世界の低GWP冷媒市場規模分析-市場シェア、予測動向・見通し(2025-2034)

■ 英語タイトル:Global Low GWP Refrigerant Market Size Analysis Report - Market Share, Forecast Trends and Outlook (2025-2034)

調査会社Expert Market Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:EMR25DC0934)■ 発行会社/調査会社:Expert Market Research
■ 商品コード:EMR25DC0934
■ 発行日:2025年7月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:化学・素材
■ ページ数:150
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
■ 販売価格オプション(消費税別)
Single User(1名閲覧用)USD3,599 ⇒換算¥539,850見積依頼/購入/質問フォーム
Enterprise License(閲覧人数無制限)USD5,099 ⇒換算¥764,850見積依頼/購入/質問フォーム
販売価格オプションの説明はこちらで、ご購入に関する詳細案内はご利用ガイドでご確認いただけます。
※お支払金額は「換算金額(日本円)+消費税+配送料(Eメール納品は無料)」です。
※Eメールによる納品の場合、通常ご注文当日~2日以内に納品致します。
※レポート納品後、納品日+5日以内に請求書を発行・送付致します。(請求書発行日より2ヶ月以内の銀行振込条件、カード払いも可能)
Expert Market Research社の概要及び新刊レポートはこちらでご確認いただけます。

★グローバルリサーチ資料[世界の低GWP冷媒市場規模分析-市場シェア、予測動向・見通し(2025-2034)]についてメールでお問い合わせはこちら
*** レポート概要(サマリー)***

世界の低GWP冷媒市場は2024年に約358億8000万米ドルに達した。2025年から2034年の予測期間において、市場は年平均成長率(CAGR)12.10%で成長し、2034年までに約1124億4000万米ドルの規模に達すると予測される。 市場成長の要因としては、持続可能性への関心の高まり、研究開発活動の増加、技術進歩、磁気冷凍技術の普及傾向、自然冷媒への移行、革新的な製品投入などが挙げられる。

世界の低GWP冷媒市場概要

低GWP冷媒市場の主要企業は、先進的な研究開発への投資を通じて従来の課題を解決し、コスト効率に優れた高性能な冷媒代替品を開発してきた。環境負荷低減と性能向上を両立させる取り組みが低GWP冷媒需要を後押ししている。移行コストの高さに対処するため、既存システムの改造や互換性のある機器開発といった解決策が導入されている。規制当局との連携により、進化する国際基準への順守が円滑化され、市場の普及拡大と技術革新が促進されている。

低GWP冷媒市場で注目を集める新技術が磁気冷凍である。この革新的な冷却方式は磁気熱効果を利用して物質を冷却するため、従来の冷媒が不要となり、低GWP冷媒市場の動向とトレンドを加速させている。磁気冷凍は大幅な省エネルギー、環境負荷低減、効率向上を実現する。Cooltech Applicationsなどの企業がこの技術を推進しており、特に有害冷媒の代替が可能な商業用冷凍分野で進展が見られる。 技術の成熟に伴い、様々な分野の冷凍技術を変革し、持続可能性目標の達成に貢献することが期待されています。

世界の低GWP冷媒市場の成長

空調・冷凍用途における商業分野での低GWP冷媒需要の増加が市場成長を牽引しています。これは、乳製品・肉類・水産物などの鮮度維持を目的とした食品加工業などにおける効率的な冷凍需要の高まりに起因します。 一方、環境に優しい冷凍代替技術への移行、生活水準の向上、電気料金削減ニーズの高まりを背景に、住宅分野での本製品採用が増加しており、予測期間中の低GWP冷媒需要拡大が予想される。

さらに、主要市場プレイヤーによる低GWPブレンドの特定や低GWP冷媒の容量・効率向上を目的とした研究開発活動の活発化は、今後数年間で新製品投入と技術革新を促進する見込みである。加えて、製造分野における技術進歩が冷媒のエネルギー性能向上を促し、市場拡大に寄与すると予測される。

主要トレンドと動向

自然冷媒の採用拡大、統合システムへの移行加速、持続可能性への注目の高まり、技術進歩が低GWP冷媒市場の拡大を後押ししている。

2024年6月

ジョンソンコントロールズは、低GWP冷媒R-454Bに最適化された新シリーズの環境に優しい住宅用製品を発売。未来に向けた革新的で持続可能なソリューションを提供し、今四半期中の納入を予定。

2024年5月

レノックスは、2025年冷媒規制に適合する低GWPの軽商用・ダクト式住宅用HVAC製品を発売。温室効果ガス影響の低減による持続可能性を確保するとともに、環境配慮責任と地域社会の福祉への貢献を果たす。

