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視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
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. 供給者の交渉力は中程度
3.3.2. 新規参入の脅威は低い
3.3.3. 代替品の脅威が中程度
3.3.4. 競争の激しさが中程度
3.3.5. 購買者の交渉力が中程度
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 環境に優しい冷媒に関する認識の高まり
3.4.1.2. 冷凍食品および乳製品への需要増加
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 合成冷媒の存在と広範な受容
3.4.3. 機会
3.4.3.1. グリーン冷却技術の開発
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 市場シェア分析
3.7. 価格分析
3.8. バリューチェーン分析
3.9. 主要規制分析
3.10. 特許状況
3.11. 規制ガイドライン
第4章:天然冷媒市場(ガス別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 二酸化炭素
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. アンモニア
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. 炭化水素
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
4.4.4. タイプ別天然冷媒炭化水素市場
4.4.4.1. プロパン 地域別市場規模と予測
4.4.4.2. プロパン 国別市場規模と予測
4.4.4.3. イソブタン 地域別市場規模と予測
4.4.4.4. イソブタン市場規模と予測(国別)
4.4.4.5. エタン市場規模と予測(地域別)
4.4.4.6. エタン市場規模と予測(国別)
4.4.4.7. エチレン市場規模と予測(地域別)
4.4.4.8. エチレン市場規模と予測(国別)
4.4.4.9. プロピレン市場規模と予測(地域別)
4.4.4.10. プロピレン市場規模と予測(国別)
4.4.4.11. その他市場規模と予測(地域別)
4.4.4.12. その他市場規模と予測(国別)
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:用途別天然冷媒市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 冷蔵庫
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
5.2.4. タイプ別冷蔵庫用自然冷媒市場
5.2.4.1. 産業用市場規模と予測(地域別)
5.2.4.2. 産業用市場規模と予測(国別)
5.2.4.3. 商業用市場規模と予測(地域別)
5.2.4.4. 商業用市場規模と予測(国別)
5.2.4.5. 家庭用市場規模と予測(地域別)
5.2.4.6. 家庭用市場規模と予測(国別)
5.2.4.7. その他市場規模と予測(地域別)
5.2.4.8. その他市場規模と予測(国別)
5.3. 空調システム
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
5.3.4. タイプ別空調システム天然冷媒市場
5.3.4.1. 固定式市場規模と予測(地域別)
5.3.4.2. 固定式:国別市場規模と予測
5.3.4.3. チラー:地域別市場規模と予測
5.3.4.4. チラー:国別市場規模と予測
5.3.4.5. ヒートポンプ:地域別市場規模と予測
5.3.4.6. ヒートポンプ市場規模と予測(国別)
5.3.4.7. その他市場規模と予測(地域別)
5.3.4.8. その他市場規模と予測(国別)
5.4. その他
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 市場規模と予測(地域別)
5.4.3. 国別市場シェア分析
第6章:天然冷媒市場(地域別)
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測(地域別)
6.2. 北米
6.2.1. 主要動向と機会
6.2.2. 市場規模と予測(ガス別)
6.2.2.1. 北米炭化水素系天然冷媒市場(種類別)
6.2.3. 用途別市場規模と予測
6.2.3.1. 北米冷蔵庫用天然冷媒市場(種類別)
6.2.3.2. 北米空調システム用天然冷媒市場(種類別)
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.1.2. ガス別市場規模と予測
6.2.4.1.2.1. 米国炭化水素系天然冷媒市場(タイプ別)
6.2.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4.1.3.1. 米国冷蔵庫用天然冷媒市場(タイプ別)
6.2.4.1.3.2. 米国空調システム用天然冷媒市場(タイプ別)
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.2.2. ガス別市場規模と予測
