熱伝達流体のグローバル市場(2024~2032):鉱物油、合成流体、グリコール、その他

【英語タイトル】Heat Transfer Fluids Market by Type (Mineral Oils, Synthetic Fluids, Glycols, and Others), End User (Chemical, Oil and Gas, Food and Beverages, Pharmaceutical, Renewable Energy, Automotive, HVAC and Refrigeration, and Others), and Region 2024-2032

IMARCが出版した調査資料(IMARC24MAR0106)・商品コード:IMARC24MAR0106
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2024年1月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:146
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:材料
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❖ レポートの概要 ❖

世界の熱伝達流体市場規模は2023年に111億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、市場は2032年までに168億米ドルに達し、2024年から2032年の間に4.54%の成長率(CAGR)を示すと予測しています。集光型太陽光発電所の採用増加、石油・ガス産業からの需要増加、省エネルギーニーズの高まりが、市場を牽引する主な要因のひとつです。

熱伝達流体(HTF)、または熱媒体は、あるシステムから別のシステムへ熱を伝達する液体または蒸気の形態の化学物質を指します。高度に精製された石油、合成的に調合された炭化水素、またはシリコーンを使用して製造されます。主に、熱源から他の熱需要や寒流に熱を伝える中間流体として使用されます。過熱を防ぎ、熱エネルギーの貯蔵を容易にします。また、低いシステム圧力で高温を提供し、低粘度、非腐食性、高い熱伝導率と拡散性、運転寿命の延長など、いくつかの利点をもたらします。その結果、HTFは、石油・ガス、自動車、化学、再生可能エネルギー、製薬など、多くの産業の処理設備におけるリボイラー、コンデンサー、再生器、熱交換システムで幅広い用途を見出しています。

熱媒体の市場動向:
HTFは、太陽電池からエネルギーを集め、エネルギー貯蔵システムに輸送するのに役立ち、貯蔵されたエネルギーは発電に利用されます。その結果、集光型太陽光発電(CSP)プラントの採用が増加していることが、市場成長を促進する主な要因となっています。さらに、ガススイートニング、グリコール脱水、分留など、天然ガス処理のさまざまな段階でHTFの使用が増加しています。これに伴い、分留装置のリボイラーやオーバーヘッド冷却コンデンサーの加熱媒体として、精製プロセスでの製品利用が増加していることが、HTFの需要を増大させています。これは、エネルギー需要の高まりによる石油・ガスセクターの急成長にも支えられています。これに加えて、食品添加物製造、植物油脱臭、食品包装製造のための食品加工施設における加熱・冷却用途でのHTFの使用増加が、市場成長の触媒となっています。さらに、自動車エンジンのラジエーターシステムで放熱冷却液としてHTFが広く採用されています。これとともに、化学分野でのプロセス液やポリマーの間接加熱、単一流体のバッチ処理、低圧コージェネレーション、バルク材料の乾燥・加熱、ガス処理などでの製品使用量の増加が市場成長を後押ししています。省エネニーズの高まり、HVACや冷凍システムにおける製品用途の増加、自動車生産・販売の急増、CSPプラントに対する政府資金の増加など、その他の要因もまた、良好な市場見通しを生み出しています。

主要市場セグメンテーション
IMARC Groupは、世界の熱伝達流体市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2024年から2032年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、市場をタイプとエンドユーザーに基づいて分類しています。

タイプ別
鉱物油
合成流体
グリコール
その他

本レポートでは、熱伝達流体市場をタイプ別に詳細に分類・分析しています。これには鉱物油、合成流体、グリコール、その他が含まれます。レポートによると、鉱物油が最大のセグメントを占めています。

エンドユーザー別
化学
石油・ガス
食品と飲料
製薬
再生可能エネルギー
自動車
空調・冷凍
その他

本レポートでは、エンドユーザーに基づく熱媒体市場の詳細な分類と分析も行っています。これには、化学、石油・ガス、食品・飲料、製薬、再生可能エネルギー、自動車、HVAC・冷凍、その他が含まれます。報告書によると、石油・ガスが最大の市場シェアを占めています。

地域別
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

また、北米(米国、カナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他)、欧州(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他)、中南米(ブラジル、メキシコ、その他)、中東・アフリカの主要地域市場についても包括的な分析を行っています。同レポートによると、アジア太平洋地域は熱伝達流体の最大市場です。アジア太平洋地域の熱媒体市場を牽引する要因としては、製薬・化学処理産業の著しい成長、集光型太陽光発電の採用増加、ベースストックの容易な入手などが挙げられます。

