装材としては無垢フローリング、珪藻土や漆喰の壁、再生プラスチック製のタイルなどが使用されます。外装材には遮熱塗料や再生タイル、天然石が用いられ、断熱材としてはセルロースファイバーや木質繊維断熱材などが採用されます。屋根材には太陽光発電一体型屋根材や、ヒートアイランド現象の緩和にも寄与する緑化屋根システムが導入され、その他にも雨水貯留浸透施設、雨水利用システム、透水性舗装材など、多岐にわたる用途で環境配慮がなされております。

関連技術としましては、建材の環境負荷を定量的に評価し、透明性を示す「ライフサイクルアセスメント(LCA)」や環境ラベルが重要でございます。また、建材情報を統合し、設計から施工、維持管理までを効率化し、材料の最適化や廃棄物削減にも貢献する「BIM(Building Information Modeling)」も、グリーンビルディングの推進に貢献いたします。工場で建材を生産し、現場での廃棄物を削減する「プレハブ化・モジュール化」技術や、IoTを活用して建材と設備を連携させ、エネルギー効率を最適化する「スマートハウス技術」も関連が深いです。さらに、高断熱・高気密化と再生可能エネルギーによる創エネ・蓄エネの活用により、年間のエネルギー消費量を実質ゼロにする「ゼロエネルギーハウス(ZEH)」の実現には、グリーンビルディング材料が不可欠でございます。地域で生産された建材を使用し、輸送エネルギーを削減しつつ地域経済の活性化にも繋がる「地産地消」の考え方も、グリーンビルディングの重要な側面でございます。