商業航空機空気管理システム産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の仮定と市場定義
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. 市場ダイナミクス
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.3 市場の制約要因
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション(市場規模と予測 – USD百万、2018 – 2027)
5.1 システム
5.1.1 熱管理システム
5.1.2 客室圧力制御システム
5.1.3 酸素システム
5.1.4 氷防止システム
5.1.5 エンジンブリードエアシステム
5.1.6 燃料タンク不活性化システム
5.2 航空機の種類
5.2.1 ナローボディ航空機
5.2.2 ワイドボディ航空機
5.2.3 地域ジェット
5.3 地理
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ合衆国
5.3.1.2 カナダ
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 イギリス
5.3.2.2 ドイツ
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 インド
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 韓国
5.3.3.5 その他のアジア太平洋
5.3.4 ラテンアメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 その他のラテンアメリカ
5.3.5 中東およびアフリカ
5.3.5.1 アラブ首長国連邦
5.3.5.2 サウジアラビア
5.3.5.3 エジプト
5.3.5.4 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 リーベル・インターナショナル・ドイチュラント株式会社
6.2.2 レイセオン・テクノロジーズ株式会社
6.2.3 ハネウェル・インターナショナル株式会社
6.2.4 サフランSA
6.2.5 メギットPLC
6.2.6 ディール財団&Co. KG
6.2.7 ボイドコーポレーション
6.2.8 CTTシステムズAB
6.2.9 ITT株式会社
6.2.10 コックス&カンパニー株式会社
6.2.11 エアロナミックBV
6.2.12 アメテック株式会社
*リストは網羅的ではありません
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 DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD million, 2018 - 2027)
5.1 System
5.1.1 Thermal Management System
5.1.2 Cabin Pressure Control System
5.1.3 Oxygen System
5.1.4 Ice Protection System
5.1.5 Engine Bleed Air System
5.1.6 Fuel Tank Inerting System
5.2 Aircraft Type
5.2.1 Narrow-body Aircraft
5.2.2 Wide-body Aircraft
5.2.3 Regional Jets
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 United Kingdom
5.3.2.2 Germany
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Rest of Latin America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 United Arab Emirates
5.3.5.2 Saudi Arabia
5.3.5.3 Egypt
5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Liebherr-International Deutschland GmbH
6.2.2 Raytheon Technologies Corporation
6.2.3 Honeywell International Inc.
6.2.4 Safran SA
6.2.5 Meggitt PLC
6.2.6 Diehl Stiftung & Co. KG
6.2.7 Boyd Corporation
6.2.8 CTT Systems AB
6.2.9 ITT INC.
6.2.10 Cox & Company Inc.
6.2.11 Aeronamic BV
6.2.12 AMETEK Inc.
*List Not Exhaustive
7. MARKET OPPORTUNITIES
| ※参考情報 商業用航空機のエアマネジメントシステムは、機内の空気管理を行うための重要なシステムです。このシステムは、乗客や乗員に快適で安全な環境を提供するために設計されています。エアマネジメントシステムは、気圧、温度、湿度、酸素濃度、空気の流れなどを調整し、航空機の運行中のあらゆる要因に対処します。 エアマネジメントシステムには、いくつかの主要な種類があります。まず一つ目は、空気圧調整システムです。これは、航空機の高度に応じて機内の気圧を維持するためのシステムで、特に飛行中のストレスを軽減する役割を果たします。二つ目は、温度調整システムです。このシステムは、快適な温度を維持するために外部からの冷却または加熱を行います。三つ目は、湿度管理システムで、これにより機内の湿度を適切な範囲に保ち、乗客の快適性を向上させます。 エアマネジメントシステムのもう一つの重要な役割は、酸素供給管理です。高高度飛行時、酸素濃度が低下するため、システムは必要に応じて酸素供給を行います。緊急時には、酸素マスクが自動的に展開されることもあり、これにより乗客の安全が確保されます。 これらのシステムを支える関連技術としては、センサー技術があります。センサーは、気圧、温度、湿度、酸素濃度など、さまざまなパラメータをリアルタイムで測定し、データをエアマネジメントシステムに送信します。この情報を基に、システムは自動的に必要な調整を行います。また、制御アルゴリズムやソフトウェアも重要な役割を果たし、エアマネジメントの効率を向上させるために最適化されています。 さらに、最近では環境への配慮が求められており、エネルギー効率の良いシステム開発が進められています。電力消費を抑えながら性能を維持するための新しい技術が導入されており、たとえば、電動式の圧縮機や熱交換器の使用が進められています。これにより、航空機の運航コストを削減し、環境負荷を軽減することが期待されています。 エアマネジメントシステムは、安全性においても重要な役割を果たします。旅客機の運航中、急激な気圧変化や温度変化が発生することがありますが、これに対処するための迅速な調整が求められます。また、異常検知機能も搭載されており、異常が発生した場合には自動的に警告が表示されるシステムを搭載しています。 さらに、エアマネジメントシステムは、機内空間の快適性を向上させるためだけでなく、病原菌やウイルスの拡散を防ぐための機能も備えています。近年のパンデミックを受けて、機内の空気クオリティや衛生管理の重要性が増しています。このため、エアマネジメントシステムには、高度なフィルター技術やUV光照射を利用した空気清浄システムが導入されることが一般的です。このようなシステムは、空気中の病原菌やウイルスを除去し、乗客が安心して飛行できる環境を提供します。 エアマネジメントシステムの設計においては、軽量化とコンパクト化も重要な課題です。航空機は燃費効率を高めるために、できるだけ軽量であることが求められます。そのため、エアマネジメントシステムも、より軽量で空間を取らない設計が求められています。 商業用航空機のエアマネジメントシステムは、乗客の快適性や安全性を維持するための非常に重要な要素です。技術が進化する中で、将来的にはさらなる効率化や環境適応性が求められるでしょう。エアマネジメントシステムは、今後も航空機の設計や運航において欠かせない存在として進化し続けると考えられます。これにより、航空業界全体がより持続可能で、安全なものへと変わっていくことが期待されます。 |

