2031年までの世界の窒素系肥料市場の見通しGlobal Nitrogenous Fertilizer Market Outlook, 2031 世界の窒素系肥料市場は、増加し続ける世界人口を養うために拡大を続ける一方で、エネルギー市場、地政学、環境規制からの圧力の高まりにも直面しており、重要な岐路に立っています。 トウモロコシ、米、小麦は世... もっと見る
出版社
Bonafide Research & Marketing Pvt. Ltd.
ボナファイドリサーチ 出版年月
2026年6月13日
電子版価格
納期
2-3営業日以内
ページ数
199
言語
英語
英語原文をAIを使って翻訳しています。
サマリー世界の窒素系肥料市場は、増加し続ける世界人口を養うために拡大を続ける一方で、エネルギー市場、地政学、環境規制からの圧力の高まりにも直面しており、重要な岐路に立っています。 トウモロコシ、米、小麦は世界の耕作地の50%以上を占め、農業用肥料投入量の60%以上を消費しており、窒素は食糧生産を維持するために最も重要な栄養素となっている。 現在、穀物生産の40~60%が化学肥料に依存しており、この割合は、高収量品種の栽培に伴う管理の高度化に伴い、着実に増加している。しかし、過去5年間で、構造的な脆弱性が露呈した。 欧州のアンモニア生産量は依然として2019年水準を19%下回っており、業界の推計によれば、EU域内の工場の7~10%が恒久的に閉鎖されることが確認されている。一方、中国の2025年の尿素生産量は7,120万トンに達し、 2024年だけで380万トンの新規生産能力が追加されたことがその要因となっている。国際肥料協会(IFA)は、世界の肥料消費量が2029年まで年率1~2%で増加し、2億2400万栄養トンに達すると予測しており、その増加分のほぼすべてを窒素肥料が牽引すると見込まれている。しかし、価格面での負担は依然として根強い制約となっている。 肥料価格指数は2023年以前の平均を25%上回ったままである一方、農産物価格は横ばいのままであり、生産者は収量に直接影響する施用量について難しい決断を迫られている。 2026年1月に全面施行される欧州連合(EU)の「炭素国境調整メカニズム(CBAM)」は、状況をさらに複雑化させており、尿素の輸入に対して1トンあたり約52米ドルの炭素コストを課すことで、世界で最も取引量の多い窒素製品の貿易フローを根本的に変えることになる。Bonafide Researchが発表した調査レポート「Global Nitrogenous Fertilizer Market Outlook, 2031」によると、世界の窒素系肥料市場規模は2025年に80.680億米ドルを超え、2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)3.84%で推移し、2031年までに市場規模は1,004.2億米ドルを超えると予想されている。 世界の窒素系肥料市場の競争環境は、安価な天然ガスが豊富な地域に集中した細分化された生産拠点で事業を展開する、少数の主要企業によって特徴づけられている。CFインダストリーズ・ホールディングス、ヤラ・インターナショナル、ニュートリエン、OCI、カタール・ファーティライザー・カンパニー(QAFCO)は、大規模な生産能力と高度な技術力を武器に他社との差別化を図っている。 OCPグループが肥料業界全体をリードする一方、中国は依然として世界最大の単一窒素生産国であり、2025年の尿素生産量は7,120万トンに達する見込みである。アンモニア合成には1施設あたり20億米ドルを超える設備投資が必要であるため、参入障壁は依然として極めて高い。 アジア太平洋地域では石炭を原料とする製造法が主流であり、同地域の生産能力の70%以上が石炭に依存している。これにより、アンモニア1トン当たり2.4~2.9トンのCO₂が排出されるのに対し、天然ガスを原料とする生産では1.8~2.1トンにとどまる。バリューチェーンの経済性は、ますます炭素コストを反映するようになっている。 EUのCBAM(炭素国境調整措置)により、エジプトの尿素輸入コストは約7~8%増加し、尿素にはトン当たり年間52米ドルのCBAM課金が推定される。消費者の行動には、ますます顕著な二極化が見られる。規制市場では高効率製品に対するプレミアム受容が高まっている一方、価格に敏感な地域では汎用尿素が優先されている。 投資の流れは、ますます低炭素プロジェクトに向けられている。年間6,000万トンを超えるブルーアンモニアの生産能力が発表されているほか、AM Green社がインドのカキナダに計画している年間150万トンの複合施設のようなグリーンアンモニア施設も発表されている。 意思決定支援と肥料販売を組み合わせたデジタル農業プラットフォームは、バリューチェーン全体で付加価値を生み出しており、特に精密農業の導入率が最も高い北米や欧州でその傾向が顕著である。 市場の推進要因 • グリーンアンモニアのインフラ:低炭素窒素生産への世界的な投資が加速している。世界全体で年間6,000万トンを超えるブルーアンモニアの生産能力が発表されており、その約半分が北米を対象としている。 インド、オマーン、欧州では主要なグリーンアンモニアプロジェクトが最終投資決定(FID)の段階に達しており、脱炭素化された肥料生産への構造的転換を示唆している。 • 穀物収量の重要性:トウモロコシ、米、小麦は合わせて世界の耕作地の50%以上を占め、農業用肥料投入量の60%以上を消費している。 商業用肥料は穀物生産量の40~60%を占めている。収穫される穀物1トンごとに約20kgの窒素が消費され、これを補充する必要があるため、窒素肥料に対する持続的な需要が確保されている。 市場の課題 • 地政学的要因による供給混乱:世界の窒素市場は、依然として政治的に不安定な地域に危険なほど集中している。 中国の尿素輸出割当制度、ロシアの貿易制限、中東の緊張が、繰り返される供給ショックを引き起こしている。2026年のホルムズ海峡紛争は、尿素価格を40%以上急騰させ、ジャスト・イン・タイムのサプライチェーンの脆弱性を露呈させた。 • 小規模農家における購入困難の危機:肥料価格指数は高止まりしている一方で、農産物価格は横ばいのままであり、世界的に農家の利益率を圧迫している。サハラ以南のアフリカの農家は、1ヘクタールあたり25kg未満の窒素しか施用しておらず、これは世界平均を大きく下回っている。農家が十分な窒素肥料を購入できない場合、施用量を減らすことになり、それが直ちに収量を低下させ、連鎖的な食料安全保障上のリスクを生み出す。 市場の動向 • 特殊肥料の普及加速:徐放性、水溶性、および被覆処理された窒素製品が、高付加価値の園芸分野や規制市場で注目を集めている。可変施肥率による窒素施肥の試験では、均一施肥と比較して最大9.2%の収量増加が実証されている。 北米や欧州で精密農業の導入が広がるにつれ、特殊肥料市場は急速に拡大している。 • 効率向上技術:硝化抑制剤やウレアーゼ阻害剤、ポリマーコーティング、安定化尿素製剤は、欧州や北米の硝酸塩脆弱地域において標準的な手法になりつつある。 研究によると、これらの技術により、収量の低下を招くことなく、年間1ヘクタールあたり30~35kgの窒素損失を削減できることが実証されています。規制要件や環境認証制度による支払いが、世界的な導入を加速させています。 尿素は46%の窒素含有率を誇り、これはあらゆる乾燥製品の中で最も高い濃度であり、輸送・保管・取り扱いコストを最小限に抑えつつ、世界中の農家にとって単位当たりの窒素供給において最も経済的な選択肢となっています。 