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세계의 저탄소 시멘트 시장 예측(-2032년) : 유형별, 원료별, 유통 채널별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 분석

Low-Carbon Cement Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Type, Raw Material, Distribution Channel, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC 조사에 의하면, 세계의 저탄소 시멘트 시장은 2025년에 24억 9,382만 달러 규모에 이르고, 예측 기간 중 CAGR 13.3%로 성장하여 2032년까지 59억 7,688만 달러에 이를 전망입니다.

저탄소 시멘트는 기존 포틀랜드 시멘트를 대체할 수 있는 친환경적인 대안으로, 제조 시 탄소 배출을 최소화하도록 설계된 친환경 시멘트입니다. 슬래그, 플라이애쉬 등 보조 재료를 배합하고 에너지 효율이 높은 공정을 채택하여 CO2 배출량을 줄입니다. 이 시멘트 유형의 주요 목적은 품질, 내구성 및 구조적 성능을 손상시키지 않고 탄소 발자국을 줄이고 지속 가능한 건설을 촉진하는 데 있습니다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면, 세계 시멘트 생산은 CO2 배출량 2위, 산업용 에너지 소비량 3위를 차지하고 있습니다.

엄격한 환경 규제

각국 정부는 배출 기준을 강화하고 있으며, 시멘트 제조 시 CO2 배출량 감축을 제조업체에 요구하고 있습니다. 탄소 가격 책정 및 녹색건축 기준과 같은 규제 프레임워크는 지속 가능한 재료의 채택을 촉진하고 있습니다. 업계 관계자들은 규제 기준을 충족하기 위해 대체 결합재 및 클링커 대체품 개발에 투자하고 있습니다. 탈탄소화 전략의 일환으로 탄소 포집 및 이용 기술 혁신도 주목받고 있습니다. 이러한 규제 압력으로 인해 조달 우선순위가 재검토되고, 저배출 시멘트 배합에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

공급망 제약

플라이애시, 슬래그 등 시멘트 혼화제 공급 부족이 생산의 병목현상을 초래하고 있습니다. 낮은 운송 효율과 원자재 조달의 지역적 격차는 물류를 더욱 복잡하게 만들고 있습니다. 중소 제조업체는 시멘트 배합에 필요한 안정된 품질의 원료 조달에 어려움을 겪고 있습니다. 높은 비용과 공급망 분산으로 인해 신흥 시장에서의 보급이 늦어지고 있습니다. 탄탄한 인프라와 조달 조정이 없다면, 공급 측면의 제약이 시장 확대를 저해할 수 있습니다.

성능 기준의 부상

성능 기준의 부상은 저탄소 시멘트의 새로운 성장 경로를 개척하고 있습니다. 이러한 기준은 규정된 재료 구성보다 내구성, 강도, 수명 주기 배출량을 우선시합니다. 건설업체와 규제 당국은 혁신적인 시멘트 혼합물을 중시하는 성과 중심의 지표를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 이러한 전환을 통해 PLC 및 지오폴리머 시멘트와 같은 대체 배합을 보다 광범위하게 수용할 수 있습니다. 또한, 특정 구조적 및 환경적 요구에 맞는 솔루션에 대한 연구개발 투자도 촉진됩니다.

고객의 인식과 품질에 대한 우려

구조적 무결성, 양생 특성, 기존 시공 방법과의 적합성에 대한 우려는 여전히 존재합니다. 건설사나 계약자는 충분한 검증을 거치지 않는 한, 미지의 시멘트 유형을 주저하고 채택할 가능성이 있습니다. 초기 단계의 프로젝트에서 나타나는 성능의 편차는 이러한 부정적인 인식을 증폭시킬 수 있습니다. 신뢰 구축과 기존 시멘트와의 동등성 입증은 교육 프로그램 및 인증제도가 필수적입니다. 적극적인 노력이 없다면, 품질 문제가 보급을 지연시키고 시장 성장을 제한할 수 있습니다.

코로나19의 영향:

팬데믹은 시멘트 공급망을 혼란에 빠뜨렸고, 전 세계 인프라 프로젝트를 지연시켰으며, 저탄소 대체재에 대한 수요에 영향을 미쳤습니다. 봉쇄와 노동력 부족으로 인해 건설 활동이 침체되고 단기 소비는 감소했습니다. 그러나 팬데믹 이후 복구 계획에서는 그린 인프라와 기후 변화에 강한 소재가 강조되고 있습니다. 각국 정부는 지속 가능한 건축 이니셔티브에 경기부양책 자금을 투입하고 있으며, 저배출 시멘트에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 원격 협업과 디지털 조달 플랫폼은 혁신과 시장 인지도를 가속화하고 있습니다.

