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世界のコーティングガラス市場規模は、2025年には482億2000万米ドルと評価され、2026年の526億1000万米ドルから2034年には1056億米ドルに成長すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中の年平均成長率(CAGR)は9.1%となる見込みです。コーティングガラス市場は、2025年に欧州が34.2%の市場シェアを占め、欧州が圧倒的なシェアを誇っています。
コーティングガラスは、金属酸化物の薄膜を吹き付けた工業用ガラス部品です。これにより、太陽エネルギーに関する可視光および赤外線領域におけるガラスの挙動が変化します。熱分解コーティングとマグネトロンコーティングは区別されます。この材料は、断熱ガラスの内面にのみ適用できます。コーティングガラスは、低放射率(Low-E)、反射、および反射防止コーティングが施された平面ガラスです。
商業施設の需要増加が、コーティングガラス市場を牽引する主要因となっている。商業ビルにおける空調費の高騰に対する懸念から、今後も太陽光制御ガラスの消費量は増加すると予想される。特殊用途分野としての自動車産業の台頭も、コーティングガラスの需要をさらに高める可能性がある。
世界のコーティングガラス市場のバリューチェーンには、原材料供給業者、製造業者、加工業者、ガラス施工業者、最終用途産業が含まれます。原材料費は、製造工程のコスト構造のかなりの部分を占めるため、板ガラス製造全体のコストに大きな影響を与えます。
代替エネルギー源としての太陽光パネルの利用は、世界中でますます注目を集めています。太陽光パネルは発電に広く用いられるようになっています。太陽光パネルは、シリコンセル、ガラスケース、金属フレーム、そしてシリコンセルから電流を流すための各種配線で構成されています。近年の傾向として、太陽光パネルのガラスケースにナノ材料を厚くコーティングする技術が注目されています。ナノコーティングを施した太陽光ガラスは、撥水性、自己洗浄性、反射防止性を備えています。ナノコーティングされた太陽光モジュールは、その疎水性により、未処理のガラスよりも速く水をはじきます。この特性により、降雨量の多い地域では、コーティングされた太陽光パネルの普及が進んでいます。
世界の太陽光発電事業は、主に発電分野において、今後著しい成長を遂げると予測されています。再生可能エネルギー資源の枯渇、技術革新、政府規制、環境問題への懸念、太陽光発電システムのコスト低下、そして電力需要の増加といった要因により、太陽光発電の能力は向上しています。これらの理由から、予測期間中、太陽光発電業界におけるコーティングガラスの採用は大きく進展すると見込まれます。
太陽光発電業界の技術進歩により、太陽光パネルの使用量が増加し、最終的にはコーティングガラスの必要性も高まることが予測されます。太陽光パネル用ガラスは、外部からの過酷な力と太陽電池との間の障壁として機能するため、非常に重要です。コーティングされた太陽光パネル用ガラスは、太陽光発電システムの効率と出力に直接影響を与えるため、不可欠です。コーティングされた太陽光パネル用ガラスは、低反射率、高透過率、優れた剛性、安全性、耐久性を備えており、太陽光発電システムの性能向上に貢献します。
コーティングガラスは建築・建設業界で広く使用されています。ファサードコーティングガラスは、建物の空調や暖房にかかる費用を最小限に抑えることができるため、建物の省エネガラスとして使用されています。世界的に、建物のエネルギー効率の向上にますます重点が置かれています。国際エネルギー機関(IEA)によると、世界の最終エネルギー消費量の36%は、商業施設、住宅、公共施設を含む建物によるものです。そのため、建物はこれまでにないエネルギー節約の可能性を秘めています。
過去20年間、建物のエネルギー効率を義務付ける建築規制の世界的な導入が進んでいます。2003年には、中国、特に中国南部の最も暑い地域において、「夏暑冬地域における住宅建築物のエネルギー効率設計基準」が制定されました。低放射率ガラスは、太陽光管理とエネルギー効率を向上させるために、金属および/または金属酸化物でコーティングされています。世界的な建設部門の拡大と建築規制の厳格な施行に伴い、コーティングガラス市場は急速に拡大すると予想されます。
建築業界の拡大に後押しされているコーティングガラス市場の急成長は、高い生産コストによって阻害されている。コーティングガラスは板ガラスから製造されるため、板ガラスの製造に使用されるフロートラインには大きなコスト上の不利がある。世界の板ガラスの90%以上はフロートガラス法を使用して製造されている。したがって、板ガラスは、フロートガラスフロートガラス製造施設は稼働開始までに多額の投資が必要であり、稼働率が70%を超えれば収益を上げることができる。
