世界の大気質モニタリングシステム市場・予測 2025-2034

■ 英語タイトル:Global Air Quality Monitoring System Market Report and Forecast 2025-2034

調査会社Expert Market Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:EMR25DC1531)■ 発行会社/調査会社:Expert Market Research
■ 商品コード:EMR25DC1531
■ 発行日:2025年8月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:産業用オートメーション&機器
■ ページ数:164
■ 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)***

世界の空気質モニタリングシステム市場規模は2024年に48億9000万米ドルに達した。2025年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)6.40%で成長し、2034年までに約90億9000万米ドルに達すると予測されている。

大気質モニタリングは、粒子状物質、VOCs、NO2、SO2、O3などの汚染物質を、専門センサーを用いたリアルタイムデータで体系的に評価する。これにより企業は情報に基づいた意思決定が可能となり、健康懸念や汚染対策の必要性から世界的に需要が高まっている。

世界的な大気質モニタリングシステム市場の成長は、清潔な空気への需要増加、健康リスクへの対応、気候変動対策に起因する。研究者、政策立案者、保健機関における大気質データへの需要が高まっている。環境持続可能性への焦点が投資機会を創出。規制当局による厳格な大気質基準がモニタリングソリューションを促進し、市場成長を支援。大気汚染関連疾患の世界的な増加も市場拡大を牽引している。

「グローバル喘息レポート2022」によれば、喘息による死亡者は1日あたり1000人以上に上る。重症例は特に低・中所得国で顕著であり、大気汚染が喘息増加の主要因と指摘されている。この傾向が世界的な大気質モニタリングシステム市場の成長を牽引している。

主要動向と開発状況

世界的な大気質監視システム市場は、大気質の悪化による有害な影響への認識の高まり、産業成長に伴う汚染の深刻化、IoT対応大気システムの必要性の増大、および政府による取り組みによって牽引されている。

2024年2月

Oizomは産業用大気質モニター「AQBot」を発表。このコンパクトデバイスは特定汚染物質の追跡機能を備え、軽量かつ多機能な設計で産業・コンサルタント向けに精密モニタリングを支援する。

2024年2月

ミシガン州ディアボーン市は、地域内の産業活動と交通量増加に伴う公衆衛生保護を目的としたリアルタイム汚染データ提供のため、大気質モニターネットワークを稼働開始。

2023年11月

インド工科大学カンプール校(IITK)は、インドの「自力更生インド(Atma Nirbhar Bharat)」構想に沿い、大気質指標監視先進技術(ATMAN)センター・オブ・エクセレンスを設立。全国的な大気質改善に向け、国産低コストセンサーとAI/ML技術の開発を目指す。

2023年10月

英国ハートフォードシャー州は大気汚染レベル追跡手法の革新に向けた先駆的取り組みを開始。 環境・食糧・農村地域省(DEFRA)の資金提供を受けたこの革新的なプロジェクトは、Iknaia社の先進技術を活用した新たな大気質モニタリング手法を明らかにした。

有害な大気影響への認識の高まり

世界的な大気質モニタリングシステム市場の成長は、大気汚染による健康リスクに対する公衆の認識によって牽引されている。懸念は、大気汚染物質が呼吸器疾患、心血管疾患、早期死亡と関連していることに起因する。 各国政府は厳格な基準を提唱・施行し、産業に対し効果的な排出管理のための先進的モニタリングソリューション導入を促すことで、罰則や評判の毀損を回避させている。

産業拡大に伴う汚染の増加

急速な都市化と産業成長に伴い、世界的な汚染レベルは上昇している。この傾向は、経済的展望を求めた都市部への移住と並行して増加する世界的なインフラプロジェクトによって増幅され、精密な大気質モニタリングシステムの必要性を強調している。

