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시장보고서
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유리섬유 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 유형별, 유리섬유 유형별, 수지별, 용도별, 최종사용자 산업별, 지역별&경쟁(2021-2031년)Fiberglass Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Type, By Glass Fiber Type, By Resin, By Application, By End User Industry, By Region & Competition, 2021-2031F |
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세계의 유리섬유 시장은 2025년 169억 6,000만 달러에서 2031년까지 264억 1,000만 달러로 성장하고, CAGR 은 7.66%로 예측되고 있습니다.
유리섬유는 수지 매트릭스 내에 유리섬유를 내장하여 형성된 강화 플라스틱으로, 뛰어난 강도, 경량성 및 내식성이 높은 평가를 받고 있습니다. 이러한 시장 성장은 주로 자동차 산업에서 연비 향상을 위한 경량 부품에 대한 수요와 건설 산업에서 견고한 인프라 자재에 대한 수요에 의해 뒷받침되고 있습니다. 또한, 재생 에너지 산업, 특히 풍력 터빈 블레이드 제조가 중요한 원동력으로 작용하고 있습니다. AVK의 2024년 보고서에 따르면, 주로 유리섬유 강화 시스템으로 구성된 세계 복합재료 시장 규모는 1,350만 톤에 달했습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 169억 6,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 264억 1,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 7.66% |
| 가장 성장이 빠른 부문 | 원사 |
| 최대 시장 | 북미 |
그러나 이러한 호재에도 불구하고, 업계는 제품 수명주기 종료 시 폐기 및 재활용과 관련된 심각한 문제에 직면해 있습니다. 폴리머 매트릭스에서 유리 섬유를 분리하는 데 필요한 복잡한 기술 프로세스는 지속 가능한 폐기물 관리를 어렵게 하고, 환경 규제에 대한 대응 문제를 야기할 수 있으며, 향후 시장의 확장 가능성을 제한할 수 있습니다.
풍력 발전 설비와 터빈 용량의 급속한 증가는 세계 유리 섬유 시장의 주요 원동력으로 작용하고 있습니다. 각국이 재생에너지로의 전환을 가속화하면서 유리섬유 강화 폴리머에 크게 의존하는 풍력 터빈 블레이드의 생산이 급증하고 있습니다. 이러한 요구는 특히 긴 블레이드에서 두드러지며, 큰 응력 하에서 구조적 안정성을 유지하기 위해서는 내식성과 재료의 내구성이 필수적입니다. 최근 데이터는 이러한 성장을 뒷받침하고 있습니다. 세계풍력에너지위원회(GWEC)가 2025년 4월 발표한 '세계 풍력 보고서'에 따르면, 풍력 발전 부문은 2024년 사상 최대인 117기가와트(GW)의 신규 세계 풍력 발전 용량을 확보했습니다.
동시에, 자동차 산업에서 경량 소재의 채용 확대는 복합재료의 소비 구조를 변화시키고 있습니다. 자동차 제조업체들은 내연기관의 연비 향상과 전기자동차의 항속거리 연장을 위해 기존 금속 부품을 유리섬유 복합소재로 단계적으로 대체하고 있습니다. 이러한 전환은 외장 부품뿐만 아니라 반구조 부품과 배터리 하우징에도 적용되고 있습니다. 미국 복합재료제조업체협회(ACMA)가 2025년 3월에 발표한 '2025 산업 동향 보고서'에 따르면, 2024년 세계 경차용 복합재료 시장 규모는 49억 파운드에 달했습니다. 이러한 산업 수요의 거대한 규모를 반영하여 협회는 2025년에 전년도 유리 섬유의 세계 총 수요가 168억 파운드로 증가했다고 보고했습니다.
