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    プレスリリース
    2026年3月27日 12:00
    株式会社マーケットリサーチセンター

    石炭の日本市場(2026年~2034年)、市場規模(発電所(一般炭)、コークス原料(原料炭)、その他)・分析レポートを発表

    株式会社マーケットリサーチセンター(本社:東京都港区、世界の市場調査資料販売)では、「石炭の日本市場(2026年~2034年)、英文タイトル:Japan Coal Market 2026-2034」調査資料を発表しました。資料には、石炭の日本市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。

    ■主な掲載内容

    本調査会社によると、日本の石炭市場規模は2025年に666.2千トンに達し、2034年までに882.1千トンに達すると予想されており、2026年から2034年にかけて3.17%の年平均成長率(CAGR)を示す見込みです。この市場は主に、人口増加と都市化、エネルギー需要の大幅な増加、および排出量を削減しつつ石炭火力発電所のエネルギー効率を向上させるクリーンコール技術の技術進歩によって牽引されています。

    日本の石炭市場のトレンドとして、まず人口増加と都市化が挙げられます。大都市圏では国内からの移住による人口増加が顕著であり、都市が住宅、商業、産業活動を維持するためには安定した大規模な電力供給が不可欠です。例えば、2023年10月時点の日本の総人口は124,352千人(男性60,492千人、女性63,859千人)であり、日本人および外国人の人口がいずれも2年連続で増加しました。特に人口の多い上位5都道府県(東京都、神奈川県、大阪府、愛知県、埼玉県)が総人口の37.7%を占めています。都市化の進展は、ビル管理システム、公共交通機関、個人、商業活動を維持するための安定したエネルギー源の必要性を生み出し、石炭はその大規模かつ安定的な電力供給能力により、これらの都市エネルギー需要を満たす上で依然として重要な役割を果たし、日本における石炭市場の成長に貢献しています。

    次に、エネルギー需要の増加も市場を牽引する要因です。2023年の低炭素電力に関する報告によると、日本の電力の半分以上が様々な供給源から生産されており、依然として化石燃料に大きく依存しています。特に石炭は全エネルギー生産の約30%を占めます。日本電気協会(JEPIC)のデータによると、2021年度末時点の日本の総発電容量は314.7ギガワット(GW)に達し、そのうち49.4%が火力発電であり、さらにその15.4%が石炭由来でした。2031年度までに20.6ギガワット(GW)の発電容量を追加する計画もあり、この拡張には、廃止予定のプラント以外にも既存プラントの容量調整のための新規開発が含まれています。また、日本の限られた天然資源とエネルギー安全保障の必要性の高まりが、石炭への継続的な依存を促しています。現代の石炭火力技術の効率性は、現在のエネルギー需要と長期的な持続可能性目標との間のギャップを埋めるのに役立ち、ひいては日本の石炭市場の収益増加に貢献しています。

    さらに、技術進歩も重要なトレンドです。日本は、石炭火力発電の有効性を高め、環境への影響を軽減する最先端の石炭技術を導入しています。特に、超々臨界圧(USC)および石炭ガス化複合発電(IGCC)施設への投資が増加し、石炭効率の基準を引き上げています。三菱パワーによると、石炭ガス化複合発電(IGCC)は、石炭ガス化とガスタービン複合サイクル(GTCC)システムを統合した先進的な火力発電システムであり、発電効率と環境性能を大幅に向上させます。大規模IGCCシステムは、従来の石炭火力発電所に比べ、CO2排出量を削減し、発電効率を約15%向上させます。また、USCプラントは極めて高い圧力と温度で稼働し、従来の石炭燃焼技術を上回る効率性を実現し、単位電力あたりのCO2排出量を削減します。これらの技術進歩は、石炭を世界の炭素排出量削減努力と、国内エネルギー需要の効果的な充足と結びつけ、石炭をより魅力的で環境負荷の低い選択肢とし、日本の石炭市場にポジティブな見通しを生み出しています。

