グローバル建材断熱材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】Building Insulation Materials Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)

Mordor Intelligenceが出版した調査資料(MOR23MA061)・商品コード:MOR23MA061
・発行会社(調査会社):Mordor Intelligence
・発行日:2026年2月
・ページ数:150
・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:中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ
・産業分野:材料
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❖ レポートの概要 ❖

建材断熱材市場レポートは、材料タイプ(グラスファイバー、ミネラルウール、セルロースなど)、用途(屋根、壁、床および地下など)、エンドユーザー(住宅、非住宅)、設置(新築、改修)、地理(アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東およびアフリカ)に分かれています。市場予測は、価値(USD)で提供されています。

建築用断熱材市場の規模とシェア

### 市場概要
– **調査期間**: 2021年 – 2031年
– **市場規模(2026年)**: 337.9億米ドル
– **市場規模(2031年)**: 409.9億米ドル
– **成長率(2026年 – 2031年)**: 年平均成長率(CAGR)3.94%
– **最も成長が早い市場**: アジア太平洋地域
– **最大の市場**: ヨーロッパ
– **市場集中度**: 中程度
– **主要プレーヤー**: (注:主要プレーヤーは特定の順序ではありません)

#### 画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0のもとでの帰属が必要です。

### 建築用断熱材市場の分析
建築用断熱材市場は、2025年の325.1億米ドルから2026年には337.9億米ドルに増加し、2031年には409.9億米ドルに達する見込みで、2026年から2031年の期間において年平均成長率(CAGR)3.94%で成長すると予測されています。需要は、世界的にエネルギー性能基準が厳格化される中で、任意の支出から法令遵守への移行が進んでいます。材料供給者は、低GWP(温室効果ガスの地球温暖化潜在能力)吹き付け剤の規則に適合するためにフォームを再配合しており、請負業者は将来の規制リスクを回避するために鉱物および繊維製品を推進しています。石油化学製品の価格変動や労働力不足が利益率を圧迫しており、現場での時間を節約するプレハブパネルやデジタル仕様ツールの需要が高まっています。アジア太平洋地域の二重炭素政策や北米の改修インセンティブは中期的なボリューム成長を支えていますが、価格に敏感な地域では設置コストのインフレが採用を遅らせています。

### 主要な報告の要点
– **材料タイプ別**: 2025年にはガラス繊維が建築用断熱材市場の34.65%を占めており、ポリスチレンは2031年まで4.18%のCAGRで成長すると予測されています。
– **用途別**: 屋根の設置は2025年に29.19%のシェアを占め、音響パーティションおよびHVACダクトの需要は2026年から2031年にかけて4.85%のCAGRで進展しています。
– **最終ユーザー別**: 住宅建設は2025年に56.77%のシェアを占め、2031年まで4.05%のCAGRで成長しています。
– **設置別**: 新築は2025年に64.52%のシェアを保持しており、改修は2031年まで5.36%のCAGRで増加する見込みです。
– **地域別**: ヨーロッパは2025年に36.91%のシェアを保持していますが、アジア太平洋地域は2031年まで4.89%のCAGRで最も早い成長を記録しています。

> 注: 本報告書の市場規模および予測数値は、2026年1月時点での最新のデータと洞察を用いて、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います。

### グローバル建築用断熱材市場のトレンドと洞察
#### ドライバー影響分析
– **ドライバー**
– **エネルギー効率の高い建物への需要の増加**: +1.2%(CAGR予測への影響)
– 地理的関連性: グローバル、EU、カリフォルニア、日本でのピーク
– 影響のタイムライン: 中期(2-4年)

– **北米におけるグリーン改修インセンティブの増加**: +0.8%
– 地理的関連性: 北米、カナダおよびメキシコへの波及
– 影響のタイムライン: 短期(≤ 2年)

– **エコフレンドリーで持続可能な材料への政府の支援の増加**: +0.6%
– 地理的関連性: EU、APACのコア(中国、韓国)、MEAでの新興
– 影響のタイムライン: 長期(≥ 4年)

– **低VOCバイオベースのフォームへの嗜好の高まり**: +0.4%
– 地理的関連性: 北米およびEU、オーストラリアでの早期採用
– 影響のタイムライン: 中期(2-4年)

– **アジア太平洋地域におけるインフラと産業化の進展**: +1.1%
– 地理的関連性: APACコア(中国、インド、ASEAN)、南アジアへの波及
– 影響のタイムライン: 長期(≥ 4年)