2024年4月

業界向け冷暖房ソリューション製造のリーダーであるアライド・エア・エンタープライズは、低GWP住宅用HVACソリューションを市場に投入しました。これらのソリューションは2025年低GWP冷媒規制への適合を見据えたものです。有害な温室効果ガス排出による影響を大幅に低減するこの動きは、持続可能性の向上と地球保全に向けた一歩となりました。

2023年2月

ジョンソンコントロールズは、EPA 2024規制に準拠した冷媒R-454BおよびR-1234zeを採用したヨーク® YLAAおよびYVFAチラーを発表しました。低GWP冷媒は、効率性、性能、持続可能性の課題と、規制変更に伴う従来の主要懸念事項とのバランスを改善します。

自然冷媒の普及拡大

アンモニア(R-717)、二酸化炭素(CO₂)、炭化水素(プロパン – R-290、イソブタン – R-600a)などの自然冷媒の普及拡大が、低GWP冷媒の市場価値を押し上げている。 モントリオール議定書のキガリ改正や欧州のフロン規制などの国際協定により、高GWP冷媒(HFCなど)の段階的廃止が進められています。 ネットゼロまたはゼロに近いGWP値を持つ自然冷媒は、企業や業界が炭素削減目標を達成し、エネルギー効率を向上させ、運用コストを削減することを支援します。さらに、主要企業は空調システム、業務用冷凍、ヒートポンプなど様々な用途向けの新たな冷凍技術開発に注力しています。

統合システムソリューションへの移行加速

暖房・冷凍・換気・空調(HVAC)業界がほぼ全領域で統合システムソリューションの導入に注力する動きは、低GWP冷媒市場に機会を創出している。統合システムは蒸発器、凝縮器、熱交換器、制御装置など多様な構成要素で構成され、冷媒使用量の削減とともに性能とエネルギー消費を改善する。 低GWP冷媒は、効率を損なうことなく様々な温度・圧力範囲で幅広く適用可能なため、統合システムでの採用が増加している。地熱や太陽光などの再生可能エネルギー源への採用がさらに進む中、電力網への依存度を低減しカーボンフットプリントを削減する低GWP対応の統合ソリューションへの需要が高まっている。

持続可能性への注目の高まり

各国はエンドユーザーに対し低GWP冷媒の使用を義務付ける厳しい規制を相次いで導入している。政府や規制機関は低GWP冷媒と省エネルギーシステムの採用を促進するため、助成金・財政的インセンティブ・補助金を提供している。例えばEUのLIFEプログラムでは、組織や企業が低GWP冷媒と省エネルギー技術を導入するための資金支援を実施している。 食品飲料、自動車、小売業界の企業が事業戦略に持続可能性を統合し、カーボンフットプリント削減の野心的な目標を設定する中、低GWP冷媒の採用が急増しています。低GWP冷媒市場における持続可能性の潮流は、主要プレイヤーに省エネルギーで環境に優しい冷凍システムの開発を促しています。企業はまた、低GWP冷媒の性能向上と商業的実現可能性を高めるための研究開発活動にも投資しています。

技術革新

冷凍空調システムの効率性、性能、安全性を向上させる技術革新が、低GWP冷媒市場の構造を大きく変革している。主要企業は、高効率熱交換器や可変速コンプレッサーといった省エネルギー部品を低GWP冷媒に組み込み、エネルギー消費を最小限に抑えつつ最適な性能を確保している。 さらに、IoT対応システムやスマートビル技術の開発が進展する中、運用コストと環境負荷を最小化するため、低GWP冷媒と組み合わせたインテリジェントで効率的なHVACシステムの需要が高まっている。漏洩検知技術としては、リアルタイム監視システムや赤外線センサーが挙げられる。予測期間中に異常や冷媒漏洩を検知するのに役立つAI駆動型予知保全ツールと統合された低GWP冷媒が、市場を牽引する見込みである。

世界の低GWP冷媒市場の動向

R-454BやR-452Bなどの混合冷媒は、効率性と低環境負荷のバランスを実現する。

低GWP冷媒市場における新たな潮流の一つが混合冷媒であり、異なる冷媒を組み合わせることで高い効率を維持しつつ、より低いGWP値を達成することを目指している。 R454BやR452Bの一部品種は、従来使用されてきた冷媒の代替として既に広く普及しており、性能・エネルギー効率・環境影響のバランスがより優れていると訴求できるため、低GWP冷媒市場におけるこうしたトレンドを牽引している。市場が持続可能性へと移行する中、混合冷媒は住宅用・商業用・産業用HVACアプリケーションでますます普及している。

