デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1876675

In-situ再生プラスチック市場の2032年までの予測:プロセスタイプ別、材料タイプ別、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

In-situ Recycled Plastic Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Process Type, Material Type, Technology, Application, End User, and By Geography.


出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
In-situ再生プラスチック市場の2032年までの予測:プロセスタイプ別、材料タイプ別、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2025年11月01日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
GIIご利用のメリット
  • 概要

Stratistics MRCの調査によりますと、世界のIn-situ再生プラスチック市場は2025年に62億米ドル規模と推計され、予測期間中にCAGR7.3%で拡大し、2032年までに102億米ドルに達すると見込まれています。

In-situ再生プラスチックとは、廃棄物発生現場で外部施設へ輸送することなく直接リサイクルされる素材を指します。このプロセスでは、高度な機械的・化学的・酵素的技術を用いて廃棄プラスチックを再利用可能な化合物へ変換します。これにより物流コストと排出量を最小限に抑えつつ、ポリマーのオンデマンド再生を可能とします。このようなリサイクルは、持続可能性の促進とバージンプラスチックへの依存低減を目的として、建設・製造・包装業界において地域密着型廃棄物処理システムを通じて広く適用されています。

国連環境計画の報告書によれば、循環型経済の原則が、プラスチック廃棄物を現場で直接貴重な資源に変換する分散型廃棄物管理ソリューションへのイノベーションを推進しています。

廃棄物の循環性への関心の高まり

循環型経済の原則と持続可能な廃棄物管理に対する世界的な関心の高まりは、In-situ再生プラスチック市場の主要な促進要因です。政府、産業、消費者は埋立地の利用最小化と材料再利用の最大化を重視しています。プラスチック廃棄物削減に関する規制や、持続可能性への企業の取り組み強化が、In-situ再生技術の導入を促進しています。これらのプロセスは、プラスチック廃棄物を発生地点またはその近くで直接使用可能な製品に再生することを可能にし、より効率的で地域密着型の循環型廃棄物フローを促進することで、環境への影響を軽減します。

材料回収における技術的課題

多様なプラスチック廃棄物を効果的に回収・処理する技術的困難は、市場の大きな抑制要因です。ポリマーの種類、汚染レベル、使用時の劣化状態のばらつきが、選別とリサイクルの効率化を複雑にしています。再生プラスチックにおいて高い純度と機械的特性を達成するには、高度な分離・洗浄・加工技術が必要ですが、これらはまだ発展途上にあります。こうした制約はコスト増加、出力品質の低下、In-situリサイクルソリューションの普及阻害につながり、大規模な産業導入における課題となっています。

酵素リサイクルプロセスの革新

酵素リサイクル技術における革新は、プラスチックポリマーを選択的かつエネルギー効率良く再利用可能な単量体に分解することを可能にし、有望な機会を提供します。この新興バイオテクノロジーは、混合・汚染されたプラスチック廃棄物を高純度の原料に変換し、真の材料循環を実現します。研究資金の増加、パイロットプログラム、バイオテクノロジー企業とリサイクル業者間の連携が酵素プロセス開発を加速させており、従来のリサイクル方法と比較して環境負荷が低く、プラスチック汚染に対する拡張性と持続可能性を備えた解決策が期待されています。

汚染と原料品質の不安定性

汚染や低品質・不均一な原料は、In-situ再生プラスチックの信頼性と経済的実現可能性に深刻な脅威をもたらします。混合プラスチック種、食品残渣、添加物は製品性能の低下と加工複雑性の増加を招きます。原料の入手可能性と均一性の変動は連続操業を妨げ、材料価値を低下させます。これらの課題は業界基準達成の障壁となり、製造業者やエンドユーザーによる受容を制限し、市場成長を確保するためには厳格な品質管理と原料管理が不可欠です。

COVID-19の影響:

COVID-19のパンデミックは、労働力不足、物流上の課題、産業減速に伴う再生材料需要の減少により、プラスチックリサイクル事業に混乱をもたらしました。しかしながら、廃棄物管理への意識の高まりと使い捨てプラスチックの使用増加により、一時的に回収量は増加しました。COVID-19後の復興努力は、リサイクルインフラの改善と技術導入に再び焦点を当て、サプライチェーンの持続可能性向上と環境負荷低減を目的としたIn-situリサイクルプロセスへの新たな投資を促進しています。

