飼料ロボットの世界市場(~2032年): ロボットの種類、機能、電源

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ストラテジスティクスMRCの報告によると、グローバルな飼料ロボット市場は2025年に$2.9億ドルと推計され、2032年までに$5.9億ドルに達すると予測されています。この期間中の年平均成長率(CAGR)は10.3%と予測されています。飼料ロボットとは、動物飼料の管理と供給にロボットシステムと自動化技術を活用する技術を指します。これらのシステムは、飼料の混合、配給、飼料レベルの監視などの作業を自動化することで、家畜の飼料給餌効率を向上させるように設計されています。飼料ロボット技術は、人的労働力の削減、廃棄物の最小化、動物への正確な栄養供給を実現します。センサーとデータ分析を統合することで、これらのシステムは飼料管理の最適化、動物の健康改善、農場全体の生産性向上を実現し、現代農業にとってより持続可能でコスト効果の高いソリューションを提供します。
米国商工会議所によると、米国には800万件の雇用機会がある一方、680万人の失業者が存在します。英国政府の報告によると、2022年から2023年にかけて、業界を問わず機械学習を活用した製品やサービスを提供する企業の割合は21%から35%に増加しました。


市場動向:

要因:

効率性と生産性の向上

市場は、自動化と先進型技術により効率性と生産性が向上しています。ロボットシステムは飼料の配給を効率化し、人的労働力を削減し、栄養素の正確な供給を保証することで、動物の成長と健康の最適化を実現しています。リアルタイム監視とデータ分析により、これらのシステムは飼料管理を改善し、廃棄物を最小限に抑え、農場全体の運営効率を向上させます。農業におけるロボット技術の採用拡大は、畜産農家にとって生産量の増加とコスト削減をもたらしています。

制約:

高い電力消費

市場における高い電力消費は、農場や企業の運営コスト増加につながるため、重大な課題となっています。エネルギー消費量の多いロボットシステムは、電気代の上昇により潜在的なコスト削減効果を相殺し、長期的な持続可能性を損なう可能性があります。さらに、過剰なエネルギー使用は環境問題を引き起こし、農業における自動化ソリューションのエコフレンドリーさを低下させ、広範な採用を妨げる要因となります。

機会:

パッケージ食品の需要増加

パッケージ食品の需要増加は市場成長を後押ししています。自動化は効率性と一貫性の向上に重要な役割を果たしています。グローバルな食料生産需要に対応するため、高品質で栄養価の高い動物飼料の需要が増加する中、ロボットシステムは正確な飼料混合と配給を可能にします。この自動化への移行は、農場生産性の向上、廃棄物削減、食品安全基準の維持を通じて、拡大するパッケージ食品産業を支援しています。

脅威:

統合の複雑さ

飼料ロボットを既存の農場運営に統合する複雑さは、市場での広範な採用を妨げる可能性があります。農場はインフラの適応に課題を抱え、技術投資や訓練に多額の費用を要する可能性があります。この統合の困難さは、運営の混乱や実施コストの増加を引き起こす可能性があります。さらに、ロボットプラットフォーム間の標準化不足は互換性問題を引き起こし、シームレスな自動化による効率化効果を制限する可能性があります。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミックは市場に混合した影響を与えました。サプライチェーンの混乱と新技術の導入遅延を引き起こした一方で、人間労働への依存を減らすための自動化の必要性を浮き彫りにしました。労働力不足と効率的な食品生産への需要増加により、パンデミックは飼料ロボット技術が農場生産性の向上、持続可能性の確保、将来の危機における運営リスクの最小化を目的とした解決策として関心を集めるのを加速させました。

関節式ロボットセグメントが予測期間中に最大の市場規模を占めると予想されています

関節式ロボットセグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されています。飼料の配分や混合など、柔軟性と精度が求められるタスクにおいて優れています。複数の関節と先進型移動能力を備えたこれらのロボットは、障害物を回避し、困難なエリアに到達できるため、農場の効率を向上させます。その汎用性により、飼料の計量、選別、配分など多様なタスクを処理でき、家畜管理における人件費と運営コストを削減しながら生産性を向上させます。

水産業セグメントは、予測期間中に最も高い年平均成長率(CAGR)を記録すると予想されています

予測期間中、水産養殖セグメントは最も高い成長率を記録すると予測されています。ロボットシステムは、魚の健康と成長に不可欠な正確で効率的な給餌を最適化するために、養魚場で使用されています。これらのシステムは廃棄物を最小限に抑え、労働コストを削減し、飼料管理を向上させます。ロボット技術を統合することで、水産養殖オペレーションは生産性を向上させ、環境への影響を軽減し、水生生物に一貫した高品質の飼料を供給できます。

最大の市場シェアを有する地域:

予測期間中、アジア太平洋地域は効率的な家畜管理の需要増加と自動化技術の発展により、最大の市場シェアを占めると予想されています。農業部門が巨大で労働コストが上昇している中国、インド、日本などの国では、飼料配分の最適化、生産性向上、廃棄物削減を目的としてロボットシステムが採用されています。同地域における持続可能な農業実践への注目が高まっていることも、家畜と水産養殖業界における飼料ロボットの採用を後押ししています。

