1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界のAC(交流)電気炉(EAF)のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
高圧交流、低圧交流
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界のAC(交流)電気炉(EAF)の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
金属製錬、鉱石製錬、その他
1.5 世界のAC(交流)電気炉(EAF)市場規模と予測
1.5.1 世界のAC(交流)電気炉(EAF)消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界のAC(交流)電気炉(EAF)販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界のAC(交流)電気炉(EAF)の平均価格(2019年-2030年)
2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Danieli、Electrotherm、SMS、Siemens、TENOVA、STEEL PLANTECH、Doshi、IHI、DongXong、YUEDA、Nupro Corporation
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company AのAC(交流)電気炉(EAF)製品およびサービス
Company AのAC(交流)電気炉(EAF)の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company BのAC(交流)電気炉(EAF)製品およびサービス
Company BのAC(交流)電気炉(EAF)の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報
…
…
3 競争環境:メーカー別AC(交流)電気炉(EAF)市場分析
3.1 世界のAC(交流)電気炉(EAF)のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界のAC(交流)電気炉(EAF)のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界のAC(交流)電気炉(EAF)のメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 AC(交流)電気炉(EAF)のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年におけるAC(交流)電気炉(EAF)メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年におけるAC(交流)電気炉(EAF)メーカー上位6社の市場シェア
3.5 AC(交流)電気炉(EAF)市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 AC(交流)電気炉(EAF)市場:地域別フットプリント
3.5.2 AC(交流)電気炉(EAF)市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 AC(交流)電気炉(EAF)市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携
4 地域別消費分析
4.1 世界のAC(交流)電気炉(EAF)の地域別市場規模
4.1.1 地域別AC(交流)電気炉(EAF)販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 AC(交流)電気炉(EAF)の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 AC(交流)電気炉(EAF)の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米のAC(交流)電気炉(EAF)の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州のAC(交流)電気炉(EAF)の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋のAC(交流)電気炉(EAF)の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米のAC(交流)電気炉(EAF)の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカのAC(交流)電気炉(EAF)の消費額(2019年-2030年)
5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界のAC(交流)電気炉(EAF)のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界のAC(交流)電気炉(EAF)のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界のAC(交流)電気炉(EAF)のタイプ別平均価格(2019年-2030年)
6 用途別市場セグメント
6.1 世界のAC(交流)電気炉(EAF)の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界のAC(交流)電気炉(EAF)の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界のAC(交流)電気炉(EAF)の用途別平均価格(2019年-2030年)
7 北米市場
7.1 北米のAC(交流)電気炉(EAF)のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米のAC(交流)電気炉(EAF)の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米のAC(交流)電気炉(EAF)の国別市場規模
7.3.1 北米のAC(交流)電気炉(EAF)の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米のAC(交流)電気炉(EAF)の国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)
8 欧州市場
8.1 欧州のAC(交流)電気炉(EAF)のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州のAC(交流)電気炉(EAF)の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州のAC(交流)電気炉(EAF)の国別市場規模
8.3.1 欧州のAC(交流)電気炉(EAF)の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州のAC(交流)電気炉(EAF)の国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋のAC(交流)電気炉(EAF)のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋のAC(交流)電気炉(EAF)の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋のAC(交流)電気炉(EAF)の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋のAC(交流)電気炉(EAF)の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋のAC(交流)電気炉(EAF)の地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
