市場調査レポート

架橋ポリエチレン(XLPE)市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測(2026-2031年)

架橋ポリエチレン(XLPE)市場レポートは、タイプ(高密度XLPE、中密度XLPE、低密度XLPE)、エンドユーザー産業(建設、電気・電子、自動車、医療、化学産業、その他のエンドユーザー産業)、および地域(アジア太平洋、北米、欧州など)別に分類されます。市場予測は、金額(米ドル)で提供されます。
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架橋ポリエチレン(XLPE)市場の概要

本レポートは、架橋ポリエチレン(XLPE)市場の規模、シェア、成長トレンド、および2026年から2031年までの予測を詳細に分析しています。市場は、タイプ別(高密度XLPE、中密度XLPE、低密度XLPE)、最終用途産業別(建築・建設、電気・電子、自動車、医療、化学産業、その他)、および地域別(アジア太平洋、北米、欧州など)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。

市場規模と予測

調査期間は2021年から2031年です。XLPE市場規模は、2026年には101.2億米ドルと推定され、2031年には132.6億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5.56%です。アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場となる見込みです。市場の集中度は中程度とされています。

市場分析のハイライト

エネルギー転換への支出、住宅配管の銅からPEXチューブへの転換、超高電圧送電網のアップグレードなどが、高性能ケーブルコンパウンドや優れた柔軟性を持つ中密度グレードへの需要を牽引しています。再生可能エネルギープロジェクトでは220 kV以上の輸出ケーブルが必要とされ、低誘電損失XLPEコンパウンドへの仕様変更が進んでいます。北米における一戸建て住宅着工数の増加は、現場での労働コストを3分の1削減し、CPVCよりも凍結破裂に強い中密度PEXの設置を後押ししています。

ユーティリティ企業や自動車メーカーがScope 3排出量削減を重視する中、原料統合、高度なリサイクル、バイオ由来ナフサ調達が戦略的な差別化要因となっています。エチレンの価格変動や特定のアルコキシシランに対する規制強化は、非統合型コンパウンダーに圧力をかけ、後方統合型石油化学大手によるM&Aへの関心を高めています。

主要な市場動向

* タイプ別: 2025年には高密度XLPEが架橋ポリエチレン市場シェアの48.36%を占め、引き続き主導的な地位を維持しています。一方、中密度グレードは2031年までに6.14%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 最終用途産業別: 2025年には電気・電子分野が収益の41.28%を占めました。自動車用途は、800V EVアーキテクチャの普及に伴い、2031年までに6.27%のCAGRで成長すると予想されています。
* 地域別: 2025年にはアジア太平洋地域が架橋ポリエチレン市場規模の47.52%を占め、超高電圧送電網の整備や急速な都市インフラ投資を背景に、2031年までに5.93%のCAGRで成長する見込みです。

市場の推進要因

1. 低コストの柔軟性と容易な設置:
* 米国では住宅配管工の不足により、建設業者がPEXシステムに移行しており、継手数と労働時間を削減しています。
* XLPEケーブルは、従来の紙絶縁ケーブルと比較して、より狭い曲げ半径で設置できるため、特に地価の高い都市部で有利です。
* PEXの配管工事は銅配管の3日に対し1日で完了するため、熟練労働者不足の中で予算内でのプロジェクト遂行に貢献しています。
2. パイプ・チューブ(PEX)需要の急増:
* 2025年、PEXチューブは北米の住宅配管市場で大きなシェアを獲得しました。これは、凍結破裂耐性やマニホールドとの互換性による材料廃棄物の削減が要因です。
* 2024年の国際住宅コードの更新により、家庭用消火スプリンクラーシステムでの使用が承認されました。
* 欧州では、ドイツの地域暖房改修における50年間の耐用年数を義務付けるポリマーパイプの導入がPEX-aまたはPEX-bの選択を促しています。
* 韓国では、低温ヒートポンプとの互換性により、2025年に温水床暖房の新規設置でPEXが主流となりました。
3. 送電網のアップグレードと再生可能エネルギーケーブルへの投資:
* 2025年、米国エネルギー省は、525 kV定格、90 °C連続運転可能なXLPE絶縁体を使用した高電圧直流(HVDC)相互接続に資金を配分しました。
* 洋上風力発電所は、ギガワットあたり平均して輸出ケーブルを必要とし、XLPEコンパウンドの大きな需要を生み出しています。
* 中国の国家電網は2025年に500 kV XLPEケーブルを統合し、遠隔地の太陽光発電ハブを沿岸の需要センターに接続し、出力抑制を削減しました。
* インドは2024年に再生可能エネルギー統合戦略の一環として400 kVケーブルの契約を締結しました。
4. アジア太平洋地域の急速な都市インフラ拡大:
* ASEAN地域の都市化は、地下配電網における耐湿性XLPEの採用を推進しています。ASEAN電力網構想は、熱帯地域の湿度対策としてXLPE絶縁体を義務付けています。
* インドネシアの電力会社PLNは2024年に20 kV配電ケーブルの入札を行い、国内含有率規則を適用したことで、現地でのコンパウンド投資を促進しました。
* インドのスマートシティミッションは、2027年までの地下ケーブル敷設イニシアチブに資金を割り当て、技術的損失の削減を目指しています。

