グローバルパッケージングオートメーション市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測(2026年 – 2031年)

【英語タイトル】Packaging Automation Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)

Mordor Intelligenceが出版した調査資料(MOR23MRC106)・商品コード:MOR23MRC106
・発行会社(調査会社):Mordor Intelligence
・発行日:2026年2月
・ページ数:98
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
・調査対象地域:アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、中国、日本、インド、韓国
・産業分野:包装
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❖ レポートの概要 ❖

パッケージングオートメーション市場レポートは、製品タイプ(充填、ラベリング、ケース包装など)、エンドユーザー(食品、飲料、製薬など)、自動化レベル(完全自動ライン、半自動ライン、協働/ハイブリッドシステム)、ソリューション(ハードウェアなど)、包装段階(一次、二次、三次/ライン終端)、および地域別にセグメント化されています。市場予測は、価値(USD)に基づいて提供されています。

パッケージングオートメーション市場の規模とシェア

## 市場概要

### 調査期間
2020年 – 2031年

### 市場規模
– 2026年: 866.4億米ドル
– 2031年: 1225.1億米ドル

### 成長率
– 2026年から2031年までの年平均成長率(CAGR): 7.17%

### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
北米

### 市場集中度

### 主なプレーヤー
*免責事項: 主なプレーヤーは特に順序をつけていません。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

### 地域別市場分析
– アジア
– ヨーロッパ
– ラテンアメリカ
– 中東およびアフリカ
– 北米

### パッケージングオートメーション市場分析(Mordor Intelligenceによる)
パッケージングオートメーション市場は、2025年に808.4億米ドルと評価され、2026年には866.4億米ドルに成長し、2031年には1225.1億米ドルに達すると予測されています。この予測期間(2026-2031年)のCAGRは7.17%です。インテリジェントな製造システムへの継続的な投資が労働力のギャップを縮小し、ラインの精度を向上させ、規制の期待に応えています。このセクターは、厳格な製薬のシリアル化と重なり合うeコマースのボリューム成長から利益を得ており、ラインはスループットとトレーサビリティのバランスを取る必要があります。北米はリーダーシップを維持していますが、アジア太平洋地域は中国の数十億ドル規模のロボティクス投資に支えられ、最も急速な拡大を見せています。ハードウェアが依然として収益の大部分を占めていますが、サービス中心の成果ベースのモデルが加速しており、ユーザーは所有権よりも稼働時間の保証を求めています。段ボール、折りたたみカートン、材料搬送業者の統合が顧客のフットプリントを拡大し、オートメーションプロバイダーに新たなスケールを生み出しています。

## 主要な報告の要点

– **製品タイプ別**: ケースパッケージングは2025年にパッケージングオートメーション市場の31.74%を占め、パレタイジングは2031年までに11.94%のCAGRを見込んでいます。
– **エンドユーザー別**: 食品セクターは2025年に28.07%の収益シェアを持ち、製薬業界は2031年までに11.55%のCAGRを見込んでいます。
– **オートメーションレベル別**: セミオートメーションラインは2025年にパッケージングオートメーション市場の38.12%を占め、完全自動システムは2026年から2031年までに12.41%のCAGRで拡大します。
– **ソリューション別**: ハードウェアは2025年にパッケージングオートメーション市場の49.63%を占め、サービスは2031年までに9.05%のCAGRで最も急成長するセグメントです。
– **パッケージングステージ別**: セカンダリーパッケージングは2025年に41.05%の市場シェアを占め、2031年までに9.78%のCAGRで進展します。
– **地理別**: 北米は2025年にパッケージングオートメーション市場の33.78%を占め、アジア太平洋地域は2031年までに10.32%のCAGRを見込んでいます。

注: 本報告書における市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察を基に更新されています。

## グローバルパッケージングオートメーション市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析
– **ドライバー**:
– 食品および飲料、製薬、eコマース分野での自動化の採用が進む (+2.1% CAGRへの影響)
– 高速セカンダリーパッケージングに対するeコマースの需要 (+1.8% CAGRへの影響)
– 労働力不足がロボティクスの導入を加速 (+1.5% CAGRへの影響)
– AI駆動の予知保全 (+0.9% CAGRへの影響)
– 中小企業向けのモジュラーコボットセル (+0.7% CAGRへの影響)
– 持続可能性主導の材料削減オートメーション (+0.6% CAGRへの影響)

