再生ガラスの日本市場(2026年~2034年)、市場規模(カレット、粉砕ガラス、ガラス粉末)・分析レポートを発表
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、「再生ガラスの日本市場(2026年~2034年)、英文タイトル:Japan Recycled Glass Market 2026-2034」調査資料を発表しました。資料には、再生ガラスの日本市場規模、動向、予測、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
本調査会社によると、日本の再生ガラス市場規模は2025年に366.6千トンに達しました。今後、本調査会社は2034年までに市場が520.4千トンに達すると予測しており、2026年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)3.97%で成長すると見込んでいます。この市場は、持続可能性と循環型経済の実践を促進する強力な政府政策によって推進されています。厳格なリサイクル規制、廃棄物分別義務、高いリサイクル目標により、各産業での再生ガラスの採用が増加しています。炭素排出量の削減と埋立廃棄物の最小化に対する意識の高まりも、需要をさらに押し上げています。
日本の再生ガラス市場は、国の持続可能性と環境保全への強い重点によって主に牽引されています。2024年7月2日には、商船三井グループのMOLケミカルタンカーズが東京センチュリーと、ケミカルタンカー「BONITA ANA」に関する日本初のサステナビリティ・リンク型リース契約を締結しました。この契約はMOLグループの「環境ビジョン2.2」と連携し、持続可能性パフォーマンス目標を設定し、これらを達成した場合にリース料が減額される仕組みです。天然資源が限られている日本では、厳格なリサイクル法と循環型経済を促進する政策が実施されています。政府による義務的な廃棄物分別や高いリサイクル目標などのイニシアティブは、産業界が再生ガラスを持続可能な代替品として採用することを奨励してきました。これに加えて、炭素排出量の削減と埋立廃棄物の最小化に対する国民の意識の高まりが、再生ガラス製品への需要をさらに刺激しています。さらに、ガラスリサイクルプロセスの技術革新により、再生ガラスの品質と費用対効果が向上し、建設、包装、自動車分野などの用途で競争力のある選択肢となっています。
加えて、建設業や包装業を含む複数の産業で環境に優しい素材への需要が高まっていることも、市場を大きく支えています。特に建設部門では、再生ガラスをガラスカレットやコンクリート用エコフレンドリー骨材として活用し、グリーンビルディングのトレンドに沿っています。包装部門では、メーカーが消費者の嗜好を満たし、環境に優しい製品の持続可能性目標を達成するために、ボトルや容器に再生ガラスを採用するケースが増加しています。さらに、日本が2050年までにネットゼロカーボン排出を達成するというコミットメントは、ガラスを含む再生材料の使用を加速させています。この世界的な持続可能性のトレンドとの連携は、再生ガラスを日本の資源効率の高い経済に不可欠な貢献者として位置づけています。
日本の再生ガラス市場のトレンドとしては、再生可能エネルギーにおける再生ガラスの使用増加が挙げられます。特に太陽光発電パネルにおいて、ガラスは主要な部品であり、再生ガラスの使用は製造コストとエネルギー消費を削減します。2024年4月3日、日本の主要なガラス・化学メーカーであるAGCは、徳山株式会社の低温熱分解技術を用いて、約5トンの再生太陽光パネルカバーガラスを鹿島工場でのフロートガラス生産に利用することに成功し、これは日本で初めてのことです。これは、2023年10月に三菱ケミカルグループ子会社の伸菱産業と共同で24トンのカバーガラスカレットを型板ガラスに加工した試験に続くものです。日本の再生可能エネルギー容量拡大へのコミットメントに伴い、費用対効果が高く環境に優しい材料への需要が高まっています。再生ガラスは、性能基準を維持しながら、持続可能性の強化という利点を提供します。このトレンドは、日本のカーボンニュートラル経済達成目標と合致しており、リサイクル施設と太陽光パネルメーカー間の提携を促進し、効率的な材料使用を確保するクローズドループサプライチェーンを構築しています。