競争環境:
本レポートでは、世界の熱媒体市場における競争環境についても包括的に分析しています。市場構造、主要プレーヤーによる市場シェア、プレーヤーのポジショニング、トップ勝ち抜き戦略、競争ダッシュボード、企業評価象限などの競争分析が本レポートで取り上げられています。また、主要企業の詳細なプロフィールも掲載しています。対象となる企業には、Arkema S.A.、BASF SE、Chevron Corporation、Clariant AG、Dalian Richfortune Chemicals Co. Ltd.、Dow Inc.、Dynalene Inc.、Eastman Chemical Company、Exxon Mobil Corporation、Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (Oil and Natural Gas Corporation)、BASF SE、Chevron Corporation、Clariant AG、Dalian Richfortune Chemicals Co. (Oil and Natural Gas Corporation)、Indian Oil Corporation Ltd.、Phillips 66 Company、Radco Industries Inc.、Shell plc、TotalEnergies SEなど。

本レポートで扱う主な質問
世界の熱伝達流体市場はこれまでどのように推移し、今後数年間はどのように推移するのか?
世界の熱伝達流体市場における促進要因、阻害要因、機会は何か?
各駆動要因、阻害要因、機会が熱伝達流体の世界市場に与える影響は?
主要な地域市場とは?
最も魅力的な熱伝達流体市場はどの国か?
市場のタイプ別は?
熱伝達流体市場で最も魅力的なタイプは?
エンドユーザー別の市場構成は?
熱伝達流体市場で最も魅力的なエンドユーザーは?
世界の熱伝達流体市場の競争構造は?
世界の熱伝達流体市場における主要プレーヤー/企業は?

1 序論
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップ・アプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブサマリー
4 イントロダクション
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の熱伝達流体市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場
6.1 鉱物油
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 合成油
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 グリコール
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 エンドユーザー別市場
7.1 化学
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 石油・ガス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 食品・飲料
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 医薬品
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 再生可能エネルギー
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 自動車
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
7.7 HVACと冷凍
7.7.1 市場動向
7.7.2 市場予測
7.8 その他
7.8.1 市場動向
7.8.2 市場予測
8 地域別市場
8.1 北米
8.1.1 米国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 欧州
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 中南米
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東・アフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場
8.5.3 市場予測
9 推進要因、阻害要因、機会
9.1 概要
9.2 推進要因
9.3 阻害要因
9.4 機会
10 バリューチェーン分析
11 ポーターズファイブフォース分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の程度
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争状況

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❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の熱媒体市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 鉱物油
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 合成流体
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 グリコール
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 エンドユーザー別市場分析
7.1 化学
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 石油・ガス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 食品・飲料
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 製薬
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 再生可能エネルギー
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 自動車産業
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
7.7 空調・冷凍産業
7.7.1 市場動向
7.7.2 市場予測
7.8 その他産業
7.8.1 市場動向
7.8.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 欧州
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東・アフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 推進要因、抑制要因、機会
9.1 概要
9.2 推進要因
9.3 抑制要因
9.4 機会
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要プレイヤーのプロファイル
13.3.1 アルケマS.A.
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 財務状況
13.3.1.4 SWOT分析
13.3.2 BASF SE
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 財務状況
13.3.2.4 SWOT分析
13.3.3 Chevron Corporation
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務状況
13.3.3.4 SWOT分析
13.3.4 クラリアントAG
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.4.3 財務状況
13.3.5 大連リッチフォーチュン化学株式会社
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.6 ダウ・インク
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.7 ダイナリーン・インク
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.8 イーストマン・ケミカル・カンパニー
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 財務状況
13.3.8.4 SWOT分析
13.3.9 エクソンモービル・コーポレーション
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.9.3 財務状況
13.3.9.4 SWOT分析
13.3.10 ヒンドゥスタン石油公社(石油天然ガス公社)
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.10.3 財務状況
13.3.10.4 SWOT分析
13.3.11 インディアン・オイル・コーポレーション・リミテッド
13.3.11.1 会社概要
13.3.11.2 製品ポートフォリオ
13.3.11.3 財務状況
13.3.11.4 SWOT分析
13.3.12 フィリップス66社
13.3.12.1 会社概要
13.3.12.2 製品ポートフォリオ
13.3.12.3 財務状況
13.3.12.4 SWOT分析
13.3.13 ラドコ・インダストリーズ社
13.3.13.1 会社概要
13.3.13.2 製品ポートフォリオ
13.3.14 シェル・ピーエルシー
13.3.14.1 会社概要
13.3.14.2 製品ポートフォリオ
13.3.14.3 財務状況
13.3.15 トタルエナジーズSE
13.3.15.1 会社概要
13.3.15.2 製品ポートフォリオ
13.3.15.3 財務状況
13.3.15.4 SWOT分析