尿素が世界的に支配的な地位を占めているのは、あらゆる主要な農業地域で共通する単純な経済的現実によるものです。窒素含有量46%という尿素は、他のどの固体代替品よりも1トンあたりの栄養価が高く、世界の穀物作物を育てるために必要な輸送回数を劇的に削減します。 造粒技術により、長期の貯蔵や過酷な輸送条件にも耐えうる高品質な最終製品が生み出されます。大容量の造粒プラントは1日あたり最大5,000トンの生産能力を有し、他の窒素製品では実現できない規模の経済をもたらします。 コスト面での優位性は極めて大きい。尿素は、窒素1キログラムあたりのコストが硝酸アンモニウムより15~20%、硫酸アンモニウムより25~30%低く、アメリカのコーンベルトからインド・ガンジス平原に至るまで、価格に敏感な農家にとって当然の選択肢となっている。 世界最大の生産国である中国は、2025年に尿素生産量7,120万トンに達した。一方、インドの補助金制度では、45kg袋あたり242ルピーという法定の最高小売価格(MRP)で農家に尿素が供給されており、これが大規模な消費を後押ししている。 この製品の汎用性の高さも、その地位をさらに確固たるものにしている。 尿素は、直接施用肥料としてだけでなく、尿素ホルムアルデヒド樹脂、接着剤、その他の工業製品の原料としても機能する。コーティング処理や安定化処理が施された尿素製剤は規制市場でシェアを伸ばしつつあるが、80億人の人口を養うという根本的な経済性上、専門化よりも効率性が優先されるため、従来の尿素が依然として主力製品であり続けている。 環境規制により高効率製品が求められる中においても、尿素はその濃度、コスト面での優位性、取り扱いの利便性により、開発途上国における広大な穀物生産においてかけがえのない存在であり、最大の市場シェアを維持しています。 粒状尿素の窒素濃度46%は、栄養分単位あたりの輸送コストを最小限に抑える。また、固形物そのものは長期保存が可能であり、高度な施肥設備を持たない何百万もの小規模農家でも、手作業で広範囲に散布することができる。 固体肥料が世界の窒素市場を支配しているのは、世界の人口を養うための物流において、密度、耐久性、簡便性が重視されるためである。造粒技術により、長期保存や過酷な輸送条件に耐えうる高品質な最終製品を大量に生産できるほか、1日あたり5,000トンに達する大容量の造粒プラントにより、生産者は大幅な規模の経済を享受できる。 この製品の密度の高さにより、輸送コストの削減が即座に実現する。青島からロッテルダムへ粒状尿素を輸送する場合、物流費用は1トンあたり約40~60米ドル追加されるが、他の窒素製品では同等の栄養価を供給するためにより多くの輸送が必要となり、輸送コストが数倍に膨れ上がる。 2025年の最初の9ヶ月だけで281トンの尿素を輸出した中国にとって、こうした効率性は極めて重要である。 アジア、アフリカ、ラテンアメリカ全域の小規模農家(数億の農業世帯に相当)は、液体注入装置、施肥灌漑インフラ、あるいは葉面散布技術を利用できない。プリル状または粒状の尿素を手作業で散布することが、依然として唯一利用可能な施用方法であり、小規模農家による農業が主流の地域では、固形形態が主流となっている。 保管要件もまた、固形肥料の地位をさらに強固なものにしている。粒状尿素は流動性が高く、固結しにくい特性を持つため、液体製剤では劣化してしまうような熱帯地域の倉庫環境でも長期保存が可能であり、モンスーン期や乾季を通じて備蓄することができる。 先進国市場で精密農業が進展しているにもかかわらず、開発途上地域における窒素消費量の膨大さゆえに、固体肥料が主導的な地位を維持することは確実である。経済的な要因は容赦ない。内陸地域では輸送費が納入価格の2倍にもなる場合があり、栄養分濃度の1パーセントポイントの差が重要となるため、固体尿素に勝るものはない。 トウモロコシ、米、小麦は世界の耕作地の50%以上を占め、農業用肥料投入量の60%以上を消費している。穀物1トンあたり約20kgの窒素が消費されるため、合成肥料でこれを補う必要がある。 世界的な窒素消費において穀物が優位を占めるのは、基本的な農学と人間の食習慣に直接起因している。トウモロコシ、米、大豆、小麦の4つの作物は現在、世界の耕作地の50%以上を占め、世界の農業用肥料投入量の60%以上を占め、人間が消費するタンパク質の3分の2を生産している。 窒素肥料は、短期的には穀物にとって最も重要である。農家が1シーズンでも施用を怠れば、収量は直ちに低下し、どの政府も無視できない食料安全保障上の問題が生じる。収穫される穀物1トンごとに、畑から約20kgの窒素が除去されるが、将来の生産性を維持するためには、この栄養素を補充しなければならない。 1エーカーあたり150ブッシェルのトウモロコシを収穫すると、穀物だけで1エーカーあたり135ポンドの窒素が失われ、1エーカーあたり40ブッシェルの大豆を収穫すると152ポンドが失われる。この窒素は、有機物や生物学的固定だけでは補うことができないため、大規模な解決策としては合成肥料が唯一の実用的な手段となる。 世界の穀物消費量は約32億トンに達し、そのうち食品用途が消費量の40%近くを占め、バイオ燃料および工業用途が27%を占めている。OECD-FAO見通しは、この持続的な需要を裏付けており、効率の向上にもかかわらず、需要は引き続き増加すると予測している。 商業用肥料は穀物食品生産の40~60%を占めており、高収量品種がより集約的な管理を必要とするにつれて、その割合は増加している。精密農業や高効率製品によって窒素利用効率が向上しているとはいえ、世界的な穀物生産の規模が極めて大きいため、この作物カテゴリーは今後も窒素需要の主軸であり続けるだろう。 トウモロコシだけで世界の窒素肥料消費量の20%を占めており、窒素に関する議論が1つの作物に集中していることが裏付けられている。 世界中の6億の小規模農家には施肥灌漑のための灌漑インフラが欠如しており、葉面散布では穀物作物に必要な大量の窒素を供給できないため、土壌散布が依然として標準的な方法となっている。 土壌施肥が世界の窒素供給の主流を占めているのは、他の方法が、その拡張性、簡便性、あるいは世界的に主流の作付けシステムへの適合性において、土壌施肥に及ばないためである。精密農業の試験では、可変施肥による窒素施肥が均一施肥と比較して最大9.2%の収量増加を示しているが、こうした成果は依然として先進国の大規模で機械化された農場に限定されている。 世界の窒素肥料の大部分は、依然として全面散布または条施の形で土壌に施用されている。これは、大多数の農家、特にアジアやアフリカに推定6億戸存在する小規模農家が、より高度な施用方法に必要な機材、灌漑ネットワーク、および技術的知識にアクセスできないためである。 世界でも最も重要な主食作物である水稲については、土壌施肥が唯一の実用的な方法である。中国中部で行われた圃場実験では、窒素肥料を側深施肥することで利用効率が向上することが実証されたが、労働力や設備コストの制約により、その導入は依然として限定的である。 この地域で窒素の過剰状態が持続しているのは、空間的な精度を欠く土壌への全面散布という大まかな施肥方法が直接的な原因である。葉面散布は、生育中期における欠乏を補正するには有効だが、1回の散布で1ヘクタールあたり10~15kgの窒素しか供給できないため、繰り返し散布を行う必要がある。 