世界の吸収式冷凍機市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)

【英語タイトル】Global Absorption Chillers Market Size and Share Outlook - Forecast Trends and Growth Analysis Report (2025-2034)

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC2271)・商品コード:EMR25DC2271
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:177
・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:産業用オートメーション&機器
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❖ レポートの概要 ❖

吸収式冷凍機市場は2024年に14億米ドルの規模に達した。2025年から2034年の予測期間において、市場は年平均成長率(CAGR)4.00%で拡大すると見込まれる。2034年までに市場規模は20億7000万米ドルに達すると予測される。

世界的なネットゼロ目標の進展に伴い、廃熱・太陽光・バイオマス由来の低品位熱を活用して電力使用量を削減する吸収式冷凍機の導入が拡大している。低炭素排出量とコスト効率の高い性能は、政府の持続可能性政策や企業のESG目標と合致する。グリーン冷却への補助金・優遇措置が導入をさらに加速。企業によるスコープ1・スコープ2排出削減への注力強化が産業の低炭素技術採用を促し、市場成長を牽引している。

吸収式冷凍機市場の見通しは、ビル管理システム(BMS)、IoTセンサー、AIとの統合進展の影響を受けている。これにより遠隔診断、予知保全、冷凍機の最適化性能が実現される。 スマートチラーは効率向上と同時にダウンタイムと運用コストを削減する。例えば2024年8月、Avigna.AIはIoTセンサーを内蔵しBMSとシームレスに連携するスマート吸収式チラーを発表した。さらにクラウドベースのプラットフォームは複数施設にわたる集中制御を可能とし、大企業・スマートシティ・キャンパス環境において特に価値が高い。

主要トレンドと最近の動向

2025年7月

ドバイで開催された「2025年エネルギー・水・サステナビリティサミット」において、ジョンソンコントロールズ・日立空調は、ネットゼロ目標達成を支援する先進的なチラー技術とスマートVRFシステムを強調。同社は、中東・アフリカ地域の商業・産業ビル向けに、高効率チラーとビルオートメーション、低炭素設計を統合したエネルギー最適化・持続可能な冷却ソリューションの提供を推進している。

2025年3月

パナソニックの吸収式冷凍機が大阪万博の冷却用冷水供給を担った。5台のFシリーズCPタイプ500RT冷凍機と1台の500RT廃熱回収型Genelink機を含む計6台が導入され、万博ホール、メッセ、選定パビリオンに供給。水冷媒を用いたエコ効率の高いコンプレッサーフリー冷却を実現した。

2025年2月

キャリアは、環境に優しい冷媒R290を採用した初の耐高温型空気源式可逆ヒートポンプ「AquaSnap™ 61AQ」を発表。欧州で発売され、外気温−7℃時でも75℃までの暖房を提供。エコデザイン効率を最大30%上回り、78dB(A)の静音運転を実現。

2024年11月

ジョンソンコントロールズは、自動化・AI・BMS統合に優れたOpenBlueエコシステムにより、Verdantix社からビル運営向けIoTデジタルプラットフォームのリーダーとして認定された。OpenBlueを活用したデータ駆動型スマート接続チラーは、リアルタイム診断・予知保全・性能指標・遠隔最適化を提供する。

発展途上経済圏における拡大

アジア、アフリカ、南米における急速な都市化と工業化がインフラ投資を促進し、吸収式冷凍機業界の収益拡大に寄与している。アジア開発銀行によれば、2030年までにアジア人口の55%以上が都市部に居住する見込み。政府プログラムと効率的な冷却への意識の高まりが、新規住宅・商業・産業プロジェクトにおける吸収式冷凍機の導入を推進している。

廃熱回収アプリケーション

石油化学、セメント、食品加工、発電などの産業部門では豊富な廃熱が発生しており、吸収式冷凍機はこれを冷却エネルギーに変換できる。この二重利用によりエネルギー消費が削減され、プロセス全体の効率が向上し、ESG主導の運営における環境パフォーマンスが強化される。さらに吸収式冷凍機は、電動コンプレッサーへの依存度を低減し冷媒関連排出を最小化することで、産業がより厳格な環境規制を満たすのに寄与する。