#### エネルギー効率の高い建物への需要の増加
2024年には47カ国が建物のエンベロープ基準を強化し、建物は世界の最終エネルギーの30%を消費しています。カリフォルニア州のタイトル24-2025では、屋根裏の最低基準をR-49に引き上げ、低価値のガラス繊維を吹き込みセルロースに置き換えています。EUのEPBD改正は、加盟国に対して毎年公共の床面積の3%をアップグレードすることを義務付けており、2030年までに約2億4000万平方メートルのファサード断熱材が追加される見込みです。日本では、300平方メートルを超える非住宅構造物に対して第三者認証が必要となり、熱橋を排除する連続断熱システムの導入が加速しています。これらの規則は、高R値製品をプレミアムの追加仕様ではなく、デフォルトの仕様として位置付けています。

#### 北米におけるグリーン改修インセンティブの増加
米国のインフレ削減法は、断熱材に対して年間最大1,200米ドルの30%の税額控除を提供しており、179D控除は深層エネルギー改修に対して1平方フィートあたり5米ドルを支払います。カナダのグリーンホーム助成金は、2024-2025年に1世帯あたり3,700米ドル相当を提供し、熱損失が35%を超える屋根裏や地下室プロジェクトを推進しました。太平洋ガス・電力の1平方フィートあたり0.15米ドルの壁の空洞インセンティブなどのユーティリティリベートは、回収期間を5年未満に短縮します。これらの財政的な手段は、断熱材を長期的な回収投資から短期的なキャッシュフローのプラスのアップグレードへとシフトさせ、改修需要を新築サイクルの前に押し上げています。

#### エコフレンドリーで持続可能な材料への政府の支援の増加
2027年から、EUの建設製品規則はすべての断熱材に対して環境製品宣言を要求し、高い埋め込みエネルギーを持つフォームに不利に働きます。韓国のグリーンビルディング認証制度は、バイオベースの含有量が25%を超える場合にボーナスポイントを付与します。中国の第14次五カ年計画は、2025年までに熱断熱材の30%をリサイクル素材とすることを目指しています。ドイツのBEG助成金は、QUVで認証された材料に対して5ポイントを追加し、購入者を鉱物ウールに誘導しています。これらの調達ルールは、すべての仕様に循環性とライフサイクルの炭素制限を組み込んでいます。

#### 低VOCバイオベースのフォームへの嗜好の高まり
カリフォルニア州のセクション01350は、VOC排出量を0.5 mg/m³に制限しており、多くの従来のポリウレタンフォームを学校や病院から排除しています。LEED v4.1は、開示された成分の危険性に対して最大3クレジットを提供し、建築家を大豆ベースや菌糸体フォームに誘導しています。Covestroのcardyonポリオールは、化石燃料の20%を捕集したCO₂で置き換え、2025年には米国の12州で承認を受けました。バイオベースの選択肢は依然として石油化学フォームよりも25-35%高価ですが、IAQ(室内空気質)制限が厳しくなる中で、そのプレミアムが請負業者から規制台帳に移行しています。

#### 制約影響分析
– **制約**
– **材料および設置コストの高さ**: -0.9%
– 地理的関連性: グローバル、新興市場での熟練労働力が限られる地域で急性
– 影響のタイムライン: 短期(≤ 2年)

– **手頃な代替品の入手可能性**: -0.5%
– 価格に敏感な市場: 南アメリカ、MEA、南アジア
– 影響のタイムライン: 中期(2-4年)

– **吹き付け剤の地球温暖化潜在能力に関する規制の厳格化**: -0.3%
– 地理的関連性: EU、北米、日本; 発展途上国での段階的導入
– 影響のタイムライン: 長期(≥ 4年)

#### 材料および設置コストの高さ
スプレーポリウレタンフォームは、米国で設置あたり平均1.50-2.00米ドルで、ガラス繊維バットの2倍のコストでありながら、R値は30-40%しか高くありません。請負業者の不足により、北米では2025年に15,000人の断熱材施工者が不足し、リードタイムが12週間に延びました。ガラス繊維ロービングは、ヨーロッパのエネルギー高騰により9%上昇し、スチレンの変動がフォームコストに1立方メートルあたり80米ドルを追加しました。これらの経済状況は、市場をプレミアムプロジェクトとアップグレードを延期するバリューセグメントに分割しています。