数百ヘクタールから数千ヘクタール規模の農場では、時間、燃料、人件費のコストが莫大なものとなる。最も効率的な施用方法である施肥灌漑には、点滴灌漑やセンターピボット灌漑のインフラが必要だが、これらが整備されているのは世界の耕作地のほんの一部に過ぎない。 世界第2位の窒素消費国であるインドは、45kg入りの袋で配布され、従来の散布法によって施用される尿素に補助金を支給しており、大規模な土壌施用を助長している。アジアやアフリカ全域で施肥灌漑のインフラが劇的に拡大し、小規模農家が手頃な価格の精密技術を利用できるようになるまでは、土壌散布が窒素供給の世界的な標準であり続けるだろう。 アジア太平洋地域は、世界の窒素消費量の約65%、生産能力の60%を占めており、中国とインドだけで同地域の園芸作物の生産面積の70%以上を占め、巨大な米・小麦生産システムを通じて需要を牽引している。 世界的な窒素市場におけるアジア太平洋地域の圧倒的な地位は、農業の規模、生産能力、そして政策の選択に起因しており、これらが相まって他に類を見ないほどの消費の集中を生み出している。同地域は世界の窒素消費量の約65%、生産能力の60%を占めており、中国とインドがその先頭に立っている。 世界最大の生産国である中国は、2024年だけで380万トンの新規生産能力が追加されたことを受け、2025年には尿素生産量が7,120万トンに達した。 石炭を原料とするアンモニア合成は依然として同地域の生産能力の70%以上を占めており、アンモニア1トン当たり2.4~2.9トンのCO₂という相当なカーボンフットプリントを生み出している。これに対し、世界的なベストプラクティスである天然ガス方式では1.8~2.1トンである。インドの補助金制度は消費パターンに多大な影響を与えている。 政府は、45kg袋あたり242ルピーという法定の最高小売価格に基づき、農家に尿素を供給しており、配送コストと市場価格との差額は製造業者に払い戻されている。 2025-26年のラビ作期だけでも、中央政府は農家が購入可能な価格を確保するため、4,933億ルピーの肥料補助金を支給した。 中国とインドは、この地域の園芸作物の生産面積の70%以上を占めており、両国の米、小麦、トウモロコシの生産システムが窒素投入量の大部分を消費している。 国際肥料協会(IFA)は、2029年まで世界の肥料消費量が年率1~2%で増加すると予測しており、その増加分のほぼすべてを窒素肥料が牽引し、アジア太平洋地域がその成長の最大のシェアを占めると見込まれている。 他の地域でも国内生産能力が拡大しているものの、アジア太平洋地域の人口密度、食生活、農業の集約度を考慮すると、当面の間、同地域が世界における窒素肥料市場の主導的地位を維持することは確実である。 • 2024年12月:Grupa Azoty社は、硫黄とカルシウムを含む粒状窒素肥料「eNpluS」の導入により、製品ラインを拡充した。 Grupa Azotyは、この戦略的措置を通じて、市場のニーズに基づいた製品開発アプローチを推進している。eNpluSの生産施設は、製品ラインナップに新たに加わった他の新製品とともに、最近発売された後、プワウィ(Puławy)およびケジェジン=コズレ(Kędzierzyn-Koźle)の両拠点で稼働する予定である。 • 2024年11月:国営企業であるナショナル・ファーティライザーズ(NFL)は、ナンガル工場でナノ尿素の生産を開始する計画を発表した。同社は、この新製品について、ナンガル工場で1日あたり500ml入りボトル15万本の製造を目指している。 • 2024年9月:Grupa Azoty S.A.は、銅、ホウ素、モリブデンなどの微量栄養素を強化した改良型尿素・硝酸アンモニウム溶液「RSM OPTIMA」を発売した。これは、栄養分の精度と製品の品質向上を目的としている。 この革新的な製品は、品質面での懸念に対処し、差別化されたトレーサビリティのあるソリューションを提供することで、窒素肥料市場における同社の地位を強化するものである。 • 2024年4月:OCI GlobalとCOMPO EXPERTは、低炭素アンモニアを窒素肥料の生産に組み込むため提携し、より持続可能な窒素投入への転換を打ち出した。この提携は、世界的な持続可能性の目標や変化する規制上の期待に沿い、窒素肥料市場の低排出ソリューションへの移行を支援するものである。 • 2023年4月:SABIC Agri-Nutrients Companyは、ETG Inputs Holdco Limitedの株式49%を取得し、ETC Group(ETG)を買収した。取引額は3億2,000万米ドルであった。 本合意は、SABIC Agri-Nutrients Companyが窒素系肥料市場のバリューチェーンと流通を統合するという戦略の一環です。 本レポートで対象とする期間 • 過去データ対象年:2020年 • 基準年:2025年 • 予測年:2026年 • 予測年:2031年 本レポートで取り上げる内容 • 窒素系肥料市場:市場規模、予測、およびセグメント別分析 • さまざまな推進要因と課題 • 現在のトレンドと動向 • 主要企業プロファイル • 戦略的提言 製品タイプ別 • 尿素 • 硝酸アンモニウム • 硫酸アンモニウム • 硝酸カルシウムアンモニウム(CAN) • その他(UAN(尿素・硝酸アンモニウム溶液)、アンモニア(無水アンモニア)、メチレン尿素) 形態別 • 固体(顆粒/プリル) • 液体 • 気体(無水アンモニア) 作物種別 • 油糧種子および豆類 • 穀物 • 果物および野菜 • その他 用途別 • 土壌 • 葉面散布 • 施肥灌漑 • その他 ***ご注意:ご注文確認後、レポートの納品まで48時間(2営業日)かかります。 目次目次1. エグゼクティブ・サマリー 2. 市場の動向 2.1. 市場の推進要因と機会 2.2. 市場の制約要因と課題 2.3. 市場のトレンド 2.4. サプライチェーン分析 2.5. 政策・規制の枠組み 2.6. 業界専門家の見解 3. 調査方法論 3.1. 二次調査 3.2. 一次データ収集 3.3. 市場形成および検証 3.4. レポート作成、品質チェックおよび納品 4. 市場構造 4.1. 市場に関する考慮事項 4.2. 仮定 4.3. 制限事項 4.4. 略語 4.5. 出典 4.6. 定義 5. 経済・人口統計の概要 6. 世界の窒素系肥料市場の展望 6.1. 金額ベースの市場規模 6.2. 地域別市場シェア 6.3. 地域別市場規模および予測 6.4. 製品タイプ別市場規模および予測 6.5. 形態別市場規模および予測 6.6. 作物タイプ別市場規模および予測 6.7. 用途別市場規模および予測 7. 北米窒素系肥料市場の展望 7.1. 市場規模(金額ベース) 7.2. 国別市場シェア 7.3. 市場規模および予測(製品タイプ別) 7.4. 市場規模および予測(形態別) 7.5. 市場規模および予測(作物種別) 7.6. 用途別市場規模および予測 7.7. 米国窒素系肥料市場の展望 7.7.1. 金額ベースの市場規模 7.7.2. 製品タイプ別市場規模および予測 7.7.3. 形態別市場規模および予測 7.7.4. 作物種別市場規模および予測 7.7.5. 用途別市場規模および予測 7.8. カナダの窒素系肥料市場の展望 7.8.1. 金額ベースの市場規模 7.8.2. 製品タイプ別市場規模および予測 7.8.3. 形態別市場規模および予測 7.8.4. 作物種別市場規模および予測 7.8.5. 