### 主要トレンドの理解
– **食品および飲料、製薬、eコマース分野での自動化の採用の増加**
– 2024年にはパッケージング機械の出荷が増加し、製薬ラインが柔軟で小ロットのフォーマットを要求しています。製薬メーカーは2025年に個別化医療パッケージングを可能にするために1600億米ドルを投資しています。eコマースのフルフィルメントセンターは、数千のボックスバリエーションを生成するための適正サイズシステムを採用し、段ボールの使用を半減させつつ労働生産性を向上させています。業界間の技術移転が加速し、あるセクターで証明されたソリューションが別のセクターに移行することで、パッケージングオートメーション市場への浸透が加速しています。

– **eコマースによる高速セカンダリーパッケージングの需要**
– 適正サイズのボックスシステムとモバイルロボットの組み合わせにより、流通サイトの生産性が数ヶ月で97%向上しました。これは、セカンダリーパッケージングが効率性の重要なレバーとなっていることを示しています。

– **労働力不足がロボティクスの導入を加速**
– 倉庫の空きが続き、賃金が上昇する中で、ロボティクスは任意からミッションクリティカルな存在へと変わっています。コンベヤーセグメントは2026年までに100.7億米ドルに達すると予測されており、企業は材料の流れを自動化しています。ABBのOmniVanceコラボレーティブマシンテンドセルは、人間の手入れ時間を60%削減し、高付加価値なタスクのためのキャパシティを解放します。

– **AI駆動の予知保全がダウンタイムを削減**
– センサーのデータを分析する機械学習アルゴリズムが、保全を固定間隔から状態に基づくイベントへとシフトさせ、予期しない停止を削減しています。研究により、パッケージングラインに予知モデルを導入した後のダウンタイムと保全コストの有意な削減が文書化されています。

### 制約の影響分析
– **制約**:
– 高い資本コストとサイバーセキュリティリスク (-1.2% CAGRへの影響)
– 熟練オペレーターの不足 (-0.8% CAGRへの影響)
– プロプライエタリソフトウェアへのベンダーロックイン (-0.5% CAGRへの影響)
– 衛生ゾーン向けの認証されたオープンソースビジョンライブラリの不足 (-0.3% CAGRへの影響)

### 高い資本コストとサイバーセキュリティリスク
– フルスケールのパッケージングセルは多くの中小企業にとって高額な初期投資が必要です。同時に、接続性の向上が運用技術をサイバー脅威にさらしています。企業はオートメーションハードウェアと層状のセキュリティに投資する必要があり、予算が圧迫され、導入が遅れています。

### 熟練オペレーターの不足
– 高ミックスのAI対応機器は、ロボットを微調整し、ダッシュボードを解釈し、エッジケースをトラブルシューティングできる技術者の需要を高めています。ABBはマドリードにモバイルロボティクスの新しいトレーニング施設を開設し、オペレーターのスキル向上を図っています。

## セグメント分析

### 製品タイプ別: パレタイジングがイノベーションを推進
– ケースパッケージングは2025年にパッケージングオートメーション市場の31.74%を占めており、流通中の商品の保護において重要な役割を果たしています。ケースセグメント内の成長は持続可能性の推進により、薄い段ボールと精密な接着剤の適用が進んでいます。パレタイジングは収益は小さいものの、11.94%のCAGRで拡大しています。

### エンドユーザー別: 製薬の成長が食品セクターのリーダーシップを超える
– 食品製造業者は2025年に28.07%のパッケージングオートメーション市場を占めており、高ボリュームのSKUと厳格な衛生基準から利益を得ています。製薬パッケージングは注射療法の増加に伴い、11.55%のCAGRを見込んでいます。

### オートメーションレベル別: コラボレーティブシステムがセミからフルオートメーションをつなぐ
– セミオートメーションセルは2025年にパッケージングオートメーション市場の38.12%を占めており、柔軟性を保つために手動ステップが残っています。完全自動ラインは12.41%のCAGRで成長しており、AI経路計画とセンサー融合が人間の調整なしで変動SKUに対応しています。

### ソリューション別: サービスの成長が業界の成熟を示す
– ハードウェアは2025年に49.63%の収益を占めていますが、サービスは9.05%のCAGRを記録しています。ロボット・アズ・ア・サービスは200,000時間の生産時間で99.8%の稼働率を提供し、パフォーマンス保証モデルを証明しています。

### パッケージングステージ別: セカンダリーパッケージングがすべての指標でリード
– セカンダリーオペレーションは2025年に41.05%のパッケージングオートメーション市場シェアを占め、最も早い9.78%のCAGRを記録しています。eコマースのボリュームが適正サイズのカートン、自動化された空洞充填、ビジョンガイドパレタイジングの需要を支えています。