図1:世界:熱伝達流体市場:主要な推進要因と課題
図2:世界:熱伝達流体市場:売上高(10億米ドル)、2018-2023年
図3:世界:熱伝達流体市場予測:売上高(10億米ドル)、2024-2032年
図4:世界:熱媒体市場:タイプ別内訳(%)、2023年
図5:世界:熱媒体市場:エンドユーザー別内訳(%)、2023年
図6:世界:熱媒体市場:地域別内訳(%)、2023年
図7:世界:熱伝達流体(鉱物油)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図8:世界:熱伝達流体(鉱物油)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図9:世界:熱媒体(合成流体)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図10:世界:熱媒体(合成流体)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図11:世界:熱媒体(グリコール系)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図12:世界:熱媒体(グリコール系)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図13:世界:熱媒体(その他タイプ)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図14:世界:熱媒体(その他タイプ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図15:世界:熱媒体(化学系)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図16:世界:熱媒体(化学系)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図17:世界:熱伝達流体(石油・ガス)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図18:世界:熱伝達流体(石油・ガス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図19:世界:熱伝達流体(食品・飲料)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図20:世界:熱伝達流体(食品・飲料)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図21:世界:熱媒体(医薬品)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図22:世界:熱媒体(医薬品)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図23:世界:熱媒体(再生可能エネルギー)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図24:世界:熱媒体(再生可能エネルギー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図25:世界:熱伝達流体(自動車)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図26:世界:熱伝達流体(自動車)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図27:世界:熱媒体(HVACおよび冷凍)市場:売上高(百万米ドル)、2018年および2023年
図28:世界:熱媒体(HVACおよび冷凍)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図29:世界:熱媒体(その他のエンドユーザー)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図30:世界:熱媒体(その他のエンドユーザー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図31:北米:熱伝達流体市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図32:北米:熱伝達流体市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図33:米国:熱媒体市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図34:米国:熱媒体市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図35:カナダ:熱媒体市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図36:カナダ:熱媒体市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図37:アジア太平洋地域:熱媒体市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図38:アジア太平洋地域:熱媒体市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図39:中国:熱媒体市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図40:中国:熱媒体市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図41:日本:熱媒体市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図42:日本:熱媒体市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図43:インド:熱媒体市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図44:インド:熱媒体市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図45:韓国:熱媒体市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図46:韓国:熱媒体市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図47:オーストラリア:熱媒体市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図48:オーストラリア:熱媒体市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図49:インドネシア:熱媒体市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図50:インドネシア:熱媒体市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図51:その他地域:熱媒体市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図52:その他地域:熱媒体市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図53:欧州:熱媒体市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図54:欧州:熱媒体市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図55:ドイツ:熱媒体市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図56:ドイツ:熱媒体市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図57:フランス:熱媒体市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図58:フランス:熱媒体市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図59:英国:熱媒体市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図60:英国:熱媒体市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図61:イタリア:熱媒体市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図62:イタリア:熱媒体市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図63:スペイン:熱媒体市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図64:スペイン:熱媒体市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図65:ロシア:熱媒体市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図66:ロシア:熱媒体市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図67:その他地域:熱媒体市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図68:その他地域:熱媒体市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図69:ラテンアメリカ:熱媒体市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図70:ラテンアメリカ:熱媒体市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図71:ブラジル:熱媒体市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図72:ブラジル:熱媒体市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図73:メキシコ:熱媒体市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図74:メキシコ:熱媒体市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図75:その他地域:熱媒体市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図76:その他地域:熱媒体市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図77:中東・アフリカ:熱媒体市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図78:中東・アフリカ:熱媒体市場:国別内訳(%)、2023年
図79:中東・アフリカ地域:熱媒体市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図80:グローバル:熱媒体産業:推進要因、抑制要因、機会
図81:グローバル:熱媒体産業:バリューチェーン分析
図82:グローバル:熱媒体産業:ポーターの5つの力分析

