世界の水質センサー市場予測2023年-2028年

■ 英語タイトル:Water Quality Sensor Market by Type (Residual Chlorine Sensor, Total Organic Carbon (TOC) Sensor, Turbidity Sensor, Conductivity Sensor, pH Sensor, Oxidation-Reduction Potential (ORP) Sensor, and Others), Application (Utility, Household Sectors, Agricultural Sectors, Aquaculture, and Others), and Region 2023-2028

調査会社IMARC社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:IMARC23JLY284)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMARC23JLY284
■ 発行日:2023年7月
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■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:技術&メディア
■ ページ数:149
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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*** レポート概要(サマリー)***

IMARC社は、2022年51.2億ドルであった世界の水質センサー市場規模が、予測期間中(2023年~2028年)年平均6.2%成長し、2028年には74.7億ドルに達すると予測しています。当調査資料では、水質センサーの世界市場を調査・分析し、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、種類別(残留塩素センサー、全有機炭素(TOC)センサー、濁度センサー、導電率センサー、その他)分析、用途別(ユーティリティ、家庭、農業、水産、その他)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東/アフリカ)分析、推進要因・阻害要因・機会、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、価格分析、競争状況などの項目を掲載しています。なお、当市場の主要企業には、AQUALITAS Technologies Ltd.、Atlas Scientific、Badger Meter Inc.、Danaher Corporation、Endress+Hauser AG、Hanna Instruments Inc.、Horiba Ltd、Real Tech Inc.、Thermo Fisher Scientific Inc.、Xylem Inc.、Yokogawa Electric Corporationなどが含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界の水質センサー市場規模:種類別
- 残留塩素センサーの市場規模
- 全有機炭素(TOC)センサーの市場規模
- 濁度センサーの市場規模
- 導電率センサーの市場規模
- その他種類の市場規模
・世界の水質センサー市場規模:用途別
- ユーティリティにおける市場規模
- 家庭における市場規模
- 農業における市場規模
- 水産における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界の水質センサー市場規模:地域別
- 北米の水質センサー市場規模
- アジア太平洋の水質センサー市場規模
- ヨーロッパの水質センサー市場規模
- 中南米の水質センサー市場規模
- 中東/アフリカの水質センサー市場規模
・推進要因・阻害要因・機会
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

グローバルな水質センサー市場の規模は2022年に51.2億米ドルに達しました。IMARCグループは、この市場が2028年までに74.7億米ドルに成長し、2023年から2028年までの年平均成長率(CAGR)が6.2%になると予測しています。環境意識の高まり、水質汚染や水の枯渇に対する懸念、厳しい規制や基準の実施が市場を牽引しています。

水質センサーは、水の品質と純度を評価・監視するために設計された高度なデバイスで、温度、pHレベル、溶存酸素、濁度、導電率、様々な化学汚染物質などの重要な要素を測定・分析します。これにより、科学者や研究者、環境保護活動家が飲料水源や河川、湖、海などの水域の安全性を評価することが可能になります。水質センサーは通常、物理的および化学的センサー、プローブ、電極、検出器の組み合わせで構成されており、それぞれが特定の水の特性を測定します。

市場の主要な動向としては、環境意識の高まりが挙げられます。水質汚染や水の枯渇に対する懸念が高まり、効果的な水質監視の必要性が増しています。さらに、政府や規制機関が水資源を保護し、公衆の健康と安全を確保するための厳格な規制や基準を実施しており、これが水質センサーの需要を押し上げています。水質センサーは、上下水道処理施設、工業施設、農業など、様々な業界で広く利用されています。水処理プラントは、コミュニティに供給される飲料水の品質を確保するためにこれらのセンサーを利用し、工業施設はプロセスの最適化、排水の監視、環境規制の遵守のために水質センサーを使用しています。また、研究開発への投資の増加や、光学センサー、電気化学センサー、分光センサーなどの革新的なセンサータイプの開発も市場に良い影響を与えています。急速な都市化や水関連の健康問題の増加も市場を後押ししています。

市場セグメンテーションに関する分析では、タイプとアプリケーションに基づいて市場が分類されています。タイプ別では、残留塩素センサー、総有機炭素(TOC)センサー、濁度センサー、導電率センサー、pHセンサー、酸化還元電位(ORP)センサーなどがあり、pHセンサーが最大のセグメントを占めています。アプリケーション別では、公共事業、家庭、農業、水産養殖などがあり、公共事業が最大の市場シェアを持っています。