IoT空気システムの需要増加

世界の空気質監視システム市場の発展は、先進センサーの活用、リアルタイムデータ収集、高度な分析技術に起因する。これらの技術は関係者に正確かつタイムリーな空気質情報を提供する。モノのインターネット(IoT)の統合により、遠隔監視、データ伝送、クラウド分析が可能となり、包括的な理解と異常の早期検知のための広範なネットワークが形成される。

政府主導の取り組み

世界各国政府は、スマートシティプロジェクトや都市部における大気質モニタリングネットワークの拡充など、環境保全活動を推進している。業界リーダーは政府と連携し、環境保護と公衆衛生を支援する先進システムの開発に取り組む。急速な都市化、産業成長、リアルタイム大気質モニタリングシステムの普及が、世界的な大気質モニタリングシステム産業の発展を後押しする見込みである。

世界の空気質監視システム市場の動向

インドや中国などの新興経済国における可処分所得の増加に牽引され、自動車需要が高まっていることが業界の成長要因となっている。さらに、製造業、食品、医薬品、医療など幅広い産業分野で、排出ガスに関する政府の厳しい規制を満たすため、空気質監視システムが導入されている。世界の市場は、拡大を続ける石油・ガス産業および自動車産業によってさらに支えられている。

世界大気質モニタリングシステム報告書によると、政府や国際機関による厳格な大気質規制・基準の施行が、環境大気質モニタリングシステムの広範な利用につながっている。これらの規制は、産業や地方自治体に汚染物質レベルの監視と、大気質目標達成のための対策実施を義務付けている。

市場セグメンテーション

「世界の空気質モニタリングシステム市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく詳細な市場分析を提供します:

製品別市場区分

• 室内モニター
  • 固定式
  • 携帯式

• 屋外モニター
  • 固定式
  • 携帯式

• ウェアラブルモニター

汚染物質タイプ別市場区分

• 化学汚染物質
• 物理的汚染物質
• 生物学的汚染物質

サンプリング方法別市場区分

• アクティブ/連続モニタリング
• パッシブモニタリング
• 間欠的モニタリング
• 排煙監視
• その他

最終用途別市場区分

• 住宅用
• 商業用
• 産業用

地域別市場区分

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

屋外モニターは、屋外環境の大気中に存在する汚染物質を測定・分析するように設計されているため、世界の空気質監視システム市場で最大のシェアを占めています。

屋外モニターは、最先端のセンサーと技術を活用して様々な汚染物質を特定します。都市部、工業地帯、住宅地に戦略的に配置され、リアルタイムの空気質データを提供します。

屋内モニターは、汚染レベルを居住者や建物管理者に通知し、迅速な対応を可能にします。屋内空気汚染は、居住者に短期的・長期的な重大な健康リスクをもたらします。

化学汚染物質が世界の大気質監視システム市場を支配しています。これは主に、人間活動、工業プロセス、自然発生源から大気中に放出される有害物質が多岐にわたるためです。

揮発性有機化合物(VOC)、二酸化窒素(NO2)、二酸化硫黄(SO2)、一酸化炭素(CO)、オゾン(O3)などの化学汚染物質は、公衆衛生と環境影響において重要な考慮事項です。高度な監視技術では、これらの汚染物質を正確に定量化するために、特殊なセンサーと分析手法が採用されています。

細菌、ウイルス、動物のフケ、猫の唾液、ハウスダスト、ダニ、ゴキブリ、花粉などの生物学的汚染物質は様々な発生源から生じる。室内湿度レベルを管理することで、特定の生物学的汚染物質の増殖を最小限に抑えることができる。

アクティブ(連続)モニタリングは、リアルタイムの大気質データを継続的に収集するための専用機器とセンサーを活用するため、世界の大気質モニタリングシステム市場シェアで最大のセグメントを占めている。

能動的または連続的モニタリングシステムは常時稼働し、汚染物質に関する継続的な更新情報を提供します。汚染物質のレベル、変動、パターンに関する詳細な洞察を提供し、特に都市部や工業地帯の急速に変化する汚染動態において極めて有用です。

