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建设热绝缘市场 SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

建筑热绝缘市场,按材料类型(玻璃隔热、泡沫板隔热、喷雾隔热、纤维素隔热和矿物质隔热)、应用(住宅楼、商业楼和工业楼)、地理(北美、拉丁美洲、亚太、欧洲、中东和非洲)

  • Published In : Sep 2024
  • Code : CMI7421
  • Pages :100
  • Formats :
      Excel and PDF
  • Industry : Advanced Materials

建设热绝缘市场 Size and Trends

全球建筑隔热市场估计值 36.68美元 2024年学士 预计将达到 49.13 Bn 2031年之前显示复合年增长率 (CAGR)从2024年到2031年占5.1%.

Building Thermal Insulation Market Key Factors

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在政府关于温室气体排放的严格条例的推动下,增加对节能建筑建设的投资,将提高对建筑隔热材料的需求。 根据2024年世界测量仪的数据,印度和中国等发展中国家人口增长和快速城市化,也产生了对住宅和商业建筑的需求,这些建筑需要隔热以有效调节温度和节能,全球人口每年增长大约0.91%。 这一增长率意味着每年增加约7 300万人。 人口稳步增长突出表明,人口正在发生变化,需要在资源管理、基础设施、保健和粮食安全等领域进行有效规划,以适应世界各地越来越多的人。

对节能建筑的需求增加

随着对气候变化和能源成本上升的日益关切,建筑业主和承包商正在越来越多地研究如何提高其结构的能源效率。 最有效的方法之一是改善建筑物的绝热. 适当的绝缘不仅减少了供暖和冷却所需的能源消耗,而且加强了室内气候控制和占用舒适性。

有几个因素正在促使人们对防护良好的建筑物产生更大的兴趣。 人口增长和城市化趋势导致更多住宅和商业房地产的建造,需要可持续地建造。 不断增长的公用事业费也促使建筑业主采取隔热解决办法,从而可大大减少其长期能源支出。 此外,具有环保意识的年轻一代正在推动对绿色建筑的需求,以尽量减少其碳足迹。 一些房地产开发商也承认能源效率是吸引租户和买家的一个有价值的营销点,这些租户和买家愿意为经营成本较低的地产支付溢价.

房地产部门正在对这些市场动态作出反应。 更多的建筑项目现在规定了严格的隔热标准,以便在能源和环境设计领导(LEED)等方案下获得认证。 墙壁、阁楼和其他结构都加固了高性能绝缘材料,如玻璃纤维、矿物羊毛和喷雾泡沫,提供了较高的R值。 带有绝缘框的双面或三面面板能量星额定窗口也越来越明确. 拥有现有建筑物的房地产所有者正在开展诸如阁楼升级和锅炉更换等改造项目,或转向鼓励能源审计,建议进行定制绝缘升级。 随着碳中性动力的提升,升温绝缘改造预计将保持强劲.

Market Concentration and Competitive Landscape

Building Thermal Insulation Market Concentration By Players

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推动隔热的严格政府条例

随着气候变化的危险日益明显,世界各国政府正在采取积极步骤,遏制建筑部门温室气体排放。 在许多国家,建筑约占能源使用量的40%,因此,旨在提高建筑能效的政策可以大大减少整体碳足迹。 热绝缘在这些努力中发挥着关键作用,是将取暖和冷却的能源消耗切除的具有成本效益的方法。

在发达市场,条例近年来大大收紧。 例如,欧洲联盟现在规定,从2021年起,所有新建筑都采用近零能源建筑规范。 个别国家也为这一抱负制定了路线图,以大幅度提高现有住房的效率。 北美也正在通过国际节能守则等合作举措加强建筑法规。 新兴经济体也正在追赶——中国、印度、巴西已经对其建筑标准实行隔热基准,以便将刺激引向更绿色的部门。

对遵守情况进行密切监测,并对违约者处以罚款。 与此同时,政府给建筑商设置了具有吸引力的退税和减税,使其达到超高的绝缘水平。 有些人通过专门计划直接资助绝缘项目。 这一政策推动创造了稳定的需求管道,鼓励了产品创新,提高了制造商的信心。 隔热工业完全有能力通过提供既履行监管义务又实现房地产业自愿净零目标的解决办法来支持各国的去碳化目标。 监管驱动力确保市场长期保持活力。

分析员的关键外卖:

全球建筑隔热市场在主要经济体严格的能源效率条例的推动下,已经做好准备。 北美目前由于早期采用严格的守则和标准而占据市场份额。 然而,亚太和中东等发展中区域的增长预计将超过市场全面扩张的速度。