地域別分析では、北米(米国とカナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシアなど)、ヨーロッパ(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシアなど)、ラテンアメリカ(ブラジル、メキシコなど)、中東・アフリカが含まれています。北米が水質センサー市場で最大の市場であり、環境意識の高まりや技術の進歩、支持的な政府規制が市場を牽引しています。

競争環境に関しては、主要企業の詳細なプロファイルが示されています。報告書には、AQUALITAS Technologies Ltd.、Atlas Scientific、Badger Meter Inc.、Danaher Corporation、Endress+Hauser AG、Hanna Instruments Inc.、Horiba Ltd.、Real Tech Inc.、Thermo Fisher Scientific Inc.、Xylem Inc.、Yokogawa Electric Corporationなどの企業が含まれています。

このレポートでは、グローバルな水質センサー市場のパフォーマンス、ドライバーや制約、機会、主要地域市場、国ごとの魅力的な市場、タイプやアプリケーション別の市場の内訳、競争構造、主要企業についての質問に対する回答も提供されています。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

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 世界の水質センサー市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場内訳
6.1 残留塩素センサー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 全有機体炭素(TOC)センサー
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 濁度センサー
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 導電率センサー
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 pHセンサー
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 酸化還元電位(ORP)センサー
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
6.7 その他
6.7.1 市場動向
6.7.2 市場予測
7 用途別市場内訳
7.1 公益事業
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 家庭部門
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 農業部門
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 水産養殖
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 地域別市場内訳
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
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 市場トレンド
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場トレンド
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場トレンド
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場トレンド
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場トレンド
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 市場トレンド
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場トレンド
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場トレンド
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5つの力分析
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 AQUALITAS Technologies Ltd.
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.2 Atlas Scientific
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.3 Badger Meter Inc.
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 Danaher Corporation
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 財務状況
13.3.4.4 SWOT分析
13.3.5 Endress+Hauser AG
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.5.3 SWOT分析
13.3.6 Hanna Instruments Inc.
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.7 Horiba Ltd.
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
13.3.8 Real Tech Inc.
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.9 Thermo Fisher Scientific Inc.
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.9.3 財務状況
13.3.9.4 SWOT分析
13.3.10 Xylem Inc.
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.10.3 財務状況
13.3.10.4 SWOT分析
13.3.11 横河電機株式会社
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

図1:世界の水質センサー市場:主要な推進要因と課題
図2:世界の水質センサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年~2022年
図3:世界の水質センサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図4:世界の水質センサー市場:タイプ別内訳(%)、2022年
図5:世界の水質センサー市場:用途別内訳(%)、2022年
図6:世界の水質センサー市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界の水質センサー(残留塩素センサー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図8:世界の水質センサー(残留塩素センサー)市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図9:世界:水質センサー(全有機体炭素(TOC)センサー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図10:世界:水質センサー(全有機体炭素(TOC)センサー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図11:世界:水質センサー(濁度センサー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図12:世界:水質センサー(濁度センサー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図13:世界:水質センサー(導電率センサー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図14:世界:水質センサー(導電率センサー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図15:世界:水質センサー(pHセンサー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図16:世界:水質センサー(pHセンサー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図17:世界:水質センサー(酸化還元電位(ORP)センサー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図18:世界:水質センサー(酸化還元電位(ORP)センサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図19:世界:水質センサー(その他のタイプ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図20:世界:水質センサー(その他のタイプ)市場(タイプ別)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図21:世界:水質センサー(公益事業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図22:世界:水質センサー(公益事業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図23:世界:水質センサー(家庭用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図24:世界:水質センサー(家庭用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図25:世界:水質センサー(農業用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図26:世界:水質センサー(農業用)市場セクター別市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図27:世界:水質センサー(養殖)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図28:世界:水質センサー(養殖)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図29:世界:水質センサー(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図30:世界:水質センサー(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図31:北米:水質センサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図32:北米:水質センサー市場予測:売上高(百万米ドル)、 2023~2028年
図33:米国:水質センサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図34:米国:水質センサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図35:カナダ:水質センサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図36:カナダ:水質センサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図37:アジア太平洋地域:水質センサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図38:アジア太平洋地域:水質センサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図39:中国:水質センサー市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年
図40:中国:水質センサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図41:日本:水質センサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図42:日本:水質センサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図43:インド:水質センサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図44:インド:水質センサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図45:韓国:水質センサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図46:韓国:水質センサー市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図47:オーストラリア:水質センサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図48:オーストラリア:水質センサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図49:インドネシア:水質センサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図50:インドネシア:水質センサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図51:その他:水質センサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図52:その他:水質センサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図53:欧州:水質センサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図54:欧州:水質センサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図55:ドイツ:水質センサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図56:ドイツ:水質センサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図57:フランス:水質センサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図58:フランス:水質センサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図59:英国:水質センサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図60:英国:水質センサー市場予測:売上高(百万米ドル) 2023-2028年
図61:イタリア:水質センサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図62:イタリア:水質センサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図63:スペイン:水質センサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図64:スペイン:水質センサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図65:ロシア:水質センサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図66:ロシア:水質センサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図67:その他:水質センサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図68:その他:水質センサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図69:ラテンアメリカ:水質センサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図70:ラテンアメリカ:水質センサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図71:ブラジル:水質センサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図72:ブラジル:水質センサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図73:メキシコ:水質センサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図74:メキシコ:水質センサー市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図75:その他:水質センサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図76:その他:水質センサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図77:中東およびアフリカ:水質センサー市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図78:中東およびアフリカ:水質センサー市場:国別内訳(%)、2022年
図79:中東およびアフリカ:水質センサー市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図80:世界:水質センサー業界:推進要因、制約要因、および機会
図81:世界:水質センサー業界:バリューチェーン分析
図82:世界:水質センサー業界:ポーターのファイブフォース分析 分析
※参考情報

