市場調査レポート

板ガラス市場規模と展望、2025年~2033年

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世界の板ガラス市場は、2024年に3221.9億米ドルの規模に達し、2025年には3363.6億米ドル、そして2033年までには4746.9億米ドルへと成長することが予測されています。この予測期間(2025年~2033年)における年平均成長率(CAGR)は4.4%に上ります。この成長は、建設技術の進歩、急速な都市化、そして再生可能エネルギーインフラの拡大によって強力に推進されています。さらに、ガラス製造技術の革新と持続可能性を重視した取り組みも、市場の成長を後押しする重要な要因となっています。

**板ガラス市場の概要と定義**

板ガラスとは、フロート法、ロール法、シート法といった先進的な技術を用いて製造されるシート状のガラス製品を指します。これらの製造プロセスにより、均一な厚みと優れた光学的な透明度を持つ製品が実現されます。板ガラスは、現代の建築設計、エネルギー効率の高い建設、太陽エネルギーシステム、そして自動車製造といった多岐にわたる分野において、不可欠な素材としてその基盤を形成しています。

市場では現在、いくつかの革新的なトレンドが進行しており、これらが板ガラスの需要と応用範囲を大きく変革しています。具体的には、低放射率(Low-E)コーティングの採用拡大、複層ガラスユニット(IGU)の需要増加、そして太陽光発電(PV)システムへの統合が挙げられます。低放射率(Low-E)コーティングは、板ガラスの表面に極めて薄い金属酸化物層を施すことで、太陽からの熱や室内の暖房熱の透過を抑制し、建物の断熱性能を大幅に向上させる技術です。これにより、冷暖房負荷が軽減され、エネルギー消費量の削減に貢献します。また、複層ガラスユニットは、複数枚の板ガラスを密閉し、その間に空気や特殊ガスを封入することで、優れた断熱性、遮音性、結露防止効果を発揮し、特にエネルギー効率の高い建築物において不可欠な要素となっています。これらの技術革新は、板ガラスが単なる建材に留まらず、エネルギー管理と持続可能な社会の実現に貢献する高機能材料へと進化していることを示しています。

**市場成長の主要因**

板ガラス市場の成長を牽引する主要な要因は多岐にわたりますが、特に以下の点が挙げられます。

1. **急速な都市化とインフラの拡大:** 国際連合の報告によると、2024年には世界人口の56%が都市部に居住しており、この割合は2030年までに60%に上昇すると予測されています。都市人口の増加は、住宅、商業施設、オフィスビル、公共施設などの建設需要を爆発的に高めています。これにより、建物のファサード、窓、内装材として板ガラスの需要が飛躍的に伸びています。特に新興国では、都市化と経済成長が同時に進行することで、大規模なインフラプロジェクトが次々と立ち上げられ、これも板ガラス市場の強力な推進力となっています。都市部では、美観と機能性を兼ね備えたスマートビルディングや超高層ビルの建設が加速しており、これらの建築物には、高度なデザイン性、耐久性、そしてエネルギー効率が求められるため、高性能な板ガラスソリューションが不可欠です。

2. **エネルギー効率の高い建築慣行の採用:** 都市化の進展と並行して、世界的にエネルギー効率の高い建築物への移行が進んでいます。板ガラスは、優れた断熱性能と採光性を提供することで、建物のエネルギー消費量を大幅に削減する上で重要な役割を果たします。特に、前述の低放射率(Low-E)板ガラスや複層ガラスは、熱の出入りを抑制し、冷暖房負荷を軽減することで、省エネルギー化に貢献します。各国政府は、グリーンビルディング認証や省エネルギー基準の導入を通じて、こうした建築慣行を奨励しており、これが高性能板ガラスの需要をさらに押し上げています。

3. **再生可能エネルギーインフラの拡大:** 地球温暖化対策とエネルギー安全保障の観点から、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーへの世界的な移行が加速しています。太陽電池パネルの主要な構成要素である光起電力(PV)板ガラスは、太陽光の透過と吸収効率を高め、エネルギー変換効率を向上させるために不可欠です。国際再生可能エネルギー機関(IRENA)の2024年の報告では、太陽光発電設備の導入量が前年比18%増加したとされており、インド、米国、ドイツなどがこの分野を牽引しています。再生可能エネルギーインフラの急速な拡大は、PV板ガラスの需要を劇的に増加させています。