#### 手頃な代替品の入手可能性
反射バブルラップは、1平方フィートあたり0.30-0.50米ドルで、熱帯地域の放射バリアコードを満たし、米国の屋根裏で硬質フォームを置き換えています。リサイクルデニムバットは、ガラス繊維よりも10-15%安価で、ASTM C764に準拠しています。新興市場の建設業者は、輸入鉱物ウールの3分の1のコストで米ぬかやココナッツ繊維を代替しています。14の米国州では、マスティンバーの固有のR値を認め、追加の断熱材の必要量を減少させています。

### セグメント分析
#### 材料タイプ別: ガラス繊維が安定、フォームが加速
ガラス繊維は2025年に建築用断熱材市場の34.65%を占めており、その低い設置コストと請負業者の親しみやすさを反映しています。ポリスチレン材料は、連続断熱コードが熱橋を断つ硬質ボードを好むため、2031年まで4.18%のCAGRで成長すると予測されています。鉱物ウールのボリュームは、より厳しい炎拡散規則の後、ヨーロッパの高層ビルの改修で11%増加しました。ポリウレタンおよびポリイソシアヌレートフォームはHFO吹き付け剤への移行が進んでおり、エアロゲルや真空パネルはスペースが制約された改修でニッチなシェアを獲得しています。

プレミアムエアロゲルソリューションの市場規模は、価格が40-50%のプレミアムを要求します。請負業者は、コード最小限の住宅壁にガラス繊維をデフォルトとして使用し、R-30以上の商業用エンベロープにはポリスチレンを予約し、グリーン認証プロジェクトにはバイオベースのフォームを採用しています。鉱物ウールの不燃性は、高価な膨張コーティングから免除され、厳しい火災試験が行われる地域でコスト優位性を持っています。

#### 用途別: 屋根が主導、音響およびHVACが成長を牽引
屋根の組立は2025年の需要の29.19%を占めていますが、音響パーティションおよびHVACダクトのラップは、オープンプランの改修がより良い音のプライバシーを求め、ASHRAE 90.1-2022がダクト漏れ限界を厳格化する中で、4.85%のCAGRで拡大すると予測されています。壁の断熱材の用途は、EUのファサードアップグレードによって主に推進されており、重要なシェアを占めています。床や地下室の製品は、凍結保護された基礎が必要な場合に緩やかに成長しています。

天井や屋根裏の用途は、労働コストを30%削減する吹き込みセルロースを好みます。LEEDの新しい音響性能クレジットは、商業ビルの建設業者を鉱物ウールのバットやタイルに向けています。HVACラップの建築用断熱材市場規模は、データセンターがファンエネルギーを削減するためにR-6ダクトジャケットを指定する中で、2031年までに50億米ドルに達する見込みです。

#### 最終ユーザー別: 住宅が大半を占める
住宅建設は2025年の収益の56.77%を占め、ネットゼロの義務や積極的な改修助成金により、2031年まで4.05%のCAGRで進展しています。商業および市民の建物は残りを占めており、オフィスから住宅への転用が全体のエンベロープ再断熱を生み出しています。

単一家屋は、カスタムビルダーが低HERSスコアをターゲットにするため、多世帯プロジェクトよりもスプレーフォームを早く採用しています。多世帯住宅はコスト管理のためにガラス繊維や硬質フォームに依存しており、製造住宅は2024年のHUDの更新後に厚い壁バットに移行しています。非住宅の改修は適応再利用に集中しており、Kingspanは2028年までに米国の120百万平方フィートのスペースが新しいファサードを必要とすると予測しています。

#### 設置別: 改修が新築の成長を上回る
新築は2025年のボリュームの64.52%を提供しましたが、改修は2031年まで5.36%のCAGRでより早く成長する見込みです。財政的インセンティブが老朽化した建物ストックと衝突しています。ドイツのBEGプログラム、フランスのMaPrimeRénov、米国のユーティリティの成果報酬スキームは、回収期間を6年未満に圧縮しています。

改修の複雑さは、鉛ペイントやアスベストの除去コストを追加しますが、KingspanのQuadCoreのようなプレハブパネルは現場での労働を35%削減し、スケジュールリスクを軽減します。改修プロジェクトの建築用断熱材市場規模は現在180億米ドルを超えており、金利の変動が新築の開始を抑える中でそのリードを広げるでしょう。

