グローバル塩素アルカリ市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測(2026年 – 2031年)

【英語タイトル】Chlor-alkali Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)

Mordor Intelligenceが出版した調査資料(MOR24MCH050)・商品コード:MOR24MCH050
・発行会社(調査会社):Mordor Intelligence
・発行日:2026年2月
・ページ数:180
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:化学
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❖ レポートの概要 ❖

塩素アルカリレポートは、製品(苛性ソーダ、塩素、炭酸ソーダ)、生産プロセス(膜セル、ダイアフラムセル、その他のプロセス)、用途(パルプ・紙、有機化学物質、無機化学物質、石鹸・洗剤、アルミナなど)、および地域(アジア太平洋、北アメリカ、ヨーロッパ、南アメリカ、中東・アフリカ)に分かれています。市場予測は、ボリューム(トン)で提供されています。

塩素アルカリ市場の規模とシェア

## 市場概要

### 調査期間
2021年 – 2031年

### 市場ボリューム
– 2026年: 2億9,570万トン
– 2031年: 3億4,463万トン

### 成長率
– 2026年から2031年までの年平均成長率 (CAGR): 3.11%

### 最も成長している市場
– アジア太平洋地域

### 最大の市場
– アジア太平洋地域

### 市場集中度
– 中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項: 主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

## 塩素アルカリ市場の分析

塩素アルカリ市場の規模は、2025年の2億8,678万トンから2026年には2億9,570万トンに増加し、2031年には3億4,463万トンに達すると予測されています。この期間中、年平均成長率 (CAGR) は3.11%です。最終用途としてのビニール、アルミナ、水インフラからの需要が貿易の流れを変え、地域バランスを引き締め、平均稼働率を82%以上に引き上げています。北米とヨーロッパにおける膜セルへの転換は、苛性ソーダ1トンあたりの電力消費を2,000 kWh未満に抑え、スコープ2の排出量を削減し、水素副産物の収益を解放しています。アジアの能力追加は、2024年以降に2百万トンの純塩素需要を東方にシフトさせており、オーストラリアと中国のアルミナ精錬所はエネルギー価格の変動に対抗するために長期的な苛性ソーダのオフテイク契約を前倒ししています。欧州連合におけるゼロ液体排出規則と炭素価格は、小型ダイアフラムおよび水銀ユニットの早期退役を促進し、原料ガスコストが1MMBtuあたり2米ドル未満の中東への能力移行を加速させています。

### 主要な報告の要点
– 製品別: 塩素は2025年に塩素アルカリ市場シェアの40.89%を占め、2031年までに3.37%のCAGRで拡大しています。
– 生産プロセス別: 膜セル技術は2025年に塩素アルカリ市場規模の62.78%を占め、2031年までに3.31%のCAGRで成長すると予測されています。
– アプリケーション別: パルプと紙は2025年に塩素アルカリ市場規模の36.58%を占め、2031年までに3.22%のCAGRで進展しています。
– 地理別: アジア太平洋地域は2025年に塩素アルカリ市場シェアの62.22%を占め、2031年までに3.23%のCAGRで進んでいます。

注: 本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年時点での最新のデータと洞察を反映しています。

## グローバル塩素アルカリ市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析
– **ドライバー**: アジアにおけるPVC能力の急増
– 影響: +0.9% CAGR予測への影響
– 地理的関連性: 中国、インド、東南アジア
– 影響のタイムライン: 中期 (2-4年)

– **ドライバー**: EVグレードアルミニウムのためのアルミナ生産の増加
– 影響: +0.6% CAGR予測への影響
– 地理的関連性: 中国、オーストラリア、インド
– 影響のタイムライン: 長期 (≥ 4年)

– **ドライバー**: 水および廃水プロジェクトの急増
– 影響: +0.5% CAGR予測への影響
– 地理的関連性: 北米、ヨーロッパ、インド
– 影響のタイムライン: 中期 (2-4年)

– **ドライバー**: 能力にリンクした再生可能エネルギーのインセンティブ
– 影響: +0.4% CAGR予測への影響
– 地理的関連性: オーストラリア、欧州連合、特定の米国州
– 影響のタイムライン: 長期 (≥ 4年)

– **ドライバー**: 膜サイトでの地元水素の価値化
– 影響: +0.3% CAGR予測への影響
– 地理的関連性: ヨーロッパ、オーストラリア、日本、韓国
– 影響のタイムライン: 長期 (≥ 4年)

### 主要なトレンドの理解
– **アジアにおけるPVC能力の急増**
– 中国は2025年に190万トンのPVCを稼働させ、Q4の生産量を654万トンに引き上げ、約380万トンの塩素を吸収しました。インドの280万トンの構造的PVC不足は、ダヘジとカダロールで150万トンの新しい能力を促進しています。各トンのPVCは0.58トンの塩素を固定し、苛性ソーダの価格が緩和されてもプラントの稼働率を維持します。