政府通过退税和补贴促进绿色建筑的举措也为绝缘供应商提供了机会。 此外,提高消费者对长期节省能源账单的认识,正在促使更多的建筑商和房主选择设计良好的结构。 可支配收入的增加可进一步刺激新兴市场住宅房地产的绝缘安装。 然而,高昂的物质成本可能在一定程度上限制了市场,特别是在价格敏感的发展中国家。

产品和工艺创新对于制造商保持增长势头至关重要。 市场正出现转向利用再循环或生物含量制成的更可持续的绝缘材料。 采用真空绝缘面板系统等先进技术也可加速达到严格的要求。 虽然遵守监管规定仍将是关键驱动力,但各国能效目标可能会提高今后制定隔热标准的门槛。 这可以为市场参与者开辟新的利润池。

市场挑战 - 高级绝缘材料的初始成本很高.

全球建筑绝热市场面临重大挑战,因为先进绝热材料的初始成本很高。 虽然材料喜欢 气凝胶 真空隔热板提供了无与伦比的绝热特性,有助于降低长期能源成本,其初始价格远高于玻璃纤维和泡沫等传统的隔热方案。 对建筑商和建筑公司来说,预付支出的大幅增加造成了严重的预算问题。 此外,普通房主对生命周期成本节省缺乏认识也限制了对溢价产品的需求。 为了推动更广泛的采用,制造商必须注重通过规模经济和创新来降低价格。 政府补贴支持可以鼓励更绿色的选择。 然而,不同国家的政策优先事项和预算津贴各不相同,限制了这种奖励措施的可行性。 总的来说,克服高成本观念仍然是扩散下一代绝缘技术的一个主要障碍。

市场机会 -- -- 绿色建筑举措和可持续建筑做法的增长

由于绿色建筑举措和可持续建筑做法的迅速增长,全球建筑隔热市场面临重大机遇。 随着环境意识的提高,许多国家制定了严格的条例,规定新建筑的最低能效标准。 这主要推动了对现有绝缘产品的替代需求。 此外,促进能源和环境设计领导力认证的各种方案提高了对建筑物热性能的重视。 主要建筑师和房地产开发商也认识到能源效率是一个主要的竞争性差异者,并愿意投资于保费绝缘方案。 这为先进材料的制造商带来了有利可图的前景,这些材料具有气凝胶、真空隔热板和相位改变材料等优越的绝缘值。 此外,政府通过税收抵免和对绿色建筑的补贴提供奖励,鼓励更广泛地采用有效的隔热解决方案。

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按材料类型分列的透视:影响玻璃纤维隔热材料偏好的因素

玻璃纤维绝缘部分由于其多面性和平衡性能特点,估计在2024年占全球建筑绝热市场35.4%的最高市场份额。 玻璃纤维绝缘用熔融的玻璃块制成极细的纤维,并制成垫子,用于在墙体或阁楼的柱子之间切削和搭配。 它在管理热和冷方面提供良好的热阻和辅助,使室内空间全年舒适。

驱动持续需求的一个关键因素是玻璃纤维的湿度阻力。 虽然其他常见的绝缘材料,如纤维素或纤维,如果吸收水分,会随着时间的推移降解,但玻璃纤维绝缘不会受到小水分渗透的影响。 这使地下室和潮湿的沿海地区等级别以下的应用成为理想. 纤维玻璃绝缘也并不模具,温和或腐烂,即使在湿润的条件下也保留其R值.

其火力抵抗是另一个优势. 纤维玻璃羊毛不易燃,成为火种传播的障碍. 这种防火质量对于满足建筑规范要求和确保安全十分重要. 玻璃纤维隔热还有利于在化学上惰性,不会对挥发性有机化合物进行脱气,使其成为室内空气质量更健康的选择。

此外,玻璃纤维绝缘具有耐久性,并且持续建筑物的寿命,如果安装得当,不会沉淀或失去效力. 它在维度上也是稳定的, 保持它的形状 以一个整洁的,紧凑的合身。 维护很简单,不需要经过一段时间后再安装或重新安装。 总体而言,玻璃纤维的平衡性能、易用性和韧性导致它成为选择材料 绝缘 2024年5月,Knauf绝缘公司作为一家主要的玻璃纤维绝缘制造商,推出了新的HVAC玻璃纤维绝缘产品线Knauf Performance+。 这款创新的线路是首条对CERTIFIED哮喘和过敏反应友好的线路,并且完全无醛,使其成为改善室内空气质量的绝佳选择,并且吸引了健康意识的消费者和建筑商.