煙突モニタリングシステムは、煙突、煙道、分散型発電ユニットから大気中に排出される有害ガスの検出と測定に利用されます。

競争環境

主要企業は、エネルギー、セキュリティ、安全性、生産性、都市開発における課題に対応する技術開発を通じて、世界の空気質監視システム市場を牽引している。

シーメンスAG

シーメンスAGは1847年に設立され、ドイツに本社を置く技術企業であり、電化、自動化、デジタル化分野で事業を展開している。製品、複雑なシステム、プロジェクトの設計、開発、製造、設置に従事している。

3Mカンパニー

3Mカンパニーは1902年に設立され、米国に本社を置く。当初はミネソタ鉱業製造会社として設立され、建設資材や接着剤から医療機器、家庭用洗剤に至るまで多様な製品群を生産・販売している。

ハネウェル・インターナショナル社

ハネウェル・インターナショナル社は1906年に設立され、米国に本社を置くエンジニアリング・テクノロジー企業である。エネルギー、セキュリティ、安全、生産性、グローバル都市開発など、様々な分野の課題に取り組む技術の開発・製造を専門としている。

堀場製作所

堀場製作所は1953年に設立され、本社を日本に置く企業であり、自動車、プロセス・環境、医療診断、半導体、科学機器など様々な分野における先進技術の主要な提供者である。

世界の空気質モニタリングシステム市場におけるその他の主要企業には、エマソン・エレクトリック社、サーモフィッシャーサイエンティフィック、テレダイン・テクノロジーズ社、アトモテック社、ヴァイサラなどが含まれる。

地域別グローバル大気質モニタリングシステム市場分析

北米は環境規制と公衆衛生への関心の高まりを背景に、グローバル大気質モニタリングシステム市場シェアをリードしている。同地域では、大気質改善を促進する政府の有利な施策に支えられ、産業全体で先進的モニタリング技術の採用が増加し成長が見込まれる。

アジア太平洋地域、特に中国、インド、日本では、産業部門と住宅部門の拡大が市場成長を牽引しており、環境モニター、センサー、デジタルソリューションの潜在的な需要を生み出している。WHOによると世界で最も汚染された都市の9つを抱えるインドは、2019年に国家クリーンエアプログラム(NCAP)を開始した。このプログラムは様々な技術を通じて大気質モニタリングインフラの改善を目指すものである。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

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 主要な需要ドライバー
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 公的総債務比率
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 グローバル大気質モニタリングシステム市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル大気質モニタリングシステム 過去市場(2018-2024)
5.3 世界の空気質モニタリングシステム市場予測(2025-2034)
5.4 世界の空気質モニタリングシステム市場:製品別
5.4.1 室内用モニター
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.1.3 タイプ別市場
5.4.1.3.1 固定式
5.4.1.3.2 携帯式
5.4.2 屋外モニター
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2.3 タイプ別市場
5.4.2.3.1 固定式
5.4.2.3.2 携帯式
5.4.3 ウェアラブルモニター
5.4.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.4 その他
5.5 汚染物質タイプ別グローバル大気質モニタリングシステム市場
5.5.1 化学汚染物質
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 物理的汚染物質
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 生物汚染物質
5.5.3.1 過去動向(2018-2024)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6 サンプリング方法別グローバル大気質モニタリングシステム市場
5.6.1 アクティブ/連続モニタリング
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 受動的モニタリング
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.3 間欠的モニタリング
5.6.3.1 過去トレンド(2018-2024)
5.6.3.2 予測トレンド(2025-2034)
5.6.4 排煙監視
5.6.4.1 過去トレンド(2018-2024)
5.6.4.2 予測トレンド(2025-2034)
5.6.5 その他
5.7 用途別グローバル大気質モニタリングシステム市場
5.7.1 住宅用
5.7.1.1 過去トレンド(2018-2024)
5.7.1.2 予測トレンド(2025-2034)
5.7.2 商業用
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.3 産業用
5.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.8 地域別グローバル大気質モニタリングシステム市場
5.8.1 北米
5.8.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.2 欧州
5.8.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.2.2 予測動向(2025-2034)
5.8.3 アジア太平洋地域
5.8.3.1 過去動向(2018-2024)
5.8.3.2 予測動向(2025-2034)
5.8.4 ラテンアメリカ
5.8.4.1 過去動向 (2018-2024)
5.8.4.2 予測動向 (2025-2034)
5.8.5 中東・アフリカ
5.8.5.1 過去動向 (2018-2024)
5.8.5.2 予測動向 (2025-2034)
6 北米大気質モニタリングシステム市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向 (2018-2024)
6.1.2 予測動向 (2025-2034)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向 (2018-2024)
6.2.2 予測動向 (2025-2034)
7 欧州大気質モニタリングシステム市場分析
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)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024)
7.3.2 予測動向(2025-2034)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024)
7.4.2 予測動向(2025-2034)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域大気質モニタリングシステム市場分析
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 ラテンアメリカ大気質モニタリングシステム市場分析
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年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ大気質モニタリングシステム市場分析
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)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
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 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
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 供給業者の選定
13.2 主要グローバル企業
13.3 主要地域企業
13.4 主要企業の戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 シーメンスAG
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 市場リーチと実績
13.5.1.4 認証
13.5.2 3M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 顧客層と実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 ハネウェル・インターナショナル社
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 対象人口層と実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 株式会社堀場製作所
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 対象人口層と実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 エマーソン・エレクトリック社
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 サーモフィッシャーサイエンティフィック
13.5.6.1 会社概要
13.5.6.2 製品ポートフォリオ
13.5.6.3 対象人口層と実績
13.5.6.4 認証
13.5.7 テレダイン・テクノロジーズ社
13.5.7.1 会社概要
13.5.7.2 製品ポートフォリオ
13.5.7.3 対象人口層と実績
13.5.7.4 認証
13.5.8 アジレント・テクノロジーズ社
13.5.8.1 会社概要
13.5.8.2 製品ポートフォリオ
13.5.8.3 対象人口層と実績
13.5.8.4 認証
13.5.9 アトモテック社
13.5.9.1 会社概要
13.5.9.2 製品ポートフォリオ
13.5.9.3 顧客層と実績
13.5.9.4 認証
13.5.10 ヴァイサラ
13.5.10.1 会社概要
13.5.10.2 製品ポートフォリオ
13.5.10.3 顧客層と実績
13.5.10.4 認証
13.5.11 その他

1 Executive Summary
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 Air Quality Monitoring System Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Air Quality Monitoring System Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Air Quality Monitoring System Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Air Quality Monitoring System Market by Product
5.4.1 Indoor Monitors
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.1.3 Market by Type
5.4.1.3.1 Fixed
5.4.1.3.2 Portable
5.4.2 Outdoor Monitors
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2.3 Market by Type
5.4.2.3.1 Fixed
5.4.2.3.2 Portable
5.4.3 Wearable Monitors
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Others
5.5 Global Air Quality Monitoring System Market by Pollutant Type
5.5.1 Chemical Pollutants
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Physical Pollutants
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Biological Pollutants
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Air Quality Monitoring System Market by Sampling Method
5.6.1 Active/Continuous Monitoring
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Passive Monitoring
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Intermittent Monitoring
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Stack Monitoring
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Others
5.7 Global Air Quality Monitoring System Market by End Use
5.7.1 Residential
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Commercial
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Industrial
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8 Global Air Quality Monitoring System Market by Region
5.8.1 North America
5.8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2 Europe
5.8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.3 Asia Pacific
5.8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.4 Latin America
5.8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.5 Middle East and Africa
5.8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Air Quality Monitoring System 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 Air Quality Monitoring System 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 Air Quality Monitoring System 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 Air Quality Monitoring System 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 Air Quality Monitoring System 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 Siemens AG
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 3M Company
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 Honeywell International Inc.
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 Horiba, Ltd.
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 Emerson Electric Co.
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 Thermo Fisher Scientific
13.5.6.1 Company Overview
13.5.6.2 Product Portfolio
13.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.6.4 Certifications
13.5.7 Teledyne Technologies Incorporated
13.5.7.1 Company Overview
13.5.7.2 Product Portfolio
13.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.7.4 Certifications
13.5.8 Agilent Technologies, Inc.
13.5.8.1 Company Overview
13.5.8.2 Product Portfolio
13.5.8.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.8.4 Certifications
13.5.9 Atmotech Inc.
13.5.9.1 Company Overview
13.5.9.2 Product Portfolio
13.5.9.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.9.4 Certifications
13.5.10 Vaisala
13.5.10.1 Company Overview
13.5.10.2 Product Portfolio
13.5.10.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.10.4 Certifications
13.5.11 Others
※参考情報

