市場調査レポート

水酸化カルシウム市場 規模・シェア分析 – 成長トレンド・予測 (2025年~2030年)

水酸化カルシウム市場レポートは、業界をエンドユーザー産業(水処理、建設、環境ガス処理、食品・飲料、パルプ・紙、その他のエンドユーザー産業)と地域(アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ)に分類しています。過去5年間の動向と、今後5年間の予測を提供します。
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水酸化カルシウム市場に関する本レポートは、エンドユーザー産業(水処理、建設、環境ガス処理、食品・飲料、パルプ・紙、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、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ)にセグメント化されています。調査期間は2019年から2030年で、2024年を基準年とし、2025年から2030年までの予測データを提供しています。この市場は予測期間中に4.00%を超える年平均成長率(CAGR)を記録すると予想されており、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です。

COVID-19パンデミックは、建設、水処理、パルプ・紙産業に大きな影響を与え、市場の成長を一時的に阻害しました。しかし、その後産業は回復し、建設、パルプ・紙、廃水処理産業の着実な拡大が市場を牽引しています。特に、米国建設部門への投資増加が市場の主要な推進要因の一つです。厳格な飲料水規制により、廃水処理産業は世界市場を支配しており、予測期間中も成長が期待されています。
一方で、発電所における再生可能エネルギー源の採用増加は、排煙脱硫(FGD)の必要性を回避するため、市場の成長を抑制する可能性があります。しかし、FGD技術の最新の進歩による効率向上は、将来的な機会として作用すると見込まれています。地域別では、中国とインドからの莫大な消費により、アジア太平洋地域が世界市場を支配しています。

世界の水酸化カルシウム市場の動向と洞察

廃水処理が市場を牽引
水酸化カルシウムは、工業用水や飲料水の浄化において凝集剤として使用され、水の硬度を下げる効果もあります。これは、飲料水製造、廃水処理、汚泥処理において最も成功し、費用対効果の高いアルカリ性製品の一つとして知られています。
水酸化カルシウムは、水の軟化、中和、浮遊汚染物質の除去により、飲料水の品質を向上させます。また、水酸化カルシウムで水を処理することで消毒効果も得られます。水を24~72時間かけてpH 10.5~11に上昇させることで、水中の細菌やウイルスが主に除去され、溶存重金属も排除されます。
米国およびヨーロッパでは、環境保護庁(EPA)が廃水処理における水酸化カルシウムの使用を推奨しています。汚泥処理に関する様々な条例も、汚泥の処理と浄化に水酸化カルシウムの利用を規定しています。
ベルギーの統計局Stabelによると、2022年末時点でのベルギーの廃水処理からの収益は約6億1,200万ユーロ(約6億5,000万米ドル)に達し、前年同期比で8%増加しました。2022年の廃水処理による総収益は約17億ユーロ(18億米ドル)でした。
米国では、政府が水インフラ金融革新法(WIFIA)の一環として資金を供与しているため、今後数年間で廃水処理施設の数が増加すると予想されています。米国国勢調査局によると、2021年の米国の水、下水、その他のシステム公益事業の総設備投資額は60億米ドル近くに達し、前年の約55億米ドルから8%増加しました。
各社報告書によると、2021年にはBASF SEが水・廃水処理部門で約894億米ドルの最高収益を計上し、Dowが約550億米ドル、3Mが約355億米ドルと続きました。
人口増加、水不足、水質悪化により、水・廃水処理の重要性が高まっており、英国、ドイツ、フランスなどの国々は廃水処理に関する厳格な規制を確立しています。この廃水処理への注目の高まりが、水酸化カルシウムの需要を押し上げると考えられます。

