1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推計
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 世界の極低温ポンプ市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場内訳
6.1 遠心ポンプ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 容積式ポンプ
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 最終用途産業別市場内訳
7.1 エネルギー・発電産業
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ヘルスケア産業
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 電気・電子産業
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 冶金産業
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 化学産業
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 その他
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 地域別市場内訳
8.1 北米
8.1.1 米国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東およびアフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場内訳
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターのファイブフォース分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 サプライヤーの交渉力
11.4 競争の度合い
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレーヤー
13.3 主要プレーヤーのプロフィール
13.3.1 アトラスコプコ
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 財務状況
13.3.1.4 SWOT分析
13.3.2 クライオスターSAS(リンデ社)
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.3 荏原製作所
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務状況
13.3.3.4 SWOT分析
13.3.4 Fives (Novafives S.A.S.)
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.5 Flowserve Corporation
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.5.3 財務状況
13.3.5.4 SWOT分析
13.3.6 日機装株式会社
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.6.3 財務状況
13.3.6.4 SWOT分析
13.3.7 PHPK Technologies Inc.
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.8 Ruhrpumpen Group (Corporación EG)
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.9 Sulzer Ltd.
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.9.3 財務状況
13.3.10 住友重機械工業株式会社
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.10.3 財務状況
13.3.10.4 SWOT分析
13.3.11 Weir Group PLC
13.3.11.1 会社概要
13.3.11.2 製品ポートフォリオ
13.3.11.3 財務状況
図2:世界のクライオジェニックポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年~2022年
図3:世界のクライオジェニックポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図4:世界のクライオジェニックポンプ市場:タイプ別内訳(%)、2022年
図5:世界のクライオジェニックポンプ市場:最終用途産業別内訳(%)、2022年
図6:世界のクライオジェニックポンプ市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界のクライオジェニックポンプ(遠心ポンプ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図8:世界のクライオジェニックポンプ(遠心ポンプ)市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図9:世界:極低温ポンプ(容積式ポンプ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図10:世界:極低温ポンプ(容積式ポンプ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図11:世界:極低温ポンプ(エネルギー・発電産業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図12:世界:極低温ポンプ(エネルギー・発電産業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図13:世界:極低温ポンプ(ヘルスケア産業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図14:世界:極低温ポンプ(ヘルスケア産業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図15:世界:極低温ポンプ(電気・電子産業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図16:世界:極低温ポンプ(電気・電子産業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図17:世界:極低温ポンプ(冶金産業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図18:世界:極低温ポンプ(冶金産業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図19:世界:極低温ポンプ(化学産業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図20:世界:極低温ポンプ(化学品)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図21:世界:クライオジェニックポンプ(その他の最終用途産業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図22:世界:クライオジェニックポンプ(その他の最終用途産業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図23:北米:クライオジェニックポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図24:北米:クライオジェニックポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図25:米国:クライオジェニックポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図26:米国:クライオジェニックポンプ市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図27:カナダ:極低温ポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図28:カナダ:極低温ポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図29:アジア太平洋地域:極低温ポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図30:アジア太平洋地域:極低温ポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図31:中国:極低温ポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図32:中国:極低温ポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図33:日本:極低温ポンプ市場:売上高(百万米ドル) (百万米ドル)、2017年および2022年