最も高い年平均成長率(CAGR)を示す地域:

予測期間中、北米地域は最も高いCAGRを示すと予想されています。精密農業実践の意識高まりと採用が進み、飼料の最適かつ適切な利用を実現し、農場効率と持続可能性を向上させています。さらに、人工知能、機械学習、センサーベースの自動化技術革新が飼料ロボットの機能を強化し、飼料品質管理と運営効率の向上につながっています。

市場における主要企業

飼料ロボット市場でプロファイルされている主要企業には、ABB Group, KUKA AG, Fanuc Corporation, Kawasaki Heavy Industries Ltd., Rockwell Automation Inc., Mitsubishi Electric Corporation, Yaskawa Electric Corporation, Omron Corporation, Universal Robots, Stäubli Robotics, Lely, GEA Group AG, DeLaval, Triolet BV, Hetwin, Rovibec Agrisolutions and AGCO Corporation.が含まれます。

主要な動向:

2025年3月、ロボットソリューションの主要プロバイダーであるIRTI-Roboticsは、FANUC Robotics Indiaと提携し、国内に合計135台の産業用ロボットを展開するプロジェクトを成功裏に実施しました。この重要なマイルストーンは、インドの製造業における先進型ロボット技術の導入において、画期的な進展を象徴しています。

2024年5月、ABB Roboticsは、ソウルに本社を置く食品加工会社Pulmuone Co Ltdと、実験室で培養された新規食品の研究開発と生産における自動化ソリューションの開発に関する覚書(MOU)を締結しました。Pulmuoneは、Nasoya豆腐製品やMonterey Gourmet Foodsなど複数の食品ブランドを保有し、細胞培養技術を活用した次世代のシーフード製品の開発を進めています。

対象ロボットの種類:

• 関節式ロボット

• カートesianロボット

• SCARAロボット

• デルタロボット

• 協働ロボット(コボット)

• その他のロボット種類

対象機能:

• 自動給餌分配

• 給餌混合

• パッケージングと仕分け

• 監視と検査

電源方式:

• 電気駆動ロボット

• バッテリー駆動ロボット

• ハイブリッドシステム

対象技術:

• 人工知能(AI)

• インターネット・オブ・シングス(IoT)

• マシンビジョン

• テレマティクスとGPS

• エッジコンピューティング

• 先進センサーとアクチュエーター:

• その他の技術

対象分野:

• 畜産

• 水産養殖

• ペットケア

• 食品加工と包装

• 獣医学と健康監視

• その他の応用分野

対象地域:

• 北米

o 米国

o カナダ

o メキシコ

• ヨーロッパ

o ドイツ

o イギリス

o イタリア

o フランス

o スペイン

o その他のヨーロッパ

• アジア太平洋

o 日本

o 中国

o インド

 

o オーストラリア

o ニュージーランド

o 大韓民国

o アジア太平洋地域その他

• 南米

o アルゼンチン

o ブラジル

o チリ

o 南米地域その他

• 中東・アフリカ

o サウジアラビア

o アラブ首長国連邦

o カタール

o 南アフリカ

o 中東・アフリカ地域その他

 

 

目次

1 概要

2 序文

2.1 要約

2.2 ステークホルダー

2.3 研究範囲

2.4 研究方法論

 

2.4.1 データマイニング

2.4.2 データ分析

2.4.3 データ検証

2.4.4 研究アプローチ

2.5 研究資料

2.5.1 一次研究資料

2.5.2 二次研究資料

2.5.3 仮定

3 市場動向分析

3.1 概要

3.2 成長要因

3.3 制約要因

3.4 機会

3.5 脅威

3.7 技術分析

3.8 応用分析

3.9 新興市場

3.10 COVID-19の影響

4 ポーターの5つの力分析

4.1 供給者の交渉力

4.2 購入者の交渉力

4.3 代替品の脅威

4.4 新規参入の脅威

4.5 競争の激化

5 グローバル・フィード・ロボティクス市場(ロボットタイプ別)

5.1 概要

5.2 関節式ロボット

 

5.3 カートesianロボット

5.4 SCARAロボット

5.5 デルタロボット

5.6 協働ロボット(コボット)

5.7 その他のロボットタイプ

6 グローバル飼料ロボット市場、機能別

6.1 概要

6.2 自動飼料配給

 

6.3 飼料混合

6.4 パッケージングと仕分け

6.5 モニタリングと検査

7 グローバル飼料ロボット市場、電源別

7.1 概要

7.2 電気式ロボット

7.3 バッテリー式ロボット

7.4 ハイブリッドシステム

 

8 グローバル飼料ロボット市場、技術別

8.1 概要

8.2 人工知能(AI)

8.3 インターネット・オブ・シングス(IoT)

8.4 マシンビジョン

8.5 テレマティクスとGPS

8.6 エッジコンピューティング

8.7 先進センサーとアクチュエーター:

 

8.8 その他の技術

9 グローバル飼料ロボット市場、用途別

9.1 概要

9.2 畜産農業者

9.3 水産養殖

9.4 ペットケア

9.5 食品加工と包装

9.6 獣医学と健康監視

9.7 その他の用途

 