    本調査会社は、市場の主要トレンドを分析し、2026年から2034年までの国および地域レベルでの予測を提供しています。レポートは、最終用途別に市場を分類しています。最終用途別の内訳には、発電所(熱炭)、コークス原料(原料炭)、その他が含まれます。
    発電所(熱炭)は、日本の発電所の主要燃料であり、国のエネルギー生産に不可欠です。日本は温室効果ガス(GHG)排出量削減にコミットしている一方で、信頼性が高く手頃な価格の電力も必要としており、石炭火力発電所が市場成長に影響を与えています。熱炭はその安定した電力供給能力と手頃な価格から好まれています。また、日本がエネルギー需要を満たすために大量の熱炭を輸入しているため、国際貿易の動向もこの市場セグメントに影響を与え、国内政策や世界市場の変動に応じて輸入が調整されます。このニーズに応えるため、主要企業は先進的な製品バリアントを導入しています。日本の石炭市場の最近の動向として、JERA Co., Inc.が子会社のJERAパワー横須賀G.K.を通じて運営する横須賀火力発電所2号機が2023年12月に商業運転を開始しました。2号機は、超々臨界圧(USC)技術を採用した高効率石炭火力発電所であり、650MW以上の発電容量を有し、電力の安定供給に不可欠な存在です。JERAは、来たる冬季の供給能力を増強するため、当初2024年2月と計画されていた2号機の運転開始を前倒ししました。JERAは、地域の電力信頼性向上とCO2排出量削減のため、老朽化したインフラを最新鋭の発電所に段階的に置き換える取り組みに引き続き注力しています。

    日本の石炭市場の概要によると、コークス原料(原料炭)は主にコークス製造の原料として利用され、日本の製鉄業界に不可欠な要素です。高炉製鉄プロセスでコークスを製造するには、高品質な原料炭が必要です。日本は大規模な国内石炭埋蔵量を持たないため、オーストラリアなどの国からの輸入に大きく依存しています。製鉄用原料炭の品質は、その炭素含有量や灰の特性などの品質特性によって決定され、日本の製鉄メーカーの生産性と効率に影響を与えます。

    レポートはまた、関東地方、関西/近畿地方、中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方を含むすべての主要地域市場の包括的な分析も提供しています。
    日本の石炭市場予測によると、東京とその周辺県を含む関東地方は、日本のエネルギー消費の主要拠点です。関東地方での石炭使用は主に火力発電に集中しています。この地域では再生可能エネルギーへの緩やかな移行が見られますが、千葉などの石炭火力発電所はピーク時の電力需要に対して依然として重要な役割を果たしています。また、主要港への近接性により高品質な石炭の輸入が容易であり、日本全体の石炭サプライチェーンにおける重要な玄関口となっています。
    大阪を中心とする関西/近畿地方は、伝統的に電力生産の大部分、特に発電所や製鉄などの重工業において石炭に依存しています。エネルギー企業は、環境影響を軽減するため、クリーンコール技術の導入や二酸化炭素回収ソリューションの検討に積極的に取り組んでいます。神戸港などの戦略的な位置にある港湾は、石炭輸入能力を高め、地域全体の電力需要と産業プラントへの安定供給を確保し、日本の石炭需要に貢献しています。
    中部地方は、愛知の自動車製造や岐阜のセラミックス生産など、多様な産業活動で知られています。石炭は、特に産業用エネルギー生産において不可欠な役割を果たしています。この地域の発電所では、効率を高め排出量を最小限に抑えるため、先進的な石炭燃焼技術が導入されています。技術主導型企業の存在は、革新的な石炭利用方法の開発を支え、持続可能で安定したエネルギー供給を目指す日本のエネルギー政策と合致しています。
    九州・沖縄地方は、特に北部九州の重工業セクターが石炭エネルギーに大きく依存しています。福島原発事故以降の全国的な安全懸念により、原子力発電への依存度が低下したため、福岡や鹿児島の石炭火力発電所は極めて重要です。この地域の港湾は、主にオーストラリアやインドネシアからの石炭輸入を促進し、地元の産業と電力需要を支えています。
    東北地方は、主に地方ですが、宮城や岩手などの一部地域では産業が重要であり、石炭は主に発電に利用されています。地震と津波の後、損傷した原子力施設を補うために化石燃料由来の電力需要が急増したため、この地域は石炭輸入能力を増強しました。進行中の復興努力も、再建と産業活動を支える石炭火力エネルギーの需要を促進しています。
    中国地方では、石炭はエネルギー生産の基礎であり、特に広島と岡山にはいくつかの大規模石炭火力発電所が稼働しています。この地域全体の造船や化学製造を含む産業基盤が、石炭への依存を促進しています。最近の取り組みでは、エネルギー持続可能性に関する国の目標に沿って、既存の石炭火力発電所の効率を高め、環境フットプリントを削減することを目指しています。
    北海道は、寒冷な気候と広大な農業地域が特徴で、石炭を主に暖房と発電に利用しています。かつては広範な石炭鉱山が地域全体のエネルギー需要を支えていました。現代では輸入石炭が主流となり、苫小牧などの都市の発電所では、厳しい冬期間の安定したエネルギー供給を確保するために石炭が利用されています。
    四国地方は、他の地域に比べて産業密度は低いものの、愛媛や香川に戦略的な石炭火力発電所を有しています。これらの発電所は地域全体のエネルギー安全保障にとって不可欠であり、地域の産業と居住者のニーズを支える信頼性の高い電力供給を提供しています。再生可能エネルギー源の統合に向けた継続的な努力は、地域全体でのよりクリーンな石炭技術への継続的な投資を必要としています。