大気質モニタリングシステムは、環境中の大気の質を継続的に測定し、分析するためのシステムです。これらのシステムは、都市の公害、産業地域の排出、交通の影響などに起因する大気中の有害物質や汚染物質の濃度を把握することを目的としています。健康や環境保護の観点から、大気質の監視は非常に重要です。
大気質モニタリングの基本的な概念は、空気中のさまざまな成分(例えば、PM2.5やPM10、二酸化窒素、一酸化炭素、オゾン、硫黄酸化物など)をリアルタイムで測定し、それらの濃度と変化を記録することです。これにより、汚染の発生源や時間的な変動を把握でき、適切な対策を講じるための基礎データを提供します。また、データは公衆に提供され、環境政策の策定や改善に活用されることもあります。

大気質モニタリングシステムにはいくつかの種類があります。まず、固定型モニタリングステーションが挙げられます。これらは特定の場所に設置され、長期間にわたりデータを蓄積します。都市部や工業地帯など、特に汚染が懸念される地域に設置されることが多いです。次に、移動型モニタリングシステムがあります。これは車両やドローンに搭載され、移動しながら環境データを収集します。このアプローチは、広範囲な地域や特定のイベントに対する測定を行う際に有効です。

用途としては、公衆衛生の向上、環境政策の策定、産業排出の管理、都市計画などがあります。たとえば、健康影響評価や火山活動のモニタリング、不法投棄の監視などにも利用されます。また、特定の環境基準を満たすことが求められる地域では、適切な対策を講じるために、データのリアルタイム評価が不可欠です。

関連する技術としては、センサー技術があります。近年では、小型化・高性能化したセンサーが登場し、より手軽に大気質を監視できるようになりました。これにより、IoT(モノのインターネット)と連携したシステムも多く見られるようになり、クラウドを通じてデータを収集・分析することが可能になっています。このデジタル化によって、データの可視化や共有、解析が容易になり、迅速な対応が求められる現場での利活用が進んでいます。

さらに、人工知能(AI)技術が大気質モニタリングシステムにおいても活用されています。AIを使用することで、過去のデータから汚染の傾向を予測したり、異常値の検出を迅速に行ったりすることができるようになります。このようにして、より効果的な管理と改善策を見つけることが可能になるのです。

大気質モニタリングシステムは、気候変動の影響や都市化の進展に伴って、ますます重要になっています。公衆の意識が高まる中、これらのシステムは地域社会の健康を守るための重要な役割を果たしています。また、政策決定者にとっては、科学的根拠に基づく施策を打つための貴重な情報源となります。今後も、一層の技術革新とデータ利用の進展により、この分野は更なる発展を遂げると期待されます。大気質モニタリングは、持続可能な社会の実現を目指す上で欠かせない要素であり、今後の展望においても注目されることでしょう。


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※当市場調査資料(EMR25DC1531 )"世界の大気質モニタリングシステム市場・予測 2025-2034" (英文:Global Air Quality Monitoring System Market Report and Forecast 2025-2034)はExpert Market Research社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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