グローバルドロマイト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】Dolomite Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)

Mordor Intelligenceが出版した調査資料(MOR24MCH125)・商品コード:MOR24MCH125
・発行会社(調査会社):Mordor Intelligence
・発行日:2026年2月
・ページ数:120
・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:材料
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❖ レポートの概要 ❖

ドロマイト市場レポートは、鉱物タイプ(焼成、凝集、焼結)、エンドユーザー産業(鉱業・冶金、農業、セメント、セラミックス・ガラス、水処理、製薬、その他のエンドユーザー産業)、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います。市場予測は、ボリューム(トン)で提供されています。

ドロマイト市場の規模とシェア

## 市場概要

### 研究期間
2020年 – 2031年

### 市場ボリューム
– 2026年: 1億9863万トン
– 2031年: 2億3924万トン

### 成長率
– 2026年から2031年までの年平均成長率 (CAGR): 3.79%

### 最も成長が著しい市場
– 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

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

### 画像 © Mordor Intelligence
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## ドロマイト市場分析

2026年のドロマイト市場規模は1億9863万トンと推定され、2025年の1913万トンから成長します。2031年の予測は2億3924万トンで、2026年から2031年の間に3.79%のCAGRで成長すると見込まれています。この成長は、ドロマイトが鋼製造フラックス、建設用骨材、次世代水処理媒体に必要なカルシウムとマグネシウムを供給する二重酸化物材料としての確固たる役割を強調しています。アジア太平洋地域は、特に中国の大規模な粗鋼生産、インドのインフラ整備、ASEANの道路、港湾、発電所に対する数兆ドル規模の資金不足により、消費のトーンを設定し続けています。産業ユーザーは、高温耐性、スラグ形成効率、またはpH緩衝が重要な場合にドロマイトを好むため、単一酸化物の代替品に対してコストと性能の利点を提供します。ガラス、セメント、そして水素対応鋼の運用における脱炭素化の進展は、より厳しい熱サイクルに耐える耐火性配合とフラックス化学を求めることで、需要の構造的な層を追加しています。

## 主要な報告の要点

– **鉱物タイプ別**: 2025年には焼成ドロマイトが46.21%の市場シェアを占めており、焼結ドロマイトは2031年までに最も速い4.53%のCAGRで成長すると予測されています。
– **最終用途産業別**: 2025年には鉱業と冶金が34.87%の市場サイズを占めており、水処理は2026年から2031年にかけて最も高い4.29%のCAGRを記録すると予想されています。
– **地理別**: アジア太平洋地域は2025年に全体の53.39%のボリュームを占め、2031年までに4.62%のCAGRで拡大すると予測されています。

*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1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。

## グローバルドロマイト市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

– **ドライバー**
– **アジア太平洋地域の建設支出の増加**: +1.2%(CAGR予測への影響)
– 地理的関連性: アジア太平洋地域を中心に、中東・アフリカ地域にも波及
– 影響のタイムライン: 中期(2-4年)

– **グローバルな鋼鉄および鉄の生産の拡大**: +0.9%
– 地理的関連性: グローバル、特に中国、インド、ASEANに集中
– 影響のタイムライン: 長期(4年以上)

– **環境規制による土壌改良需要の増加**: +0.7%
– 地理的関連性: 北米およびEU、アジア太平洋地域にも拡大
– 影響のタイムライン: 中期(2-4年)

– **ガラスおよびセラミックの生産能力の拡大**: +0.5%
– 地理的関連性: グローバル、特にアジア太平洋地域およびヨーロッパに重点
– 影響のタイムライン: 短期(2年以内)

– **ドロマイト吸着剤を使用した廃水PFAS除去パイロット**: +0.4%
– 地理的関連性: 北米およびEUの規制焦点
– 影響のタイムライン: 長期(4年以上)

#### アジア太平洋地域の建設支出の増加

アジア太平洋地域のインフラ投資パイプラインは2030年までに26兆ドルを必要としており、ドロマイト由来のセメント添加剤や建設用骨材の持続的な消費を促進しています。中国の都市再開発プログラムやインドの国家インフラパイプラインは、クリンカー生産におけるフラックスグレードのドロマイト市場を拡大させ、マグネシウム酸化物がコンクリートの耐久性を向上させます。ASEANの島嶼地域における契約者は、地元で採掘されたドロマイトを輸入された石灰岩の代替品として使用することで、地域供給を引き締め、価格を引き上げています。沿岸のメガシティに近い採石場を持つ生産者は、輸送距離が短いために高いマージンを得ることができます。低炭素で地元調達の原材料を促進する持続可能性認証プログラムは、地域供給者の地位をさらに強化します。