### 地理分析
ヨーロッパは2025年の収益の36.91%を占めており、EPBDの改正がすべての加盟国を2030年までにゼロエミッションの建物へと導いています。ドイツは2024年にBEGの下で420,000件の改修を処理し、フランスのFおよびG評価の賃貸物件禁止は480万戸に影響を与えます。スウェーデンは現在、0.15 W/m²K未満のU値を要求しており、これは厚い鉱物ウールや真空パネルでのみ達成可能です。

アジア太平洋地域は4.89%のCAGRで最も成長が早い地域であり、中国の計画では2025年までに75%の都市建物がグリーン基準を満たすことを目指しています。インドの2024年のコード拡張は、100平方メートル以上の商業ビルを対象としており、壁のU値を0.40 W/m²Kに厳格化しています。日本は2025年から新しい非住宅建物が基準エネルギー使用量を20%削減することを要求しています。新興のASEAN市場は、プレミアムプロジェクトでEDGEやGreen Markを採用していますが、住宅の浸透率は15%未満にとどまっています。

北米は重要な市場シェアを占めており、成長は新築住宅ではなく税制主導の改修に根ざしています。カナダでは、1980年以前の住宅950万戸を対象に最大29,600米ドルの無利子ローンが提供されています。メキシコの更新されたNOM-020-ENERは、空調区域での必須エンベロープ抵抗を導入しています。南アメリカとMEAは合わせて10%未満の貢献ですが、エピソディックな急増を示しています。サウジアラビアのコードは、すべての政府プロジェクトにR-13の壁を義務付けており、60%の輸入に依存しています。

### 競争環境
建築用断熱材市場は中程度に分散しています。Owens Corningの2025年のインドのガラス繊維工場の買収はコストを8%削減し、アジア太平洋地域でのプレゼンスを強化しました。Kingspanのペンタン吹き付けQuadCoreは、BREEAM Excellentに事前認定され、英国の商業工事の12%を占めました。Saint-Gobainは、請負業者への直接リベートを活用して70%のリピート販売を確保しています。

特化型の新規参入者は、高性能のギャップを埋めています。Aspen Aerogelsは、歴史的なファサードを保存するR-10のブランケットを供給しています。Ecovativeの菌糸体フォームは、EPSよりも40%低い埋め込み炭素でR-3を提供し、2025年に米国の3つの開発者とのパイロットを確保しました。ROCKWOOLのBIM対応製品パイロットは、建築家の仕様時間を50%削減し、1年以内に18%の欧州での採用に達しました。

50年の寿命を持つ真空パネルの特許出願は、2024年から2025年にかけて28%増加しました。プライベートラベルのガラス繊維は15-20%の割引で、北米の大手小売チャネルにおけるブランドシェアを侵食しています。同時に、上流のスチレンの変動やHFOのプレミアムがフォームメーカーの利益率を圧迫しています。競争の焦点は、商品ボリュームから差別化された低GWPフォーミュラや仕様リスクを軽減するデジタルツールへと移行しています。

### 建築用断熱材業界のリーダー
– **Owens Corning**
– **Kingspan Group**
– **Saint-Gobain**
– **ROCKWOOL A/S**
– **Knauf Group**

> 注:主要プレーヤーは特定の順序ではありません。

#### 画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0のもとでの帰属が必要です。

### 業界の最近の動向
– **2026年1月**: Kingspanは、ポーランドでの断熱パネルの生産能力を40%拡大するために1億8000万ユーロを投資し、ペンタン吹き付け剤を使用してEUのF-Gas制限を満たすQuadCoreボードを生産します。
– **2025年11月**: Owens Corningは、江蘇省の複合材料工場を2億1500万米ドルで買収し、アジア太平洋地域でのガラス繊維コストを8-10%削減しました。