세계 유리섬유 시장의 주요 제약은 제품 수명이 다한 후 재활용 및 폐기에 따른 기술적 복잡성에 있습니다. 열가소성 수지와 달리 유리섬유 제조에 일반적으로 사용되는 열경화성 수지는 경화 단계에서 화학적 가교 반응을 일으키기 때문에 단순한 재용해나 재가공이 불가능합니다. 이러한 근본적인 재료 특성으로 인해 분리 공정이 어려워집니다. 폴리머 매트릭스에서 순수한 유리 섬유를 분리하는 것은 경제적으로 비효율적이고 에너지 집약적일 뿐만 아니라 비효율적입니다. 그 결과, 업계는 순환 경제의 더 엄격한 요구 사항에 대응하는 데 어려움을 겪고 있으며, 매립세 및 유해 폐기물 관리와 관련된 운영 비용 증가로 이어졌습니다.
복합재료 폐기물의 지속적인 축적은 이러한 규제 부담을 크게 증가시켜 투자 및 생산 능력에 대한 위협이 되고 있습니다. 이 문제의 심각성은 효과적인 폐기물 관리 전략의 필요성을 강하게 시사합니다. 예를 들어, AVK의 보고서에 따르면 유럽 시장의 섬유 강화 플라스틱 총 생산량은 2024년 약 240만 톤에 달할 전망입니다. 매년 엄청난 양의 재료가 시장에 유입되는 반면, 수명이 다했을 때 확실한 처리 방법이 확립되어 있지 않기 때문에 제조업체는 벌금이나 규제 제한에 직면 할 위험이 있으며, 이는 산업의 장기적인 성장 잠재력을 직접적으로 저해 할 수 있습니다.
5G 네트워크의 급속한 전개는 안테나 기판 및 인쇄 기판의 재료 사양을 크게 변화시키고 있으며, 저유전율 유리 섬유에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 표준 전자 유리와 달리, 이러한 특수한 섬유 구성은 저손실 계수와 저유전율을 실현하여 고주파 mm파 대역에서 전력 손실과 신호 지연을 줄이는 데 필수적입니다. 각 제조업체들은 고속 연결 장치 증가와 기지국의 고밀도화에 대응하기 위해 전자 등급 유리섬유 제품의 라인업 확충을 적극적으로 추진하고 있습니다. 고성능 전자재료로의 전략적 전환은 주요 재무적 성과에서도 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 예를 들어, 중국거석주식회사는 2025년 3월에 발표한 '2024년 연차보고서'에서 총 수익이 158억 6,000만 위안이라고 발표하며, 지속적인 시장 참여와 하이테크 응용 분야 제품 구성 최적화를 위한 노력을 강조하였습니다.
동시에 복합재 폐기물, 특히 폐풍력 터빈 블레이드의 환경 부하를 줄이기 위해 업계는 순환 경제로의 전환을 가속화하고 있습니다. 업계 관계자들은 화학적 용해 분해, 시멘트 가마 공동처리 등 고도의 재활용 방식을 채택하여 매립 처리에서 벗어나고 있습니다. 귀중한 수지와 유리섬유를 회수하여 새로운 제조 사이클에서 재사용을 실현하고 있습니다. 이러한 추세는 엄격한 폐기물 감축 목표와 폐쇄형 생산 시스템 구축으로 특징지어집니다. 오웬스 코닝의 2025년 4월 발간된 '2024 지속가능성 보고서'에 따르면, 회사는 2024년 총 폐기물 배출량을 전년 대비 6만 4,676톤을 줄였습니다고 밝혔습니다. 이는 제조 효율을 높이고 유리섬유 생산의 산업적 영향을 줄이기 위한 측정 가능한 노력의 증거입니다.
The Global Fiberglass Market is anticipated to expand from USD 16.96 billion in 2025 to USD 26.41 billion by 2031 compound annual growth rate of 7.66%. Fiberglass, a reinforced plastic formed by embedding glass fibers within a resin matrix, is valued for its exceptional strength, lightweight nature, and resistance to corrosion. This market growth is largely underpinned by the automotive industry's requirement for lightweight components to improve fuel efficiency and the construction sector's need for robust infrastructure materials. Additionally, the renewable energy industry acts as a vital catalyst, specifically through the manufacturing of wind turbine blades. As reported by the AVK in 2024, the volume of the global composites market-which is predominantly comprised of glass fiber reinforced systems-reached 13.5 million tonnes.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 16.96 Billion |
| Market Size 2031 | USD 26.41 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 7.66% |
| Fastest Growing Segment | Yarn |
| Largest Market | North America |
However, despite these positive indicators, the industry confronts significant hurdles related to the disposal and recycling of products at the end of their lifecycle. The complex technical process required to separate glass fibers from the polymer matrix renders sustainable waste management difficult, resulting in environmental compliance challenges that could limit the market's future expansion capabilities.