#### グローバルな鋼鉄および鉄の生産の拡大

インドおよび東南アジアにおける電気アーク炉への投資は、焼成ドロマイトの需要を引き上げ続けています。焼成ドロマイトはシリカと結合して低粘度のスラグを形成します。水素ベースの鋼試験が高温で運転されるため、焼結ドロマイト粒子を豊富に含む耐火ライニングが必要です。二重酸化物の組成は、CaOとMgOの両方を供給する単一の原料供給源を使用するため、原材料在庫を削減します。ミニミルがスクラップの供給源の近くに増加する中で、オペレーターは事前に焼成され、品質が保証されたフラックスを好むため、統合された鉱山業者にとってプレミアムニッチが生まれます。

#### 環境規制による土壌改良需要の増加

米国環境保護庁(EPA)の土壌健康ガイダンスやEUのファーム・トゥ・フォーク戦略は、特にマグネシウムが不足している土壌におけるドロマイトの重要性を高めています。規制当局はpHおよび栄養素放出に対する厳しい許容範囲を定めており、農家は高純度で低不純物の製品を求めるようになります。同様の規則は、バルク石灰におけるマイクロプラスチックの断片について警告を発し、トレーサブルなサプライチェーンとカバーされた保管システムを持つオペレーターを優遇する監査を促進します。プレミアム認証は価格差を解放し、粉砕およびふるい分けプラントでのプロセス投資を促進します。

#### ガラスおよびセラミックの生産能力の拡大

アジアおよびヨーロッパの技術ガラスメーカーは、ドロマイトが溶融粘度を下げ、炉のエネルギー入力を削減することを証明しており、製品1トンあたりのCO₂排出量を二桁削減することを目指すネットゼロのロードマップに沿っています。一方、先進的なセラミックメーカーは、ドロマイトを微粉砕して自動車の排気センサーや消費者向け電子機器の基板における熱衝撃抵抗を向上させるマグネシウム源として使用しています。酸素燃料炉の改造は、高酸素環境における加速酸化に耐えるドロマイトを含む耐火煉瓦を好みます。再生可能エネルギーの浸透が強い地域に位置する生産者は、焼成サイトでのグリーン電力ミックスを引用することで、低炭素のストーリーをさらに推進できます。

### 制約影響分析

– **制約**
– **安価な火成岩フィラーへの代替**: -0.8%
– 地理的関連性: グローバル、特にコストに敏感なアプリケーション
– 影響のタイムライン: 短期(2年以内)

– **厳格な土地利用および採掘許可のハードル**: -0.6%
– 地理的関連性: 北米およびEU、グローバルに拡大
– 影響のタイムライン: 中期(2-4年)

– **マイクロプラスチック汚染に関する農業の石灰施用の精査**: -0.3%
– 地理的関連性: EUおよび北米の規制焦点
– 影響のタイムライン: 長期(4年以上)

#### 安価な火成岩フィラーへの代替

価格に敏感なユーザーは、ドロマイトのプレミアムが広がると、しばしばオリビンや玄武岩に切り替えます。オリビンはマグネシウム含有量が高く、ノルウェーやトルコの沿岸からの供給が可能であり、ヨーロッパでの競争を激化させています。公共事業におけるリサイクルコンクリート骨材の成長は、バージンドロマイトの需要をさらに抑制します。供給者は、化学的一貫性で差別化し、スラグ形成効率を文書化する技術サポートをバンドルすることで対応しています。

#### マイクロプラスチック汚染に関する農業の石灰施用の精査

欧州食品安全機関は、ドロマイト石灰を含む土壌改良製品におけるマイクロプラスチックの経路を見直しています。新しいラボテストプロトコルは、コンベヤーベルトや包装からのポリマー断片を含む低品質の材料を失格にする可能性があります。すでに封じ込められた粉砕ラインを運営している高純度の生産者は、先行者利益を得てプレミアム市場シェアを獲得できます。