データセンターの成長

世界的なハイパースケールおよびコロケーションデータセンターの爆発的拡大が、大容量冷却に対する吸収式冷凍機の需要を牽引しています。 2025年3月、ジョンソンコントロールズは欧州でハイパースケール・コロケーション向け「ヨーク® YVAM 空冷式磁気軸受チラー」を発表。年間電力使用量を最大40%削減する。吸収式冷凍機は信頼性・エネルギー効率・拡張性を備え、特に廃熱や現地熱源が存在する地域では大規模データセンター事業者にとって魅力的な選択肢となる。

技術的進歩

メーカー各社は、COP(性能係数)とエネルギー利用率を大幅に向上させる二重効果・三重効果吸収式冷凍機を導入している。新素材と設計も性能向上に寄与し、モジュール式システムは多様な用途に対応する柔軟性を提供する。例えばパナソニックの温水吸収式冷凍機は、水を冷媒として使用することでフロンを完全に排除し、電気式冷凍機のわずか4%の電力で稼働する。

政府のインセンティブと規制

LEEDやENERGY STARなど、温室効果ガス排出削減、エネルギー効率化、グリーンビルディングを促進する政策は、財政的インセンティブと義務付けを提供している。この規制環境は、エンドユーザーが従来型システムよりも吸収式冷凍機を選択するよう促している。2023年7月、インフレ抑制法(IRA)は、エネルギー効率化、低炭素、再生可能技術の導入加速に向け、税額控除とインセンティブを拡大した。 これにより、企業はサステナビリティ関連プロジェクトにおいて技術導入を優先し、公共・民間セクターの新規建設および改修工事における普及をさらに加速させている。

吸収式冷凍機産業のセグメンテーション

EMRの報告書「吸収式冷凍機市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく詳細な市場分析を提供している:

冷媒タイプ別市場構成

• アンモニア
• 臭化リチウム

主要インサイト:アンモニア式吸収式冷凍機は、高い熱力学的効率とオゾン層破壊係数ゼロの特性から、産業・商業分野で広く採用されている。アンモニアは地球温暖化係数(GWP)ゼロの自然冷媒として、持続可能性を重視する施設に最適である。 2025年2月、Star Refrigerationは超高効率・低排出・産業用冷却の汎用性を備えた超低充填アンモニア式冷凍機「Azanechiller 3.0」を発表。これらのシステムは、アンモニアインフラが既に存在する食品加工、醸造所、冷蔵倉庫で特に普及している。

技術別市場区分

• 単段式
• 二段式
• その他

主要インサイト:単段式吸収式冷凍機の業界収益は、温水や低圧蒸気などの低温熱源を原動力に成長しています。これらは小容量冷却用途に最適で、太陽熱補助冷却、地域熱供給ネットワーク、熱電併給システムでの使用に理想的です。廃熱が容易に入手可能だが低品位な場合に最も効率的です。 パナソニックと荏原は、温水入力とクリーンルーム環境に最適化された単効用モデルを提供しており、病院や研究所で頻繁に使用される。

エネルギー源別市場区分

• ガス焚き
• 蒸気加熱式
• 直焚き式
• 温水加熱式
• その他

主要インサイト:ガス焚き吸収式冷凍機は天然ガスまたはバイオガスを主要熱源として使用し、電力網に依存しない信頼性の高い冷却を提供する。 安価なガス供給地域や停電頻発地域、特に商業ビルや遠隔地産業施設で広く採用されている。例として双亮エコエネルギーの排ガス式吸収式冷凍機は排ガス廃熱を利用して冷却を行う。地域冷房、ショッピングモール、安定した冷却が不可欠な病院などでも特に効果的である。

用途別市場構成

• 食品貯蔵
• 空調
• その他

主要インサイト:食品貯蔵用途では、肉・乳製品・生鮮食品の保存に不可欠な低温域での信頼性高い運転能力により、吸収式冷凍機の市場シェアが拡大中。 2025年、矢崎エネルギーシステムズは改良型吸収式冷凍機システム「WFC-M100」および「WFC-MB100」モデルを発表。工業プロセスからの廃熱で稼働可能なため、統合型食品製造施設においてコスト効率に優れる。さらにHACCPおよび食品安全基準を満たし、成長する世界の冷蔵産業向けに清潔で効率的かつ持続可能な冷却ソリューションを提供する。

