世界の極低温機器市場規模・予測:製品別(タンク、バルブ、ポンプ、気化器、真空ジャケット付き配管)、極低温媒体別(窒素、酸素、アルゴン、液化天然ガス、水素)、地域別予測(2025年~2035年)

■ 英語タイトル:Global Cryogenic Equipment Market Size Study & Forecast, by Product (Tank, Valve, Pumps, Vaporizers, Vacuum Jacketed Piping), Cryogen (Nitrogen, Oxygen, Argon, Liquified Natural Gas, Hydrogen) and Regional Forecasts 2025-2035

調査会社Bizwit Research & Consulting社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:BZW26MY424)■ 発行会社/調査会社:Bizwit Research & Consulting
■ 商品コード:BZW26MY424
■ 発行日:2026年2月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:産業機械
■ ページ数:285
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール(受注後3営業日)
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*** レポート概要(サマリー)***

世界の極低温機器市場は、2024年に約248億3,000万米ドルと評価され、2025年から2035年までの予測期間において年平均成長率(CAGR)約7.00%で着実に拡大し、2035年までに約522億6,000万米ドルに達すると見込まれています。極低温機器とは、極低温下でのガスの貯蔵、輸送、処理を目的として設計された特殊な機械類を指し、産業分野において窒素、酸素、水素、液化天然ガス(LNG)などの液化ガスを安全に扱うことを可能にします。これらのシステムは、現代のエネルギーインフラ、先端製造、医療提供、および産業用ガスサプライチェーンにおける目に見えない中核を成しており、過酷な稼働環境下において精度、安全性、効率性が融合することが求められています。
市場の拡大は、産業用ガスの消費加速と、世界的なエネルギー転換の文脈における液化天然ガスの役割の拡大によって支えられています。産業が生産を拡大し、各国がよりクリーンな燃料への投資を進める中、エネルギー需要と持続可能な供給のギャップを埋めるために、極低温ソリューションへの依存が高まっています。ボイルオフ損失の低減、断熱効率の向上、システム信頼性の強化をもたらした技術的進歩が、導入をさらに後押ししています。同時に、資本集約的な設置要件や厳格な安全コンプライアンス基準が、各エンドユーザーセクターにおける購入決定に影響を与え続けています。

本レポートに含まれる詳細なセグメントおよびサブセグメントは以下の通りです:
製品別:
• タンク
• バルブ
• ポンプ
• 気化器
• 真空ジャケット付き配管
極低温媒体別:
• 窒素
• 酸素
• アルゴン
• 液化天然ガス
• 水素
用途別:
• エネルギー・電力
• 医療
• 冶金
• エレクトロニクス
• 化学処理
• 食品・飲料

貯蔵タンクは、事実上すべての用途において極低温システムの基盤となる構成要素であるため、予測期間を通じて市場を牽引すると見込まれています。LNGターミナル、水素充填インフラ、および工業用ガス大量貯蔵施設への投資増加が、大容量かつ熱効率に優れたタンクへの需要を押し上げています。安全な封じ込めを確保し、蒸発損失を最小限に抑えるという中心的な役割により、このセグメントは市場全体において数量面で最大のシェアを占めています。
売上高の観点から見ると、液化天然ガス関連の極低温機器が現在最大のシェアを占めており、これは世界的なエネルギー貿易および国内発電におけるLNGの足跡が拡大していることを反映しています。LNGの取り扱い用に設計された機器は、厳格な性能基準、複雑な技術要件、および安全性が極めて重要な設計仕様により、より高い価格帯となっています。LNGが引き続き移行燃料としての位置づけを強め、水素インフラが拡大し始めるにつれ、このセグメントにおける収益の集中は顕著なままであると予想される。
極低温機器市場は、導入状況や成長のダイナミクスにおいて地域間で顕著な対照を見せている。北米は、成熟したLNGインフラ、堅調な産業用ガス消費、および水素技術への早期投資に支えられ、主導的な地位を維持している。欧州がそれに続き、脱炭素化政策や国境を越えたガス取引が、先進的な極低温システムへの需要を促進している。アジア太平洋地域は、急速な工業化、拡大する電子機器製造、および中国、インド、日本、韓国における大規模なLNG輸入プロジェクトに牽引され、2035年までで最も急速な成長を記録すると予測される。一方、中東・アフリカおよびラテンアメリカは、エネルギーインフラの開発と産業多角化の取り組みに支えられ、機会が豊富な地域として着実に台頭している。

本レポートに含まれる主要市場プレイヤーは以下の通りである:
• エア・リキード(Air Liquide S.A.)
• リンデ(Linde plc)
• チャート・インダストリーズ(Chart Industries, Inc.)
• エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ(Air Products and Chemicals, Inc.)
• メッサー・グループ(Messer Group GmbH)
• クライオファブ(Cryofab, Inc.)
• フローサーブ(Flowserve Corporation)
• エマーソン・エレクトリック(Emerson Electric Co.)
• パーカー・ハニフィン(Parker Hannifin Corporation)
• INOX India Ltd.
• ニッキソ(Nikkiso Co., Ltd.)
• ヘロゼ(Herose GmbH)
• ウェシントン・クライオジェニックス(Wessington Cryogenics)
• 住友重機械工業(Sumitomo Heavy Industries, Ltd.)
• 川崎重工業株式会社

世界の極低温機器市場レポートの範囲:
• 過去データ – 2023年、2024年
• 推計の基準年 – 2024年
• 予測期間 – 2025年~2035年
• レポートの範囲 – 売上高予測、企業ランキング、競争環境、成長要因、およびトレンド
• 地域範囲 – 北米;
欧州;アジア太平洋;ラテンアメリカ;中東・アフリカ
• カスタマイズ範囲 – 購入時にレポートの無料カスタマイズ(アナリストの作業時間最大8時間相当)を提供。国、地域、セグメントの範囲への追加または変更*

本調査の目的は、2023年および2024年の過去データを用いて各セグメントおよび各国の市場規模を定義し、2035年までの市場動向を予測することです。本レポートは、定性的な洞察と定量的な分析を融合させ、主要な成長要因、構造的な課題、および新たな投資機会を明らかにします。また、主要プレーヤーに関する詳細な競合評価を提供し、ステークホルダーが戦略的優先順位を調整し、資本配分を最適化し、進化する極低温機器エコシステムにおいて有利な立場を確立することを可能にします。

主なポイント:• 2025年から2035年までの10年間の市場規模推計および予測。• グローバル、地域、セグメントレベルにおける年次売上高分析。• 国別の市場インサイトを含む詳細な地域別評価。• 主要市場参加企業を網羅した競争環境の評価。• ビジネスモデルおよび将来の成長経路に関する戦略的分析。• 業界を形作る競争構造の検証。• 需要側および供給側における包括的な市場分析。

世界の市場調査レポート販売サイト(H&Iグローバルリサーチ株式会社運営)
*** レポート目次(コンテンツ)***

目次

第1章. 世界の極低温機器市場レポートの範囲と調査方法
1.1. 調査目的
1.2. 調査方法
1.2.1. 予測モデル
1.2.2. デスクリサーチ
1.2.3. トップダウンおよびボトムアップアプローチ
1.3. 調査の属性
1.4. 調査範囲
1.4.1. 市場の定義
1.4.2. 市場セグメンテーション
1.5. 調査の前提
1.5.1. 対象範囲および除外項目
1.5.2. 制限事項
1.5.3. 調査対象期間

第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. CEO/CXOの視点
2.2. 戦略的インサイト
2.3. ESG分析
2.4. 主な調査結果

第3章. 世界の極低温機器市場における市場要因分析
3.1. 世界の極低温機器市場を形成する市場要因(2024-2035年)
3.2. 推進要因
3.2.1. 産業用ガスの消費拡大
3.2.2. 世界のエネルギー転換における液化天然ガスの役割の拡大
3.3. 制約要因
3.3.1. 資本集約的な設置要件と厳格な安全基準の遵守
3.4. 機会
3.4.1. 技術進歩の加速

第4章. 世界の極低温機器産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 買い手の交渉力
4.1.2. 供給者の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合の激化
4.2. ポーターの5つの力予測モデル(2024-2035年)
4.3. PESTEL分析
4.3.1. 政治的
4.3.2. 経済的
4.3.3. 社会的
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境
4.3.6. 法規制
4.4. 主要な投資機会
4.5. 主要な成功戦略(2025年)
4.6. 市場シェア分析(2024-2025年)
4.7. 2025年の世界価格分析と動向
4.8. アナリストの推奨事項と結論

第5章 製品別 世界の極低温機器市場規模および予測 2025-2035
5.1. 市場の概要
5.2. 世界の極低温機器市場のパフォーマンス – 潜在力分析 (2025)
5.3. タンク
5.3.1. 主要国別内訳の推定および予測、2024-2035
5.3.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
5.4. バルブ
5.4.1. 主要国別内訳の推定値および予測、2024-2035年
5.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
5.5. ポンプ
5.5.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
5.5.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
5.6. 気化器
5.6.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
5.6.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
5.7. 真空ジャケット付き配管
5.7.1. 主要国別内訳:推定値および予測、2024-2035年
5.7.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年

第6章. 冷凍剤別 世界の極低温機器市場規模および予測(2025-2035年)
6.1. 市場概要
6.2. 世界の極低温機器市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
6.3. 窒素
6.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
6.3.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.4. 酸素
6.4.1. 主要国別内訳の推定値および予測、2024-2035年
6.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.5. アルゴン
6.5.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
6.5.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
6.6. 液化天然ガス
6.6.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
6.6.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.7. 水素
6.7.1. 主要国別内訳:推定値および予測、2024-2035年
6.7.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年

第7章. 用途別世界極低温機器市場規模および予測(2025-2035年)
7.1. 市場概要
7.2. 世界極低温機器市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
7.3. エネルギー・電力
7.3.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
7.3.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
7.4. ヘルスケア
7.4.1. 主要国別内訳の推定値および予測、2024-2035年
7.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
7.5. 冶金
7.5.1. 主要国別内訳:推定値および予測、2024-2035年
7.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
7.6. エレクトロニクス
7.6.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
7.6.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
7.7. 化学処理
7.7.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
7.7.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
7.8. 食品・飲料
7.8.1. 主要国別内訳:推計および予測、2024-2035年
7.8.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年

第8章 2025年~2035年の地域別世界の極低温機器市場規模と予測
8.1. 成長する極低温機器市場、地域市場の概要
8.2. 主要国および新興国
8.3. 北米の極低温機器市場
8.3.1. 米国の極低温機器市場
8.3.1.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.3.1.2. 極低温用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.3.1.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.3.2. カナダの極低温機器市場
8.3.2.1. 製品別市場規模および予測(2025-2035年)
8.3.2.2. 極低温媒体別市場規模および予測(2025-2035年)
8.3.2.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4. 欧州の極低温機器市場
8.4.1. 英国の極低温機器市場
8.4.1.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.1.2. 極低温媒体別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.1.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.2. ドイツの極低温機器市場
8.4.2.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.2.2. 極低温媒体別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.2.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.3. フランスの極低温機器市場
8.4.3.1. 製品別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.3.2. 極低温媒体別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.3.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.4. スペインの極低温機器市場
8.4.4.1. 製品別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.4.2. 極低温媒体別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.4.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.5. イタリアの極低温機器市場
8.4.5.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.5.2. 極低温媒体別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.5.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.6. その他の欧州の極低温機器市場
8.4.6.1. 製品別規模および予測、2025-2035年
8.4.6.2. 極低温媒体別規模および予測、2025-2035年
8.4.6.3. 用途別規模および予測、2025-2035年
8.5. アジア太平洋地域の極低温機器市場
8.5.1. 中国の極低温機器市場
8.5.1.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.1.2. 極低温媒体別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.1.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.2. インドの極低温機器市場
8.5.2.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.2.2. 極低温媒体別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.2.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.3. 日本の極低温機器市場
8.5.3.1. 製品別市場規模および予測(2025-2035年)
8.5.3.2. 極低温媒体別市場規模および予測(2025-2035年)
8.5.3.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
8.5.4. オーストラリアの極低温機器市場
8.5.4.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.4.2. 極低温媒体別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.4.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.5. 韓国極低温機器市場
8.5.5.1. 製品別市場規模および予測(2025-2035年)
8.5.5.2. 極低温媒体別市場規模および予測(2025-2035年)
8.5.5.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
8.5.6. APACその他の地域における極低温機器市場
8.5.6.1. 製品別規模および予測、2025-2035年
8.5.6.2. 極低温媒体別規模および予測、2025-2035年
8.5.6.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.6. ラテンアメリカ極低温機器市場
8.6.1. ブラジル極低温機器市場
8.6.1.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.6.1.2. 極低温媒体別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.6.1.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.6.2. メキシコの極低温機器市場
8.6.2.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.6.2.2. 極低温媒体別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.6.2.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
8.7. 中東およびアフリカの極低温機器市場
8.7.1. UAEの極低温機器市場
8.7.1.1. 製品別市場規模および予測、2025-2035年
8.7.1.2. 極低温分野別市場規模および予測、2025-2035年
8.7.1.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
8.7.2. サウジアラビア(KSA)の極低温機器市場
8.7.2.1. 製品別市場規模および予測、2025-2035年
8.7.2.2. 極低温機器の市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.2.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.3. 南アフリカの極低温機器市場
8.7.3.1. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.3.2. 極低温機器の市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.3.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)