6.2.4.2.2.1. カナダ炭化水素系自然冷媒市場(タイプ別)
6.2.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4.2.3.1. カナダ冷蔵庫用天然冷媒市場(タイプ別)
6.2.4.2.3.2. カナダ空調システム用天然冷媒市場(タイプ別)
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.3.2. ガス別市場規模と予測
6.2.4.3.2.1. メキシコ炭化水素系天然冷媒市場(種類別)
6.2.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4.3.3.1. メキシコ冷蔵庫用天然冷媒市場(種類別)
6.2.4.3.3.2. メキシコ空調システム用天然冷媒市場(種類別)
6.3. 欧州
6.3.1. 主要動向と機会
6.3.2. ガス別市場規模と予測
6.3.2.1. 欧州炭化水素系自然冷媒市場(タイプ別)
6.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3.3.1. 欧州冷蔵庫用自然冷媒市場(タイプ別)
6.3.3.2. 欧州空調システム用自然冷媒市場(タイプ別)
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.1.2. ガス別市場規模と予測
6.3.4.1.2.1. ドイツ炭化水素系自然冷媒市場(タイプ別)
6.3.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.1.3.1. ドイツ冷蔵庫用天然冷媒市場(タイプ別)
6.3.4.1.3.2. ドイツ空調システム用天然冷媒市場(タイプ別)
6.3.4.2. イギリス
6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.2.2. ガス別市場規模と予測
6.3.4.2.2.1. イギリス炭化水素系天然冷媒市場(タイプ別)
6.3.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.2.3.1. イギリス冷蔵庫用天然冷媒市場(タイプ別)
6.3.4.2.3.2. 英国空調システム用天然冷媒市場(タイプ別)
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.3.2. ガス別市場規模と予測
6.3.4.3.2.1. フランス炭化水素系天然冷媒市場(タイプ別)
6.3.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.3.3.1. フランス冷蔵庫用天然冷媒市場(タイプ別)
6.3.4.3.3.2. フランス空調システム用天然冷媒市場(タイプ別)
6.3.4.4. スペイン
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.4.2. ガス別市場規模と予測
6.3.4.4.2.1. スペイン炭化水素系天然冷媒市場(タイプ別)
6.3.4.4.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.4.3.1. スペイン冷蔵庫用天然冷媒市場(タイプ別)
6.3.4.4.3.2. スペイン空調システム天然冷媒市場(タイプ別)
6.3.4.5. イタリア
6.3.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.5.2. ガス別市場規模と予測
6.3.4.5.2.1. イタリア炭化水素系天然冷媒市場(タイプ別)
6.3.4.5.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.5.3.1. イタリア冷蔵庫用天然冷媒市場(タイプ別)
6.3.4.5.3.2. イタリア空調システム用天然冷媒市場(タイプ別)
6.3.4.6. その他の欧州地域
6.3.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.6.2. ガス別市場規模と予測
6.3.4.6.2.1. 欧州その他地域 炭化水素系天然冷媒市場(タイプ別)
6.3.4.6.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.6.3.1. 欧州その他地域 冷蔵庫用天然冷媒市場(タイプ別)
6.3.4.6.3.2. 欧州その他地域における空調システム用天然冷媒市場(タイプ別)
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要動向と機会
6.4.2. ガス別市場規模と予測
6.4.2.1. アジア太平洋地域における炭化水素系天然冷媒市場(タイプ別)
6.4.3. 用途別市場規模と予測
6.4.3.1. アジア太平洋地域 冷蔵庫用天然冷媒市場(タイプ別)
6.4.3.2. アジア太平洋地域 空調システム用天然冷媒市場(タイプ別)
6.4.4. 国別市場規模と予測
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.1.2. ガス別市場規模と予測
6.4.4.1.2.1. 中国炭化水素系天然冷媒市場(タイプ別)
