1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要要因
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務総額比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 世界の圧縮空気処理装置市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 世界の圧縮空気処理装置市場の歴史的動向(2018-2024)
5.3 世界の圧縮空気処理装置市場予測(2025-2034)
5.4 製品別グローバル圧縮空気処理装置市場
5.4.1 フィルター
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.1.3 タイプ別内訳
5.4.1.3.1 粒子フィルター/プレフィルター
5.4.1.3.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.3.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.1.3.2 凝集フィルター/油分除去
5.4.1.3.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.3.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.1.3.3 吸収フィルター/油蒸気除去
5.4.1.3.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.3.3.2 予測動向(2025-2034)
5.4.1.3.4 フィルター付き遠心分離機
5.4.1.3.4.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.3.4.2 予測動向(2025-2034)
5.4.1.3.5 高温用アフターフィルター
5.4.1.3.5.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.3.5.2 予測動向(2025-2034)
5.4.1.3.6 水分分離器
5.4.1.3.6.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.3.6.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 乾燥機
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2.3 タイプ別内訳
5.4.2.3.1 冷凍式エアドライヤー
5.4.2.3.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.3.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2.3.2 吸着式エアドライヤー
5.4.2.3.2.1 過去動向 (2018-2024)
5.4.2.3.2.2 予測動向 (2025-2034)
5.4.2.3.3 膜式ドライヤー
5.4.2.3.3.1 過去動向 (2018-2024)
5.4.2.3.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.4.2.3.4 溶解式乾燥機
5.4.2.3.4.1 過去動向 (2018-2024)
5.4.2.3.4.2 予測動向 (2025-2034)
5.4.3 アフタークーラー
5.4.3.1 過去動向(2025-2034)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034)
5.4.4 その他
5.5 用途別グローバル圧縮空気処理装置市場
5.5.1 プラント用空気/工場用空気
5.5.1.1 過去動向(2018-2024)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 計器用空気
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 プロセス用空気
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.4 呼吸用空気
5.5.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.6 エンドユーザー別グローバル圧縮空気処理装置市場
5.6.1 化学
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 製紙
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 食品・飲料
5.6.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.4 ヘルスケア
5.6.4.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.4.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.5 自動車
5.6.5.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.5.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.6 産業用
5.6.6.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.6.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.7 その他
5.7 地域別グローバル圧縮空気処理装置市場
5.7.1 北米
5.7.1.1 過去動向(2018-2024)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034)
5.7.2 欧州
5.7.2.1 過去動向(2018-2024)
5.7.2.2 予測動向 (2025-2034)
5.7.3 アジア太平洋地域
5.7.3.1 過去動向 (2018-2024)
5.7.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 過去動向 (2018-2024)
5.7.4.2 予測動向 (2025-2034)
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 過去動向 (2018-2024)
5.7.5.2 予測動向 (2025-2034)
6 北米圧縮空気処理装置市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州圧縮空気処理装置市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向 (2025-2034)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域圧縮空気処理装置市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向 (2018-2024)
8.1.2 予測動向 (2025-2034)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ圧縮空気処理装置市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024)
9.2.2 予測動向(2025-2034)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024)
9.3.2 予測動向(2025-2034)
9.4 その他
10 中東・アフリカ圧縮空気処理装置市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034年)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034年)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024年)
10.4.2 予測動向(2025-2034年)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購買者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競争の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 競争環境
13.1 サプライヤー選定
13.2 主要グローバルプレイヤー
13.3 主要地域プレイヤー
13.4 主要プレイヤー戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 アトラスコプコ社
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 顧客層と実績
13.5.1.4 認証取得状況
13.5.2 ドナルドソン社
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 市場規模と実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 ベコ・テクノロジーズ
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 顧客層の広がりと実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 ボーゲ・コンプレッサーズ・リミテッド
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 顧客層の広がりと実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 ガードナー・デンバー社
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 顧客層と実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 その他
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Compressed Air Treatment Equipment Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Compressed Air Treatment Equipment Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Compressed Air Treatment Equipment Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Compressed Air Treatment Equipment Market by Product
5.4.1 Filters
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.1.3 Breakup by Type
5.4.1.3.1 Particulate Filter/ Pre-Filter
5.4.1.3.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.3.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.1.3.2 Coalescing Filter/ Oil Removal
5.4.1.3.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.3.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.1.3.3 Absorber Filter/ Oil Vapor Removal
5.4.1.3.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.3.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.1.3.4 Filtered Centrifugal Separator
5.4.1.3.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.3.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.1.3.5 High Temperature After-Filter
5.4.1.3.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.3.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.1.3.6 Moisture Separator
5.4.1.3.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.3.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Dryers
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2.3 Breakup by Type
5.4.2.3.1 Refrigerated Air Dryer
5.4.2.3.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.3.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2.3.2 Desiccant Air Dryer
5.4.2.3.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.3.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2.3.3 Membrane Dryer
5.4.2.3.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.3.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2.3.4 Deliquescent Dryer
5.4.2.3.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.3.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Aftercoolers
5.4.3.1 Historical Trend (2025-2034)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Others
5.5 Global Compressed Air Treatment Equipment Market by Application
5.5.1 Plant Air/ Shop Air
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Instrument Air
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Process Air
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Breathing Air
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Compressed Air Treatment Equipment Market by End-User
5.6.1 Chemical
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Paper
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Food and Beverage
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Healthcare
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Automotive
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.6 Industrial
5.6.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.7 Others
5.7 Global Compressed Air Treatment Equipment Market by Region
5.7.1 North America
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Europe
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Asia Pacific
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Latin America
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Middle East and Africa
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Compressed Air Treatment Equipment Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Compressed Air Treatment Equipment Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Compressed Air Treatment Equipment Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Compressed Air Treatment Equipment Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Compressed Air Treatment Equipment Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 Atlas Copco Corporation
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 Donaldson Company, Inc.