    競争環境に関して、市場調査レポートは市場における競争環境の包括的な分析を提供しており、主要企業の詳細なプロファイルが含まれています。日本の石炭企業の主要市場プレイヤーには、伊藤忠商事株式会社、三菱ケミカルグループ株式会社などが挙げられます。
    現在、市場の主要企業は、日本の石炭市場シェアを拡大するために様々な戦略に積極的に取り組んでいます。J-POWERや日本製鉄などの企業は、効率を高め排出量を削減するために、石炭ガス化複合発電(IGCC)や二酸化炭素回収・利用・貯留(CCUS)などの先進的な石炭利用技術に投資しています。これらの努力は、安定性を確保し環境影響を削減するという日本の広範なエネルギー目標と合致しています。また、国際的な石炭供給業者との協力により、安定した費用対効果の高い石炭輸入を確保することを目指しています。さらに、企業の戦略は、徐々に再生可能エネルギー源を統合することで持続可能性を重視しており、短中期的に石炭を重要な構成要素として維持しつつ、よりバランスの取れたエネルギーミックスへの移行を示唆しています。例えば、2023年7月6日、J-POWER、飯野海運、Norsepowerは、世界初の専用石炭運搬船に風力推進補助装置であるローターセイルを装備するため提携すると発表しました。電力開発株式会社(J-POWER)と飯野海運株式会社は、2月に竣工した専用石炭運搬船「淀姫」にNorsepower Oy Ltd.製のローターセイルを設置します。2024年第3四半期に設置が予定されており、これはNorsepowerのRotor Sails™が専用石炭運搬船に適用される世界初の事例となります。

    第1章には序文が記載されています。
    第2章には調査範囲と方法論が記載されており、具体的には調査の目的、主要な関係者、一次および二次データ源、市場推定に用いたボトムアップおよびトップダウンのアプローチ、そして予測方法論が含まれています。
    第3章にはエグゼクティブサマリーが記載されています。
    第4章には日本の石炭市場の導入として、市場の概要、市場動向、業界トレンド、および競合情報が記載されています。
    第5章には日本の石炭市場の全体像が示されており、2020年から2025年までの過去および現在の市場トレンド、ならびに2026年から2034年までの市場予測が含まれています。
    第6章には日本の石炭市場が最終用途別に分類されており、発電所(一般炭)、練炭原料(原料炭)、その他の各セグメントについて、概要、2020年から2025年までのトレンド、および2026年から2034年までの市場予測が詳細に記載されています。
    第7章には日本の石炭市場が地域別に分類されており、関東、近畿、中部/東海、九州-沖縄、東北、中国、北海道、四国の各地域について、概要、2020年から2025年までのトレンド、最終用途別の市場内訳、主要プレイヤー、および2026年から2034年までの市場予測が網羅されています。
    第8章には日本の石炭市場の競争環境が記載されており、概要、市場構造、市場プレイヤーのポジショニング、主要な成功戦略、競合ダッシュボード、および企業評価象限が含まれています。
    第9章には主要プレイヤーのプロフィールが記載されており、伊藤忠商事と三菱ケミカルグループ株式会社の事業概要、提供サービス、事業戦略、SWOT分析、主要ニュースとイベントが詳細に紹介されています。
    第10章には日本の石炭市場の産業分析が記載されており、推進要因、阻害要因、機会、ポーターの5つの力分析、およびバリューチェーン分析が含まれています。
    第11章には付録が記載されています。

