第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力が高い
3.3.2. 購入者の交渉力が中程度
3.3.3. 代替品の脅威が中程度
3.3.4. 新規参入の脅威が高い
3.3.5. 競合の激しさは中程度
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 経済活性化のための投資拡大
3.4.1.2. 未開発炭化水素埋蔵量における探査活動の増加
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 有害廃棄物による環境脅威
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 一次エネルギー需要の増加
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 市場シェア分析
3.7. 特許状況
3.8. バリューチェーン分析
第4章:オフショア掘削流体市場(タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 油性流体
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 水系流体
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. 合成ベース流体
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. その他
4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
第5章:用途別オフショア掘削流体市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 石油・ガス採掘
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 坑井安定性の維持
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 鉱物採掘
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. その他
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
第6章:エンドユーザー産業別オフショア掘削流体市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 石油・ガス産業
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. エネルギー産業
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. その他
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別オフショア掘削流体市場
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要動向と機会
7.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.2.3. 用途別市場規模と予測
7.2.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.2.5.1.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.2.5.2.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.2.5.3.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要トレンドと機会
7.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.3. 用途別市場規模と予測
7.3.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因と機会
7.3.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.1.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.3.5.2. イギリス
7.3.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.2.2. 市場規模と予測、タイプ別
7.3.5.2.3. 市場規模と予測、用途別
7.3.5.2.4. 市場規模と予測、エンドユーザー産業別
7.3.5.3. フランス
7.3.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.3.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.3.5.4. イタリア
7.3.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.4.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.4.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.3.5.5. スペイン
7.3.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.5.2. 市場規模と予測、タイプ別
7.3.5.5.3. 市場規模と予測、用途別
7.3.5.5.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.3.5.6. ロシア
7.3.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.6.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.6.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.3.5.7. その他の欧州地域
7.3.5.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.7.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.7.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.7.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.3. 用途別市場規模と予測
7.4.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.1.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.4.5.2. 日本
7.4.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.2.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.3.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.4.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.4.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.4.5.5. オーストラリア
7.4.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.5.2. 市場規模と予測、タイプ別
7.4.5.5.3. 市場規模と予測、用途別
7.4.5.5.4. 市場規模と予測、エンドユーザー産業別
7.4.5.6. その他のアジア太平洋地域
7.4.5.6.1. 主要な市場動向、成長要因および機会
7.4.5.6.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.6.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.6.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要動向と機会
7.5.2. 市場規模と予測、タイプ別
7.5.3. 市場規模と予測、用途別
7.5.4. 市場規模と予測、エンドユーザー産業別
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ブラジル
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.1.2. 市場規模と予測、タイプ別
7.5.5.1.3. 市場規模と予測、用途別
7.5.5.1.4. 市場規模と予測、エンドユーザー産業別
7.5.5.2. サウジアラビア
7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.2.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.5.5.3. UAE
7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.3.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.5.5.4. イラン・イスラム共和国
7.5.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.4.2. 市場規模と予測、タイプ別
7.5.5.4.3. 市場規模と予測、用途別
7.5.5.4.4. 市場規模と予測、エンドユーザー産業別
7.5.5.5. その他のLAMEA地域
7.5.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.5.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.5.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.5.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第9章:企業プロファイル
9.1. ハリバートン社
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.1.6. 業績
9.2. ベイカー・ヒューズ社
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.2.6. 業績動向
9.3. ナショナル・オイルウェル・バーコ社
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.3.6. 事業実績
9.4. シェル・ピーエルシー
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.4.6. 業績
9.5. ゼネラル・エレクトリック
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 企業概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.5.6. 業績動向
9.6. アクゾノーベル N.V.
9.6.1. 企業概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.6.6. 業績
9.7. Gumpro Drilling Fluids Pvt. Ltd
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.8. チャイナ・オイルフィールド・サービス・リミテッド
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.8.6. 業績動向
9.9. ウェザーフォード・インターナショナル・リミテッド
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.9.6. 業績
9.10. ナショナル・エナジー・サービス・リユナイト社
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
9.10.6. 業績
| ※参考情報 海洋掘削流体は、海洋で行われる掘削作業において、井戸を掘り進めるための重要な役割を果たす液体のことです。掘削流体は、主に地層の安定性を保ち、掘削中に発生するさまざまな問題を防ぐために使用されます。また、掘削中に得られる地層のサンプルを採取したり、掘削ビットの冷却を行ったりするためにも必要です。このように、海洋掘削流体は掘削作業の安全性と効率を高めるための不可欠な要素です。 海洋掘削流体にはいくつかの種類があります。まず、最も一般的なものは水基の掘削流体です。これは、水を主成分とする溶液であり、比較的コストが低く、環境に優しい特性を持っています。しかし、水基の流体は、高い地下圧力や高温の環境では適用が難しい場合があります。 次に、油基の掘削流体があります。これは、油を主成分とする流体で、通常はミネラルオイルや合成油が使用されます。油基流体は、水基流体に比べて高圧、高温の条件に耐える能力があり、井戸の壁をより効率的にサポートすることができます。ただし、環境への影響が大きいという欠点がありますので、使用には careful considerationが必要です。 さらに、エアドリリングやスリムドリリングといった技術もあります。これらは、空気やガスを掘削流体として使用する方法です。特に浅い水域や、リスクの低い掘削作業においては、コストが低く、環境への影響も少ないため、使用されることがあります。しかし、この方法では、井戸の安定性を保つための工夫が必要です。 掘削流体の用途は多岐にわたります。まず、井戸の掘削中に生成される岩石や泥を井戸の外へ排出することが挙げられます。次に、井戸の壁を安定させるために、地下からの圧力を均等に分散させる働きもあります。また、掘削ビットの冷却や、井戸の流体の動きを制御するためにも重要です。加えて、地下層から得られるサンプルを通じて、地質や鉱物の特性を調査することができます。 海洋掘削流体に関連する技術も進化し続けています。例えば、高性能な合成掘削流体の開発が進められています。これにより、掘削効率を向上させ、環境への負荷を低減することが期待されています。また、リアルタイムでの流体の特性をモニタリングする技術も登場しており、掘削作業の安全性を高める手助けとなります。これらの新しい技術は、将来的な海洋掘削作業の実施において、より高いパフォーマンスを発揮することができるでしょう。 さらに、環境への影響を最小限に抑えるため、政府や企業は規制やガイドラインを設けており、それに従った掘削作業が行われることが求められています。新人技術の開発とともに、これらの規制を遵守することが、持続可能な資源開発においても重要になっています。 以上のように、海洋掘削流体は、海洋掘削において不可欠な役割を果たしており、その種類や用途、関連技術については多様性があります。今後の技術革新により、より安全で効率的な掘削作業が実現されることが期待されています。これにより、海洋資源の開発が促進され、エネルギー供給の多様化にも貢献していくでしょう。 |

