市場調査レポート

再生コンクリート骨材市場:規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025-2030年)

再生コンクリート骨材市場レポートは、タイプ(砕石および砂利、砂、その他のタイプ)、用途(道路路盤および舗装、建築基礎など)、エンドユーザー産業(住宅建設、商業建設など)、および地域(アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東およびアフリカ)によって分類されます。市場予測は、量(トン)で提供されます。
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再生コンクリート骨材市場:2025年~2030年の成長トレンドと予測

本レポートは、再生コンクリート骨材市場の規模、シェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測を詳細に分析しています。市場は、タイプ(砕石・砂利、砂、その他のタイプ)、用途(道路基盤・舗装、建築基礎など)、最終用途産業(住宅建設、商業建設など)、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)によってセグメント化されており、市場予測は量(トン)で提供されています。

市場概要

Mordor Intelligenceの分析によると、再生コンクリート骨材市場規模は2025年に1,178万トンと推定され、2030年には1,593万トンに達すると予測されており、予測期間(2025年~2030年)中の年平均成長率(CAGR)は6.22%です。

需要の増加は、線形経済から循環型経済への移行、政府による廃棄物転換規制の強化、建設業者のコスト削減と炭素目標への対応によって推進されています。規制の明確化が経済的インセンティブと一致し、公共インフラおよび民間不動産プロジェクトにおける再生骨材の採用を加速させています。特に移動式破砕機や高度な分離システムといった技術のアップグレードは、製品品質を向上させつつ単位コストを削減し、長年の性能懸念を緩和しています。セメント大手企業が、原料確保、スコープ3排出量削減、調達契約への循環性の組み込みを目的として、買収などを通じてリサイクル事業に参入しているため、競争は激化しています。市場は中程度の集中度を示しており、アジア太平洋地域が最も成長が速く、最大の市場となっています。

主要なレポートのポイント

* タイプ別: 砕石・砂利は2024年に再生コンクリート骨材市場シェアの62.18%を占め、砂ベースの製品は2030年までに6.91%のCAGRで成長すると予測されています。
* 用途別: 道路基盤・舗装は2024年に再生コンクリート骨材市場規模の41.65%を占め、2030年まで7.18%のCAGRで成長を牽引しています。
* 最終用途産業別: インフラは2024年の需要の39.16%を占め、住宅建設が2030年まで7.06%のCAGRで最も速く拡大しています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年に40.25%のシェアで市場をリードし、2030年まで6.88%のCAGRで最も高い成長率を記録すると予測されています。

世界の再生コンクリート骨材市場のトレンドと洞察

市場の推進要因(ドライバー)

* 持続可能性と循環型経済への注目の高まり(CAGRへの影響:+1.8%): EU循環型経済法案による拘束力のあるリサイクル目標や、Holcim UKのような企業の取り組みが、建設資材調達における循環型経済の原則を再定義しています。再生骨材は天然石と比較して、CO₂排出量を最大20%削減できることがライフサイクル研究で示されています。
* 建設・解体廃棄物に関する政府規制の強化(CAGRへの影響:+1.5%): EU廃棄物枠組み指令は70%の回収率を義務付けており、オランダは90%を超えています。デンバー市の「Waste No More」条例やテキサス州運輸局の年間100万トンのコンクリート舗装リサイクル、中国の2025年までに60%のリサイクル目標など、世界中で再利用の閾値が引き上げられています。
* 建設・解体量の世界的な増加(CAGRへの影響:+1.2%): 年間20億~30億トンと推定される世界のC&D廃棄物のうち、コンクリートが最大40%を占めています。アジア太平洋地域がその大半を占め、中国だけでも年間1億~2億トンのコンクリートを廃棄しています。
* バージン骨材に対する費用対効果(CAGRへの影響:+0.9%): 南アフリカでの実地試験では、再生骨材が採石された石の代替として40%のコスト削減と97%高い環境便益をもたらすことが示されています。移動式破砕機による現場での価値化は、廃棄物処理費用を削減し、輸送コストを低減します。
* 低炭素コンクリートに対する炭素クレジットの収益化(CAGRへの影響:+0.6%): EU、北米、およびアジア太平洋地域の一部で、低炭素コンクリートの採用を促進するための炭素クレジットの収益化が進んでいます。

市場の阻害要因(レストレイント)

