給餌ロボットの世界市場予測(~2029):製品タイプ別、農業環境別、最終用途別、機能性別、農場規模別、地域別

■ 英語タイトル:Feed Robotics Market by Product Type (Feed Pushers, Feed Mixers, Feeding robots), Farming Environment (Indoor, Outdoor), End Use Application (Dairy Farms, Poultry Farms, Swine Farm), Functionality, Farm Size & Region - Global Forecast to 2029

調査会社MarketsandMarkets社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:AGI9098)■ 発行会社/調査会社:MarketsandMarkets
■ 商品コード:AGI9098
■ 発行日:2024年7月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:産業装置
■ ページ数:246
■ 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24時間以内)
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*** レポート概要(サマリー)***

“給餌ロボット市場は、2024年の16億米ドルから2029年には25億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率は11.5%となる見込み”給餌ロボット業界は、自律型給餌ロボットのような新技術によって変革が進んでいます。給餌ロボットは、人手による給餌とは異なり、労働力需要の高さや給餌のタイミングがずれるという課題に対応することができます。しかし、給餌ロボットの移動経路が最適化されていない場合、大幅な無駄なエネルギー消費につながる可能性があります。この問題に対処するため、経路計画の最適化目標として給餌ロボットのエネルギー消費量が選択されました。
例えば、デラバル社は2023年に自律型給餌ロボット“オプティワゴン”を発売しました。先進的な給餌ロボットであるオプティワゴンでは、レシピとルートがデラバル・デルプロ酪農管理システムによって綿密に設定・調整されます。このソフトウェアにより、酪農家は牛群の特定の栄養ニーズに合わせて給餌プロセスを正確に調整し、最適な給餌を実現することができます。データに基づく洞察とリアルタイムの調整により、このシステムは各牛に適切なタイミングで適切な量の飼料を与えることを保証し、効率を最大限に高め、無駄を最小限に抑えます。この柔軟な給餌システムは貴重な時間を節約し、農場のエネルギーコストも削減します。このような自律型給餌ロボットなどの技術は、給餌効率の最適化、手作業の削減、農場全体の生産性の向上により、酪農、養鶏、養豚、水産養殖の可能性を広げます。

“戦略的パートナーシップが飼料ロボット市場の成長を推進”
GEAとKerbl GmbHの提携は9年前に締結されましたが、2023年4月に提携を拡大し、GEA独占プログラムの下で対象国を追加し、新製品を追加しました。この拡大は、飼料ロボット市場の成長と進歩を強調しています。
GEAとKerbl GmbHは、提携を拡大することで、飼料ロボット分野におけるイノベーションと市場拡大への取り組みを実証しています。新製品の導入と対象国の拡大は、酪農に先進的な給餌技術がもたらすメリットに対する需要と認知が高まっていることを意味します。今回の拡大は、既存のソリューションの有効性と信頼性を強調するだけでなく、農業業界の進化するニーズに応えるために継続的に行われている進歩を反映しています。このようなパートナーシップは、ロボットソリューションの開発と導入を推進し、世界中の農場の効率性、生産性、持続可能性を高めています。

“酪農は、エンドユーザー向けアプリケーション分野における革新と成長を推進”
酪農は、飼料ロボットの主要な用途となっています。リーリーやGEAグループAGなどの大手企業は、酪農向けに特別に設計された製品を提供しています。Lelyは、酪農場の給餌ニーズに合わせた革新的なソリューション、Lely JunoやLely Vectorを提供しています。同様に、GEA Group AGは、酪農作業における給餌効率と生産性を最適化するよう設計されたDairyFeed F4500やDairyFeed F4600などの製品を提供しています。これらの専門製品は、酪農場のパフォーマンスと持続可能性を高める上で、高度な給餌技術が重要な役割を果たしていることを示しています。
国際酪農食品協会(IDFA)によると、米国の酪農産業は依然として国内経済に大きく貢献しており、330万の雇用を支え、416億ドルの直接賃金を生み出しています。 IDFAの2021年経済影響調査では、米国の乳製品産業の経済効果の合計は7529億3000万ドルに達することが明らかになりました。
この大きな経済的影響は、酪農産業の急速な成長と重要性を裏付けるものです。その結果、効率性と生産性を向上させるために、飼料ロボット工学などの先進技術の需要が高まっています。酪農産業の経済的貢献と拡大は、酪農場において飼料ロボット工学が最も重要な技術である理由を浮き彫りにしています。

