1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推計
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の低GWP冷媒市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場内訳
6.1 無機物
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2炭化水素
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 フルオロカーボンおよびフルオロオレフィン(HFCおよびHFO)
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 用途別市場内訳
7.1 業務用冷凍冷蔵
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 産業用冷凍冷蔵
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 家庭用冷凍冷蔵
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 地域別市場内訳
8.1 北米
8.1.1 米国州
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東およびアフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場内訳
8.5.3 市場予測
9 推進要因、制約要因、機会
9.1 概要
9.2 推進要因
9.3 制約要因
9.4 機会
10 バリューチェーン分析
11 ポーターのファイブフォース分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 サプライヤーの交渉力
11.4 競争の度合い
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレーヤー
13.3 主要プレーヤーのプロフィール
13.3.1 A-Gas International Ltd.
13.3.1.1 企業概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.2 アルケマ
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 財務状況
13.3.2.4 SWOT分析
13.3.3 ダイキン工業株式会社
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務状況
13.3.3.4 SWOT分析
13.3.4 ダンフォスA/S
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.4.3 SWOT分析
13.3.5 GTS SPA
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.6 Harp International Ltd.
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.7 Honeywell International Inc.
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務状況
13.3.7.4 SWOT分析
13.3.8 Linde plc
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.9 Messer Group
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.10 Tazzetti S.p.A
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.11 The Chemours Company
13.3.11.1 会社概要
13.3.11.2 製品ポートフォリオ
13.3.11.3 財務状況
13.3.11.4 SWOT分析
これは企業リストの一部であり、完全なリストはレポートに記載されていますのでご了承ください。
図1:世界の低GWP冷媒市場:主な推進要因と課題図2:世界の低GWP冷媒市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界の低GWP冷媒市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図4:世界の低GWP冷媒市場:タイプ別内訳(%)、2022年
図5:世界の低GWP冷媒市場:用途別内訳(%)、2022年
図6:世界の低GWP冷媒市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界の低GWP冷媒(無機物)市場:売上高(100万米ドル)、2017年および2022年
図8:世界の低GWP冷媒(無機物)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図9:世界:低GWP冷媒(炭化水素)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図10:世界:低GWP冷媒(炭化水素)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図11:世界:低GWP冷媒(フルオロカーボンおよびフルオロオレフィン(HFCおよびHFO))市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図12:世界:低GWP冷媒(フルオロカーボンおよびフルオロオレフィン(HFCおよびHFO))市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図13:世界:低GWP冷媒(業務用冷凍機)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図14:世界:低GWP冷媒(業務用冷凍機)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図15:世界:低GWP冷媒(産業用冷凍機)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図16:世界:低GWP冷媒(産業用冷凍機)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図17:世界:低GWP冷媒(家庭用冷凍機)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図18:世界:低GWP冷媒(家庭用冷蔵)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図19:世界:低GWP冷媒(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図20:世界:低GWP冷媒(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図21:北米:低GWP冷媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図22:北米:低GWP冷媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図23:米国:低GWP冷媒市場:売上高(百万米ドル) (単位:百万米ドル)、2017年および2022年
図24:米国:低GWP冷媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図25:カナダ:低GWP冷媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図26:カナダ:低GWP冷媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図27:アジア太平洋地域:低GWP冷媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図28:アジア太平洋地域:低GWP冷媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図29:中国:低GWP冷媒市場:売上高(百万米ドル)、 2017年および2022年
