世界の先進プロセス制御市場レポート:コンポーネント(ソフトウェア、サービス)、エンドユーザー産業(石油・ガス、石油化学、製薬、食品・飲料、エネルギー・電力、化学、その他)、地域別 2025-2033

■ 英語タイトル:Global Advanced Process Control Market Report : Component (Software, Service), End Use Industry (Oil and Gas, Petrochemical, Pharmaceutical, Food and Beverage, Energy and Power, Chemical, and Others), and Region 2025-2033

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:IMA25SM0247)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMA25SM0247
■ 発行日:2025年6月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:電子・半導体
■ ページ数:139
■ 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)***

世界の先進プロセス制御市場規模は2024年に18億米ドルに達した。今後、IMARC Groupは2033年までに市場が34億米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)6.72%で成長すると予測している。

先進プロセス制御(APC)とは、運用効率を最大化するために様々な産業で導入される、高度な技術とモデルベースソフトウェアの集合体を指す。これにはデジタル制御ユニットやオンラインセンサーが含まれ、生産能力と設備信頼性の向上、データ収集の自動化、最小限のエネルギー消費でのプロセスパラメータ監視を支援する。これにより企業は、製造オペレーションの最適化、多変数制御問題の解決、障害の低減、プロセス制御システムの要件対応、生産性の向上を実現できる。現在、APCは高度な規制制御(ARC)、多変数モデル予測制御(MPC)、非線形MPCなど、様々なタイプで商用利用可能である。

高度プロセス制御市場の動向:
石油化学、化学、製薬、石油・ガス、食品飲料(F&B)、紙・パルプ産業における高度プロセス制御の普及は、効率的な自動化ソリューションへの需要増加に起因します。高度プロセス制御は生産工程における人的関与を排除し、事故リスクの低減と安全性の向上を実現します。さらに、特に石油・ガス産業における排出ガスへの懸念の高まりを受け、各国政府は高度プロセス制御の利用促進政策を導入しています。これにより運用コスト、設備投資、環境負荷の最小化が図られ、市場成長をさらに加速させています。これに伴い、作業員にオフライン・オンライン両方のモデル構築、検証、データ分析ツールを提供し、産業関連タスクの精密な遂行を可能にするプロセス分析技術(PAT)の統合や、大幅な技術進歩が他の成長要因として作用している。さらに、生産オペレーションの即時変更を可能にするAPCの広範な活用も市場成長に寄与している。主要企業間の戦略的提携や、エネルギー効率の高いプロセス制御システム導入に向けた研究開発(R&D)活動への投資増加といったその他の要因も、市場に前向きな見通しをもたらしている。

主要市場セグメンテーション:
IMARC Groupは、グローバル先進プロセス制御市場レポートの各サブセグメントにおける主要トレンド分析を提供するとともに、2025年から2033年までのグローバル、地域、国レベルでの予測を提示しています。本レポートでは、コンポーネントとエンドユーザー産業に基づいて市場を分類しています。

構成要素別内訳:
• ソフトウェア
• サービス

最終用途産業別内訳:
• 石油・ガス
• 石油化学
• 製薬
• 食品・飲料
• エネルギー・電力
• 化学
• その他

地域別内訳:
• 北米
o アメリカ合衆国
o カナダ
• アジア太平洋地域
・中国
o 日本
o インド
o 韓国
o オーストラリア
o インドネシア
o その他
• ヨーロッパ
o ドイツ
o フランス
o イギリス
o イタリア
o スペイン
o ロシア
o その他
• ラテンアメリカ
o ブラジル
o メキシコ
o その他
• 中東・アフリカ

競争環境:
業界の競争環境についても調査が行われ、主要プレイヤーであるABB Ltd.、Aspen Technology Inc.、アズビル株式会社、エマーソン・エレクトリック社、FLSmidth & Co. A/S、ゼネラル・エレクトリック社、ハネウェル・インターナショナル社、Onto Innovation、パナソニック株式会社、ロックウェル・オートメーション社、シュナイダーエレクトリックSE、シーメンスAG、横河電機株式会社のプロファイルが分析されています。

