都市固形廃棄物管理システムの日本市場(~2031年)、市場規模(有機性廃棄物(食品・庭木)、紙・段ボール、プラスチック廃棄物)・分析レポートを発表

2026-06-20 09:00
株式会社マーケットリサーチセンター

株式会社マーケットリサーチセンター(本社:東京都港区、世界の市場調査資料販売)では、「都市固形廃棄物管理システムの日本市場(~2031年)、英文タイトル:Japan Municipal Solid Waste Management System Market 2031」調査資料を発表しました。資料には、都市固形廃棄物管理システムの日本市場規模、動向、セグメント別予測(有機性廃棄物(食品・庭木)、紙・段ボール、プラスチック廃棄物)、関連企業の情報などが盛り込まれています。

■主な掲載内容

日本および世界各国において、都市ごみの増加に対処するため、各国が新たな技術や規制措置を導入するにつれ、都市固形廃棄物管理(MSWM)分野は大きな変化を遂げてきました。日本では、埋立地の容量不足、高い人口密度、そして強力な環境政策が、MSWMの目標と枠組みに多大な影響を与えています。その結果、日本は廃棄物の削減、リサイクル、および効率的な焼却方法を重視した、世界で最も効果的な廃棄物管理体制の一つを確立しています。 日本の廃棄物管理は、廃棄物の収集、分別、リサイクル、処理、そして最終的な処分に至る組織的なプロセスを含み、資源の回収を最適化しつつ、環境に配慮したアプローチを確保している。かつて、日本の廃棄物管理への取り組みは、第二次世界大戦後の産業成長期に都市ごみの発生量が急増したことを受け、大きな変化を遂げた。当初、廃棄物の処分は単純な埋立や焼却技術に依存していた。 しかし、土地の制約や環境問題の深刻化に伴い、政府は高度な廃棄物処理手法の導入と、より厳格な廃棄物管理規制の実施を迫られました。こうして日本は、リサイクル施策、廃棄物の分別、そして廃棄物量を大幅に削減するよう設計された高効率な焼却施設を統合した、一貫性のある廃棄物管理システムを徐々に構築していきました。一般廃棄物管理とは、収集、運搬、分別、リサイクル、エネルギー回収、そして安全な処分といった様々な活動を通じた、組織的な廃棄物処理を指します。 日本では、廃棄物の分別がシステムにおいて極めて重要であり、市民は可燃ごみ、不燃ごみ、リサイクル品、粗大ごみなど、いくつかのカテゴリーに廃棄物を分別することが求められている。焼却は日本の都市固形廃棄物管理(MSWM)システムにおける重要な要素であり、現代の焼却炉は熱回収を通じてエネルギーを生産しながら、廃棄物の体積を最大90%まで削減することができる。技術の進歩は、日本の廃棄物管理の効率性を高めてきた。 最新の排出ガス制御技術を備えた高効率焼却炉は、大気汚染を低減しつつ、廃棄物を電力や熱エネルギーに変換しています。

調査レポート「Japan Municipal Solid Waste Management Market 2031」によると、日本の都市固形廃棄物管理市場は、2026年から2031年までに24億7,000万米ドルを超えると予測されている。 日本の都市固形廃棄物管理業界は、革新的な廃棄物処理技術、厳格な環境規制、および廃棄物分別活動への地域社会の積極的な関与に牽引され、確立されつつも継続的に発展している分野である。 同市場の現在の規模は数十億ドルに達しており、今後数年間は年平均成長率(CAGR)で緩やかな成長が見込まれている。この市場成長は、最新の廃棄物処理施設への継続的な投資、リサイクル技術の進歩、および一般廃棄物を貴重なエネルギー源へと転換する廃棄物エネルギー化システムの普及によって支えられている。日本の一般廃棄物管理(MSWM)業界における最近の変化は、環境に配慮した廃棄物処理と循環型経済への取り組みに対する同国の強い姿勢を浮き彫りにしている。 地方自治体は、エネルギーや熱を生産しつつ排出物を最小限に抑えることができる最先端のリサイクル手法や効率的な焼却設備を導入することで、廃棄物処理施設の継続的な改善に取り組んでいる。廃棄物をエネルギーに変換するプラントは、埋立処分への依存度を低減し、国のエネルギー需要を支えるため、日本の廃棄物処理体制において不可欠である。さらに、政府は、一般廃棄物からプラスチック、金属、その他のリサイクル可能な資源をより効果的に回収することを可能にする新しいリサイクル技術を推進している。 いくつかの有力企業が、革新的な廃棄物処理ソリューションの開発やエンジニアリング支援を通じて、日本の一般廃棄物管理分野に多大な影響を与えています。日立造船は、自治体が廃棄物をより効果的に管理できるよう支援する、廃棄物発電施設や環境システムの設計・建設を手掛けるトップ企業として際立っています。 同様に、JFEエンジニアリングは、持続可能な廃棄物管理の実践を促進する廃棄物焼却施設、リサイクルセンター、環境インフラプロジェクトに注力している。これらの企業は、国内外で利用される効率的な廃棄物処理システムの開発において、不可欠な役割を果たしている。