    【石炭について】

    石炭は、数億年もの時間をかけて植物の遺骸が地中深くで高い熱と圧力にさらされることで変質し、炭素を主成分として形成された可燃性の堆積岩であり、主要な化石燃料の一つです。その形成は、古生代石炭紀やペルム紀、新生代第三紀に繁茂した植物が湿地や湖沼に堆積し、酸素の少ない環境下で微生物による分解が進まないまま泥や土砂に埋没することで始まります。これが地層の沈降と堆積物の重みによる圧縮、地熱による加熱を受け、泥炭(Peat)から亜炭(Lignite)、歴青炭(Bituminous Coal)、無煙炭(Anthracite)へと、段階的に炭化度を高めていきます。この炭化度が高いほど、炭素含有率が増し、発熱量が高まり、水分や揮発性成分が減少します。泥炭は最も炭化度が低く、植物組織が比較的多く残る初期段階の石炭で、主に農業用や地域限定の燃料に用いられます。亜炭は泥炭よりも炭化が進んだもので、水分が多く発熱量は低いですが、一部で発電燃料として利用されます。歴青炭は最も豊富に産出される石炭種で、高い発熱量と適度な揮発分を持ち、火力発電の主要燃料となるほか、製鉄用コークスの原料としても不可欠です。無煙炭は最も炭化度が高く、炭素含有率が90%以上、発熱量も最大で、煙が少なく燃焼効率が良いため、一部の工業用燃料や家庭用燃料として重宝されます。

    石炭は、その豊富な埋蔵量と比較的安価な価格から、世界のエネルギー供給において極めて重要な役割を担ってきました。特に、火力発電の燃料としては依然として主役であり、世界の電力の約4割を供給しています。また、製鉄産業においては、歴青炭を乾留して得られるコークスが鉄鉱石を還元するための還元剤および熱源として必須であり、現代の産業社会を支える基盤素材の一つである鉄の生産に不可欠です。さらに、セメント製造、化学工業における水素製造や化学製品の原料、さらには液体燃料への転換(石炭液化)など、多岐にわたる用途があります。地理的には、中国、インド、米国、オーストラリア、インドネシア、ロシアといった国々に大規模な炭田が偏在しており、これらの国々が主要な生産国および消費国となっています。埋蔵量の豊富さと安定供給が期待できる点は、エネルギー安全保障の観点からもメリットとされてきました。

    しかしながら、石炭の利用は深刻な環境問題を引き起こす要因ともなっています。燃焼時に大量の二酸化炭素(CO2)を排出するため、地球温暖化の最大の原因物質の一つとされています。また、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、ばいじん(PM)なども排出され、酸性雨、大気汚染、微粒子汚染などの問題を引き起こします。これらの環境負荷を軽減するため、近年では、高効率発電技術の導入や、排ガス中の有害物質を除去する脱硫・脱硝装置の設置が義務付けられるなど、クリーンコールテクノロジー(CCT)の開発と普及が進められています。例えば、石炭ガス化複合発電(IGCC)や、燃焼後のCO2を回収・貯留する炭素回収・貯留(CCS)技術などが研究・実用化されていますが、コストや技術的な課題も残されています。地球温暖化対策が国際社会の喫緊の課題となる中で、石炭への依存度を低減し、再生可能エネルギーへの転換を進める動きが加速していますが、開発途上国を中心に経済成長とエネルギー需要の増加を背景に、石炭利用は今後も一定の割合を占め続けると予想されています。そのため、環境負荷を最小限に抑えつつ、持続可能な利用方法を模索することが、今後の石炭産業における重要な課題となっています。

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