예측 기간 동안 포틀랜드 석회 시멘트(PLC) 부문이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다.

포틀랜드 석회 시멘트(PLC) 부문은 구조적 성능을 유지하면서 CO2 배출량을 줄일 수 있는 특성으로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. PLC는 미분쇄 석회석을 배합하여 클링커 함량을 줄이고 지속가능성을 높였습니다. 규제 당국의 승인과 건축 기준 적합성이 지역을 불문하고 급속한 보급을 촉진했습니다. 각 제조업체들은 인프라 및 상업 프로젝트 수요 증가에 대응하기 위해 PLC 생산 확대를 추진하고 있습니다.

에너지 및 유틸리티 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.

예측 기간 동안 에너지 및 유틸리티 부문은 재생에너지 인프라에 대한 투자 증가와 전력망 현대화를 배경으로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 시멘트는 풍력 터빈 기초, 수력 발전 댐, 대규모 태양광 발전 시설 건설에 중요한 재료입니다. 지속가능성 의무화 및 ESG 보고의 요구로 인해 유틸리티 업체들은 저배출 건축자재를 우선적으로 채택하고 있습니다. 이 부문이 중시하는 자산의 장기 내구성은 저탄소 시멘트의 성능 특성과 잘 부합합니다.

가장 큰 점유율을 차지하는 지역:

예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 중국, 인도, 인도네시아 등의 국가에서 급속한 도시화와 인프라 확장이 시멘트 수요를 견인하고 있습니다. 지역 정부는 친환경 건축 기준을 도입하고, 지속가능한 건설 방식을 장려하고 있습니다. 유리한 정책적 틀과 산업 투자에 힘입어 혼합 시멘트의 국내 생산이 증가하고 있습니다. 세계 기업과 현지 기업과의 전략적 제휴를 통해 기술 이전과 시장 접근성이 강화되고 있습니다.

가장 높은 CAGR을 보이는 지역:

예측 기간 동안 북미가 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 미국과 캐나다는 지속 가능한 건설 기술 혁신과 탄소 저감 이니셔티브에서 선도적인 위치에 있습니다. 연방 및 주정부 차원의 인센티브는 공공 인프라에서 저배출 물질의 사용을 장려하고 있습니다. 고도의 연구개발 능력과 강력한 규제 지원이 새로운 시멘트 기술의 상용화를 가속화하고 있습니다. 건설사들은 프로젝트 계획에 라이프사이클 분석과 탄소 회계를 통합하는 경향이 증가하고 있습니다.

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    • 고객 요청에 따른 주요 국가별 시장 추정 및 예측, CAGR(참고: 타당성 확인 필요)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 주요 기업의 제품 포트폴리오, 지리적 분포, 전략적 제휴를 기반으로 한 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 개요
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
    • 데이터 마이닝
    • 데이터 분석
    • 데이터 검증
    • 조사 접근
  • 조사 자료
    • 1차 조사 자료
    • 2차 조사 자료
    • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

  • 서론
  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 용도 분석
  • 최종사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter의 Five Forces 분석

  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 신규 진출업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 저탄소 시멘트 시장 : 유형별

  • 서론
  • 지오폴리머 시멘트
  • 카르시움사르포아르미네이트(CSA) 시멘트
  • 플라이 애시 계 시멘트
  • 슬래그 기반 시멘트
  • 포트 랜드 석회석 시멘트(PLC)
  • 베라 실 시멘트
  • 탄소 포집 시멘트
  • 기타 유형

제6장 세계의 저탄소 시멘트 시장 : 원재료별

  • 서론
  • 플라이 애시
  • 슬래그
  • 석회암
  • 실리카 퓸
  • 재활용 된 산업 폐기물
  • 기타 원재료

제7장 세계의 저탄소 시멘트 시장 : 유통 채널별

  • 서론
  • 직접 판매
  • 간접 판매
    • 소매업체
    • 유통업체

제8장 세계의 저탄소 시멘트 시장 : 용도별

  • 서론
  • 주택 건설
  • 상업 건설
  • 인프라
  • 산업 건설
  • 기타 용도

제9장 세계의 저탄소 시멘트 시장 : 최종사용자별

  • 서론
  • 건축 및 건설
  • 운송
  • 에너지 및 유틸리티
  • 물·폐기물 관리
  • 기타 최종사용자

제10장 세계의 저탄소 시멘트 시장 : 지역별

  • 서론
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 카타르
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약, 파트너십, 협업 및 합작투자(JV)
  • 인수와 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일링