アジア太平洋地域が市場を支配
アジア太平洋地域は、世界市場で最大のシェアを占めています。中国やインドなどの国々における建設活動の増加、食品・飲料、水処理、パルプ・紙産業の成長に伴い、この地域での水酸化カルシウムの使用が増加しています。水酸化カルシウムは、アスファルトやモルタルの製造における重要な成分として、建設分野で多様な用途があります。
中国は世界の人口の約20%を占めるにもかかわらず、世界の淡水のわずか6%から7%しか保有していません。国際貿易管理局によると、中国は2021年から2025年の間に8万kmの汚水収集パイプラインネットワークを建設またはアップグレードし、汚水処理能力を1日あたり2,000万立方メートル増加させる計画です。さらに、中国の強力な規制支援と投資重点は、二級・三級都市における廃水処理施設の開発と汚水パイプラインの維持管理の機会を可能にするでしょう。
インドでは、2021年10月に開始されたSwachh Bharat Mission (Urban) 2.0の下で、廃水/使用済み水管理のために1,588億3,000万ルピー(約21億6,000万米ドル)が州/連邦直轄領に割り当てられました。これには、STP(下水処理場)およびFSTP(糞便汚泥処理場)の設置も含まれます。また、インド政府は2022-23年度の連邦予算で、都市部の貧困層向けに手頃な価格の住宅を建設するPM Aawas Yojanaスキームに4,800億ルピー(約58億米ドル)を割り当て、そのコミットメントを再確認しました。
日本の建設部門も著しい成長を見せています。国土交通省(MLIT)によると、2022年の建設部門への総投資額は66兆9,900億円(約5,081億6,000万米ドル)を超えると予想されており、前年比で約0.6%増加しました。
ASEAN地域の建設部門への投資増加も、この地域の市場拡大を促進すると予測されています。さらに、東南アジアの急速な都市化は、工業用水処理部門の拡大を促進し、ひいては同地域の水酸化カルシウム需要を増加させる可能性があります。

競争環境
水酸化カルシウム市場は部分的に細分化されており、上位企業が市場シェアのごく一部を占めています。この市場の主要企業には、Carmeuse、Graymont Limited、Lhoist、Hydrite Chemical、Mississippi Lime Companyなどが含まれます。

最近の業界動向
本レポートの完全版では、調査対象市場における最近の動向が網羅されます。

このレポートは、「水酸化カルシウムの世界市場」に関する詳細な分析を提供しています。水酸化カルシウム(Ca(OH)2)は、消石灰としても知られ、酸化カルシウムに水を作用させることで得られます。無臭の白色粉末または顆粒状で、わずかに苦くアルカリ性の味が特徴です。水に少量溶解すると石灰水となります。

本レポートでは、水酸化カルシウム市場をエンドユーザー産業と地域別にセグメント化し、各セグメントの市場規模(USD百万)と予測をカバーしています。調査は、主要地域にわたる15カ国を対象としており、調査方法論についても詳細に記述されています。これにより、市場の現状と将来の動向を包括的に理解できるよう構成されています。

市場のダイナミクスについては、主要な推進要因と抑制要因が分析されています。推進要因としては、特に米国の建設部門における民間投資の増加が挙げられます。一方、抑制要因としては、公益事業プラントにおける発電のための再生可能エネルギー源の採用増加が指摘されています。さらに、業界のバリューチェーン分析、ポーターのファイブフォース分析(サプライヤーと消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の程度)、貿易分析、価格トレンドも詳細に検討されています。

エンドユーザー産業別では、水処理、建設、環境ガス処理、食品・飲料、パルプ・紙、その他の産業に市場が区分されています。地域別では、アジア太平洋(中国、インド、日本、韓国など)、北米(米国、カナダ、メキシコ)、ヨーロッパ(ドイツ、英国、イタリア、フランスなど)、南米(ブラジル、アルゼンチンなど)、中東・アフリカ(サウジアラビア、南アフリカなど)の主要地域と国々が詳細に分析されています。

競争環境の章では、市場における主要企業の活動が網羅されています。これには、合併・買収、合弁事業、提携、契約などの戦略的動きが含まれます。また、市場シェアの分析や主要企業が採用している戦略についても掘り下げられています。レポートには、Graymont Limited、Lhoist、Mississippi Lime Company、Hydrite Chemical、Carmeuseといった主要プレーヤーを含む、複数の企業のプロファイルが掲載されており、各社の事業概要が提供されています。

市場の機会と将来のトレンドに関するセクションでは、排煙脱硫(FGD)技術の発展が重要なトレンドとして挙げられています。市場予測によると、水酸化カルシウム市場は予測期間(2025年~2030年)において、年平均成長率(CAGR)4%以上で成長すると見込まれています。主要プレーヤーとしては、Graymont Limited、Lhoist、Mississippi Lime Company、Hydrite Chemical、Carmeuseが挙げられます。地域別では、アジア太平洋地域が予測期間中に最も高いCAGRで成長すると推定されており、2025年には最大の市場シェアを占めると予測されています。レポートは、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの市場規模予測を提供しています。