低GWP冷媒市場の機会

規制強化、技術革新、環境意識の高まり、新興市場が低GWP冷媒に大きな機会を創出している。

• キガリ改正のような厳格な環境規制が低GWP冷媒の需要を喚起
• 冷媒ブレンド技術と冷却技術の革新が新たな市場を開拓
• エネルギー効率に優れ、環境に配慮した空調・冷凍ソリューションに対する消費者の選好が高まっている。
• アジア太平洋地域やラテンアメリカなどにおけるインフラ開発の進展が冷媒需要を押し上げている。

市場の制約要因

移行コストの高さと規制のばらつきが代替冷媒の普及を妨げている。

世界の低GWP冷媒市場における課題には、初期費用の高さが含まれ、中小企業による採用を制限している。低GWP冷媒技術の複雑さと音響・熱画像技術の統合もまた阻害要因である。専門的な操作要員の不足や、規制上の制約や環境要因など業界固有の制限が一般使用を制限している。さらに、確立された騒音監視ツールが市場の成長にとって課題であり続けている。

低GWP冷媒産業のセグメンテーション

「低GWP冷媒市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく市場の詳細な分析を提供します:

タイプ別では、市場は以下の区分に分けられます:

• 無機系
• 炭化水素系
• フルオロカーボンおよびフルオロオレフィン系(HFCsおよびHFOs)

用途別では、市場は以下の区分に分けられます:

• 商業用冷凍
• 産業用冷凍
• 家庭用冷凍
• その他

地域別では、市場は以下の区分に分けられます:

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

低GWP冷媒の市場シェア

タイプ別分析

無機系、炭化水素、低GWP HFC/HFOは、持続可能性と効率性により需要が拡大する見込み。

CO2やアンモニアを含む無機系は、環境負荷が低く効率性が高いため、特に産業用・商業用冷凍アプリケーションにおいて需要が増加すると予測される。 低GWP冷媒市場分析によれば、プロパンやブタンを含む炭化水素も、冷媒・空調分野における小規模用途向けに、低GWP、高効率、低コストという利点から注目されている。フッ素系炭化水素(HFCs)やフッ素オレフィン系冷媒(HFOs)の代替として、従来並みの性能を維持しつつGWPを低減する選択肢を提供。これにより、あらゆるタイプの中でその使用が拡大する圧力がかかっている。

用途別市場分析

遠方界測定は大規模騒音を計測し、近方界測定は詳細な近距離音源解析を提供する。

エネルギー効率を重視する事業体が環境規制内でプラントを稼働させ、運用コスト削減を図る中、商業用冷凍設備の需要が拡大している。持続可能性規制を主因として、食品加工・化学工業など幅広い冷却用途で低GWP工業用冷媒の採用が急速に進んでいる。 低GWP冷媒業界の分析によれば、同様の理由から家庭用冷凍分野でもR-600aやイソブタンなどの低GWP代替冷媒が採用され、地球環境基準への適合性、性能、エネルギー効率を維持している。輸送用冷凍分野などでは排出規制と環境意識の高まりに伴い、低GWP冷媒の使用が拡大している。

低GWP冷媒市場 地域別インサイト

北米低GWP冷媒市場の機会

北米低GWP冷媒市場は、厳格化する環境規制と持続可能なソリューションへの需要増加により、大きな機会を提示している。例えば、米国環境保護庁(EPA)がSNAPプログラム下で高GWP冷媒の段階的廃止を進めていることが、R-32やR-454Bなどの代替冷媒の採用を加速させている。 住宅、商業、自動車分野における省エネルギー型HVACシステムへの需要増加がさらなる成長を促進し、低GWP冷媒技術革新の強力な市場を形成している。

欧州における低GWP冷媒市場の動向

欧州では、2030年までにフッ素系温室効果ガスを79%削減することを目指すフロン規制(F-Gas Regulation)が低GWP冷媒市場に大きな影響を与えている。 この規制は高GWP冷媒の段階的廃止を義務付けており、空調・冷凍用途におけるR-32やR-454Bなどの代替冷媒需要を牽引している。企業は規制対応のため低GWP技術への投資を進めており、地域全体で持続可能な冷媒市場の堅調な成長を生み出している。

アジア太平洋地域の低GWP冷媒市場動向

アジア太平洋地域では、環境意識の高まりと規制圧力により低GWP冷媒市場が成長している。環境負荷が最小限であるCO2(R-744)やアンモニア(R-717)といった自然冷媒の採用が主要なトレンドだ。 例えば三菱電機は商業用冷凍システムにおけるCO2利用の先駆者となり、省エネルギーかつ環境に優しいソリューションを提供している。政府による環境規制強化に伴い、この自然冷媒への移行はさらに加速すると予想される。