用途別市場規模および予測 7.9. メキシコの窒素系肥料市場の展望 7.9.1. 金額ベースの市場規模 7.9.2. 製品タイプ別市場規模および予測 7.9.3. 形態別市場規模および予測 7.9.4. 作物種別市場規模および予測 7.9.5. 用途別市場規模および予測 8. 欧州の窒素系肥料市場の展望 8.1. 金額ベースの市場規模 8.2. 国別市場シェア 8.3. 製品タイプ別市場規模および予測 8.4. 形態別市場規模および予測 8.5. 作物種別市場規模および予測 8.6. 用途別市場規模および予測 8.7. ドイツの窒素系肥料市場の展望 8.7.1. 金額ベースの市場規模 8.7.2. 製品種別市場規模および予測 8.7.3. 形態別市場規模および予測 8.7.4. 作物種別市場規模および予測 8.7.5. 用途別市場規模および予測 8.8. 英国(UK)の窒素系肥料市場の展望 8.8.1. 金額ベースの市場規模 8.8.2. 製品タイプ別市場規模および予測 8.8.3. 形態別市場規模および予測 8.8.4. 作物種別市場規模および予測 8.8.5. 用途別市場規模および予測 8.9. フランスにおける窒素系肥料市場の展望 8.9.1. 金額ベースの市場規模 8.9.2. 製品種別市場規模および予測 8.9.3. 形態別市場規模および予測 8.9.4. 作物種別市場規模および予測 8.9.5. 用途別市場規模および予測 8.10. イタリアの窒素系肥料市場の展望 8.10.1. 金額ベースの市場規模 8.10.2. 製品タイプ別市場規模および予測 8.10.3. 形態別市場規模および予測 8.10.4. 作物種別市場規模および予測 8.10.5. 用途別市場規模および予測 8.11. スペインの窒素系肥料市場の展望 8.11.1. 金額ベースの市場規模 8.11.2. 製品種別市場規模および予測 8.11.3. 形態別市場規模および予測 8.11.4. 作物種別市場規模および予測 8.11.5. 用途別市場規模および予測 8.12. ロシアの窒素系肥料市場の展望 8.12.1. 金額ベースの市場規模 8.12.2. 製品種別市場規模および予測 8.12.3. 形態別市場規模および予測 8.12.4. 作物種別市場規模および予測 8.12.5. 用途別市場規模および予測 9. アジア太平洋地域の窒素系肥料市場の展望 9.1. 金額ベースの市場規模 9.2. 国別市場シェア 9.3. 製品タイプ別市場規模および予測 9.4. 形態別市場規模および予測 9.5. 作物種別市場規模および予測 9.6. 用途別市場規模および予測 9.7. 中国の窒素系肥料市場の展望 9.7.1. 金額ベースの市場規模 9.7.2. 製品タイプ別の市場規模と予測 9.7.3. 形態別の市場規模と予測 9.7.4. 作物種別別の市場規模と予測 9.7.5. 用途別の市場規模と予測 9.8. 日本の窒素系肥料市場の展望 9.8.1. 市場規模(金額ベース) 9.8.2. 市場規模および予測(製品種別) 9.8.3. 市場規模および予測(形態別) 9.8.4. 市場規模および予測(作物種別) 9.8.5. 用途別市場規模および予測 9.9. インドの窒素系肥料市場の展望 9.9.1. 金額ベースの市場規模 9.9.2. 製品タイプ別市場規模および予測 9.9.3. 形態別市場規模および予測 9.9.4. 作物品目別市場規模および予測 9.9.5. 用途別市場規模および予測 9.10. オーストラリアの窒素系肥料市場の展望 9.10.1. 金額ベースの市場規模 9.10.2. 製品タイプ別市場規模および予測 9.10.3. 形態別市場規模および予測 9.10.4. 作物種別市場規模および予測 9.10.5. 用途別市場規模および予測 9.11. 韓国窒素系肥料市場の展望 9.11.1. 金額ベースの市場規模 9.11.2. 製品タイプ別市場規模および予測 9.11.3. 形態別市場規模および予測 9.11.4. 作物種別市場規模および予測 9.11.5. 用途別市場規模および予測 10. 南米窒素系肥料市場の展望 10.1. 金額ベースの市場規模 10.2. 国別市場シェア 10.3. 製品タイプ別市場規模および予測 10.4. 形態別市場規模および予測 10.5. 作物種別市場規模および予測 10.6. 用途別市場規模および予測 10.7. ブラジルの窒素系肥料市場の展望 10.7.1. 金額ベースの市場規模 10.7.2. 製品タイプ別の市場規模と予測 10.7.3. 形態別の市場規模と予測 10.7.4. 作物種別別の市場規模と予測 10.7.5. 用途別市場規模および予測 10.8. アルゼンチンの窒素系肥料市場の展望 10.8.1. 金額ベースの市場規模 10.8.2. 製品タイプ別市場規模および予測 10.8.3. 形態別市場規模および予測 10.8.4. 作物種別市場規模および予測 10.8.5. 用途別市場規模および予測 10.9. コロンビアの窒素系肥料市場の展望 10.9.1. 金額ベースの市場規模 10.9.2. 製品種別市場規模および予測 10.9.3. 形態別市場規模および予測 10.9.4. 作物種別市場規模および予測 10.9.5. 用途別市場規模および予測 11. 中東・アフリカの窒素系肥料市場の展望 11.1. 金額ベースの市場規模 11.2. 国別市場シェア 11.3. 製品タイプ別市場規模および予測 11.4. 形態別市場規模および予測 11.5. 作物種別市場規模および予測 11.6. 用途別市場規模および予測 11.7. アラブ首長国連邦(UAE)の窒素系肥料市場の展望 11.7.1. 金額ベースの市場規模 11.7.2. 製品タイプ別の市場規模と予測 11.7.3. 形態別の市場規模と予測 11.7.4. 作物種別市場規模および予測 11.7.5. 用途別市場規模および予測 11.8. サウジアラビアの窒素系肥料市場の展望 11.8.1. 金額ベースの市場規模 11.8.2. 製品種別市場規模および予測 11.8.3. 形態別市場規模および予測 11.8.4. 作物種別市場規模および予測 11.8.5. 用途別市場規模および予測 11.9. 南アフリカの窒素系肥料市場の展望 11.9.1. 金額ベースの市場規模 11.9.2. 製品タイプ別市場規模および予測 11.9.3. 形態別市場規模および予測 11.9.4. 作物種別市場規模および予測 11.9.5. 用途別市場規模および予測 12. 競争環境 12.1. 競合ダッシュボード 12.2. 主要企業が採用する事業戦略 12.3. 主要企業の市場シェアに関する洞察と分析(2025年) 12.4. 主要企業の市場ポジショニング・マトリックス 12.5. ポーターの5つの力 12.6. 企業概要 12.6.1. Nutrien Ltd. 12.6.1.1. 企業概要 12.6.1.2. 会社概要 12.6.1.3. 財務ハイライト 12.6.1.4. 地域別分析 12.6.1.5. 事業セグメントおよび業績 12.6.1.6. 製品ポートフォリオ 12.6.1.7. 主要経営陣 12.6.1.8. 