SSK 株式会社 新社会システム総合研究所

リサイクル/リマニュファクチュアリング/
循環型サプライチェーン領域群の新機軸:マルチアングル分析白書2026年版

商品No.
R04N0232
出版月
2026年 2月
価格

印刷+PDF(CD-R)タイプ 208,000円 (税込)
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印刷タイプ 165,000円 (税込)
PDF(CD-R)タイプ 129,800円 (税込)
PDF(ダウンロード)タイプ 129,800円 (税込)

ページ数
A4判 約1,880ページ
(※ バインダー製本とPDF版では編集上の違いによりページ数が若干異なります)
発行<調査・編集>(一社)次世代社会システム研究開発機構
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■概要■
■ キーメッセージ
▼1. 循環経済は「メガトレンド」段階に到達した
グローバルリサイクル市場は2025年の約4,256億ドルから2033年には7,852億ドルへ拡大し、CAGR 8%で成長する見通しである。循環経済全体では2025年の1,675億ドルから2034年に4,433億ドル(CAGR 11.4%)に達する見込みであり、もはや「ニッチ」ではなく産業の主軸として位置づけられる。
▼2. EU規制ドリブン型市場が確実な需要を創出する
EU循環経済パッケージ(CEAP)・PPWR・デジタルプロダクトパスポート(DPP)の段階的施行が2025〜2030年にかけて本格化し、パッケージング・電子機器・建設セクターにおける循環設計・再生材利用・トレーサビリティの義務化が進む。日本企業にとっても欧州向け輸出品への対応が不可避の経営課題となる。
▼3. EV電池リサイクルが最高成長セグメントとなる
EV電池リサイクル市場は2025年の38.8億ドルから2030年に155.8億ドル(CAGR 32.05%)へ急拡大する。湿式製錬が2024年時点で64%のシェアを占めるが、ダイレクトリサイクルがCost 40%削減・エネルギー90%削減で急追しており、技術選択が企業の競争力を左右する。
▼4. AI・ロボティクス・デジタルツインが産業構造を変える
リサイクルプロセス最適化にAIデジタルツインが本格導入され、選別精度・歩留まり・CO2削減効率が飛躍的に向上する。デジタル循環経済市場は2025年の42.8億ドルから2030年に118.9億ドル(CAGR 22.67%)へ成長が見込まれる。本白書では第29章(AIプロセス最適化)、第63章(AI選別)、第94〜97章(MRF・AI統合)等で詳細に分析している。
▼5. 80超の素材・技術テーマを個別に深掘りする
プラスチック、PET、CFRP、CNF/CNT、LIB、PCB、e-waste、TiO2、バイオガス、再生炭素繊維、3Dプリント用リサイクル樹脂、自己修復型ポリマーなど、80を超える素材・プロセステーマについて構造原理→産業モデル→市場規模→2030年シナリオを統一フレームで分析している。
▼6. 2030年に向けた3シナリオ分析を各章に標準装備
全テーマにわたり「ベースライン(漸進的成長)」「アクセラレート(政策・技術突破)」「リスク(規制遅延・経済ショック)」の3シナリオを提示し、読者が自社の前提条件に合わせて戦略を検討できる構成となっている。

■ 利用シーン
▼戦略立案・経営企画
中期経営計画の循環経済対応方針策定:EU PPWR・DPP・EPR制度の影響分析(第3章・第17章)と市場規模予測(第1章)を組み合わせ、2026〜2030年の投資優先領域を特定できる。
新規事業・M&A検討:200超の企業プロファイル・スタートアップ動向を参照し、提携先・買収候補の技術ポジショニングを評価できる。
ESG・サステナビリティ戦略の定量化:各章のCO2削減効果・LCA分析データを活用し、投資家・格付機関向けのインパクト開示を強化できる。
▼技術・R&D部門
技術ロードマップの立案:AIソーティング(第63章・第97章)、ケミカルリサイクル(第52〜54章)、デジタルツイン(第29章)など、先端技術の商用化ステージと実装タイムラインを把握できる。
素材別リサイクル技術の比較評価:PET、CFRP、CNF/CNT、LIB、PCB、バイオプラスチック等の個別技術章を横断的に参照し、自社R&Dの優先テーマを選定できる。
競合技術ベンチマーク:各章に10類型の参入企業分類とスタートアップ動向を収録しており、技術レベル・商用化進捗の相対比較が可能である。
▼オペレーション・サプライチェーン
リバースロジスティクス設計:第24章(リサイクル物流プラットフォーム)、第27章(静脈物流)、第28章(逆物流システム)を参照し、回収・選別・再資源化の統合フロー設計に活用できる。
調達戦略の見直し:循環型原材料調達(第26章)、グリーン調達規制(第4〜5章)の分析を活用し、バージン材からの転換ロードマップを策定できる。

