1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 グローバルレベルセンサー市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 技術別市場分析
6.1 接触式レベルセンサー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 非接触レベルセンサー
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 監視タイプ別市場分析
7.1 連続レベル監視
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ポイントレベル監視
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 石油・ガス
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 化学・製薬
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 エネルギー・電力
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 鉱業および金属加工
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 食品・飲料
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要企業の概要
14.3.1 ABB Ltd.
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 アメテック社
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.3 エマーソン・エレクトリック社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 エンドレスハウザー社
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 SWOT分析
14.3.5 フォーティブ・コーポレーション
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 ハネウェル・インターナショナル社
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 MTSシステムズ社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務
14.3.8 シーメンス株式会社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 TEコネクティビティ株式会社
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務
14.3.9.4 SWOT 分析
14.3.10 テキサス・インスツルメンツ社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
14.3.10.4 SWOT分析
14.3.11 VEGA Grieshaber KG (Grieshaber Gmbh & Co. Kg)
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
表2:グローバル:レベルセンサー市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:レベルセンサー市場予測:監視タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:レベルセンサー市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:レベルセンサー市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:レベルセンサー市場構造
表7:グローバル:レベルセンサー市場:主要プレイヤー
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Level Sensor Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Technology
6.1 Contact Level Sensor
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Non-Contact Level Sensor
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Monitoring Type
7.1 Continuous Level Monitoring
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Point Level Monitoring
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Oil and Gas
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Chemicals and Pharmaceuticals
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Energy and Power
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Mining and Metal Processing
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Food and Beverage
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 ABB Ltd.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Ametek Inc.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.3 Emerson Electric Co.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 Endress+Hauser AG
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 SWOT Analysis
14.3.5 Fortive Corporation
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Honeywell International Inc.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 MTS Systems Corporation
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.8 Siemens Aktiengesellschaft
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 TE Connectivity Ltd.
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Texas Instruments Incorporated
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 VEGA Grieshaber KG (Grieshaber Gmbh & Co. Kg)
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
※参考情報 レベルセンサーとは、液体や固体のレベル(高さや量)を測定するための装置やセンサーのことを指します。これらのセンサーは、様々な産業や用途で広く利用されています。例えば、化学工場、食品プラント、上下水道、石油精製業など、多岐にわたる分野で重要な役割を果たしています。レベルセンサーは、プロセスの監視や制御に欠かせない要素であり、効率的かつ安全な運転を実現するために不可欠な技術です。 レベルセンサーには主に、接触型と非接触型の二種類があります。接触型のセンサーは、液体や固体と物理的に接触し、そのレベルを測定します。代表的な例として、フロート式レベルセンサーや圧力センサーがあります。一方、非接触型センサーは、対象物に直接接触することなく、そのレベルを測定します。超音波センサーやレーザーセンサー、電磁波センサーなどがこれに該当します。接触型と非接触型の選択は、測定対象の性質や運用環境、精度要求、コストなどを考慮して行われます。 接触型レベルセンサーの一つであるフロート式レベルセンサーは、液体の浮力を利用してそのレベルを測定します。フロートが浮かぶ位置が、液面の高さを反映するため、非常にシンプルで信頼性のある方法です。しかし、フロート式は、粘度が高い液体や、固体が混入している場合には使用が難しいことがあります。また、圧力センサーは、液体の静水圧によってそのレベルを測定します。この方法は、液体の密度に依存しますが、広範囲にわたる液体のレベル測定に対応できるため、多くの場面で利用されています。 一方、非接触型センサーの代表的なものとして、超音波センサーがあります。超音波センサーは、高頻度の音波を発射し、その反響を測定することでレベルを算出します。これは、液体や固体の表面からの反射を基にしているため、接触を必要とせず、腐食や汚れを気にすることなく使用できる点が利点です。しかし、風や温度変化、蒸気など外部環境の影響を受けやすいため、それらの条件を考慮する必要があります。 レーザーセンサーも非接触型の一つで、高精度な測定が可能です。レーザー光を対象に照射し、その戻り時間を計測することによって距離を測り、レベルを算出します。この方式は、精度が高く、長距離の測定にも対応できるため、タンクやサイロのレベル測定でよく使われます。 レベルセンサーの選定にあたっては、測定対象の性質(例えば、液体か固体か、腐食性や粘度、温度、圧力など)や設置環境(屋外や屋内、高温・高圧など)、求められる精度、コスト、省エネルギー性、メンテナンスの容易さなど、多角的な要素を考慮することが重要です。また、近年ではIoT(モノのインターネット)の普及により、レベルセンサーにデジタル通信機能を持たせることで、リアルタイムデータの収集や遠隔監視が可能となり、より効率的なプロセス管理が実現しています。 レベルセンサーの取扱いやメンテナンスには注意が必要です。特に接触型センサーは、測定物質によっては腐食や汚れ、詰まりなどの問題が生じることがあるため、定期的な点検や清掃が求められます。非接触型センサーでも、環境変化による影響を受けるため、キャリブレーションや設定の確認が必要です。これらの作業を怠ると、正確な測定が難しくなり、プロセス全体に悪影響を及ぼす可能性があります。 このように、レベルセンサーは多様な種類と技術によって構成されており、幅広い用途に対応できる柔軟性があります。今後も技術の進化が進む中で、新しい測定方法や高精度化、効率化が期待されます。そして、レベルセンサーは工業プロセスにおいて、より安全で効果的な運用を実現するために、さらなる重要性を増していくことでしょう。 |
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