予測期間中、機械的再処理セグメントが最大の市場規模を占めると見込まれます

機械的再処理セグメントは、確立された技術基盤、低い資本支出、および様々なプラスチック種への適応性により、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。機械的再処理は、粉砕、溶解、再成形によるプラスチックの直接再利用を可能にし、リサイクル業者にとって大規模な二次原料生成を実現する費用対効果の高い手法を提供します。これにより、製造分野における再生プラスチックの需要拡大を支えています。

ペットセグメントは予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間において、PET(ポリエチレンテレフタレート)セグメントは、包装材や飲料容器での広範な使用と強力なリサイクル規制に支えられ、最も高い成長率を示すと予測されます。PETの優れた材料特性とリサイクル可能性は、先進的なIn-situリサイクル技術の主要な対象となっています。持続可能な包装材に対する消費者需要の高まりと、リサイクル素材使用の義務化政策が、PET再生プラスチック市場の急速な拡大を推進しています。

最大のシェアを占める地域:

予測期間中、アジア太平洋地域は最大の市場シェアを維持すると見込まれています。これは、プラスチック消費量の増加、リサイクルインフラ促進のための政府施策、および工業生産の拡大に起因します。中国、インド、東南アジア諸国における急速な都市化と規制圧力により、プラスチック廃棄物を効果的に管理し、製造・包装産業全体での循環型経済導入を促進するため、In-situリサイクル技術の導入が加速しています。

最高CAGR地域:

予測期間中、北米地域は先進的な技術導入、厳格な環境規制、強力な研究開発投資に関連して、最も高いCAGRを示すと予想されます。企業の持続可能性への取り組みの強化、革新的なリサイクルスタートアップの台頭、プラスチック廃棄物削減に向けた政府のインセンティブが急速な成長を支えています。同地域における高品質な再生材料と循環型サプライチェーンへの注力が、多様な産業分野におけるIn-situリサイクルソリューションの統合を加速させています。

無料カスタマイズサービス:

本レポートをご購入いただいた顧客は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます:

  • 企業プロファイリング
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング(最大3社)
    • 主要プレイヤーのSWOT分析(最大3社)
  • 地域別セグメンテーション
    • 顧客の要望に応じた主要国の市場規模の推定・予測およびCAGR(注:実現可能性の確認が必要です)
  • 競合ベンチマーキング
    • 主要プレイヤーの製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づくベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査資料
    • 1次調査資料
    • 2次調査資料
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • イントロダクション
  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 技術分析
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のIn-situ再生プラスチック市場:プロセスタイプ別

  • イントロダクション
  • 熱化学的脱重合
  • 触媒熱分解
  • 機械的再処理
  • 酵素リサイクル
  • AI支援によるソートと融合
  • 添加剤ベースの再生

第6章 世界のIn-situ再生プラスチック市場:材料タイプ別

  • イントロダクション
  • PET
  • HDPE
  • LDPE
  • PP
  • PS
  • ナイロン・特殊ポリマー

第7章 世界のIn-situ再生プラスチック市場:技術別

  • イントロダクション
  • スマートロボットリサイクルユニット
  • ナノ触媒システム
  • AIによる廃棄物選別
  • ブロックチェーントレーサビリティシステム
  • ポータブルリサイクルモジュール
  • IoT対応プロセス監視

第8章 世界のIn-situ再生プラスチック市場:用途別

  • イントロダクション
  • 建設資材
  • 消費者向けパッケージ
  • 自動車部品
  • 繊維・織物
  • 電子機器・家電製品
  • 工業製造業

第9章 世界のIn-situ再生プラスチック市場:エンドユーザー別

  • イントロダクション
  • プラスチックメーカー
  • リサイクル会社
  • 地方自治体廃棄物管理当局
  • 建設会社
  • 消費財メーカー
  • 産業用プロセッサ

第10章 世界のIn-situ再生プラスチック市場:地域別

  • イントロダクション
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東・アフリカ

第11章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

  • Unilever
  • Veolia Environmental Services
  • Indorama Ventures
  • BASF
  • SABIC
  • Dow Inc.
  • LyondellBasell Industries
  • INEOS
  • Plastic Energy
  • Berry Global
  • Novamont
  • Loop Industries
  • Ecovative Design
  • Plastic Omnium
  • Braskem
  • Plastipak Packaging
  • Repsol