目次
第1章. グローバル熱システム市場レポートの範囲と方法論
1.1. 研究目的
1.2. 研究方法論
1.2.1. 予測モデル
1.2.2. デスク調査
1.2.3. トップダウンとボトムアップアプローチ
1.3. 研究属性
1.4. 研究の範囲
1.4.1. 市場定義
1.4.2. 市場セグメンテーション
1.5. 研究の仮定
1.5.1. 包含と除外
1.5.2. 制限事項
1.5.3. 調査対象期間
第2章 執行要約
2.1. CEO/CXOの視点
2.2. 戦略的洞察
2.3. ESG分析
2.4. 主要な発見
第3章 グローバル熱システム市場動向分析
3.1. グローバル熱システム市場を形作る市場要因(2024–2035)
3.2. 推進要因
3.2.1. 車両の電気化進展が高度な熱管理の需要を促進
3.2.2. 車両のエネルギー効率化を義務付ける厳格な排出ガス規制
3.3. 制約
3.3.1. 高度な熱管理コンポーネントの初期コストの高さ
3.3.2. 多燃料推進システムにおける複雑な統合
3.4. 機会
3.4.1. 自動運転車およびコネクテッドカーからの新興需要
3.4.2. 熱界面材料とスマートHVACシステムにおけるイノベーション
第4章 グローバル熱システム産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 買い手の交渉力
4.1.2. 供給者の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合企業の競争
4.2. ポーターの5つの力予測モデル(2024–2035)
4.3. PESTEL分析
4.3.1. 政治
4.3.2. 経済的
4.3.3. 社会
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境
4.3.6. 法的
4.4. 主要な投資機会
4.5. 主要な成功戦略(2025年)
4.6. 市場シェア分析(2024–2025)
4.7. グローバル価格分析と動向(2025年)
4.8. 分析家の推奨事項と結論
第5章. グローバル熱システム市場規模と予測(2025–2035年)
5.1. 市場概要
5.2. グローバル熱システム市場パフォーマンス – 潜在分析(2025年)
5.3. コンプレッサー
5.3.1. 主要国別内訳推計と予測(2024–2035)
5.3.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
5.4. HVAC
5.4.1. 主要国別市場規模推計と予測(2024年~2035年)
5.4.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
5.5. パワートレイン冷却
5.5.1. 主要国別内訳推計と予測(2024年~2035年)
5.5.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
5.6. 流体輸送
5.6.1. 主要国別内訳推計と予測(2024年~2035年)
5.6.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
第6章. グローバル熱システム市場規模と予測(車両タイプ別)、2025–2035
6.1. 市場概要
6.2. 乗用車
6.2.1. 主要国別市場規模推計と予測(2024~2035年)
6.2.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
6.3. 商用車
6.3.1. 主要国別内訳推計と予測(2024~2035年)
6.3.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
第7章. グローバル熱システム市場規模と予測(推進方式別)、2025–2035
7.1. 市場概要
7.2. 内燃機関車両
7.2.1. 主要国別市場規模推計と予測(2024~2035年)
7.2.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
7.3. 電気自動車
7.3.1. 主要国別市場規模推計と予測(2024年~2035年)
7.3.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
7.4. ハイブリッド車両
7.4.1. 主要国別内訳推計と予測(2024年~2035年)
7.4.2. 地域別市場規模分析、2025–2035
第8章. グローバル熱システム市場規模と地域別予測(2025~2035年)
8.1. 熱システム市場、地域別市場概要
8.2. 主要国と新興国
8.3. 北米熱システム市場
8.3.1. アメリカ合衆国
8.3.1.1. 部品別市場規模と予測(2025–2035年)
8.3.1.2. 車両タイプ別市場規模と予測(2025~2035年)
8.3.1.3. 推進方式別市場規模と予測(2025年~2035年)
8.3.2. カナダ
8.3.2.1. 部品別市場規模と予測(2025~2035年)
8.3.2.2. 車両タイプ別内訳規模と予測、2025–2035
8.3.2.3. 推進方式別市場規模と予測(2025~2035年)
8.4. 欧州熱システム市場
8.4.1. イギリス
8.4.2. ドイツ
8.4.3. フランス
8.4.4. スペイン
8.4.5. イタリア
8.4.6. 欧州その他
8.5. アジア太平洋地域熱システム市場
8.5.1. 中国
8.5.2. インド
8.5.3. 日本
8.5.4. オーストラリア
8.5.5. 韓国
