1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
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 世界のHVAC制御市場
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 構成要素別市場分析
6.1 センサー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 制御装置および制御対象デバイス
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 導入タイプ別市場分析
7.1 新築
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 改修
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 システム別市場分析
8.1 温度制御システム
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 換気制御システム
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 湿度制御システム
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 統合制御システム
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 エンドユーザー別市場分析
9.1 住宅
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 商業
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 産業
9.3.1 市場動向
9.3.2 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 主要企業の概要
15.3.1 アズビル株式会社
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
15.3.2 キャリア・グローバル・コーポレーション
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務
15.3.3 Computrols Inc.
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 ダイキン工業株式会社
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
15.3.4.4 SWOT 分析
15.3.5 ダンフォス
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 SWOT分析
15.3.6 Delta Electronics Inc.
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
15.3.6.4 SWOT 分析
15.3.7 エマソン・エレクトリック社
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 ハネウェル・インターナショナル社
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.8.3 財務
15.3.8.4 SWOT 分析
15.3.9 ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル
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
15.3.9.4 SWOT分析
15.3.10 KMCコントロールズ
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.11 シュナイダーエレクトリックSE
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
15.3.11.4 SWOT 分析
15.3.12 シーメンス AG
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 財務
15.3.12.4 SWOT分析
表2:グローバル:HVAC制御市場予測:構成要素別内訳(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:HVAC制御市場予測:導入タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:HVAC制御市場予測:システム別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:HVAC制御市場予測:エンドユーザー別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:HVAC制御市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:HVAC制御市場:競争構造
表8:グローバル:HVAC制御市場: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 HVAC Control Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Component
6.1 Sensors
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Controllers and Controlled Devices
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Implementation Type
7.1 New Construction
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Retrofit
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by System
8.1 Temperature Control Systems
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Ventilation Control Systems
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Humidity Control Systems
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Integrated Control Systems
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End User
9.1 Residential
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Commercial
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Industrial
9.3.1 Market Trends
9.3.2 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 Azbil Corporation
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.2 Carrier Global Corporation
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.3 Computrols Inc.
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 Daikin Industries Ltd
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 Danfoss
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 SWOT Analysis
15.3.6 Delta Electronics Inc.
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 Emerson Electric Co.
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 Honeywell International Inc.
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.8.4 SWOT Analysis
15.3.9 Johnson Controls International
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 KMC Controls
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.11 Schneider Electric SE
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.11.4 SWOT Analysis
15.3.12 Siemens AG
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
15.3.12.4 SWOT Analysis
※参考情報 HVAC制御は、暖房、換気、空調(Heating, Ventilation, and Air Conditioning)の省略形であり、建物や施設の快適な環境を維持するための重要な技術です。HVACシステムは、温度、湿度、空気の流れ、そして空気の質を管理することによって、居住空間や商業空間の快適さを高める役割を果たします。HVAC制御は、これらのシステムを効率的かつ効果的に運用するための方法と技術を指します。 HVAC制御の主要な要素には、センサー、アクチュエーター、制御システムなどがあります。センサーは、室内の温度や湿度、空気の質を測定し、データを収集します。このデータを基に、制御システムがアクチュエーターに指示を出し、暖房や冷房、換気の操作を行います。これにより、設定した快適な環境条件を実現することができます。 HVAC制御には、手動制御と自動制御の2つの主要な手法があります。手動制御は、ユーザーが直接操作する方法であり、基本的な調整や設定変更を行います。一方、自動制御は、専用の制御装置やソフトウェアを使用し、事前に設定された条件に基づいてシステムを自動的に調整します。自動制御は、エネルギー効率を向上させ、快適な環境を維持するために非常に重要です。 最近のHVAC制御システムでは、スマート技術が取り入れられることが増えてきました。これにより、インターネットを介してリモートで操作を行ったり、スマートフォンやタブレットで状況をモニタリングしたりすることが可能になりました。また、人工知能(AI)や機械学習を活用することで、使用者の生活スタイルに基づいた最適な運用を行うこともできるようになっています。こうした技術革新により、無駄なエネルギー消費を抑え、環境負荷を軽減することが期待されています。 HVAC制御は、エネルギー効率や快適性だけでなく、健康の面でも重要です。適切な換気が行われない場合、室内の空気質が低下し、カビやウイルスの繁殖を助長することがあります。そのため、適切な温度や湿度の管理、外気とのバランスを考慮した換気が必要です。これにより、居住者が健康で快適に過ごせる環境を提供することができます。 さらに、HVAC制御は持続可能な建築とともに進化しています。エネルギー効率が高く、環境への影響が低いシステムが求められています。再生可能エネルギー源の利用や、省エネルギー製品の導入は、HVACシステムの未来の方向性を示しています。これに伴い、国や地域によっては、エネルギー基準や責任を持つ規制が整備されてきています。こうした規制に従い、HVACシステムの設計や運用方法を見直し、持続可能な開発を促進することが求められています。 HVAC制御の運用には技術的な知識や経験が必要ですが、近年では多くのトレーニングプログラムや認証制度が整備されており、専門家としてのスキルを高める機会が増えています。また、HVAC制御システムがますます高度化することで、エンジニアや技術者は常に最新の情報を追い続けることが求められています。この分野には多くの挑戦が存在しますが、快適で健康的な空間を提供するためには、最新の技術を適切に活用することが重要です。HVAC制御は、快適性、効率性、持続可能性を追求するための鍵であり、今後の社会においてますます重要な役割を果たすこととなるでしょう。 |
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