日本の固形廃棄物管理市場は、廃棄物の種類別に、有機性食品・庭木廃棄物、紙・段ボール、プラスチック廃棄物、金属廃棄物、ガラス廃棄物、電子廃棄物、繊維・皮革、その他(ゴム、木材など)に分類される。 食品残渣や庭の剪定くずなどで構成される有機性廃棄物は、家庭、飲食店、食品加工施設から発生する一般廃棄物の大きな割合を占めています。埋立地の容量が限られているため、日本は生分解性物質を堆肥や持続可能なエネルギーに変換する堆肥化や嫌気性消化などの手法を通じて、有機性廃棄物の削減を優先しています。また、多くの地方自治体は、家庭に対し可燃ごみの分別を義務付けており、これには有機物が含まれることが多く、管理された条件下で焼却処理されます。 紙や段ボールからの廃棄物は、小売業や物流業界における包装材の多用を主な要因として、日本の一般廃棄物流量におけるもう一つの大きな割合を占めています。日本は、紙製品を回収・処理し、新しい紙製品の製造に再利用できるようにする強力なリサイクルシステムを確立しています。プラスチック廃棄物は、同国の廃棄物管理戦略における中心的な課題です。 さまざまな種類のプラスチックは、自動化されたリサイクル施設を用いて収集・選別され、リサイクルできないものは通常、高度な廃棄物発電施設で燃料へと転換される。アルミ缶やスチール容器などの金属廃棄物はリサイクル率が高く、主に自治体のリサイクル活動を通じて回収されている。 日本のリサイクル施設は、これらの素材を効率的に回収し、製造サプライチェーンに再投入しています。ガラス廃棄物も、ボトル回収システムや、品質を損なうことなくガラスを繰り返し再利用可能な専門処理施設を通じて、広くリサイクルされています。電子廃棄物(E-waste)とは、家電製品、コンピュータ、スマートフォンなどの廃棄された電子機器を指します。日本には厳格なリサイクル規制があり、メーカーや消費者は、貴重な金属を回収し、環境リスクを軽減するために、これらの電子機器の適切な処分とリサイクルを確実に行うことが義務付けられています。

日本の発生源別固形廃棄物管理は、家庭系、商業系、産業・公共施設系に分類される。家庭系廃棄物は、日本全国を通じて都市廃棄物の最大の発源の一つを占めている。各家庭からは、生ゴミ、包装材、プラスチック、紙、ガラス容器、および様々な家庭用品などの形で廃棄物が発生する。日本の都市では、住民に対し、可燃ごみ、不燃ごみ、リサイクル品、粗大ごみといった異なるカテゴリーに廃棄物を分別することを義務付ける、よく組織された廃棄物収集システムが実施されている。 廃棄物の分別に関する厳格な規則と高い市民意識により、日本は家庭ごみの管理において極めて高い成果を上げています。商業部門も、日本の自治体における廃棄物発生において重要な役割を果たしています。スーパーマーケット、飲食店、オフィスビル、ホテル、小売店などの企業は、大量の包装材、段ボール、食品残渣、プラスチック製品を排出します。多くの場合、商業事業者は環境基準を遵守しつつ、廃棄物の収集・管理を行う民間廃棄物処理業者に委託しています。 多くの企業は、廃棄物の発生削減とリサイクル活動の強化を目的として、サステナビリティ活動の一環として廃棄物削減の取り組みを導入しています。日本の一般廃棄物管理市場の3つ目の重要なセグメントは、産業および公共機関からの廃棄物です。この分類には、学校、医療施設、官公庁、および一般廃棄物と同様の非有害廃棄物を排出する小規模な製造現場から発生する廃棄物が含まれます。教育機関や公共機関からは、紙、食堂の残飯、包装材、電子機器などの廃棄物が発生します。 医療施設からは、一般的な一般廃棄物に加え、厳格な規制に従って別途処理が義務付けられている医療廃棄物も発生します。日本では、廃棄物排出量を削減するため、組織がリサイクル施策や持続可能な取り組みを徐々に導入しています。発生源ごとに廃棄物を分類することで、地方自治体や廃棄物管理サービス事業者は、家庭、企業、機関それぞれの固有のニーズに応じた専門的な収集システムを構築でき、その結果、廃棄物管理業務の効率が向上します。