* 品質および構造性能に関する懸念(CAGRへの影響:-1.1%): 再生骨材は天然石と比較して圧縮強度が10~20%低い場合があり、30%を超える代替率では課題が増大します。付着モルタルのばらつきにより吸水率が高くなり、セメント配合量とコストが増加する可能性があります。
* 供給の不安定性と逆ロジスティクスの課題(CAGRへの影響:-0.8%): C&D廃棄物は分散した場所で発生する一方、破砕施設は集中していることが多く、バージン石の輸送距離よりも廃棄物の輸送距離が長くなると経済的優位性が失われます。
* 重金属/汚染物質コンプライアンスの不確実性(CAGRへの影響:-0.5%): 北米やEUでは、再生骨材に含まれる可能性のある重金属やその他の汚染物質に関する規制の不確実性が存在し、長期的な課題となっています。

セグメント分析

* タイプ別:砕石・砂利が加工インフラを支配
砕石・砂利は、一般的な解体廃棄物の60~75%を占める粗骨材の豊富な供給に支えられ、2024年に62.18%の市場シェアを占め、2030年までに6.91%のCAGRで成長すると予測されています。VSI破砕機や移動式ユニットの導入により、形状、表面テクスチャ、粒度分布が改善され、以前の性能障壁が解消されています。砂骨材はニッチな市場でしたが、高周波スクリーンやエア分類器による汚染物質除去と微粒子の精製により、主流になりつつあります。Sikaの化学回収技術は、砂とセメント質ペーストの両方を抽出し、コンクリート成分の完全なリサイクルを可能にしています。
* 用途別:道路インフラが市場拡大を牽引
道路基盤・舗装は、2024年に再生コンクリート骨材市場規模の41.65%を占め、2030年まで7.18%のCAGRで成長を牽引しています。運輸部門が強度、凍結融解抵抗性、長期耐久性を検証することで、民間業者による採用のリスクが軽減されています。低層住宅や軽工業用パッドの基礎が2番目に大きな用途であり、厳格な高速道路仕様にわずかに満たない材料を吸収しています。造園、排水、溝埋め戻しは、低品質の骨材の用途を提供し、破砕された材料のほぼすべてに利用先を確保しています。
* 最終用途産業別:インフラがリードし、住宅が加速
インフラは、大規模な高速道路、鉄道、公益事業プロジェクトにおいて、公共のスポンサーが再生材の使用を義務付けることが多いため、2024年に世界の需要の39.16%を消費しました。政府の調達政策は、大量のオフテイクのリスクを軽減し、長期的な供給契約を可能にしています。住宅建設は、国のグリーンビルディングコードと低炭素住宅に対する消費者の嗜好に牽引され、2030年まで7.06%のCAGRで最も速く成長しています。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年に世界の需要の40.25%を占め、広大な都市開発と国家主導のリサイクル目標を背景に、2030年まで6.88%のCAGRで成長する見込みです。中国の2025年までにC&D廃棄物の60%リサイクル目標は、地元の破砕業者にとって2桁の量増加を意味します。インドのプラントは天然骨材生産者よりも30.5%低いエネルギー消費で稼働しており、コスト優位性を強化しています。
* 北米: 2番目に大きな市場であり、成熟した州の義務付けや、連邦高速道路局(FHWA)の国家高速道路システムを対象とする再生材政策の恩恵を受けています。テキサス州運輸局だけでも年間100万トンを処理し、CO₂排出量を削減しています。
* ヨーロッパ: EUの70%リサイクル規則と2026年に予定されている循環型経済法案によって深く形成されています。オランダはすでにC&D廃棄物の99%を回収していますが、他の加盟国は処理能力の不足により遅れをとっています。
* 中東・アフリカ: まだ初期段階にあります。湾岸諸国での資源不足や南アフリカでの埋立税の引き上げが、試験的な破砕プラントの設立を促進しており、収集ネットワークが成熟すれば将来的に再生コンクリート骨材市場への参加が期待されます。

競争環境

再生コンクリート骨材市場は中程度の断片化が見られますが、既存のセメント企業が原料を確保し、ポートフォリオを脱炭素化するために専門のリサイクル業者を買収しているため、統合が進む傾向にあります。Heidelberg Materialsは2024年にHighway MaterialsとAaron Materialsに3億8,000万米ドルを投じ、米国全土に地域の破砕ヤードを追加しました。CemexはRC-Baustoffe Berlinを買収し、ヨーロッパでのリサイクル事業を拡大しています。Vulcan Materialsは解体業者との合弁事業を選択し、少数株式と引き換えに長期供給契約を結んでいます。

SikaのreCO₂ver法のようにコンクリートを砂、粗骨材、セメント質微粉に分解し、炭素を鉱物形態で捕捉する技術や、MetsoのLokotrack移動式破砕機のようにオンボードスクリーニングとIoTセンサーを提供する技術など、技術の差別化が重要な競争要因として浮上しています。地域独立系企業は、近接性、迅速な対応、および地域のコードに合わせた特注ブレンドを通じてシェアを守っています。しかし、高度な破砕機に対する設備投資要件の増加と厳格な品質監査により、市場は資金力のある企業に有利に傾き、今後10年間で市場集中度が着実に高まることが示唆されています。