用途別市場区分

• 家庭用
• 産業用
• 商業用

主要動向:吸収式冷凍機の家庭用需要は、特に太陽光エネルギーが豊富な地域において、高級別荘、スマートホーム、オフグリッド住宅で増加中。 日本、ドイツ、インドでは、太陽熱温水やバイオマスを動力源とする小規模な臭化リチウムまたは水ベースの吸収式ユニットが登場している。これらのシステムは、特にグリッドからの独立性が優先されるエコ住宅プロジェクトにおいて、静粛性、クリーン性、コスト効率に優れた冷却を提供する。矢崎総業などのメーカーは、住宅用空調(HVAC)向けに特別設計されたコンパクトな吸収式モデルを製造しており、特に環境性能が開発者と住宅所有者の双方にとって重要なネット・ゼロエネルギー住宅向けに展開している。

地域別市場分析

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

主要インサイト:アジア太平洋地域は、中国・インド・日本・韓国における急速な工業化、都市拡大、省エネインフラへの強い注力により、世界の吸収式冷凍機市場を牽引している。 例えば、インドの「ADEETIE」計画(100億ルピーの資金規模)は、中小零細企業(MSME)における先進的な省エネ技術の普及を促進し、持続可能性の向上とコスト削減を図っている。低炭素冷却への政府インセンティブ、地域冷房ネットワークの拡大、電力・セメント部門における廃熱利用の推進も、採用をさらに加速させている。インドと日本では、特にエコシティやグリーン認証を受けた商業ビルにおいて、太陽熱システムとの統合も増加傾向にある。

吸収式冷凍機の市場シェア

臭化リチウム吸収式冷凍機の普及拡大

臭化リチウム吸収式冷凍機は、主に水を冷媒、臭化リチウムを吸収剤として使用し、商業施設やHVAC(冷暖房換気空調)用途で主流を占める。ホテル、病院、大学など、快適冷却のために冷水が必要な中規模から大規模な建物に最適である。 静粛な運転、低メンテナンス性、廃熱・蒸気・太陽エネルギー源との互換性からも好まれている。

二段式吸収式冷凍機の導入急増

二段式セグメントは、産業施設・大規模商業キャンパス・データセンターでの普及拡大により、吸収式冷凍機市場の見通しを牽引している。 キャリア、ジョンソンコントロールズ、サーマックスなどの企業は、排出量とエネルギー使用量を大幅に削減する直火式および蒸気式二重効果チラーを発売しています。これらはミッションクリティカルなインフラにおける適応型性能管理のため、IoTやAIとの連携がますます進んでいます。

蒸気加熱式・直火式吸収式チラーの需要拡大

蒸気加熱式チラーは、工業プロセス・ボイラー・発電所からの廃蒸気を利用するため、コージェネレーションやCHPシステムにおいて高い効率を発揮する。これらのシステムは、本来廃棄されるエネルギーを回収することで、冷却コストと排出量の両方を削減する。例えば、サーマックスと双亮エコエナジーは、製油所・製紙工場・発電施設で使用される二重効果蒸気燃焼式チラーを提供している。ビルオートメーションシステムとの統合により、最適化された性能を実現する。

直接燃焼式吸収式冷凍機の需要は増加傾向にある。廃熱や蒸気が利用できない独立冷却システムに最適だからだ。ホテルチェーン、大学、商業施設で特に普及している。キャリア、矢崎、ジョンソンコントロールズは、最小限のインフラ変更で設置可能なコンパクトな直接燃焼式臭化リチウム冷凍機を提供している。また、制御と地域電力会社からの独立性が不可欠なオフグリッド地域やエネルギー安全保障地域では、主要冷却源としても活用されている。

吸収式冷凍機の普及を促進する空調需要

吸収式冷凍機は、空港、ショッピングモール、病院、オフィスビルなどの大規模建築物の空調用途で広く採用されている。特にエネルギーコストが高い地域や電力インフラが限られた地域で有用だ。2024年7月、パナソニックは水素燃料電池発電機から供給される70℃の温水で駆動する新型空調用吸収式冷凍機のデモンストレーションを開始した。 臭化リチウム系システムは、効率性、静粛性、地域冷房やコージェネレーションシステムとの互換性から広く採用されている。

産業・商業分野における吸収式冷凍機の需要急増

産業分野はプロセス熱の効率的利用ニーズに牽引され、吸収式冷凍機市場の動向を形作っている。 石油・ガス、化学、パルプ・製紙、セメント、発電セクターでは、廃熱を有用な冷却エネルギーに変換する大規模システムを導入し、プラント全体の効率とESGパフォーマンスを向上させている。これらのシステムはプラント全体のエネルギー管理システムとも統合され、産業プレイヤーが規制基準や炭素開示枠組みへの準拠を支援する。

