市場調査レポート

選鉱装置市場規模・シェア分析 ー 成長動向と予測 (2026年~2031年)

鉱物処理装置市場レポートは、鉱物採掘分野(ボーキサイト、銅、鉄、リチウム、ニッケル、希土類元素、金および貴金属、その他)、装置(破砕機および粉砕機、スクリーンおよび分離機など)、処理段階(破砕および粉砕など)、エンドユーザー産業(鉱物/鉱石採掘会社など)、および地域によって区分されます。市場予測は、金額(米ドル)で提供されます。
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鉱物処理装置市場の概要

本レポートは、鉱物処理装置市場の規模、シェア、成長トレンド、および2026年から2031年までの予測について詳細に分析したものです。市場は、鉱物採掘部門、装置の種類、処理段階、エンドユーザー産業、および地域別にセグメント化されており、市場予測は金額(米ドル)で提供されています。

市場概況

調査期間は2020年から2031年までです。鉱物処理装置市場は2025年に176.1億米ドル、2026年には185.9億米ドルと評価され、2031年までに244.4億米ドルに達すると予測されており、予測期間(2026年~2031年)における年平均成長率(CAGR)は5.62%です。最も急速に成長している市場は中東およびアフリカ地域であり、最大の市場はアジア太平洋地域です。市場の集中度は中程度とされています。

市場分析

鉱石品位の継続的な低下、エネルギー転換金属の需要急増、および環境基準の厳格化が、高容量でデジタル対応のプラントへの複数年にわたる投資サイクルを強化しています。リチウム、ニッケル、レアアース元素の需要増加は、より微細な粉砕、精密な分離、および高度な粉塵制御システム向けの装置注文を促進しています。生産者は、1トンあたりのコストとスコープ1排出量を削減するためにエネルギー効率を優先しており、高圧粉砕ロール(HPGR)やカラム浮選などの技術が注目されています。遠隔地の鉱山事業者が稼働時間の保証と予知保全を求める中、アフターマーケットサービスは戦略的に重要性を増しています。サプライチェーンの国家主義は、北米、ヨーロッパ、アジアにおける国内処理能力の緊急性を高め、鉱物処理装置市場の機会をさらに広げています。

主要レポートポイント

* 鉱物採掘部門別: 「その他」のカテゴリーが2025年に市場規模の89.55%を占めましたが、リチウム処理装置は2031年までに13.58%という堅調なCAGRで拡大すると予想されています。
* 装置別: 破砕機と粉砕機が2025年に市場シェアの32.72%を占め、浮選槽は2031年までに5.88%の最速CAGRを記録すると予測されています。
* 処理段階別: 破砕と粉砕が2025年に市場シェアの37.02%を占めましたが、濃縮プロセスは予測期間中に5.67%のCAGRで成長する予定です。
* エンドユーザー産業別: 鉱物・鉱石採掘会社が2025年に市場シェアの57.95%を支配しましたが、リサイクルおよび二次金属加工業者は2031年までに6.05%のCAGRで進展すると見込まれています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2025年に収益シェアの67.92%を占め、市場を支配しましたが、中東およびアフリカ地域は2031年までに9.82%の最高CAGRを記録すると予測されています。

世界の鉱物処理装置市場のトレンドと洞察

市場を牽引する要因:

* EVバッテリー金属ブーム(リチウム、ニッケル): バッテリーグレードの投入物に対する需要の急増は、鉱物処理装置市場に顕著な変化をもたらしています。リチウムプロジェクトでは、99.5%以上の純度レベルを達成できる特殊な焙焼、浸出、結晶化回路が必要とされ、MetsoのpCAMや焼成炉パッケージなどの新規注文を促しています。高温・高圧設計の実績を持つOEMは、オーストラリア、インドネシア、チリで統合されたバッテリー金属ハブが急速に建設される中で、高いマージンを確保しています。
* 微細品位鉱石へのシフトと高容量破砕機の需要: 銅、金、鉄鉱石のヘッドグレードは低下し続けており、プラントは金属生産量を維持するために大量の鉱石を処理する必要があります。HPGR回路は20~40%のエネルギー節約と、下流の浮選回収率を高めるより微細な製品サイズ分布をもたらします。オーストラリアとチリの鉱山では、20,000 t/hの定格容量を持つ一次破砕機が改修され、リアルタイムの粒子サイズ分析装置によって制御ループが閉じられています。
* アフリカの重要鉱物プロジェクトにおける設備投資の急増: コバルト、グラファイト、レアアースプロジェクトへの記録的な設備投資は、サハラ以南のアフリカを先進的な濃縮装置の最も急速に成長する輸出拠点として位置付けています。アンゴラのLongonjoレアアース事業では、99%以上のNdPr仕様を満たすために多段階の磁気および重力モジュールが必要とされ、専門のヨーロッパのOEMに機会を開いています。
* プラント全体の最適化のためのデジタルツインの採用: ABBなどの制御システムベンダーは、すべてのバルブ、ポンプ、センサーをリアルタイムでミラーリングする高解像度デジタルツインを組み込んでいます。遠隔操作センターは複数の鉱山を同時に監視し、労働費と安全事故を削減しています。デジタルツインはまた、浮選における自律的な試薬投入をサポートし、複雑な多金属鉱石に対して正確なpHと起泡剤制御を可能にしています。