Market Driver
The rapid increase in wind energy installations and turbine capacities acts as a primary catalyst for the global fiberglass market. As countries fast-track their shift to renewable power, the production of wind turbine blades, which depend extensively on glass fiber reinforced polymers, has surged. This need is especially pronounced for longer blades, where resistance to corrosion and material durability are essential for preserving structural stability under significant stress. Recent data highlights this growth; the Global Wind Energy Council's 'Global Wind Report' from April 2025 indicates that the wind sector established a record-breaking 117 GW of new global capacity in 2024.
Concurrently, the rising use of lightweight materials within the automotive industry is transforming the consumption of composites. Automakers are progressively substituting traditional metal parts with fiberglass composites to improve fuel economy in internal combustion engines and increase the driving range of electric vehicles. This shift encompasses not just cosmetic elements but also semi-structural parts and battery housings. As per the American Composites Manufacturers Association's '2025 State of the Industry Report' released in March 2025, the global market for light vehicle composites hit 4.9 billion pounds in 2024. Reflecting the immense scale of this industrial requirement, the same association noted in 2025 that total global demand for glass fiber climbed to 16.8 billion pounds in the preceding year.
Market Challenge
A major constraint on the Global Fiberglass Market is the technical complexity involved in recycling and disposing of products once they reach the end of their service life. In contrast to thermoplastics, the thermoset resins typically utilized in fiberglass manufacturing experience chemical cross-linking during the curing phase, making them impossible to remelt or reprocess simply. This fundamental material property results in a difficult separation process, as isolating clean glass fibers from the polymer matrix is both economically inefficient and energy-intensive. As a result, the sector faces difficulties in adhering to stricter circular economy requirements, incurring increased operational expenses related to landfill taxes and hazardous waste management.
The continuous buildup of composite waste greatly intensifies these regulatory burdens, posing a threat to investment and production capabilities. The magnitude of this issue highlights the critical need for effective waste management strategies. For instance, the AVK reported that the total production volume of fiber-reinforced plastics within the European market alone reached roughly 2.4 million tonnes in 2024. With enormous amounts of material entering the market each year lacking proven end-of-life resolutions, manufacturers are at risk of facing financial fines and regulatory limits that could directly impede the industry's long-term growth potential.
Market Trends
The swift rollout of 5G networks is significantly reshaping the material specifications for antenna substrates and printed circuit boards, fueling a targeted demand for low-dielectric glass fibers. Distinct from standard E-glass, these specialized fiber compositions offer a reduced dissipation factor and dielectric constant, which are critical for decreasing power loss and signal latency in high-frequency millimeter-wave bands. Producers are actively broadening their electronic-grade glass fabric offerings to facilitate the increase in high-speed connected devices and the densification of base stations. This strategic shift toward high-performance electronic materials is evident in major financial outcomes; for example, China Jushi Co., Ltd. announced a total revenue of CNY 15.86 billion in its '2024 Annual Report' released in March 2025, highlighting its ongoing market engagement and dedication to refining its product mix for high-tech uses.
At the same time, the sector is hastening its move toward a circular economy to lessen the environmental footprint of composite waste, especially regarding decommissioned wind turbine blades. Industry participants are progressing past landfill disposal by adopting sophisticated recycling methods, including chemical solvolysis and cement kiln co-processing, to reclaim valuable resins and glass fibers for reuse in new manufacturing loops. This trend is defined by strict waste reduction goals and the creation of closed-loop production systems. As stated in Owens Corning's '2024 Sustainability Report' from April 2025, the corporation lowered its total waste output by 64,676 metric tons in 2024 relative to the prior year, illustrating a measurable pledge to enhancing manufacturing efficiency and reducing the industrial impact of fiberglass production.
Report Scope
In this report, the Global Fiberglass Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Fiberglass Market.
Global Fiberglass Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: