1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
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 グローバル圧力トランスミッタ市場
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 タイプ別市場分析
6.1 絶対圧トランスミッター
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ゲージ圧力トランスミッタ
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 差圧トランスミッター
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 マルチバリアブル圧力トランスミッタ
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 検知技術別の市場区分
7.1 ストレインゲージ
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 容量式
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 圧電
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 流体タイプ別市場分析
8.1 液体
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 蒸気
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ガス
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 フロー
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 レベル
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 圧力
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 最終用途産業別の市場分析
10.1 石油・ガス
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 発電
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 上下水道
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 食品・飲料
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 化学品
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
10.6 金属・鉱業
10.6.1 市場動向
10.6.2 市場予測
10.7 パルプ・紙
10.7.1 市場動向
10.7.2 市場予測
10.8 医薬品
10.8.1 市場動向
10.8.2 市場予測
10.9 その他
10.9.1 市場動向
10.9.2 市場予測
11 地域別市場分析
11.1 アジア太平洋
11.1.1 中国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 日本
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.1.3 インド
11.1.3.1 市場動向
11.1.3.2 市場予測
11.1.4 韓国
11.1.4.1 市場動向
11.1.4.2 市場予測
11.1.5 オーストラリア
11.1.5.1 市場動向
11.1.5.2 市場予測
11.1.6 インドネシア
11.1.6.1 市場動向
11.1.6.2 市場予測
11.1.7 その他
11.1.7.1 市場動向
11.1.7.2 市場予測
11.2 北米
11.2.1 米国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 カナダ
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.3 ヨーロッパ
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 ラテンアメリカ
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 アルゼンチン
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.4.4 コロンビア
11.4.4.1 市場動向
11.4.4.2 市場予測
11.4.5 チリ
11.4.5.1 市場動向
11.4.5.2 市場予測
11.4.6 ペルー
11.4.6.1 市場動向
11.4.6.2 市場予測
11.4.7 その他
11.4.7.1 市場動向
11.4.7.2 市場予測
11.5 中東およびアフリカ
11.5.1 トルコ
11.5.1.1 市場動向
11.5.1.2 市場予測
11.5.2 サウジアラビア
11.5.2.1 市場動向
11.5.2.2 市場予測
11.5.3 イラン
11.5.3.1 市場動向
11.5.3.2 市場予測
11.5.4 アラブ首長国連邦
11.5.4.1 市場動向
11.5.4.2 市場予測
11.5.5 その他
11.5.5.1 市場動向
11.5.5.2 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱み
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
13.1 概要
13.2 インバウンド・ロジスティクス
13.3 オペレーション
13.4 アウトバウンド・ロジスティクス
13.5 マーケティングと販売
13.6 サービス
14 ポーターの5つの力分析
14.1 概要
14.2 購買者の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の度合い
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格指標
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレイヤー
16.3 主要企業の概要
16.3.1 ABB Ltd.
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.2 ドワイヤー・インスツルメンツ社
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.3 エマーソン・エレクトリック社
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.3.3 財務状況
16.3.3.4 SWOT分析
16.3.4 エンドレスハウザー・コンサルAG
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.4.3 財務状況
16.3.4.4 SWOT分析
16.3.5 ゼネラル・エレクトリック社
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.5.3 財務状況
16.3.5.4 SWOT分析
16.3.6 ハネウェル・インターナショナル社
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.6.3 財務状況
16.3.6.4 SWOT分析
16.3.7 センサタ・テクノロジーズ社
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.8 SensorONE Ltd.