市場を抑制する要因:

* ESG主導の新規鉱山への資本配分制限: 機関投資家は厳格なESGフィルターを適用し、新規鉱山の承認を遅らせ、関連するプラントの注文を遅延させています。カナダの新規鉄鉱石および銅プロジェクトでは、事前にカーボンニュートラルな処理設計が求められており、設置コストが最大20%増加しています。OEMは、土地への影響を最小限に抑え、環境審査期間を短縮するモジュール式で移設可能なプラントで対応しています。
* 微粒子排出基準の厳格化: 米国環境保護庁(EPA)の新規発生源性能基準は、スクリーニングおよび搬送回路におけるPM10排出量を0.05 kg/t未満に義務付けており、高効率のバグハウスやエンクロージャーシステムへの投資を促進しています。コンプライアンスはスマートファン制御やフィルター状態監視の需要を加速させますが、拡張プロジェクトからの資本転用は市場全体の成長を抑制する可能性があります。
* 遠隔地における熟練労働者不足
** 遠隔地における熟練労働者不足: 遠隔地の鉱山では、高度な技術を持つオペレーターやメンテナンス技術者の確保が困難であり、自動化や遠隔操作システムの導入を加速させる一方で、これらのシステムの初期導入コストや、既存の労働力を再教育する必要性が市場の成長を一時的に抑制する可能性があります。
* 鉱物価格の変動性: 世界的な経済の不確実性や地政学的リスクは、主要鉱物の価格に大きな変動をもたらし、新規プロジェクトへの投資判断を遅らせる傾向があります。これにより、鉱山機械や関連技術の需要が不安定になり、市場全体の成長を抑制する可能性があります。
* 既存インフラへの統合の複雑さ: 多くの鉱山では、長年にわたって運用されてきた既存のインフラが存在します。最新のスマートマイニング技術や自動化システムをこれらの既存システムに統合するには、多大な時間とコストがかかり、互換性の問題も発生しやすいため、技術導入の障壁となることがあります。

このレポートは、世界の鉱物処理装置市場に関する詳細な分析を提供しています。鉱物処理装置は、鉱石から有用な鉱物製品を分離し、濃縮するために使用される重要な設備です。

市場規模は、2026年には185.9億米ドルに達し、2031年までには244.4億米ドルに成長すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、電気自動車(EV)バッテリー金属(リチウム、ニッケルなど)の需要急増が挙げられます。これにより、これらの金属の供給チェーンにおいて超高純度の原料が必要とされ、特殊な焙焼、浸出、結晶化回路への投資が促進されています。また、鉱石品位の低下に伴い、より効率的な分離を実現するための高性能破砕機や浮選槽の需要が高まっています。特に浮選槽は、金属回収率を維持するために最も急速な成長(年平均成長率5.88%)を遂げている機器カテゴリーです。
さらに、アフリカにおける重要鉱物プロジェクトへの設備投資(CAPEX)の急増、プラント全体の最適化を目的としたデジタルツイン技術の導入、グリーン製鉄イニシアティブによるペレット化需要の増加、AIベースの鉱石選別による下流工程でのエネルギー使用量削減なども、市場を活性化させる要因となっています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。ESG(環境・社会・ガバナンス)規制の強化は、新規鉱山開発における設備投資の抑制につながっています。また、微粒子状物質排出基準の厳格化は、粉塵制御システム、エネルギー効率の高い粉砕機、水リサイクルシステムへの投資を促し、設備投資の意思決定に影響を与えています。遠隔地での熟練労働者不足や、主要なスペアパーツにおける地政学的なサプライチェーンのナショナリズムも課題となっています。