## 地理分析
– 北米は2025年に33.78%のパッケージングオートメーション市場に貢献しており、洗練された製造インフラとFDAのシリアル化義務を活用しています。製薬会社は2025年に施設のアップグレードに1600億米ドルを投資し、クリーンルーム対応のロボットへの需要を維持しています。

– アジア太平洋地域は2031年までに10.32%のCAGRで最も急速に成長しています。中国は2024年に産業ロボットに66億米ドルを投資しており、ロボット密度を倍増させる政策目標を反映しています。

– ヨーロッパは持続可能性規制とインダストリー4.0の助成金を通じて採用を推進しています。スウェーデンの施設は自動化されたバンディングによりプラスチックラップを80%削減し、循環経済の目標を満たしています。

## 競争環境
パッケージングオートメーション市場は断片化しています。ロボティクスのリーダーであるABB、FANUC、KUKAは広範なサービスネットとAIの専門知識を活用してターンキーセルを提供し、Syntegon、ULMA、Multivacは業界特有の衛生基準やフォーマットニーズに合わせた機器を調整しています。

### パッケージングオートメーション業界のリーダー
– Multivac Group
– Coesia SpA
– ULMA Packaging
– Syntegon Technology
– Swisslog Healthcare

*免責事項: 主なプレーヤーは特に順序をつけていません。

### 最近の業界動向
– 2025年5月: ProMachがDJS Systemsを買収し、高速使い捨て食品パッケージングオートメーションに進出。
– 2025年2月: CMC Packaging AutomationがMondiと提携し、持続可能なeコマースパッケージングソリューションを開発。
– 2025年2月: ProMachがBDT Capital Partnersからの新たな投資を発表し、買収と技術開発を資金調達。
– 2024年8月: Duravant LLCがT-TEK Material Handlingを買収し、パレタイジング技術をポートフォリオに追加。

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❖ レポートの目次 ❖

パッケージング自動化産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 食品・飲料、製薬、eコマース分野における自動化の採用増加
4.2.2 eコマースによる高速二次包装の需要増
4.2.3 労働力不足によるロボティクスの導入加速
4.2.4 AI駆動の予知保全によるダウンタイムの低減(注目されていない)
4.2.5 中小企業向けのモジュラーコボットセル(注目されていない)
4.2.6 持続可能性主導の材料削減自動化(注目されていない)
4.3 市場の制約
4.3.1 高い資本コストとサイバーセキュリティリスク
4.3.2 熟練オペレーターの不足
4.3.3 独自の制御ソフトウェアへのベンダーロックイン(注目されていない)
4.3.4 衛生区域用の認定オープンソース機械視覚ライブラリの不足(注目されていない)
4.4 サプライチェーン分析
4.5 規制の状況
4.6 技術的展望
4.7 ポーターのファイブフォース分析
4.7.1 供給者の交渉力
4.7.2 購入者の交渉力
4.7.3 新規参入者の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測(価値)
5.1 製品タイプ別
5.1.1 充填
5.1.2 ラベリング
5.1.3 ケース包装
5.1.4 バッグ詰め
5.1.5 パレタイジング
5.1.6 キャッピング
5.1.7 ラッピング
5.1.8 その他の製品タイプ
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 食品
5.2.2 飲料
5.2.3 医薬品
5.2.4 パーソナルケアとトイレタリー
5.2.5 工業および化学製品
5.2.6 その他のエンドユーザー
5.3 自動化レベル別
5.3.1 完全自動ライン
5.3.2 半自動ライン
5.3.3 コラボレーティブ/ハイブリッドシステム
5.4 ソリューション別
5.4.1 ハードウェア(ロボット、コンベヤ、センサー)
5.4.2 ソフトウェア(SCADA、MES、分析)
5.4.3 サービス(設置、メンテナンス、改修)
5.5 包装段階別
5.5.1 一次包装自動化
5.5.2 二次包装自動化
5.5.3 三次/ライン終端自動化
5.6 地域別
5.6.1 北米
5.6.1.1 アメリカ合衆国
5.6.1.2 カナダ
5.6.1.3 メキシコ
5.6.2 ヨーロッパ
5.6.2.1 ドイツ
5.6.2.2 イギリス
5.6.2.3 フランス
5.6.2.4 イタリア
5.6.2.5 スペイン
5.6.2.6 ロシア
5.6.2.7 その他のヨーロッパ
5.6.3 アジア太平洋
5.6.3.1 中国
5.6.3.2 インド
5.6.3.3 日本
5.6.3.4 韓国
5.6.3.5 オーストラリアとニュージーランド
5.6.3.6 その他のアジア太平洋
5.6.4 中東およびアフリカ
5.6.4.1 中東
5.6.4.1.1 アラブ首長国連邦
5.6.4.1.2 サウジアラビア
5.6.4.1.3 トルコ
5.6.4.1.4 その他の中東
5.6.4.2 アフリカ
5.6.4.2.1 南アフリカ
5.6.4.2.2 ナイジェリア
5.6.4.2.3 エジプト
5.6.4.2.4 その他のアフリカ
5.6.5 南アメリカ
5.6.5.1 ブラジル
5.6.5.2 アルゼンチン
5.6.5.3 その他の南アメリカ
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロフィール(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 マルティバックグループ
6.4.2 コエシア S.p.A.
6.4.3 ウルマ包装
6.4.4 シンテゴンテクノロジー
6.4.5 スイスログヘルスケア
6.4.6 ロックウェルオートメーション株式会社
6.4.7 シールドエアコーポレーション
6.4.8 三菱電機株式会社
6.4.9 自動包装システムズ LLC
6.4.10 ABB株式会社
6.4.11 ファナック株式会社
6.4.12 クーカ AG
6.4.13 シュナイダーエレクトリック SE
6.4.14 シーメンス AG
6.4.15 テトラパックインターナショナル SA
6.4.16 プロマチック株式会社
6.4.17 バリー・ウェーミラー・カンパニーズ株式会社
6.4.18 サイドグループ
6.4.19 石田株式会社
6.4.20 安川モトマンロボティクス
7. 市場機会