## セグメント分析

### 鉱物タイプ別: 焼成グレードが鋼および耐火需要を支える

焼成バリアントは2025年に46.21%のドロマイト市場シェアを占め、鋼メーカーは1,700℃の炉温でシリカとアルミナを結合する反応性酸化物を求めています。焼成グレードのドロマイト市場規模は、EAFの能力追加やスラグ形成効率に依存する脱炭素化改造に伴い拡大すると予測されています。焼結形態は4.53%のCAGRで他の製品を上回る成長が見込まれており、水素対応炉はより高い熱フラックスに耐える煉瓦を必要とします。この文脈において、ドロマイト市場はバルク密度と残留CO₂レベルに関連した価格階層を生み出します。

技術的な進歩、例えば酸素濃縮燃焼を用いた垂直軸キルンは、焼成収率を改善しながら燃料強度を削減します。生産者は、低シリカの原料供給を保証するために自動光学選別機の導入を加速しています。凝集ペレットは、過剰投与を防ぐための制御された溶解が求められる水処理においてニッチながら戦略的な役割を果たします。自治体がPFAS除去システムを標準化する中で、ペレット供給者は生の微細粉よりも高い価格を提示でき、マージンプロファイルを向上させます。

### 最終用途産業別: 水処理が伝統的なコアから脱却

鉱業と冶金は2025年に34.87%のボリュームを維持し、安定した溶融鋼フラックス需要と耐火消費を支えています。しかし、水処理に割り当てられたドロマイト市場規模は、規制の緊急性を反映して4.29%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。ユーティリティは、ドロマイトの二重機能化学(吸着およびpH緩衝)が単一目的の媒体よりも優れていることを評価しています。パイロット導入により、購入が偶発的なスポットロットから数年間のオフテイク契約に移行しています。

農業は堅実な基盤を維持していますが、将来の成長は認証された低汚染の付加価値マイクロ粉末に依存しています。セメントセクターは、ドロマイトを使用してMgOをバランスさせ、CO₂強度を低下させるクリンカー最適化から恩恵を受けており、統合プラントでの炭素捕集改造と連携しています。一方、ガラスおよびセラミックの顧客は、先進的な技術製品における溶融均一性を確保するために、より厳しい粒子サイズ分布を要求しており、2030年までに安定した中程度の需要の増加を維持しています。

## 地理分析

アジア太平洋地域は2025年に世界のボリュームの53.39%を占め、インドの高速鉄道回廊やインドネシアの新首都などのメガプロジェクトがフラックスグレードの骨材を消費する中で、4.62%のCAGRで能力を追加します。中国の上流マグネサイトおよびドロマイト鉱山の統合は供給品質を安定させ、耐火企業が欧州の原料を輸入せずに水素炉の仕様を満たすことを可能にします。日本の主要な製鉄所は、パイロット水素直接還元モジュールで高純度のドロマイト煉瓦をテストしており、この地域の技術的重力を強化しています。

北米はバランスの取れたダイナミクスを示しています。グレートレイクスの統合製鉄所からの従来の需要は、米国EPAによって義務付けられたPFAS除去システムにおける新たな機会と共存しています。カナダの鉱山業者は、プレミアム焼結材料を米国中西部のミニミルに輸送するために鉄道リンクを活用し、メキシコの自動車成長は微細粉砕されたドロマイトを必要とするセラミック基板の生産を促進しています。

ヨーロッパは、ガラスの脱炭素化と有機農業規制からの安定した需要を維持しています。ドイツの炉の再建は低CO₂のドロマイトフラックスを好む一方、フランスとイタリアはマグネシウムをゆっくり放出する土壌改良剤を重視し続けています。北欧の製錬所は、国内の採石場から調達した高密度の焼結煉瓦に切り替え、輸入依存を減らし、リードタイムを短縮しています。

## 競争環境

グローバルなドロマイト市場は中程度に分散したラインアップを持ち、上位5社は推定で45-55%のシェアを占めています。CarmeuseとLhoistは、広範な採石ネットワークと自社キルンを活用して、世界中に塊フラックスと粉砕粉を供給しています。Imerysは、顧客のラボをR&Dセンターに統合することで、技術セラミックなどの高マージンニッチを追求しています。Nordkalkは、バルト海の航路を利用して北欧の製鉄所に一貫した化学を提供し、内陸の競合よりも低い輸送コストを実現しています。

