| ◆英語タイトル:Limestone Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
|
 | ◆商品コード:MOR23MC062
◆発行会社(リサーチ会社):Mordor Intelligence
◆発行日:2026年2月 ◆ページ数:160
◆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: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、スペイン、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ
◆産業分野:化学&部品
|
◆販売価格オプション
(消費税別)
※
販売価格オプションの説明はこちらで、
ご利用ガイドはこちらでご確認いただけます。
※お支払金額は「換算金額(日本円)+消費税+配送料(Eメール納品は無料)」です。
※Eメールによる納品の場合、通常ご注文当日~2日以内に納品致します。
※レポート納品後、納品日+5日以内に請求書を発行・送付致します。(請求書発行日より2ヶ月以内の銀行振込条件、カード払いに変更可)
※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
※為替レートは適宜修正・更新しております。リアルタイム更新ではありません。
❖ レポートの概要 ❖| ライムストーンレポートは、用途(産業用ライム、化学用ライム、建設用ライム、耐火ライム)、エンドユーザー産業(紙・パルプ、水処理、農業、プラスチック、建築・建設など)、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・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。 |
石灰岩市場の規模とシェア
## 市場概要
### 調査期間
2020年 – 2031年
### 市場ボリューム(2026年)
55.8億トン
### 市場ボリューム(2031年)
67.1億トン
### 成長率(2026年 – 2031年)
年平均成長率(CAGR)3.76%
### 最も成長が速い市場
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
低い
### 主なプレイヤー
*免責事項:主なプレイヤーは特定の順序で並べられていません。
画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。
—
## 石灰岩市場分析(Mordor Intelligenceによる)
2026年の石灰岩市場の規模は55.8億トンと推定され、2025年の5.38億トンから増加し、2031年には67.1億トンに達すると予測されています。これは、2026年から2031年にかけて3.76%のCAGRで成長する見込みです。この安定した成長は、石灰岩が鉄鋼フラックス、セメントクリンカー、排ガス脱硫(FGD)、および新興の炭素除去技術において果たす代替不可能な役割に根ざしています。産業用石灰の用途は引き続きボリューム需要を支配しており、鉄鋼メーカーは出力トンあたりのフラックス消費量が増加する水素ベースの直接還元プロセスに移行しています。新興アジアにおける建設活動、石炭依存経済における厳格な環境規制、直接空気捕集パイロットからのプレミアムグレードの需要がさらなる勢いを加えています。競争活動は、長寿命の採石場を確保し、下流の加工を統合するための買収に集中しており、採石場の許可の厳格化や炭素税の増加がコスト構造に影響を与えています。
### 主要な報告の要点
– **用途別**:産業用石灰は2025年に石灰岩市場シェアの65.92%を占め、2031年まで4.02%のCAGRで拡大する見込みです。
– **最終消費者産業別**:鉄鋼製造およびその他のエネルギー集約型セクターは2025年に石灰岩市場規模の60.52%を占め、2031年まで4.03%の成長見通しを示しています。
– **地域別**:アジア太平洋地域は2025年に石灰岩市場シェアの71.62%を占めており、2031年までの4.49%のCAGRが予測されています。
注:この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年時点での最新のデータと洞察に基づいて更新されています。
—
## 世界の石灰岩市場のトレンドと洞察
### ドライバー影響分析
– **ドライバー**
– **建設スーパサイクル**(新興アジア): +1.2%(中期:2-4年)
– **鉄鋼集約型エネルギー移行プロジェクト**: +0.8%(長期:≥ 4年)
– **石炭経済における脱硫義務**: +0.6%(短期:≤ 2年)
– **直接空気捕集および海洋鉱化**: +0.4%(長期:≥ 4年)
– **バイオベースプラスチックにおける超微細CaCO₃**: +0.3%(中期:2-4年)
出典: Mordor Intelligence
### 新興アジアにおける建設スーパサイクルが石灰岩需要を押し上げる
インド、インドネシア、ベトナム、カンボジアにおけるインフラプログラムの加速により、セメント窯は名目容量に近い運転を維持しており、石灰岩の需要が増加しています。石灰岩はセメントの原料の約80%を占めているため、採石場からの供給リスクが大都市プロジェクトの近くに集中しています。それにもかかわらず、ラジャスタン州、オリッサ州、アーンドラ・プラデーシュ州に豊富な埋蔵量が存在し、インドのコスト優位性を支えています。