– **EVグレードアルミニウムのためのアルミナ生産の増加**
– バイエルプロセスは、アルミナ1トンあたり0.08-0.12トンの苛性ソーダを必要とします。IRENAは2030年までにEVケース用のアルミナ需要が400万トンから600万トンに増加すると予測しており、これは追加で40万トンから60万トンの苛性ソーダに相当します。

– **水および廃水処理プロジェクトの急増**
– 米国EPAは、ミシシッピ州ジャクソンに対し、2027年8月までにバルク塩素から現地の次亜塩素酸ナトリウムに切り替えるよう命じており、これにより4,500万ドルの設備機会が生まれています。

– **能力にリンクした再生可能エネルギーのインセンティブ**
– オーストラリアの水素生産税控除は、適格な水素1kgあたり2オーストラリアドルを支払います。塩素アルカリプラントが苛性ソーダ1トンあたり0.028トンの水素を共同生産する場合、追加収益として1トンあたり36-40米ドルを捕らえます。

### 制約影響分析
– **制約**: 厳格な炭素フットプリント規制
– 影響: -0.5% CAGR予測への影響
– 地理的関連性: ヨーロッパ、北米、中国
– 影響のタイムライン: 中期 (2-4年)

– **制約**: 塩水処理のコンプライアンスコスト
– 影響: -0.3% CAGR予測への影響
– 地理的関連性: 米国、ヨーロッパ、インド(沿岸部)
– 影響のタイムライン: 短期 (≤ 2年)

– **制約**: 電気塩素化およびClO₂の普及
– 影響: -0.4% CAGR予測への影響
– 地理的関連性: 北米、ヨーロッパ
– 影響のタイムライン: 中期 (2-4年)

### 厳格な炭素フットプリント規制の影響
EU ETSの許可証は2025年に1トンあたり平均72ユーロで取引され、膜プラントが石炭ベースの電力を使用すると、苛性ソーダ1トンあたり0.9トンのCO₂を排出し、65ユーロのコストペナルティを意味します。中国は2024年に化学物質を国家ETSに組み込み、膜セルのために2,200 kWh t⁻¹を基準としており、高エネルギーの新疆ユニットを停止させています。

### 塩水処理のコンプライアンスコスト
カリフォルニア、フロリダ、グジャラートにおけるゼロ液体排出規則は、各サイトで1500万ドルから2500万ドルのコストがかかる蒸発器とROユニットを義務付けています。Olinは2024年にチャールストンとマッキントッシュの塩水システムに4200万ドルを予算化しました。

### セグメント分析
#### 製品別: 塩素がマージンリーダーシップを維持
塩素は2025年のボリュームの40.89%を占め、統合収益の60%を支えています。塩素の塩素アルカリ市場規模は、PVC、プロピレンオキシド、塩素化溶剤がアジアで拡大するにつれて、3.37%のCAGRで進展すると予測されています。苛性ソーダはアルミナ精製、繊維、パルプ漂白を支えています。

#### 生産プロセス別: 膜技術がアスベスト禁止後に支配
膜セルは2025年の出力の62.78%を占め、アスベストダイアフラムが2026年8月に禁止されるため、3.31%のCAGRで拡大します。膜のアップグレードは電力消費を1,950 kWh/tに削減し、苛性ソーダの純度を50%に引き上げ、半導体や製薬のニッチ市場を開放します。

#### アプリケーション別: パルプと紙が需要プロファイルを支える
パルプと紙は2025年に塩素アルカリボリュームの36.58%を消費し、3.22%のCAGRで進展しています。元素塩素フリーの漂白には、クラフトパルプ用の塩素二酸化物前駆体と苛性ソーダが必要です。

### 地理分析
アジア太平洋地域は2025年に塩素アルカリ市場の62.22%を占め、中国の沿岸PVC拡張とインドの持続的な苛性ソーダ不足が推進しています。この地域の塩素アルカリ市場規模は、2031年までに3.23%のCAGRで成長すると予測されています。

### 競争環境
塩素アルカリ市場は中程度に集中しています。統合戦略が支配的であり、フォルモサのポイントコンフォート複合体は、すべての塩素を自社のPVCに内部化し、マージンの変動を緩和しています。

### 塩素アルカリ業界のリーダー
– INEOS
– オクシデンタル石油株式会社
– オリン株式会社
– タタケミカルズ株式会社
– ウェストレイクコーポレーション

### 最近の業界動向
– 2025年1月: シセカムが米国のソーダ灰セクターにおけるシナーグループのポジションを完全に取得し、パシフィックソーダの500万トンの天然ソーダ灰事業を100%管理下に置きました。
– 2024年11月: ジェネシスエナジーの子会社であるジェネシスアルカリが、グレンジャー施設で生産された低炭素天然ソーダ灰「エコソーダ」をソーラーサイクルに供給する数年契約を締結しました。

