1 報告の範囲
1.1 市場概要
1.2 対象期間
1.3 研究目的
1.4 市場調査手法
1.5 研究プロセスとデータソース
1.6 経済指標
1.7 対象通貨
1.8 市場推計の留意点
2 執行要約
2.1 世界市場の概要
2.1.1 グローバル完全溶接式プレート熱交換器の年間販売額(2020年~2031年)
2.1.2 地域別完全溶接式プレート熱交換器の現在の状況と将来予測(2020年、2024年、2031年)
2.1.3 完全溶接式プレート熱交換器の地域別市場動向(2020年、2024年、2031年)
2.2 完全溶接式プレート熱交換器のセグメント別分析(タイプ別)
2.2.1 プレートアンドブロック型HE
2.2.2 プレートアンドシェル型HE
2.3 完全溶接式プレート熱交換器の売上高(タイプ別)
2.3.1 グローバル完全溶接式プレート熱交換器の売上高市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
2.3.2 グローバル完全溶接式プレート熱交換器の売上高と市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
2.3.3 グローバル完全溶接式プレート熱交換器の売上価格(種類別)(2020-2025)
2.4 完全溶接式プレート熱交換器のセグメント別アプリケーション
2.4.1 石油・ガス
2.4.2 石油化学
2.4.3 食品・飲料
2.4.4 製紙
2.4.5 化学産業
2.4.6 電力産業
2.4.7 その他
2.5 完全溶接式プレート熱交換器の用途別販売量
2.5.1 グローバル完全溶接式プレート熱交換器の売上市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.2 グローバル完全溶接式プレート熱交換器の売上高と市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.3 グローバル完全溶接式プレート熱交換器の用途別販売価格(2020-2025)
3 グローバル企業別
3.1 グローバル完全溶接式プレート熱交換器の企業別詳細データ
3.1.1 グローバル完全溶接式プレート熱交換器の年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.1.2 グローバル完全溶接式プレート熱交換器の企業別販売市場シェア(2020-2025)
3.2 グローバル完全溶接式プレート熱交換器の年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.1 グローバル完全溶接式プレート熱交換器の売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.2 グローバル完全溶接式プレート熱交換器の売上高市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.3 グローバル完全溶接式プレート熱交換器の企業別販売価格
3.4 主要メーカーの完全溶接式プレート熱交換器の製造地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーの完全溶接式プレート熱交換器の製品立地分布
3.4.2 主要メーカーの完全溶接式プレート熱交換器製品ラインナップ
3.5 市場集中率分析
3.5.1 競争環境分析
3.5.2 集中率(CR3、CR5、CR10)および(2023-2025)
3.6 新製品と潜在的な新規参入企業
3.7 市場M&A活動と戦略
4 地域別完全溶接式プレート熱交換器の世界歴史的動向
4.1 世界完全溶接式プレート熱交換器市場規模(地域別)(2020-2025)
4.1.1 地域別完全溶接式プレート熱交換器の年間売上高(2020-2025)
4.1.2 地域別完全溶接式プレート熱交換器の年間売上高(2020-2025)
4.2 世界における完全溶接式プレート熱交換器の市場規模(国/地域別)(2020-2025)
4.2.1 グローバル完全溶接式プレート熱交換器の年間販売額(地域別/国別)(2020-2025)
4.2.2 グローバル完全溶接式プレート熱交換器の年間売上高(国/地域別)(2020-2025)
4.3 アメリカズ 完全溶接式プレート熱交換器の売上成長
4.4 アジア太平洋地域 完全溶接式プレート熱交換器の売上高成長率
4.5 欧州 完全溶接式プレート熱交換器の売上高成長率
4.6 中東・アフリカ地域 完全溶接式プレート熱交換器の売上成長
5 アメリカ
5.1 アメリカズ 完全溶接式プレート熱交換器の売上高(国別)
5.1.1 アメリカズ 完全溶接式プレート熱交換器の売上高(国別)(2020-2025)
5.1.2 アメリカズ 完全溶接式プレート熱交換器の売上高(国別)(2020-2025)
5.2 アメリカ大陸 完全溶接式プレート熱交換器の売上高(種類別)(2020-2025)
5.3 アメリカズ 完全溶接式プレート熱交換器の売上高(用途別)(2020-2025)
5.4 アメリカ合衆国
5.5 カナダ
5.6 メキシコ
5.7 ブラジル
6 アジア太平洋
6.1 APAC 完全溶接式プレート熱交換器の地域別販売量
6.1.1 APAC地域別完全溶接式プレート熱交換器の販売量(2020-2025)
6.1.2 APAC地域別完全溶接式プレート熱交換器の売上高(2020-2025)
6.2 アジア太平洋地域(APAC)の完全溶接式プレート熱交換器の売上高(2020-2025年)
6.3 アジア太平洋地域(APAC)の完全溶接式プレート熱交換器の販売量(2020-2025年)
6.4 中国
6.5 日本
6.6 韓国
6.7 東南アジア
6.8 インド
6.9 オーストラリア
6.10 中国・台湾
7 ヨーロッパ
7.1 ヨーロッパ 完全溶接式プレート熱交換器の地域別市場規模
7.1.1 欧州 完全溶接式プレート熱交換器の売上高(国別)(2020-2025)
7.1.2 欧州 完全溶接式プレート熱交換器の売上高(国別)(2020-2025)
7.2 ヨーロッパ 完全溶接式プレート熱交換器の売上高(種類別)(2020-2025)
7.3 欧州 完全溶接式プレート熱交換器の売上高(2020-2025年)
7.4 ドイツ
7.5 フランス
7.6 イギリス
7.7 イタリア
7.8 ロシア
8 中東・アフリカ
8.1 中東・アフリカ 完全溶接式プレート熱交換器の地域別販売量
8.1.1 中東・アフリカ地域 完全溶接式プレート熱交換器の売上高(国別)(2020-2025)
8.1.2 中東・アフリカ地域 完全溶接式プレート熱交換器の売上高(国別)(2020-2025)
8.2 中東・アフリカ地域 完全溶接式プレート熱交換器の売上高(2020-2025年)
8.3 中東・アフリカ地域 完全溶接式プレート熱交換器の売上高(用途別)(2020-2025)
8.4 エジプト
8.5 南アフリカ
8.6 イスラエル
8.7 トルコ
8.8 GCC諸国
9 市場動向、課題、およびトレンド
9.1 市場ドライバーと成長機会
9.2 市場課題とリスク
9.3 業界の動向
10 製造コスト構造分析
10.1 原材料とサプライヤー
10.2 全溶接式プレート熱交換器の製造コスト構造分析
10.3 全溶接式プレート熱交換器の製造プロセス分析
10.4 完全溶接式プレート熱交換器の産業チェーン構造
11 マーケティング、販売代理店および顧客
11.1 販売チャネル
11.1.1 直接チャネル
11.1.2 間接チャネル
11.2 全溶接式プレート熱交換器の卸売業者
11.3 完全溶接式プレート熱交換器の顧客
12 地域別完全溶接式プレート熱交換器の世界市場予測レビュー
12.1 地域別完全溶接式プレート熱交換器市場規模予測
12.1.1 地域別完全溶接式プレート熱交換器市場予測(2026-2031)