フロートガラス製造工程のコスト構造全体は、原材料、エネルギー、賃金、間接費、輸送費、減価償却費から構成されます。原材料費とエネルギー消費量がコスト構造の大部分を占めます。フロートガラス製造において、溶解と精製は最もコストのかかる工程です。溶融ガラスを作るために、炉に原材料が投入されます。
この溶解工程は、ガラス製造における総エネルギー消費量の約60~70%を占めています。これらの炉は、化石燃料、電力、またはその両方によって稼働しています。エネルギー消費量を削減するための研究開発(R&D)が進められていますが、依然として製造工程全体のコストの中心的な部分を占めています。
太陽光発電容量は増加傾向にあり、浮体式太陽光発電所の人気上昇に伴い、太陽光パネルの需要はさらに高まると予測されている。これにより、コーティングガラスの需要も増加すると見込まれる。ヨーロッパでは、新たな浮体式太陽光発電所の設置により、目覚ましい成長を遂げている。例えば、2016年にはヨーロッパ最大の浮体式太陽光発電所が建設された。この発電所は、約23,000枚の太陽光パネルで構成され、ウォルトン・オン・テムズのクイーン・エリザベス2世貯水池に位置している。国内のインフラ整備が進むにつれ、コーティングガラスの需要も増加している。
欧州諸国でも建設部門の成長が見られる。2030年までに、英国はドイツを抜き、欧州最大の建設市場になると予測されている。英国政府が実施する複数の巨大プロジェクトが、建設業界を活性化させると見込まれている。
ソフトコーティングガラスは市場シェアが最も高く、2030年までに年平均成長率(CAGR)9%で507億500万米ドルの市場規模に達すると予測されています。ソフトコーティング(スパッタリング)は、既に製造された板ガラスに施されます。スパッタリング工程では、フロートガラスを真空チャンバーに入れ、金属酸化物層の間に光学的に透明な銀の層を何層にも重ねて焼き付けます。この方法により、実質的に検出不可能なコーティングが得られ、最高品質を実現しています。代表的なスパッタリングコーティングガラスには、単層銀Low-E、二重銀Low-E、三重銀Low-Eなどがあります。
トリプルシルバーLow-Eガラスは、3種類の中で最も効率的な熱伝導と可視光透過率を備えています。ソフトコーティングされたガラスは、軟質層が壊れやすく、空気や水によって損傷を受ける可能性があるため、取り扱いには注意が必要です。ソフトコーティングガラスの超低放射率は、ハードコーティングガラスよりもはるかに多くの熱を反射できるため、その普及を促進する重要な要因となっています。
さらに、ソフトコーティングガラスは、従来のガラスに比べて紫外線透過率が最大70%低いという利点があります。断熱性が極めて重要な寒冷地では、スパッタリングコーティングは内側のガラスの外側に施されることが多く、ガラスから室内へ熱を放射する効果があります。また、ソフトコーティングガラスは、ハードコーティングガラスよりも可視光透過率が高く、光学的な透明度も優れています。こうしたソフトコーティングガラスの特性がもたらす効果により、今後数年間で市場は拡大していくと予想されます。
熱分解ガラスまたはハードコートガラスの場合、コーティングはフロートライン製造工程中に施されます。これはオンラインコーティング方式で、650~700℃の温度でガラス表面に層を溶融させます。冷却されると、コーティングはガラスの恒久的な構成要素となります。ハードコートガラスは、住宅や商業施設において、単板ガラスユニットとして最も一般的に使用されています。
ハードコーティングガラスは、予測期間中に年平均成長率(CAGR)8%で213億7,900万米ドルの市場規模に達すると予想されています。このガラスは、付加価値のないフロートガラスと同じインフラを使用して輸送および管理されます。ハードコーティングガラスの耐久性は、この市場セグメントの拡大に大きく貢献しています。このガラスは、コーティングの剥がれを心配することなく、強化、合わせガラス、熱強化が可能で、グレージング用途に使用できます。
建築分野は、予測期間中に658億400万米ドルの市場シェアと年平均成長率(CAGR)9%で市場を牽引すると予想されています。コーティングガラスは、住宅や商業ビルでよく使用され、暑い地域では外部の熱を反射して室内を涼しく保ちながら、可視光の透過率を最大限に高めます。赤外線エネルギーを反射することで建物の内部温度が下がり、空調システムの必要性が軽減されます。寒い地域では、コーティングガラスは内部からの熱を再放射することで建物の内部を暖かく保つためにも使用されます。これにより、寒冷地での暖房費が削減されます。