### 鉄鋼集約型エネルギー移行プロジェクトがフラックス消費を促進
風力タービンの基礎にはメガワットあたり200-400トンの鋼材が必要であり、これが石灰岩の需要を促進しています。基本酸素炉や電気アーク炉における鋼フラックスの消費率が上昇しており、オペレーターはよりクリーンな化学反応を追求しています。水素ベースの直接還元鉄(DRI-H₂)フローシートは、増加したガングピックアップを管理するために15-20%のフラックスを消費します。また、ユーティリティ規模の太陽光発電用のソーラーグレードガラスには、メガワットあたり3-4トンの石灰岩由来のソーダ石灰シリケートが必要です。したがって、2030年までに11,000 GWに達する再生可能エネルギーの拡大は、鉄鋼が低炭素経路に移行する中でも産業用石灰のボリュームを増加させ続けます。
### 石炭重視の経済における脱硫環境義務
中国、インド、いくつかの東南アジア諸国は二酸化硫黄の排出上限を厳格化しており、発電所のオペレーターはSO₂を吸収するFGDユニットを改造する必要があります。これには、除去される汚染物質1トンあたり1.2-1.5トンの石灰岩が必要です。これらの仕様は、90%以上のCaCO₃と狭い粒子サイズ分布を要求し、選鉱が可能な採石場に価格決定力を与えます。政策の勢いは2030年まで維持される見込みで、新しい鉱山の開発を支える予測可能なオフテイクストリームを提供します。
### バイオベースプラスチックにおける超微細CaCO₃
中国とマレーシアのポリマーコンパウンダーは、石油樹脂の割合を下げ、堆肥化可能なフィルムの剛性を改善するために、1µm未満のカルシウムカーボネートマスターバッチを取り入れています。このシフトは現在は段階的ですが、EUや米国のプラスチック税制度と一致しており、石灰岩フィラーをコスト効率の良いバイオポリマーの重要な推進要因として位置付けています。
—
### 制約影響分析
– **制約**
– **採石場の足跡に関する訴訟**: -0.7%(短期:≤ 2年)
– **石灰窯からの高いプロセスCO₂**: -0.5%(中期:2-4年)
– **エンジニアードストーンおよびジオポリマーセメント**: -0.3%(長期:≥ 4年)
出典: Mordor Intelligence
### 採石場の足跡と生物多様性に関する訴訟が営業ライセンスを厳格化
オンタリオ州の集約資源法は、複数年の生態学的ベースライン、水位モデル、および閉鎖後のリハビリテーション保証を要求するようになり、事前生産コストが鉱山の資本の8-12%上昇しています。クイーンズランド州やカリフォルニア州でも同様の障害があり、承認サイクルが2年以上に延び、小規模オペレーターは統合または売却を余儀なくされています。水抽出許可、例えばLongcliffeの350,000 m³/年への引き上げ要求は、公共の相談や環境審査に直面し、時間とコストを追加します。生息地が豊かな地域に位置する鉱床は、法的リスクが高まり、プレミアム石材グレードの供給を制限しています。
### 石灰窯からの高いプロセスCO₂が炭素税のリスクを招く
焼成は石灰1トンあたり0.785トンのCO₂を放出し、プロセス排出はプラントのフットプリントの65-75%を占めます。EUの排出権取引制度および今後の炭素国境調整メカニズムは、実質的な炭素コストを引き上げ、Carmeuseのような生産者は、燃焼後の捕集および利用スキームのために15-25%高い資本支出を予算に組み込むことを余儀なくされています。北米のオペレーターも、地域の炭素価格設定フレームワークが普及する中で同様の負担を予測しています。炭素捕集がなければ、スラグやフライアッシュなどの代替品に対するコストパリティが弱まり、価格に敏感な建設市場での需要が脅かされます。
*私たちの更新された予測は、ドライバー/制約の影響を方向性のあるものとして扱い、加算的ではないものとしています。修正された影響予測は、基準成長、ミックス効果、および変動相互作用を反映しています。
—
## セグメント分析
### 用途別:産業用石灰が脱炭素化する鉄鋼サプライチェーンを支える
産業用石灰は2025年に石灰岩市場シェアの65.92%を占めています。EUおよび米国における水素DRI試験の強化が4.02%のCAGR見通しを支え、2031年まで産業用石灰が石灰岩市場の基盤であり続けることを保証します。化学用石灰は中程度の成長を続けており、アジアにおける厳格な廃水基準や硫黄捕集義務に支えられています。建設用石灰のボリュームは横ばいであり、代替バインダーが浸透する中で、耐火グレードは電気アーク炉の鋳型ライニングに関連したニッチな拡張を示しています。
統合された鉄鋼製造業者と採石場所有者との間の長期供給契約はキャッシュフローを安定させ、最大の鉱山業者を周期的なスポット変動から保護します。Lhoistのような企業は、認証された低炭素石灰を供給するためにグリーンスチール開発者との覚書を締結し、炭素税に対するヘッジを図るために垂直的なパートナーシップを活用しています。
—
### 最終消費者産業別:鉄鋼製造が需要のトーンを設定
鉄鋼および関連エネルギーセクターは2025年に石灰岩市場規模の60.52%を占め、2031年まで4.03%のCAGRを見込んでいます。新たなギガワットのオフショア風力発電には10万トン以上の鋼板が必要であり、これが間接的に石灰岩をタワーおよび基礎の製造に導いています。水処理オペレーターは、重金属排出基準が厳しくなる中で、安定した二次消費者として位置付けられています。製紙およびパルプ工場は、カルシウムカーボネートコーティングシートに石灰岩を使用し続けていますが、デジタル代替が成長を制限しています。