4. **ガラス製造技術の革新:** 板ガラスの製造技術における継続的な革新も、市場成長の重要な要因です。新しいコーティング技術の開発、製造プロセスの効率化、より薄く、より強く、より機能的なガラス製品の実現は、板ガラスの応用範囲を広げ、新たな市場機会を創出しています。例えば、自己洗浄機能を持つ板ガラスや、太陽光制御機能を持つ板ガラスなどが開発されており、これらはメンテナンスの軽減や快適性の向上に貢献しています。

5. **持続可能性を重視した取り組み:** 環境保護と資源の持続可能な利用への意識の高まりは、板ガラスの需要を刺激しています。板ガラスは、その高いリサイクル性と、建物のエネルギー効率を高める能力により、持続可能な社会の実現に貢献する素材として評価されています。政府や企業の環境目標達成に向けた取り組みは、環境負荷の低い板ガラス製品の採用を促進しています。

**市場の抑制要因**

板ガラス市場の成長には多くの推進力がある一方で、いくつかの重要な抑制要因も存在します。

1. **高エネルギー集約型の製造プロセスとエネルギー価格の高騰:** 板ガラスの製造プロセスは、シリカ砂などの原材料を高温で溶融させるため、非常にエネルギー集約型です。特にフロート法では、ガラスを溶融させるために大規模な炉を使用し、大量の電力と燃料(天然ガスなど)を消費します。世界的なエネルギー価格の高騰は、製造コストを直接的に押し上げ、メーカーの収益性を圧迫しています。これにより、一部のメーカーは生産規模の縮小を余儀なくされたり、増加したコストを最終消費者に転嫁せざるを得なくなったりする状況に陥っています。これは、市場における製品価格の上昇を招き、需要を抑制する可能性があります。

2. **地政学的緊張とサプライチェーンの混乱:** 板ガラス製造に不可欠なシリカ砂などの原材料は、特定の地域に偏在していることが多く、その調達はグローバルなサプライチェーンに依存しています。地政学的緊張や貿易紛争、自然災害、あるいはパンデミックのような予期せぬ事態が発生すると、原材料の供給が滞り、生産計画に大きな遅延が生じる可能性があります。2024年には、ガラス製造業者連盟が、主要市場において原材料不足により生産リードタイムが最大15%遅延したと報告しており、これは市場全体の供給能力に深刻な影響を与え、価格の不安定化を招く要因となっています。

3. **インフラが未整備な地域における課題:** 世界の一部地域では、輸送インフラや物流ネットワークが十分に整備されていません。板ガラスは破損しやすく、かさばる製品であるため、輸送には専門的な取り扱いと費用がかかります。インフラが未整備な地域では、高品質な板ガラスの輸送コストが大幅に上昇し、市場への浸透が制限されます。また、適切な保管施設が不足している場合、製品の品質劣化や破損のリスクも高まります。

4. **中小メーカーの資本不足:** 大手板ガラスメーカーは、研究開発、先進的な製造設備への投資、そしてグローバルな物流ネットワークの構築に多額の資本を投じることができます。しかし、中小規模のメーカーは、これらの分野への投資に必要な資本が不足していることが多く、技術革新のペースに追いつくことや、大手企業との競争力を維持することが困難です。特に、エネルギー効率の高い製造プロセスや、高機能な板ガラス製品の開発には、初期投資が大きく、これが中小メーカーの市場参入や成長を阻害する要因となっています。

**市場機会**

これらの課題にもかかわらず、板ガラス市場には大きな成長機会が存在します。

1. **再生可能エネルギーへの世界的な移行:** 世界中で再生可能エネルギーへの移行が加速していることは、板ガラス市場にとって最も重要な機会の一つです。特に太陽光発電パネルに用いられる光起電力(PV)板ガラスの需要は、このトレンドによって飛躍的に増加しています。2024年の国際再生可能エネルギー機関(IRENA)の報告によると、世界の太陽光発電設備の導入量は前年比で18%増加しており、インド、米国、ドイツなどがこの成長を牽引しています。PV板ガラスは、太陽光の吸収を強化し、エネルギー変換効率を向上させる上で極めて重要な役割を果たします。

2. **政府による太陽光発電導入の奨励策:** 世界各国の政府は、太陽光発電の導入を加速させるための強力なインセンティブプログラムを導入しています。例えば、米国のインフレ削減法(Inflation Reduction Act)は、2024年に太陽光エネルギーインフラの強化に4億ドルの資金を割り当てており、これはPV板ガラスの需要を直接的に刺激しています。このような政策支援は、市場の成長を後押しし、板ガラスメーカーにとって新たなビジネス機会を創出します。