■ アクションプラン/提言骨子
(施策領域/具体アクション/根拠章)
▼短期施策(2026〜2027年)
規制対応

EU PPWR・DPP対応ロードマップの策定、社内データ基盤の整備
第3章・第17章
技術投資

AI選別・デジタルツイン導入のPoC開始、MRFの高度化投資判断
第29章・第63章・第94章
サプライチェーン

リバースロジスティクス・パイロットの設計と実証
第24章・第27章・第28章
素材戦略

ケミカルリサイクル技術の評価・パートナー選定
第52〜54章
事業開発

リサイクルスタートアップとの協業・出資候補リスト作成
各章スタートアップ動向セクション

▼中期施策(2028〜2030年)
事業モデル転換

PaaS/Equipment-as-a-Service型ビジネスへの移行検討
第34章
デジタル基盤

マテリアルパスポート・ID管理の本格実装とサプライチェーン統合
第23章・第25章・第47章
カーボン連携

リサイクルクレジット・カーボンオフセット統合の制度設計
第35章
グローバル展開

アジア新興市場のアップサイクル需要取り込み、北米リサイクルテック投資参入
第6章・第8章
エコシステム構築

産業共生プラットフォームへの参画・主導
第2章・第22章

▼戦略フレームワーク
本白書の各章が提示する「3シナリオ分析」を自社の事業環境にマッピングし、以下の3軸で戦略を構築することを推奨する。
●規制適合軸:
EU CEAP/PPWR/DPP対応を最低ラインとし、日本・アジアへの波及を先読みする
●技術優位軸:
AI・デジタルツイン・ケミカルリサイクルの中から自社コア技術を選定し、早期にスケール投資を行う
●エコシステム軸:
単独完結ではなく、産業共生・プラットフォーム・スタートアップ連携による「循環バリューネットワーク」を構築する

■ 推奨読者/ゴール
(推奨読者プロファイル/想定ゴール)
経営企画・戦略部門
循環経済を軸とした中期経営計画の策定、投資優先領域の特定
技術・R&D部門リーダー
素材別リサイクル技術ロードマップの策定、PoC対象技術の選定
サプライチェーン・調達部門
リバースロジスティクス設計、バージン材→再生材転換計画の立案
ESG・サステナビリティ推進部門
CO2削減インパクトの定量化、DPP・EPR規制対応の全社方針策定
新規事業開発・M&A担当
スタートアップ200+社の技術・事業モデル評価、提携・出資候補の絞り込み
VC・PE投資家
セグメント別CAGR・2030年シナリオに基づく投資仮説の検証
政策・規制対応担当
EU PPWR・DPP・グリーン調達規制の影響分析と自社アクションプランの策定
産業・市場アナリスト
80+素材テーマの横断比較、クライアント向けカスタムリサーチの基礎データ取得

本白書は以下の5大カテゴリーで構成されている。
(カテゴリー/主要章(例)/章数)
▼グローバル市場・マクロトレンド

世界リサイクル市場規模推移(第1章)、産業共生ネットワーク(第2章)、北米投資動向(第6章)、アジア新興市場(第8章)
約21章(章数)
▼政策・ガバナンス・社会実装

EU循環経済パッケージ(第3章・第17章)、グリーン調達(第4〜5章)、EPR制度(第35章)、コミュニティ主導型(第19章)、STEM教育(第21章)
約5章(章数)
▼循環型ビジネスモデル・プラットフォーム

産業共生PF(第22章)、循環型SC統合(第23章)、リサイクル物流PF(第24章)、リコマース(第44〜45章)、AI最適化(第29章)
約30章(章数)
▼素材・プロセス技術ディープダイブ

PET(第52〜54章)、LIB(第53章)、CFRP(第55章・第66章)、e-waste(第56章)、PCB(第59章)、3Dプリント樹脂(第80章)、自己修復ポリマー(第82章)
約85章(章数)
▼企業プロファイル・ケーススタディ・2030年シナリオ