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Heat Transfer Fluids Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Mineral Oils
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Synthetic Fluids
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Glycols
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by End User
7.1 Chemical
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Oil and Gas
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Food and Beverages
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Pharmaceutical
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Renewable Energy
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Automotive
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
7.7 HVAC and Refrigeration
7.7.1 Market Trends
7.7.2 Market Forecast
7.8 Others
7.8.1 Market Trends
7.8.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia-Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 Drivers, Restraints, and Opportunities
9.1 Overview
9.2 Drivers
9.3 Restraints
9.4 Opportunities
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 Arkema S.A.
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.1.3 Financials
13.3.1.4 SWOT Analysis
13.3.2 BASF SE
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.2.3 Financials
13.3.2.4 SWOT Analysis
13.3.3 Chevron Corporation
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.3.3 Financials
13.3.3.4 SWOT Analysis
13.3.4 Clariant AG
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.4.3 Financials
13.3.5 Dalian Richfortune Chemicals Co. Ltd.
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.6 Dow Inc.
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.7 Dynalene Inc.
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.8 Eastman Chemical Company
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
13.3.8.3 Financials
13.3.8.4 SWOT Analysis
13.3.9 Exxon Mobil Corporation
13.3.9.1 Company Overview
13.3.9.2 Product Portfolio
13.3.9.3 Financials
13.3.9.4 SWOT Analysis
13.3.10 Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (Oil and Natural Gas Corporation)
13.3.10.1 Company Overview
13.3.10.2 Product Portfolio
13.3.10.3 Financials
13.3.10.4 SWOT Analysis
13.3.11 Indian Oil Corporation Ltd.
13.3.11.1 Company Overview
13.3.11.2 Product Portfolio
13.3.11.3 Financials
13.3.11.4 SWOT Analysis
13.3.12 Phillips 66 Company
13.3.12.1 Company Overview
13.3.12.2 Product Portfolio
13.3.12.3 Financials
13.3.12.4 SWOT Analysis
13.3.13 Radco Industries Inc.
13.3.13.1 Company Overview
13.3.13.2 Product Portfolio
13.3.14 Shell plc
13.3.14.1 Company Overview
13.3.14.2 Product Portfolio
13.3.14.3 Financials
13.3.15 TotalEnergies SE
13.3.15.1 Company Overview
13.3.15.2 Product Portfolio
13.3.15.3 Financials
13.3.15.4 SWOT Analysis

※参考情報

熱伝達流体は、熱エネルギーを効率的に運搬するために使用される液体または気体のことを指します。これらの流体は、熱交換器、冷却システム、暖房システムなどさまざまな用途で活用されており、特に熱エネルギーの管理や移動を行う際に必須の要素となっています。
熱伝達流体の役割は、主に熱を吸収し、あるいは放出することによって、設備やプロセスの温度調整を行うことです。例えば、工業プロセスでは、特定の温度を保持することが求められる場合があります。そのため、熱伝達流体は、熱交換を効果的に行うために設計されています。このため、流体は熱伝導率が高く、流動性が良く、腐食性や毒性が抑えられていることが求められます。

熱伝達流体にはいくつかの種類があります。最も一般的なものは水ですが、特に高温環境や特定の条件下で使用されるものとして、オイル、液体金属、さらにはフルオロカーボンやサーモリクイッドなどもあります。水は豊富でコストも低いため、一般的な冷却や暖房に広く利用されますが、沸点や固化点に制限があるため、高温の用途には適していません。オイルは高い沸点を持ち、広範な温度範囲で使用できるため、特に高温プロセスでの熱伝達に適しています。液体金属は、熱伝導性に優れているため、高温での効率的な熱移動が可能ですが、取り扱いやコストの面で注意が必要です。

熱伝達流体の用途は多岐にわたります。工業界では、熱交換器や冷却塔、プロセス用の加熱および冷却システム、さらには再生可能エネルギーの分野では、太陽熱発電や地熱発電といったシステムでも活用されています。また、冷凍・空調システムにおいても、熱伝達流体は重要な役割を果たしています。自動車のエンジン冷却や、電気機器の熱管理にも利用され、その必要性は高まっています。

最近では、環境に配慮した熱伝達流体の開発も進んでいます。従来のオイルやフルオロカーボンは、温暖化への影響が懸念されるため、低環境負荷の流体が模索されています。バイオベースのオイルや、水を基にした冷媒の開発が進んでおり、今後ますます重要な分野となるでしょう。

さらに、熱伝達流体に関連する技術としては、熱交換技術、パイプラインの設計、さらに流体の循環システムなどが挙げられます。熱交換器は、流体の熱エネルギーを効率的に移動させるためのキーデバイスであり、さまざまな種類や設計があります。特に、熱の持ち運びや効率を最大化するための最適化技術が進化しているため、エネルギーコストの削減にも寄与しています。

熱伝達流体の選定においては、温度範囲、化学的性質、流体の粘度、熱伝導率、そしてコストなど、多くの要因を考慮する必要があります。これらの特性を理解し、適切な流体を選ぶことが、システム全体の効率や運用コストに大きな影響を与えます。

今後の展望としては、さまざまな新しい材料や技術が登場する中で、熱伝達流体のさらなる特性向上や、新たな用途開発が期待されています。温室効果ガスの削減が求められる中で、持続可能な開発が進むことは、消費エネルギー削減にとっても重要な要素となるでしょう。


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