また、ガラスリサイクル技術の革新も、日本の市場を変革し、リサイクルプロセスをより効率的で費用対効果の高いものにしています。光学選別システムや高度な破砕装置などの最新技術は、再生ガラスの純度と品質を向上させます。これらの革新により、ガラス繊維生産、エレクトロニクス、特殊ガラス製品などの高付加価値用途での使用が可能になります。さらに、エネルギー効率の高いリサイクル方法に関する研究が進んでおり、再生ガラス加工の環境負荷を低減しています。2024年5月22日、Lummus Technologyと住友化学は、住友化学のLDPE/EVA生産およびrPMMAリサイクル技術を世界中でライセンスおよび商業化する契約を締結しました。Lummusは独占的ライセンサーとして、そのエンジニアリング専門知識と市場へのアクセスを世界的に活用します。この提携は、住友化学の日本におけるパイロットプラントで現在開発中のrPMMA技術のカーボンニュートラルな立ち上げを加速させるものです。これらの技術革新は、生産能力を向上させるだけでなく、日本の資源廃棄物削減と産業全体の持続可能性向上への取り組みに貢献し、再生ガラス市場を強化しています。
さらに、日本におけるグリーン建設慣行の拡大も、再生ガラスを含む持続可能な材料への需要を促進しています。再生ガラスをコンクリート、アスファルト、断熱材の骨材として使用することは、エネルギー効率が高く環境に優しい建築ソリューションを支えています。CASBEE(建築物総合環境性能評価システム)などのグリーンビルディング認証は、建設プロジェクトへの再生材料の統合をさらに奨励しています。2024年3月20日、国際金融公社(IFC)と国際協力機構(JICA)は、ペルーのBBVA向けに持続可能な建設およびエネルギー効率プロジェクトを支援するための4億ドルのグリーンファイナンスパッケージを最終決定しました。このパッケージには、住宅、工業、商業ビルのEDGEおよびLEED認証に関する不動産開発業者への助言サービスが含まれています。これとは別に、再生ガラスは建設廃棄物を削減し、断熱性能を向上させるため、エネルギー効率の高い構造物に最適です。日本の都市インフラが環境規制とカーボンニュートラル目標を満たすように変革されるにつれて、持続可能な建設における再生ガラスの採用は増加し続け、市場機会を拡大しています。
本調査会社は、製品、供給源、用途に基づいて市場を分類し、各セグメントの主要トレンドと国および地域レベルでの予測を提供しています。製品別では、カレット、砕いたガラス、ガラス粉末に分類されます。カレットは、洗浄・選別された再生ガラスから成り、ガラス製造の原材料として広く利用されています。エネルギー消費と生産コストを削減できるため、ガラス容器や建設用途に不可欠です。砕いたガラスは、建設における骨材として利用され、環境に優しい建設慣行を支えています。天然の砂や砂利をコンクリート、アスファルト、造園で代替し、資源保護に貢献し、持続可能なインフラ開発目標に沿っています。ガラス粉末は、細かく粉砕された再生ガラスで、コンクリート添加剤、セラミックス、断熱材などの特殊な用途に使用されます。材料の強度と耐久性を向上させる役割は、グリーン建設と産業プロセスにおいて価値があります。
供給源別では、預託プログラム、買い取り/回収センター、戸別収集に分類されます。預託プログラムは、リサイクル可能なガラス容器の返却を奨励することで、払い戻しを提供します。このようなシステムは、ガラス廃棄物の量を効率的に削減し、業界に良質な再生ガラスの供給を確保し、環境意識を高めます。買い取り/回収センターは、個人および企業にリサイクルソリューションを提供します。これらはガラス廃棄物の収集を助け、リサイクル活動への参加を促進し、再生ガラス材料のサプライチェーンを強化します。戸別収集プログラムは、家庭から直接廃棄物を収集することで、ガラスリサイクルを効率化します。この便利なシステムは、リサイクル率を向上させ、埋め立て依存を減らし、持続可能な生産プロセスへのリサイクル可能なガラスの安定した流れを確保します。
用途別では、ボトルおよび容器、板ガラス、グラスファイバー、ハイウェイビーズ、その他に分類されます。再生ガラスは、ボトルや容器の生産に広く使用されており、エネルギー消費を節約し、原材料の使用量を削減することで、飲料、食品、医薬品産業全体で持続可能な包装ソリューションに貢献しています。板ガラスは窓や自動車に使用されます。再生ガラスの投入により、環境規制や業界の材料要求を満たしながら、より費用対効果が高く環境に優しいものとなります。再生ガラスは、グラスファイバー生産に不可欠であり、耐久性と断熱性を提供します。建設、自動車、工業用途で広く使用され、エネルギー効率の高いソリューションを支えています。再生ガラス製のハイウェイビーズは、道路標示に使用され、反射視認性を高めます。この持続可能な用途は、安全性を向上させ、廃棄物を削減し、環境に優しいインフラソリューションを促進します。