  • Holcim
  • HeidelbergCement
  • Cemex
  • CRH
  • China National Building Material
  • Anhui Conch Cement
  • Votorantim Cimentos
  • Taiheiyo Cement
  • UltraTech Cement
  • Buzzi Unicem
  • Siam Cement Group
  • Cementir Holding
  • CalPortland
  • Solidia Technologies
  • CarbonCure Technologies
LSH

According to Stratistics MRC, the Global Low-Carbon Cement Market is accounted for $2493.82 million in 2025 and is expected to reach $5976.88 million by 2032 growing at a CAGR of 13.3% during the forecast period. Low-carbon cement is eco-friendly alternative to conventional Portland cement, designed to minimize carbon emissions during manufacturing. It incorporates supplementary materials like slag or fly ash and employs energy-efficient processes to cut CO2 output. The key objective of this cement type is to promote sustainable construction by reducing its carbon footprint without compromising on quality, durability, or structural performance.

According to International Energy Agency, worldwide cement production is the second-largest source of CO2 emissions and the third-largest consumer of industrial energy.

Market Dynamics:

Driver:

Stringent environmental regulations

Governments are enforcing stricter emissions standards, compelling manufacturers to reduce CO2 footprints in cement production. Regulatory frameworks such as carbon pricing and green building codes are incentivizing sustainable material adoption. Industry players are investing in alternative binders and clinker substitutes to meet compliance thresholds. Innovations in carbon capture and utilization are gaining traction as part of decarbonization strategies. These regulatory pressures are reshaping procurement priorities and driving demand for low-emission cement formulations.

Restraint:

Supply chain limitations

Limited availability of supplementary cementitious materials like fly ash and slag is creating bottlenecks in production. Transportation inefficiencies and regional disparities in raw material access are further complicating logistics. Smaller manufacturers face challenges in sourcing consistent-quality inputs for blended cement formulations. High costs and fragmented supplier networks are slowing down adoption in emerging markets. Without robust infrastructure and procurement coordination, supply-side limitations may restrict market expansion.

Opportunity:

Performance-based standards

The rise of performance-based standards is unlocking new growth avenues for low-carbon cement. These standards prioritize durability, strength, and lifecycle emissions over prescriptive material compositions. Builders and regulators are increasingly embracing outcome-driven metrics that favor innovative cement blends. This shift enables broader acceptance of alternative formulations like PLC and geopolymer cement. It also encourages R&D investment in tailored solutions for specific structural and environmental needs.

Threat:

Customer perception and quality concerns

Concerns about structural integrity, curing behavior, and compatibility with existing construction practices persist. Builders and contractors may hesitate to adopt unfamiliar cement types without extensive validation. Negative perceptions can be amplified by inconsistent performance in early-stage projects. Education and certification programs are essential to build trust and demonstrate equivalency with traditional cement. Without proactive engagement, quality concerns could slow adoption and limit market growth.

Covid-19 Impact:

The pandemic disrupted cement supply chains and delayed infrastructure projects worldwide, impacting demand for low-carbon alternatives. Lockdowns and labor shortages stalled construction activity, reducing short-term consumption. However, post-pandemic recovery plans are emphasizing green infrastructure and climate-resilient materials. Governments are channeling stimulus funds into sustainable building initiatives, boosting interest in low-emission cement. Remote collaboration and digital procurement platforms have accelerated innovation and market visibility.

The portland limestone cement (PLC) segment is expected to be the largest during the forecast period

The portland limestone cement (PLC) segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to its ability to reduce CO2 emissions while maintaining structural performance. PLC integrates finely ground limestone, lowering clinker content and enhancing sustainability. Regulatory approvals and building code compatibility have facilitated its rapid adoption across regions. Manufacturers are scaling up PLC production to meet growing demand from infrastructure and commercial projects.