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 Beko Technologies
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 Boge Compressors Limited
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 Gardner Denver, Inc.
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 Others
| ※参考情報 圧縮空気処理装置は、圧縮された空気を安全かつ効率的に利用するために必要な機器群であり、用途に応じたさまざまな処理を行います。この装置は、工場や研究施設、医療機関など幅広い分野で使用されており、その性能や信頼性が作業効率や製品品質に大きく影響します。 圧縮空気処理装置の主な機能は、圧縮空気から水分、不純物、油分を除去することです。圧縮過程では気体中の水分が凝縮し、空気中の不純物と一緒に圧縮空気ラインに混入します。これにより、圧縮空気が原因で機器の劣化や生産工程でのトラブルを引き起こす可能性があります。したがって、これらの問題を防ぐための処理装置が必要です。 圧縮空気処理装置には主に三つの種類があります。一つ目はエアドライヤーで、これは圧縮空気中の水分を除去する装置です。エアドライヤーには冷却式と吸着式の二種類があり、冷却式は空気を冷やして水分を凝縮させることで脱水を行い、吸着式は乾燥剤を利用して水分を吸着します。二つ目はフィルターで、不純物や油分を除去する役割を果たします。フィルターには粒子フィルターとオイルフィルターがあり、前者は目詰まりを防ぐために粒子を捕集し、後者は圧縮空気中の油分を取り除きます。三つ目はリコイルユニットで、圧縮空気の温度を適正範囲に保つための温度調整装置です。 圧縮空気処理装置の用途は多岐にわたります。産業用途では、製造工程において工具の駆動、搬送システム、空気圧シリンダーの作動など、さまざまな機器に供給される圧縮空気の品質を確保するために使用されます。また、自動車産業や食品業界など、安全基準が特に厳しい分野では高品質な圧縮空気が求められ、処理装置の導入が不可欠です。さらに、医療分野では、呼吸器などに使用される医療用圧縮空気の品質管理も非常に重要であり、クリンルーム環境下での使用が一般的です。 関連技術としては、圧縮機技術やセンサー技術、制御技術が挙げられます。圧縮機は圧縮空気を生成するための装置であり、効率的な圧縮技術の導入が圧縮空気処理のエネルギー消費を低減するのに寄与します。最新のセンサー技術を用いることで、圧縮空気の状態をリアルタイムで監視し、不具合が生じる前に予防措置を講じることが可能です。また、制御技術は圧縮空気の品質を維持するために、装置全体の運用を最適化します。 圧縮空気処理装置は、適切なメンテナンスを行うことが重要です。定期的な点検やフィルターの交換、ドレンの排出は装置の性能を維持するために不可欠です。適切なメンテナンスが行われていない場合、圧縮空気の品質が低下し、最終的には生産工程や製品に悪影響を及ぼすことになります。このため、導入時には運用マニュアルを確認し、定期的にメンテナンスを実施することが推奨されます。 このように、圧縮空気処理装置は様々な産業で重要な役割を果たしており、その性能や管理が生産性や製品の品質に直結します。将来的には、環境への配慮が求められる中で、より効率的で持続可能な圧縮空気処理技術の開発が進むことが期待されます。 |
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