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❖ レポートの目次 ❖

建物断熱材産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
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 エネルギー効率の良い建物への需要の増加
4.2.2 北米におけるグリーンリトロフィットのインセンティブの増加
4.2.3 環境に優しく持続可能な材料の使用に対する政府の支援の増加
4.2.4 低VOCバイオベースフォームの好まれる傾向の増加
4.2.5 アジア太平洋地域におけるインフラと産業化の進展
4.3 市場の制約
4.3.1 材料と設置コストの高さ
4.3.2 手頃な代替品の入手可能性
4.3.3 発泡剤の温暖化ポテンシャルに対する規制の厳格化
4.4 バリューチェーン分析
4.5 規制の展望
4.6 ポーターの5つの力
4.6.1 供給者の交渉力
4.6.2 バイヤーの交渉力
4.6.3 新規参入者の脅威
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競争の程度
5. 市場規模と成長予測(価値)
5.1 材料タイプ別
5.1.1 繊維ガラス
5.1.2 ミネラルウール
5.1.3 セルロース
5.1.4 ポリウレタン/ポリイソシアヌレートフォーム(PUR/PIR)
5.1.5 ポリスチレン
5.1.6 その他の材料(コルク、エアロゲル、真空断熱パネル、スプレーフォーム、ヘンプ、カルシウムシリケートなど)
5.2 アプリケーション別
5.2.1 屋根
5.2.2 壁(外部およびキャビティ)
5.2.3 床と地下室
5.2.4 天井と屋根裏
5.2.5 音響パーティションとHVACダクト
5.3 エンドユーザー別
5.3.1 住宅
5.3.2 非住宅
5.3.2.1 商業
5.3.2.2 インフラ
5.3.2.3 その他の非住宅産業(教育、医療、市民および宗教など)
5.4 設置別
5.4.1 新築
5.4.2 改修
5.5 地理別
5.5.1 アジア太平洋
5.5.1.1 中国
5.5.1.2 インド
5.5.1.3 日本
5.5.1.4 韓国
5.5.1.5 ASEAN諸国
5.5.1.6 その他のアジア太平洋地域
5.5.2 北米
5.5.2.1 アメリカ合衆国
5.5.2.2 カナダ
5.5.2.3 メキシコ
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 ドイツ
5.5.3.2 イギリス
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 イタリア
5.5.3.5 スペイン
5.5.3.6 北欧諸国
5.5.3.7 その他のヨーロッパ
5.5.4 南アメリカ
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン
5.5.4.3 その他の南アメリカ
5.5.5 中東およびアフリカ
5.5.5.1 サウジアラビア
5.5.5.2 南アフリカ
5.5.5.3 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、製品とサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 アルマセル
6.4.2 アスペンエアロゲルズ社
6.4.3 アトラスルーフィングコーポレーション
6.4.4 BASF SE
6.4.5 北京新建材株式会社
6.4.6 セローフォーム北米株式会社
6.4.7 コベストロAG
6.4.8 ダウ
6.4.9 デュポン
6.4.10 GAFマテリアルズLLC
6.4.11 ホルシム
6.4.12 ハンツマンインターナショナルLLC
6.4.13 ジョンズ・マンビル
6.4.14 キングスパン・グループ
6.4.15 クナウフ・グループ
6.4.16 オーウェンズ・コーニング
6.4.17 レクティセルNV/SA
6.4.18 ロックウールA/S
6.4.19 サンゴバン
6.4.20 シントス
7. 市場機会

