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 グローバルパイプライン完全性管理市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 セクター別市場分析
6.1 原油
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ガス
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 サービスタイプ別の市場分析
7.1 検査サービス
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 清掃サービス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 修理・改修サービス
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 設置場所別の市場区分
8.1 陸上
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 洋上
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 アカー・ソリューションズ ASA
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 ベイカー・ヒューズ社
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 ビューローベリタス
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 DNV AS
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 エマソン・エレクトリック社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 エンブリッジ社
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 インフォシス・リミテッド
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 MATCOR Inc. (Brand Industrial Services Inc.)
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 ペンビナ・パイプライン・コーポレーション
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務情報
14.3.10 SGS S.A.
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務情報
14.3.11 Shawcor Ltd.
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務
14.3.11.4 SWOT分析
14.3.12 T. D. ウィリアムソン社
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.13 TÜV Rheinland
14.3.13.1 会社概要
14.3.13.2 製品ポートフォリオ
表2:グローバル:パイプライン完全性管理市場予測:セクター別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:パイプライン保全管理市場予測:サービスタイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:パイプライン保全管理市場予測:導入場所別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:パイプライン保全管理市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:パイプライン完全性管理市場:競争構造
表7:グローバル:パイプライン完全性管理市場: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 Pipeline Integrity Management Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Sector
6.1 Crude Oil
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Gas
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Service Type
7.1 Inspection Services
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Cleaning Services
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Repair and Refurbishment Services
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Location of Deployment
8.1 Onshore
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Offshore
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Aker Solutions ASA
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Baker Hughes Company
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Bureau Veritas
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 DNV AS
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Emerson Electric Co.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Enbridge Inc.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 Infosys Limited
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 MATCOR Inc. (Brand Industrial Services Inc.)
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Pembina Pipeline Corporation
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.10 SGS S.A.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.11 Shawcor Ltd.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 T. D. Williamson Inc.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.13 TÜV Rheinland
14.3.13.1 Company Overview
14.3.13.2 Product Portfolio
※参考情報 パイプライン完全性管理とは、パイプラインシステムの安全性や信頼性を確保するための一連のプロセスや手法を指します。主に石油やガスの輸送に使用されるパイプラインにおいて、環境への影響を最小限に抑えつつ、流体の輸送効率を高めることを目的としています。パイプラインは地中や水中を通るため、不具合が発生した際のリスクが高く、適切な管理が求められます。 パイプライン完全性管理の中心となるのは、リスク評価です。これにはパイプラインの設計、経年劣化、使用条件、外部の環境要因など様々な要素を考慮し、潜在的な問題点を事前に特定し、その影響を評価することが含まれます。リスク評価に基づいて、適切な対策を講じることが、この管理手法の鍵となります。 具体的な管理手法としては、定期的な点検やメンテナンス、モニタリング技術の導入があります。非破壊検査(NDT)やリモートセンシング技術などを用いて、パイプラインの状態を監視し、異常や欠陥を早期に発見することが可能です。また、最新のセンサー技術やデータ解析技術を活用することで、リアルタイムでのモニタリングが進められています。これにより、問題が小さな段階で解決され、大規模な事故を未然に防ぐことができます。 パイプラインの材質や設計においても完全性を考慮した選択が重要です。特に、腐食や疲労に対する耐性が求められます。これを考慮し、適切な材質を選定することで、中長期的な運用における信頼性が高まります。また、サステナビリティの観点からも、環境への配慮が重要視されています。 事故や漏洩が発生した場合の対応策も、パイプライン完全性管理の一環として重要です。事前に緊急時のマニュアルや対応手順を整備し、定期的な訓練を実施することが求められます。これにより、実際の事故発生時に迅速かつ的確な対応ができるようになります。さらに、事故の原因分析や教訓の取りまとめも重要で、これによって将来のリスクを低減させるための改善点を見出すことができます。 また、パイプライン完全性管理は法規制や業界標準とも密接に関連しています。各国の法律や規制、並びに国際的な基準に則った運用が求められます。これにより、運営会社は法的責任を果たすと同時に、社会的信用を得ることができます。 近年では、デジタル技術の進化により、パイプライン完全性管理の効率が向上しています。ビッグデータの活用やAIによる予測分析は、リスク管理の精度を向上させ、最適なメンテナンススケジュールの策定に寄与しています。これにより、人的ミスの削減やコストの削減、さらには作業効率の向上が実現されています。 このように、パイプライン完全性管理は多岐にわたる分野にわたって取り組みが行われており、国際的な連携や情報共有も重要です。例えば、各国の運営者や規制当局が協力し合い、成功事例や技術の共有を行うことで、グローバルなレベルでの安全性が向上します。特に、横断的な課題に対しては国際的なアプローチが求められることが多く、これには研究機関や企業、政府の相互協力が不可欠です。 まとめると、パイプライン完全性管理は事故や漏洩を未然に防ぐための包括的なアプローチです。リスク評価を基にした定期的な点検や最適な材料選定、緊急時対応策の整備、そして新技術の導入を通じて、パイプラインの安全性を高めることが求められています。これによって、持続可能なエネルギー供給が確保され、環境保護にも寄与することができるのです。 |
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