商業セグメントでは、LEED、WELL、BREEAM認証を目指す建物を中心に、集中冷却システムとして吸収式冷凍機が採用されている。 中東、欧州、アジアでは政府政策や公益事業補助金がグリーンビルディングを促進しているため、導入率が最も高い。2024年5月、キャリアはインドの気候に特化した「メイド・イン・インド」スクロール式冷凍機を発表。商業ビル向けに効率的で信頼性の高い冷却を提供する。これらの冷凍機は地域冷房ネットワークにも活用され、都市開発全体で効率的な共有冷却インフラを実現している。

吸収式冷凍機市場 地域別分析

欧州・北米が吸収式冷凍機の利用を牽引

欧州における吸収式冷凍機の市場シェア拡大は、厳格な環境規制、カーボンニュートラル目標、建築システムにおける再生可能エネルギーの普及に支えられている。特にドイツ、フランス、イタリア、スカンジナビア諸国では、地域冷暖房システムでの吸収式冷凍機の採用が増加している。 2025年6月、CyrusOneとE.ONは提携し、フランクフルトで61MWのオンサイトガス火力発電システムを稼働させ、吸収式冷凍機による冷却を提供開始した。EUグリーンディールとREPowerEU計画は、特に公共・商業ビルへの廃熱回収システム改修において吸収技術を支援している。

北米では、持続可能な冷却を求めるデータセンター、病院、大学キャンパスを中心に着実な成長が見られる。 米国インフレ抑制法(IRA)は、グリーンビル改修における吸収式冷凍機の導入を税制優遇対象に追加した。カリフォルニア州、テキサス州、ニューヨーク州では脱炭素化義務と高騰する電力コストがガス・蒸気駆動冷却を有利にしており、採用が拡大中。ジョンソンコントロールズ、キャリア、矢崎総業がスマートで低排出のシステムを提供する主要プレイヤーとして活動している。

競争環境

吸収式冷凍機市場の主要プレイヤーは、技術革新、エネルギー効率、戦略的提携に注力している。主要企業は研究開発に多額の投資を行い、COP向上、排出量削減、再生可能エネルギー源との互換性を備えた先進的な冷凍機の開発を進めている。厳しい環境規制に対応するため、環境に優しい冷媒と持続可能な冷却ソリューションが重視されている。市場プレイヤーはまた、合併・買収や戦略的提携を通じてグローバル展開を拡大し、製品ポートフォリオの強化と流通ネットワークの拡充を図っている。

HVACサービスプロバイダーやエンジニアリング企業との提携は、大規模な商業・産業契約の獲得に寄与している。さらに、業界固有の要件を満たす製品のカスタマイズが注目を集めている。デジタル統合も新たな焦点となっており、企業はIoTやスマート制御を組み込み、予知保全、エネルギー監視、システム性能の向上を提供している。エネルギー効率の高いシステムに対する政府の優遇措置も、コスト効率の高いソリューションで発展途上地域をターゲットとする動きを促している。

キャリア・グローバル・コーポレーション

1915年設立、米国パームビーチガーデンズに本社を置くキャリアは、HVAC技術のパイオニアである。同社は、世界的な脱炭素化目標を支援するため、省エネ型チラー、スマートビル統合、環境配慮型冷媒における革新を重視している。

サーマックス・リミテッド

1966年設立、インド・プネに本社を置くサーマックス・リミテッド。 環境に優しいエンジニアリングソリューションで知られるサーマックスは、廃熱を利用した吸収式冷凍機を専門としています。高効率蒸気吸収式冷凍機を導入し、産業・商業分野におけるクリーンエネルギー技術の発展に貢献したことで評価されています。

キルロスカ・ニューマティック社

1958年設立、インド・プネに拠点を置くキルロスカ・ニューマティックは、コンプレッサーや冷凍システムなどのエンジニアリング製品に優れています。 産業用途に適した堅牢かつ効率的な吸収式冷凍機の製造で知られ、信頼性・性能・持続可能な運用を重視した熱システム分野で継続的に革新を推進している。