戦略的動きおよび動向 12.6.2. CFインダストリーズ・ホールディングス社 12.6.3. ヤラ・インターナショナルASA 12.6.4. OCI Global N.V. 12.6.5. EuroChem 12.6.6. ICL Group Ltd. 12.6.7. PJSC Acron 12.6.8. JSC PhosAgro 12.6.9. ウラルケム 12.6.10. SABICアグリ・ニュートリエント社 12.6.11. トリニダード・ナイトロジェン・カンパニー(トリンゲン)社 12.6.12. ダイノ・ノーベル 12.6.13. コッホ社 12.6.14. シノケム・コーポレーション 12.6.15. グルパ・アゾティ S.A. 12.6.16. PT ププク・インドネシア(ペルセロ) 12.6.17. グジャラート・ナルマダ・バレー・ファーティライザーズ・アンド・ケミカルズ 12.6.18. アドベントズ・グループ 12.6.19. ラシュトリヤ・ケミカルズ・アンド・ファーティライザーズ社(RCF) 12.6.20. インダストリーズ・カタール Q.S.C. 13. 戦略的提言 14. 付録 14.1. よくある質問(FAQ) 14.2. 注記 15. 免責事項 図表リスト図表一覧図1:地域別 世界の窒素系肥料市場規模(10億米ドル)、2025年および2031年予測 図2:地域別 市場魅力度指数、2031年予測 図3:セグメント別市場魅力度指数(2031年予測) 図4:世界の窒素系肥料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年および2031年予測)(10億米ドル) 図5:地域別世界窒素系肥料市場シェア(2025年) 図6:北米窒素系肥料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(10億米ドル) 図7:北米窒素系肥料市場シェア(国別)(2025年) 図8:米国窒素系肥料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(10億米ドル) 図9:カナダの窒素系肥料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図10:メキシコの窒素系肥料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図11:欧州の窒素系肥料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図12:欧州の窒素系肥料市場シェア(国別)(2025年) 図13:ドイツの窒素系肥料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図14:英国(UK)の窒素系肥料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図15:フランスにおける窒素系肥料の市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図16:イタリアの窒素系肥料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図17:スペインの窒素系肥料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図18:ロシアの窒素系肥料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図19:アジア太平洋地域の窒素系肥料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図20:アジア太平洋地域の窒素系肥料市場シェア(国別)(2025年) 図21:中国の窒素系肥料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図22:日本の窒素系肥料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図23:インドの窒素系肥料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図24:オーストラリアの窒素系肥料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図25:韓国における窒素系肥料の市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図26:南米における窒素系肥料の市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図27:南米における窒素系肥料の国別市場シェア(2025年) 図28:ブラジルにおける窒素系肥料の市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図29:アルゼンチンの窒素系肥料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図30:コロンビアの窒素系肥料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図31:中東・アフリカの窒素系肥料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図32:中東・アフリカの窒素系肥料市場シェア(国別)(2025年) 図33:アラブ首長国連邦(UAE)の窒素系肥料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図34:サウジアラビアの窒素系肥料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図35:南アフリカの窒素系肥料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル) 図36:世界の窒素系肥料市場におけるポーターの5つの力 表一覧 表1:セグメント別 世界の窒素系肥料市場の概要(2025年および2031年予測)(単位:10億米ドル) 表2:窒素系肥料市場に影響を与える要因(2025年) 表3:主要10カ国の経済概要(2024年) 表4:その他の主要国の経済概要(2022年) 表5:外貨を米ドルに換算するための平均為替レートドル 表6:地域別 世界の窒素系肥料市場規模および予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表7:製品タイプ別 世界の窒素系肥料市場規模および予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表8:世界の窒素系肥料市場規模および予測、形態別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表9:作物品目別 