3. **建築一体型太陽光発電(BIPV)の進展:** 建築一体型太陽光発電(BIPV)技術の進歩は、板ガラスの応用範囲を都市インフラにおいて大きく拡大しています。BIPVは、太陽電池モジュールを建物の屋根、壁、窓などの外装材として統合する技術であり、発電機能と建材としての機能を両立させます。これにより、建物の美観を損なうことなく再生可能エネルギーを生成できるため、都市部の持続可能な開発において大きな可能性を秘めています。この技術の普及は、高機能な板ガラスの需要をさらに高めることが期待されます。

**セグメント分析**

板ガラス市場は、製品タイプ、技術、最終用途といった様々なセグメントで構成されています。

**製品タイプ別**

* **複層ガラス(Insulated Glass):** 複層ガラスセグメントは、年平均成長率(CAGR)5.5%で成長すると予測されています。この成長は、エネルギー効率の高い建築材料に対する需要の増加によって牽引されています。複層ガラスは、複数枚の板ガラスを密閉し、その間に空気や特殊ガスを封入することで、優れた断熱性能を発揮します。これにより、屋内の温度を安定させ、冷暖房のためのエネルギー消費量を大幅に削減できるため、グリーンビルディングにおいて最も推奨される選択肢となっています。欧州や北米の住宅および商業ビルでは、複層ガラスの採用が急速に拡大しており、特にEUの建築物のエネルギー性能指令(Energy Performance of Buildings Directive)のような規制が、この成長をさらに加速させています。Saint-GobainやAGC Inc.といった主要メーカーは、この需要に応えるため、先進的な複層ガラス技術への投資を強化しています。

* **フロート板ガラス(Float Glass):** フロート板ガラス技術は、その汎用性と費用対効果の高さから、板ガラス市場を支配しており、年平均成長率(CAGR)5.4%での成長が予測されています。フロート法は、溶融ガラスを溶融金属(通常は錫)のプールの上に流し、均一な厚みと平滑な表面を持つ板ガラスを連続的に製造するプロセスです。この技術によって製造された板ガラスは、建築、自動車、太陽光発電といった幅広い用途で広く使用されています。世界的なインフラ開発の増加は、フロート板ガラスの需要を押し上げています。また、再生可能エネルギーへの取り組みにより、太陽光発電産業における光起電力(PV)板ガラスの需要が急増しており、フロート板ガラスはこの分野で極めて重要な役割を担っています。Xinyi Glass HoldingsやGuardian Glassのようなプレーヤーによる高性能フロート板ガラス製造における革新は、効率を向上させ、コストを削減することで、市場シェアをさらに拡大しています。

**最終用途別**

* **建設部門(Construction Sector):** 建設部門は、板ガラスの最大の最終用途分野であり、年平均成長率(CAGR)5.5%で成長しています。この成長は、世界的な都市化の進展とグリーンビルディングの推進によって強く牽引されています。オックスフォード・エコノミクスによると、世界の建設生産高は2030年までに15兆米ドルを超えると予測されており、これに伴い、断熱ガラス、合わせガラス、強化ガラスといった様々な種類の板ガラスの需要が急増しています。断熱ガラスはエネルギー効率を高め、合わせガラスは安全性と遮音性を提供し、強化ガラスは強度と耐衝撃性を向上させるため、それぞれが現代建築において不可欠な役割を担っています。アジア太平洋地域では、インドと中国がインフラ投資を主導しており、大規模な新規建設プロジェクトが板ガラスの需要を刺激しています。一方、欧州では、炭素中立目標達成に向けた既存建物の改修プロジェクトが活発であり、ここでも高性能板ガラスの需要が高まっています。日本板硝子(NSG)のような主要プレーヤーは、自己洗浄機能付きガラスや太陽光制御ガラスなど、進化する業界のニーズに応える先進的なソリューションを導入しています。

**地域別分析**

**アジア太平洋地域**

アジア太平洋地域は、板ガラスの世界最大の市場であり、年平均成長率(CAGR)5.6%という高い成長率を記録しています。この地域の市場成長は、急速な都市化と大規模なインフラ開発によって強力に推進されています。特に中国とインドが市場を牽引しており、両国政府によるスマートシティ計画やエネルギー効率の高い建築材料への投資が、板ガラスの需要を大幅に押し上げています。

