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 主要産業動向
5 世界の超音波流量計市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 製品タイプ別市場分析
5.5 経路数別市場分析
5.6 技術別市場区分
5.7 流通チャネル別市場分析
5.8 用途別市場分析
5.9 地域別市場分析
5.10 市場予測
5.11 SWOT分析
5.11.1 概要
5.11.2 強み
5.11.3 弱み
5.11.4 機会
5.11.5 脅威
5.12 バリューチェーン分析
5.12.1 概要
5.12.2 研究開発
5.12.3 原材料調達
5.12.4 製造
5.12.5 流通
5.12.6 輸出
5.12.7 最終用途
5.13 ポーターの5つの力分析
5.13.1 概要
5.13.2 バイヤーの交渉力
5.13.3 供給者の交渉力
5.13.4 競争の激しさ
5.13.5 新規参入の脅威
5.13.6 代替品の脅威
6 製品タイプ別の市場分割
6.1 スプールピース
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 挿入
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 クランプオン
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 経路数による市場区分
7.1 3パス通過時間
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 4パス通過時間
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 5- 経路通過時間
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 6経路以上のトランジット時間
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 技術別市場分析
8.1 トランジット時間 – シングル/デュアルパス
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 トランジットタイム – マルチパス
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ドップラー
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 ハイブリッド
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 流通チャネル別の市場区分
9.1 直接販売
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 独立代理店
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 販売代理店
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 オンライン
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
10 用途別市場分析
10.1 天然ガス
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 非石油系液体
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 石油液体
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 その他
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
11 地域別市場分析
11.1 アジア太平洋
11.1.1 市場動向
11.1.2 市場予測
11.2 北米
11.2.1 市場動向
11.2.2 市場予測
11.3 ヨーロッパ
11.3.1 市場動向
11.3.2 市場予測
11.4 中東およびアフリカ
11.4.1 市場動向
11.4.2 市場予測
11.5 ラテンアメリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 市場予測
12 超音波流量計の製造プロセス
12.1 製品概要
12.2 原材料要件
12.3 製造プロセス
12.4 主要な成功要因とリスク要因
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 Asea Brown Boveri Ltd.
13.3.2 バジャー・メーター社
13.3.3 エマーソン・エレクトリック社
13.3.4 エマーソン・プロセス・マネジメント
13.3.5 フォーレ・ヘルマン社
13.3.6 ゼネラル・エレクトリック
13.3.7 ハック/マーシュ・マクバーニー社
13.3.8 ハネウェル・インターナショナル社
13.3.9 インデックス株式会社
13.3.10 インベンシス・プロセス・システムズ
13.3.11 ロックウェル・オートメーション社
13.3.12 シーメンス AG
13.3.13 テレダイン・イスコ社
13.3.14 ヤマタケ株式会社
13.3.15 横河電機株式会社
表2:グローバル:超音波流量計市場予測:製品タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:世界:超音波流量計市場予測:経路数別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:超音波流量計市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:超音波流量計市場予測:流通チャネル別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:超音波流量計市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:超音波流量計市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表8:超音波流量計製造:原材料要件
表9:グローバル:超音波流量計市場:競争構造
表10:グローバル:超音波流量計市場: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 Ultrasonic Flowmeter Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Product Type
5.5 Market Breakup by Number of Paths
5.6 Market Breakup by Technology
5.7 Market Breakup by Distribution Channel
5.8 Market Breakup by Application
5.9 Market Breakup by Region
5.10 Market Forecast
5.11 SWOT Analysis
5.11.1 Overview
5.11.2 Strengths
5.11.3 Weaknesses
5.11.4 Opportunities
5.11.5 Threats
5.12 Value Chain Analysis
5.12.1 Overview
5.12.2 Research and Development
5.12.3 Raw Material Procurement
5.12.4 Manufacturing
5.12.5 Distribution
5.12.6 Export
5.12.7 End-Use
5.13 Porters Five Forces Analysis
5.13.1 Overview
5.13.2 Bargaining Power of Buyers
5.13.3 Bargaining Power of Suppliers
5.13.4 Degree of Competition
5.13.5 Threat of New Entrants
5.13.6 Threat of Substitutes
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Spool Peice
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Insertion
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Clamp-On
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Number of Paths
7.1 3-Path Transit Time
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 4- Path Transit Time
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 5- Path Transit Time
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 6 or More Path Transit Time
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Technology
8.1 Transit Time - Single/Dual Path
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Transit Time - Multipath
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Doppler
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Hybrid
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Distribution Channel
9.1 Direct Sales
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Independent Representatives
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Distributors
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Online
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Application
10.1 Natural Gas
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Non-Petroleum Liquid
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Petroleum Liquid
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Others
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
11 Market Breakup by Region
11.1 Asia Pacific
11.1.1 Market Trends
11.1.2 Market Forecast
11.2 North America
11.2.1 Market Trends
11.2.2 Market Forecast
11.3 Europe
11.3.1 Market Trends
11.3.2 Market Forecast
11.4 Middle East and Africa
11.4.1 Market Trends
11.4.2 Market Forecast
11.5 Latin America
11.5.1 Market Trends
11.5.2 Market Forecast
12 Ultrasonic Flowmeter Manufacturing Process
12.1 Product Overview
12.2 Raw Material Requirements
12.3 Manufacturing Process
12.4 Key Success and Risk Factors
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 Asea Brown Boveri Ltd.
13.3.2 Badger Meter Inc.
13.3.3 Emerson Electric Co.
13.3.4 Emerson Process Management
13.3.5 Faure Herman SA
13.3.6 General Electric
13.3.7 Hach/Marsh McBirney Inc.
13.3.8 Honeywell International Inc.
13.3.9 Index Corporation
13.3.10 Invensys Process Systems
13.3.11 Rockwell Automation Inc.
13.3.12 Siemens AG
13.3.13 Teledyne Isco Inc.
13.3.14 Yamatake Co.
13.3.15 Yokogawa Electric Co.
※参考情報 超音波流量計は、流体の流量を測定するための装置であり、超音波技術を利用して、流体の流れを精密に計測します。この技術は、多くの産業分野で利用されており、特に水道、石油、化学、食品および製薬業界などで広く使用されています。超音波流量計は、非接触型であるため、流体の特性に影響を与えることが少なく、非常に高い精度で流量を測定することができます。 超音波流量計の基本的な原理は、流体中を伝播する超音波波の速度の変化を利用することです。具体的には、流体が流れている方向に超音波信号を送り、その信号が流れに沿って進む場合と逆向きに進む場合での伝播速度の違いを測定します。流体が流れている方向に進む超音波は、流体の流れの影響を受けて速度が速くなり、逆向きに進む超音波は遅くなります。この速度の差を元に、流速や流量を計算することができます。 超音波流量計には、主に2つのタイプがあります。1つは、タイムオブフライト(TOF)方式であり、もう1つは、ドップラー方式です。タイムオブフライト方式は、流体中の超音波信号の伝播時間の差を測定することで流量を算出します。この方式は、主に清水や低粘度の流体の測定に適しています。一方、ドップラー方式は、流体中の気泡や粒子が超音波信号に与える影響を利用して流量を測定します。この方式は、主に汚水や含気流体の測定に効果的です。 超音波流量計の利点には、以下のような点があります。まず、非接触型であるため、流体の性質を変えずに測定が可能です。これにより、腐食性のある流体や高温・高圧の流体でも安心して使用できるという特性があります。また、流体の種類や状態に応じて、さまざまな設定ができるため、柔軟性も高いです。さらに、メンテナンスが比較的簡単で、長期間にわたって安定した性能を維持できるというメリットもあります。 一方で、超音波流量計にはいくつかの制約も存在します。たとえば、流体の中に含まれる気泡や固体粒子、バブル状の状態などが多い場合、測定精度が低下する可能性があります。また、流体の温度や圧力、密度などの変動があった場合にも、精度に影響を与えることがあります。これらの要因に対処するためには、適切なキャリブレーションや設定が必要となります。 超音波流量計の導入に際しては、測定対象の流体の特性や流量範囲、設置環境などを考慮に入れることが重要です。設置場所が制限されている場合でも、コンパクトなモデルやポータブルタイプの流量計もあり、さまざまなニーズに応えることができます。また、デジタル表示機能やデータロギング機能を備えたモデルが多く、データの管理や分析が容易に行える点も特筆すべき点です。 超音波流量計は、今後の技術革新や市場の要求に応じて、さらなる進化を遂げていくと考えられています。特に、IoT技術の進展に伴い、スマートフロー計測システムが注目されています。このようなシステムでは、リアルタイムでのデータ取得やモニタリングが可能になり、効率的な流体管理が実現します。 総じて、超音波流量計は、その高い精度と柔軟性から、多くの産業分野で重要な役割を果たしています。流量計測のニーズが高まる中で、その技術の進化や適用範囲の拡大が期待され、未来の流体計測技術において欠かせない存在となることでしょう。 |
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