| ■ 英語タイトル:Flow Meters Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
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 | ■ 発行会社/調査会社:Mordor Intelligence
■ 商品コード:MOR23AP177
■ 発行日:2026年2月 ■ 調査対象地域:アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、中国、日本、インド
■ 産業分野:産業装置
■ ページ数:120
■ 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2-3営業日)
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| ★グローバルリサーチ資料[世界の流量計市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測(2026年 – 2031年)]についてメールでお問い合わせはこちら
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*** レポート概要(サマリー)***| フローメーター市場レポートは、技術(体積式および質量式)、取り付け方法(インライン、クランプオン、挿入)、流体の種類(液体、気体、蒸気)、最終使用産業(石油・ガス、水・廃水、化学、電力、食品・飲料、製薬)、および地域(北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ)によってセグメント化されています。市場予測は金額(USD)で提供されています。 |
フローメーター市場の規模とシェア
### 市場概要
– **調査期間**: 2020年 – 2031年
– **市場規模 (2026年)**: 89.3億米ドル
– **市場規模 (2031年)**: 113.3億米ドル
– **成長率 (2026年 – 2031年)**: 年平均成長率 (CAGR) 4.88%
– **最も成長が早い市場**: ヨーロッパ
– **最大の市場**: アジア太平洋地域
– **市場集中度**: 中程度
– **主要プレーヤー**: *免責事項: 主要プレーヤーは特に順序なく並べられています*
フローメーター市場の分析は、Mordor Intelligenceによって行われています。この市場は、2026年には89.3億米ドルの価値があり、2031年には113.3億米ドルに達すると予測されています。この予測は、4.88%のCAGRを反映しており、特に水素ブレンド、炭素捕集、使い捨てバイオプロセスに対する迅速な投資が成長を促進しています。これらの分野では、従来の体積式メーターでは達成できない精度が求められています。そのため、質量ベースのコリオリメーターや熱式機器は、差圧式やタービン設計の2倍の速さで拡大しており、超音波技術はガスパイプラインの保管移転においても地位を確立しています。顧客のニーズがハードウェアコストから総所有コストへとシフトしていることも、公共事業や化学メーカーが統合分析や予測診断機能を持つメーターに向かう要因となっています。競争戦略は、デジタルツインの互換性、バッテリー駆動の現場展開、サイバーセキュリティ認証に焦点を当てており、これらはソフトウェアのサブスクリプションやキャリブレーションサービスからの追加収益を生み出しています。
### 主要な報告の要点
– **技術別**: 質量流量計は2025年に29.1%の収益シェアを占め、コリオリおよび熱設計は2031年までに7.4%のCAGRで進展しています。
– **取り付け別**: インラインメーターは2025年に48.2%の市場シェアを保持しており、クランプオン設置は2031年までに5.9%のCAGRで増加すると予測されています。
– **流体タイプ別**: 液体用途は2025年に65.6%の市場規模を占め、ガスメーターは2026年から2031年にかけて6.2%のCAGRで成長すると予測されています。
– **エンドユーザー別**: 水道および廃水事業は2025年に29.4%の収益をリードし、6.7%のCAGRで拡大しています。石油およびガスの成長率は4.1%です。
– **地域別**: アジア太平洋地域は2025年の収益の38.9%を占め、ヨーロッパは2031年までに5.3%のCAGRで成長する最も急成長している地域です。
注: 本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。
### グローバルフローメーター市場のトレンドと洞察
#### ドライバーの影響分析
– **ドライバー**: IoT対応プロセス自動化によるリアルタイムフロー分析
– **影響**: +1.2%
– **地理的関連性**: グローバル、特にアジア太平洋地域とヨーロッパが導入をリード
– **影響のタイムライン**: 中期 (2-4年)
– **ドライバー**: グローバル水道および廃水インフラ投資
– **影響**: +1.0%
– **地理的関連性**: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋 (中国、インド)
– **影響のタイムライン**: 長期 (≥ 4年)
– **ドライバー**: エネルギーセクターの安全性と精度遵守の義務
– **影響**: +0.8%
– **地理的関連性**: ヨーロッパ、北米、中東
– **影響のタイムライン**: 短期 (≤ 2年)
– **ドライバー**: バッテリー駆動のクランプオンレトロフィットの需要
– **影響**: +0.6%
– **地理的関連性**: 北米、ヨーロッパ (石油・ガス、化学)
– **影響のタイムライン**: 中期 (2-4年)
– **ドライバー**: CCUSプロジェクトにおける多相流メーターのニーズ
– **影響**: +0.5%
– **地理的関連性**: ヨーロッパ、北米、中東
– **影響のタイムライン**: 長期 (≥ 4年)
– **ドライバー**: 地域暖房/冷却スマートメーターの展開
– **影響**: +0.4%
– **地理的関連性**: ヨーロッパ (ドイツ、デンマーク、ポーランド)、中国
– **影響のタイムライン**: 中期 (2-4年)
#### IoT対応プロセス自動化によるリアルタイムフロー分析
産業現場では、各デバイスがエッジコンピューティングノードとなり、1秒間隔のデータストリームを提供するようにメーターがアップグレードされています。横河電機のOpreXなどのプラットフォームは、ドリフトやキャビテーションを分析し、制御バルブを自動的に調整して±0.5%の設定値を維持します。製薬業界の連続製造ラインは、米国食品医薬品局のプロセス分析技術ガイドラインに従うために同様のフィードバックループに依存しています。シーメンスは、超音波メーターに組み込まれた予測分析が2025年に化学プラントの予定外のダウンタイムを22%削減したと発表しました。リアルタイムの可視性は、企業ソフトウェアとも連携しており、あるヨーロッパの飲料メーカーは電磁メーターをSAP S/4HANAに結びつけ、原材料の廃棄を14%削減しました。
#### グローバル水道および廃水インフラ投資
水道事業者は、漏水によって25%から40%の処理水を失っているため、機械式メーターをバッテリー駆動の超音波および電磁式の代替品に置き換えています。中国は2025年に100都市でネットワークをデジタル化するために1500億元(210億米ドル)を割り当てました。インドのJal Jeevan Missionは、事前支払いメーターを導入し、ジャイプールでの非収益水を42%から28%に減少させました。米国では、バイパーティザンインフラ法からの550億米ドルが、時間データの高度なメーター設置に向けられています。欧州のコンサルティング会社の推計によれば、スマートメーターが未検出の損失を排除すれば、年間80億ユーロの回収が可能です。
#### エネルギーセクターの安全性と精度遵守の義務
国際的な保管移転基準の改訂により、液化天然ガスのメーターには±0.2%の精度が求められ、これはコリオリメーターやマルチパス超音波デバイスのみが達成可能です。ノルウェーは、トロール油田での収益の不一致を受けて、オフショアプラットフォームに自己診断機能を持つ冗長メーターの追加を命じました。サウジアラムコは、ドリフトが±0.15%を超えないようにするために、1200の財務移転ポイントにエマーソンのコリオリユニットを取り付けています。米国のパイプラインの整合性規制は、危険液体のオペレーターに漏れ検出アルゴリズムの設置を義務付けており、溶接を避けるクランプオン超音波メーターの採用を加速させています。
#### バッテリー駆動のクランプオンレトロフィットの需要
老朽化した精製所や化学プラントは長期間の停止を許容しないため、熱作業許可を回避できる非侵襲的なクランプオンメーターを好みます。KROHNEのOPTISONIC 8300は、10年のバッテリー寿命とLoRaWAN接続を提供し、分類区域での迅速な設置を可能にします。あるメキシコ湾岸の石油化学コンプレックスは、スキャフォールディングや減圧を排除することで、インラインオプションの180万米ドルに対して34万米ドルに改修費用を削減しました。エンドレス+ハウザーのポータブルProlineユニットは、到着後15分でデータを記録し、トラブルシューティングや機能安全の検証に重宝されています。更新されたIEC 61508規則は、クランプオン技術を安全性の整合性レベル2の業務に認めており、原子力や製薬施設での導入が進んでいます。
#### 制約の影響分析
– **制約**: 高額な先進コリオリおよび超音波メーターのCAPEX
– **影響**: -0.7%
– **地理的関連性**: グローバル、特に南米、アフリカ、東南アジアで深刻
– **影響のタイムライン**: 短期 (≤ 2年)
– **制約**: 熟練したキャリブレーションおよびメンテナンスタレントの不足
– **影響**: -0.5%
– **地理的関連性**: 北米、ヨーロッパ、中東
– **影響のタイムライン**: 中期 (2-4年)
– **制約**: ワイヤレススマートメーターのサイバーセキュリティの脆弱性
– **影響**: -0.3%
– **地理的関連性**: グローバル、特に北米、ヨーロッパで懸念が高まっている
– **影響のタイムライン**: 短期 (≤ 2年)
