1. 方法論と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブ・サマリー
3.1. 作物別スニペット
3.2. システム別スニペット
3.3. 設備別スニペット
3.4. サービス別スニペット
3.5. 地域別スニペット
4. ダイナミクス
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1. 高品質製品に対する需要の高まりが市場成長の原動力
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1. 初期投資の高さが市場成長の妨げに
4.1.3. 機会
4.1.3.1. 限られた耕地が市場成長の原動力
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ポーターのファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
6. COVID-19の分析
6.1. COVID-19の分析
6.1.1. COVID-19以前のシナリオ
6.1.2. COVID-19開催中のシナリオ
6.1.3. COVID-19終了後と今後のシナリオ
6.2. COVID-19中の価格ダイナミクス
6.3. 需給スペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関する政府の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. 結論
7. 作物別
7.1. はじめに
7.1.1. 作物別の市場規模分析および前年比成長率分析(%)。
7.1.2. 市場魅力度指数(作物別
7.2. トマト
7.2.1. はじめに
7.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
7.3. レタスおよび葉野菜
7.4. ピーマン
7.5. キュウリ
7.6. マイクログリーン
7.7. その他(果物、花)
8. システム別
8.1. 導入
8.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), システム別
8.1.2. 市場魅力度指数(システム別
8.2. 集合型水耕栽培システム
8.2.1. 序論
8.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
8.2.3. オープンシステム
8.2.4. クローズドシステム
8.3. 液体養液栽培システム
9. 装置別
9.1. 導入
9.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 機器別
9.1.2. 市場魅力度指数(機器別
9.2. 空調機器
9.2.1. はじめに
9.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
9.3. LEDグローライト
9.4. 灌漑システム
9.5. マテリアルハンドリング
9.6. 制御システム
9.7. その他(換気、通信技術)
10. サービス別
10.1. はじめに
10.1.1. サービス別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
10.1.2. 市場魅力度指数(サービス別
10.2. 無機養液栽培ソリューション
10.2.1. 序論
10.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
10.3. 有機養液栽培ソリューション
11. 地域別
11.1. はじめに
11.1.1. 地域別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
11.1.2. 市場魅力度指数、地域別
11.2. 北米
11.2.1. 序論
11.2.2. 主な地域別ダイナミクス
11.2.3. 作物別市場規模分析および前年比成長率分析(%) 11.2.4.
11.2.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), システム別
11.2.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 装置別
11.2.6. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、サービス別
11.2.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
11.2.7.1. 米国
11.2.7.2. カナダ
11.2.7.3. メキシコ
11.3. ヨーロッパ
11.3.1. はじめに
11.3.2. 主な地域別動向
11.3.3. 作物別市場規模分析および前年比成長率分析(%) 11.3.4.
11.3.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), システム別
11.3.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 装置別
11.3.6. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、サービス別
11.3.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
11.3.7.1. ドイツ
11.3.7.2. イギリス
11.3.7.3. フランス
11.3.7.4. イタリア
11.3.7.5. スペイン
11.3.7.6. その他のヨーロッパ
11.4. 南米
11.4.1. はじめに
11.4.2. 地域別主要市場
11.4.3. 作物別市場規模分析および前年比成長率分析(%) 11.4.4.
11.4.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), システム別
11.4.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 装置別
11.4.6. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、サービス別
11.4.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
11.4.7.1. ブラジル
11.4.7.2. アルゼンチン
11.4.7.3. その他の南米諸国
11.5. アジア太平洋
11.5.1. はじめに
11.5.2. 主な地域別ダイナミクス
11.5.3. 作物別市場規模分析および前年比成長率分析(%) 11.5.4.
11.5.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), システム別
11.5.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 装置別
11.5.6. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、サービス別
11.5.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
11.5.7.1. 中国
11.5.7.2. インド
11.5.7.3. 日本
11.5.7.4. オーストラリア
11.5.7.5. その他のアジア太平洋地域
11.6. 中東・アフリカ
11.6.1. 序論
11.6.2. 主な地域別ダイナミクス
11.6.3. 作物別市場規模分析および前年比成長率分析(%) 11.6.4.
11.6.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), システム別
11.6.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 装置別
11.6.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、サービス別
12. 競合情勢
12.1. 競争シナリオ
12.2. 市場ポジショニング/シェア分析
12.3. M&A分析
13. 企業プロフィール
13.1. ブライトファーム
13.1.1. 会社概要
13.1.2. 製品ポートフォリオと内容
13.1.3. 財務概要
13.1.4. 主な展開
13.2. アーガス・コントロール・システムズ・リミテッド
13.3. Hortisystems Uk Ltd.
13.4. 久保グループ
13.5. グリーンテック有機水耕栽培システムメーカー 13.6.