ラテンアメリカ低GWP冷媒市場インサイト

ラテンアメリカ低GWP冷媒市場は、温室効果ガス排出削減を目的とした政府規制の強化によって牽引されている。 例えば、ブラジルがモントリオール議定書のキガリ改正を採択したことで、HFCの使用削減が義務付けられ、低GWP代替品への移行が促されている。エンブラコのような企業は、冷凍システム向けにR-290(プロパン)などの冷媒を用いた省エネルギーソリューションを開発することで先導的役割を果たしている。これは現地規制と、より持続可能な冷却技術への世界的な動きの両方に合致している。

中東・アフリカにおける低GWP冷媒市場の推進要因

中東・アフリカ地域では、環境意識の高まり、エネルギー効率への注目の増加、規制の転換が低GWP冷媒産業を牽引している。同地域の政府は、キガリ改正のような国際的な気候協定に沿った厳格な政策を次々と導入している。 例えば、UAEの炭素排出量削減努力は低GWP冷媒への移行を促進している。エミレーツ・リフリジェランツ社などの企業はR-32やR-454Bといった環境に優しい冷媒を採用し、地域のHVAC・冷凍分野における持続可能な発展を支援している。

競争環境

低GWP冷媒市場プレイヤーは、環境規制と炭素削減措置に向けた世界的な動きの一環として、高GWP物質の環境に優しい代替品の採用に注力している。また、有害排出量の少ないエネルギー効率の高いソリューションの開発にも積極的に関与し、HVAC、冷凍、自動車分野で費用対効果の高いアプリケーションを提供している。低GWP冷媒企業によるこれらの革新は、従来の冷媒に代わる環境に優しい代替品に対する急増する需要を満たすと期待されている。

Danfoss A/S

Danfossは1933年に設立され、デンマーク・ノードボーに本社を置く。Danfossは住宅用・商業用HVACアプリケーション向けにR-454BおよびR-32低GWP冷媒を提供し、性能に影響を与えずに炭素排出量の最小化に貢献している。

アルケマ

フランス・コロンブに拠点を置くアルケマは2004年に設立され、Forane® 1234zeやForane® 1233zdなどの低GWP冷媒を提供しています。これらは同社が提供する代替品の一部であり、様々な産業分野における冷凍・空調システム向けに、より環境に優しい代替品市場を確保することを目的としています。

ハネウェル・インターナショナル社

1906年、米国ニュージャージー州モリスプレインズに設立されたハネウェル社は、Solstice L-41bやSolstice N40などの低GWP冷媒を提供しています。これらは、冷却システムの効率や性能を犠牲にすることなく、より環境に優しい代替品への円滑な移行を可能にするため、産業の様々な段階での適用を目的としています。

GTS SPA

GTS SPAは1981年に設立され、本社はイタリア・ミラノにあります。GTSは主に低GWP冷媒R-1234yfおよびR-452Aを取り扱い、自動車、商業用冷凍、HVAC分野での使用を主としています。

世界の低GWP冷媒市場におけるその他の主要企業としては、リンデ社などが挙げられます。

世界の市場調査レポート販売サイト(H&Iグローバルリサーチ株式会社運営)
*** レポート目次(コンテンツ)***

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要要因
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル低GWP冷媒市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル低GWP冷媒市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界の低GWP冷媒市場予測(2025-2034)
5.4 世界の低GWP冷媒市場:タイプ別
5.4.1 無機系
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 炭化水素系
5.4.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.3 フッ素系炭化水素およびフッ素化オレフィン(HFCsおよびHFOs)
5.4.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5 用途別グローバル低GWP冷媒市場
5.5.1 商業用冷凍
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 産業用冷凍
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 家庭用冷凍
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.4 その他
5.6 地域別グローバル低GWP冷媒市場
5.6.1 北米
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 欧州
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 アジア太平洋地域
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.4 ラテンアメリカ
5.6.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034)
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 過去動向(2018-2024)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034)
6 北米低GWP冷媒市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州の低GWP冷媒市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域低GWP冷媒市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024年)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ低GWP冷媒市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034年)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ地域における低GWP冷媒市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場動向
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購買者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 競争環境
13.1 供給業者選定
13.2 主要グローバルプレイヤー
13.3 主要地域プレイヤー
13.4 主要プレイヤー戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 ダンフォスA/S
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 顧客層と実績
13.5.1.4 認証
13.5.2 アルケマ
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 顧客層と実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 ハネウェル・インターナショナル社
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 顧客層と実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 GTS SPA
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 対象地域と実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 リンデ・ピーエルシー
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 対象地域と実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Low GWP Refrigerant Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Low GWP Refrigerant Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Low GWP Refrigerant Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Low GWP Refrigerant Market by Type
5.4.1 Inorganics
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Hydrocarbons
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Fluorocarbons and Fluoro-olefins (HFCs and HFOs)
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Low GWP Refrigerant Market by Application
5.5.1 Commercial Refrigeration
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Industrial Refrigeration
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Domestic Refrigeration
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Others
5.6 Global Low GWP Refrigerant Market by Region
5.6.1 North America
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Europe
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Asia Pacific
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Latin America
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Middle East and Africa
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Low GWP Refrigerant Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Low GWP Refrigerant Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Low GWP Refrigerant Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Low GWP Refrigerant Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Low GWP Refrigerant Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 Danfoss A/S
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 Arkema
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 Honeywell International Inc.
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 GTS SPA
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 Linde plc
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 Others
※参考情報

