冷却容器産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の範囲
1.2 市場の定義
1.3 研究の前提
2. エグゼクティブサマリー
3. 研究方法論
4. 市場の概要
4.1 はじめに
4.2 市場規模と需要予測(2028年までのUSD)
4.3 最近のトレンドと開発
4.4 政府の政策と規制
4.5 市場の動態
4.5.1 ドライバー
4.5.1.1 液化天然ガス(LNG)に対する需要の増加
4.5.2 制約
4.5.2.1 高い運用および維持管理コスト
4.6 サプライチェーン分析
4.7 業界の魅力 – ポーターの5つの力分析
4.7.1 供給者の交渉力
4.7.2 消費者の交渉力
4.7.3 新規参入者の脅威
4.7.4 代替製品およびサービスの脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 アプリケーション
5.1.1 貯蔵
5.1.2 輸送
5.2 エンドユーザー産業
5.2.1 エネルギー生成
5.2.2 金属加工
5.2.3 ヘルスケア
5.2.4 食品および飲料
5.2.5 その他のエンドユーザー産業
5.3 冷却液
5.3.1 LNG
5.3.2 液体窒素
5.3.3 液体酸素
5.3.4 液体水素
5.3.5 その他の冷却液
5.4 原材料
5.4.1 鋼
5.4.2 ニッケル合金
5.4.3 アルミニウム合金
5.4.4 その他の原材料
5.5 地理 [2028年までの市場規模と需要予測(地域のみ)]
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 北米その他
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 フランス
5.5.2.3 イギリス
5.5.2.4 ロシア
5.5.2.5 ヨーロッパその他
5.5.3 アジア太平洋
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 インド
5.5.3.3 オーストラリア
5.5.3.4 日本
5.5.3.5 マレーシア
5.5.3.6 アジア太平洋その他
5.5.4 中東およびアフリカ
5.5.4.1 サウジアラビア
5.5.4.2 UAE
5.5.4.3 ナイジェリア
5.5.4.4 南アフリカ
5.5.4.5 中東およびアフリカその他
5.5.5 南アメリカ
5.5.5.1 ブラジル
5.5.5.2 アルゼンチン
5.5.5.3 チリ
5.5.5.4 南アメリカその他
6. 競争環境
6.1 合併と買収、ジョイントベンチャー、協力、契約
6.2 主要プレイヤーによる戦略
6.3 企業プロフィール
6.3.1 リンデPLC
6.3.2 エアウォーター株式会社
6.3.3 チャートインダストリーズ株式会社
6.3.4 クライオファブ株式会社
6.3.5 クライオロール
6.3.6 FIBAテクノロジーズ株式会社
6.3.7 INOXインディア株式会社
6.3.8 ISISAN A.S
6.3.9 ウェッシントン・クライオジェニクス
6.3.10 ガードナー・クライオジェニクス
*リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
7.1 冷却エネルギー貯蔵システム開発への技術投資の増加
**利用可能性に応じて
1. INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2. EXECUTIVE SUMMARY
3. RESEARCH METHODOLOGY
4. MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecasts in USD, till 2028
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Increasing Demand for Liquefied Natural Gas (LNG)
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 High Operational and Maintenance Costs
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 Application
5.1.1 Storage
5.1.2 Transport
5.2 End-User Industry
5.2.1 Energy Generation
5.2.2 Metal Processing
5.2.3 Healthcare
5.2.4 Food and Beverages
5.2.5 Other End-User Industries
5.3 Cryogenic Liquid
5.3.1 LNG
5.3.2 Liquid Nitrogen
5.3.3 Liquid Oxygen
5.3.4 Liquid Hydrogen
5.3.5 Other Cryogenic Liquids
5.4 Raw Material
5.4.1 Steel
5.4.2 Nickel Alloy
5.4.3 Aluminum Alloy
5.4.4 Other Raw Materials
5.5 Geography [Market Size and Demand Forecast till 2028 (for regions only)]
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Rest of North America
5.5.2 Europe
5.5.2.1 Germany
5.5.2.2 France
5.5.2.3 United Kingdom
5.5.2.4 Russia
5.5.2.5 Rest of Europe
5.5.3 Asia-Pacific
5.5.3.1 China
5.5.3.2 India
5.5.3.3 Australia
5.5.3.4 Japan
5.5.3.5 Malaysia
5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.5.4 Middle East and Africa