水質センサーは、水の物理的、化学的、生物的特性を測定するための装置です。これらのセンサーは、水質を監視し、分析するために使用され、環境保護や水資源管理において重要な役割を果たしています。水質センサーは、飲料水、工業用水、農業用水、および河川や湖沼などの自然水域の水質を評価するために広く活用されています。
水質センサーの主要な機能には、水温、pH、溶存酸素、電気伝導率、濁度、化学的酸素要求量(COD)、生物化学的酸素要求量(BOD)、栄養塩類(窒素、リンなど)や微生物の測定が含まれます。これらのデータは、水質の健全度を判断するために必要です。たとえば、pH値が低すぎるまたは高すぎる水は、生態系に悪影響を及ぼす可能性があるため、重要な指標となります。

水質センサーにはいくつかの種類があります。最も一般的なものとしては、電気化学センサー、光学センサー、超音波センサー、そしてレーザーセンサーがあります。電気化学センサーは水中の化学成分を測定する際に広く使用され、特にpHや溶存酸素の測定に利用されます。光学センサーは、濁度や色度などの光の特性を利用して水質を評価します。超音波センサーは、水の流速や濁度を測定する際に使用され、レーザーセンサーは微小な粒子を検出するのに効果的です。

水質センサーの用途は多岐にわたります。まず、飲料水の供給ラインでは、その水質を定期的に監視し、規制基準を満たすことが求められます。また、工業界では製造過程において使用される水の品質管理も必要です。農業においては、灌漑水の質が作物の成長に大きく影響するため、土壌水分や水質を管理することは重要です。さらには、環境モニタリングや災害対応においても、水質センサーが活躍しています。たとえば、大雨による水質汚染や、河川の汚染事故の際に、迅速に水質データを取得して対応策を講じることができます。

関連技術として、IoT(Internet of Things)技術の進展が挙げられます。水質センサーはIoT機器としてインターネットに接続され、リアルタイムでデータを収集・分析し、クラウドに保存することが可能です。この技術により、水質モニタリングがより効率的に行えるようになり、データを活用した予測分析や異常検知も行いやすくなります。また、データの視覚化ツールを活用して、非専門家でも水質データを理解しやすくする取り組みも進められています。

さらに、機械学習や人工知能(AI)を用いた水質データの分析も注目されています。これにより、大量のデータから傾向や異常を迅速に検出し、より効率的な水質管理が可能となります。例えば、過去の水質データから予測モデルを生成し、未来の水質を予測することができます。これによって、必要な対策を事前に講じることができるため、被害の軽減に繋がります。

水質センサーは、環境保護や公衆衛生の向上に寄与する重要なツールですが、その設置や運用にはコストがかかることもあります。そのため、コスト効率を考慮した選定や、適切なメンテナンスが求められます。これらの技術の進歩により、ますます多くの分野で水質センサーの導入が進んでおり、持続可能な水管理の実現に向けた取り組みが進展しています。

水質センサーの役割と重要性は今後も高まっていくでしょう。これにより、より安全で健康的な水環境を保持するための努力が続けられています。水質の測定と監視は、環境問題や資源管理の課題を解決する一助となり、未来の持続可能な社会の構築に寄与することが期待されています。


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