12.1.2 地域別完全溶接式プレート熱交換器の年間売上高予測(2026-2031)
12.2 アメリカ地域別予測(2026-2031)
12.3 アジア太平洋地域別予測(2026-2031)
12.4 欧州地域別予測(2026-2031年)
12.5 中東・アフリカ地域別予測(2026-2031)
12.6 グローバル 完全溶接式プレート熱交換器 タイプ別予測(2026-2031)
12.7 グローバル完全溶接式プレート熱交換器の市場予測(用途別)(2026-2031)
13 主要企業分析
13.1 ダンフォス
13.1.1 ダンフォス企業情報
13.1.2 ダンフォス 完全溶接式プレート熱交換器の製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 ダンフォス 完全溶接式プレート熱交換器の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.1.4 ダンフォスの主要事業概要
13.1.5 Danfossの最新動向
13.2 アルファ・ラバル
13.2.1 Alfa Laval 会社情報
13.2.2 アルファ・ラバル 完全溶接式プレート熱交換器の製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 アルファ・ラバル 完全溶接式プレート熱交換器の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.2.4 アルファ・ラバルの主要事業概要
13.2.5 アルファ・ラバルの最新動向
13.3 ジーメックス
13.3.1 Ziemex 会社情報
13.3.2 Ziemex 完全溶接式プレート熱交換器の製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 Ziemex 完全溶接式プレート熱交換器の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.3.4 Ziemex 主な事業概要
13.3.5 Ziemexの最新動向
13.4 Kelvion
13.4.1 Kelvion 会社概要
13.4.2 Kelvion 完全溶接式プレート熱交換器の製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 Kelvion 完全溶接式プレート熱交換器の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.4.4 Kelvion 主な事業概要
13.4.5 Kelvionの最新動向
13.5 ネクソン・グループ
13.5.1 Nexson Group 会社概要
13.5.2 Nexson Group 完全溶接式プレート熱交換器の製品ポートフォリオと仕様
13.5.3 Nexson Group 完全溶接式プレート熱交換器の売上高、収益、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.5.4 Nexson Group 主な事業概要
13.5.5 ネクソン・グループ 最新動向
13.6 バリクアン
13.6.1 Barriquand 会社概要
13.6.2 Barriquand 完全溶接式プレート熱交換器の製品ポートフォリオと仕様
13.6.3 Barriquand 完全溶接式プレート熱交換器の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.6.4 Barriquand 主な事業概要
13.6.5 バリクアンドの最新動向
13.7 GEA
13.7.1 GEA 会社情報
13.7.2 GEA 完全溶接式プレート熱交換器の製品ポートフォリオと仕様
13.7.3 GEA 完全溶接式プレート熱交換器の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.7.4 GEA 主な事業概要
13.7.5 GEAの最新動向
14 研究結果と結論
13.7.2 GEA 完全溶接式プレート熱交換器 製品ラインナップと仕様
1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Fully Welded Plate Heat Exchangers Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Fully Welded Plate Heat Exchangers by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Fully Welded Plate Heat Exchangers by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Fully Welded Plate Heat Exchangers Segment by Type
2.2.1 Plate-and-Block HE
2.2.2 Plate-and-Shell HE
2.3 Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales by Type
2.3.1 Global Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Fully Welded Plate Heat Exchangers Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Fully Welded Plate Heat Exchangers Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Fully Welded Plate Heat Exchangers Segment by Application
2.4.1 Oil and Gas
2.4.2 Petrochemicals
2.4.3 Food and Beverage
2.4.4 Pulp & Paper
2.4.5 Chemical Industry
2.4.6 Power Industry
2.4.7 Others
2.5 Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales by Application
2.5.1 Global Fully Welded Plate Heat Exchangers Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Fully Welded Plate Heat Exchangers Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Fully Welded Plate Heat Exchangers Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global Fully Welded Plate Heat Exchangers Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Fully Welded Plate Heat Exchangers Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Fully Welded Plate Heat Exchangers Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Fully Welded Plate Heat Exchangers Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Fully Welded Plate Heat Exchangers Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Fully Welded Plate Heat Exchangers Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Fully Welded Plate Heat Exchangers Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Fully Welded Plate Heat Exchangers Product Location Distribution