地域別分析では、関東地方、関西/近畿地方、中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方が挙げられます。東京を含む関東地方は、その人口密度と産業活動により、再生ガラスの大きな需要を牽引しています。強固なリサイクルインフラと持続可能性政策が、効率的なガラス収集とリサイクルプロセスを促進しています。大阪などの主要都市がある関西/近畿地方は、持続可能な開発に重点を置いています。建設プロジェクトの増加と環境に優しい製造慣行により、建築材料や工業用途における再生ガラスの需要が高まっています。主要な製造拠点である中部地方は、自動車および工業用途に再生ガラスを活用しています。高いリサイクル率と技術革新が相まって、様々な産業で持続可能なガラス製品の安定した供給と需要を確保しています。九州・沖縄地方は、持続可能な実践と地域イニシアティブに重点を置いているため、日本の再生ガラス市場で重要な役割を果たしています。この地域の地方自治体や産業界は、廃棄物を削減し循環型経済モデルを促進するために、リサイクルプログラムを積極的に実施しています。その成長する産業基盤により、九州は建設および製造部門における再生ガラス製品の強い需要を提供しています。東北地方は、豊富な天然資源と環境保全へのコミットメントを活用することで、日本の再生ガラス市場に大きく貢献しています。地域のリサイクル施設は、ガラス廃棄物を新しい製品に変換することに重点を置き、建設や農業などの地元の産業を支えています。中国地方は、確立された産業インフラと持続可能性へのコミットメントを通じて、日本の再生ガラス市場を支えています。地元のメーカーは、特に建設および自動車部門において、再生ガラスを生産プロセスに組み込んでいます。この地域は、リサイクルイニシアティブを促進することを目的とした政府のインセンティブからも恩恵を受けています。北海道の再生ガラス市場への貢献は、地域の廃棄物管理と持続可能性の実践への強い重点によって推進されています。島の寒冷な気候は、再生ガラスが重要な役割を果たすエネルギー効率の高い材料への需要を刺激しました。地元の施設は、ガラス廃棄物を断熱材や建設製品に変換することに特化しており、埋め立て依存を減らしています。四国地方は、地域に根ざしたリサイクルプログラムと産業利用に強い重点を置いています。この地域の産業は、建設や包装を含む様々な用途に再生ガラスを統合しています。四国のリサイクル実践に関する一般市民への教育イニシアティブは、ガラス収集率を向上させ、加工用原材料の安定供給を確保しています。
日本の再生ガラス市場の競争環境は、主要市場プレーヤーによるイノベーション、戦略的パートナーシップ、持続可能性主導のイニシアティブによって特徴付けられます。企業は、プロセスと製品品質を向上させるために高度なガラスリサイクル技術に投資しており、これにより、多様な用途向けの高品質な再生ガラスが増加しています。政府機関や業界関係者との協力的な取り組みは、リサイクルサプライチェーンの強化と持続可能性目標の追求を推進しています。さらに、多くの企業は、建設、包装、自動車部門での需要増加に対応するために生産能力を増強しています。グリーンインフラとエネルギー効率における再生ガラスの統合は依然として高く求められています。さらに、技術革新と持続可能性目標の統合を通じて、参加者は日本の循環型経済への移行に従いながら、競合他社に対する競争優位性を獲得しようとしています。本調査報告書では、日本の再生ガラス市場における競争環境について、主要企業の詳細なプロファイルとともに包括的な分析を提供しています。
第1章には序文が記載されている。
第2章には、調査の目的、ステークホルダー、データソース(一次・二次)、市場推定方法(ボトムアップ・トップダウン)、予測手法といった、調査の範囲と方法論に関する内容が記載されている。
第3章には、エグゼクティブサマリーが記載されている。
第4章には、日本における再生ガラス市場の概要、市場ダイナミクス、業界トレンド、競合インテリジェンスといった導入部分が記載されている。
第5章には、市場の過去および現在のトレンド(2020年から2025年)、および市場予測(2026年から2034年)といった市場の状況が記載されている。
第6章には、製品(カレット、砕いたガラス、ガラス粉末)ごとの日本における再生ガラス市場の内訳として、それぞれの概要、過去・現在の市場トレンド、市場予測が記載されている。
