焼成無煙炭の世界市場2023~2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

【英語タイトル】Calcined Anthracite Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23DCB247)・商品コード:IMARC23DCB247
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年11月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:147
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:化学&材料
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❖ レポートの概要 ❖

世界の焼成無煙炭市場規模は2022年に35億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、市場は2028年までに39億米ドルに達し、2022年から2028年の成長率(CAGR)は1.82%になると予測しています。
焼成無煙炭は、水平ガス炉で極端な温度で無煙炭をアニールすることによって製造されます。材料の電気抵抗特性を低下させ、残留揮発性有機化合物を除去します。その結果、取鍋や高炉の再炭材としてカーボンブロックやタンピングペーストの製造に広く利用されています。また、ダクタイル鋳鉄やねずみ鋳鉄の製造において、焼成オイルコークスの代替品としても人気を集めています。現在、電気抵抗の高い電気焼成無煙炭(ECA)は、均一な工業製品を製造するために複数のメーカーによって広く利用されています。

焼成無煙炭の市場動向:
建設、農業、自動車産業における鉄鋼の広範な使用は、全世界の焼成無煙炭の需要を促進する主要な要因の一つです。また、焼成無煙炭は高純度であるため、重要な充填成分としてバッテリーケーシングに広く使用されています。また、電気自動車(EV)の販売台数の増加や航空産業の盛況も、焼成無煙炭の採用にプラスの影響を与えており、市場の成長を後押ししています。これ以外にも、ラミングや電極ペースト、正極ブロック、カーボン電極、その他のカーボン製品の製造にフィラーとして利用されています。これは、飲料水や廃水管理における濾過システムの使用の増加と相まって、市場の成長に寄与しています。さらに、焼成無煙炭は他の形態の石炭に比べて有毒ガスの放出が少ないため、世界中の暖房や発電に幅広く利用されています。急速な工業化と電化への依存の高まりによるエネルギー需要の急増と相まって、市場プレイヤーに有利な機会をもたらすと予想されます。

主な市場セグメンテーション
IMARC Groupは、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測とともに、世界の焼成無煙炭市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析を提供します。当レポートでは、市場を技術、用途、最終用途産業に基づいて分類しています。

技術別内訳
ガス焼成無煙炭
電気焼成無煙炭

用途別内訳
微粉炭インジェクション(PCI)
基礎酸素製鉄
電気アーク炉

最終使用産業別内訳
鉄鋼
アルミニウム
パルプ・製紙
発電
水ろ過
その他

地域別内訳
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

競争環境:
本レポートでは、Asbury Carbon, Black Diamond (Clarus Corporation), Dev Technofab Ltd., Elkem ASA (Orkla ASA), Headwin Exim Private Limited, Henan Star Metallurgy Material Co.Ltd, Jh Carbon Pty Ltd, Kingstone Group, Resorbent s.r.o., Rheinfelden Carbon Products GmbH, Sojitz JECT Corporation and Voltcon International PTE Limited.といった主要企業のプロファイルとともに、業界の競争環境についても調査しています。

本レポートで扱う主な質問
1. 2022年の世界の焼成無煙炭市場規模は?
2. 2023-2028年の世界の焼成無煙炭市場の予想成長率は?
3. COVID-19が世界の焼成無煙炭市場に与えた影響は?
4. 焼成無煙炭の世界市場を牽引する主要因は?
5. 世界焼成無煙炭市場の技術別内訳は?
6. 焼成無煙炭の世界市場の用途別内訳は?
7. 焼成無煙炭の世界市場の最終用途産業別内訳は?
8. 世界の焼成無煙炭市場の主要地域は?
9. 焼成無煙炭の世界市場における主要プレーヤー/企業は?