低GWP冷媒とは、地球温暖化係数(GWP)が低い冷媒のことを指します。GWPは温暖化の影響を評価するための指標であり、特定の温暖化ガスが二酸化炭素に対してどれほどの影響を持つかを示します。低GWP冷媒は、環境への影響を最小限に抑えながらも、冷却や加熱の効率を維持することを目的として使用されます。
現在、様々な低GWP冷媒が開発され、商業的に利用されています。代表的なものとしては、HFO(ハイドロフルオロオレフィン)系冷媒や、CO2(炭酸ガス)、アンモニア、そして水を含む自然冷媒などがあります。HFO-1234yfは、自動車用エアコンなどでの使用が増えている冷媒であり、GWPが非常に低く、従来のHFC(ハイドロフルオロカーボン)に代わる選択肢として期待されています。また、CO2はその特性から特に冷凍機やヒートポンプに適しており、高効率な熱交換機能を提供します。アンモニアは古くから使われている冷媒であり、GWPがゼロに近いため、冷却効率が高いのが特徴です。

低GWP冷媒の用途は多岐にわたり、商業用冷凍、空調システム、自動車用エアコン、産業用プロセス冷却などで使用されています。特に、環境に配慮した製品として需要が高まっているため、低GWP冷媒を使用することが求められる場面が増加しています。また、欧州連合やアメリカ合衆国など多くの国で、温室効果ガス削減のための規制が強化されており、低GWP冷媒の使用は今後さらに推進される見込みです。

低GWP冷媒の導入にあたっては、いくつかの技術的な課題があります。まず、冷媒の物性や性能が従来の冷媒と異なるため、新しい設計や材料が必要となることが一般的です。また、これらの冷媒は通常、圧力や温度の特性が異なるため、既存の機器やシステムとの互換性についても検討が必要です。たとえば、HFO冷媒は運転圧力が高くなる傾向があるため、機器の設計において強度を考慮する必要があります。一方、CO2は非常に高い圧力で作動するため、特別な設計が求められます。

さらに、低GWP冷媒に関連する技術として、熱ポンプ技術や冷却サイクルの最適化、さらには自然冷媒の使用を効率化するための新しい熱交換器設計などが考えられています。これにより、エネルギー効率を向上させつつ、環境への負担を軽減することが可能となります。

低GWP冷媒の利用は、未来の持続可能な冷却技術の一環であり、環境意識が高まる中、その重要性が増しています。メーカーや研究機関は、新しい冷媒の開発だけでなく、それに適した技術の研究も進めており、より効率的で環境に優しい冷却システムが求められています。低GWP冷媒の普及は、温暖化防止に向けた重要なステップとなるでしょう。


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



※注目の調査資料
※当サイト上のレポートデータは弊社H&Iグローバルリサーチ運営のMarketReport.jpサイトと連動しています。
※当市場調査資料(EMR25DC0934 )"世界の低GWP冷媒市場規模分析-市場シェア、予測動向・見通し(2025-2034)" (英文:Global Low GWP Refrigerant Market Size Analysis Report - Market Share, Forecast Trends and Outlook (2025-2034))はExpert Market Research社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆


※当サイトに掲載していない調査資料も弊社を通してご購入可能ですので、お気軽にご連絡ください。ウェブサイトでは紹介しきれない資料も数多くございます。
※無料翻訳ツールをご利用いただけます。翻訳可能なPDF納品ファイルが対象です。ご利用を希望されるお客様はご注文の時にその旨をお申し出ください。