世界の窒素系肥料市場規模および予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表10:用途別世界窒素系肥料市場規模および予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表11:北米窒素系肥料市場規模および予測、製品タイプ別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表12:北米窒素系肥料市場規模および予測、形態別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表13:北米窒素系肥料市場規模および予測、作物品目別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表14:北米窒素系肥料市場規模および予測、用途別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表15:米国窒素系肥料市場規模および予測、製品タイプ別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表16:米国窒素系肥料市場規模および予測(形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表17:作物品目別米国窒素系肥料市場規模および予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表18:用途別米国窒素系肥料市場規模および予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表19:カナダの窒素系肥料市場規模および予測(製品タイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表20:カナダの窒素系肥料市場規模および予測(形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表21:カナダの窒素系肥料市場規模および予測(作物別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表22:用途別カナダ窒素系肥料市場規模および予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表23:メキシコの窒素系肥料市場規模および予測(製品タイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表24:メキシコの窒素系肥料市場規模および予測(形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表25:メキシコ窒素系肥料市場規模および予測(作物別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表26:用途別メキシコ窒素系肥料市場規模および予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表27: 欧州の窒素系肥料市場規模および予測:製品タイプ別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表28:欧州の窒素系肥料市場規模および予測:形態別(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル) 表29:欧州の窒素系肥料市場規模および予測、作物品目別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表30:欧州の窒素系肥料市場規模および予測、用途別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表31:ドイツの窒素系肥料市場規模および予測(製品タイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表32:ドイツの窒素系肥料市場規模および予測(形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表33: ドイツの窒素系肥料市場規模および予測:作物品目別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表34:ドイツの窒素系肥料市場規模および予測:用途別(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル) 表35:英国(UK)の窒素系肥料市場規模および予測(製品タイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表36:英国(UK)の窒素系肥料市場規模および予測(形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表37:英国(UK)の窒素系肥料市場規模および予測(作物種別、2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表38:英国(UK)の窒素系肥料市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表39:フランスにおける窒素系肥料の市場規模および予測(製品タイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表40:フランスにおける窒素肥料の市場規模および予測(形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表41: 作物品目別フランス窒素系肥料市場規模および予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表42:用途別フランス窒素系肥料市場規模および予測(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル) 表43:イタリアの窒素系肥料市場規模および予測(製品タイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表44:イタリアの窒素系肥料市場規模および予測(形態別、2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表45:イタリアの窒素系肥料市場規模および予測(作物別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表46:イタリアの窒素系肥料市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表47:スペインの窒素系肥料市場規模および予測(製品タイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表48:スペインの窒素系肥料市場規模および予測(形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表49:スペインの窒素系肥料市場規模および予測(作物別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表50:スペインの窒素系肥料市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表51:ロシアの窒素系肥料市場規模および予測(製品タイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表52:ロシアの窒素系肥料市場規模および予測(形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表53:ロシアの窒素系肥料市場規模および予測(作物別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表54: 