戦略的な活動は、エネルギー効率の良い焼成、デジタル鉱山スケジューリング、肥料および濾過顧客をターゲットにした下流の顆粒化ラインに集中しています。Omyaの2024年のカンザス州における特殊肥料顆粒化の拡張は、プレミアム価格を得る農業分野への進出を象徴しています。RHI Magnesitaの2025年7月のコスト抑制計画は、周期的な鋼需要に対する脆弱性を強調する一方で、水素炉用の独自の耐火グレードの上昇の可能性をも示しています。小規模な地域オペレーターは、200kmの半径内でのジャストインタイム配送を提供することでシェアを守り、しばしば採石場の鉱石価値を超える運賃コストを軽減しています。

### ドロマイト業界のリーダー
– Calcinor
– Lhoist
– Carmeuse
– Imerys
– Omya AG

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## 最近の業界動向

– **2025年1月**: RHI Magnesitaは、米国のResco Groupを4億3000万ドルで買収し、北米市場での存在感を強化し、ドロマイトベースの耐火材ポートフォリオを拡大しました。この取引により、同社は産業用途向けの高性能材料を鋼およびセメント業界に提供する能力が向上します。

– **2023年3月**: Calcinorの一部であるREFRACTARIOS KELSEN S.A.は、アドゥナ(ギプスコア)に新しいドロマイト焼成煉瓦製造施設を設立し、欧州でのリーダーシップを強化しました。このプラントは、耐火ドロマイト製造のための先進的な自動化システムと環境に優しい生産プロセスを特徴としています。

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❖ レポートの目次 ❖

ドロマイト産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場の定義
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 アジア太平洋地域における建設支出の増加
4.2.2 世界的な鉄鋼および鉄の生産の拡大
4.2.3 環境規制による土壌改良需要の増加
4.2.4 ガラスおよびセラミックスのアジア太平洋地域での拡大
4.2.5 ドロマイト吸着剤を使用した廃水中のPFAS除去の試験
4.3 市場の制約
4.3.1 より安価な火成岩フィラーとの代替
4.3.2 より厳しい土地利用および採掘許可の障害
4.3.3 マイクロプラスチック汚染に対する農業用石灰の監視
4.4 バリューチェーン分析
4.5 ポーターの5つの力
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 競争の度合い
5. 市場規模と成長予測(量)
5.1 鉱物タイプ別
5.1.1 焼成
5.1.2 凝集
5.1.3 焼結
5.2 エンドユーザー産業別
5.2.1 鉱業および冶金
5.2.2 農業
5.2.3 セメント
5.2.4 セラミックスおよびガラス
5.2.5 水処理
5.2.6 医薬品
5.2.7 その他のエンドユーザー産業
5.3 地理別
5.3.1 アジア太平洋地域
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 ASEAN諸国
5.3.1.6 アジア太平洋地域のその他
5.3.2 北アメリカ
5.3.2.1 アメリカ合衆国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 イギリス
5.3.3.3 フランス
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 ロシア
5.3.3.6 北欧諸国
5.3.3.7 ヨーロッパのその他
5.3.4 南アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 南アメリカのその他
5.3.5 中東およびアフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 中東およびアフリカのその他
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(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の開発を含む)
6.4.1 カルシノール
6.4.2 カルメウス
6.4.3 ディロン
6.4.4 グレイモント
6.4.5 イメリス
6.4.6 JFEミネラル&アロイ株式会社
6.4.7 ロイスト
6.4.8 ノルドカルク
6.4.9 オムヤAG
6.4.10 ローエッジ
6.4.11 RHIマグネシタ
6.4.12 シベルトコ
6.4.13 タタフェロアロイおよび鉱物部門
6.4.14 アメリカ合衆国石灰&鉱物株式会社
7. 市場機会

