1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
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 グローバル人工揚水システム市場
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 リフトタイプ別市場分析
6.1 電動水中ポンプ(ESP)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 プログレッシングキャビティポンプ(PCP)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ガスリフト
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ロッドリフト
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 油圧ポンプ
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 その他
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 坑井タイプ別市場分析
7.1 水平
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 垂直
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 機構別市場分析
8.1 ガスアシスト
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 ポンプアシスト
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 海洋
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 陸上
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東およびアフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 ベイカー・ヒューズ社
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務状況
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 ボレツ・インターナショナル社
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 カナディアン・アドバンスト・ESP社
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 ChampionX
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務情報
15.3.5 ドーバー・コーポレーション
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務
15.3.5.4 SWOT分析
15.3.6 ゼネラル・エレクトリック社
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務状況
15.3.6.4 SWOT分析
15.3.7 ハリバートン社
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務
15.3.7.4 SWOT分析
15.3.8 JJテック
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 NOV Inc.
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務状況
15.3.9.4 SWOT 分析
15.3.10 シュルンベルジェ社
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務
15.3.10.4 SWOT分析
15.3.11 テナリス S.A. (Techint)
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務
15.3.12 ウェザーフォード・インターナショナル社
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.4 その他の事業
表2:グローバル:人工揚水システム市場予測:揚水方式別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:人工揚水システム市場予測:井戸タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:人工揚水システム市場予測:機構別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:人工揚水システム市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:人工揚水システム市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:人工揚水システム市場:競争構造
表8:グローバル:人工揚水システム市場:主要企業
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Artificial Lift System Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Lift Type
6.1 Electric Submersible Pumps (ESP)
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Progressing Cavity Pumps (PCP)
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Gas Lift
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Rod Lift
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Hydraulic Pumps
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Others
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Well Type
7.1 Horizontal
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Vertical
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Mechanism
8.1 Gas Assisted
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Pump Assisted
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Offshore
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Onshore
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Baker Hughes Company
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 Borets International Ltd.
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 Canadian Advanced ESP Inc.
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 ChampionX
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.5 Dover Corporation
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.5.4 SWOT Analysis
15.3.6 General Electric Company
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
15.3.7 Halliburton Company
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.7.4 SWOT Analysis
15.3.8 JJ Tech
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.9 NOV Inc.
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10 Schlumberger Limited
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
15.3.11 Tenaris S.A. (Techint)
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.12 Weatherford International plc
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
※参考情報 人工揚水システムとは、主に石油や天然ガスの生産において、地下の貯蔵層から流体を地表に引き上げるために使用される技術や装置のことを指します。油田やガス田では、自然の圧力だけでは十分な流体を地表に引き上げることができない場合が多く、人工的な方法でこの流体を汲み上げる必要があります。このシステムは、生産効率を向上させるために欠かせない技術となっています。 人工揚水システムは、さまざまな種類がありますが、大きく分けると以下のような方法が存在します。まず、ロッドポンプと呼ばれる機械が特徴的な「プランジャーポンプ」は、油井の深部に設置されているロッドを上下に動かすことで流体を地表まで引き上げます。この方式は、比較的浅い油井において特に有効です。次に、電気サブマーシブルポンプ(ESP)は、地下に電気モーターが取り付けられたポンプであり、一定の深さまで流体を持ち上げる能力があります。これにより、深部からの抽出が可能となります。 また、ガスリフトと呼ばれる方法もあり、これは地下のガスを利用して流体を上昇させる技術です。具体的には、地下のガスを流体に注入することで密度を下げ、流体の上昇を促進します。さらに、圧縮空気やその他のフルードを利用する方法もあり、これらはそれぞれの条件やニーズに応じて使い分けられています。 人工揚水システムの選択は、井戸の深さ、流体の種類、地層の特性、経済的な要因など、多くの要素に依存します。例えば、浅い油井ではロッドポンプが一般的ですが、深い油井や高粘度の流体に対してはESPやガスリフトが効果的であることが多いです。また、各システムの効率やメンテナンスの容易さも考慮されます。 近年では、環境意識が高まる中で、人工揚水システムも持続可能な技術の導入が進められています。例えば、省エネルギーやCO2排出量の削減を目指す取り組みが行われています。このような背景の中で、人工揚水システムは更なる進化を遂げる可能性があります。 さらに、人工揚水システムはオペレーションの効率化にも寄与しています。自動制御技術やモニタリングシステムの導入により、リアルタイムでの運転状況や性能を監視することが可能となっています。これにより、早期に異常を検知し、作業者の負担を軽減することができます。また、データ解析技術の進展により、運転条件を最適化するための分析も行われています。 人工揚水システムの整備は、現場での作業の安全性を高めることにも寄与します。特に、危険な環境下での作業を減らし、効率的に流体を地表に揚げることができるため、作業員のリスクを低減することにつながります。このように、技術の進化は単に生産効率を上げるだけでなく、従業員の安全確保にも重要な役割を果たしています。 世界のエネルギー需要が増加し続ける中、人工揚水システムの重要性はますます高まっています。石油や天然ガスの生産量を最大化し、持続可能な形でエネルギー供給をサポートするためには、これらのシステムの適切な運用と維持管理が不可欠です。今後も、新しい技術や方法が開発され、人工揚水システムはますます進化していくことでしょう。 このように、人工揚水システムは近代のエネルギー生産における重要な要素であり、その理解と技術革新は、未来の持続可能なエネルギー利用において欠かせないといえます。エネルギーの需要や市場の変化に応じて、これらの技術がどのように適応し進化していくのか、今後の展望に大いに期待が寄せられています。 |
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