6.4.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.1.3.1. 中国冷蔵庫用天然冷媒市場(タイプ別)
6.4.4.1.3.2. 中国空調システム用天然冷媒市場(種類別)
6.4.4.2. インド
6.4.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.2.2. ガス別市場規模と予測
6.4.4.2.2.1. インド炭化水素系天然冷媒市場(種類別)
6.4.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.2.3.1. インド冷蔵庫用天然冷媒市場(タイプ別)
6.4.4.2.3.2. インド空調システム用天然冷媒市場(タイプ別)
6.4.4.3. 日本
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.3.2. ガス別市場規模と予測
6.4.4.3.2.1. 日本炭化水素系天然冷媒市場(タイプ別)
6.4.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.3.3.1. 日本冷蔵庫用天然冷媒市場(タイプ別)
6.4.4.3.3.2. 日本の空調システム天然冷媒市場(タイプ別)
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.4.2. ガス別市場規模と予測
6.4.4.4.2.1. 韓国の炭化水素系天然冷媒市場(タイプ別)
6.4.4.4.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.4.3.1. 韓国冷蔵庫用天然冷媒市場(タイプ別)
6.4.4.4.3.2. 韓国空調システム用天然冷媒市場(タイプ別)
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.5.2. ガス別市場規模と予測
6.4.4.5.2.1. オーストラリア炭化水素系自然冷媒市場(タイプ別)
6.4.4.5.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.5.3.1. オーストラリア冷蔵庫用天然冷媒市場(タイプ別)
6.4.4.5.3.2. オーストラリア空調システム用天然冷媒市場(タイプ別)
6.4.4.6. アジア太平洋地域その他
6.4.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.6.2. ガス別市場規模と予測
6.4.4.6.2.1. アジア太平洋地域その他 炭化水素系天然冷媒市場(タイプ別)
6.4.4.6.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.6.3.1. アジア太平洋地域その他 冷蔵庫用天然冷媒市場(タイプ別)
6.4.4.6.3.2. アジア太平洋地域(その他)空調システム用天然冷媒市場(タイプ別)
6.5. LAMEA
6.5.1. 主要動向と機会
6.5.2. ガス別市場規模と予測
6.5.2.1. LAMEA炭化水素系天然冷媒市場(タイプ別)
6.5.3. 用途別市場規模と予測
6.5.3.1. LAMEA冷蔵庫用天然冷媒市場(種類別)
6.5.3.2. LAMEA空調システム用天然冷媒市場(種類別)
6.5.4. 国別市場規模と予測
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.1.2. ガス別市場規模と予測
6.5.4.1.2.1. ブラジル炭化水素系天然冷媒市場(タイプ別)
6.5.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.1.3.1. ブラジル冷蔵庫用天然冷媒市場(タイプ別)
6.5.4.1.3.2. ブラジル空調システム天然冷媒市場(タイプ別)
6.5.4.2. サウジアラビア
6.5.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.2.2. ガス別市場規模と予測
6.5.4.2.2.1. サウジアラビア炭化水素系天然冷媒市場(タイプ別)
6.5.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.2.3.1. サウジアラビア冷蔵庫用天然冷媒市場(タイプ別)
6.5.4.2.3.2. サウジアラビア空調システム用天然冷媒市場(タイプ別)
6.5.4.3. 南アフリカ
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.3.2. ガス別市場規模と予測
6.5.4.3.2.1. 南アフリカ炭化水素系天然冷媒市場(タイプ別)
6.5.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.3.3.1. 南アフリカ冷蔵庫用天然冷媒市場(タイプ別)
6.5.4.3.3.2. 南アフリカ 空調システム用天然冷媒市場(タイプ別)
6.5.4.4. LAMEAその他の地域
6.5.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.4.2. ガス別市場規模と予測
6.5.4.4.2.1. LAMEAその他の地域における炭化水素系天然冷媒市場(種類別)
6.5.4.4.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.4.3.1. LAMEAその他の地域における冷蔵庫用天然冷媒市場(種類別)
