1 序文
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 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 圧力トランスミッタの世界市場
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 絶対圧トランスミッタ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ゲージ圧力トランスミッタ
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 差圧伝送器
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 多変量圧力トランスミッタ
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 センシング技術別市場内訳
7.1 ストレインゲージ
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 静電容量式
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 圧電素子
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 流体タイプ別市場
8.1 液体
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 蒸気
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ガス
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 用途別市場
9.1 フロー
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 レベル
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 圧力
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 最終用途産業別市場内訳
10.1 石油・ガス
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 発電
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 上下水道
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 食品・飲料
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 化学品
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
10.6 金属・鉱業
10.6.1 市場動向
10.6.2 市場予測
10.7 紙・パルプ
10.7.1 市場動向
10.7.2 市場予測
10.8 医薬品
10.8.1 市場動向
10.8.2 市場予測
10.9 その他
10.9.1 市場動向
10.9.2 市場予測
11 地域別市場内訳
11.1 アジア太平洋
11.1.1 中国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 日本
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.1.3 インド
11.1.3.1 市場動向
11.1.3.2 市場予測
11.1.4 韓国
11.1.4.1 市場動向
11.1.4.2 市場予測
11.1.5 オーストラリア
11.1.5.1 市場動向
11.1.5.2 市場予測
11.1.6 インドネシア
11.1.6.1 市場動向
11.1.6.2 市場予測
11.1.7 その他
11.1.7.1 市場動向
11.1.7.2 市場予測
11.2 北米
11.2.1 米国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 カナダ
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.3 欧州
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 中南米
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 アルゼンチン
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.4.4 コロンビア
11.4.4.1 市場動向
11.4.4.2 市場予測
11.4.5 チリ
11.4.5.1 市場動向
11.4.5.2 市場予測
11.4.6 ペルー
11.4.6.1 市場動向
11.4.6.2 市場予測
11.4.7 その他
11.4.7.1 市場動向
11.4.7.2 市場予測
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 トルコ
11.5.1.1 市場動向
11.5.1.2 市場予測
11.5.2 サウジアラビア
11.5.2.1 市場動向
11.5.2.2 市場予測
11.5.3 イラン
11.5.3.1 市場動向
11.5.3.2 市場予測
11.5.4 アラブ首長国連邦
11.5.4.1 市場動向
11.5.4.2 市場予測
11.5.5 その他
11.5.5.1 市場動向
11.5.5.2 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱点
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
13.1 概要
13.2 インバウンド・ロジスティクス
13.3 オペレーション
13.4 アウトバウンド物流
13.5 マーケティングと販売
13.6 サービス
14 ポーターズファイブフォース分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の程度
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格指標
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレーヤー
16.3 主要プレーヤーのプロフィール
16.3.1 ABB Ltd.
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.2 Dwyer Instruments Inc.
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.3 エマソン・エレクトリック社
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.3.3 財務
16.3.3.4 SWOT分析
16.3.4 エンドレス+ハウザー・コンサルタントAG
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.4.3 財務
16.3.4.4 SWOT分析
16.3.5 ゼネラル・エレクトリック
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.5.3 財務
16.3.5.4 SWOT分析
16.3.6 ハネウェル・インターナショナル
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.6.3 財務
16.3.6.4 SWOT分析
16.3.7 Sensata Technologies Inc.
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.8 SensorONE Ltd.
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.9 シーメンス
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.9.3 財務
16.3.9.4 SWOT分析
16.3.10 横河電機株式会社
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.10.3 財務
16.3.10.4 SWOT 分析
| ※参考情報 圧力トランスミッタは、圧力を測定して電気信号に変換するデバイスです。これにより、圧力の変化をリアルタイムで監視し、制御することが可能になります。圧力トランスミッタは、産業プロセスや設備の安全性、効率性、安定性を確保するために非常に重要な役割を果たしています。 圧力トランスミッタの基本的な概念は、圧力センサーが測定する圧力を、電気信号に変換することです。この変換は、センサー内部で物理的な変化を利用して行われます。圧力が変化すると、センサー内部の部品(例えば、ダイアフラム)が変形し、その変形量に応じて電気的特性が変わります。この変化が、アナログまたはデジタル信号として出力され、他の機器やシステムで利用されます。 圧力トランスミッタの種類にはいくつかのタイプがあります。まず、ストレインゲージ型があります。これは、圧力センサーとして広く使用されており、圧力による変形をストレインゲージで測定し、その結果を電気信号に変換します。次に、 capacitance型があります。これは、圧力の変化により容量が変わるコンデンサーを利用しており、高精度が求められる用途で使われることが多いです。 他には、ピエゾ抵抗型や、トンネル効果を利用したもの、さらにはMEMS(微小電子機械システム)技術を活用したトランスミッタもあります。ピエゾ抵抗型は、高速な応答特性を持ち、急激な圧力変化の測定に適しています。MEMS技術を用いたものは、コンパクトで低コストですが、精度においては他のタイプに劣る場合があります。 圧力トランスミッタの主な用途は、産業プロセスの監視や制御です。これには、化学プラントや石油精製所、食品加工、 HVAC(暖房・換気・空調)システム、医療機器、そして水道や下水処理などのインフラにおける圧力の測定と制御が含まれます。また、エネルギー分野では、ボイラーやタービンの圧力管理にも使用されます。 さらに、圧力トランスミッタは、製品の品質管理や事故の防止にも寄与します。たとえば、高圧や低圧の異常が発生した場合、その信号を元にアラームを発報し、迅速な対応を促すことができます。これにより、事故や機器の故障を未然に防ぐことが可能となります。 圧力トランスミッタに関連する技術には、無線通信やデジタル信号処理技術があります。最近のデバイスは、IoT(モノのインターネット)技術を採用し、遠隔地からでもデータをリアルタイムで取得し、監視・制御することが可能になっています。この技術により、遠隔地の設備の状況を把握できるようになり、運用効率が大幅に向上します。 また、デジタル信号処理技術の進歩により、ノイズや不要な信号をフィルタリングし、より高精度な測定を実現しています。このように、圧力トランスミッタは、さまざまな技術的進展と結びついており、今後もますます多様な用途と機能が求められることでしょう。 圧力トランスミッタは、未来の産業の自動化やデジタル化において重要な要素となることが予想されます。これにより、より効率的で安全なプロセス管理が実現し、持続可能な社会の構築にも寄与することが期待されています。将来的には、より高精度で柔軟性のある圧力トランスミッタが開発されることで、様々な新しい応用が生まれるでしょう。 |
❖ 世界の圧力トランスミッタ市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・圧力トランスミッタの世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の圧力トランスミッタの世界市場規模を32億米ドルと推定しています。
・圧力トランスミッタの世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の圧力トランスミッタの世界市場規模を42億米ドルと予測しています。
・圧力トランスミッタ市場の成長率は?
→IMARC社は圧力トランスミッタの世界市場が2024年~2032年に年平均3.1%成長すると予測しています。
・世界の圧力トランスミッタ市場における主要企業は?
→IMARC社は「ABB Ltd.、Dwyer Instruments Inc.、Emerson Electric Co.、Endress+Hauser Consult AG、General Electric Co.、Honeywell International Inc.、Sensata Technologies Inc.、SensorONE Ltd.、Siemens AG、Yokogawa Electric Corporationなど ...」をグローバル圧力トランスミッタ市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