The energy and utilities segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the energy and utilities segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by increasing investments in renewable energy infrastructure and grid modernization. Cement is a key material in constructing wind turbine bases, hydroelectric dams, and utility-scale solar installations. Sustainability mandates and ESG reporting are prompting utilities to prioritize low-emission building materials. The sector's focus on long-term asset durability aligns well with performance attributes of low-carbon cement.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share. Rapid urbanization and infrastructure expansion in countries like China, India, and Indonesia are fueling cement demand. Regional governments are implementing green building codes and promoting sustainable construction practices. Domestic production of blended cement is rising, supported by favorable policy frameworks and industrial investments. Strategic collaborations between global firms and local players are enhancing technology transfer and market access.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR. The U.S. and Canada are leading in sustainable construction innovation and carbon reduction initiatives. Federal and state-level incentives are encouraging the use of low-emission materials in public infrastructure. Advanced R&D capabilities and strong regulatory support are accelerating commercialization of novel cement technologies. Builders are increasingly integrating lifecycle analysis and carbon accounting into project planning.

Key players in the market

Some of the key players in Low-Carbon Cement Market include Holcim, Heidelberg, Cemex, CRH, China Nati, Anhui Con, Votoranti, Taiheiyo C, UltraTech, Buzzi Unic, Siam Cemi, Cementir, CalPortlan, Solidia Te, and CarbonCure.

Key Developments:

In May 2025, Heidelberg Materials and Arup have signed a Memorandum of Understanding. Both partners will collaborate in the field of decarbonisation of the built environment by exploring deployment of carbon capture and storage (CCS)-enabled cement and concrete production and supply. CCS represents an essential route to decarbonisation for the production of cement and concrete.

In April 2025, Cemex Ventures, Cemex's corporate venture capital (CVC) and open innovation unit, announced that it has executed an investment agreement with OPTIMITIVE, a Spanish company that provides high-tech solutions through advanced analytics & artificial intelligence (AI) to optimize efficiency and sustainability in processes within energy-intensive industries.

Types Covered:

  • Geopolymer Cement
  • Calcium Sulfoaluminate (CSA) Cement
  • Fly Ash-Based Cement
  • Slag-Based Cement
  • Portland Limestone Cement (PLC)
  • Belite Cement
  • Carbon Capture Cement
  • Other Types

Raw Materials Covered:

  • Fly Ash
  • Slag
  • Limestone
  • Silica Fume
  • Recycled Industrial Waste
  • Other Raw Materials

Distribution Channels Covered:

  • Direct Sales
  • Indirect Sales

Applications Covered:

  • Residential Construction
  • Commercial Construction
  • Infrastructure
  • Industrial Construction
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Building and Construction
  • Transportation
  • Energy and Utilities
  • Water and Waste Management
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Low-Carbon Cement Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Geopolymer Cement
  • 5.3 Calcium Sulfoaluminate (CSA) Cement
  • 5.4 Fly Ash-Based Cement
  • 5.5 Slag-Based Cement
  • 5.6 Portland Limestone Cement (PLC)
  • 5.7 Belite Cement
  • 5.8 Carbon Capture Cement
  • 5.9 Other Types

6 Global Low-Carbon Cement Market, By Raw Material

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Fly Ash
  • 6.3 Slag
  • 6.4 Limestone
  • 6.5 Silica Fume
  • 6.6 Recycled Industrial Waste
  • 6.7 Other Raw Materials

7 Global Low-Carbon Cement Market, By Distribution Channel

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Direct Sales
  • 7.3 Indirect Sales
    • 7.3.1 Retailers
    • 7.3.2 Distributors

8 Global Low-Carbon Cement Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Residential Construction
  • 8.3 Commercial Construction
  • 8.4 Infrastructure
  • 8.5 Industrial Construction
  • 8.6 Other Applications

9 Global Low-Carbon Cement Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Building and Construction
  • 9.3 Transportation
  • 9.4 Energy and Utilities
  • 9.5 Water and Waste Management
  • 9.6 Other End Users

10 Global Low-Carbon Cement Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Holcim
  • 12.2 HeidelbergCement
  • 12.3 Cemex
  • 12.4 CRH
  • 12.5 China National Building Material
  • 12.6 Anhui Conch Cement
  • 12.7 Votorantim Cimentos
  • 12.8 Taiheiyo Cement
  • 12.9 UltraTech Cement
  • 12.10 Buzzi Unicem
  • 12.11 Siam Cement Group
  • 12.12 Cementir Holding
  • 12.13 CalPortland
  • 12.14 Solidia Technologies
  • 12.15 CarbonCure Technologies
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