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❖ レポートの目次 ❖

塩素アルカリ産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の仮定と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 アジアにおけるPVC生産能力の急増
4.2.2 EVグレードのアルミニウム用アルミナ生産の増加
4.2.3 水および廃水処理プロジェクトの急成長
4.2.4 能力に連動した再生可能エネルギーのインセンティブ
4.2.5 膜プラントでの地域水素の価値向上
4.3 市場の制約
4.3.1 塩素アルカリバリューチェーンに対する厳格なカーボンフットプリント規制
4.3.2 塩水処理のコンプライアンスコスト
4.3.3 電気塩素化およびClO₂代替品の急速な普及
4.4 バリューチェーン分析
4.5 ポーターのファイブフォース
4.5.1 供給者の交渉力
4.5.2 バイヤーの交渉力
4.5.3 新規参入者の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の程度
4.6 輸出入の動向
5. 市場規模と成長予測(量)
5.1 製品別
5.1.1 水酸化ナトリウム
5.1.2 塩素
5.1.3 炭酸ソーダ
5.2 生産プロセス別
5.2.1 膜セル
5.2.2 ダイアフラムセル
5.2.3 その他のプロセス
5.3 アプリケーション別
5.3.1 パルプおよび紙
5.3.2 有機化学品
5.3.3 無機化学品
5.3.4 石鹸および洗剤
5.3.5 アルミナ
5.3.6 繊維
5.3.7 その他のアプリケーション
5.4 地域別
5.4.1 アジア太平洋
5.4.1.1 中国
5.4.1.2 インド
5.4.1.3 日本
5.4.1.4 韓国
5.4.1.5 インドネシア
5.4.1.6 タイ
5.4.1.7 マレーシア
5.4.1.8 ベトナム
5.4.1.9 その他のアジア太平洋地域
5.4.2 北アメリカ
5.4.2.1 アメリカ合衆国
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 トルコ
5.4.3.7 ロシア
5.4.3.8 北欧諸国
5.4.3.9 その他のヨーロッパ
5.4.4 南アメリカ
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 コロンビア
5.4.4.4 その他の南アメリカ
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 アラブ首長国連邦
5.4.5.3 カタール
5.4.5.4 エジプト
5.4.5.5 南アフリカ
5.4.5.6 ナイジェリア
5.4.5.7 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 戦略的動き
6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
6.4 企業プロフィール(グローバル概要、市場概要、コアセグメント、財務、戦略情報、製品およびサービス、最近の開発を含む)
6.4.1 ANWIL SA
6.4.2 BorsodChem(Wanhua)
6.4.3 Ciner Group
6.4.4 Covestro AG
6.4.5 ダウ
6.4.6 Ercros SA
6.4.7 フォルモサプラスチックスコーポレーション
6.4.8 ジェネシスエナジー, L.P.
6.4.9 ハンファグループ
6.4.10 INEOS
6.4.11 ケミラ
6.4.12 マイクロバイオ
6.4.13 ニルマ
6.4.14 ノビアン(レイエズ)
6.4.15 オクシデンタルペトロリウムコーポレーション
6.4.16 オリンコーポレーション
6.4.17 PCC SE
6.4.18 信越化学工業株式会社
6.4.19 シセカム
6.4.20 ソルベイ
6.4.21 スポルケミー
6.4.22 タタケミカルズ株式会社
6.4.23 トソー株式会社
6.4.24 ヴィノバグループ
6.4.25 ウェストレイクコーポレーション
7. 市場機会