10 南米市場
10.1 南米のAC(交流)電気炉(EAF)のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米のAC(交流)電気炉(EAF)の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米のAC(交流)電気炉(EAF)の国別市場規模
10.3.1 南米のAC(交流)電気炉(EAF)の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米のAC(交流)電気炉(EAF)の国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)
11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカのAC(交流)電気炉(EAF)のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカのAC(交流)電気炉(EAF)の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカのAC(交流)電気炉(EAF)の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカのAC(交流)電気炉(EAF)の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカのAC(交流)電気炉(EAF)の国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
12 市場ダイナミクス
12.1 AC(交流)電気炉(EAF)の市場促進要因
12.2 AC(交流)電気炉(EAF)の市場抑制要因
12.3 AC(交流)電気炉(EAF)の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係
13 原材料と産業チェーン
13.1 AC(交流)電気炉(EAF)の原材料と主要メーカー
13.2 AC(交流)電気炉(EAF)の製造コスト比率
13.3 AC(交流)電気炉(EAF)の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 AC(交流)電気炉(EAF)の主な流通業者
14.3 AC(交流)電気炉(EAF)の主な顧客
15 調査結果と結論
16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項
・世界のAC(交流)電気炉(EAF)のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界のAC(交流)電気炉(EAF)の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界のAC(交流)電気炉(EAF)のメーカー別販売数量
・世界のAC(交流)電気炉(EAF)のメーカー別売上高
・世界のAC(交流)電気炉(EAF)のメーカー別平均価格
・AC(交流)電気炉(EAF)におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社とAC(交流)電気炉(EAF)の生産拠点
・AC(交流)電気炉(EAF)市場:各社の製品タイプフットプリント
・AC(交流)電気炉(EAF)市場:各社の製品用途フットプリント
・AC(交流)電気炉(EAF)市場の新規参入企業と参入障壁
・AC(交流)電気炉(EAF)の合併、買収、契約、提携
・AC(交流)電気炉(EAF)の地域別販売量(2019-2030)
・AC(交流)電気炉(EAF)の地域別消費額(2019-2030)
・AC(交流)電気炉(EAF)の地域別平均価格(2019-2030)
・世界のAC(交流)電気炉(EAF)のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界のAC(交流)電気炉(EAF)のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界のAC(交流)電気炉(EAF)のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界のAC(交流)電気炉(EAF)の用途別販売量(2019-2030)
・世界のAC(交流)電気炉(EAF)の用途別消費額(2019-2030)
・世界のAC(交流)電気炉(EAF)の用途別平均価格(2019-2030)
・北米のAC(交流)電気炉(EAF)のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米のAC(交流)電気炉(EAF)の用途別販売量(2019-2030)
・北米のAC(交流)電気炉(EAF)の国別販売量(2019-2030)
・北米のAC(交流)電気炉(EAF)の国別消費額(2019-2030)
・欧州のAC(交流)電気炉(EAF)のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州のAC(交流)電気炉(EAF)の用途別販売量(2019-2030)
・欧州のAC(交流)電気炉(EAF)の国別販売量(2019-2030)
・欧州のAC(交流)電気炉(EAF)の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋のAC(交流)電気炉(EAF)のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋のAC(交流)電気炉(EAF)の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋のAC(交流)電気炉(EAF)の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋のAC(交流)電気炉(EAF)の国別消費額(2019-2030)
・南米のAC(交流)電気炉(EAF)のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米のAC(交流)電気炉(EAF)の用途別販売量(2019-2030)
・南米のAC(交流)電気炉(EAF)の国別販売量(2019-2030)
・南米のAC(交流)電気炉(EAF)の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカのAC(交流)電気炉(EAF)のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカのAC(交流)電気炉(EAF)の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカのAC(交流)電気炉(EAF)の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカのAC(交流)電気炉(EAF)の国別消費額(2019-2030)
・AC(交流)電気炉(EAF)の原材料