第9章. 競合分析
9.1. 主要な市場戦略
9.2. Air Liquide S.A.
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 財務実績(データの入手状況による)
9.2.5. 製品・サービスポートフォリオ
9.2.6. 最近の動向
9.2.7. 市場戦略
9.2.8. SWOT分析
9.3. リンデ社
9.4. チャート・インダストリーズ社
9.5. エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ社
9.6. メッサー・グループ社
9.7. クライオファブ社
9.8. フローサーブ社
9.9. エマーソン・エレクトリック社
9.10. パーカー・ハニフィン社
9.11. INOX India Ltd.
9.12. 日機装株式会社
9.13. Herose GmbH
9.14. ウェシントン・クライオジェニックス
9.15. 住友重機械工業株式会社
9.16. 川崎重工業株式会社

図表一覧
図1. 世界の極低温機器市場:調査方法
図2. 世界の極低温機器市場:市場推計手法
図3. 世界の市場規模推計および予測手法
図4. 世界の極低温機器市場:2025年の主要トレンド
図5. 世界の極低温機器市場:2024~2035年の成長見通し
図6. 世界の極低温機器市場、ポーターの5つの力モデル
図7. 世界の極低温機器市場、PESTEL分析
図8. 世界の極低温機器市場、バリューチェーン分析
図9. 用途別極低温機器市場、2025年および2035年
図10. セグメント別極低温機器市場、2025年および2035年
図11. セグメント別極低温機器市場、2025年および2035年
図12. セグメント別極低温機器市場、2025年および2035年

図13. 極低温機器市場(セグメント別、2025年および2035年)
図14. 北米極低温機器市場、2025年および2035年
図15. 欧州極低温機器市場、2025年および2035年
図16. アジア太平洋極低温機器市場、2025年および2035年

図17. ラテンアメリカ極低温機器市場(2025年および2035年)
図18. 中東・アフリカ極低温機器市場(2025年および2035年)
図19. 世界の極低温機器市場:企業別市場シェア分析(2025年)
………….
※参考情報

極低温機器とは、極めて低い温度を生成、維持、または利用するための機器を指します。具体的には、通常は−150℃以下の温度範囲で動作するもので、液体ヘリウムや液体窒素などの冷媒を用いることが一般的です。これらの機器は、物質の性質や反応を極低温環境で観察するために不可欠です。
極低温機器にはさまざまな種類があります。まず、冷却装置としてのクライオスタットがあります。クライオスタットは、サンプルを入れる容器であり、サンプルを所定の低温に保持するためのものです。クライオスタットの内部には冷媒が充填されており、外部からの熱を遮断し、恒温状態を維持します。

次に、冷却システムとしての冷凍機があります。これにはヘリウム冷凍機や窒素冷凍機が含まれます。ヘリウム冷凍機は液体ヘリウムを利用してさらに冷却が可能であり、最も低い温度に達することができます。一方、窒素冷凍機は液体窒素を使い、高い効率で実用的な冷却を提供します。

極低温機器の使用用途は多岐にわたります。科学研究の分野では、超伝導材料や量子コンピュータの研究開発が挙げられます。特に超伝導体は、極低温で電気抵抗がゼロになる特性を持っているため、非常に重要な研究対象となっています。また、極低温状態では物質の特性が変化し、相転移や電子状態の研究が行われることもあります。

医療分野では、極低温機器は組織保存や細胞保存に利用されます。生物学的試料を長期間保存するためには、細胞の活動を抑制し、劣化を防ぐ必要があります。これにより、将来的に再生医療などの分野で活用する際に、細胞を安全に保持することが可能です。

さらに、極低温機器は半導体製造やナノテクノロジーの分野でも重要です。半導体チップの製造過程で、超低温環境でのプロセスが求められることがあり、高品質な材料を得るためには極低温が必要です。ナノテクノロジーでは、材料の微細加工が行われるため、温度管理が重要な要素となります。

関連技術としては、低温測定技術や冷却技術が挙げられます。低温測定技術は、極低温環境下での物理的特性を測定するための技術です。電気伝導度や熱伝導度、磁化の測定が行われ、材料の特性を正確に評価することが求められます。また、冷却技術には、冷却効果を最大限に引き出すための設計や運用技術が含まれるため、専門的な知識が必要です。

このように、極低温機器はさまざまな分野で重要な役割を果たしています。高い研究開発のニーズに応えるべく、これらの機器や関連技術は日々進化しています。今後もさらなる技術の向上が期待されており、新しい用途の発展が見込まれています。また、地球温暖化対策として、低温環境を利用した新しい冷却システムの研究も進められています。

極低温機器は、将来的にさらに多くの分野での利用が可能となることが予想されており、その革新的な進展により、私たちの生活に大きな影響を与えるでしょう。ですから、極低温技術の進化を追うことは、科学技術の進歩においても非常に重要であると言えます。


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