本レポートでは、市場を鉱物採掘部門(ボーキサイト、銅、鉄、リチウム、ニッケル、レアアース、金・貴金属など)、設備(破砕機・粉砕機、スクリーン・分離機、フィーダー・コンベヤー、ドリル・ブレーカー、シックニング・清澄化、浮選槽、磁気・重力分離機、ポンプ・バルブ、ろ過・脱水など)、処理段階(破砕・粉砕、選別、濃縮、脱水、マテリアルハンドリング)、エンドユーザー産業(鉱物/鉱石採掘会社、受託処理プラント、リサイクル・二次金属、骨材・建設など)、および地域(北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ)に細分化して分析しています。

地域別では、アジア太平洋地域が収益シェアの67.92%を占め、市場を牽引しています。これは、中国の大規模な処理能力と、オーストラリアの高処理量鉄鉱石採掘事業に起因しています。

競争環境においては、FLSmidth A/S、Metso Corporation、Komatsu Ltd.、Sandvik AB、The Weir Group PLC、ThyssenKrupp AGなど、多数の主要なグローバル企業が存在し、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、および各社の詳細なプロファイルが提供されています。

このレポートは、鉱物処理装置市場の現状と将来の展望を包括的に理解するための貴重な情報を提供しており、市場の機会と課題を明確に示しています。


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1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場の推進要因
    • 4.2.1 EVバッテリー金属ブーム(リチウム、ニッケル)
    • 4.2.2 より微細な品位の鉱石へのシフトが高容量破砕機を推進
    • 4.2.3 アフリカの重要鉱物プロジェクトにおける設備投資の急増
    • 4.2.4 プラント全体の最適化のためのデジタルツイン導入
    • 4.2.5 グリーン鋼イニシアチブによるペレット化需要の増加
    • 4.2.6 AIベースの鉱石選別による下流工程のエネルギー使用量削減
  • 4.3 市場の阻害要因
    • 4.3.1 ESG主導の新規鉱山に対する資本配分制限
    • 4.3.2 微粒子排出基準の厳格化
    • 4.3.3 遠隔地における熟練労働者不足
    • 4.3.4 主要スペア部品における地政学的サプライチェーンナショナリズム
  • 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術的展望
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 新規参入者の脅威
    • 4.7.2 買い手/消費者の交渉力
    • 4.7.3 供給者の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測(金額(USD))

  • 5.1 鉱物採掘部門別
    • 5.1.1 ボーキサイト
    • 5.1.2 銅
    • 5.1.3 鉄
    • 5.1.4 リチウム
    • 5.1.5 ニッケル
    • 5.1.6 希土類元素
    • 5.1.7 金および貴金属
    • 5.1.8 その他
  • 5.2 設備別
    • 5.2.1 破砕機および粉砕機
    • 5.2.2 スクリーンおよび分離機
    • 5.2.3 フィーダーおよびコンベヤー
    • 5.2.4 ドリルおよびブレーカー
    • 5.2.5 濃縮および清澄化
    • 5.2.6 浮選槽
    • 5.2.7 磁気および重力分離機
    • 5.2.8 ポンプおよびバルブ
    • 5.2.9 ろ過および脱水
  • 5.3 処理段階別
    • 5.3.1 破砕および粉砕
    • 5.3.2 ふるい分けおよび選別
    • 5.3.3 濃縮(浮選/分離)
    • 5.3.4 脱水
    • 5.3.5 材料処理
  • 5.4 エンドユーザー産業別
    • 5.4.1 鉱物/鉱石採掘会社
    • 5.4.2 受託処理プラント
    • 5.4.3 リサイクルおよび二次金属
    • 5.4.4 骨材および建設
  • 5.5 地域
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 その他の北米
    • 5.5.2 南米
    • 5.5.2.1 ブラジル
    • 5.5.2.2 チリ
    • 5.5.2.3 その他の南米
    • 5.5.3 欧州
    • 5.5.3.1 ドイツ
    • 5.5.3.2 英国
    • 5.5.3.3 フランス
    • 5.5.3.4 イタリア
    • 5.5.3.5 その他の欧州
    • 5.5.4 アジア太平洋
    • 5.5.4.1 中国
    • 5.5.4.2 インド
    • 5.5.4.3 オーストラリア
    • 5.5.4.4 日本
    • 5.5.4.5 韓国
    • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋
    • 5.5.5 中東およびアフリカ
    • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦
    • 5.5.5.2 サウジアラビア
    • 5.5.5.3 トルコ
    • 5.5.5.4 エジプト
    • 5.5.5.5 南アフリカ
    • 5.5.5.6 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 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)
    • 6.4.1 FLSmidth A/S
    • 6.4.2 Metso Corporation
    • 6.4.3 Komatsu Ltd.
    • 6.4.4 Sandvik AB
    • 6.4.5 The Weir Group PLC
    • 6.4.6 ThyssenKrupp AG
    • 6.4.7 TAKRAF GmbH
    • 6.4.8 CITIC Heavy Industries Co., Ltd.
    • 6.4.9 Terex Corporation
    • 6.4.10 Wirtgen GmbH
    • 6.4.11 Multotec (Pty) Ltd
    • 6.4.12 FEECO International, Inc.
    • 6.4.13 McLanahan Corporation
    • 6.4.14 Tenova S.p.A.
    • 6.4.15 Haver & Boecker Niagara GmbH
    • 6.4.16 Derrick Corporation
    • 6.4.17 Eriez Manufacturing Co.
    • 6.4.18 Astec Industries, Inc.
    • 6.4.19 Sotecma S.L.