Toyota Circular Factory(第192章)、Hitachi Zosen(第200章)、Ellen MacArthur Foundation(第185章)、WEF(第183章)
約60章(章数)

■市場規模トレンドチャート
掲載図は、リサイクル・循環経済に関連する主要8セグメントの2025年および2030年における市場規模予測を対比したものである。グローバルリサイクル市場全体が約4,256億ドルから7,852億ドルへ拡大するなかで、デジタル循環経済(CAGR 22.67%)およびEV電池リサイクル(CAGR 32.05%)が最も高い成長率を示す。プラスチックリサイクルは517.5億ドルから777.1億ドルへ堅調に推移し、廃棄物リサイクルサービスもCAGR 6.3%で拡大基調にある。
-CONTENTS-
目次は下記をご確認ください
https://susumumorita864-png.github.io/report-contents/new-approach-in-the-recycling-field-multi-angle-analysis.html

【グローバル市場・マクロトレンド】
 ・世界リサイクル市場規模推移と新潮流
 ・産業共生ネットワーク--概念と構造原理
 ・EU循環経済パッケージの商機
 ・グリーン調達規制強化の影響分析
 ・グリーン調達規制強化の影響分析
 ・北米リサイクルテクノロジー投資動向
 ・日本国内リユース推進補助金動向
 ・アジア新興市場のアップサイクル需要
 ・アップサイクル市場セグメント別成長率
 ・建築廃材リサイクル需給動向
 ・電池リサイクル市場参入企業シェア
 ・プラスチック廃棄物輸出入規制影響
 ・食品廃棄物バイオマス化市場
 ・自動車部品リマニファクチャ市場動向
 ・ファッション業界のサーキュラーエコノミー市場
 ・中古電子機器のオンライン再販市場
【政策・ガバナンス・社会実装】
 ・EU循環経済パッケージの商機
 ・日本国内リユース推進補助金動向
 ・コミュニティ主導型リサイクルモデル
 ・ディープシー鉱物リサイクル議論
 ・教育×リサイクルのSTEMプログラム
【循環型ビジネスモデル・プラットフォーム】
 ・産業共生プラットフォーム--概念と全体像
 ・循環型サプライチェーンの統合--全体像と基本コンセプト
 ・リサイクル物流プラットフォーム
 ・リサイクルインセンティブプラットフォーム--構造原理と全体像
 ・循環型原材料調達ビジネス--概念と全体像
 ・静脈物流(リバースロジスティクス)の全体像
 ・サーキュラーエコノミー・逆物流システム--概念と全体像
 ・リサイクルプロセス最適化--AI・デジタルツイン時代の新機軸
 ・産業廃棄物アップサイクリングの全体像
 ・循環型パッケージングの全体像
 ・リユース・リファービッシュメントの全体像
 ・「アップサイクルマーケットプレイス」(廃棄物 = 商品)の全体像
 ・再生製造サービス--概念と構造原理
 ・カーボンオフセットとリサイクル連携
 ・プラスチック廃棄物輸出入規制影響の全体像
 ・アップサイクリングプラットフォーム--創造性とサーキュラリティの結節点
 ・再生電子機器マーケットプレイス--概念と全体像
 ・スクラップ金属デジタルマーケットプレイス--概念と全体像
 ・バイオプラスチック堆肥化施設--概念と役割
 ・自動デポジット返還制度--概念と基本構造
 ・多層包装分離--概念と全体像
 ・建設資材再利用マーケットプレイス--概念と全体像
 ・リコマース市場(中古品再販)--概念と全体像
 ・中古製品マーケットプレイス--概念と構造原理
 ・再生材料の品質保証--概念と全体像
 ・材料パスポートシステム--概念と構造原理
 ・生分解性包装ソリューション--概念と全体像
 ・アップサイクル食品原料--定義と構造原理
 ・再生材料の循環型マーケットプレイス--構造原理と全体像
【ブレークスルー技術】
 ・化学的リサイクルによるポリマー分解技術
 ・化学的リサイクルによるポリマー分解技術