図30:中国:低GWP冷媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図31:日本:低GWP冷媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図32:日本:低GWP冷媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図33:インド:低GWP冷媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図34:インド:低GWP冷媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図35:韓国:低GWP冷媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図36:韓国:低GWP冷媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図37:オーストラリア:低GWP冷媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図38:オーストラリア:低GWP冷媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図39:インドネシア:低GWP冷媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図40:インドネシア:低GWP冷媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図41:その他:低GWP冷媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図42: その他:低GWP冷媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図43:欧州:低GWP冷媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図44:欧州:低GWP冷媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図45:ドイツ:低GWP冷媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図46:ドイツ:低GWP冷媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図47:フランス:低GWP冷媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図48:フランス:低GWP冷媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図49:英国:低GWP冷媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図50:英国:低GWP冷媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図51:イタリア:低GWP冷媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図52:イタリア:低GWP冷媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図53:スペイン:低GWP冷媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図54:スペイン:低GWP冷媒市場予測:売上高金額(百万米ドル)、2023~2028年
図55:ロシア:低GWP冷媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図56:ロシア:低GWP冷媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図57:その他:低GWP冷媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図58:その他:低GWP冷媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図59:ラテンアメリカ:低GWP冷媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図60:ラテンアメリカ:低GWP冷媒市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図61:ブラジル:低GWP冷媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図62:ブラジル:低GWP冷媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図63:メキシコ:低GWP冷媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図64:メキシコ:低GWP冷媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図65:その他:低GWP冷媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図66:その他:低GWP冷媒市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図67:中東・アフリカ:低GWP冷媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図68:中東・アフリカ:低GWP冷媒市場:国別内訳(%)、2022年
図69:中東・アフリカ:低GWP冷媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図70:世界:低GWP冷媒業界:推進要因、制約要因、および機会
図71:世界:低GWP冷媒業界:バリューチェーン分析
図72:世界:低GWP冷媒業界:ポーターのファイブフォース分析
| ※参考情報 低GWP冷媒は、地球温暖化係数(GWP)が低い冷媒のことを指します。GWPは、温室効果ガスの影響の強さを示す指標であり、特定のガスが100年間にわたって大気中でどれだけの温暖化を引き起こすかを示します。低GWP冷媒は、その名の通り、従来のハイドロフルオロカーボン(HFC)などの高GWP冷媒に代わって持続可能な冷却や空調システムに使用され、地球温暖化の影響を抑える役割を担っています。 低GWP冷媒の一つの大きな分類は、自然冷媒と合成冷媒に分けられます。自然冷媒には、アンモニア(NH3)、炭酸エステル、二酸化炭素(CO2)、プロパン(C3H8)などが含まれます。これらの冷媒は、もともと自然界に存在し、GWPが非常に低い特徴を持っています。例えば、二酸化炭素のGWPは1であり、極めて低い値です。アンモニアもGWPが低く、効率的な冷却能力を持っていますが、毒性があるため、取り扱いには注意が必要です。 一方、合成冷媒には、HFO(ハイドロフルオロオレフィン)やHFC(ハイドロフルオロカーボンの一部)などがあります。HFOは、従来のHFCに代わるものとして注目されており、すぐれた熱交換性能を持ちつつ、GWPが大幅に低く抑えられています。例えば、HFO-1234yfのGWPは約4であり、HFC-134aのGWPが1300であるのに対し、非常に低い値です。このように、合成冷媒でも低GWPを実現したものが登場しています。 低GWP冷媒の用途は多岐にわたります。冷凍・冷蔵業界では、食品の保存や輸送において使用され、特にCO2冷却技術は、省エネ性や温暖化防止に貢献するため、スーパーマーケットや飲食店での使用が増えています。また、空調システムでも、低GWP冷媒を使用した冷房機器が市場に登場しており、環境負荷を軽減することを目的としています。 さらに、建築においても低GWP冷媒が利用されており、新しい冷却技術が開発されています。例えば、地熱を用いたヒートポンプ技術と低GWP冷媒を組み合わせることで、エネルギー効率を向上させ、同時に温暖化への影響を抑制することが期待されています。このような技術革新は、持続可能な社会の実現に向けた重要なステップとなります。 関連技術としては、冷媒の制御技術や冷却システムの設計が挙げられます。冷媒の種類によって圧縮機や膨張弁の設計が変わるため、機器の最適化が求められます。また、冷媒漏れを防ぐためのシール技術や、環境への影響を最小限に抑えるための点検技術も重要です。 近年、国際的な環境規制の強化や企業のサステナビリティへの取り組みが進む中で、低GWP冷媒の重要性は増しています。例えば、モントリオール議定書の改正案であるキガリ改正は、HFCの段階的削減を求めており、世界各国で低GWP冷媒への移行を促進する動きが加速しています。 このように、低GWP冷媒は持続可能な冷却技術の中核をなす存在であり、環境負荷を軽減するための有力な手段として期待されています。今後も技術の進化や新しい冷媒の開発が行われ、より効率的かつ環境に優しい冷却システムが普及していくことが望まれています。 |
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