日本の一般廃棄物管理サービスは、収集、運搬、分別・前処理、処分・処理方法、付帯・支援サービス(監査、コンサルティング、スマート廃棄物ソリューションなど)に分類される。サービス区分は、日本の一般廃棄物管理市場の枠組みを形成し、都市廃棄物の収集、処理、処分に関連するすべての活動を包含する。最初の重要なサービスカテゴリーは、廃棄物の収集、運搬、分別、および初期処理をカバーする。 廃棄物収集サービスは地方自治体によって調整され、家庭、事業所、公共施設からの定期的な回収で構成されています。住民は、特定の袋や容器に廃棄物を入れる前に、厳格な分別規則を遵守しなければなりません。収集後、廃棄物は処理センターに運ばれ、そこでリサイクル可能な物品と可燃物を区別するように設計された自動化システムを用いて、分別および前処理が行われます。前処理段階において、プラスチック、金属、紙、ガラスなどの貴重なリサイクル資源を回収する資源回収施設は不可欠です。 これらのセンターでは、光学選別システム、コンベア式分離技術、自動認識技術などの最先端技術を活用し、リサイクル効率を高めています。前処理作業には、圧縮、破砕、およびさらなる処理やエネルギー回収に向けた廃棄物の準備が含まれる場合があります。2つ目の主要なサービス分野は、再利用やリサイクルに適さない廃棄物に適用される処分および処理方法に関するものです。日本では、埋立地の確保が限られているため、焼却が主な廃棄物処理方法となっています。 現代の焼却施設は高温で稼働し、環境への悪影響を低減するために高度な排出ガス制御技術を備えています。また、これらの施設は廃棄物からエネルギーを回収するプロセスを通じて電力や熱を発生させ、廃棄物を貴重なエネルギー資源へと転換しています。3つ目のサービス分野は、廃棄物管理システムの効率を向上させる管理および支援機能です。これらの機能には、廃棄物評価、環境コンサルティング、規制順守の支援、および高度な廃棄物管理技術が含まれます。

本レポートで検討した内容
? 過去データ対象年:2020年
? 基準年:2025年
? 推計年:2026年
? 予測年:2031年
本レポートで取り上げた側面
? 都市固形廃棄物管理市場:市場規模、予測、およびセグメント
? 様々な推進要因と課題
? 現在のトレンドと動向
? 主要企業プロファイル
? 戦略的提言

廃棄物種別
? 有機性廃棄物(食品・庭木)
? 紙・段ボール
? プラスチック廃棄物
? 金属廃棄物
? ガラス廃棄物
? 電子廃棄物
? 繊維・皮革
? その他(ゴム、木材、その他)

発生源別
? 家庭系
? 商業系
? 産業・公共施設系

サービス別
? 収集、輸送、分別および前処理
? 処分/処理方法
? 付帯・支援サービス(監査、コンサルティング、スマート廃棄物ソリューションなど)