– **制約**: 超音波トランスデューサーの半導体不足
– **影響**: -0.4%
– **地理的関連性**: グローバル、供給は台湾、韓国に集中
– **影響のタイムライン**: 中期 (2-4年)
#### 高額な先進コリオリおよび超音波メーターのCAPEX
取得価格は、電磁式や渦流式の代替品の3〜10倍に達するため、資金が限られた公共事業者はアップグレードを遅らせる傾向があります。4インチのコリオリメーターは、電磁式の2500〜4000米ドルに対して12000〜18000米ドルのコストがかかります。特別な取り付け、振動隔離、ゼロ調整のステップにはさらに3000〜5000米ドルが必要です。ライフサイクル経済はプレミアムメーターを支持しますが、調達チームはしばしば初期予算に集中します。サブスクリプションベースのメーター・アズ・ア・サービスの提供が登場し、資本支出を運営費用に変換し、採用を加速させています。
#### ワイヤレススマートメーターのサイバーセキュリティの脆弱性
ハードコーディングされた資格情報や暗号化されていないファームウェアチャネルが複数の警告を引き起こしています。CISAの2025年の警告では、6つのベンダーにわたって14の脆弱なモデルがリストアップされました。ランサムウェアがヨーロッパの水道事業者のフローデータを変更し、48時間の煮沸水命令を強制し、公衆衛生のリスクを浮き彫りにしました。ISA/IEC 62443は、暗号化通信、安全なブート、役割ベースのアクセス制御を義務付けていますが、設置されたメーターのうち31%のみがこの基準を満たしています。ベンダーはハードウェアセキュリティモジュールを組み込むことで対応し、シュナイダーエレクトリックは、デバイスごとに800米ドルの追加コストでTPM 2.0およびWireGuard VPNサポートを追加しました。
### セグメント分析
#### 技術別: 精度要件が質量流量計の採用を促進
質量ベースの方法は2025年に26億米ドルを占め、7.4%のCAGRで進展しています。フローメーター市場は、水素ブレンドや炭素捕集・貯蔵が密度変化に影響されない直接的な質量測定を要求するため、恩恵を受けています。コリオリメーターは、ノルウェーのノーザンライツCCSプロジェクトのように、液化CO₂の保管移転のデフォルト選択肢となっています。このプロジェクトは、±0.05%の不確実性で100バールで運用されています。超音波設計は、体積の20%が水素に達した場合でも±1.5%の精度を維持するため、ガス配分においてタービンを置き換えています。
体積式技術は、2025年の収益の28.9%を占めており、都市水道ネットワークでは電磁メーターが基盤となっています。差圧オリフィスプレートは、蒸気ラインで一般的ですが、10〜20倍の直管が必要です。熱質量センサーは、バイオガスや圧縮空気ループで繁栄しており、低流量がタービンの性能を損ないます。ポジティブディスプレイスメントユニットは、燃料供給や粘性液体のバッチ処理に依然として使用されています。渦流メーターは、発電所の蒸気用に中価格帯で低メンテナンスのオプションを提供します。これらのトレンドは、フローメーター業界内で高精度で自己診断機能を持つデバイスへの構造的な回転を強調しています。
#### 取り付け/設置別: 非侵襲的なレトロフィットが勢いを増す
インラインハードウェアは2025年の収益の48.2%を占めていますが、パイプを切断するとダウンタイムの罰則があるため、成長は4.2%と遅いです。一方、クランプオンバリエーションは5.9%で成長しており、減圧なしでの設置を許可します。北米のミッドストリームオペレーターは、クランプオン超音波デバイスを使用して8週間で120のラインを改修し、インラインオプションの62%低コストで実施しました。挿入プローブは、パイプセクションを置き換えずに貫通するため、大口径の水道管でニッチを見つけています。
バッテリー技術の革新により、現場での寿命が10〜15年に延び、メーターはワイヤレスIoTノードとして機能します。安全性の整合性レベル2の機能安全認証により、原子力や製薬プラントへのアプローチ可能な市場が広がっています。それでも、保管移転ポイントは依然として±0.1%の確実性を提供するインラインメーターに依存しています。フローメーター市場は、メカニクスだけでなく許容誤差によってもセグメント化されており、エンドユーザーはコスト、精度、ダウンタイムの回避をバランスさせています。
#### 流体タイプ別: 水素およびLNGによるガスメーターの加速
液体用途は2025年に65.6%の収益を生み出しましたが、ガスメーターは2031年までに6.2%の成長が見込まれています。ドイツの水素ブレンド規則は、2028年までに230万のタービンメーターを超音波モデルに置き換えることを義務付けています。オランダのHyWay27は、配分圧力で純水素流を追跡するために300以上の超音波メーターを設置します。LNG輸出ターミナルは、-162°Cから+50°Cの範囲で±0.15%の精度を維持するためにマルチパス超音波メーターを展開しています。
蒸気メーターも勢いを見せており、地域暖房オペレーターはオリフィスプレートから渦流センサーに移行し、圧力損失とメンテナンスを削減しています。液体側では、製薬業界が洗浄検証を排除する使い捨てコリオリメーターを採用し、食品加工業者はクリーンインプレースサイクルのために衛生的な電磁ユニットを選択しています。フローメーター市場は、極低温LNGから沸騰蒸気までの温度範囲をカバーしており、技術要件の広がりを強調しています。