飼料ロボット工学市場における主な参加者のプロファイルの内訳:
• 企業タイプ別:ティア1 – 25%、ティア2 – 45%、ティア3 – 30%
• 役職別:Cレベル – 20%、ディレクターレベル – 50%、その他-30%
• 地域別:北米 – 28%、ヨーロッパ – 37%、アジア太平洋 – 16%、南米 – 9%、その他 –10%

著名な企業には、Lely(オランダ)、DeLaval(ヨーロッパ)、GEA Group AG(ドイツ)、Triolet BV(オランダ)、Hetwin(オーストリア)などがあります。

調査対象:
この調査レポートでは、製品タイプ別(給餌システム、給餌プッシャー、飼料ミキサー)、用途別(酪農場、養鶏場、養豚場、その他農場)、農業環境別(屋内、屋外)、機能別(自律型、半自律型 自律型、半自律型)、農場規模(小規模農場 <50ヘクタール、中規模農場 <50~200ヘクタール、大規模農場 >200ヘクタール)および地域(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、その他)別です。このレポートは、飼料ロボット市場の成長に影響を与える主な要因(推進要因、阻害要因、機会、課題)に関する情報を網羅しています。また、市場の主要企業の事業概要、製品、主要戦略、提携、新製品発表、買収などに関する詳細な分析も提供しています。

このレポートを購入する理由:
このレポートは、飼料ロボット市場全体およびサブセグメントの収益数値に最も近い近似値に関する情報を提供することで、この市場のリーダー企業や新規参入企業を支援します。このレポートは、利害関係者が競争状況を把握し、自社の事業をより適切に位置づけ、適切な市場参入戦略を立案するための洞察を得るのに役立ちます。また、このレポートは、利害関係者が市場の動向を理解し、主要な市場推進要因、阻害要因、課題、および機会に関する情報を提供します。

本レポートでは、以下の項目に関する洞察を提供しています。
飼料ロボット市場の成長に影響を与える主な推進要因(食品安全規制の強化、自動化への需要の高まり、ロボット技術の進歩、リアルタイムデータを分析する新技術ロボット)、阻害要因(初期投資/メンテナンス/技術的問題の高さ、熟練オペレーターの不足)、機会(IoTおよびAIとの統合、新興国における食品ロボット市場の拡大)、課題(ロボット給餌機/押出機による電力消費の高さ)の分析。
製品開発/イノベーション: 飼料ロボット市場における新技術、研究開発活動、新製品・新サービスの発売に関する詳細な洞察。
市場開発: 収益性の高い市場に関する包括的な情報 – レポートでは、さまざまな地域における飼料ロボット市場を分析しています。
市場多様化: 飼料ロボット市場における新製品・新サービス、未開拓地域、最近の動向、投資に関する包括的な情報。
• 競合評価:Lely(オランダ)、DeLaval(ヨーロッパ)、GEA Group AG(ドイツ)、Triolet BV(オランダ)、Hetwin(オーストリア)など、飼料ロボット市場戦略における大手企業の市場シェア、成長戦略、サービス提供に関する詳細な評価。本レポートは、利害関係者が飼料ロボット市場を理解するのに役立つとともに、主要な市場推進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。