再生コンクリート骨材業界の主要企業

* Cemex S.A.B DE C.V.
* CRH (Tarmac)
* Heidelberg Materials
* HOLCIM
* Vulcan Materials Company

最近の業界動向

* 2024年6月: Journal of Engineering and Applied Scienceに発表された最近の研究では、建設廃棄物由来の再生骨材を新規コンクリート製造に利用することが検証されました。この研究は、粗再生骨材をコンクリート混合物中の天然骨材の代替として、0%から100%の置換率で適用することに焦点を当てています。
* 2024年6月: Heidelberg Materials North Americaは、RevolveTM再生コンクリート骨材を導入し、ポートフォリオを拡大しました。さらに、同社は運輸部門やその他の機関と直接連携する専門家を任命し、集団的な専門知識とエンジニアリング能力を強化しています。この取り組みは、ワシントン州で制定された、州の道路での再生コンクリート骨材(RCA)の使用を奨励する最近の法改正と連携しています。

このレポートは、世界の再生コンクリート骨材市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から始まり、市場の現状、将来予測、競争環境、そして市場機会と将来の展望までを網羅しています。

エグゼクティブサマリーと主要な調査結果
世界の再生コンクリート骨材市場は、2030年までに1,593万トンに達すると予測されており、年平均成長率(CAGR)6.22%で拡大する見込みです。特にアジア太平洋地域が世界需要の40.25%を占め、2030年まで年平均成長率6.88%で最も急速に成長する地域となっています。

市場の推進要因
再生コンクリート骨材の採用を促進する主な要因は多岐にわたります。
1. 持続可能性と循環型経済への注力: 環境意識の高まりと資源の有効活用が重視されています。
2. 建設・解体廃棄物に関する政府規制の強化: 廃棄物の削減とリサイクルを義務付ける法規制が厳しくなっています。
3. 世界的な建設・解体量の増加: 建設活動の活発化に伴い、再生可能な骨材の需要が増大しています。
4. バージン骨材に対する費用対効果: 再生骨材は、新規の骨材と比較してコスト削減のメリットがあります。
5. 低炭素コンクリートの炭素クレジット収益化: 環境負荷の低いコンクリートの使用が、炭素クレジットの獲得に繋がり、経済的インセンティブとなっています。
特に道路プロジェクトでは、再生コンクリートが十分な強度と凍結融解耐久性を持つことが長年の実証で確認されており、現場での破砕が運搬コストとCO₂排出量を削減し、州の運輸省の持続可能性目標に合致するため、好まれています。

市場の阻害要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
1. 品質および構造性能に関する懸念: 再生骨材の品質や構造物への適用における性能に対する懸念が挙げられます。
2. 供給の不安定性と逆ロジスティクスの課題: 安定した供給体制の構築や、使用済みコンクリートの回収・処理における物流の課題があります。
3. 重金属/汚染物質コンプライアンスの不確実性: 再生骨材に含まれる可能性のある重金属や汚染物質に関する規制遵守の不確実性が課題となっています。

市場セグメンテーション
本レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分けて詳細に分析しています。
* タイプ別: 砕石・砂利、砂、その他のタイプ(スラグ、アスファルトミリングなど)。
* 用途別: 路盤・舗装、建築基礎、造園、構造用コンクリート、排水・埋め戻し。
* 最終用途産業別: 住宅建設、商業建設、インフラ、産業施設、公益事業・エネルギー。
* 地域別: アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、ASEAN諸国など)、北米(米国、カナダ、メキシコ)、ヨーロッパ(ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国など)、南米(ブラジル、アルゼンチン)、中東・アフリカ(サウジアラビア、南アフリカなど)の主要国・地域が含まれます。

競争環境
競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア、ランキングが評価されています。Acrosa, Inc.、Big City Crushed Concrete、Cemex S.A.B DE C.V.、CRH (Tarmac)、DTG Recycle、Heidelberg Materials、HOLCIM、K&B Crushers、ReAgg LLC、Recycled Concrete Products、Vulcan Materials Company、Zanker Recyclingといった主要企業のプロファイルも提供され、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略、製品・サービス、最近の動向が詳述されています。

市場機会と将来の展望
レポートは、市場における未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の成長機会と展望についても言及しています。廃棄物転換法の厳格化、バージン骨材に対するコスト削減、埋め込み型炭素クレジットの収益化といった要因が、インフラおよび住宅建設における再生コンクリート骨材の採用をさらに推進すると予測されています。