#### エンドユーザー産業別: 公共事業が需要を支え、上流の石油は減速
水道および廃水事業は2025年の売上の29.4%を占め、世界中で漏水削減目標が厳しくなる中で6.7%の成長を遂げています。石油およびガスは依然として大きな市場ですが、探査からミッドストリームの測定アップグレードへの資本移動により、成長率は4.1%にとどまっています。化学プラントは、バッチ精度と原材料の節約のためにコリオリメーターを採用しています。発電所は蒸気ループに渦流センサーを、冷却水システムに超音波ユニットを展開しています。食品および飲料プラントは、クリーンインプレースサイクルを短縮するために3-A認証を受けたコリオリおよび電磁設計を指定しています。
製薬およびバイオテクノロジー施設は、高成長のニッチ市場であり、連続バイオプロセスラインでの交差汚染を防ぐために使い捨てメーターに切り替えています。金属および鉱業は、研磨性スラリー用に堅牢な電磁ユニットを使用し、パルプおよび製紙工場は蒸気とプロセス水の両方を測定しています。これらのセクター特有のユースケースは、収益源を多様化させ、フローメーター市場を10年前よりも石油サイクルへの依存度を低くしています。
### 地理分析
アジア太平洋地域は2025年の収益の38.9%を占めており、中国の1500億元のスマートウォーターイニシアチブやインドの漏水検出義務が推進しています。日本は化学および電子プラントでエッジコンピューティング分析を活用し、韓国は拡大する半導体ファブに熱質量センサーを装着しています。成長は、オーストラリアの大規模な水素パイロットパイプラインやマレーシアのLNG輸出拡大を反映しています。
ヨーロッパは5.3%のCAGRで成長をリードすると予測されています。ドイツの水素ブレンド規則は、数百万のメーターを超音波技術に移行させ、デンマークの地域暖房ネットワークはEUのエネルギー効率規制に準拠するために熱メーターを設置し、英国は50%の漏水削減目標を追求してスマートメーターの調達を刺激しています。さらに、ノルウェーのCCSプロジェクトやフランスの水素ステーションは、コリオリデバイスの需要を加速させています。
北米は4.6%の成長を遂げており、米国は550億米ドルを水道インフラに向け、ミッドストリームの石油オペレーターは保管メーターを近代化しています。中東は淡水化に多額の投資を行い、電磁デバイスを使用して給水と塩水を監視しています。南米は、ブラジルの公共事業の民営化がスマートメーターの資金を解放し、アフリカは南アフリカの事前支払いの市営設置やナイジェリアのパイロットバルク供給メーターで選択的な進展を示しています。これらの地域プログラムは、フローメーター市場の広範なグローバルベースを支えています。
### 競争環境
上位5社、エマーソン、エンドレス+ハウザー、ABB、シーメンス、横河電機は、収益の約40%を占めており、フローメーター市場は中程度に集中しています。エマーソンは、NI Corporationを82億米ドルで買収し、Micro MotionメーターにLabVIEWおよびTestStandの統合を追加してソフトウェアのプレゼンスを強化しました。エンドレス+ハウザーは、コリオリおよび電磁ライン全体にHeartbeat自己診断機能を組み込み、キャリブレーション間隔を1年から3年に延長しています。ABBは、Abilityデジタル制御スイートとメーターをバンドルし、統合自動化を通じてクライアントをロックインしています。
中国の企業であるSinomeasureは、価格を最大40%下回ることで、サイバーセキュリティ、予測分析、業種特有の認証を通じて差別化を迫っています。Bronkhorstのようなニッチイノベーターは、半導体およびライフサイエンス市場でマイクロ流体に焦点を当て、サブミリリットルの流量を測定するMEMS熱センサーを使用しています。人工知能による流量プロファイリングの特許出願は、2025年にヨーロッパで127件に急増し、シーメンスとエマーソンがリードしています。全体として、差別化は機械設計から組み込みソフトウェア、サービスネットワーク、コンプライアンス資格へとシフトしています。
### フローメーター業界のリーダー
– 横河電機株式会社
– ABB株式会社
– シーメンスAG
– Bronkhorst High-Tech BV
– ハネウェルインターナショナル株式会社
*免責事項: 主要プレーヤーは特に順序なく並べられています*
### 最近の業界動向
– **2026年1月**: エマーソン電気株式会社は、ハードウェアセキュリティモジュールと暗号化されたHART-IP通信を備えたMicro Motion Gシリーズコリオリメーターを発表しました。
– **2025年12月**: エンドレス+ハウザーAGは、アジア太平洋地域向けに電磁および超音波メーターを生産するために、インドのオーランガバードに4500万ユーロ(4800万米ドル)の工場を開設しました。
– **2025年11月**: シーメンスAGは、フランスとドイツの85の水素充填ステーションにSITRANS超音波メーターを装備するためにTotalEnergiesと提携しました。