・AC(交流)電気炉(EAF)原材料の主要メーカー
・AC(交流)電気炉(EAF)の主な販売業者
・AC(交流)電気炉(EAF)の主な顧客
*** 図一覧 ***
・AC(交流)電気炉(EAF)の写真
・グローバルAC(交流)電気炉(EAF)のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバルAC(交流)電気炉(EAF)のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバルAC(交流)電気炉(EAF)の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバルAC(交流)電気炉(EAF)の用途別売上シェア、2023年
・グローバルのAC(交流)電気炉(EAF)の消費額(百万米ドル)
・グローバルAC(交流)電気炉(EAF)の消費額と予測
・グローバルAC(交流)電気炉(EAF)の販売量
・グローバルAC(交流)電気炉(EAF)の価格推移
・グローバルAC(交流)電気炉(EAF)のメーカー別シェア、2023年
・AC(交流)電気炉(EAF)メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・AC(交流)電気炉(EAF)メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバルAC(交流)電気炉(EAF)の地域別市場シェア
・北米のAC(交流)電気炉(EAF)の消費額
・欧州のAC(交流)電気炉(EAF)の消費額
・アジア太平洋のAC(交流)電気炉(EAF)の消費額
・南米のAC(交流)電気炉(EAF)の消費額
・中東・アフリカのAC(交流)電気炉(EAF)の消費額
・グローバルAC(交流)電気炉(EAF)のタイプ別市場シェア
・グローバルAC(交流)電気炉(EAF)のタイプ別平均価格
・グローバルAC(交流)電気炉(EAF)の用途別市場シェア
・グローバルAC(交流)電気炉(EAF)の用途別平均価格
・米国のAC(交流)電気炉(EAF)の消費額
・カナダのAC(交流)電気炉(EAF)の消費額
・メキシコのAC(交流)電気炉(EAF)の消費額
・ドイツのAC(交流)電気炉(EAF)の消費額
・フランスのAC(交流)電気炉(EAF)の消費額
・イギリスのAC(交流)電気炉(EAF)の消費額
・ロシアのAC(交流)電気炉(EAF)の消費額
・イタリアのAC(交流)電気炉(EAF)の消費額
・中国のAC(交流)電気炉(EAF)の消費額
・日本のAC(交流)電気炉(EAF)の消費額
・韓国のAC(交流)電気炉(EAF)の消費額
・インドのAC(交流)電気炉(EAF)の消費額
・東南アジアのAC(交流)電気炉(EAF)の消費額
・オーストラリアのAC(交流)電気炉(EAF)の消費額
・ブラジルのAC(交流)電気炉(EAF)の消費額
・アルゼンチンのAC(交流)電気炉(EAF)の消費額
・トルコのAC(交流)電気炉(EAF)の消費額
・エジプトのAC(交流)電気炉(EAF)の消費額
・サウジアラビアのAC(交流)電気炉(EAF)の消費額
・南アフリカのAC(交流)電気炉(EAF)の消費額
・AC(交流)電気炉(EAF)市場の促進要因
・AC(交流)電気炉(EAF)市場の阻害要因
・AC(交流)電気炉(EAF)市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・AC(交流)電気炉(EAF)の製造コスト構造分析
・AC(交流)電気炉(EAF)の製造工程分析
・AC(交流)電気炉(EAF)の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
※参考情報 AC電気炉(交流電気炉)について、以下にその概念、特徴、種類、用途、関連技術などについて詳述いたします。 AC電気炉(EAF)は、主に鉄鋼製造に用いられる電気炉の一種です。従来の高炉プロセスとは異なり、電気エネルギーを利用して金属を溶融することが特徴です。具体的には、交流電流を用いてアーク放電を発生させ、その熱によって金属を溶かす仕組みになっています。このプロセスは、リサイクルの側面が強く、スクラップを原料として使用することが多いため、環境負荷を低減する効果があります。 AC電気炉の基本的な仕組みは、炉内部に設置された電極を通じて交流電流が流れ、電極間でアークが発生します。このアークは非常に高温(3000°C以上達することもある)で、周囲の金属を瞬時に溶融させる能力を持っています。炉の内部は基本的に耐火物で構成されており、溶融した金属は炉の底部に集められます。 AC電気炉の主な特徴の一つは、その柔軟性です。電気炉は、さまざまな種類の原材料を使用することができ、それに応じて生産する鋼種や合金の調整が可能です。また、炉の運転条件を迅速に変更できるため、生産量や品質を最適化することが容易です。従来の高炉では、インゴットやスラグの処理などが複雑であるのに対し、AC電気炉はより簡潔なプロセスを提供します。 種類としては、AC電気炉は主にバッチ式とコンティニュアス式に分類されます。バッチ式は、決められた量の金属を一度に溶融する方式で、一般的に中小規模の鋼鉄メーカーで用いられます。一方、コンティニュアス式は、金属を連続的に供給し、溶融を行う方式で、大規模な製鉄所で採用されることが多いです。これにより、効率的な生産が実現されます。 AC電気炉の用途は広範囲にわたります。一番の用途は、鋼およびその合金の製造です。さらに、非常に高い温度を必要とする特殊鋼の生産や、ステンレス鋼、鋳鉄などの合金の製造にも利用されます。また、リサイクル材の溶融も重要な用途の一つであり、金属スクラップを利用することで、廃棄物の有効利用を図っています。 関連技術としては、炉の運転を効率化するためのさまざまな自動化技術や、環境負荷を低減するための排煙処理技術などがあります。炉内の温度や成分をリアルタイムでモニタリングするためのセンサー技術や、そのデータを分析して運転条件を最適化するためのAI(人工知能)技術も急速に進展しています。これにより、生産性の向上と同時に、省エネルギーや環境保護に寄与することが可能となります。 さらに、AC電気炉の電極には、通常はグラファイト電極が使用されますが、技術の進歩により新しい材料の開発も行われています。これにより、耐久性や熱効率を向上させることが期待されています。また、炉内の工程を見える化するためのデジタル技術の活用も進んでおり、効率的な運転管理が実現されています。 AC電気炉は、環境保護の観点からも注目されています。従来の高炉プロセスにおいては、石炭を使用するためCO₂を多く排出しますが、電気炉では再生可能エネルギーを利用することで、温室効果ガスの排出量を低減することが可能です。これにより、持続可能な鋼鉄産業の実現に向けた重要な手段となっています。 最後に、今後のAC電気炉の展望としては、さらなる効率化、省エネルギー化、高度な自動化が求められます。Industrie 4.0の観点からも、IoT(モノのインターネット)技術の導入が進んでおり、各設備やプロセス間の連携を強化することで、生産性の向上が期待されています。また、リサイクルに対する需要が増加する中で、電気炉の役割はますます重要になるでしょう。これにより、AC電気炉は鋼鉄生産の中心的な存在として、今後も進化を続けることが予想されます。 以上のように、AC電気炉はその特性、種類、用途、関連技術などを通じて、電気を利用した高効率で環境に優しい金属溶融プロセスとして、現代の製造業において欠かせない存在であると言えるでしょう。 |
*** 免責事項 ***
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