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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. 市場の状況

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場の推進要因
    • 4.2.1 持続可能性と循環型経済への注目の高まり
    • 4.2.2 建設・解体廃棄物に関する政府規制の強化
    • 4.2.3 世界的な建設・解体量の増加
    • 4.2.4 コスト効率 vs. 天然骨材
    • 4.2.5 低炭素コンクリートの炭素クレジット収益化
  • 4.3 市場の阻害要因
    • 4.3.1 品質と構造性能に関する懸念
    • 4.3.2 不安定な供給と逆ロジスティクスの課題
    • 4.3.3 重金属/汚染物質のコンプライアンスの不確実性
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 ポーターの5つの力分析
    • 4.5.1 新規参入者の脅威
    • 4.5.2 買い手の交渉力
    • 4.5.3 供給者の交渉力
    • 4.5.4 代替品の脅威
    • 4.5.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測(数量)

  • 5.1 種類別
    • 5.1.1 砕石および砂利
    • 5.1.2 砂
    • 5.1.3 その他の種類(スラグ、アスファルト切削材など)
  • 5.2 用途別
    • 5.2.1 道路基盤および舗装
    • 5.2.2 建築基礎
    • 5.2.3 景観整備
    • 5.2.4 構造用コンクリート
    • 5.2.5 排水および埋め戻し
  • 5.3 エンドユーザー産業別
    • 5.3.1 住宅建設
    • 5.3.2 商業建設
    • 5.3.3 インフラ
    • 5.3.4 産業施設
    • 5.3.5 公益事業およびエネルギー
  • 5.4 地域別
    • 5.4.1 アジア太平洋
    • 5.4.1.1 中国
    • 5.4.1.2 日本
    • 5.4.1.3 インド
    • 5.4.1.4 韓国
    • 5.4.1.5 ASEAN諸国
    • 5.4.1.6 その他のアジア太平洋地域
    • 5.4.2 北米
    • 5.4.2.1 米国
    • 5.4.2.2 カナダ
    • 5.4.2.3 メキシコ
    • 5.4.3 ヨーロッパ
    • 5.4.3.1 ドイツ
    • 5.4.3.2 イギリス
    • 5.4.3.3 フランス
    • 5.4.3.4 イタリア
    • 5.4.3.5 スペイン
    • 5.4.3.6 ロシア
    • 5.4.3.7 北欧諸国
    • 5.4.3.8 その他のヨーロッパ地域
    • 5.4.4 南米
    • 5.4.4.1 ブラジル
    • 5.4.4.2 アルゼンチン
    • 5.4.4.3 その他の南米地域
    • 5.4.5 中東およびアフリカ
    • 5.4.5.1 サウジアラビア
    • 5.4.5.2 南アフリカ
    • 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

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(%)/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 Acrosa, Inc.
    • 6.4.2 Big City Crushed Concrete
    • 6.4.3 Cemex S.A.B DE C.V.
    • 6.4.4 CRH (Tarmac)
    • 6.4.5 DTG Recycle
    • 6.4.6 Heidelberg Materials
    • 6.4.7 HOLCIM
    • 6.4.8 K&B Crushers
    • 6.4.9 ReAgg LLC
    • 6.4.10 Recycled Concrete Products
    • 6.4.11 Vulcan Materials Company
    • 6.4.12 Zanker Recycling

7. 市場機会と将来展望


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[参考情報]
再生コンクリート骨材とは、コンクリート構造物の解体によって発生するコンクリート塊を、破砕、選別、加工といった工程を経て製造される骨材のことです。これは天然の砂や砂利といった天然骨材の代替品として、建設分野で広く利用されています。資源の有効活用、建設廃棄物の削減、そして環境負荷の低減という観点から、循環型社会の構築に不可欠な資材としてその重要性が高まっています。日本においては、JIS A 5021「再生コンクリート用骨材」やJIS A 5022「再生路盤材」といった規格が定められており、品質が保証された製品が供給されています。

再生コンクリート骨材は、その品質や用途に応じていくつかの種類に分類されます。主なものとしては、JIS規格に基づく再生骨材H、再生骨材M、再生骨材Lがあります。再生骨材Hは、旧コンクリートに付着しているモルタル分を高度に除去し、天然骨材に近い品質にまで高められたもので、主にコンクリート用骨材として使用されます。吸水率が低く、密度も高いため、高い強度や耐久性が求められるコンクリートに適用可能です。再生骨材Mは、Hほどではないものの、一定レベルでモルタル分が除去されており、コンクリート用骨材や路盤材として利用されます。再生骨材Lは、付着モルタル分が多く、主に路盤材や埋め戻し材といった、比較的品質要求が緩やかな用途に用いられます。これら以外にも、より簡易な処理で製造される再生砕石があり、主に路盤材や裏込め材として利用されています。