– **2025年10月**: ABB株式会社は、北米およびヨーロッパに14のISO 17025ラボを追加するためにSevern Trent Servicesのキャリブレーション事業を1億2000万米ドルで買収しました。
フローメーター産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 IoT対応プロセス自動化によるリアルタイムフロー分析
4.2.2 世界の水および廃水インフラ投資
4.2.3 エネルギーセクターの安全性と精度遵守の義務
4.2.4 バッテリー駆動のクランプオン改修に対するブラウンフィールド需要
4.2.5 CCUSプロジェクトにおける多相流メーターのニーズ
4.2.6 地域暖房/冷却スマートメーターの展開
4.3 市場の制約
4.3.1 高額な先進コリオリおよび超音波メーターのCAPEX
4.3.2 熟練したキャリブレーションおよびメンテナンスタレントの不足
4.3.3 ワイヤレススマートメーターのサイバーセキュリティリスク
4.3.4 超音波トランスデューサーの半導体不足
4.4 業界バリューチェーン分析
4.5 規制の状況
4.6 技術的展望
4.7 マクロ経済要因の影響
4.8 ポーターのファイブフォース分析
4.8.1 新規参入者の脅威
4.8.2 供給者の交渉力
4.8.3 バイヤーの交渉力
4.8.4 代替品の脅威
4.8.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測(価値)
5.1 技術別
5.1.1 容積式
5.1.1.1 差圧
5.1.1.2 電磁式
5.1.1.3 超音波式
5.1.1.4 タービン式
5.1.1.5 正確排出式
5.1.1.6 渦式
5.1.2 質量式
5.1.2.1 コリオリ式
5.1.2.2 熱質量式
5.2 取り付け/設置別
5.2.1 インライン
5.2.2 クランプオン/外部
5.2.3 挿入式
5.3 流体タイプ別
5.3.1 液体
5.3.2 ガス
5.3.3 蒸気
5.4 エンドユーザー産業別
5.4.1 石油およびガス
5.4.2 水および廃水
5.4.3 化学および石油化学
5.4.4 発電
5.4.5 食品および飲料
5.4.6 パルプおよび紙
5.4.7 医薬品およびバイオテクノロジー
5.4.8 金属および鉱業
5.4.9 その他のエンドユーザー産業
5.5 地理別
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 メキシコ
5.5.2 南米
5.5.2.1 ブラジル
5.5.2.2 アルゼンチン
5.5.2.3 南米その他
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 ドイツ
5.5.3.2 イギリス
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 イタリア
5.5.3.5 スペイン
5.5.3.6 ヨーロッパその他
5.5.4 アジア太平洋
5.5.4.1 中国
5.5.4.2 インド
5.5.4.3 日本
5.5.4.4 韓国
5.5.4.5 オーストラリアおよびニュージーランド
5.5.4.6 アジア太平洋その他
5.5.5 中東
5.5.5.1 サウジアラビア
5.5.5.2 アラブ首長国連邦
5.5.5.3 トルコ
5.5.5.4 中東その他
5.5.6 アフリカ
5.5.6.1 南アフリカ
5.5.6.2 ナイジェリア
5.5.6.3 エジプト
5.5.6.4 アフリカその他
6. 競争の状況
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 アズビル株式会社
6.4.2 バジャーメーター株式会社
6.4.3 ブロンコーストハイテックBV
6.4.4 ブルックスインスツルメント(ITW)
6.4.5 クリスチャン・ビュルケルトGmbH&Co. KG
6.4.6 ダンフォスA/S
6.4.7 ドワイヤーインスツルメントLLC
6.4.8 エマソンエレクトリック株式会社
6.4.9 エンドレス+ハウザーAG
6.4.10 ハネウェルインターナショナル株式会社
6.4.11 キーエンス株式会社
6.4.12 クローネメステクニックGmbH
6.4.13 シュナイダーエレクトリックSE
6.4.14 センシリオンAG
6.4.15 シーメンスAG
6.4.16 シックAG
6.4.17 TSIインコーポレイテッド
6.4.18 横河電機株式会社
6.4.19 ABB株式会社
7. 市場機会と将来の展望
7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価
Table of Contents for Flow Meters Industry Report
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET LANDSCAPE
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 IoT-enabled Process Automation for Real-Time Flow Analytics
