1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
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 予測手法
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のエンジニアードウッド産業
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.2.1 数量動向
5.2.2 価値動向
5.3 価格動向
5.4 製品タイプ別市場分析
5.5 用途別市場分析
5.6 地域別市場分析
5.7 市場予測
6 世界の集成材市場
6.1 市場概要
6.2 市場動向
6.2.1 数量動向
6.2.2 金額動向
6.3 COVID-19の影響
6.4 価格動向
6.4.1 主要価格指標
6.4.2 現在および過去の価格動向
6.4.3 価格予測
6.5 地域別市場分析
6.6 最終用途別市場分析
6.7 用途別市場分析
6.8 市場予測
6.9 SWOT分析
6.9.1 概要
6.9.2 強み
6.9.3 弱み
6.9.4 機会
6.9.5 脅威
6.10 バリューチェーン分析
6.10.1 概要
6.10.2 森林所有者
6.10.3 製材所
6.10.4 集成材メーカー
6.10.5 流通業者および小売業者
6.10.6 輸出業者
6.10.7 最終用途産業
6.11 ポーターの5つの力分析
6.11.1 概要
6.11.2 購買者の交渉力
6.11.3 供給者の交渉力
6.11.4 競争の激しさ
6.11.5 新規参入の脅威
6.11.6 代替品の脅威
6.12 主要な成功要因とリスク要因
7 地域別市場分析
7.1 アジア太平洋地域
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 北米
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 欧州
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 ラテンアメリカ
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 中東・アフリカ
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 最終用途別市場分析
8.1 床梁
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 窓・ドアヘッダー
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 トラスおよび支持柱
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 屋根梁
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 新規建設
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 改修・更新
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
10 競争環境
10.1 市場構造
10.2 主要プレイヤー
11 集成材製造
11.1 製品概要
11.2 詳細な工程フロー
11.3 関与する各種単位操作
11.4 マスバランスと原材料要件
12 プロジェクト詳細、要件および関連費用
12.1 土地要件と支出
12.2 建設要件と支出
12.3 プラント機械設備
12.4 機械設備写真
12.5 原材料要求量と支出
12.6 原材料と最終製品写真
12.7 包装要求と支出
12.8 輸送要件と支出
12.9 ユーティリティ要件と支出
12.10 人的資源要件と支出
12.11 その他の資本投資
13 融資と財政支援
14 プロジェクト経済性
14.1 プロジェクト資本コスト
14.2 技術経済パラメータ
14.3 サプライチェーン各段階における製品価格とマージン
14.4 課税と減価償却
14.5 収益予測
14.6 支出予測
14.7 財務分析
14.8 利益分析
15 主要企業プロファイル
15.1 ストラクチュラル・ウッド・システムズ社
15.2 マイヤー・メルンホフ・ホルツ・ホールディングAG
15.3 エコカーブスBV
15.4 フォレスト・ティンバー・エンジニアリング社
15.5 ボイシ・カスケード社
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 Engineered Wood Industry
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.2.1 Volume Trends
5.2.2 Value Trends
5.3 Price Trends
5.4 Market Breakup by Product Type
5.5 Market Breakup by Application
5.6 Market Breakup by Region
5.7 Market Forecast
6 Global Glue-Laminated Timber Market
6.1 Market Overview
6.2 Market Performance
6.2.1 Volume Trends
6.2.2 Value Trends
6.3 Impact of COVID-19
6.4 Price Trends
6.4.1 Key Price Indicators
6.4.2 Current and Historical Price Trends
6.4.3 Price Forecast
6.5 Market Breakup by Region
6.6 Market Breakup by End Use
6.7 Market Breakup by Application
6.8 Market Forecast
6.9 SWOT Analysis
6.9.1 Overview
6.9.2 Strengths
6.9.3 Weaknesses
6.9.4 Opportunities
6.9.5 Threats
6.10 Value Chain Analysis
6.10.1 Overview
6.10.2 Forest Owners
6.10.3 Sawmills
6.10.4 Glue-Laminated Timber Manufacturers
6.10.5 Distributors and Retailers
6.10.6 Exporters
6.10.7 End-Use Industries
6.11 Porter’s Five Forces Analysis
6.11.1 Overview
6.11.2 Bargaining Power of Buyers
6.11.3 Bargaining Power of Suppliers
6.11.4 Degree of Competition
6.11.5 Threat of New Entrants
6.11.6 Threat of Substitutes
6.12 Key Success and Risk Factors
7 Market Breakup by Region
7.1 Asia Pacific
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 North America