さらに、コーティングガラスは他の種類のガラスと混合することで、遮音性、装飾性、安全性、セキュリティといった付加価値のある特性を実現できます。IEAは、世界の空調システムのエネルギー消費量が2050年までに4倍になると予測しています。その結果、建設エネルギー消費量も増加すると予想されます。
IEAの推計によると、世界の総エネルギー消費量の実に36%が建物によるものです。そのため、各国政府は建物のエネルギー消費量を削減するために、さまざまな建築規制を制定しています。これは、コーティングガラス市場にとって大きなチャンスとなります。エネルギー効率への意識の高まり、地球温暖化、グリーンビルディングの増加、そしてコーティングガラスの技術革新が、建築用途における塗装ガラスの普及拡大を牽引する主な要因となっています。
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コーティングガラスの市場規模は、予測期間中に年平均成長率(CAGR)9%で285億9500万米ドルに達すると見込まれており、欧州が最大の市場となることが予想されます。同地域におけるグリーン開発への注力は、コーティングガラス市場の成長を促進すると見込まれています。同国のグリーン建築事業は、冷暖房、断熱、照明、自家発電ビルに重点を置いています。多くの高効率ビルで使用されているLow-Eコーティングされた太陽光制御ガラスは、窓から熱を反射し、夏季の換気に冷気を供給します。
欧州エネルギー効率経済評議会によると、2016年の欧州におけるグリーンビルディングの割合は28%で、ドイツとポーランドが上位を占めている。グリーンビルディングプロジェクトへの注目の高まりは、同地域のコーティングガラスの消費にプラスの影響を与えると予想される。消費者の満足度向上を目指し、高級自動車メーカーはコーティングガラスのフロントガラスの採用を開始している。同地域における自動車生産の増加も、欧州のコーティングガラス市場を活性化させる要因の一つとなっている。
アジア太平洋地域はコーティングガラスの市場規模で世界第2位であり、2030年までに年平均成長率(CAGR)9%で259億5,000万米ドルの市場規模に達すると予測されています。中国、日本、韓国はアジア太平洋地域における最も重要な市場ですが、インド、インドネシア、タイといった成長著しい経済国にも大きな可能性が秘められています。こうした発展の可能性は、これらの国々における高い経済成長率、可処分所得の増加、そしてそれに伴う自動車、住宅、太陽光発電設備の需要増加と関連しています。
さらに、建設プロジェクトの増加、他地域からアジア諸国への製造拠点の移転、自動車産業への投資の増加、太陽光パネルの生産増加などが、同地域におけるコーティングガラス市場の拡大を牽引している。コーティングガラス業界は、アジア太平洋地域における自動車生産の増加から恩恵を受けると予測されている。自動車業界では塗装ガラスが広く普及していないにもかかわらず、自動車メーカーは特に高級車において、コーティングガラスを車両に採用し始めている。アジア諸国における大幅なコスト優位性は、自動車製造の拡大を後押しする可能性がある。
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著者の詳細
Research Head
イスマイル・スタリア(Ismail Sutaria)は、化学、包装、産業機械、エネルギー・電力セクターの企業に対し、12年以上にわたり助言を行ってきた市場インテリジェンスおよび戦略の専門家です。複雑な産業市場において、企業が確信を持って投資や事業拡大の意思決定を行えるよう、データに基づいた市場評価、商業的デューデリジェンス、業界ベンチマーク、需要予測、競争戦略、成長支援などのサービスを提供することを専門としています。
その専門領域は、スペシャリティ・ケミカルおよびコモディティ・ケミカル、先進的かつ持続可能な包装ソリューション、産業オートメーション、製造装置、プロセスエンジニアリング、再生可能エネルギー、従来の発電、電力インフラ、産業技術など多岐にわたります。グローバルおよび地域市場における市場エコシステム、技術の進化、規制の枠組み、需給動向、価格推移、バリューチェーン構造、競争環境の評価において、深い知見を培ってきました。
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掲載実績:
sales@straitsresearch.com