用途別ロシア窒素系肥料市場規模および予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表55:製品タイプ別アジア太平洋地域窒素系肥料市場規模および予測(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル) 表56:アジア太平洋地域の窒素系肥料市場規模および予測(形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表57:アジア太平洋地域の窒素系肥料市場規模および予測、作物種別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表58: アジア太平洋地域の窒素系肥料市場規模および予測:用途別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表59:中国の窒素系肥料市場規模および予測:製品タイプ別(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル) 表60:中国窒素系肥料市場規模および予測(形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表61:作物品目別中国窒素系肥料市場規模および予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表62:用途別中国窒素系肥料市場規模および予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表63:日本における窒素系肥料の市場規模および予測(製品タイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表64:日本における窒素系肥料の市場規模および予測(形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表65:作物品目別 日本窒素系肥料市場規模および予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表66:用途別日本窒素系肥料市場規模および予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表67:インドの窒素系肥料市場規模および予測(製品タイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表68:インドの窒素系肥料市場規模および予測(形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表69:インドの窒素系肥料市場規模および予測(作物別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表70:用途別インド窒素系肥料市場規模および予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表71:オーストラリアの窒素系肥料市場規模および予測(製品タイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表72:オーストラリアの窒素系肥料市場規模および予測(形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表73:オーストラリアの窒素系肥料市場規模および予測(作物種別、2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表74:オーストラリアの窒素系肥料市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表75:韓国における窒素系肥料の市場規模および予測(製品タイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表76:韓国における窒素系肥料の市場規模および予測(形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表77:韓国における窒素系肥料の市場規模および予測(作物別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表78:韓国における窒素系肥料の市場規模および予測(用途別、2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表79:南米における窒素系肥料の市場規模および予測(製品タイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表80:南米における窒素系肥料の市場規模および予測(形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表81:南米窒素系肥料市場規模および予測、作物品目別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表82:南米窒素系肥料市場規模および予測、用途別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表83:ブラジルにおける窒素系肥料の市場規模および予測(製品タイプ別、2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表84:ブラジルにおける窒素系肥料の市場規模および予測(形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表85:ブラジル窒素系肥料市場規模および予測(作物品目別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表86:用途別ブラジル窒素系肥料市場規模および予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表87:アルゼンチンの窒素系肥料市場規模および予測(製品タイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表88:アルゼンチンの窒素系肥料市場規模および予測(形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表89:アルゼンチンの窒素系肥料市場規模および予測(作物別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表90:アルゼンチンの窒素系肥料市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表91:コロンビアの窒素系肥料市場規模および予測(製品タイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表92:コロンビアの窒素系肥料市場規模および予測(形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表93:コロンビアの窒素系肥料市場規模および予測(作物別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表94:コロンビアの窒素系肥料市場規模および予測(用途別、2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