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Europe
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Latin America
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Middle East and Africa
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use
8.1 Floor Beams
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Window and Door Header
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Trusses and Supporting Columns
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Roof Beams
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 New Construction
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Replacement
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
10 Competitive Landscape
10.1 Market Structure
10.2 Key Players
11 Glue-Laminated Timber Manufacturing
11.1 Product Overview
11.2 Detailed Process Flow
11.3 Various Types of Unit Operation Involved
11.4 Mass Balance and Raw Material Requirements
12 Project Details, Requirements and Costs Involved
12.1 Land Requirements and Expenditures
12.2 Construction Requirements and Expenditures
12.3 Plant Machinery
12.4 Machinery Pictures
12.5 Raw Material Requirements and Expenditures
12.6 Raw Material and Final Product Pictures
12.7 Packaging Requirements and Expenditures
12.8 Transportation Requirements and Expenditures
12.9 Utilities Requirements and Expenditures
12.10 Manpower Requirements and Expenditures
12.11 Other Capital Investments
13 Loans and Financial Assistance
14 Project Economics
14.1 Capital Cost of the Project
14.2 Techno-Economic Parameters
14.3 Product Pricing and Margins Across Various Levels of the Supply Chain
14.4 Taxation and Depreciation
14.5 Income Projections
14.6 Expenditure Projections
14.7 Financial Analysis
14.8 Profit Analysis
15 Key Player Profiles
15.1 Structural Wood Systems, Inc.
15.2 Mayr-Melnhof Holz Holding AG
15.3 EcoCurves BV
15.4 Forest Timber Engineering Ltd
15.5 Boise Cascade Company
| ※参考情報 集成材(Glue-Laminated Timber)は、木材の一種であり、複数の木材の板を接着剤で接合した構造材です。この技術は、木材の機械的特性や耐久性を向上させるために用いられます。集成材は、一般的な木材と比較して強度が高く、また、長さや幅を自由に調整できるため、さまざまな設計要件に対応することができます。 集成材の基本的な特徴は、木材が持つ自然な美しさや温もりを維持しながら、より安定した構造物を作り出せる点にあります。接着剤によって結合されているため、反りや曲がり、ひび割れといった木材の欠点が軽減されるのです。また、木材の使用によってカーボンフットプリントが低減されるため、持続可能な建材としての側面も持っています。 集成材の種類にはテンパー集成材、ライン集成材、パネル集成材、アーチ集成材などがあります。テンパー集成材は、異なる長さの木材を重ねて接着したもので、主に梁や柱として使用されます。ライン集成材は、平行に配置された木材を接着したもので、幅広い用途に対応できる柔軟性があります。パネル集成材は、面材として用いられ、床や壁、天井などさまざまな部分に使われます。アーチ集成材は、その名の通りアーチ状に加工された集成材で、特に屋根や大型の構造物に適しています。 集成材の用途は多岐にわたります。住宅建築、商業施設、公共施設、さらにはインフラストラクチャーに至るまで、幅広い分野で利用されています。特に、オープンスペースが求められる建築物や、高い耐久性が必要とされる構造物において、その能力を発揮します。また、木材特有の吸湿性や断熱性を生かして、エコロジカルな建築にも貢献しています。 関連技術としては、木材の乾燥、接着技術、さらには最新の加工技術が挙げられます。木材の乾燥プロセスは、集成材の品質に大きく影響するため、均一な含水率にすることが求められます。接着剤については、環境に優しい成分が使用されることが多く、耐久性・耐水性などの性能を高める研究が進められています。加えて、コンピュータ制御による精密加工技術が集成材の生産を効率化し、コスト低減にも寄与しています。 環境への配慮から、集成材は再生可能な資源として注目されています。建材の選定や設計において、持続可能な素材としての価値が評価されています。また、集成材は、建築物のライフサイクルにおいても再利用可能な素材であるため、循環型社会の構築に貢献する点でも重要な役割を果たしています。 さらに、集成材は地震や風に対する耐久性が高く、構造物の安全性を確保することができるため、特に地震が多い地域ではその需要が高まっています。軽量でありながら高い性能を持つため、より大きな空間を確保する際にも有利です。このような特性を持つ集成材は、今後の建築分野においてますます重要な材料となるでしょう。 集成材は、今後の持続可能な社会の実現に向けて、もっとも重要な建材の一つであり、最新の技術と組み合わせることでさらなる発展が期待されています。木材の特性を最大限に生かした構造物のデザインや、新たな用途の開発が進むことで、我々の生活にも大きく貢献することができるのです。これからの集成材の進展に期待が寄せられます。 |