1 序論
2 調査範囲・方法
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の焼成無煙炭市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 技術別市場内訳
6.1 ガス焼成無煙炭
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 電気焼成無煙炭
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 用途別市場内訳
7.1 微粉炭インジェクション(PCI)
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 基礎酸素製鉄
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 電気アーク炉
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 最終用途産業別市場内訳
8.1 鉄鋼
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 アルミニウム
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 パルプ・紙
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 発電
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 浄水器
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 中南米
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 長所
10.3 弱点
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターズファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争状況

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❖ レポートの目次 ❖

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Calcined Anthracite Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Technology
6.1 Gas Calcined Anthracite
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Electrically Calcined Anthracite
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Pulverized Coal Injection (PCI)
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Basic Oxygen Steelmaking
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Electric Arc Furnaces
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use Industry
8.1 Iron and Steel
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Aluminum
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Pulp and Paper
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Power Generation
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Water Filtration
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Asbury Carbon
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Black Diamond (Clarus Corporation)
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Dev Technofab Ltd.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Elkem ASA (Orkla ASA)
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Headwin Exim Private Limited
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 Henan Star Metallurgy Material Co.Ltd
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 Jh Carbon Pty Ltd
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Kingstone Group
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Resorbent s.r.o.
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Rheinfelden Carbon Products GmbH
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 Sojitz JECT Corporation
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Voltcon International PTE Limited
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio


※参考情報

焼成無煙炭(Calcined Anthracite)は、主に石炭の一種である無煙炭を高温で焼成処理(カルシネーション)して製造される炭素材料です。無煙炭はその名の通り、燃焼時に煙をほとんど発生しない特性を持っており、焼成処理を行うことで、さらにその品質や特性が向上します。焼成処理によって炭素含有率が高まり、不純物が除去されることで、様々な産業での利用が可能となります。
焼成無煙炭の主要な種類には、粒状焼成無煙炭と粉状焼成無煙炭があります。粒状焼成無煙炭は、大きさが数ミリメートルから数センチメートルの大きな粒子で構成されており、主に電気炉や高炉での還元剤として使用されます。粉状焼成無煙炭は、微細な粉末状であり、主に化学的なプロセスや新素材の合成に際して利用されることが一般的です。

焼成無煙炭の用途は多岐にわたりますが、特に鉄鋼業や非鉄金属の製造過程での還元剤としての役割が重要です。高炉の中で、焼成無煙炭は鉄鉱石の還元を助け、鉄の生産効率を向上させるために利用されます。また、質の高い炭素材料が要求される電極製造において、焼成無煙炭は一般的な炭素源として使用されることも多いです。

さらに、焼成無煙炭はセメントやコンクリートの添加剤としても利用されます。コンクリートを強化するために、焼成無煙炭を混ぜることで、耐久性や強度を向上させることが可能となります。このように、さまざまな建設材料の品質向上にも寄与しています。また、焼成無煙炭は、電気炉鋼の製造プロセスにおいても重要な役割を果たします。電気アーク炉での使用により、炭素負荷を適切に調整することができ、製品の品質を保つことができるからです。

焼成無煙炭を利用する際には、製造過程での技術が非常に重要です。カルシネーションプロセスでは、温度や時間の管理が必要であり、これによって最終製品の性質が決まります。適切な条件下で焼成されることで、望ましい特性を持つ焼成無煙炭が得られます。特に、炭素含有量や揮発分の管理が重要であり、これにより使用目的に応じた素材の調整が可能になります。

近年、環境問題への関心が高まり、炭素素材の使用に関しても持続可能性が求められるようになってきました。焼成無煙炭は、従来の炭素材料の代替として、環境負荷を低減する可能性があります。例えば、廃棄物を原料とした再生焼成無煙炭の開発も進んでおり、これにより循環型社会の実現に向かっての一助となることが期待されています。

さらに、焼成無煙炭の生産過程においても、エネルギー効率を高めるための技術革新が進められています。熱エネルギーの回収やプロセスの最適化といった方法が模索されており、環境への配慮がなされた生産プロセスが構築されつつあります。このような取り組みは、焼成無煙炭を取り巻く市場の競争力を高める要因となるでしょう。

このように、焼成無煙炭はその特性や様々な用途から、今日の産業界において極めて重要な素材となっています。その可能性は広がり続け、環境に優しい新しい技術の探索とともに、さらなる発展が期待されます。


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