中国は、板ガラスの世界最大の生産国であり消費国でもあります。グリーンビルディングプロジェクトにおける断熱ガラスの高い需要が顕著であり、これは政府の環境規制と持続可能な開発目標に後押しされています。例えば、大手メーカーであるXinyi Glass Holdingsは、2024年に急増する国内外の需要に応えるため、生産施設を拡張しました。

インドでは、ナショナルソーラーミッションなどの太陽光エネルギーへの取り組みが、光起電力(PV)板ガラスの採用を加速させています。2024年には15ギガワットの太陽光発電設備が導入され、PV板ガラス市場に大きな活況をもたらしました。

また、自動車産業も重要な役割を担っており、日本では軽量電気自動車(EV)向けに強化ガラスや合わせガラスの開発・採用が進んでいます。旭硝子株式会社(AIS)は、2024年にソーラーコントロールガラスを発表するなど、この地域の先進技術へのコミットメントを示しています。これらのイノベーションは、自動車の安全性、快適性、エネルギー効率の向上に貢献しています。

**欧州**

欧州は、板ガラス市場において持続可能性と革新をリードする地域です。EUグリーンディールのように、2050年までに炭素中立を達成するといった厳格な環境政策が導入されているため、エネルギー効率の高い板ガラス製品の需要が急増しています。

ドイツは、この地域のリーダーであり、再生可能エネルギーへのコミットメントに牽引され、2024年には板ガラスの輸出が12%増加しました。建設部門では、断熱ガラスやコーティングガラスの採用が大幅に進んでおり、新規プロジェクトでは熱効率が最優先されています。例えば、Saint-Gobainはフランスでカーボンニュートラルなガラス製造を導入し、持続可能な製品ポートフォリオを強化しています。

さらに、自動車部門も市場に大きく貢献しています。欧州の自動車メーカーは、安全性と効率性を高めるために、電気自動車に合わせガラスや強化ガラスを積極的に採用しています。太陽光発電ガラスの需要も伸びており、欧州ソーラールーフトッププログラムのような取り組みに支えられています。このプログラムにより、2024年には2ギガワットの発電容量が設置されました。シーメンスAGと地元のメーカーとの連携は、再生可能エネルギー用途における板ガラスの革新をさらに強調しています。

**北米**

北米の板ガラス市場は、先進的な製造技術への注力と、エネルギー効率の高い建築材料の採用増加によって特徴づけられており、年平均成長率(CAGR)5.2%で成長しています。この地域は、持続可能性と再生可能エネルギーを推進する政府の取り組みから恩恵を受けています。

例えば、米国エネルギー省(DOE)は、2024年に断熱ガラスやコーティングガラスを含むエネルギー効率の高い建設材料に2億ドルを割り当てました。これにより、建設業界での需要が喚起され、特にグリーンビルディングや既存建物の改修プロジェクトにおいて、高性能板ガラスの採用が加速しています。

一方、カナダの自動車部門では、持続可能性目標に沿って、電気自動車向けに軽量で強化された板ガラスの採用が増加しています。

さらに、太陽光発電ガラス技術の進歩も注目を集めています。米国では2024年に25ギガワットの新たな太陽光発電容量が設置され、光起電力(PV)板ガラスの需要が大幅に増加しました。AGC Inc.のような企業は、このトレンドを捉えるため、太陽光発電ガラスの生産施設を拡張しています。これらの動きは、北米における板ガラス市場の成長と革新を強力に推進しています。

**結論**

板ガラス市場は、世界的な都市化、エネルギー効率への高まる意識、そして再生可能エネルギーへの移行という強力なマクロトレンドに支えられ、今後も堅調な成長が期待されます。技術革新は新たな応用分野を開拓し、持続可能性への取り組みは高性能板ガラスの需要をさらに加速させるでしょう。一方で、エネルギーコストやサプライチェーンの課題は引き続きメーカーにとって重要な検討事項となりますが、これらの課題を乗り越え、市場機会を最大限に活用できる企業が、将来の市場をリードしていくと考えられます。