10 グローバル飼料ロボット市場、地域別

10.1 概要

10.2 北米

10.2.1 米国

10.2.2 カナダ

10.2.3 メキシコ

10.3 ヨーロッパ

10.3.1 ドイツ

10.3.2 イギリス

 

10.3.3 イタリア

10.3.4 フランス

10.3.5 スペイン

10.3.6 その他のヨーロッパ

10.4 アジア太平洋地域

10.4.1 日本

10.4.2 中国

10.4.3 インド

10.4.4 オーストラリア

 

10.4.5 ニュージーランド

10.4.6 韓国

10.4.7 アジア太平洋地域その他

10.5 南アメリカ

10.5.1 アルゼンチン

10.5.2 ブラジル

10.5.3 チリ

10.5.4 南アメリカ地域その他

10.6 中東・アフリカ

 

10.6.1 サウジアラビア

10.6.2 アラブ首長国連邦

10.6.3 カタール

10.6.4 南アフリカ

10.6.5 中東・アフリカその他

11 主要な動向

11.1 協定、提携、協力関係、合弁事業

 

11.2 買収・合併

11.3 新製品発売

11.4 拡大

11.5 その他の主要戦略

12 企業プロファイル

12.1 ABB Group
12.2 KUKA AG
12.3 Fanuc Corporation
12.4 Kawasaki Heavy Industries Ltd.
12.5 Rockwell Automation Inc.
12.6 Mitsubishi Electric Corporation
12.7 Yaskawa Electric Corporation
12.8 Omron Corporation
12.9 Universal Robots
12.10 Stäubli Robotics
12.11 Lely
12.12 GEA Group AG
12.13 DeLaval
12.14 Triolet BV
12.15 Hetwin
12.16 Rovibec Agrisolutions
12.17 AGCO Corporation

表の一覧

1 グローバル飼料ロボット市場動向、地域別(2024-2032年)($MN)

2 グローバル飼料ロボット市場動向、ロボットタイプ別(2024-2032年)($MN)

3 グローバル飼料ロボット市場動向、関節式ロボット別(2024-2032年)($MN)

 

4 グローバル飼料ロボット市場動向(カートesianロボット別)(2024-2032年)($MN)

5 グローバル飼料ロボット市場動向(SCARAロボット別)(2024-2032年)($MN)

6 グローバル飼料ロボット市場動向(デルタロボット別)(2024-2032年)($MN)

 

7 グローバル飼料ロボット市場動向:協働ロボット(コボット)別(2024-2032年)($MN)

8 グローバル飼料ロボット市場動向:その他のロボットタイプ別(2024-2032年)($MN)

 

9 グローバル飼料ロボット市場動向(機能別)(2024-2032年)($MN)

10 グローバル飼料ロボット市場動向(自動飼料配給別)(2024-2032年)($MN)

11 グローバル飼料ロボット市場動向(飼料混合別)(2024-2032年)($MN)

 

12 グローバル飼料ロボット市場動向:包装と選別別(2024-2032年)($MN)

13 グローバル飼料ロボット市場動向:監視と検査別(2024-2032年)($MN)

 

14 グローバル飼料ロボット市場動向、電源別(2024-2032年)($MN)

15 グローバル飼料ロボット市場動向、電気駆動ロボット別(2024-2032年)($MN)

 

16 グローバル飼料ロボット市場動向(バッテリー駆動型ロボット別)(2024-2032年)($MN)

17 グローバル飼料ロボット市場動向(ハイブリッドシステム別)(2024-2032年)($MN)

18 グローバル飼料ロボット市場動向(技術別)(2024-2032年)($MN)

 

19 グローバル飼料ロボット市場動向:人工知能(AI)別(2024-2032年)($MN)

20 グローバル飼料ロボット市場動向:インターネット・オブ・シングス(IoT)別(2024-2032年)($MN)

 

21 グローバル飼料ロボット市場動向:マシンビジョン別(2024-2032年)($MN)

22 グローバル飼料ロボット市場動向:テレマティクスとGPS別(2024-2032年)($MN)

23 グローバル飼料ロボット市場動向:エッジコンピューティング別(2024-2032年)($MN)

 

24 グローバル飼料ロボット市場動向:先進型のセンサーとアクチュエーター別(2024-2032年)($MN)

25 グローバル飼料ロボット市場動向:その他の技術別(2024-2032年)($MN)

 

26 グローバル飼料ロボット市場動向(用途別)(2024-2032年)($MN)

27 グローバル飼料ロボット市場動向(畜産農業別)(2024-2032年)($MN)

 

28 グローバル飼料ロボット市場動向、養殖別(2024-2032年)($MN)

29 グローバル飼料ロボット市場動向、ペットケア別(2024-2032年)($MN)

30 グローバル飼料ロボット市場動向、食品加工・包装別(2024-2032年)($MN)

 

31 グローバル飼料ロボット市場動向:獣医学と健康監視分野(2024-2032年)($MN)

32 グローバル飼料ロボット市場動向:その他の用途分野(2024-2032年)($MN)

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