目次

  1. エグゼクティブ・サマリー
  2. 市場構造

2.1. 市場に関する考察
2.2. 前提条件
2.3. 制限事項
2.4. 略語
2.5. 出典
2.6. 定義
3. 調査方法
3.1. 二次調査
3.2. 一次データ収集
3.3. 市場形成と検証
3.4. レポート作成、品質チェック、および納品
4. 日本の地理的状況
4.1. 人口分布表
4.2. 日本のマクロ経済指標
5. 市場の動向
5.1. 主な洞察
5.2. 最近の動向
5.3. 市場の推進要因と機会
5.4. 市場の制約要因と課題
5.5. 市場動向
5.6. サプライチェーン分析
5.7. 政策・規制の枠組み
5.8. 業界専門家の見解
6. 日本の都市固形廃棄物管理市場の概要
6.1. 金額ベースの市場規模
6.2. 廃棄物種別による市場規模と予測
6.3. 発生源別市場規模と予測
6.4. サービス別市場規模と予測
6.5. 地域別市場規模と予測
7. 日本の都市固形廃棄物管理市場のセグメンテーション
7.1. 日本の都市固形廃棄物管理市場(廃棄物別)
7.1.1. 日本の都市固形廃棄物管理市場規模(有機性廃棄物(食品・庭木)別)、2020-2031年
7.1.2. 日本の都市固形廃棄物管理市場規模(紙・段ボール別)、2020-2031年
7.1.3. 日本の都市固形廃棄物管理市場規模(プラスチック廃棄物別)、2020-2031年
7.1.4. 日本の都市固形廃棄物管理市場規模(金属廃棄物別)、2020-2031年
7.1.5. 日本の都市固形廃棄物管理市場規模(ガラス廃棄物別)、2020-2031年
7.1.6. 日本の都市固形廃棄物管理市場規模(電子廃棄物別)、2020-2031年
7.1.7. 日本の都市固形廃棄物管理市場規模(繊維・皮革別)、2020-2031年
7.1.8. 日本の一般廃棄物管理市場規模(その他別)、2020-2031年
7.2. 日本の一般廃棄物管理市場(発生源別)
7.2.1. 日本の一般廃棄物管理市場規模(家庭系別)、2020-2031年
7.2.2. 日本の一般廃棄物管理市場規模(商業系別)、2020-2031年
7.2.3. 日本の一般廃棄物管理市場規模(産業・公共部門別)、2020-2031年
7.3. 日本の一般廃棄物管理市場(サービス別)
7.3.1. 日本の一般廃棄物管理市場規模(収集、運搬、分別・前処理別)、2020-2031年
7.3.2. 日本都市固形廃棄物管理市場規模(処分・処理方法別)、2020-2031年
7.3.3. 日本都市固形廃棄物管理市場規模(付帯・支援サービス別)、2020-2031年
7.4. 日本都市固形廃棄物管理市場(地域別)
7.4.1. 日本の一般廃棄物管理市場規模(北部別)、2020-2031年
7.4.2. 日本の一般廃棄物管理市場規模(東部別)、2020-2031年
7.4.3. 日本の一般廃棄物管理市場規模(西部別)、2020-2031年
7.4.4. 日本の都市固形廃棄物管理市場規模(南地域別、2020-2031年)
8. 日本の都市固形廃棄物管理市場の機会評価
8.1. 廃棄物別、2026年から2031年
8.2. 発生源別、2026年から2031年
8.3. サービス別、2026年から2031年
8.4. 地域別、2026年から2031年
9. 競争環境
9.1. ポーターの5つの力
9.2. 企業プロファイル
9.2.1. 企業1
9.2.1.1. 企業概要
9.2.1.2. 会社概要
9.2.1.3. 財務ハイライト
9.2.1.4. 地域別インサイト
9.2.1.5. 事業セグメントと業績
9.2.1.6. 製品ポートフォリオ
9.2.1.7. 主要幹部
9.2.1.8. 戦略的動きと動向
9.2.2. 企業2
9.2.3. 企業3
9.2.4. 企業4
9.2.5. 企業5
9.2.6. 企業6
9.2.7. 企業7
9.2.8. 企業8
10. 戦略的提言
11. 免責事項

図表一覧

図1:日本における一般廃棄物管理市場の規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:百万米ドル)
図2:廃棄物別市場魅力度指数
図3:発生源別市場魅力度指数
図4:サービス別市場魅力度指数
図5:地域別市場魅力度指数
図6:日本の都市固形廃棄物管理市場におけるポーターの5つの力