4.2.2 Global Water and Wastewater Infrastructure Investments
4.2.3 Energy-Sector Safety and Accuracy Compliance Mandates
4.2.4 Brownfield Demand for Battery-Powered Clamp-On Retrofits
4.2.5 Multiphase-Flow Metering Needs in CCUS Projects
4.2.6 District Heating/Cooling Smart-Meter Roll-Outs
4.3 Market Restraints
4.3.1 High CAPEX of Advanced Coriolis and Ultrasonic Meters
4.3.2 Skilled-Calibration and Maintenance Talent Shortage
4.3.3 Cyber-Security Exposure of Wireless Smart Meters
4.3.4 Semiconductor Shortages for Ultrasonic Transducers
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Regulatory Landscape
4.6 Technological Outlook
4.7 Impact of Macroeconomic Factors
4.8 Porter's Five Forces Analysis
4.8.1 Threat of New Entrants
4.8.2 Bargaining Power of Suppliers
4.8.3 Bargaining Power of Buyers
4.8.4 Threat of Substitutes
4.8.5 Competitive Rivalry
5. MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)
5.1 By Technology
5.1.1 Volumetric
5.1.1.1 Differential Pressure
5.1.1.2 Electromagnetic
5.1.1.3 Ultrasonic
5.1.1.4 Turbine
5.1.1.5 Positive Displacement
5.1.1.6 Vortex
5.1.2 Mass
5.1.2.1 Coriolis
5.1.2.2 Thermal Mass
5.2 By Mounting/Installation
5.2.1 In-Line
5.2.2 Clamp-On/External
5.2.3 Insertion
5.3 By Fluid Type
5.3.1 Liquid
5.3.2 Gas
5.3.3 Steam
5.4 By End-User Industry
5.4.1 Oil and Gas
5.4.2 Water and Wastewater
5.4.3 Chemical and Petrochemical
5.4.4 Power Generation
5.4.5 Food and Beverage
5.4.6 Pulp and Paper
5.4.7 Pharmaceuticals and Biotechnology
5.4.8 Metals and Mining
5.4.9 Other End-User Industries
5.5 By Geography
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Mexico
5.5.2 South America
5.5.2.1 Brazil
5.5.2.2 Argentina
5.5.2.3 Rest of South America
5.5.3 Europe
5.5.3.1 Germany
5.5.3.2 United Kingdom
5.5.3.3 France
5.5.3.4 Italy
5.5.3.5 Spain
5.5.3.6 Rest of Europe
5.5.4 Asia-Pacific
5.5.4.1 China
5.5.4.2 India
5.5.4.3 Japan
5.5.4.4 South Korea
5.5.4.5 Australia and New Zealand
5.5.4.6 Rest of Asia-Pacific
5.5.5 Middle East
5.5.5.1 Saudi Arabia
5.5.5.2 United Arab Emirates
5.5.5.3 Turkey
5.5.5.4 Rest of Middle East
5.5.6 Africa