3.4.2 Players Fully Welded Plate Heat Exchangers Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2023-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Market M&A Activity & Strategy
4 World Historic Review for Fully Welded Plate Heat Exchangers by Geographic Region
4.1 World Historic Fully Welded Plate Heat Exchangers Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Fully Welded Plate Heat Exchangers Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Fully Welded Plate Heat Exchangers Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Fully Welded Plate Heat Exchangers Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Fully Welded Plate Heat Exchangers Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Fully Welded Plate Heat Exchangers Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales Growth
4.4 APAC Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales Growth
4.5 Europe Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales by Country
5.1.1 Americas Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Fully Welded Plate Heat Exchangers Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales by Region
6.1.1 APAC Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Fully Welded Plate Heat Exchangers Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales by Application (2020-2025)
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Fully Welded Plate Heat Exchangers by Country
7.1.1 Europe Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Fully Welded Plate Heat Exchangers Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales by Application (2020-2025)
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Fully Welded Plate Heat Exchangers by Country
8.1.1 Middle East & Africa Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Fully Welded Plate Heat Exchangers Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales by Application (2020-2025)
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Fully Welded Plate Heat Exchangers
10.3 Manufacturing Process Analysis of Fully Welded Plate Heat Exchangers
10.4 Industry Chain Structure of Fully Welded Plate Heat Exchangers
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Fully Welded Plate Heat Exchangers Distributors
11.3 Fully Welded Plate Heat Exchangers Customer
12 World Forecast Review for Fully Welded Plate Heat Exchangers by Geographic Region
12.1 Global Fully Welded Plate Heat Exchangers Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Fully Welded Plate Heat Exchangers Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Fully Welded Plate Heat Exchangers Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country (2026-2031)
12.3 APAC Forecast by Region (2026-2031)
12.4 Europe Forecast by Country (2026-2031)
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country (2026-2031)
12.6 Global Fully Welded Plate Heat Exchangers Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global Fully Welded Plate Heat Exchangers Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 Danfoss
13.1.1 Danfoss Company Information