本レポートで回答する主要な質問
1. 世界の先進プロセス制御市場の規模はどの程度か?
2. 2025年から2033年にかけて、世界の高度プロセス制御市場はどの程度の成長率が見込まれるか?
3. 世界の先進プロセス制御市場を牽引する主な要因は何か?
4. COVID-19は世界の先進プロセス制御市場にどのような影響を与えたか?
5. 構成要素別のグローバル先進プロセス制御市場の構成は?
6.エンドユーザー産業別のグローバル先進プロセス制御市場の構成は?
7. 世界の先進プロセス制御市場における主要地域はどこですか?
8. 世界の先進プロセス制御市場における主要企業/プレーヤーは誰ですか?

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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 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 予測手法
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 世界の先進プロセス制御市場
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 ソフトウェア
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 サービス
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 石油・ガス
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 石油化学
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 医薬品
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 食品・飲料
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 エネルギー・電力
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 化学
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
7.7 その他
7.7.1 市場動向
7.7.2 市場予測
8 地域別市場分析
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 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
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 購買者の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
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 主要プレイヤー
13.3 主要企業のプロファイル
13.3.1 ABB Ltd.
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 財務状況
13.3.1.4 SWOT分析
13.3.2 アスペン・テクノロジー社
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
13.3.3 アズビル株式会社
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
13.3.4 エマソン・エレクトリック社
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 財務情報
13.3.5 FLSmidth & Co. A/S
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 財務
13.3.6 ゼネラル・エレクトリック社
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.6.3 財務
13.3.6.4 SWOT分析
13.3.7 ハネウェル・インターナショナル社
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
13.3.7.4 SWOT分析
13.3.8 オン・トゥ・イノベーション
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 財務
13.3.9 パナソニック株式会社
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
13.3.9.4 SWOT 分析
13.3.10 ロックウェル・オートメーション社
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 財務情報
13.3.10.4 SWOT 分析
13.3.11 シュナイダーエレクトリック社
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
13.3.12 シーメンス AG
13.3.12.1 会社概要
13.3.12.2 製品ポートフォリオ
13.3.12.3 財務
13.3.12.4 SWOT 分析
13.3.13 横河電機株式会社
13.3.13.1 会社概要
13.3.13.2 製品ポートフォリオ
13.3.13.3 財務
13.3.13.4 SWOT 分析
13.3.14 主要競合企業

表1:グローバル:先進プロセス制御市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表2:グローバル:先進プロセス制御市場予測:コンポーネント別内訳(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:先進プロセス制御市場予測:最終用途産業別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:先進プロセス制御市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:先進プロセス制御市場:競争構造
表6:グローバル:先進プロセス制御市場:主要プレイヤー

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 Advanced Process 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 Software
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Service
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by End Use Industry
7.1 Oil and Gas
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Petrochemical
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Pharmaceutical
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Food and Beverage
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Energy and Power
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Chemical
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
7.7 Others
7.7.1 Market Trends
7.7.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia-Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 ABB Ltd.
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.1.3 Financials
13.3.1.4 SWOT Analysis
13.3.2 Aspen Technology Inc.
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.2.3 Financials
13.3.3 Azbil Corporation
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.3.3 Financials
13.3.4 Emerson Electric Co.
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.4.3 Financials
13.3.5 FLSmidth & Co. A/S
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.5.3 Financials
13.3.6 General Electric Company
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.6.3 Financials
13.3.6.4 SWOT Analysis
13.3.7 Honeywell International Inc.
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.7.3 Financials
13.3.7.4 SWOT Analysis
13.3.8 Onto Innovation
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
13.3.8.3 Financials
13.3.9 Panasonic Corporation
13.3.9.1 Company Overview
13.3.9.2 Product Portfolio
13.3.9.3 Financials
13.3.9.4 SWOT Analysis
13.3.10 Rockwell Automation Inc.
13.3.10.1 Company Overview
13.3.10.2 Product Portfolio
13.3.10.3 Financials
13.3.10.4 SWOT Analysis
13.3.11 Schneider Electric SE
13.3.11.1 Company Overview
13.3.11.2 Product Portfolio
13.3.11.3 Financials
13.3.12 Siemens AG
13.3.12.1 Company Overview
13.3.12.2 Product Portfolio
13.3.12.3 Financials
13.3.12.4 SWOT Analysis
13.3.13 Yokogawa Electric Corporation
13.3.13.1 Company Overview
13.3.13.2 Product Portfolio
13.3.13.3 Financials
13.3.13.4 SWOT Analysis