建設および建築のボリュームは依然として大きいものの、エンジニアードストーンやジオポリマーセメントがクリンカー係数を減少させるため、代替の可能性が高まっています。農業用途は、ブラジルやベトナムにおける土壌健康への支出の増加により中程度の成長を示しています。プラスチックコンパウンダーは現在、原料コストを抑えるために超微細CaCO₃マスターバッチを試験しており、将来的にはプレミアムマージンの可能性を持つマイクロセグメントが形成されることを示唆しています。多様な最終消費者のミックスは総需要を緩和しますが、鉄鋼の規模の大きさは、出力の長期的な減少が採石場の注文書に急速に波及することを意味します。
—
## 地理分析
アジア太平洋地域は2025年に世界の石灰岩市場シェアの71.62%を占めており、2031年まで4.49%のCAGRを見込んでいます。ラジャスタン州、広西、ジャワに豊富な陸上埋蔵量があり、燃料価格の上昇にもかかわらず、供給コストを低く保っています。東南アジアの政府は、石炭発電所にFGDの改造を義務付けており、ベトナムのハナムやインドネシアの南スマトラの地元の採石場がこの需要に応え始めています。
北米とヨーロッパは、下流の脱炭素化技術によって小規模ながら高い価値を提供しています。Graymontの「カルシウムベースのソリューション」へのブランド変更や、CarmeuseのCO₂ロードマップは、地域のリーダーをDAC供給契約やポートランド石灰岩セメントの拡張に向けて位置付けています。
中東およびアフリカでは、サウジアラビアがギガプロジェクトを支えるために採石場のライセンスを拡大し、エジプトが沈殿カルシウムカーボネートのGCC供給者としての地位を確立する中で、石灰岩市場の成長が加速しています。南アメリカの動向は、ブラジルのインフラ刺激策とアルゼンチンの政治的安定に依存しています。インドネシアの国営生産者Semen Baturajaは、国内のセメント需要の強さを反映して2024年の記録的な収益を報告しました。
—
## 競争環境
世界の石灰岩市場は依然として非常に分散しています。技術の導入がオペレーターを差別化します。環境資格は第二の競争軸を形成します。Carmeuseはベルギーの窯でアミン洗浄炭素捕集を試験しており、CO₂を合成石灰岩骨材として収益化することを目指しています。一方、Graymontのポートフォリオは再生可能エネルギーによる粉砕回路を優先しています。地域の中堅プレイヤーは、近接性と顧客サービスでシェアを守ります。英国では、Longcliffeの300万ドルの工場アップグレードが製薬および食品用途向けの10µmのトップサイズ粉末を強化しています。
### 石灰岩業界のリーダー
– Imerys
– Carmeuse
– Graymont Limited
– Holcim
– Lhoist
*免責事項:主なプレイヤーは特定の順序で並べられていません。
—
## 最近の業界動向
– **2025年8月**: CALIDRAは、アルゼンチンとチリでの石灰岩事業の拡大に向けて3000万ドルの投資を発表し、ラテンアメリカの鉱業、鉄鋼、建設セクターでの成長を目指しています。
– **2024年4月**: Longcliffe Quarriesは、厳格な純度要件を満たしつつエネルギー強度を低下させるために、2つの新しい超微細粉砕ミルに300万ドルを投資することを決定しました。
石灰岩産業レポート目次
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 新興アジアにおける建設スーパサイクルがバルク石灰岩需要を促進
4.2.2 鉄鋼集約型エネルギー転換プロジェクト(風力、太陽光、水素)がフラックス消費を増加
4.2.3 石炭依存経済における脱硫およびその他の環境規制
4.2.4 高品質石灰岩を使用した直接空気/海洋CO₂鉱物化パイロット
4.2.5 バイオベースのプラスチックマスターバッチが超微細CaCO₃フィラーグレードを採用
4.3 市場の制約
4.3.1 採石の足跡と生物多様性訴訟が操業ライセンスを厳しくする
4.3.2 石灰窯からの高いプロセスCO₂が炭素税のリスクを招く
4.3.3 エンジニアリングストーンとジオポリマーセメントが装飾用およびOPC需要を食い尽くす
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 バイヤーの交渉力
4.5.3 新規参入者の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の度合い
4.6 輸出入の動向
4.7 価格の動向
5. 市場規模と成長予測(量と価値)
5.1 用途別
5.1.1 工業用石灰
5.1.2 化学用石灰
5.1.3 建設用石灰
5.1.4 耐火用石灰
5.2 最終用途産業別
5.2.1 製紙およびパルプ
5.2.2 水処理
5.2.3 農業
5.2.4 プラスチック
5.2.5 建築および建設
5.2.6 鉄鋼製造およびその他の産業(エネルギーを含む)
5.2.7 その他の最終用途産業
5.3 地域別
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 ASEAN
5.3.1.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.2 北米
5.3.2.1 アメリカ合衆国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 イギリス
5.3.3.3 フランス
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 スペイン