図34:日本:クライオジェニックポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図35:インド:クライオジェニックポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図36:インド:クライオジェニックポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図37:韓国:クライオジェニックポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図38:韓国:クライオジェニックポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図39:オーストラリア:クライオジェニックポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図40:オーストラリア:クライオジェニックポンプ市場予測:売上高金額(百万米ドル)、2023~2028年
図41:インドネシア:クライオジェニックポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図42:インドネシア:クライオジェニックポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図43:その他:クライオジェニックポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図44:その他:クライオジェニックポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図45:欧州:クライオジェニックポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図46:欧州:クライオジェニックポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図47:ドイツ:クライオジェニックポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図48:ドイツ:クライオジェニックポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図49:フランス:クライオジェニックポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図50:フランス:クライオジェニックポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図51:英国:クライオジェニックポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図52:英国:クライオジェニックポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図53:イタリア:クライオジェニックポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図54:イタリア:クライオジェニックポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図55:スペイン:極低温ポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図56:スペイン:極低温ポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図57:ロシア:極低温ポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図58:ロシア:極低温ポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図59:その他:極低温ポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図60:その他:極低温ポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図61:ラテンアメリカ:クライオジェニックポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図62:ラテンアメリカ:クライオジェニックポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図63:ブラジル:クライオジェニックポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図64:ブラジル:クライオジェニックポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図65:メキシコ:クライオジェニックポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図66:メキシコ:クライオジェニックポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図67:その他:クライオジェニックポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図68:その他:極低温ポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図69:中東・アフリカ:極低温ポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図70:中東・アフリカ:極低温ポンプ市場:国別内訳(%)、2022年
図71:中東・アフリカ:極低温ポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図72:世界:極低温ポンプ業界:SWOT分析
図73:世界:極低温ポンプ業界:バリューチェーン分析
図74:世界:極低温ポンプ業界:ポーターのファイブフォース分析
| ※参考情報 極低温ポンプとは、極低温環境において特定のガスや液体を高効率で移動または圧縮するための装置です。これらのポンプは、物理的な特性が温度に強く依存するため、使用される温度範囲は一般的に-150℃以下であり、液体ヘリウムなどの極低温流体を扱う際に特に重要です。極低温ポンプは、冷却技術や冷却過程において非常に重要な役割を果たします。 極低温ポンプの主な種類には、スクリュー型、レシプロ型、ロータリー型、そして冷凍機に内蔵されたものがあります。スクリュー型ポンプは、二つのスクリューが互いに回転することで流体を圧縮・移動させる仕組みを持ち、低温環境でも効率的な性能を発揮します。レシプロ型は、ピストンを使ってガスを移動させるもので、密閉された室内で動作します。ロータリー型は、回転する部品によって流体を圧縮する方式で、多くの商業的用途に使用されています。 極低温ポンプの用途は広範囲にわたります。例えば、超伝導技術においては、超伝導材料の冷却に使用されます。また、液体ヘリウムの循環や冷却装置への供給など、半導体産業や医療用の冷却装置でも多く利用されています。さらに、国立研究機関や大学の研究施設では、極低温環境を必要とする実験や製造プロセスに不可欠な技術です。 関連技術としては、真空技術や冷却技術があります。極低温ポンプを使用する際は、真空環境を維持する必要があり、これはポンプの効率を高め、熱伝達を最小化するためです。冷却技術には、コヒーレント冷却や、冷却回路が含まれ、これらは極低温ポンプと連携して動作します。特に冷却回路は、ポンプが吸引する流体の温度をさらに下げるための手法です。 また、極低温ポンプには、性能をさらに向上させるためのさまざまな技術開発が行われています。例えば、材料科学の進歩により、より耐低温性の高い材料が開発され、ポンプ自体の寿命や信頼性が向上しています。さらに、新しい流体力学の設計技術が導入され、ポンプのバランスの取れた運転が可能になってきています。 最近では、極低温ポンプのスマート化も進んでおり、IoT技術との連携により、リアルタイムでの監視や制御が可能になっています。これにより、ポンプの動作状態を常に把握し、異常が発生した場合には迅速に対応できるようになっています。これらの進展により、極低温ポンプはますますさまざまな分野でのニーズに応えることが期待されています。 極低温ポンプは、研究開発、産業、生産において不可欠な装置となっており、超伝導技術、量子コンピューティング、医療技術などの先端技術を支える基盤としての役割を果たしています。将来的には、さらなる性能向上や省エネ技術の導入により、ますます多様な分野での活用が見込まれるでしょう。 |
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