このレポートは、架橋ポリエチレン(XLPE)の世界市場に関する詳細な分析を提供しています。XLPEは、過酸化物架橋、放射線架橋、シラン架橋の3種類の架橋方法を持つ樹脂であり、優れた耐衝撃性、耐薬品性、低い曲げ弾性率、耐応力亀裂性といった特性から、様々な最終用途産業でパイプやチューブ用途に広く使用されています。

市場は、タイプ別(高密度XLPE、中密度XLPE、低密度XLPE)、最終用途産業別(建築・建設、電気・電子、自動車、医療、化学産業など)、および地域別(アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカの主要17カ国)にセグメント化され、収益(USD)に基づいて市場規模と予測が算出されています。

2026年には101.2億米ドルと評価されたXLPE市場は、2031年までに132.6億米ドルに成長すると予測されています。特に、自動車用途は、800VのEVアーキテクチャの普及により、2031年まで年平均成長率(CAGR)6.27%で最も急速に拡大するセグメントとなる見込みです。また、中密度PEX-bは、その柔軟性、耐塩素性、低コスト性から配管用途でのシェアを拡大しており、6.14%のCAGRが予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、XLPEの低コストな柔軟性と容易な設置、パイプ・チューブ(PEX)需要の急増、送電網のアップグレードと再生可能エネルギーケーブルへの投資、アジア太平洋地域における急速な都市インフラ拡張、そしてバイオベースの架橋性PE原料の登場が挙げられます。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。エチレンおよび添加剤価格の変動、熱硬化性XLPEのリサイクル性の低さ、そしてシランカップリング剤に対するREACH規制のような制限の導入が、短期的なマージンとコンプライアンスの課題となる可能性があります。

地域別に見ると、アジア太平洋地域が2025年に47.52%の市場シェアを占め、2031年まで5.93%のCAGRで引き続き市場をリードすると見込まれています。この地域には、中国、インド、日本、韓国、ASEAN諸国などが含まれます。

生産方法には、過酸化物架橋(PEX-a)、シラングラフト架橋(PEX-b)、電子線架橋(PEX-c)があります。

競争環境においては、市場集中度、戦略的動き、市場シェア分析が評価されており、Arkema、BASF、Dow、Exxon Mobil Chemical、LG Chem、LyondellBasell Industries NV、Solvay SAなど、多数の主要企業がプロファイルされています。これらの企業は、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、製品・サービス、最近の動向などが詳細に分析されています。

持続可能性への圧力に対し、生産者はバイオ由来の原料、高度なリサイクルループ、電化されたクラッカープロジェクトによる炭素集約度の削減といった戦略で対応しています。

このレポートは、XLPE市場の現状、将来の成長予測、主要な推進要因と抑制要因、地域別の動向、競争状況、そして市場の機会と将来の展望について包括的な洞察を提供しています。