Table of Contents for Building Insulation Materials 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 Growing Demand for Energy Efficient Buildings
4.2.2 Increasing Green Retrofitting Incentives in North America
4.2.3 Increasing Governemnt Support for the Usage of Eco-Friendly and Sustainable Materials
4.2.4 Growing Preference for Low-VOC Bio-based Foams
4.2.5 Rising Infrastructure and Industrialization in Asia-Pacific
4.3 Market Restraints
4.3.1 High Materials and Installation Cost
4.3.2 Availability of Affordable Alternatives
4.3.3 Regulatory Scrutiny on Global Warming Potential of Blowing Agents
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Regulatory Outlook
4.6 Porter’s Five Forces
4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
4.6.2 Bargaining Power of Buyers
4.6.3 Threat of New Entrants
4.6.4 Threat of Substitutes
4.6.5 Degree of Competition
5. Market Size and Growth Forecasts (Value)
5.1 By Material Type
5.1.1 Fiberglass
5.1.2 Mineral Wool
5.1.3 Cellulose
5.1.4 Polyurethane/Polyisocyanurate Foams (PUR/PIR)
5.1.5 Polystyrene
5.1.6 Other Materials (Cork, Aerogel and Vacuum Insulation Panels, Spray Foams, Hemp, Calcium-Silicate, etc.)
5.2 By Application
5.2.1 Roof
5.2.2 Wall (External and Cavity)
5.2.3 Floor and Basement
5.2.4 Ceiling and Attic
5.2.5 Acoustic Partition and HVAC Duct
5.3 By End-User
5.3.1 Residential
5.3.2 Non-Residential
5.3.2.1 Commercial
5.3.2.2 Infrastructure
5.3.2.3 Other Non-Residential Industries (Education, Healthcare, Civic and Religious,etc.)
5.4 By Installation
5.4.1 New Construction
5.4.2 Renovation
5.5 By Geography
5.5.1 Asia-Pacific
5.5.1.1 China
5.5.1.2 India
5.5.1.3 Japan
5.5.1.4 South Korea
5.5.1.5 ASEAN Countries
5.5.1.6 Rest of Asia-Pacific
5.5.2 North America
5.5.2.1 United States
5.5.2.2 Canada
5.5.2.3 Mexico
5.5.3 Europe
5.5.3.1 Germany
5.5.3.2 United Kingdom
5.5.3.3 France
5.5.3.4 Italy
5.5.3.5 Spain
5.5.3.6 Nordics Countries
5.5.3.7 Rest of Europe
5.5.4 South America
5.5.4.1 Brazil
5.5.4.2 Argentina
5.5.4.3 Rest of South America
5.5.5 Middle East and Africa
5.5.5.1 Saudi Arabia
5.5.5.2 South Africa
5.5.5.3 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 Armacell
6.4.2 Aspen Aerogels Inc.
6.4.3 Atlas Roofing Corporation
6.4.4 BASF SE
6.4.5 Beijing New Building Materials Public Limited Company
6.4.6 Cellofoam North America Inc.
6.4.7 Covestro AG
6.4.8 Dow
6.4.9 DuPont
6.4.10 GAF Materials LLC
6.4.11 Holcim
6.4.12 Huntsman International LLC
6.4.13 Johns Manville
6.4.14 Kingspan Group
6.4.15 Knauf Group
6.4.16 Owens Corning
6.4.17 Recticel NV/SA
6.4.18 ROCKWOOL A/S
6.4.19 Saint-Gobain
6.4.20 Synthos
7. Market Opportunities
※参考情報

建物のエネルギー効率を向上させるために、建物の断熱材は非常に重要な役割を果たしています。断熱材は、熱の伝導、対流、放射を抑制することによって、外部の温度変化から室内環境を守り、冷暖房の効率を高めるために使用されます。これによりエネルギー消費が削減され、さらには居住者の快適性も向上します。
断熱材は主に数種類に分類されます。まず、ボード状の断熱材です。代表的なものにはポリスチレンフォームやウール繊維が挙げられます。これらは壁や屋根に利用され、比較的施工が簡単です。

次に、吹き付け断熱材があります。これは、スプレー技術を使って壁の隙間や天井に直接吹き付けることで、密閉性の高い断熱層を作り出します。ポリウレタンやセルロースファイバーが一般的で、特に複雑な形状の場所に適しています。

さらに、シート状の断熱材も存在します。これにはアルミニウム箔付きの素材があり、放射熱の抑制に優れています。これらは主に天井や床下の断熱に使われます。

用途としては、住宅の壁や屋根、床下の断熱が一般的ですが、商業ビルや工場などでも幅広く利用されています。特に、冷蔵庫や冷凍倉庫といった温度管理が重要な施設にも欠かせない存在です。

断熱材選びの際には、断熱性能を示す値である「熱伝導率」を確認することが大切です。熱伝導率が低いほど、断熱性能が高いとされます。また、施工性やコストも重要な要素となります。

関連技術としては、熱橋対策が挙げられます。熱橋とは、建物の中で熱が逃げやすい部分のことを指し、これを防ぐために断熱材を適切に配置することが求められます。他にも、エネルギー効率をさらに高めるために、再生可能エネルギーを利用したヒートポンプや太陽光発電との併用も進められています。

また、材料の持続可能性も最近では重要視されています。環境に配慮した製品や回収可能な素材の使用が増えています。さらに、施工後の性能を長期間保つために、品質管理や定期的なメンテナンスも考慮に入れるべきです。

このように、建物の断熱材は多種多様な種類と用途があり、エネルギー効率や快適性を向上させるために非常に重要な要素です。正しい素材の選定と適切な施工が求められ、住環境の向上に寄与します。特に、環境意識が高まる現代においては、持続可能な選択肢を検討することもますます重要になっています。建物の断熱を強化することで、エネルギーの効率化だけでなく、居住者の快適な生活環境を実現することができます。断熱材の選び方や施工方法に関する知識を深めることで、より良い住環境作りに寄与できるでしょう。


★調査レポート[グローバル建材断熱材市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測(2026年 – 2031年)] (コード:MOR23MA061)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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