8.5.6. アジア太平洋地域その他
8.6. ラテンアメリカ熱システム市場
8.6.1. ブラジル
8.6.2. メキシコ
8.7. 中東・アフリカ熱システム市場
8.7.1. アラブ首長国連邦
8.7.2. サウジアラビア
8.7.3. 南アフリカ
8.7.4. 中東・アフリカその他の地域
第9章 競合分析
9.1. 主要な市場戦略
9.2. デンソー株式会社
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要な経営陣
9.2.3. 会社の概要
9.2.4. 財務実績(データ入手状況により異なります)
9.2.5. 製品/サービスポートフォリオ
9.2.6. 最近の動向
9.2.7. 市場戦略
9.2.8. SWOT分析
9.3. MAHLE GmbH
9.4. ロバート・ボッシュ GmbH
9.5. ヴァレオ SA
9.6. ハノンシステムズ
9.7. ボルグワーナー社
9.8. Continental AG
9.9. ダナ・インコーポレイテッド
9.10. ジェンサーム・インコーポレイテッド
9.11. ヴィステオン・コーポレーション
9.12. モディーン・マニュファクチャリング・カンパニー
9.13. サンデン・ホールディングス・コーポレーション
9.14. グレイソン・サーマル・システムズ
9.15. ケイヒン株式会社
表の一覧
表1. グローバル熱システム市場、レポートの範囲
表2. グローバル熱システム市場の見積もりおよび予測(地域別)2024–2035
表3. グローバル熱システム市場規模推計および予測(コンポーネント別)2024–2035
表4. グローバル熱システム市場規模推計と予測(車両タイプ別)2024–2035
表5. グローバル熱システム市場規模推計と予測(推進方式別)2024–2035
表6. 米国熱システム市場規模予測(2024~2035年)
表7. カナダ熱システム市場規模推計と予測、2024–2035
表8. イギリス熱システム市場規模推計と予測(2024~2035年)
表9. ドイツ熱システム市場規模推計と予測(2024~2035年)
表10. フランス熱システム市場規模推計と予測(2024~2035年)
表11. スペイン熱システム市場規模予測(2024年~2035年)
表12. イタリア熱システム市場規模推計と予測(2024~2035年)
表13. 欧州その他の地域 熱システム市場規模予測(2024年~2035年)
表14. 中国熱システム市場規模予測(2024年~2035年)
表15. インド熱システム市場規模予測(2024年~2035年)
表16. 日本の熱システム市場規模予測(2024年~2035年)
表17. オーストラリア熱システム市場規模推計と予測(2024~2035年)
表18. 韓国熱システム市場規模推計と予測(2024~2035年)
表19. アジア太平洋地域(その他)熱システム市場規模予測(2024年~2035年)
表20. ブラジル熱システム市場規模予測(2024年~2035年)
表21. メキシコ熱システム市場規模予測(2024年~2035年)
表22. アラブ首長国連邦(UAE)熱システム市場規模予測(2024年~2035年)
表23. サウジアラビア熱システム市場規模推計と予測(2024~2035年)
表24. 南アフリカ熱システム市場規模予測(2024年~2035年)
表25. 中東・アフリカ地域(その他)熱システム市場規模予測(2024年~2035年)
図表一覧
図1. グローバル熱システム市場、調査方法論
図2. グローバル熱システム市場、市場推計手法
図3. グローバル市場規模推計および予測方法
図4. グローバル熱システム市場、2025年の主要動向
図5. グローバル熱システム市場、成長見通し 2024–2035
図6. グローバル熱システム市場、ポーターの5つの力モデル
図7. グローバル熱システム市場、PESTEL分析
図8. グローバル熱システム市場、バリューチェーン分析
図9. 熱システム市場(コンポーネント別)、2025年と2035年
図10. 熱システム市場(車両タイプ別)、2025年と2035年
図11. 熱システム市場(推進方式別)、2025年と2035年
図12. 北米熱システム市場、2025年と2035年
図13. 欧州熱システム市場、2025年と2035年
図14. アジア太平洋地域熱システム市場、2025年と2035年
図15. ラテンアメリカ熱システム市場、2025年と2035年
図16. 中東・アフリカ熱システム市場、2025年と2035年
図17. グローバル熱システム市場、企業別市場シェア分析(2025年)
Chapter 1. Global Thermal Systems Market Report Scope & Methodology
1.1. Research Objective
1.2. Research Methodology
1.2.1. Forecast Model
1.2.2. Desk Research
1.2.3. Top Down and Bottom-Up Approach
1.3. Research Attributes
1.4. Scope of the Study
1.4.1. Market Definition
1.4.2. Market Segmentation
1.5. Research Assumption
1.5.1. Inclusion & Exclusion
1.5.2. Limitations
1.5.3. Years Considered for the Study
Chapter 2. Executive Summary