※参考情報

先進プロセス制御(Advanced Process Control、APC)は、産業プロセスの最適化と運用の効率化を目的とした高度な制御技術です。APCは、従来のPID制御(比例・積分・微分制御)に比べて、より複雑なプロセスや多変数システムに対応できる能力を持っています。これにより、プロセスの安定性の向上や生産性の最大化が期待されます。
APCの基本理念は、プロセスの動作条件や挙動を詳細に理解し、その理解を基に制御戦略を設計することにあります。このためには、数理モデルやデータ分析の技術が不可欠です。具体的には、プロセスの動特性を捉えたモデルを構築し、これを用いてフィードフォワード制御や最適制御を実現します。このアプローチによって、プロセス内の変化に対して迅速かつ柔軟に対応することが可能となります。

APCにはいくつかの手法があり、代表的なものとしてはモデル予測制御(Model Predictive Control、MPC)、最適制御、フィードバックとフィードフォワードの組み合わせ、さらに複数の制御ループを統合した多変数制御が挙げられます。MPCは特に人気があり、未来のプロセス動作を予測しながら制御することで、システム時間遅れや非線形性に対応します。

APCの導入による利点はいくつかあります。まず、高度な制御手法を用いることで、プロセスの応答時間が短縮され、目標値に素早く到達することができます。また、外部環境や入力変数の変動に対しても安定した運用が可能となり、製品の質を維持しながら生産効率を向上させることができます。さらには、エネルギーコストの削減や原材料の利用効率を向上させることで、企業の競争力を強化します。

APCの実装は慎重に行う必要があります。効果的なAPCのためには、正確なプロセスモデルと適切な制御アルゴリズムの選択が不可欠です。また、システムの複雑性が増すため、適切なハードウェアとソフトウェアのインフラも整備しなければなりません。さらに、操作員やエンジニアに対するトレーニングも重要です。新しい制御システムに対する理解と操作能力を高めることで、APCを最大限に活用できるようになります。

APCは特に石油精製、化学製品の製造、食品加工、エネルギー管理、製薬などの分野で広く利用されています。これらの分野では、プロセスが非常に複雑で、多くの変数が相互に影響し合っています。そのため、APCはこれらの産業の効率を高めるために非常に有用とされています。

さらに、製造業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の進展に伴い、APCの重要性はますます高まっています。ビッグデータやIoT技術を活用することで、リアルタイムのデータに基づいて制御を最適化することが可能になり、プロセスの監視やフィードバック制御がより精密かつ迅速に行えるようになります。このように、APCは単なる制御手法に留まらず、企業のデジタル戦略と深く関連しています。

最後に、APCの実装が進む中で、今後の課題も存在します。特に、サイバーセキュリティやデータプライバシーの問題、システムのメンテナンスやアップグレード、業界ごとの規制への対応などが挙げられます。これらの課題に対処するためには、最新の技術動向を追い、継続的な教育やトレーニングを行うことが重要です。

先進プロセス制御は、産業における制御技術の未来を切り開く重要な要素であり、その導入は企業の競争力を強化するための鍵となります。技術の進展と共に、APCも進化し続け、ますます多様な分野で活用されることが期待されています。


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