Table of Contents for Dolomite 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 Construction Spending in Asia-Pacific
4.2.2 Expanding Global Steel and Iron Production
4.2.3 Environmental Regulations Boosting Soil Conditioning Demand
4.2.4 Rising Glass and Ceramics Casia-Pacificity Expansions
4.2.5 Waste-Water PFAS Removal Pilots Using Dolomite Adsorbents
4.3 Market Restraints
4.3.1 Substitution With Cheaper Igneous Rock Fillers
4.3.2 Stricter Land-Use and Mining Permitting Hurdles
4.3.3 Agricultural Liming Scrutiny Over Micro-Plastic Contamination
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
5. Market Size and Growth Forecasts (Volume)
5.1 By Mineral Type
5.1.1 Calcined
5.1.2 Agglomerated
5.1.3 Sintered
5.2 By End-user Industry
5.2.1 Mining and Metallurgy
5.2.2 Agriculture
5.2.3 Cement
5.2.4 Ceramics and Glass
5.2.5 Water Treatment
5.2.6 Pharmaceuticals
5.2.7 Other End-user Industries
5.3 By Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 ASEAN Countries
5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Russia
5.3.3.6 NORDIC Countries
5.3.3.7 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 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 level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials, Strategic Info, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
6.4.1 Calcinor
6.4.2 Carmeuse
6.4.3 Dillon
6.4.4 Graymont
6.4.5 Imerys
6.4.6 JFE Mineral & Alloy Company, Ltd.
6.4.7 Lhoist
6.4.8 Nordkalk
6.4.9 Omya AG
6.4.10 Raw Edge
6.4.11 RHI Magnesita
6.4.12 Sibelco
6.4.13 Tata Ferro Alloys and Minerals Division
6.4.14 United States Lime & Minerals, Inc.
7. Market Opportunities
※参考情報

ドロマイトは、主に炭酸カルシウムと炭酸マグネシウムからなる鉱物で、化学式はCaMg(CO3)2です。この鉱物は、石灰岩と同様に沈殿岩石であり、特に海洋環境で形成されることが多いです。ドロマイトは、地球上のさまざまな地域で見られ、特にイタリアのドロミーティ山脈が有名です。この名前はここから由来しています。
ドロマイトは、一般的に結晶性のものと非結晶性のものに分類されます。結晶性ドロマイトは透明または半透明で、結晶の形状が特定の方位に沿って現れることがあります。一方、非結晶性のドロマイトは、マトリックスの一部として存在し、均一な性質を持っています。

この鉱物は、多くの用途を持っています。まずは建材としての利用です。ドロマイトは、石材として使用されるほか、セメントやコンクリートの添加剤としても広く使われています。ドロマイトを含むセメントは、強度や耐久性を高める特性があり、建物やインフラの建設において重要です。

さらに、ドロマイトは肥料の成分としても利用されています。特に農業において、土壌改良材として重要視されており、カルシウムとマグネシウムの供給源として機能します。これにより、土壌の品質が向上し、作物の成長を促進します。また、ドロマイトは動物の飼料添加物としても使用され、特に牛や羊に calcium と magnesium を補うために役立ちます。

ドロマイトには、化学工業における利用もあります。例えば、ドロマイトを原料にしてマグネシウムやカルシウムを抽出するプロセスが開発されています。これにより、さまざまな化学製品の製造に寄与しています。また、ドロマイトはガラス製造の添加剤としても利用され、透明度や耐熱性を向上させるのに役立ちます。

環境技術の分野でも、ドロマイトは注目されています。たとえば、二酸化炭素の吸収が期待される材料の一つとして、研究が進められています。ドロマイトは、二酸化炭素と反応して炭酸カルシウムや炭酸マグネシウムを生成し、これにより温室効果ガスの削減に寄与する可能性があります。

関連技術としては、ドロマイトの採掘や加工技術、さらにはその利用を最大化するためのリサイクル技術が挙げられます。ドロマイトを原料としてさまざまな製品を生産するためには、高度な加工技術が必要です。粉砕や焼成、化学処理など、多くの工程が含まれることがあります。そのため、技術革新が進むことで、効率的かつ環境に優しい利用法が広がってきています。

最近では、ドロマイトを利用した新しい製品や技術の開発が進められており、それによりさまざまな産業分野に貢献しています。たとえば、エコ建材としての応用を考慮した研究が進み、持続可能な社会の形成に寄与しています。

ドロマイトは、ただの鉱物ではなく、さまざまな分野で重要な役割を果たしている材料です。特に、環境問題への対応や持続可能な資源利用の観点から、今後もその研究や技術の進展が注目されるでしょう。さまざまな用途で利用されるドロマイトの特性や機能をさらに深く理解することが、未来の産業におけるキーとなっていくと考えられています。


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