5.5.4.1 Saudi Arabia
5.5.4.2 UAE
5.5.4.3 Nigeria
5.5.4.4 South Africa
5.5.4.5 Rest of Middle East and Africa
5.5.5 South America
5.5.5.1 Brazil
5.5.5.2 Argentina
5.5.5.3 Chile
5.5.5.4 Rest of South America
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Linde PLC
6.3.2 Air Water Inc
6.3.3 Chart Industries Inc
6.3.4 Cryofab Inc
6.3.5 Cryolor
6.3.6 FIBA Technologies, Inc.
6.3.7 INOX India Ltd.
6.3.8 ISISAN A.S
6.3.9 Wessington Cryogenics
6.3.10 Gardner Cryogenic
*List Not Exhaustive
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Increasing Technological Investments in Cryogenic Energy Storage System Development
**Subject to Availability
| ※参考情報 低温容器は、極低温の物質を安全かつ効率的に保存・運搬するための特殊な装置です。一般的に、極低温とは絶対零度(-273.15℃)に近い温度、すなわち-150℃以下の温度を指します。低温容器は、このような環境下で液体窒素、液体ヘリウム、液体酸素などを保存するために設計されています。 低温容器の種類には、主に真空容器、断熱容器、ボンデッド容器の3種類があります。真空容器は、内部が真空状態であり、熱伝導を最小限に抑えるための工夫がされています。断熱容器は、断熱材を使用して外部の熱が内部に伝わるのを防ぎます。ボンデッド容器は、内部に冷媒があり、冷却能力を維持するための特別な構造を有しています。これらの容器は、それぞれの用途や条件に応じて選択されます。 低温容器の主な用途は、医療、研究、エネルギー、材料科学、宇宙開発など多岐にわたります。例えば、医療分野では、細胞や組織の冷凍保存が行われています。これは、細胞の活性を保ちながら長期間保存することが可能だからです。また、低温容器は、超伝導材料や半導体デバイスの研究においても重要です。低温環境では、材料の性質が変化し、特定の特性を研究することができます。 エネルギー分野においては、低温容器は液化天然ガス(LNG)の運搬や保存に使用されます。LNGは、ガス状態の天然ガスを-162℃に冷却することによって液体化したもので、体積を大幅に縮小し、効率的な輸送が可能となります。これにより、エネルギーの供給がより柔軟かつ経済的になります。 低温容器に関連する技術には、液体の冷却技術、圧力容器の設計、熱管理技術、センサー技術などがあります。液体の冷却技術は、低温に達するために使用される技術で、ガス冷却、冷媒循環、ヘリウムの利用などが含まれます。また、圧力容器の設計は、極低温環境下での内部圧力を安全に維持できるように計算されており、安全性が重視されています。 熱管理技術は、低温容器からの熱漏れを最小限に抑えるために必要な技術であり、高性能の断熱材や熱伝導解析が含まれます。センサー技術は、温度や圧力を正確に測定し、容器の状態をモニタリングするためのもので、これによって適切な運用状態が維持されます。 低温容器は、また環境保護の観点からも注目されています。特に、液化ガスの利用は、温室効果ガスの排出削減に寄与する可能性があります。再生可能エネルギーとの統合により、持続可能なエネルギー供給システムの構築にも寄与しています。 総じて、低温容器は様々な分野で不可欠な存在であり、科学技術の進展に伴い、その役割は今後ますます重要になってくると考えられます。研究開発が進む中で、より高性能で効率的な低温容器の開発が期待されています。低温技術がさらに進化することで、新たな可能性が広がることでしょう。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