13.6. サークルフレッシュファーム
13.7. ハイドロダイナミクス・インターナショナル
13.8. ヘリオスペクトラAB
13.9. アムハイドロ
13.10. グロワーズ・サプライ
14. 付録
14.1. 会社概要とサービス
14.2. お問い合わせ
| ※参考情報 水耕栽培(Hydroponics)とは、土壌を使用せずに水溶液中の栄養素を利用して植物を育てる農業手法の一つです。これは、植物の根が直接水や養分を吸収できるため、成長が促進されるとともに、病気のリスクが減少するなどのメリットがあります。また、水や栄養素の管理が容易なため、高効率で作物を生産することが可能です。 水耕栽培の種類には、いくつかの異なる方式があります。まず、深水培養法(DWC)があります。この方式では、植物の根が水に浸漬されている状態で成長します。水中に酸素供給装置を取り入れることで、根の酸素供給を行い、成長を促進します。 次に、栓抜き式栽培(NFT)があります。この方法では、植物の根が小さな水の流れに浸され、必要な栄養素を吸収します。水分が再循環され、不要な部分は排水されるため、効率的な水の使用が可能です。また、エアロポニックスという方式も存在します。これは、根が空気中に露出している状態を保ちながら、定期的に霧状の水や栄養液を吹きかけることで成長させる方法です。 水耕栽培の用途は多岐にわたります。まず、商業的な作物生産において利用されており、特に葉物野菜やハーブ、果物の栽培が盛んです。都市部などの土地が限られた地域でも、空間を有効に活用できるため、効率的な農業を実現することができます。また、水耕栽培は、冬季や気候の悪化による作物の減少を防ぐための方法としても活用されています。 教育用途としても、水耕栽培は非常に人気があります。学校や教育機関で行われるプロジェクトでは、植物の成長過程を観察することができるため、科学教育に役立つ盛り上がりを見せています。子供たちが土壌の役割や植物の栄養の重要性について学ぶ際の良い教材となります。 さらに、関連技術も多様化しています。LED照明の活用や自動化システムの導入により、栽培環境の最適化が進められています。LED照明は、植物の光合成を促進するために特定の波長の光を提供し、成長を早める効果があります。自動化システムでは、栄養素や水分の管理がコンピュータ制御で行われ、作業の手間を軽減し、安定した生産を行うことができます。 また、スマート農業の側面から見ても、水耕栽培は注目されています。センサー技術やIoT(モノのインターネット)を活用することで、環境データをリアルタイムで取得し、最適な栽培条件を維持できるようになっています。これにより、作物の品質向上や生産効率の向上が期待できます。 水耕栽培は、持続可能な農業の手法としても評価されています。従来の農業に比べて水の使用量が少ないため、水資源の節約に貢献します。また、土壌を使用しないため、農地の保全や土壌劣化の問題を軽減することができます。環境保護の観点からも、水耕栽培は注目される手法です。 今後の展望として、水耕栽培はさらに普及し、農業生産の革新に寄与することが期待されています。進化した技術の導入により、効率的かつ持続可能な食料生産が可能になるでしょう。特に、食料不足や気候変動が問題となる中で、水耕栽培の重要性はますます高まると考えられます。 総じて、水耕栽培は多様な種類と用途を持ち、先進の関連技術によって進化を続けています。この手法は、今後の都市農業や持続可能な農業の一翼を担う存在となるでしょう。さらなる研究と開発が進む中で、新しい可能性が広がっていくことが期待されます。 |
*** 水耕栽培の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・水耕栽培の世界市場規模は?
→DataM Intelligence社は2022年の水耕栽培の世界市場規模を100億米ドルと推定しています。
・水耕栽培の世界市場予測は?
→DataM Intelligence社は2030年の水耕栽培の世界市場規模を310億米ドルと予測しています。
・水耕栽培市場の成長率は?
→DataM Intelligence社は水耕栽培の世界市場が2023年~2030年に年平均0.145成長すると展望しています。
・世界の水耕栽培市場における主要プレイヤーは?
→「Bright Farms Inc, Argus Control Systems Limited, Hortisystems Uk Ltd, Kubo Group, Greentech Organic Hydroponics Systems Mfrs., Circle Fresh Farms, Hydrodynamics International, Helio spectra AB, AmHydro, and Growers Supply. ...」を水耕栽培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。
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