7. 市場機会と将来展望


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[参考情報]
選鉱装置とは、鉱石やその他の原料から、有用な鉱物や物質を効率的に分離・濃縮するための機械装置全般を指します。これは、採掘されたままの鉱石が、多くの場合、有用な鉱物と不要な脈石(がんせき)が混じり合った状態であるため、その中から目的の物質だけを取り出し、品位を高めることを目的としています。選鉱プロセスは、その後の製錬や精製工程の効率を大幅に向上させ、輸送コストの削減にも寄与する、資源開発において極めて重要な初期段階の技術です。選鉱装置は、鉱物それぞれの物理的・化学的性質(密度、磁性、表面特性、粒度、導電性など)の違いを利用して選別を行います。

選鉱装置には多種多様なものがあり、その機能によって大きくいくつかのカテゴリーに分類されます。まず、鉱石を細かく砕くための「破砕・粉砕装置」があります。破砕機には、ジョークラッシャー、コーンクラッシャー、インパクトクラッシャーなどがあり、鉱石を粗く砕きます。さらに細かく粉砕するためには、ボールミル、ロッドミル、自生粉砕機(SAGミル)といった粉砕機が用いられ、鉱物粒子を分離しやすい大きさにまで微細化します。次に、粒度によって選別を行う「分級装置」があります。これには、振動スクリーンやサイクロン、水力分級機などがあり、破砕・粉砕された鉱石を適切な粒径範囲に分けます。

選鉱の中核をなすのが「選別装置」です。これは、鉱物の特性差を利用して目的の鉱物を分離する装置群です。
「重力選別機」は、鉱物間の密度差を利用して選別を行います。ジグ、選鉱テーブル、重液サイクロン、スパイラルコンセントレーターなどが代表的で、特に砂金や錫石、鉄鉱石などの選別に用いられます。
「磁力選別機」は、鉱物の磁性の違いを利用します。ドラム型磁選機やベルト型磁選機、高勾配磁選機などがあり、磁鉄鉱やチタン鉄鉱、あるいは非磁性鉱物中の磁性不純物の除去などに利用されます。
「浮遊選別機」は、鉱物表面の疎水性(水をはじく性質)と親水性(水になじむ性質)の違いを利用する、最も広く普及している選別方法の一つです。鉱石スラリーに捕集剤、起泡剤、調整剤などの薬品を加え、空気を吹き込むことで、目的の鉱物粒子を泡に付着させて浮上させ、分離します。銅、鉛、亜鉛、金、銀などの硫化鉱物や、リン鉱石、カリウム塩などの非金属鉱物の選別に不可欠です。
「電気選別機」は、鉱物の導電率の違いを利用して選別します。高圧静電選別機などがこれにあたり、砂鉱中のルチルやジルコン、あるいはプラスチックと金属の分離などに使われます。
近年では、色、光沢、透明度などの光学特性をセンサーで識別し、空気圧などで選別する「光学選別機(センサーベース選別機)」も、高品位鉱石の選別やリサイクル分野で注目されています。
選別された鉱物スラリーから水分を除去するためには、「脱水・乾燥装置」が用いられます。シックナーで固形分を沈降濃縮させ、フィルタープレス、真空フィルター、遠心分離機などで脱水し、必要に応じて乾燥機で乾燥させます。