表95:中東・アフリカの窒素系肥料市場規模および予測(製品タイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表96:中東・アフリカの窒素系肥料市場規模および予測(形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表97:中東・アフリカの窒素系肥料市場規模および予測、作物品目別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表98:中東・アフリカの窒素系肥料市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表99:アラブ首長国連邦(UAE)の窒素系肥料市場規模および予測(製品タイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表100:アラブ首長国連邦(UAE)の窒素系肥料市場規模および予測(形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表101:アラブ首長国連邦(UAE)の窒素系肥料市場規模および予測(作物別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表102:アラブ首長国連邦(UAE)の窒素系肥料市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表103:サウジアラビアの窒素系肥料市場規模および予測(製品種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表104:サウジアラビアの窒素系肥料市場規模および予測(形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表105:サウジアラビアの窒素系肥料市場規模および予測(作物別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表106:サウジアラビアの窒素系肥料市場規模および予測(用途別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表107:南アフリカの窒素系肥料市場規模および予測(製品タイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表108:南アフリカの窒素系肥料市場規模および予測(形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表109:南アフリカの窒素系肥料市場規模および予測(作物別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表110:用途別南アフリカ窒素系肥料市場規模および予測(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル) 表111:主要5社の競合ダッシュボード(2025年) 表112:2025年 窒素系肥料市場における主要企業の市場シェアに関する洞察と分析
SummaryThe global nitrogenous fertilizer market stands at a pivotal moment, simultaneously expanding to feed a growing world while confronting mounting pressures from energy markets, geopolitics, and environmental regulation. Maize, rice, and wheat occupy over 50% of global croplands and receive more than 60% of agricultural fertilizer inputs, making nitrogen the single most critical nutrient for maintaining food production. Commercial fertilizer now accounts for 40-60% of cereal food production, a share that has steadily increased as high-yielding crop varieties demand more intensive management. Yet the past five years have exposed deep structural vulnerabilities. European ammonia production remains 19% below 2019 levels, with industry estimates confirming permanent closures of 7-10% of EU-based plants, while China's 2025 urea production reached 71.2 million tonnes, driven by 3.8 million tonnes of new capacity in 2024 alone. The International Fertilizer Association projects global fertilizer consumption will grow at 1-2% annually through 2029, reaching 224 million nutrient tonnes, with nitrogen driving almost all of that increase. However, affordability remains a persistent constraint. Fertilizer price indices stay 25% above pre-2023 averages while crop prices remain flat, forcing growers to make difficult decisions about application rates that directly impact yields. The European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism, fully implemented in January 2026, adds another layer of complexity, imposing carbon costs estimated at approximately USD 52 per tonne on urea imports, fundamentally reshaping trade flows for the world's most traded nitrogen product. Table of ContentsTable of Content List of Tables/GraphsList of Figure
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