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1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場の定義
  • 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 XLPEの低コストな柔軟性と容易な設置
    • 4.2.2 パイプおよびチューブ(PEX)の需要急増
    • 4.2.3 グリッドアップグレードと再生可能エネルギーケーブルへの投資
    • 4.2.4 APACにおける急速な都市インフラの拡大
    • 4.2.5 バイオベースの架橋性PE原料の登場
  • 4.3 市場の阻害要因
    • 4.3.1 エチレンおよび添加剤価格の変動
    • 4.3.2 熱硬化性XLPEのリサイクル性の限界
    • 4.3.3 シランカップリング剤に対するREACH型規制の導入予定
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 ポーターの5つの力
    • 4.5.1 供給者の交渉力
    • 4.5.2 買い手の交渉力
    • 4.5.3 新規参入の脅威
    • 4.5.4 代替品の脅威
    • 4.5.5 競争の程度
  • 4.6 製造方法
    • 4.6.1 過酸化物法 (PEX-a)
    • 4.6.2 シラングラフト法 (PEX-b)
    • 4.6.3 電子線法 (PEX-c)

5. 市場規模と成長予測(金額)

  • 5.1 タイプ別
    • 5.1.1 高密度XLPE(HDPEベース)
    • 5.1.2 中密度XLPE(MDPEベース)
    • 5.1.3 低密度XLPE(LDPEベース)
  • 5.2 エンドユーザー産業別
    • 5.2.1 建築・建設
    • 5.2.2 電気・電子
    • 5.2.3 自動車
    • 5.2.4 医療
    • 5.2.5 化学産業
    • 5.2.6 その他のエンドユーザー産業
  • 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諸国
    • 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 米国
    • 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 ロシア
    • 5.3.3.6 その他のヨーロッパ地域
    • 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 その他の南米地域
    • 5.3.5 中東・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・アフリカ地域

6. 競合情勢

  • 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 企業プロファイル(グローバル概要、市場概要、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ク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)
    • 6.4.1 3H VINACOM CO., LTD
    • 6.4.2 Arkema
    • 6.4.3 Armacell
    • 6.4.4 Avient Corporation
    • 6.4.5 BASF
    • 6.4.6 Borealis AG
    • 6.4.7 Dow
    • 6.4.8 Exxon Mobil Chemical
    • 6.4.9 Hanwha Solutions Chemical Division Corporation
    • 6.4.10 LG Chem
    • 6.4.11 LyondellBasell Industries NV
    • 6.4.12 Nouryon
    • 6.4.13 SACO AEI Polymers
    • 6.4.14 Solvay SA
    • 6.4.15 Wanhua
    • 6.4.16 Zhejiang Wanma Macromolecule Material Group Co.,Ltd. All

7. 市場機会と将来展望


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[参考情報]
架橋ポリエチレン(XLPE)は、ポリエチレン(PE)を架橋処理することで、その特性を大幅に向上させた高分子材料でございます。架橋とは、高分子鎖間に化学結合を形成させ、三次元の網目構造を構築するプロセスを指します。この処理により、本来熱可塑性であるポリエチレンが、高温下での変形や溶融を防ぐ耐熱性、機械的強度、耐クリープ性、耐薬品性、そして優れた電気絶縁性を獲得いたします。特に、高温環境下での安定性が求められる用途において、その真価を発揮する材料として広く利用されております。XLPEは「Cross-linked Polyethylene」の略称でございます。

架橋ポリエチレンには、その架橋方法によっていくつかの種類がございます。最も一般的なのは「化学架橋」であり、これはさらに「有機過酸化物架橋(パーオキサイド架橋)」と「シラン架橋」に大別されます。有機過酸化物架橋は、ジクミルパーオキサイド(DCP)などの有機過酸化物をポリエチレンに配合し、高温・高圧下で過酸化物を分解させてラジカルを生成し、ポリエチレン鎖を架橋させる方法です。主に電線・ケーブルの製造に用いられ、高い架橋度と優れた特性が得られます。一方、シラン架橋は、ビニルトリメトキシシランなどのシラン化合物をポリエチレンにグラフトさせ、その後、水分の存在下で架橋反応を起こさせる方法です。比較的低温で架橋が可能であり、パイプなどの成形品に多く用いられます。また、化学架橋とは異なる「物理架橋(放射線架橋)」も存在します。これは、電子線やガンマ線などの高エネルギー放射線をポリエチレンに照射することで架橋を促す方法で、添加剤が不要な場合もあり、均一な架橋が可能です。さらに、原料となるポリエチレンの種類によっても分類され、低密度ポリエチレン(LDPE)を架橋したL-XLPE、高密度ポリエチレン(HDPE)を架橋したH-XLPE、直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)を架橋したLL-XLPEなどがあり、それぞれ異なる特性を持つため、用途に応じて使い分けられております。

