航空機補助動力装置産業レポート目次
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 次世代燃費効率の良いナローボディ航空機の納入増加
4.2.2 APUオフ運用に関する規制義務によるレトロフィット活動の増加
4.2.3 高脅威環境における軍用UAV艦隊の拡大
4.2.4 地上運用の電動化がe-APUの採用を促進
4.2.5 商業宇宙機の登場がマイクロAPUの需要を生む
4.2.6 ハイブリッド電動推進アーキテクチャへのAPUの統合
4.3 市場の制約
4.3.1 発電機部品に使用される希土類材料の価格不安定性
4.3.2 空港地上電源ユニットの好まれ、APUの稼働時間を減少
4.3.3 新エネルギーAPU技術の認証プロセスが長く厳格
4.3.4 コンパクトな航空機APU設計における熱管理の課題
4.4 バリューチェーン分析
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 新規参入者の脅威
4.7.2 バイヤーの交渉力
4.7.3 サプライヤーの交渉力
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 プラットフォーム別
5.1.1 商業用
5.1.1.1 ナローボディ航空機
5.1.1.2 ワイドボディ航空機
5.1.1.3 地域ジェット
5.1.2 軍用
5.1.2.1 戦闘機
5.1.2.2 特殊任務
5.1.2.3 輸送機
5.1.2.4 訓練機
5.1.2.5 無人航空機(UAV)
5.1.3 一般航空
5.1.3.1 軽航空機
5.1.3.2 ビジネスジェット
5.1.3.3 ヘリコプター
5.2 航空機タイプ別
5.2.1 固定翼
5.2.2 回転翼
5.3 出力別
5.3.1 50 kVA未満
5.3.2 50から150 kVA
5.3.3 150 kVA以上
5.4 技術別
5.4.1 従来型ターボシャフト
5.4.2 バッテリー電動
5.4.3 燃料電池
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 イギリス
5.5.2.2 ドイツ
5.5.2.3 フランス
5.5.2.4 イタリア
5.5.2.5 その他のヨーロッパ
5.5.3 アジア太平洋
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 インド
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 韓国
5.5.3.5 その他のアジア太平洋
5.5.4 南米
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 その他の南米
5.5.5 中東およびアフリカ
5.5.5.1 中東
5.5.5.1.1 アラブ首長国連邦
5.5.5.1.2 サウジアラビア
5.5.5.1.3 カタール
5.5.5.1.4 その他の中東
5.5.5.2 アフリカ
5.5.5.2.1 南アフリカ
5.5.5.2.2 エジプト
5.5.5.2.3 その他のアフリカ
6. 競争状況
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、製品およびサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 ハネウェルインターナショナル株式会社
6.4.2 RTXコーポレーション
6.4.3 サフランSA
6.4.4 JSC SPE アエロシラ
6.4.5 テクノディナミカ(ロステック)
6.4.6 PBSグループa.s.
6.4.7 ロールス・ロイスPLC
6.4.8 モーターシッチJSC
6.4.9 エイジスパワーシステムズ株式会社
6.4.10 イートンコーポレーションPLC
6.4.11 リーブヘル航空宇宙(リーブヘルグループ)
6.4.12 ヤカドフスキーGmbH
7. 市場機会
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 Increased deliveries of next-gen fuel-efficient narrowbody aircraft
4.2.2 Rising retrofit activity due to regulatory mandates on APU-off operations
4.2.3 Expansion of military UAV fleets in high-threat environments
4.2.4 Electrification of ground operations driving adoption of e-APUs
4.2.5 Emergence of commercial spaceplanes creating demand for micro-APUs
4.2.6 Integration of APUs into hybrid-electric propulsion architectures
4.3 Market Restraints
4.3.1 Price instability of rare-earth materials used in generator components
4.3.2 Preference for airport ground power units reducing APU operating hours
4.3.3 Lengthy and rigid certification processes for new-energy APU technologies
4.3.4 Thermal management challenges in compact aircraft APU designs
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Regulatory Landscape
4.6 Technological Outlook
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Threat of New Entrants
4.7.2 Bargaining Power of Buyers
4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
4.7.4 Threat of Substitutes
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)
5.1 By Platform
5.1.1 Commercial
5.1.1.1 Narrowbody Aircraft
5.1.1.2 Widebody Aircraft
5.1.1.3 Regional Jets
5.1.2 Military
5.1.2.1 Combat
5.1.2.2 Special Mission
5.1.2.3 Transport
5.1.2.4 Trainer
5.1.2.5 Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
5.1.3 General Aviation
5.1.3.1 Light Aircraft
5.1.3.2 Business Jets
5.1.3.3 Helicopters
5.2 By Aircraft Type
5.2.1 Fixed-Wing
5.2.2 Rotary-Wing
5.3 By Power Rating
5.3.1 less than 50 kVA
5.3.2 50 to 150 kVA
5.3.3 more than 150 kVA
5.4 By Technology
5.4.1 Conventional Turboshaft
5.4.2 Battery-Electric
5.4.3 Fuel-Cell
5.5 By Geography
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Mexico
5.5.2 Europe
5.5.2.1 United Kingdom
5.5.2.2 Germany
5.5.2.3 France
5.5.2.4 Italy
5.5.2.5 Rest of Europe
5.5.3 Asia-Pacific
5.5.3.1 China
5.5.3.2 India
5.5.3.3 Japan
5.5.3.4 South Korea
5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.5.4 South America
5.5.4.1 Brazil
5.5.4.2 Rest of South America
5.5.5 Middle East and Africa
5.5.5.1 Middle East
5.5.5.1.1 United Arab Emirates
5.5.5.1.2 Saudi Arabia
5.5.5.1.3 Qatar
5.5.5.1.4 Rest of Middle East
5.5.5.2 Africa
5.5.5.2.1 South Africa
5.5.5.2.2 Egypt
5.5.5.2.3 Rest of Africa
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 Honeywell International Inc.