*** レポート目次(コンテンツ)***

1 はじめに 25
1.1 調査目的 25
1.2 市場定義 25
1.3 調査範囲 26
1.3.1 対象および除外 27
1.3.2 対象年 27
1.4 対象単位 28
1.4.1 通貨単位 28
1.5 関係者 29
2 調査方法 30
2.1 調査データ 30
2.1.1 二次データ 31
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 31
2.1.2 一次データ 32
2.1.2.1 プライマリーデータの内訳 32
2.1.2.2 プライマリーデータの主な洞察 33
2.2 市場規模の推定 34
2.2.1 ボトムアップ・アプローチ 34
2.2.2 トップダウン・アプローチ 35
2.3 データの照合 37
2.4 調査の前提条件 38
2.5 調査の限界とリスク評価 39
3 エグゼクティブサマリー 40
4 プレミアムインサイト 47
4.1 給餌ロボット市場におけるプレイヤーにとっての魅力ある機会 47
4.2 アジア太平洋地域:製品タイプ別および国別の給餌ロボット市場 48
4.3 飼料ロボット市場:地域別概観 48
4.4 飼料ロボット市場:製品タイプ別、地域別 49
4.5 飼料ロボット市場:用途別、地域別 50
4.6 飼料ロボット市場:農業環境別、地域別 51
4.7 給餌ロボット市場:機能別、地域別 52
4.8 給餌ロボット市場:農場規模別、地域別 53
5 市場概要 54
5.1 はじめに 54
5.2 マクロ経済指標 54
5.2.1 食肉、乳製品、水産養殖産業の成長 54
5.3 市場力学 55
5.3.1 推進要因 56
5.3.1.1 労働力不足の深刻化と労働賃金の増加 56
5.3.1.2 ロボット工学とオートメーションの技術的進歩 56
5.3.1.3 酪農家による持続可能性への注目度の高まり 57
5.3.1.4 政府による支援と奨励策 57
5.3.1.5 精密農業技術の採用拡大 57
5.3.2 制約要因 58
5.3.2.1 初期投資と定期的なメンテナンスの高額さ 58
5.3.2.2 変化する規制とコンプライアンスの問題 58
5.3.3 機会 59
5.3.3.1 アジア太平洋地域における飼料ロボットの人気上昇 59
5.3.3.2 テクノロジープロバイダー間の戦略的提携 59
5.3.3.3 総合的なスマート農業ソリューションとの統合 59
5.3.4 課題 60
5.3.4.1 既存のインフラとの統合 60
5.3.4.2 ロボットシステムの運用に当たる熟練労働者の不足 60
5.4 ジェネレーティブAIが飼料ロボット市場に与える影響 60
5.4.1 酪農 61
5.4.2 畜産 61
5.4.3 養鶏 61
5.4.4 養蜂 61
5.4.5 水産養殖 61
5.5 飼料ロボットにおけるジェネレーティブAIの利用 62
5.6 ケーススタディ分析 63
5.6.1 Efeedによるメタン排出管理用メタントラッカー2.0 63
5.7 ジェネレーティブAIに取り組む隣接生態系 63
6 業界トレンド 64
6.1 はじめに 64
6.2 サプライチェーン分析 64
6.3 バリューチェーン分析 65
6.3.1 研究開発 66
6.3.2 ハードウェアコンポーネントのサプライヤーおよびソフトウェアのサプライヤー 66
6.3.3 サービスプロバイダー 66
6.3.4 サプライヤーおよび流通 66
6.3.5 エンドユーザー 66
6.4 特許分析 67
6.5 規制環境 69
6.5.1 規制当局、政府機関、
その他の組織 69
6.5.2 規制 71
6.5.2.1 国際飼料産業連盟(IFIF) 71
6.5.2.2 国際標準化機構(ISO) 71
6.5.2.3 国際電子シンポジウム(IES) 71
6.6 生態系分析/マーケットマップ 72
6.7 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 74
6.7.1 飼料ロボットメーカーの収益の変化と新たな収益源 74
6.8 ソフトウェアと管理 75
6.8.1 主な既存のソリューションと企業の分析 76
6.8.2 ソフトウェアと管理ソリューションにおける主な革新とトレンド 76
6.9 持続可能性と環境への影響 77
6.10 今後のトレンドとイノベーション 77
6.10.1 今後のテクノロジー 77
6.10.2 研究開発の重点分野 78
6.10.3 その他のスマート農業テクノロジーとの統合 78
6.11 貿易分析 78
6.11.1 輸出シナリオ 79
6.11.2 輸入シナリオ 79
6.12 価格分析 80
6.12.1 はじめに 80