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1. はじめに

  • 1.1 調査成果物
  • 1.2 調査の前提条件
  • 1.3 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場のダイナミクス

  • 4.1 推進要因
    • 4.1.1 米国建設部門における民間投資の増加
    • 4.1.2 その他の推進要因
  • 4.2 阻害要因
    • 4.2.1 発電所における再生可能エネルギー源の採用増加
    • 4.2.2 その他の阻害要因
  • 4.3 産業バリューチェーン分析
  • 4.4 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.4.1 供給者の交渉力
    • 4.4.2 消費者の交渉力
    • 4.4.3 新規参入の脅威
    • 4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
    • 4.4.5 競争の程度
  • 4.5 貿易分析
  • 4.6 価格動向

5. 市場セグメンテーション(金額ベースの市場規模)

  • 5.1 エンドユーザー産業
    • 5.1.1 水処理
    • 5.1.2 建設
    • 5.1.3 環境ガス処理
    • 5.1.4 食品・飲料
    • 5.1.5 パルプ・紙
    • 5.1.6 その他のエンドユーザー産業
  • 5.2 地域
    • 5.2.1 アジア太平洋
    • 5.2.1.1 中国
    • 5.2.1.2 インド
    • 5.2.1.3 日本
    • 5.2.1.4 韓国
    • 5.2.1.5 その他のアジア太平洋地域
    • 5.2.2 北米
    • 5.2.2.1 米国
    • 5.2.2.2 カナダ
    • 5.2.2.3 メキシコ
    • 5.2.3 欧州
    • 5.2.3.1 ドイツ
    • 5.2.3.2 英国
    • 5.2.3.3 イタリア
    • 5.2.3.4 フランス
    • 5.2.3.5 その他の欧州地域
    • 5.2.4 南米
    • 5.2.4.1 ブラジル
    • 5.2.4.2 アルゼンチン
    • 5.2.4.3 その他の南米地域
    • 5.2.5 中東・アフリカ
    • 5.2.5.1 サウジアラビア
    • 5.2.5.2 南アフリカ
    • 5.2.5.3 その他の中東・アフリカ地域

6. 競争環境

  • 6.1 合併・買収、合弁事業、提携、および契約
  • 6.2 市場シェア(%) / ランキング分析
  • 6.3 主要企業が採用する戦略
  • 6.4 企業プロファイル
    • 6.4.1 CAO Industries Sdn Bhd.
    • 6.4.2 Carmeuse
    • 6.4.3 GFS Chemicals, Inc.
    • 6.4.4 Graymont Limited
    • 6.4.5 Hydrite Chemical
    • 6.4.6 Innova Corporate
    • 6.4.7 Jost Chemical Co.
    • 6.4.8 Lhoist
    • 6.4.9 Mississippi Lime Company
    • 6.4.10 United States Lime & Minerals, Inc.
  • *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド

  • 7.1 FGD(排煙脱硫)技術の発展
利用可能性による


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[参考情報]
水酸化カルシウムは、化学式Ca(OH)₂で表される無機化合物であり、一般的には「消石灰(しょうせっかい)」や「水和石灰(すいわせっかい)」とも呼ばれています。白色の粉末状または水に懸濁させた石灰乳として存在し、水にはわずかに溶けますが、その水溶液は強いアルカリ性を示します。これは、水酸化カルシウムが強塩基であるためです。製造方法は、石灰石を焼成して得られる生石灰(酸化カルシウム CaO)に水を加える「消化(しょうか)反応」によって生成されます。この反応は発熱を伴い、CaO + H₂O → Ca(OH)₂という化学式で表されます。安価で安全性が高く、多岐にわたる産業分野で利用されている非常に重要な基礎化学品の一つです。

水酸化カルシウムには、その純度や粒度、製造方法によっていくつかの種類があります。純度に関しては、工業用として広く使われるものから、食品添加物や医薬品の原料として使用される高純度のものまで様々です。粒度については、微細な粉末状のものが一般的ですが、水に分散させた「石灰乳」や、さらに濃度の高い「石灰ペースト」といった液状・半固形状のものも用途に応じて使い分けられます。製造方法による分類では、乾燥させた粉末状の「乾燥消石灰」と、水分を含んだペースト状やスラリー状の「湿式消石灰」があります。特に、その反応性や分散性を高めるために、より微細な粒子径を持つ製品が開発されており、特定の用途ではナノレベルの粒子径を持つ水酸化カルシウムが求められることもあります。

