1 はじめに
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
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 予測手法
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 世界の冷媒市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 製品タイプ別市場分析
5.5 用途別市場分析
5.6 地域別市場分析
5.7 市場予測
6 製品タイプ別市場分析
6.1 フッ素系冷媒
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 無機系冷媒
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 炭化水素系
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 商業用
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 産業用
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 家庭用
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 地域別市場分析
8.1 欧州
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 北米
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 アジア太平洋
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 中東・アフリカ
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 ラテンアメリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
12.1 価格指標
12.2 価格構造
12.3 マージン分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要プレイヤーのプロファイル
13.3.1 ハネウェル・インターナショナル社
13.3.2 ダイキン工業株式会社
13.3.3 アルケマ S.A.
13.3.4 東岳集団
13.3.5 ザ・ケモアーズ・カンパニー
13.3.6 オルビア・アドバンスト・コーポレーション S.A.B. de C.V.
13.3.7 シノケム・グループ
13.3.8 エア・リキード
13.3.9 AGCグループ
13.3.10 リンデグループ
13.3.11 SRFリミテッド
13.3.12 グジャラート・フルオロケミカルズ・リミテッド
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 Refrigerant Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Product Type
5.5 Market Breakup by Application
5.6 Market Breakup by Region
5.7 Market Forecast
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Fluorocarbon
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Inorganic
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Hydrocarbon
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Commercial
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Industrial
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Domestic
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 Region
8.1 Europe
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 North America
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Asia Pacific
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Middle East and Africa
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Latin America
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
12.1 Price Indicators
12.2 Price Structure
12.3 Margin Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 Honeywell International Inc.
13.3.2 Daikin Industries Ltd
13.3.3 Arkema S A
13.3.4 Dongyue Group
13.3.5 The Chemours Company
13.3.6 Orbia Advance Corporation S.A.B. de CV
13.3.7 Sinochem Group
13.3.8 Air Liquide
13.3.9 AGC Group
13.3.10 Linde Group
13.3.11 SRF Limited
13.3.12 Gujarat Fluorochemicals Limited
| ※参考情報 冷媒は、冷却や加熱を行う際に使用される流体であり、主に空調や冷蔵、冷凍などのシステムで重要な役割を果たします。この流体は、温度を変化させることができ、熱エネルギーの移動に寄与します。冷媒の主な機能は、熱を吸収して蒸発し、その後に圧縮されて再び熱を放出することにより、循環することです。 冷媒は大きく分けて、天然冷媒と合成冷媒に分類されます。天然冷媒には、アンモニア、二酸化炭素、プロパン、ブタンなどがあります。これらの冷媒は、環境への影響が少ない点が特徴です。一方、合成冷媒には、フルオロカーボン(CFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)、パーフルオロカーボン(PFC)などがあり、それぞれ異なる物理的特性を持っています。例えば、HFCはCFCよりもオゾン層への影響が少ないものの、温暖化係数が高い場合もあるため、環境への配慮が求められています。 冷媒の選択は、システムの効率や性能、安全性、環境への影響に大きく関与しています。冷蔵や空調システムの設計者は、必要な冷却性能に加え、使用にあたる法律や規制に留意しなければなりません。また、冷媒の特性には、蒸発温度、凝縮温度、比熱、圧力などがあり、これらは冷媒選定の際の重要な要素です。 冷媒はさまざまな用途に使われます。例えば、家庭用の冷蔵庫やエアコン、業務用の冷凍ショーケース、化学プラントの冷却システムなど、広範囲にわたります。冷媒の選択は、それぞれの用途に応じた冷却性能やエネルギー効率を高めるために非常に重要です。特に、近年では環境への配慮から天然冷媒が注目されています。これらの冷媒は、低いグローバル・ウォーミング・ポテンシャル(GWP)を持ち、持続可能な社会の実現に寄与する可能性があります。 冷媒に関連する技術も進化しています。例えば、冷媒の効率を最大限に引き出すための新しい圧縮機技術や、熱交換器の設計が挙げられます。また、冷媒漏れの検出技術も進化しており、冷媒の省エネ化や環境保護に貢献しています。このような技術革新は、業界全体の生産性を高め、冷媒システムの総合的な効率を改善するために重要です。 さらに、最近では冷媒の使用削減に向けた取り組みも進められています。グローバルな気候変動問題への対処として、国際的な合意や規制が設けられています。このため、冷媒の代替物質の開発や、より効率的な冷却技術が求められています。特にフロン類の規制が強化される中で、企業は新たな技術や冷媒の選定を進め、持続可能な社会の形成に貢献することが求められています。 冷媒は、私たちの日常生活や産業活動に欠かせない要素であり、その重要性はますます高まっています。冷媒の性質を理解し、適切な選択を行うことは、エネルギー効率の向上だけでなく、環境保護にもつながります。今後も冷媒の技術革新や新しい材料の開発が進む中、その動向に注目していく必要があります。 |