 ・高効率リチウムイオン電池リサイクルプロセス
 ・バイオ触媒を用いたプラスチック分解
 ・カーボンナノファイバー再利用プロセス
 ・電子廃棄物からのレアメタル回収ナノ技術
 ・熱分解による廃プラスチック油化技術
 ・連続式バイオマス発酵アップサイクル
 ・フレキシブルPCBリサイクル技術
 ・高純度セルロース抽出プロセス
 ・微小プラスチック分離マイクロフィルトレーション
 ・金属3Dプリントを利用した部品再生
 ・AI制御によるマテリアルソートロボティクス
 ・光触媒を用いた有機汚染物質分解除去
 ・シロキサン除去を可能にするガス化処理技術
 ・機械的リサイクルにおける超臨界水利用プロセス
【先端研究開発技術】
 ・AIシミュレーションによるリサイクル回路設計の全体像
 ・微生物発酵によるバイオプラスチック前駆体生成の全体像
 ・電気化学セルを用いた金属回収の全体像
 ・ポリマー改質ナノコンポジットの全体像
 ・光学式高速マテリアル識別システムの全体像
 ・固相発酵を利用した食品廃棄物アップサイクルの全体像
 ・合成生分解性プラスチックの開発動向の全体像
 ・高分子共重合による新規リサイクル素材の全体像
 ・ナノファイバー強化リサイクルセメントの全体像
 ・シェル構造材料を用いた軽量化リマニファクトの全体像
 ・再生炭素繊維製造プロセスの全体像
 ・超音波剥離による薄膜剥離リサイクルの全体像
 ・廃温泉水を利用したエネルギー回収技術の全体像
 ・3Dプリント用リサイクル樹脂開発の全体像
 ・マルチマテリアル剥離分離技術の全体像
 ・自己修復型リサイクルポリマーの全体像
 ・廃ガラスの高純度再利用技術の全体像
 ・電子鼻センサーによる汚染物検知の全体像
 ・ゼロエミッション炉を用いた金属再生の全体像
 ・マイクロ波加熱による廃材処理効率化の全体像
【分散型インフラ・コミュニティモデル】
 ・マイクロリサイクル工場の分散配置
 ・コミュニティ主導型リサイクルモデル
 ・スマートビンとIoT回収管理システム
【コアマテリアル別リサイクル・リマニファクチャ技術】
 ・循環型プラスチック/化学的リサイクルの新潮流
 ・リサイクルプロセス最適化
 ・プラスチックの化学的リサイクル
 ・太陽電池リサイクル(銀・シリコン回収)の新潮流
 ・リサイクル選別施設近代化
 ・材料回収施設(MRF)
 ・リバースロジスティクスの最適化
 ・廃棄物選別AI
 ・リサイクル工程の監視
 ・有機廃棄物処理
 ・希土類元素リサイクル
 ・廃電池処理
 ・電子製品リサイクル
 ・建設廃材再利用
 ・テキスタイル回収
 ・プラスチック分別
 ・金属抽出技術
 ・供給確保と上流採掘影響低減のためのバッテリーリサイクルとブラックマス精製
 ・バッテリーリサイクルとセカンドライフ
 ・食品廃棄物からエネルギーへ
 ・水再生システム
 ・電池材料リサイクル製錬所
 ・銅のハイグレードリサイクル
 ・難リサイクル複合材の解重合ケミカルリサイクル
 ・水再利用・リサイクルシステム
 ・繊維から繊維へのリサイクル
 ・繊維リサイクル自治体サービス
【リサイクルインフラ・オペレーション最適化】
 ・循環型サプライチェーンの統合
 ・建設廃棄物骨材──循環型建設の新機軸
 ・海洋プラスチック清掃技術
 ・リバースロジスティクスプラットフォーム
 ・繊維分別ロボット--自動選別技術が拓く繊維リサイクルの未来
 ・マットレスリサイクル自動化--解体・素材回収技術が変える廃棄物産業の構造
 ・ガラスから砂への転換--リサイクルと資源代替を両立させる新潮流
 ・タイヤ熱分解--サーキュラーエコノミーを支える次世代リサイクル
 ・アスファルトリサイクル--循環型道路インフラの中核技術
 ・浄水膜リサイクル--RO膜再生による循環型水処理の全体像
 ・タイヤ管理・リサイクルサービス
 ・電子廃棄物リサイクルソリューション
 ・プラスチックリサイクル技術
 ・金属リサイクル自動化
 ・バッテリーリサイクル技術
 ・繊維リサイクルソリューション
 ・建設廃棄物リサイクル
 ・リサイクル骨材サプライチェーン