应用的透视: 住宅楼:最大的终端用户市场部分

住宅建筑部分占全球建筑绝热市场的最大需求,预计2024年占37.8%。 这主要是由于全世界有大量的住房单元需要隔热,以达到能源效率和舒适。 与其他建筑类型相比,个人住房的绝缘材料消耗量更大,因为房屋比任何其他类型的结构都多。

房主节省每月供暖和冷却费的动机也使隔热对住宅能源管理具有吸引力。 随着环境保护和碳足迹减少意识的增强,居住者将隔热视为一个有效的解决方案. 改善室内空气质量、水分控制和减少噪音等额外好处进一步刺激住宅隔热装置。

许多国家的政府条例和建筑法规现在规定新住房的最低隔热标准,以确保符合可持续性目标。 一些区域的税收抵免等财政奖励措施也补贴住宅能效项目,包括阁楼、墙壁和地下室绝缘。 随着隔热、节能和生活费用之间的联系得到明确确定,住宅部门的需求预计将保持稳定。

Regional Insights

Building Thermal Insulation Market Regional Insights

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北美多年来在全球建筑隔热市场占据主导地位,估计2024年占40.4%,原因是美国等主要经济体的住宅和商业建筑部门已经建立起来。 美国对许多州建筑能效的严格监管推动了对高性能隔热材料的需求,包括改造和新建筑。 主要绝缘物制造商将其生产能力和创新努力集中在本区域,以适应大型和有影响力的客户基础。

虽然北美的市场已经成熟,但亚太已成为增长最快的区域市场。 迅速的城市化和工业化正在推动中国和印度等发展中国家的大规模基础设施增长。 两国正在经历前所未有的新的商业和住宅房地产开发速度。 建筑活动中的这种冲动促进了热绝缘的采用,以达到可持续性目标,并在建筑物整个寿命期内削减能源开支。

与北美相比,在亚太价格敏感市场上,可负担性成为绝缘选择的关键因素。 因此,玻璃羊毛和石羊毛等低成本绝缘选择的可用性提高了其受欢迎程度,而扩大聚苯乙烯(EPS)和挤塑聚苯乙烯(XPS)等更优惠的产品则更受欢迎。 当地制造商正在增加生产量,以受益于强劲的国内需求,同时也在注视区域出口中心的机会。

多国公司认为,通过战略投资、伙伴关系和与当地同行一道扩大能力,利用亚太不断扩大的绝缘市场有很大的余地。 从新加坡到上海,许多人已经建立或正在规划具有综合研究翼的先进制造设施,以开发适合不同区域代码和气候条件的定制产品.

Market Report Scope

建筑热绝缘市场报告覆盖面

报告范围细节
基准年 :2023 (英语).2024年市场规模:36.68 Bn (36.68美元)
历史数据:2019年到2023年统计.预测周期 :2024年改为2031年
2024至2031 CAGR期预测:5.1%2031 (英语). 数值预测 :49.13 Bn美元 (单位:千美元)
覆盖的地理:
  • 北美: 美国和加拿大
  • 拉丁美洲: 巴西、阿根廷、墨西哥和拉丁美洲其他地区
  • 欧洲: 德国、英国、西班牙、法国、意大利、俄罗斯和欧洲其他地区
  • 亚太: 中国、印度、日本、澳大利亚、韩国、东盟和亚太其他地区
  • 中东: 海合会 国家、以色列和中东其他地区
  • 非洲: 南非、北非和中部非洲
所涵盖的部分:
  • 按材料类型: 纤维玻璃隔热、泡沫板隔热、喷雾隔热、纤维素隔热和矿物质伍尔隔热
  • 通过应用程序 : 住宅建筑、商业建筑和工业建筑
涵盖的公司:

Owens Corning, Rockwool International A/S, Johns Manville (Berkshire Hathaway), Knauf 绝缘体,Saint-Gobain, BASF SE, DuPont, 3M 公司, Kingspan Group, GAF 材料公司, Celotex, Certificteed, Armacell International S.A., Fletcher Building Limited,美国绝缘体公司,Nitto Denko Corporation, Thermafiber, Inc., Sika AG, Isolatek International和 Huntsman Corporation

增长动力:
  • 加大节能建筑需求力度.
  • 严格政府法规,促进绝热.
限制和挑战:
  • 高级绝缘材料的初始成本很高。
  • 发展中区域对隔热的好处认识有限。