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.9 Siemens AG
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.9.3 財務状況
16.3.9.4 SWOT分析
16.3.10 横河電機株式会社
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.10.3 財務
16.3.10.4 SWOT分析
表2:グローバル:圧力トランスミッター市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:圧力トランスミッター市場予測:検知技術別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:圧力トランスミッタ市場予測:流体タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:圧力トランスミッタ市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:圧力トランスミッター市場予測:最終用途産業別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:圧力トランスミッター市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表8:グローバル:圧力トランスミッタ市場:競争構造
表9:グローバル:圧力トランスミッター市場: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 Pressure Transmitter Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Absolute Pressure Transmitters
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Gauge Pressure Transmitters
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Differential Pressure Transmitters
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Multivariable Pressure Transmitters
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Sensing Technology
7.1 Strain Gauge
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Capacitive
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Piezoelectric
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Fluid Type
8.1 Liquid
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Steam
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Gas
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Flow
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Level
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Pressure
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10 Market Breakup by End-Use Industry
10.1 Oil & Gas
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Power Generation
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Water & Wastewater
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Food & Beverages
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 Chemicals
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
10.6 Metals & Mining
10.6.1 Market Trends
10.6.2 Market Forecast
10.7 Pulp & Paper
10.7.1 Market Trends
10.7.2 Market Forecast
10.8 Pharmaceuticals
10.8.1 Market Trends
10.8.2 Market Forecast
10.9 Others
10.9.1 Market Trends
10.9.2 Market Forecast
11 Market Breakup by Region
11.1 Asia Pacific
11.1.1 China
11.1.1.1 Market Trends
11.1.1.2 Market Forecast
11.1.2 Japan
11.1.2.1 Market Trends
11.1.2.2 Market Forecast
11.1.3 India
11.1.3.1 Market Trends
11.1.3.2 Market Forecast
11.1.4 South Korea
11.1.4.1 Market Trends
11.1.4.2 Market Forecast
11.1.5 Australia
11.1.5.1 Market Trends
11.1.5.2 Market Forecast
11.1.6 Indonesia
11.1.6.1 Market Trends
11.1.6.2 Market Forecast
11.1.7 Others
11.1.7.1 Market Trends
11.1.7.2 Market Forecast
11.2 North America
11.2.1 United States
11.2.1.1 Market Trends
11.2.1.2 Market Forecast
11.2.2 Canada
11.2.2.1 Market Trends
11.2.2.2 Market Forecast
11.3 Europe
11.3.1 Germany
11.3.1.1 Market Trends
11.3.1.2 Market Forecast
11.3.2 France
11.3.2.1 Market Trends
11.3.2.2 Market Forecast
11.3.3 United Kingdom
11.3.3.1 Market Trends
11.3.3.2 Market Forecast
11.3.4 Italy
11.3.4.1 Market Trends
11.3.4.2 Market Forecast
11.3.5 Spain
11.3.5.1 Market Trends
11.3.5.2 Market Forecast
11.3.6 Russia
11.3.6.1 Market Trends
11.3.6.2 Market Forecast
11.3.7 Others
11.3.7.1 Market Trends
11.3.7.2 Market Forecast
11.4 Latin America
11.4.1 Brazil
11.4.1.1 Market Trends
11.4.1.2 Market Forecast
11.4.2 Mexico
11.4.2.1 Market Trends
11.4.2.2 Market Forecast
11.4.3 Argentina
11.4.3.1 Market Trends
11.4.3.2 Market Forecast
11.4.4 Colombia