【高度プロセス・ケミカルリサイクル革新】
 ・高度リサイクル(化学的脱重合)の全体像
 ・高度リサイクル(化学的脱重合)
 ・深冷プラスチック粉砕の全体像
 ・混合プラスチックの化学的リサイクルの全体像
 ・酵素分解技術の全体像
 ・溶剤回収型プラスチックリサイクルの全体像
 ・マイクロ波支援型熱分解の全体像
 ・プラズマ熱分解技術の全体像
 ・バイオベース高分解ポリマーの脱重合の全体像
 ・廃プラスチック由来合成燃料(P2F)の全体像
 ・プラスチックからモノマーへのプラント(PET/PA)の全体像
 ・タイヤ熱分解とrCB生産の全体像
 ・難リサイクル複合材の解重合ケミカルリサイクルの全体像
 ・プラスチックの「化学的リサイクル」(新規プラスチック同等の品質)の全体像
 ・食品廃棄物の「バイオ燃料化」の全体像
 ・熱分解(パイロリシス)技術の高度化の全体像
 ・触媒改質型パイロリシスの全体像
 ・水熱液化技術の全体像
 ・炭素リサイクルの全体像
【デジタル化・AI・データドリブン循環】
 ・「サーキュラーサプライチェーン」の構築支援の全体像
 ・廃棄物分別の「自動化」(ロボット + AI)の全体像
 ・リサイクル材の「品質スタンダード」自動設定の全体像
 ・「リサイクル材料パスポート」(由来・品質の完全追跡)の全体像
 ・材料パスポートシステムの全体像
 ・マテリアルパスポートとデジタルIDの全体像
 ・廃棄物追跡ブロックチェーンの全体像
 ・リサイクル施設の「エネルギー最適化」の全体像
 ・「リサイクル率向上」への自動インセンティブ設計の全体像
 ・リサイクル企業間の「シナジー発見」の全体像
 ・「リサイクル経済指数」の自動計算の全体像
 ・メタルリサイクルにおけるAI予測保守の全体像
 ・QRコード付きリサイクル素材トレーサビリティの全体像
 ・ブロックチェーンによる廃棄物管理の全体像
 ・AI搭載廃棄物選別の全体像
 ・「廃電子機器の自動分解」ロボット(レアアース自動抽出)の全体像
 ・廃棄物選別AIの全体像
 ・建設廃材の「自動分類・価格付け」の全体像
 ・繊維廃棄物の「AI ソーティング」の全体像
 ・古紙の「リアルタイム品質検査」の全体像
 ・プラスチック含有量の「AI 分析」(リサイクル適性判定)の全体像
 ・金属スクラップの「最適ルート配送」の全体像
 ・有害物質含有量の「自動検知」の全体像
 ・リサイクル施設の「予測的保全」の全体像
【新素材・バイオベース/サステナブルデザイン】
 ・生分解性包装ソリューション
 ・バイオベース高機能樹脂の商用化
 ・バイオベース高分解ポリマーの脱重合
 ・エシカルファッションとアップサイクル連携
 ・循環設計サポート
【企業・研究機関・エコシステムプレーヤー】
 ・WEFサーキュラー部会(循環経済関連イニシアチブ)の全体像
 ・EC(欧州循環経済プラットフォーム)の全体像
 ・Ellen MacArthur Foundationの全体像
 ・Closed Loop Partnersの全体像
 ・産業技術総合研究所(AIST)の循環型ものづくり戦略
 ・国立環境研究所(NIES)の資源循環戦略の全体像
 ・JAXA(バイオ由来材料研究)の全体像
 ・コカ・コーラジャパン(PET瓶回収)の全体像
 ・テラサイクル株式会社の事業と展望
 ・トヨタ自動車(リマニュファクチャ部門)のサーキュラー戦略
 ・パナソニックリサイクルシステムズの全体像
 ・ブルーエックス株式会社に関する整理
 ・リコー環境ソリューションズのサーキュラー事業概要
 ・京都大学 ナノマテリアル研究室の全体像
 ・三井化学のリサイクル・サーキュラーエコノミー戦略の全体像
 ・三菱ケミカルリサーチのサーキュラー関連ビジネス
 ・東京大学 垣花研究室(バイオリサイクル)の全体像
 ・日立造船株式会社の資源循環・リサイクル関連事業
【卓越したビジネスモデル(事例)】
 ・Aio社の農業廃棄物脂肪製造ビジネスモデル
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