2.1. CEO/CXO Standpoint
2.2. Strategic Insights
2.3. ESG Analysis
2.4. Key Findings
Chapter 3. Global Thermal Systems Market Forces Analysis
3.1. Market Forces Shaping the Global Thermal Systems Market (2024–2035)
3.2. Drivers
3.2.1. Increasing Electrification of Vehicles Boosting Demand for Advanced Thermal Management
3.2.2. Stringent Emission Regulations Mandating Energy Efficiency in Vehicles
3.3. Restraints
3.3.1. High Initial Costs Associated with Advanced Thermal Components
3.3.2. Complex Integration in Multi-Propulsion Powertrains
3.4. Opportunities
3.4.1. Emerging Demand from Autonomous and Connected Vehicles
3.4.2. Innovations in Thermal Interface Materials and Smart HVAC Systems
Chapter 4. Global Thermal Systems Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Forces Model
4.1.1. Bargaining Power of Buyer
4.1.2. Bargaining Power of Supplier
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.2. Porter’s 5 Force Forecast Model (2024–2035)
4.3. PESTEL Analysis
4.3.1. Political
4.3.2. Economical
4.3.3. Social
4.3.4. Technological
4.3.5. Environmental
4.3.6. Legal
4.4. Top Investment Opportunities
4.5. Top Winning Strategies (2025)
4.6. Market Share Analysis (2024–2025)
4.7. Global Pricing Analysis and Trends 2025
4.8. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Thermal Systems Market Size & Forecasts by Component 2025–2035
5.1. Market Overview
5.2. Global Thermal Systems Market Performance – Potential Analysis (2025)
5.3. Compressor
5.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
5.3.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
5.4. HVAC
5.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
5.4.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
5.5. Powertrain Cooling
5.5.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
5.5.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
5.6. Fluid Transport
5.6.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
5.6.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
Chapter 6. Global Thermal Systems Market Size & Forecasts by Vehicle Type 2025–2035
6.1. Market Overview
6.2. Passenger Vehicles
6.2.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
6.2.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
6.3. Commercial Vehicles
6.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
6.3.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
Chapter 7. Global Thermal Systems Market Size & Forecasts by Propulsion Type 2025–2035