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      • ガーディアン・インダストリーズ
      • ショットAG
      • 信義ガラスホールディングス
      • CSGホールディングス株式会社
      • 福耀ガラス工業グループ
      • シセカム
      • 旭インドガラス株式会社 (AIS)
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      • 調査データ
      • 二次データ
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        • 一次情報源からの主要データ
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[参考情報]
板ガラスは、日常生活のあらゆる場面で目にすることのできる、平らで均一な厚みを持つガラスの板状製品を指します。その透明性や採光性、さらには風雨からの保護、防音、断熱といった多岐にわたる機能性から、建築分野をはじめ、自動車、家具、家電製品など、幅広い産業で不可欠な素材として利用されています。主成分は砂、ソーダ灰、石灰石であり、これらを高温で溶融し、特定の成形工程を経て製造されます。

現代の板ガラス製造の主流は、フロート法と呼ばれる製法です。この方法では、溶融したガラスを溶融した錫のプールの上に連続的に流し込み、ガラスが錫の表面に浮きながら、その平滑な表面張力によって非常に平坦で均一な厚みの板状に成形されます。冷却された後、ガラスは研磨や研削を必要とせずに、両面が鏡のように滑らかな、優れた光学品質を持つ透明板ガラスとして完成します。このフロート法によって生産されるガラスは、優れた光学的歪みの少なさと表面の平滑性から、窓ガラスや鏡の原板、自動車のフロントガラスなど、高い品質が求められる用途に広く用いられています。

フロート法以外にも、特定の用途に特化した板ガラスが存在します。例えば、型板ガラスは、溶融したガラスを模様のついたローラーの間を通して成形することで、表面に凹凸のある模様をつけたガラスです。これにより光を拡散させ、視線を遮る効果があるため、浴室や脱衣所の窓、室内ドア、パーテーションなどに利用され、プライバシー保護と採光を両立させています。また、網入り板ガラスは、溶融ガラスの中に金網を挿入して製造され、ガラスが破損した際に破片の飛散を防ぎ、防火性能を高める目的で、防火窓や天窓などに用いられます。

さらに、板ガラスには、特別な機能を持たせるための加工が施された多様な種類があります。熱線吸収板ガラスは、ガラスの原料に酸化鉄などの金属酸化物を加えることで、太陽光に含まれる熱線を吸収し、室内の温度上昇を抑える効果があります。これにより冷房負荷の軽減に貢献し、主にビルの窓ガラスなどに使用されます。熱線反射板ガラスは、ガラス表面に金属膜などをコーティングすることで、太陽光の熱線を反射し、室外への熱の侵入を抑制します。そして、近年注目されているLow-E板ガラス(低放射板ガラス)は、ガラス表面に特殊な金属膜をコーティングすることで、可視光線を透過させつつ、熱の原因となる遠赤外線の放射を抑え、高い断熱性能を発揮します。これにより、冬は室内の暖房熱を外に逃がさず、夏は室外からの熱の侵入を抑えるため、省エネルギー住宅やビルの窓に広く採用されています。

板ガラスの用途は非常に広範です。建築分野では、窓、ドア、カーテンウォール、間仕切り、手すり、トップライトなど、建物の外観と内部空間の両方で重要な役割を担っています。自動車分野では、視界確保と安全性を両立させるフロントガラスやサイドガラス、リアガラスとして不可欠です。その他にも、家具の天板、ショーケース、鏡の基板、さらには液晶ディスプレイやスマートフォンなどの電子機器のカバーガラスとしても、その透明性や平滑性が活用されています。

板ガラスは、さらに二次加工によってその性能や安全性を高めることができます。強化ガラスは、板ガラスを高温に加熱した後、急冷することで表面に圧縮応力層を形成させたものです。これにより、通常のガラスの数倍の強度を持ち、万が一破損しても、粒状の小さな破片になるため安全性が高く、シャワールームのドアや自動車のサイドガラス、手すりなどに使用されます。合わせガラスは、複数の板ガラスの間に特殊な樹脂中間膜(PVBなど)を挟んで接着したものです。破損してもガラスが飛散しにくく、防犯性や防音性、UVカット性能に優れるため、自動車のフロントガラスや防犯窓、学校や病院の窓などに採用されています。複層ガラス(ペアガラス)は、複数枚の板ガラスの間に乾燥空気や特殊ガスを封入し、密閉したものです。空気層やガス層が断熱材として機能し、高い断熱性能と結露防止効果を発揮するため、省エネルギー化に大きく貢献しています。

このように、板ガラスはその基本的な透明性から始まり、多様な製法と二次加工によって、私たちの生活環境をより快適で安全、そして持続可能なものにするための多機能な素材へと進化し続けています。今後も、環境負荷の低減や新たな機能性の付与といった技術開発が進み、その可能性はさらに広がっていくことでしょう。