第7章には、回収源(デポジットプログラム、買取代/ドロップオフセンター、戸別回収)ごとの日本における再生ガラス市場の内訳として、それぞれの概要、過去・現在の市場トレンド、市場予測が記載されている。
第8章には、用途(瓶・容器、板ガラス、グラスファイバー、ハイウェイビーズ、その他)ごとの日本における再生ガラス市場の内訳として、それぞれの概要、過去・現在の市場トレンド、市場予測が記載されている。
第9章には、地域(関東、関西/近畿、中部、九州・沖縄、東北、中国、北海道、四国)ごとの日本における再生ガラス市場の内訳として、それぞれの概要、過去・現在の市場トレンド、製品別内訳、回収源別内訳、用途別内訳、主要プレイヤー、市場予測が記載されている。
第10章には、市場概要、市場構造、市場プレイヤーのポジショニング、主要な成功戦略、競合ダッシュボード、企業評価象限といった競争環境に関する内容が記載されている。
第11章には、主要企業のプロファイルとして、各社の事業概要、製品ポートフォリオ、事業戦略、SWOT分析、主なニュースとイベントが記載されている。
第12章には、推進要因、阻害要因、機会、ポーターのファイブフォース分析(買い手の交渉力、供給業者の交渉力、競争の度合い、新規参入の脅威、代替品の脅威)、バリューチェーン分析といった産業分析が記載されている。
【再生ガラスについて】
再生ガラスは、一度使用されたガラス製品を回収し、再処理して新しいガラス製品や他の素材の原料として活用するプロセス、およびその再生された素材自体を指します。資源の枯渇や環境負荷の増大が地球規模で問題となる中、持続可能な社会を構築するための重要な循環資源として、その価値は高まっています。ガラスは本質的に何度もリサイクルが可能という特性を持ち、資源を繰り返し利用する循環型社会の実現に大きく貢献しています。
再生ガラスの製造プロセスは、まず使用済みの瓶や窓ガラス、食器などを効率的に回収することから始まります。消費者による分別排出を経て集められたガラスは、リサイクル施設で「カレット」と呼ばれる状態に細かく砕かれます。この過程で、プラスチック、金属、陶磁器、紙などの異物が徹底的に除去されます。特に、ガラスの種類や色による厳密な選別は品質維持に不可欠であり、透明ガラスと色ガラスでは溶解特性が異なるため、高度な選別技術が求められます。精製されたガラスカレットは、ガラスメーカーの工場へと運ばれ、バージン原料(珪砂、ソーダ灰、石灰石など)とともに、または単独で高温の溶解炉で溶かされます。再生ガラスカレットは、バージン原料と比較して融点が低いため、より少ないエネルギーで溶融が可能であり、これが環境負荷低減の大きな要因となります。
再生ガラスの利用は、環境面と経済面で多大な利点をもたらします。環境面では、まず天然資源である珪砂などの採掘量を削減し、自然環境への影響を緩和します。また、製造工程においてバージン原料からガラスを作る場合に比べ、大幅なエネルギー消費量の削減と、それに伴う二酸化炭素(CO2)排出量の削減を実現します。一般的に、ガラスカレットを10%使用すると、エネルギー消費量を約2.5%、CO2排出量を約2%削減できるとされています。さらに、廃棄物として埋め立てられるガラスの量を減らすことで、最終処分場の逼迫を防ぎ、環境保全に寄与します。経済面では、原材料コストの抑制や、リサイクル産業における新たな雇用機会の創出にもつながります。再生ガラスは、瓶、食器、建材、断熱材、アスファルト骨材、研磨材など、多岐にわたる製品に再生され、その品質はバージンガラスと遜色ありません。
一方で、再生ガラスのさらなる普及にはいくつかの課題も存在します。最も重要なのは、回収されたガラスにおける異物混入の徹底的な排除と、色ガラスや異なる組成を持つガラス(耐熱ガラス、結晶化ガラスなど)の正確な選別です。これらの異物や不純物は、再生品の品質低下や製造工程でのトラブルの原因となり得ます。また、再生回数が増えることでわずかながら品質の劣化が生じる可能性や、特定の用途への適応限界も考慮されるべき点です。これらの課題を克服するため、AIや光学センサーを用いた高精度な選別技術の開発、リサイクルシステムの効率化、そして消費者一人ひとりの正しい分別意識の向上が不可欠です。技術革新と社会全体の協力により、再生ガラスの利用は今後さらに拡大し、持続可能な社会の実現に向けてより一層その役割を強化していくことが期待されています。
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