13.1.2 Danfoss Fully Welded Plate Heat Exchangers Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Danfoss Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Danfoss Main Business Overview
13.1.5 Danfoss Latest Developments
13.2 Alfa Laval
13.2.1 Alfa Laval Company Information
13.2.2 Alfa Laval Fully Welded Plate Heat Exchangers Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Alfa Laval Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Alfa Laval Main Business Overview
13.2.5 Alfa Laval Latest Developments
13.3 Ziemex
13.3.1 Ziemex Company Information
13.3.2 Ziemex Fully Welded Plate Heat Exchangers Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Ziemex Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Ziemex Main Business Overview
13.3.5 Ziemex Latest Developments
13.4 Kelvion
13.4.1 Kelvion Company Information
13.4.2 Kelvion Fully Welded Plate Heat Exchangers Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Kelvion Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 Kelvion Main Business Overview
13.4.5 Kelvion Latest Developments
13.5 Nexson Group
13.5.1 Nexson Group Company Information
13.5.2 Nexson Group Fully Welded Plate Heat Exchangers Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Nexson Group Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Nexson Group Main Business Overview
13.5.5 Nexson Group Latest Developments
13.6 Barriquand
13.6.1 Barriquand Company Information
13.6.2 Barriquand Fully Welded Plate Heat Exchangers Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Barriquand Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 Barriquand Main Business Overview
13.6.5 Barriquand Latest Developments
13.7 GEA
13.7.1 GEA Company Information
13.7.2 GEA Fully Welded Plate Heat Exchangers Product Portfolios and Specifications
13.7.3 GEA Fully Welded Plate Heat Exchangers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 GEA Main Business Overview
13.7.5 GEA Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 完全溶接プレート式熱交換器とは、熱交換器の一種であり、金属製のプレートを重ね合わせて構成された熱交換装置です。この装置は、プレート同士を完全に溶接することによって、従来のプレート式熱交換器と比べて高い耐圧性と優れた熱伝導性能を持っています。完全溶接プレート式熱交換器は、さまざまな産業分野で使用され、効率的な熱交換が求められる場面で活躍しています。 完全溶接プレート式熱交換器の主な特徴としては、以下の点が挙げられます。まず、プレート構造により、非常にコンパクトな設計が可能であるため、設置スペースが限られている場合でも導入しやすいです。さらに、非常に高い熱伝導効率を有し、流体がプレートの間を通過することで、効率的な熱交換が行われます。また、プレートの溶接により、漏れのリスクが大幅に低減され、安全性が向上します。 完全溶接プレート式熱交換器は、一般的に二つの流体が熱交換を行うために設計されています。一方の流体が熱エネルギーを受け取り、もう一方の流体はそのエネルギーを放出するという仕組みです。これにより、熱い流体が冷たい流体との接触によって熱を伝達し、温度が調整されます。流体の流れは通常、逆流式または直流式であり、これによって熱交換の効率がさらに向上します。 このタイプの熱交換器にはいくつかの種類があります。代表的なものとしては、単純なプレート式熱交換器、セグメント型熱交換器、そして異なる材料や表面処理を施した多様なプレートを使用することで、特定の用途に対応した熱交換器が存在します。例えば、食品業界向けには、衛生面を考慮してステンレス鋼が一般的に用いられています。 用途としては、化学工業、製薬、食品加工、エネルギー産業など多岐にわたります。化学工業では、反応過程における熱管理が重要であり、完全溶接プレート式熱交換器がその役割を果たします。製薬業界では、特に正確な温度管理が求められるため、この熱交換器の精密な熱管理能力が重宝されています。また、食品加工においては、食品の安全性を考慮した設計が求められるため、プレート式熱交換器は適切な選択肢と言えます。 完全溶接プレート式熱交換器には、いくつかの関連技術も存在します。例えば、熱交換器内の流体の流動状態を最適化するためには、流体力学の知識が必要です。また、熱交換効率を向上させるためには、プレートの表面形状や材質に関する研究も進められています。さらに、コンピュータシミュレーション技術や熱伝導解析技術を用いることで、より効率的な熱交換器の設計が可能になっています。 このように、完全溶接プレート式熱交換器は、その構造上の特性から、さまざまな分野で広く利用されています。効率的な熱交換を実現し、資源の節約とエネルギー効率の向上に貢献していることから、今後もその需要は増加することが予想されます。また、環境問題の観点からも、省エネルギーや廃棄物の削減に寄与する熱交換器の開発が求められているため、技術革新が続くことでしょう。 完全溶接プレート式熱交換器は、その性能と汎用性から、将来の熱管理技術において重要な役割を果たすと考えられます。新しい材料の開発や製造プロセスの改良によって、さらなる性能向上が期待される中で、この熱交換器の未来は明るいものといえるでしょう。科学技術の進展と共に、より効率的で持続可能な熱交換技術が確立されることを期待しつつ、その発展を見守ることが重要です。 |