5.3.3.6 北欧諸国
5.3.3.7 ロシア
5.3.3.8 その他のヨーロッパ
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 コロンビア
5.3.5 中東およびアフリカ
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、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 ARGOS
6.4.2 CALCO-BOLIVIA
6.4.3 Caleras San Juan
6.4.4 CALIDRA
6.4.5 Calizas Huayco SA
6.4.6 CALMOSCORP
6.4.7 Calpar Limestone Trading Ltd.
6.4.8 Carmeuse
6.4.9 GCCP Resources Limited
6.4.10 Graymont Limited
6.4.11 Gujarat Mineral Development Corporation Ltd.
6.4.12 Holcim
6.4.13 Imerys
6.4.14 J.M. Huber Corporation
6.4.15 Lhoist
6.4.16 Longcliffe Quarries Ltd
6.4.17 Minerals Technologies Inc
6.4.18 Nittetsu Mining Co. Ltd
6.4.19 Okutama Kogyo Co. Ltd
6.4.20 Omya AG
6.4.21 SCHAEFER KALK GmbH Co. and AG
7. 市場機会
Table of Contents for Limestone 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 Construction super-cycle in emerging Asia drives bulk limestone demand
4.2.2 Steel‐intensive energy-transition projects (wind, solar, H₂) boost flux consumption
4.2.3 Desulfurisation and other environmental mandates in coal-heavy economies
4.2.4 Direct air/ocean CO₂ mineralisation pilots using high-grade limestone
4.2.5 Bio-based plastic master-batchers adopt ultra-fine CaCO₃ filler grades
4.3 Market Restraints
4.3.1 Quarrying footprint and biodiversity litigation tighten operating licences
4.3.2 High process CO₂ from lime kilns invites carbon-tax exposure
4.3.3 Engineered stone and geopolymer cement cannibalise decorative and OPC demand
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
4.6 Import-Export Trends
4.7 Price Trends
5. Market Size and Growth Forecasts (Volume and Value)
5.1 By Application
5.1.1 Industry Lime
5.1.2 Chemical Lime
5.1.3 Construction Lime
5.1.4 Refractory Lime
5.2 By End-User Industry
5.2.1 Paper and Pulp
5.2.2 Water Treatment
5.2.3 Agriculture
5.2.4 Plastics
5.2.5 Building and Construction
5.2.6 Steel Manufacturing and Other Industries (Including Energy)
5.2.7 Other End-user Industries
5.3 By 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 ASEAN
5.3.1.6 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 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Spain
5.3.3.6 Nordic Countries
5.3.3.7 Russia
5.3.3.8 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Colombia
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 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 as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