表一覧

表1:都市固形廃棄物管理市場に影響を与える要因(2025年)
表2:日本都市固形廃棄物管理市場の規模と予測(廃棄物別)(2020年~2031年予測)(単位:百万米ドル)
表3:日本都市固形廃棄物管理市場の規模と予測(発生源別)(2020年~2031年予測)(単位:百万米ドル)
表4:日本都市固形廃棄物管理市場規模および予測(サービス別、2020年~2031年予測)(単位:百万米ドル)
表5:日本都市固形廃棄物管理市場規模および予測(地域別、2020年~2031年予測)(単位:百万米ドル)
表6:日本の一般廃棄物管理市場規模:有機性廃棄物(食品・庭木)(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)
表7:日本の一般廃棄物管理市場規模:紙・段ボール(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)
表8:日本の一般廃棄物管理市場規模:プラスチック廃棄物(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)
表9:日本の都市固形廃棄物管理市場における金属廃棄物の市場規模(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)
表10:日本の都市固形廃棄物管理市場におけるガラス廃棄物の市場規模(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)
表11:日本の都市固形廃棄物管理市場における電子廃棄物の市場規模(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)
表12:日本の都市固形廃棄物管理市場における繊維・皮革の市場規模(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)
表13:日本の都市固形廃棄物管理市場におけるその他の市場規模(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)
表14:日本の都市固形廃棄物管理市場における一般家庭の市場規模(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)
表15:日本の一般廃棄物管理市場における商業部門の市場規模(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)
表16:日本の一般廃棄物管理市場における産業・公共機関部門の市場規模(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)
表17:日本の一般廃棄物管理市場規模(収集、運搬、分別・前処理)(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)
表18:日本の一般廃棄物管理市場規模(処分・処理方法)(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)
表19:日本の一般廃棄物管理市場規模(付帯・支援サービス)(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)
表20:日本の一般廃棄物管理市場規模(北部)(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)
表21:日本の一般廃棄物管理市場規模(東部)(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)
表22:日本都市固形廃棄物管理市場における西部地域の市場規模(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)
表23:日本都市固形廃棄物管理市場における南部地域の市場規模(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)

【都市固形廃棄物管理システムについて】

都市固形廃棄物管理システムは、都市における固形廃棄物の収集、運搬、処理、リサイクル、最終処分を一元的に管理するためのシステムです。このシステムは、持続可能な社会を実現するために非常に重要な役割を果たしています。都市化が進む中で、廃棄物の量は急増しており、効率的な管理が求められています。

都市固形廃棄物は、家庭から出るゴミや商業施設、工場、公共施設などから出る廃棄物を含みます。これには、食品廃棄物、プラスチックごみ、金属、紙類、衣類、電子機器などさまざまな種類があります。これらの廃棄物は、適切に管理されないと衛生問題や環境問題を引き起こす可能性があります。

廃棄物管理システムには、いくつかの主要なプロセスが含まれます。まず、廃棄物の収集です。これは住宅地域や商業地域から定期的にゴミを収集する作業です。収集にはトラックなどの専用の車両が使用され、通常は指定された日時に行われます。収集された廃棄物は、一時的に集積所に運ばれ、そこからの運搬が行われます。

次に、廃棄物の処理があります。処理方法には、焼却、埋め立て、リサイクル、コンポスト化などが含まれます。焼却は廃棄物を燃焼させてエネルギーを回収する方法で、埋め立ては処理できない廃棄物を地中に埋める方法です。リサイクルは、資源を再利用するために廃棄物を分別、処理するプロセスで、コンポスト化は有機廃棄物を堆肥として再利用する方法です。

都市固形廃棄物管理の重要な部分には、リサイクルが含まれます。リサイクルは、環境への負荷を減らし、資源の効率的な利用を促進するために不可欠です。リサイクル可能な材料は、適切に分別されることで再利用され、新たな製品へと生まれ変わります。このプロセスは、廃棄物の量を減少させるだけでなく、経済的な利益ももたらします。

関連技術としては、廃棄物の識別技術や分別技術が挙げられます。たとえば、バーコードやQRコードを用いて廃棄物をトラッキングする技術は、廃棄物の流れを把握するのに役立ちます。また、センサー技術を用いることで、廃棄物がどのくらい蓄積されているかをリアルタイムで把握でき、適切なタイミングでの収集が可能になります。

さらに、デジタルプラットフォームも重要な役割を果たします。これにより、廃棄物管理データを集約し、分析や予測が可能になります。データに基づいてより効率的な収集スケジュールを策定したり、問題を特定したりすることができます。また、市民とのコミュニケーションを強化するためのアプリケーションも登場しており、廃棄物の分別方法や収集日を通知する機能を持つものもあります。

都市固形廃棄物管理システムは、地域社会の健康や環境保護に寄与する重要なインフラです。その効率化には、技術の導入だけでなく、市民の協力も必要不可欠です。市民の意識を高める教育プログラムも重要であり、ごみの分別や減量に対する理解を深めることで、廃棄物管理の改善につながります。持続可能な廃棄物管理システムの構築は、未来の都市における重要な課題といえるでしょう。

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