水酸化カルシウムの用途は非常に広範です。まず、建築・土木分野では、モルタルや漆喰の材料として、その硬化促進や可塑性向上に寄与します。また、酸性土壌の中和や安定化処理を行う土壌改良材、道路建設における路盤材の安定化にも不可欠です。環境対策分野では、水処理における凝集剤やpH調整剤として酸性排水の中和に用いられるほか、火力発電所や工場から排出される排ガス中の硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)を除去する脱硫剤・脱硝剤としても重要な役割を果たします。さらに、廃棄物処理においては、重金属の不溶化や焼却灰の安定化にも利用されます。化学工業においては、中和剤やアルカリ剤として広く使われるほか、炭酸カルシウムや塩化カルシウムなど、様々なカルシウム塩の製造原料となります。製糖工程での不純物除去、製紙工業での漂白助剤やpH調整、皮革工業での脱毛剤としても利用されています。農業分野では、農薬であるボルドー液の原料や、酸性土壌の中和剤として使われます。食品・医薬品分野では、食品添加物として豆腐やこんにゃくの凝固剤、pH調整剤として利用されるほか、医薬品の制酸剤や歯科材料としても用いられることがあります。

水酸化カルシウムに関連する技術は、その製造から応用まで多岐にわたります。製造技術としては、原料となる石灰石の品質管理、焼成炉の効率化、そして生石灰を水と反応させる消化反応の精密な制御が挙げられます。特に、水添加量や温度管理、粒度調整は製品の品質を大きく左右します。高純度な水酸化カルシウムを製造するためには、不純物除去技術も重要です。応用技術としては、排ガス処理における水酸化カルシウムの効率的な噴霧・分散技術、水処理における凝集・沈降技術、土壌改良における均一な混合・散布技術などが挙げられます。近年では、水酸化カルシウムの反応性を高めたり、新たな機能を持たせたりするために、ナノ粒子化技術の研究開発も進められています。また、持続可能な社会の実現に向けて、使用済み水酸化カルシウムの再利用や、製鉄スラグなどの副産物から水酸化カルシウムを回収するリサイクル技術も注目されています。

市場背景を見ると、水酸化カルシウムの需要は、建築・土木、環境対策、化学工業といった主要産業分野に支えられています。特に、世界的な環境規制の強化は、排ガス処理や水処理における水酸化カルシウムの需要を押し上げる大きな要因となっています。原料である石灰石は地球上に豊富に存在するため、供給面での大きな制約は少ないですが、石灰石の採掘から水酸化カルシウムの製造までを一貫して行うメーカーが市場の主要な供給者となっています。価格は、石灰石の採掘コスト、焼成に必要な燃料費、電力費などのエネルギーコスト、人件費に左右されますが、比較的安定した価格で取引されています。しかし、近年はエネルギー価格の変動が製造コストに影響を与える傾向にあります。食品添加物や医薬品用途では、製品の品質や安全性に関する厳しい規制が適用され、高度な品質管理体制が求められます。輸送コストが製品価格に占める割合が比較的高いため、消費地に近い場所に生産拠点を設けることが一般的です。

将来展望としては、水酸化カルシウムは今後もその多機能性から幅広い分野での需要が見込まれます。特に環境分野では、地球温暖化対策としてのCO₂排出削減技術(CCUS: Carbon Capture, Utilization, and Storage)への応用研究が進められており、水酸化カルシウムがCO₂吸収材として利用される可能性が探られています。また、マイクロプラスチック対策やPFAS(有機フッ素化合物)処理など、新たな環境問題への対応技術においても、水酸化カルシウムの活用が期待されています。高機能化・高付加価値化の動きも活発で、ナノ水酸化カルシウムは、その高い反応性や表面積の大きさから、高強度コンクリートや機能性塗料、抗菌剤といった新素材の開発に貢献すると考えられています。さらに、他の材料との複合化による新機能の創出や、医療・バイオ分野での骨再生材料や抗菌剤としての応用、電子材料分野での利用可能性など、これまでとは異なる新たな分野への展開も期待されています。製造プロセスの省エネルギー化やCO₂排出量削減、副産物・廃棄物の有効活用といった持続可能性への取り組みも、今後の重要な課題となるでしょう。