Table of Contents for Packaging Automation Industry Report
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET LANDSCAPE
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Rising adoption of automation across FandB, pharma and e-commerce sectors
4.2.2 E-commerce-induced demand for high-speed secondary packaging
4.2.3 Labor shortages accelerating robotics deployment
4.2.4 AI-driven predictive maintenance lowering downtime (under-radar)
4.2.5 Modular cobot cells for SMEs (under-radar)
4.2.6 Sustainability-led material-reduction automation (under-radar)
4.3 Market Restraints
4.3.1 High capital cost and cybersecurity risks
4.3.2 Skilled-operator scarcity
4.3.3 Vendor lock-in to proprietary control software (under-radar)
4.3.4 Lack of certified open-source machine-vision libraries for hygienic zones (under-radar)
4.4 Supply-Chain Analysis
4.5 Regulatory Landscape
4.6 Technological Outlook
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Buyers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS {VALUE)
5.1 By Product Type
5.1.1 Filling
5.1.2 Labeling
5.1.3 Case Packaging
5.1.4 Bagging
5.1.5 Palletizing
5.1.6 Capping
5.1.7 Wrapping
5.1.8 Other Product Types
5.2 By End-user
5.2.1 Food
5.2.2 Beverage
5.2.3 Pharmaceuticals
5.2.4 Personal Care and Toiletries
5.2.5 Industrial and Chemicals
5.2.6 Other End-users
5.3 By Automation Level
5.3.1 Fully-Automated Lines
5.3.2 Semi-Automated Lines
5.3.3 Collaborative/Hybrid Systems
5.4 By Solution
5.4.1 Hardware (Robots, Conveyors, Sensors)
5.4.2 Software (SCADA, MES, Analytics)
5.4.3 Services (Installation, Maintenance, Retrofits)
5.5 By Packaging Stage
5.5.1 Primary Packaging Automation
5.5.2 Secondary Packaging Automation
5.5.3 Tertiary / End-of-Line Automation
5.6 By Geography
5.6.1 North America
5.6.1.1 United States
5.6.1.2 Canada
5.6.1.3 Mexico
5.6.2 Europe
5.6.2.1 Germany
5.6.2.2 United Kingdom
5.6.2.3 France
5.6.2.4 Italy
5.6.2.5 Spain
5.6.2.6 Russia
5.6.2.7 Rest of Europe
5.6.3 Asia-Pacific
5.6.3.1 China
5.6.3.2 India
5.6.3.3 Japan
5.6.3.4 South Korea
5.6.3.5 Australia and New Zealand
5.6.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.6.4 Middle East and Africa
5.6.4.1 Middle East
5.6.4.1.1 United Arab Emirates
5.6.4.1.2 Saudi Arabia
5.6.4.1.3 Turkey
5.6.4.1.4 Rest of Middle East
5.6.4.2 Africa
5.6.4.2.1 South Africa
5.6.4.2.2 Nigeria
5.6.4.2.3 Egypt
5.6.4.2.4 Rest of Africa
5.6.5 South America
5.6.5.1 Brazil
5.6.5.2 Argentina
5.6.5.3 Rest of South America
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share Analysis
6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)}
6.4.1 Multivac Group
6.4.2 Coesia S.p.A.
6.4.3 ULMA Packaging
6.4.4 Syntegon Technology
6.4.5 Swisslog Healthcare
6.4.6 Rockwell Automation Inc.
6.4.7 Sealed Air Corporation
6.4.8 Mitsubishi Electric Corporation
6.4.9 Automated Packaging Systems LLC
6.4.10 ABB Ltd.
6.4.11 Fanuc Corp.
6.4.12 KUKA AG
6.4.13 Schneider Electric SE
6.4.14 Siemens AG
6.4.15 Tetra Pak International SA
6.4.16 ProMach Inc.
6.4.17 Barry-Wehmiller Companies Inc.
6.4.18 Sidel Group
6.4.19 Ishida Co. Ltd.
6.4.20 Yaskawa Motoman Robotics
7. MARKET OPPORTUNITIES
※参考情報