選鉱装置の用途は非常に広範です。最も主要なのは「鉱山産業」であり、鉄、銅、金、銀、鉛、亜鉛、ニッケル、レアメタルといった金属鉱石の品位向上や、リン鉱石、カリウム塩、石灰石、珪砂などの非金属鉱物の精製に不可欠です。また、石炭から灰分や硫黄分を除去し、品質を高めるためにも利用されます。近年では、「リサイクル産業」においてもその重要性が増しています。使用済み電子機器や自動車、家電製品といった「都市鉱山」から、貴金属やレアメタルを回収するプロセスにおいて、選鉱技術が応用されています。さらに、建設廃棄物からの骨材回収や、製鉄スラグからの金属回収など、多様な廃棄物からの有価物回収にも貢献しています。「環境産業」においても、汚染土壌からの重金属除去や、産業廃棄物からの有価物回収といった分野で選鉱装置が活用されています。

選鉱装置の性能を最大限に引き出し、効率的な運用を実現するためには、様々な関連技術が不可欠です。まず、「プロセス制御・自動化技術」が挙げられます。粒度計、品位計、液位計などの各種センサーを用いてリアルタイムでプロセスを監視し、AIや機械学習を活用して最適な運転条件を自動で調整したり、異常を検知したりします。DCS(分散制御システム)による統合管理も進んでいます。次に、「材料科学」の進歩も重要です。破砕・粉砕機のライナーなど、摩耗が激しい部品には、耐摩耗性に優れた特殊合金やセラミックスが開発・適用されています。また、腐食性の高い環境下で使用される装置には、耐食性の高い素材が求められます。さらに、「環境技術」との連携も不可欠です。選鉱プロセスで発生する排水や排ガスの処理、選鉱残渣である尾鉱の安全な管理や有効利用、そして省エネルギー技術の開発は、持続可能な資源開発において重要な課題です。「シミュレーション技術」も、選鉱プロセスの設計段階での最適化や、CFD(計算流体力学)を用いた装置内部の挙動解析などに活用され、効率向上に貢献しています。

選鉱装置を取り巻く市場背景は、グローバルな資源需要と環境意識の高まりによって大きく変化しています。世界的な人口増加と経済発展に伴い、金属や鉱物資源の需要は増大の一途を辿っており、特に電気自動車(EV)の普及に伴うリチウム、コバルト、ニッケルなどのレアメタル需要は顕著です。一方で、採掘しやすい高品位鉱床の枯渇が進み、低品位鉱石からの効率的な資源回収が喫緊の課題となっています。これにより、より高性能で効率的な選鉱装置への需要が高まっています。また、資源開発における環境負荷低減への要求は年々厳しくなっており、省エネルギー、水使用量削減、尾鉱処理の最適化などが強く求められています。循環型社会への移行を目指す動きの中で、使用済み製品からの資源回収、いわゆる「都市鉱山」からのリサイクル需要も拡大しており、選鉱技術がその中核を担っています。さらに、AI、IoT、ロボティクスといった先端技術を活用した「スマートマイニング」の進展は、選鉱プロセスのさらなる効率化と自動化を推進しています。地政学的なリスクの高まりから、資源供給の安定性確保の観点からも、国内での資源回収や多様な供給源確保の動きが加速しており、選鉱装置の役割は一層重要になっています。

将来の展望として、選鉱装置はさらなる高効率化と環境負荷低減を目指して進化していくでしょう。低品位鉱石からの回収率を極限まで高めつつ、電力や水の使用量を削減する技術開発が加速します。AI、IoT、ビッグデータ解析を駆使した「スマート選鉱」は、リアルタイムでのプロセス制御、予知保全、さらには自律運転の実現へと向かい、選鉱プラントの生産性と安全性を飛躍的に向上させると期待されています。環境面では、尾鉱の有効利用技術の確立、有害物質の排出抑制、そして最終的には「ゼロエミッション」を目指す挑戦が続けられます。また、従来の物理化学的手法に加え、バイオリーチング(微生物を利用した選鉱)、超音波選別、マイクロ波処理など、全く新しい選鉱技術の研究開発も進められています。リサイクル分野では、都市鉱山からの資源回収技術がさらに高度化し、多様な廃棄物から有価物を効率的に回収する技術が確立されるでしょう。将来的には、深海鉱物や宇宙資源といった未利用資源の開発に向けた選鉱技術の応用も視野に入れられています。さらに、遠隔地や小規模鉱山での導入を容易にするため、装置のモジュール化や小型化も進展し、より柔軟な資源開発を可能にするでしょう。選鉱装置は、持続可能な社会の実現と資源の安定供給に不可欠な基盤技術として、今後もその重要性を増していくと考えられます。