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Key Developments

  • 2024年2月(明朝光绪三十一年二月). 欧文斯·康宁作为建筑材料的知名制造商,推出了一套旨在减少环境影响的可持续玻璃纤维隔热产品。 欧文斯·康宁(Owens Corning)是建筑材料的主要提供者,他于2024年2月推出了一系列全新的玻璃纤维绝缘解决方案,这些解决方案将可持续性列为优先事项,旨在减轻该行业的环境足迹.
  • 2023年10月,任,县知县. Knauf 绝缘 扩大其在欧洲的制造设施,以提高其绝缘材料的生产能力。 这一战略举措旨在满足日益增长的需求,加强公司在绝缘市场中的地位.
  • 2023年,石羊毛绝缘产品和溶液的主要制造商Rockwool International A/S. 与一家主要的建筑公司结成伙伴关系,倡导在即将到来的建筑项目中采用石羊毛绝缘法。 这种合作旨在突出石羊毛作为建筑业有效和可持续的绝缘解决方案的好处。
  • 2023年,德国多国化工公司BASF SE推出了一系列创新的绝缘解决方案,旨在提高住宅应用中的能效. 这些尖端产品旨在为房主提供减少能源消耗和提高生活空间整体舒适度的有效选择.

* 定义: 全球建筑热绝缘市场提供在住宅和非住宅建筑中安装的绝缘材料和系统,以减少热传导和热桥. 绝缘有助于维持室内建筑温度,并通过防止不必要的热损益,降低供暖和冷却的能源成本. 这一市场的关键产品包括矿物质羊毛、聚氨酯泡沫、聚乙烯以及墙壁、屋顶、地板和建筑物其他部分使用的其他以泡沫和纤维为基础的绝缘材料。

Market Segmentation

  • 按材料类型分列(Revenue, USD Bn, 2019-2031)
    • 玻璃纤维隔热
    • 泡沫板绝缘
    • 喷雾绝缘
    • 纤维素绝缘
    • 矿物硫化物
  • 根据应用深入观察(Revenue, USD Bn, 2019-2031)
    • 住宅建筑
    • 商业建筑
    • 工业建筑
  • 区域深入观察(Revenue, USD Bn, 2019-2031)
    • 北美
      • 美国.
      • 加拿大
    • 拉丁美洲
      • 联合国
      • 联合国
      • 墨西哥
      • 拉丁美洲其他地区
    • 欧洲
      • 德国
      • 吴K.
      • 页:1
      • 法国
      • 意大利
      • 俄罗斯
      • 欧洲其他地区
    • 亚太
      • 中国
      • 印度
      • 日本
      • 澳大利亚
      • 韩国
      • 东盟
      • 亚洲及太平洋其他地区
    • 中东
      • 海合会 国家
      • 以色列
      • 中东其他地区
    • 非洲
      • 南非
      • 北非
      • 中部非洲
  • 关键玩家透视
    • 欧文斯·康宁
    • 摇滚乐国际协会
    • 约翰斯·曼维尔(伯克希尔·哈瑟韦)
    • Knauf 绝缘
    • 圣高班岛
    • 萨斯福
    • 杜庞特
    • 3M连
    • 金斯潘集团
    • GAF 材料公司
    • 锡洛特斯
    • 确定线索
    • 阿尔玛细胞国际 S.
    • 弗莱彻建筑有限公司
    • 美国绝缘公司
    • 尼托·登科公司
    • 瑟玛菲伯公司
    • 西卡集团
    • 孤立国际
    • 亨特斯曼公司

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Yash Doshi

Yash Doshi is a Senior Management Consultant. He has 12+ years of experience in conducting research and handling consulting projects across verticals in APAC, EMEA, and the Americas. He brings strong acumen in helping chemical companies navigate complex challenges and identify growth opportunities. He has deep expertise across the chemicals value chain, including commodity, specialty and fine chemicals, plastics and polymers, and petrochemicals. Yash is a sought-after speaker at industry conferences and contributes to various publications on topics related commodity, specialty and fine chemicals, plastics and polymers, and petrochemicals.

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Frequently Asked Questions

建筑热绝缘市场估计在2024年价值为36.68 Bn,预计到2031年达到49.13 Bn。

对节能建筑需求的增加和政府促进绝热的严格条例是推动全球建筑绝热市场增长的主要因素。

先进的绝热材料的初始成本很高,而且发展中国家对绝热的好处认识有限,这些都是阻碍全球建筑绝热市场增长的主要因素。

在材料类型,玻璃纤维绝缘方面,估计占市场收入份额2024.

Owens Corning, Rockwool International A/S, Johns Manville (Berkshire Hathaway), Knauf 绝缘,Saint-Gobain, BASF SE, DuPont, 3M Company, Kingspan Group, GAF 材料公司, Celotex, Certicteed, Armacell International S.A., Fletcher Building Limited,美国绝缘公司,Nitto Denko Corporation, Thermafiber, Inc., Sika AG, Isolatek International, Huntsman Corporation 是主要角色.

预计北美将主导全球建筑绝热市场。
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