6.13 ケーススタディ分析 81
6.13.1 ONE2FEED:自動給餌ロボットによる混合と給餌の効率化 81
6.13.2 ジョルダーノ・プラスト(GPP):家禽生産チェーン全体に効果的なソリューション 81
6.14 ポーターのファイブフォース分析 82
6.14.1 競争の激しさ 83
6.14.2 サプライヤーの交渉力 83
6.14.3 バイヤーの交渉力 84
6.14.4 代替品の脅威 84
6.14.5 新規参入者の脅威 84
6.15 主要な利害関係者と購買基準 84
6.15.1 購買プロセスにおける主要な利害関係者 84
6.15.2 購買基準 85
6.16 主要な会議およびイベント、2024年~2025年 86
6.17 投資と資金調達のシナリオ 87
7 フィーダーロボット市場:製品タイプ別 88
7.1 はじめに 89
7.2 給餌システム 91
7.2.1 市場を牽引する信頼性と効果の高い給餌手順の必要性 91
7.3 給餌装置 92
7.3.1 市場を牽引する、より良い飼料へのアクセスと廃棄物の削減の必要性 92
7.4 飼料混合機 93
7.4.1 市場を牽引する、現代的な家畜農場における精密さ、生産性、多様性の需要 93
7.5 その他の製品タイプ 94
8 用途別飼料ロボット市場 95
8.1 はじめに 96
8.2 酪農場 98
8.2.1 牛乳生産量の増加により、酪農場における飼料ロボットの需要が加速 98
8.3 養鶏場 99
8.3.1 拡大する家禽産業が飼料ロボットの需要を後押し 99
8.4 養豚場 100
8.4.1 輸出需要の高まりが養豚業における飼料ロボットの需要を増加させる 100
8.5 その他の農場 101
9 飼料ロボット市場、農業環境別 102
9.1 はじめに 103
9.2 屋内 105
9.2.1 制御環境下での給餌効率と精度の向上ニーズが市場を牽引 105
9.3 屋外 106
9.3.1 市場を牽引する開放環境における家畜の栄養強化と農場管理に焦点 106
10 飼料ロボット市場、機能別 107
10.1 はじめに 108
10.2 自律型 109
10.2.1 自律型給餌システムの需要を促進する家畜管理の簡素化の必要性 109
10.3 半自律型 111
10.3.1 半自律型給餌ロボットの需要を促進する効率性向上と動物福祉改善の必要性 111
11 給餌ロボット市場、農場規模別 112
11.1 はじめに 113
11.2 小規模農場(50ヘクタール未満) 114
11.2.1 効率の向上とコスト削減への重点化の増加が市場を牽引 114
11.3 中規模農場(50~200ヘクタール) 115
11.3.1 市場を牽引するために中規模農場における効率性と生産性を向上させる必要性 115
11.4 大規模農場(200ヘクタール超) 117
11.4.1 市場を牽引するには飼料の無駄を最小限に抑える必要がある 117
12 地域別飼料ロボット市場 118
12.1 はじめに 119
12.2 北米 121
12.2.1 米国 128
12.2.1.1 精密酪農への注目が高まり、飼料ロボットの需要が促進される 128
12.2.2 カナダ 129
12.2.2.1 酪農および家禽セクターへの戦略的投資が市場を促進する 129
12.2.3 メキシコ 130
12.2.3.1 酪農セクターの拡大が飼料ロボットとオートメーションの需要を促進 130
12.3 ヨーロッパ 131
12.3.1 ドイツ 140
12.3.1.1 市場を促進する、あらゆる産業分野におけるロボット導入の急増 140
12.3.2 英国 141
12.3.2.1 産業用ロボットの需要増大が農業における給餌ロボットの採用を促進 141
12.3.3 フランス 142
12.3.3.1 鶏肉の輸入増加が給餌ロボットの需要を促進 142
12.3.4 オランダ 143
12.3.4.1 農業における動物福祉と持続可能性の向上に注目が集まり、市場を牽引 143
12.3.5 ポーランド 144
12.3.5.1 家禽生産の効率化が求められ、飼料ロボットの需要が牽引 144
12.3.6 デンマーク 144
12.3.6.1 市場を牽引するために漁業および水産養殖業の生産量を増加させる 144
12.3.7 その他のヨーロッパ 145
12.4 アジア太平洋地域 146
12.4.1 中国 155
12.4.1.1 市場を牽引するために家禽生産を強化する必要性 155
12.4.2 インド 156
12.4.2.1 酪農業界における自動給餌システムの需要を促進する「サガースキムミルク」の全国展開 156
12.4.3 日本 157
12.4.3.1 肉および家禽製品の国内需要の高まりが自動給餌システムの導入を促進 157