11.4.4.1 Market Trends
11.4.4.2 Market Forecast
11.4.5 Chile
11.4.5.1 Market Trends
11.4.5.2 Market Forecast
11.4.6 Peru
11.4.6.1 Market Trends
11.4.6.2 Market Forecast
11.4.7 Others
11.4.7.1 Market Trends
11.4.7.2 Market Forecast
11.5 Middle East and Africa
11.5.1 Turkey
11.5.1.1 Market Trends
11.5.1.2 Market Forecast
11.5.2 Saudi Arabia
11.5.2.1 Market Trends
11.5.2.2 Market Forecast
11.5.3 Iran
11.5.3.1 Market Trends
11.5.3.2 Market Forecast
11.5.4 United Arab Emirates
11.5.4.1 Market Trends
11.5.4.2 Market Forecast
11.5.5 Others
11.5.5.1 Market Trends
11.5.5.2 Market Forecast
12 SWOT Analysis
12.1 Overview
12.2 Strengths
12.3 Weaknesses
12.4 Opportunities
12.5 Threats
13 Value Chain Analysis
13.1 Overview
13.2 Inbound Logistics
13.3 Operations
13.4 Outbound Logistics
13.5 Marketing and Sales
13.6 Service
14 Porters Five Forces Analysis
14.1 Overview
14.2 Bargaining Power of Buyers
14.3 Bargaining Power of Suppliers
14.4 Degree of Competition
14.5 Threat of New Entrants
14.6 Threat of Substitutes
15 Price Indicators
16 Competitive Landscape
16.1 Market Structure
16.2 Key Players
16.3 Profiles of Key Players
16.3.1 ABB Ltd.
16.3.1.1 Company Overview
16.3.1.2 Product Portfolio
16.3.2 Dwyer Instruments Inc.
16.3.2.1 Company Overview
16.3.2.2 Product Portfolio
16.3.3 Emerson Electric Co.
16.3.3.1 Company Overview
16.3.3.2 Product Portfolio
16.3.3.3 Financials
16.3.3.4 SWOT Analysis
16.3.4 Endress+Hauser Consult AG
16.3.4.1 Company Overview
16.3.4.2 Product Portfolio
16.3.4.3 Financials
16.3.4.4 SWOT Analysis
16.3.5 General Electric Co.
16.3.5.1 Company Overview
16.3.5.2 Product Portfolio
16.3.5.3 Financials
16.3.5.4 SWOT Analysis
16.3.6 Honeywell International Inc.
16.3.6.1 Company Overview
16.3.6.2 Product Portfolio
16.3.6.3 Financials
16.3.6.4 SWOT Analysis
16.3.7 Sensata Technologies Inc.
16.3.7.1 Company Overview
16.3.7.2 Product Portfolio
16.3.8 SensorONE Ltd.
16.3.8.1 Company Overview
16.3.8.2 Product Portfolio
16.3.9 Siemens AG
16.3.9.1 Company Overview
16.3.9.2 Product Portfolio
16.3.9.3 Financials
16.3.9.4 SWOT Analysis
16.3.10 Yokogawa Electric Corporation
16.3.10.1 Company Overview
16.3.10.2 Product Portfolio
16.3.10.3 Financials
16.3.10.4 SWOT Analysis
※参考情報 圧力トランスミッターは、圧力を測定してその情報を電気信号に変換する装置です。様々な産業や応用分野で広く利用されており、液体や気体の圧力制御や監視に欠かせない機器となっています。高い精度と信頼性を持つため、多くのプロセス業界で重要な役割を果たしています。 圧力トランスミッターは基本的に圧力センサと信号変換回路を組み合わせた装置です。圧力センサは対象物の圧力を物理的に測定し、その情報を入力として受け取ります。圧力センサの主な種類には、応力を利用したもの、静電容量を利用したもの、そして半導体技術を応用したものがあります。それぞれのセンサには特有の特性と適用可能な範囲があります。 圧力トランスミッターが測定した圧力情報は、一般的に電気信号に変換されます。出力信号の形式は、アナログ信号やデジタル信号のいずれかであり、最も一般的なのは4-20 mAという電流信号です。この形式は、長距離伝送が可能であり、ノイズに強いという特長があります。近年では、デジタル出力や通信プロトコル(例えば、HART、MODBUS、Profibusなど)を持つ製品も増えてきています。これにより、トランスミッターからのデータをより効果的に活用することができます。 圧力トランスミッターは、その用途に応じた様々な設計がされており、特に耐圧性や耐腐食性、防塵・防水性が求められることが多いです。これらの性能は、使用環境や流体の性質によって異なります。たとえば、化学プラントでは腐食性のある液体を扱うため、耐腐食性の材料が使用されます。また、高温や高圧の環境でも使用できるように設計されたトランスミッターも存在します。 圧力トランスミッターは、プロセス制御やモニタリングにおいて重要な役割を果たしています。たとえば、石油やガスの採掘、化学製品の製造、食品や飲料のプロセスなど、さまざまな分野で使用されています。圧力の監視は、システムの安全性を確保するためにも欠かせません。過剰な圧力は設備の損傷や爆発の原因となるため、定期的なモニタリングが必要です。 また、圧力トランスミッターはフィードバック制御にも用いられます。特定の圧力範囲を維持するために自動制御システムと連携し、圧力が設定値を外れた場合に機器が自動的に調整を行う仕組みを提供します。これにより、効率的な運用が実現されるとともに、全体的な運用コストが削減される可能性があります。 圧力トランスミッターの選定には、要求される精度、測定範囲、環境条件、接続方式などが考慮されます。さらに、長期的な信頼性やメンテナンスの容易さも、選定基準の一つとなります。市場には多くのメーカーが存在し、それぞれが異なる技術や特徴を持った製品を提供していますので、適切な製品選びは重要です。 現在、IoT(Internet of Things)技術の進展により、圧力トランスミッターもスマート化が進んでいます。リモートモニタリングやデータ分析が可能になることで、運用の効率化や予知保全が進められています。これにより、システム全体のパフォーマンス向上やコスト削減が実現され、多くの企業が利益を享受しているのです。 圧力トランスミッターは、単なる計測器具に留まらず、現代の産業における重要な情報収集の一環として位置付けられています。将来的には、さらなる技術革新が進むことで、より高機能で効率的なトランスミッターが登場することが期待されます。このように、圧力トランスミッターは産業界において欠かせない存在であり、これからも発展を続けていくことでしょう。 |
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