Packaging Automation(パッケージングオートメーション)は、製品の包装プロセスを自動化する技術やシステムのことを指します。これにより、包装工程にかかる時間やコストを削減し、製品の品質を向上させることが可能になります。パッケージングオートメーションは、食品や医薬品、化粧品、電子機器など、さまざまな産業で広く利用されています。
パッケージングオートメーションにはいくつかの種類があります。まず、フィルム包装機やボトリング機、缶詰機、箱詰め機などの設備が挙げられます。フィルム包装機は、製品をフィルムで包み込むためのものです。自動でフィルムを成形し、製品を包み、シールをすることができます。ボトリング機は、液体製品をボトルに充填し、キャップをする装置です。缶詰機は、食品を缶に詰めて密閉するものです。また、箱詰め機は、製品を段ボール箱に自動的に詰めることで、輸送や保管を容易にします。

用途としては、食品業界では、賞味期限や衛生管理が厳格なため、自動化された包装システムが特に有効です。医薬品業界においても、製品の安全性やトレーサビリティが求められるため、パッケージングオートメーションは不可欠です。それにより、安定した品質の製品を迅速に提供することができます。化粧品業界や電子機器業界においても、ブランド価値を高めるために、魅力的な包装デザインが重要です。これを実現するためには、柔軟性のある自動化技術が必要となります。

パッケージングオートメーションは、さまざまな関連技術と組み合わせて使用されます。例えば、センサー技術や画像処理技術を用いることで、製品の質をチェックすることができます。これにより、異物混入や不良品を自動で排除することが可能です。また、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)技術を活用することで、包装ライン全体の効率を最適化することができます。具体的には、稼働状況や故障予測をリアルタイムで把握できるため、メンテナンスの効率を向上させることができます。

さらに、エコ包装の重要性が高まる中、環境に配慮した材料の自動加工やリサイクルへの対応も進んでいます。これにより、持続可能な包装ソリューションの提供が可能となります。特に、バイオプラスチックや再生可能資源を使った包装材は、今後ますます注目されるでしょう。

パッケージングオートメーションは、効率化や品質向上を図るだけでなく、労働力不足の解消にも寄与します。ベテランの作業者が不要になるケースも多く、自動機械によって作業員の負担が軽減されるため、より安全で快適な作業環境が整います。これにより、企業は人手不足をカバーしつつ、生産性を向上させることができます。

技術の進歩に伴い、パッケージングオートメーションの未来は明るいものと考えられています。ますます多くの企業が自動化を導入し、効率的かつ持続可能な包装プロセスを採用することが期待されています。たとえば、ロボティクス技術を導入したラインでは、より複雑な操作が自動で行えるようになり、特定のニーズに応じた柔軟な包装が可能になります。また、クラウドベースの管理システムを使えば、複数の工場の包装プロセスを統合して管理することができ、トータルコストの削減につながります。

このように、パッケージングオートメーションは将来の製造業において重要な役割を果たすと同時に、製品の競争力を高める大きな要素となります。今後さらに進化するパッケージング技術に期待が寄せられています。


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