12.4.4 オーストラリアおよびニュージーランド 158
12.4.4.1 牛肉および鶏肉製品の需要の高まりが自動給餌システムの採用を促進 158
12.4.5 アジア太平洋地域その他 159
12.5 南米 160
12.5.1 ブラジル 167
12.5.1.1 市場を牽引する酪農および家禽生産の強化に注目が高まる 167
12.5.2 アルゼンチン 168
12.5.2.1 鶏肉生産の増加により自動給餌システムの需要が拡大 168
12.5.3 南米その他 169
12.6 世界その他 170
12.6.1 中東 177
12.6.1.1 自動化による酪農の高度化に焦点を当て、市場を牽引 177
12.6.2 アフリカ 178
12.6.2.1 酪農における政府のイニシアティブと投資が飼料ロボットの需要を牽引 178
13 競合状況 179
13.1 概要 179
13.2 主要企業の戦略/勝利への権利 180
13.3 収益分析 181
13.4 年間収益対成長 182
13.5 主要企業の EBITDA 183
13.6 企業評価 183
13.7 財務指標 184
13.8 主要市場参加者のグローバルな概観 184
13.9 市場シェア分析、2023年 185
13.10 ブランド/製品比較 186
13.11 企業評価マトリクス:主要企業、2024年 187
13.11.1 星 187
13.11.2 新興のリーダー 187
13.11.3 普及している企業 187
13.11.4 参加者 187
13.11.5 企業フットプリント:主要企業、2024年 189
13.11.5.1 企業フットプリント 189
13.11.5.2 地域フットプリント 190
13.11.5.3 製品タイプ別フットプリント 190
13.11.5.4 用途別フットプリント 191
13.12 企業評価マトリクス:スタートアップ/中小企業、2024 191
13.12.1 先進的な企業 191
13.12.2 対応力のある企業 191
13.12.3 ダイナミックな企業 191
13.12.4 スタート地点 192
13.12.5 ベンチマークによる競合比較:スタートアップ/中小企業 2023 193
13.12.5.1 主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 193
13.12.5.2 主要スタートアップ/中小企業のベンチマークによる競合比較 194
13.13 競合シナリオと傾向 195
13.13.1 製品発売/開発 195
13.13.2 取引 196
13.13.3 拡大 197
14 企業プロフィール 198
14.1 主要企業 198


15 隣接市場および関連市場 237
15.1 はじめに 237
15.2 隣接市場調査の制限 237
15.3 給餌システム市場 237
15.3.1 市場定義 237
15.3.2 市場概要 238
16 付録 239
16.1 ディスカッションガイド 239
16.2 KnowledgeStore: MarketsandMarketsの購読ポータル 242
16.3 カスタマイズオプション 244
16.4 関連レポート 244
16.5 著者詳細 245



*** 給餌ロボットの世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***

・給餌ロボットの世界市場規模は?
→MarketsandMarkets社は2024年の給餌ロボットの世界市場規模を16億米ドルと推定しています。

・給餌ロボットの世界市場予測は?
→MarketsandMarkets社は2029年の給餌ロボットの世界市場規模を25億米ドルと予測しています。

・給餌ロボット市場の成長率は?
→MarketsandMarkets社は給餌ロボットの世界市場が2024年~2029年に年平均11.5%成長すると展望しています。

・世界の給餌ロボット市場における主要プレイヤーは?
→「Lely(オランダ)、DeLaval(ヨーロッパ)、GEA Group AG(ドイツ)、Triolet BV(オランダ)、Hetwin(オーストリア)など ...」を給餌ロボット市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。

※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。

*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/



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