再生コンクリート骨材の用途は多岐にわたります。最も高品質な再生骨材HやMは、建築物や土木構造物(道路、橋梁の一部、擁壁など)のコンクリート用骨材として利用されます。特に、強度や耐久性が求められる構造物への適用が進んでいます。再生骨材Lや再生砕石は、道路の下層路盤や上層路盤、駐車場、広場などの路盤材として広く利用されています。また、基礎工事や管路工事における埋め戻し材としても活用されています。その他にも、インターロッキングブロックやU字溝などのコンクリート二次製品の骨材、舗装材、地盤改良材など、その利用範囲は拡大傾向にあります。用途に応じた適切な品質の骨材を選択することが重要です。

再生コンクリート骨材の製造には、様々な関連技術が用いられています。まず、解体されたコンクリート塊を適切な大きさに破砕するための破砕技術があります。ジョークラッシャーやインパクトクラッシャーなどが使用され、効率的な破砕と粒度調整が行われます。次に、破砕された骨材から付着モルタルや異物(鉄筋、木片、プラスチックなど)を除去するための選別技術が重要です。振動スクリーンによる粒度選別、風力選別による軽量異物の除去、比重選別によるモルタル分の分離、磁力選別による鉄筋の除去などが行われます。特に、再生骨材の品質を向上させる上で重要なのが、付着モルタル除去技術です。機械的な摩擦や衝撃を利用する方法、加熱による熱膨張差を利用する方法、あるいは化学処理を用いる方法などがあり、これらの技術によって骨材の吸水率を低減し、密度を高めることが可能になります。さらに、再生骨材の品質を評価するための吸水率、密度、粒度分布、塩化物含有量、アルカリシリカ反応性などの試験技術も不可欠です。近年では、再生骨材の表面をシリカフュームやポリマーなどで改質する高機能化技術や、CO2を吸収させて強度向上とアルカリ骨材反応抑制を図る炭酸化処理技術なども開発されており、天然骨材と同等以上の性能を目指す研究が進められています。

再生コンクリート骨材の市場背景には、いくつかの重要な要因があります。第一に、天然骨材の資源枯渇問題です。砂や砂利といった天然骨材の採取量が減少し、採取場所の確保が困難になっている現状があります。第二に、建設廃棄物問題です。高度経済成長期に建設された多くの構造物が更新時期を迎え、大量のコンクリート塊が発生しており、最終処分場の逼迫が深刻化しています。第三に、環境意識の高まりです。循環型社会の構築、CO2排出量削減(天然骨材の採取・運搬・製造に伴うエネルギー消費の削減)といった環境負荷低減への貢献が強く求められています。これらの背景から、日本では「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が施行され、建設副産物の再資源化が義務付けられています。しかし、再生骨材の普及には課題も存在します。解体コンクリートの品質のばらつき、処理技術の差による再生骨材の品質の不安定さ、天然骨材と比較して吸水率が高いことや密度が低いことによるコンクリート性能への影響、そして処理費用や運搬費用といったコスト面での課題が挙げられます。

今後の展望として、再生コンクリート骨材はさらなる高品質化と用途拡大が期待されています。付着モルタル除去技術や表面改質技術のさらなる高度化により、天然骨材と同等、あるいはそれ以上の性能を持つ再生骨材の開発が進むでしょう。これにより、高層建築物や長寿命構造物、特殊コンクリートなど、より高度な品質が求められる分野への適用が拡大すると考えられます。また、環境負荷低減への貢献も一層強化されます。CO2を吸収・固定化する炭酸化処理技術の普及は、コンクリート産業のカーボンニュートラル化に大きく貢献する可能性を秘めています。製造プロセスにおける省エネルギー化や、地域内でのリサイクルシステムの構築による運搬距離の短縮も進むでしょう。将来的には、AIやIoTを活用したスマートリサイクル技術が導入され、解体コンクリートの品質を自動で評価し、最適な処理プロセスを自動化することで、再生骨材の品質安定化とコスト削減が図られるかもしれません。国際的にも、日本の再生コンクリート骨材に関する技術やノウハウが、世界の建設廃棄物問題解決に貢献することが期待されています。品質保証体制の確立と標準化の推進により、再生骨材の信頼性が向上し、持続可能な社会の実現に向けた重要な役割を担っていくことでしょう。