Table of Contents for Chlor-alkali Industry Report
1. Introduction
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. Research Methodology
3. Executive Summary
4. Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Surging PVC capacity additions in Asia
4.2.2 Rising alumina output for EV-grade aluminium
4.2.3 Booming water and wastewater treatment projects
4.2.4 Capacity-linked renewable-power incentives
4.2.5 Local-hydrogen valorisation at membrane plants
4.3 Market Restraints
4.3.1 Stringent carbon-footprint regulations on chlor-alkali value chain
4.3.2 Brine-disposal compliance costs
4.3.3 Rapid uptake of electro-chlorination and ClO₂ substitutes
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Porter's Five Forces
4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
4.5.2 Bargaining Power of Buyers
4.5.3 Threat of New Entrants
4.5.4 Threat of Substitutes
4.5.5 Degree of Competition
4.6 Import and Export Trends
5. Market Size and Growth Forecasts (Volume)
5.1 By Product
5.1.1 Caustic Soda
5.1.2 Chlorine
5.1.3 Soda Ash
5.2 By Production Process
5.2.1 Membrane Cell
5.2.2 Diaphragm Cell
5.2.3 Other Processes
5.3 By Application
5.3.1 Pulp and Paper
5.3.2 Organic Chemicals
5.3.3 Inorganic Chemicals
5.3.4 Soaps and Detergents
5.3.5 Alumina
5.3.6 Textiles
5.3.7 Other Applications
5.4 By Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 South Korea
5.4.1.5 Indonesia
5.4.1.6 Thailand
5.4.1.7 Malaysia
5.4.1.8 Vietnam
5.4.1.9 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 United States
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexico
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 United Kingdom
5.4.3.3 France
5.4.3.4 Italy
5.4.3.5 Spain
5.4.3.6 Turkey
5.4.3.7 Russia
5.4.3.8 Nordic Countries
5.4.3.9 Rest of Europe
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Colombia
5.4.4.4 Rest of South America
5.4.5 Middle-East and Africa
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 United Arab Emirates
5.4.5.3 Qatar
5.4.5.4 Egypt
5.4.5.5 South Africa
5.4.5.6 Nigeria
5.4.5.7 Rest of Middle-East and Africa
6. Competitive Landscape
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global Overview, Market Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Products and Services, Recent Developments)
6.4.1 ANWIL SA
6.4.2 BorsodChem (Wanhua)
6.4.3 Ciner Group
6.4.4 Covestro AG
6.4.5 Dow
6.4.6 Ercros SA
6.4.7 Formosa Plastics Corporation
6.4.8 Genesis Energy, L.P.
6.4.9 Hanwha Group
6.4.10 INEOS
6.4.11 Kemira
6.4.12 MicroBio
6.4.13 Nirma
6.4.14 Nobian (Reyez)
6.4.15 Occidental Petroleum Corporation
6.4.16 Olin Corporation
6.4.17 PCC SE
6.4.18 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd
6.4.19 Sisecam
6.4.20 Solvay
6.4.21 Spolchemie
6.4.22 Tata Chemicals Ltd
6.4.23 Tosoh Corporation
6.4.24 Vynova Group
6.4.25 Westlake Corporation
7. Market Opportunities
※参考情報

塩素アルカリ工業、一般に「クロールアルカリ」と呼ばれるプロセスは、塩水(塩化ナトリウム水溶液)を電気分解して塩素、ナトリウム、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)を生成する化学的なプロセスです。このプロセスは、主に化学産業の基礎的な材料を製造するために利用され、その重要性は高いです。
クロールアルカリプロセスには、主に3つの方法があります。第一に、ダイアフラム法があります。これは、電解槽で塩水を電気分解する際に、イオンが移動するダイアフラムを使ってナトリウムイオンと水酸化イオンを分離します。第二に、膜法です。この方法は、特別な膜を使用して、ナトリウムイオンを選択的に透過させることで水酸化ナトリウムを生成します。最後に、水銀法がありますが、この方法は水銀の環境汚染および健康に対するリスクがあるため、現在では減少しつつあります。

クロールアルカリの主な用途には、塩素、ナトリウム、水酸化ナトリウムの製造が含まれます。塩素は、殺菌剤や漂白剤、プラスチック(例えば、ポリ塩化ビニル)の製造に使用されます。また、ナトリウムは、合成化学製品や金属の塗装剤、化学反応の触媒として利用されることが多いです。水酸化ナトリウムは、紙製造、石鹸製造、金属の処理、さらには水処理プロセスにも広く使われています。

このプロセスは環境への影響が大きく、そのためさまざまな環境対策が講じられています。たとえば、近年ではエネルギー効率の向上や廃水処理技術の発展により、環境に優しいプロセスへと進化しています。また、利用される材料やエネルギー源の選択も、持続可能性に配慮した形で進められています。

さらに、クロールアルカリプロセスには多くの関連技術が存在します。例えば、電気化学的な技術では、新しい電極材料の開発が進められており、これにより電解効率の向上が期待されています。また、ナノテクノロジーを応用した効率的な触媒設計も注目されています。さらに、廃水処理においては、先進的な膜技術や生物処理技術が導入され、環境への負荷を軽減するための取り組みがなされています。

現在、世界中でクロールアルカリプロセスは幅広く利用されており、特にアジア地域では急速に需要が増加しています。これに伴い、国内外の企業は新しい技術を導入し、コスト削減や効率化を図っています。また、環境に配慮した製品の開発が進んでおり、持続可能な化学産業に向けた取り組みが進行中です。

今後も、クロールアルカリ工業は化学産業の基盤として重要な役割を果たし続けるでしょう。そのため、関連技術の研究や環境対策が求められています。そして、持続可能な社会を実現するために、技術の進化とともに新しい価値を提供し続けることが期待されています。これにより、私たちの生活や産業に欠かせない重要な材料が提供されることでしょう。クロールアルカリプロセスは、今後もますます重要性を増していくことが予想されます。


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