7.1. Market Overview
7.2. IC Engine Vehicles
7.2.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
7.2.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
7.3. Electric Vehicles
7.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
7.3.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
7.4. Hybrid Vehicles
7.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024–2035
7.4.2. Market Size Analysis, by Region, 2025–2035
Chapter 8. Global Thermal Systems Market Size & Forecasts by Region 2025–2035
8.1. Thermal Systems Market, Regional Market Snapshot
8.2. Top Leading & Emerging Countries
8.3. North America Thermal Systems Market
8.3.1. U.S.
8.3.1.1. Component Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
8.3.1.2. Vehicle Type Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
8.3.1.3. Propulsion Type Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
8.3.2. Canada
8.3.2.1. Component Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
8.3.2.2. Vehicle Type Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
8.3.2.3. Propulsion Type Breakdown Size & Forecasts, 2025–2035
8.4. Europe Thermal Systems Market
8.4.1. UK
8.4.2. Germany
8.4.3. France
8.4.4. Spain
8.4.5. Italy
8.4.6. Rest of Europe
8.5. Asia Pacific Thermal Systems Market
8.5.1. China
8.5.2. India
8.5.3. Japan
8.5.4. Australia
8.5.5. South Korea
8.5.6. Rest of Asia Pacific
8.6. Latin America Thermal Systems Market
8.6.1. Brazil
8.6.2. Mexico
8.7. Middle East & Africa Thermal Systems Market
8.7.1. UAE
8.7.2. Saudi Arabia
8.7.3. South Africa
8.7.4. Rest of Middle East & Africa
Chapter 9. Competitive Intelligence
9.1. Top Market Strategies
9.2. Denso Corporation
9.2.1. Company Overview
9.2.2. Key Executives
9.2.3. Company Snapshot
9.2.4. Financial Performance (Subject to Data Availability)
9.2.5. Product/Services Port
9.2.6. Recent Development
9.2.7. Market Strategies
9.2.8. SWOT Analysis
9.3. MAHLE GmbH
9.4. Robert Bosch GmbH
9.5. Valeo SA
9.6. Hanon Systems
9.7. BorgWarner Inc.
9.8. Continental AG
9.9. Dana Incorporated
9.10. Gentherm Incorporated
9.11. Visteon Corporation
9.12. Modine Manufacturing Company
9.13. Sanden Holdings Corporation
9.14. Grayson Thermal Systems
9.15. Keihin Corporation
| ※参考情報 熱システムとは、熱のエネルギーを管理、生成、伝達、変換するための一連の機構やプロセスのことを指します。このシステムは、温度制御や熱エネルギーの効率的な利用を目的としており、様々な産業や日常生活において重要な役割を果たしています。 熱システムの種類には、主に三つのカテゴリーがあります。第一に、暖房、換気、空調(HVAC)システムです。このシステムは、施設内の快適な環境を維持するために、温度と湿度を調整します。暖房装置、冷房装置、換気機器などが含まれ、建物や車両での使用が一般的です。 第二に、熱交換器です。熱交換器は、異なる物質間で熱を効率的に移動させる装置です。これは、熱を再利用する仕組みとして、工業プロセスや冷却システムで広く用いられています。例えば、発電所や化学プラントでは、生成された熱を再利用して他のプロセスに使用することが重要です。 第三に、熱発電システムです。このシステムは、熱エネルギーを電力に変換するための技術です。ガス発電、蒸気タービン発電、地熱発電などが代表的な例で、再生可能エネルギーとの組み合わせも進んでいます。これにより、持続可能なエネルギー供給が確立されます。 熱システムの用途は多岐にわたります。家庭では、暖房や冷房、給湯に利用されます。商業施設や工場では、快適な作業環境の維持や製造プロセスの支援に役立ちます。さらに、医療分野でも、適切な温度管理が患者のケアにおいて重要です。また、電子機器の冷却システムにおいても、熱管理は性能向上の鍵となります。 このような熱システムの運用には、関連する技術が多数存在します。例えば、センサー技術や制御システムは、温度や湿度の測定と制御に欠かせません。これにより、自動化された快適な環境を実現します。さらに、熱伝導や対流、放射といった物理的な原理に基づいた設計が必要です。 最近では、省エネルギー技術や再生可能エネルギーとの統合に向けた研究が活発に行われています。高効率のヒートポンプや、熱回収システムなどは、エネルギーコストの削減や環境負荷の低減に寄与します。また、IoT技術を用いた遠隔監視やデータ解析により、熱システムの効率をさらに向上させる取り組みも進んでいます。 加えて、材料工学の進展も熱システムの性能向上に寄与しています。新しい高熱伝導率材料や断熱材の開発は、熱効率を改善するための鍵となっています。これにより、熱ロスを最小限に抑えることが可能になります。 総じて、熱システムは私たちの生活や産業において非常に重要な役割を果たしており、今後の技術革新や環境への配慮により、ますます進化していくと考えられます。持続可能な未来を見据え、エネルギーの利用効率を最大化するための努力が必要です。熱システムの進展は、私たちの社会の発展と密接に関連しており、今後もその重要性は増していくでしょう。熱に関する技術や知識の向上は、持続可能な開発目標にも貢献することが期待されます。 |
*** 免責事項 ***
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