6.4.2 RTX Corporation
6.4.3 Safran SA
6.4.4 JSC SPE Aerosila
6.4.5 Technodinamika (Rostec)
6.4.6 PBS Group a.s.
6.4.7 Rolls-Royce plc
6.4.8 Motor Sich JSC
6.4.9 Aegis Power Systems, Inc.
6.4.10 Eaton Corporation plc
6.4.11 Liebherr Aerospace (Liebherr Group)
6.4.12 Jakadofsky GmbH
7. MARKET OPPORTUNITIES
| ※参考情報 航空機の補助電源装置、通称APU(Auxiliary Power Unit)は、航空機の発着時や地上作業中に必要な電力やエンジン始動用の圧縮空気を供給するための重要な機器です。APUは主に小型ジェット機や大型旅客機に搭載されています。これによりメインエンジンを停止した状態でも、客室の空調や電子機器の運転が可能になります。 APUの主な機能は三つあります。まず第一に、電源供給です。APUは航空機の電気システムに電力を供給する役割を担っており、地上での機器の稼働やデータ処理、照明などに必要な電力を供給します。これにより、メインエンジンを使用せずとも、航空機が必要とする電力を供給できるため、燃料消費を抑えることができます。 第二に、空調機能があります。APUは客室の空調システムにも電力を供給し、乗客が快適に過ごせるように環境を整えます。特に、熱い季節や寒い地域での運行時において、エンジンを停止している間でも空調を動かすことができるのは大きな利点です。 第三に、エンジン始動支援機能です。APUは航空機の主エンジンを始動するための高圧空気を生成します。主エンジンを始動する際には、エアスタートシステムが必要であり、この空気をAPUが提供することで、航空機の運行をスムーズに行えるようになります。 APUの種類には主に二つがあります。タービン型とピストン型です。タービン型APUは、小型で軽量なため、現代の大型旅客機やビジネスジェット機に幅広く使用されています。これらは高効率で信頼性も高いのが特徴です。一方、ピストン型APUは過去に多く使用されていたものの、現在ではタービン型の普及により見かけることは少なくなりましたが、いくつかの小型機やヘリコプターに搭載されることがあります。 APUの用途は多岐にわたります。商業旅客機では、航空会社の運行効率を高め、不必要な燃料を使わないために利用されます。例えば、鳥が停まっている間にAPUを使用して電力を供給し、乗客の快適性を確保します。また、フリート運行を行う貨物機の場合にも、APUは地上での作業やエンジン始動時に便利です。 一方で、軍用機や特殊機材でもAPUは重要な役割を果たしています。例えば、戦闘機やヘリコプターでは、地上で迅速にエンジンを始動したり、電子機器を起動する際にAPUが威力を発揮します。これにより、迅速な出動が可能となります。 最近では、APUの技術も進化しています。燃料費の高騰や環境問題が深刻化している中で、より効率的で環境に優しいAPUの開発が進んでいます。例えば、ハイブリッドAPUの研究が進められ、電気で動作するシステムが模索されています。これにより、良好な燃料効率とともに、CO2やノイズの低減が期待されています。 さらに、APUから得られるデータをもとにした管理システムも導入されています。リアルタイムでAPUの状態を監視し、必要なメンテナンスを事前に行うことで、航空機の稼働率を上げ、効率的な運用が可能となります。 このように、APUは航空機運行において欠かせない重要な要素です。航空機の信頼性や効率性を向上させるために、今後も技術の進化が求められ、航空業界全体に貢献し続けるでしょう。APUの役割を理解することで、航空機の運用に対する理解が深まります。 |