6.5.4.4.3.2. LAMEAその他の地域における空調システム用天然冷媒市場(種類別)
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 主な成功戦略
7.3. トップ10企業の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 主要企業のポジショニング(2022年)
第8章:企業プロファイル
8.1. ダンフォスAS
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.1.6. 業績
8.1.7. 主要戦略的動向と展開
8.2. リンデPLC
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.2.6. 業績
8.2.7. 主要な戦略的動向と展開
8.3. A-ガス・インターナショナル株式会社
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5. 製品ポートフォリオ
8.3.6. 主要な戦略的動向と展開
8.4. エボニック・インダストリーズAG
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.4.6. 業績
8.5. AGC株式会社
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ
8.5.6. 業績
8.6. エア・リキード
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5. 製品ポートフォリオ
8.6.6. 業績
8.7. ハイチル・オーストラリア社
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.8. ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル・ピーエルシー
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.8.6. 業績
8.9. 濮陽中威精密化学株式会社
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.10. ダイキン工業株式会社
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要
8.10.4. 事業セグメント
8.10.5. 製品ポートフォリオ
8.10.6. 業績
| ※参考情報 天然冷媒とは、自然界に存在する物質で、冷却プロセスに利用されるものを指します。代替フロンや合成冷媒の使用が環境に与える影響が問題視され、最近では天然冷媒が再評価されています。天然冷媒はオゾン層にやさしく、温暖化係数も低いため、持続可能な冷却技術として注目されています。 天然冷媒の種類には主に、アンモニア、二酸化炭素、炭化水素(プロパンやブタンなど)、および水があります。これらの冷媒はそれぞれ異なる特性を有し、用途によって使い分けられます。例えば、アンモニアは冷却効率が高く、工業プロセスや大型冷凍設備に利用されることが多いです。一方、二酸化炭素はスーパーや冷蔵倉庫での冷却に使われ、温暖化係数が低いため環境負荷が小さいです。炭化水素系の冷媒は家庭用エアコンや冷蔵庫での使用が増えており、特にプロパンは効率と環境への配慮から人気があります。水は最も自然で一般的な冷媒で、地熱発電や冷却塔などで使用されています。 天然冷媒の用途は広範で、家庭用の冷蔵庫やエアコンから、商業用の冷凍庫、工業冷却システム、さらには暖房システムにも利用されます。例えば、家庭用エアコンではプロパンやブタンが多く使用され、冷却能力が高く、エネルギー効率に優れています。また、商業施設では二酸化炭素を利用した冷却システムが導入され、環境に配慮した運営が求められています。 天然冷媒に関連する技術には、冷却サイクルの最適化や新しい熱交換技術の開発があります。これにより、冷媒の効率的な使用が図られ、エネルギー消費の削減が期待されています。また、システムの設計や運用においても天然冷媒に適した技術が開発され、より安全で効率的な冷却が実現しています。さらに、天然冷媒を用いた冷却システムは、再生可能エネルギーとの組み合わせが可能であり、エネルギーの持続可能性が高まる要素ともなります。 しかし、天然冷媒にはいくつかの課題もあります。例えば、アンモニアは毒性があるため、取り扱いに注意が必要です。また、二酸化炭素は高圧での運用が要求されるため、設計に工夫が必要です。炭化水素系冷媒は引火性があるため、安全な運用が求められます。これらの課題を克服するためには、技術の進化とともに、安全性や効率性を向上させるための研究が進められています。 最近の動向として、産業界や研究機関では、より安全で環境に優しい冷媒の開発が進められています。また、国際的な規制や地域の政策も天然冷媒の使用を後押ししています。これにより、天然冷媒の市場は拡大し、今後の冷却技術において重要な役割を果たすことが期待されています。 このように、天然冷媒は環境に優しい冷却手段として今後ますます重要となるでしょう。冷却システムの設計や運用において、天然冷媒の特性を最大限に活用することが、持続可能な社会の構築に向けた重要な一歩となるのです。天然冷媒の普及は、冷却技術の未来を明るくする可能性を秘めています。 |