架橋ポリエチレンの用途は多岐にわたりますが、最も主要なのは「電線・ケーブル」分野でございます。特に、高圧・超高圧送電ケーブルの絶縁体として不可欠な材料となっており、その優れた耐熱性、電気絶縁性、そして耐水トリー性(水分の侵入による絶縁劣化への耐性)が評価されております。低圧・中圧配電ケーブル、屋内配線、自動車用電線、通信ケーブルなど、幅広い種類のケーブルに採用されており、特に「CVケーブル」(架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)は、その信頼性と経済性から広く普及しております。次に重要な用途は「パイプ・チューブ」分野です。温水供給管、床暖房パイプ、給水管などに使用され、耐熱性、耐圧性、耐食性に優れるため、金属管の代替として注目されております。その他にも、発泡体として断熱材や緩衝材に、自動車部品として耐熱性や耐油性が求められる箇所に、さらには医療機器やスポーツ用品など、その優れた特性を活かした様々な製品に利用されております。

関連技術としては、まず製造技術が挙げられます。電線やパイプの製造には押出成形が用いられ、その後、架橋炉(蒸気架橋、乾式架橋、IR架橋など)で架橋処理が行われます。架橋度を正確に測定するためのゲル分率測定や示差走査熱量測定(DSC)などの評価技術も重要です。材料開発においては、ケーブルの長期信頼性を高めるための耐水トリー性向上技術(水トリー抑制剤の添加や超清浄化)、火災時の安全性を確保するための難燃化技術(ハロゲン系、ノンハロゲン系難燃剤の配合)、そしてケーブルの電界緩和に寄与する半導電層材料の開発が進められております。特に超高圧ケーブル用XLPEでは、不純物の徹底的な低減と架橋の均一性向上が求められ、高性能化が図られております。試験・評価技術としては、部分放電試験、絶縁破壊試験、耐電圧試験といった電気的特性評価に加え、加速劣化試験による長期信頼性評価、引張強度や伸び、硬度などの機械的特性試験が実施され、製品の品質と安全性が確保されております。

市場背景としましては、架橋ポリエチレン市場は堅調な成長を続けております。主な成長要因としては、世界的な電力インフラの整備・更新需要、特に新興国における電力網の拡充が挙げられます。また、再生可能エネルギーの導入拡大に伴う送電網の強化や、都市化による地下ケーブル化の推進も需要を後押ししております。高機能パイプの需要増も市場拡大に寄与しております。一方で、課題も存在します。原材料であるポリエチレンや架橋剤の価格変動は、製品コストに影響を与えます。また、環境規制の強化に伴い、リサイクル性やノンハロゲン化への対応が求められております。EPゴム、シリコーンゴム、PVCなどの競合材料との差別化も常に意識する必要がございます。さらに、超高圧直流(HVDC)送電ケーブルへの対応など、新たな技術的課題への取り組みも重要です。主要プレイヤーとしては、住友電工、古河電工、フジクラ、日立金属といった大手電線メーカーや、プライムポリマー、日本ポリエチレンなどの樹脂メーカーが挙げられます。

将来展望としましては、架橋ポリエチレンはさらなる高性能化・高機能化が期待されております。特に、超高圧直流(HVDC)送電ケーブルへの適用拡大は重要なテーマであり、より高い絶縁耐力と低損失を実現するための材料開発が進められるでしょう。高温環境下での使用を可能にする耐熱性のさらなる向上や、耐水トリー性、耐部分放電性の向上も継続的な研究開発の対象となります。環境対応も重要な課題であり、架橋構造を分解して再利用するリサイクル技術の開発・普及、バイオマス由来のXLPEの開発、そして環境負荷の低いノンハロゲン難燃XLPEの普及が加速すると考えられます。新用途開拓としては、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)用の高電圧ケーブル、スマートグリッド関連技術への応用、さらには医療・ヘルスケア分野での新たな応用も期待されております。製造プロセスの効率化や省エネルギー化も、持続可能な社会の実現に向けて重要な取り組みとなるでしょう。架橋ポリエチレンは、その優れた特性と進化する技術によって、今後も社会インフラを支える基幹材料として、その重要性を増していくものと確信しております。