6.4.1 ARGOS
6.4.2 CALCO-BOLIVIA
6.4.3 Caleras San Juan
6.4.4 CALIDRA
6.4.5 Calizas Huayco SA
6.4.6 CALMOSCORP
6.4.7 Calpar Limestone Trading Ltd.
6.4.8 Carmeuse
6.4.9 GCCP Resources Limited
6.4.10 Graymont Limited
6.4.11 Gujarat Mineral Development Corporation Ltd.
6.4.12 Holcim
6.4.13 Imerys
6.4.14 J.M. Huber Corporation
6.4.15 Lhoist
6.4.16 Longcliffe Quarries Ltd
6.4.17 Minerals Technologies Inc
6.4.18 Nittetsu Mining Co. Ltd
6.4.19 Okutama Kogyo Co. Ltd
6.4.20 Omya AG
6.4.21 SCHAEFER KALK GmbH Co. and AG
7. Market Opportunities
※参考情報
石灰石は、主に炭酸カルシウム(CaCO3)からなる堆積岩です。地球上に広く分布しており、主に古代の海洋環境で生成されたと考えられています。石灰石は硬さが比較的低く、加工が容易なため、古くから建築材料や工業材料として利用されてきました。
石灰石の種類には、いくつかの種類があります。まず、粒状石灰石は、サンゴや貝殻の残骸が凝集して形成されたものであり、主に海洋性の環境で見られます。次に、化石を多く含む石灰石があります。こちらは生物の化石が多く含まれており、特に古生代のものが顕著です。さらに、結晶性の石灰石として知られる大理石もあり、これは地殻運動によって高温・高圧の環境で変成した石灰岩です。
石灰石の用途は非常に多岐にわたります。最も一般的な用途は、セメントの原材料です。セメント製造において石灰石は加熱され、クリンカーという中間産物を生成し、石膏と混合してセメントが製造されます。また、石灰石は肥料の原料としても使用されることがあります。農業では、酸性土壌を中和するために石灰石が散布され、土壌のpHを調整します。このようにして作物の生育を促進します。
さらに、石灰石は水処理においても重要な役割を果たしています。飲料水や工業用水の処理過程で、石灰石を用いて水のpHを調整し、含まれる不純物を沈殿させることができます。また、二酸化炭素の吸着材としての利用も広がっています。セメント工場や発電所から排出される二酸化炭素を捕獲するために、石灰石を用いた技術が進められています。これにより、温室効果ガスの削減にも寄与しています。
環境保護の観点からも、石灰石は注目されています。石灰石を利用した炭素捕集技術は、持続可能な開発の一環として、クリーンエネルギーの推進に寄与しています。特に、石灰石を用いて排出ガス中の硫黄酸化物を吸収する方法が一般的です。この技術によって、酸性雨の発生を抑制することができます。
石灰石は他にも、製紙やガラス製造、鉄鋼業などにも使用されています。製紙業界では、石灰石を原料とした炭酸カルシウムがパルプの漂白に用いられます。また、ガラス製造の際には、石灰石がフラックスとしての役割を果たします。これにより、ガラスの溶融温度を下げることができ、製造プロセスが効率化されます。鉄鋼業では、石灰石はフラックスとして鋼の精錬に使用され、不純物を除去する役割があります。
関連する技術としては、石灰石を利用した非水性溶媒における吸着技術が挙げられます。これは特に、水質改善や廃水処理の分野で注目されており、石灰石の表面特性を活かして特定の金属イオンや有機物を効率よく吸着するシステムが開発されています。
石灰石は、その用途の多様性から、建設業だけでなく、環境保護やエネルギー分野においても重要な資源です。地球環境にやさしい技術が進展する中で、石灰石のさらなる活用が期待されています。これからも石灰石は、地球環境の持続可能性に寄与する重要な資源となり続けるでしょう。 |
❖ 免責事項 ❖http://www.globalresearch.jp/disclaimer