5.5.6.1 South Africa
5.5.6.2 Nigeria
5.5.6.3 Egypt
5.5.6.4 Rest of Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
6.4.1 Azbil Corporation
6.4.2 Badger Meter Inc.
6.4.3 Bronkhorst High-Tech BV
6.4.4 Brooks Instrument (ITW)
6.4.5 Christian Bürkert GmbH and Co. KG
6.4.6 Danfoss A/S
6.4.7 Dwyer Instruments LLC
6.4.8 Emerson Electric Co.
6.4.9 Endress+Hauser AG
6.4.10 Honeywell International Inc.
6.4.11 Keyence Corporation
6.4.12 KROHNE Messtechnik GmbH
6.4.13 Schneider Electric SE
6.4.14 Sensirion AG
6.4.15 Siemens AG
6.4.16 SICK AG
6.4.17 TSI Incorporated
6.4.18 Yokogawa Electric Corporation
6.4.19 ABB Ltd
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK
7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
※参考情報
流量計は、流体の流量を測定するための計器です。流体には液体や気体が含まれ、流量計は様々な分野で使われています。流量の測定は、プロセス制御や流体管理、エネルギー消費の最適化などに不可欠であり、正確な測定が求められる場面が多くあります。
流量計には大きく分けて、以下の5つの主要な種類があります。まず、差圧式流量計です。このタイプは流体が狭い部分を通過する際に生じる圧力差を利用して流量を算出します。実際の測定では、オリフィスやベンチュリ管を用いることが一般的です。
次に、質量流量計があります。これは流体の質量の流れを直接測定するもので、コリオリ質量流量計が代表的です。質量流量計は特に液体や気体の密度変動に影響されにくいため、より高精度な測定が可能です。
また、電磁流量計もあります。電磁流量計は導電性の流体に使用され、流体が磁場内を通過する際に生じる誘導起電力を測定することで流量を判別します。電磁流量計は主に水や酸、アルカリなどの腐食性流体の測定に適しています。
さらに、超音波流量計もよく使われます。これは流体の動きをキャッチする超音波を利用しており、非接触型の測定が可能です。このため、流体に影響を与えず、システムの中で多様な用途に使われます。
最後に、タービン流量計が存在します。タービン流量計は流体の流れによってタービンが回転する様子を捉え、その回転数に基づいて流量を算出します。このタイプの流量計は主に清水や燃料の測定に広く使用されています。
流量計の用途は非常に多岐にわたります。例えば、化学プラントでは反応プロセスのモニタリングや、製品品質の向上のために流量を厳密に制御する必要があります。また、上下水道の分野では、配水の効率化や水質管理において流量計が重要な役割を果たしています。さらに、エネルギー産業では、燃料ガスや石油の流量を測定し、効率的な輸送や燃焼を保証するためにも利用されています。
関連技術としては、流量計のデータをリアルタイムでモニタリング・解析するためのシステムがあります。これには、IoT技術を利用して流量データをクラウドに送信し、データ分析や予測を行うものが含まれます。これにより、流量計から得られる情報がより有効に活用されるようになります。また、メンテナンスフリーの流量計や自己診断機能をもつ流量計も開発されており、ユーザーの負担を軽減する方向に進んでいます。
さらに、流量計と連携した自動制御システムも重要です。これにより、流量の変化に応じて他の機器の稼働状態を自動的に調整することができ、設備全体の効率向上を促進します。例えば、ポンプやバルブの制御が自動化され、流量の安定性が確保されることで、コスト削減やエネルギーの無駄を防げます。
以上のように、流量計は製造業からエネルギー管理、環境保護まで多岐にわたる分野で不可欠な道具となっています。その進化に伴い、より正確で効率的な測定が可能になり、様々な産業分野における生産性向上や環境保全に寄与しています。今後も新しい技術の導入や、より高精度な流量測定が実現されることで、流量計の重要性はさらに増していくことでしょう。 |
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