ジョンソンコントロールズ・日立空調

2015年にジョンソンコントロールズと日立アプライアンスの合弁会社として設立され、本社を日本・東京に置く。先進的なインバーター技術と制御技術を搭載した吸収式冷凍機を含む、高度なHVACソリューションを提供。 AI駆動型エネルギー管理を冷却システムに統合し、最適な効率を実現する点で評価されている。

吸収式冷凍機市場のその他の主要企業には、LGエレクトロニクス、トレーン・テクノロジーズ・カンパニー、ROBUR S.p.Aなどが含まれる。

吸収式冷凍機市場レポートの主な特徴

• グローバル、地域別、セグメント別の市場動向に関する詳細な定量分析
• 戦略的意思決定と投資を支援する2034年までの予測インサイト
• 主要な業界の推進要因、制約、課題、成長機会を網羅
• 主要吸収式冷凍機メーカーのプロファイルを含む詳細な競争環境
• 様々なアプリケーションにおける技術革新と新興製品開発
• 世界の市場成長を形作る規制・環境政策の分析

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その他の市場動向

イタリアの冷却装置市場 ドイツの冷却装置市場 日本の冷却装置市場 英国の冷却装置市場 米国の冷却装置市場 インドの冷却装置市場 フィリピンの冷却装置市場 シンガポールの冷却装置市場 北米の冷却装置市場 韓国の冷却装置市場 欧州の冷却装置市場

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❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務総額比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル吸収式冷凍機市場分析
5.1 主要業界ハイライト
5.2 世界の吸収式冷凍機市場の歴史的動向(2018-2024年)
5.3 世界の吸収式冷凍機市場予測(2025-2034年)
5.4 冷媒タイプ別世界の吸収式冷凍機市場
5.4.1 アンモニア
5.4.1.1 歴史的動向(2018-2024年)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 臭化リチウム
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5 技術別グローバル吸収式冷凍機市場
5.5.1 単段式
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 二段式
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.3 その他
5.6 エネルギー源別グローバル吸収式冷凍機市場
5.6.1 ガス焚き
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 蒸気加熱式
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.3 直火式
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6.4 温水加熱式
5.6.4.1 過去動向(2018-2024)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034)
5.6.5 その他
5.7 用途別グローバル吸収式冷凍機市場
5.7.1 食品貯蔵
5.7.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.2 空調
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034)
5.7.3 その他
5.8 用途別グローバル吸収式冷凍機市場
5.8.1 家庭用
5.8.1.1 過去動向(2018-2024)
5.8.1.2 予測動向(2025-2034)
5.8.2 産業用
5.8.2.1 過去動向(2018-2024)
5.8.2.2 予測動向(2025-2034)
5.8.3 商業用
5.8.3.1 過去動向(2018-2024)
5.8.3.2 予測動向(2025-2034)
5.9 地域別グローバル吸収式冷凍機市場
5.9.1 北米
5.9.1.1 過去動向(2018-2024)
5.9.1.2 予測動向(2025-2034)
5.9.2 欧州
5.9.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.9.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.9.3 アジア太平洋地域
5.9.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.9.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.9.4 ラテンアメリカ
5.9.4.1 過去動向(2018-2024)
5.9.4.2 予測動向(2025-2034)
5.9.5 中東・アフリカ
5.9.5.1 過去動向(2018-2024)
5.9.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米吸収式冷凍機市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州吸収式冷凍機市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋吸収式冷凍機市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024)
8.2.2 予測動向(2025-2034)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ吸収式冷凍機市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ吸収式冷凍機市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 競争環境
12.1 供給者選定
12.2 主要グローバルプレイヤー
12.3 主要地域プレイヤー
12.4 主要プレイヤー戦略
12.5 企業プロファイル
12.5.1 キャリア・グローバル・コーポレーション
12.5.1.1 会社概要
12.5.1.2 製品ポートフォリオ
12.5.1.3 顧客層と実績
12.5.1.4 認証取得状況
12.5.2 サーマックス・リミテッド
12.5.2.1 会社概要
12.5.2.2 製品ポートフォリオ
12.5.2.3 市場規模と実績
12.5.2.4 認証
12.5.3 キルロスカ・ニューマティック・カンパニー・リミテッド
12.5.3.1 会社概要
12.5.3.2 製品ポートフォリオ
12.5.3.3 顧客層と実績
12.5.3.4 認証
12.5.4 ジョンソンコントロールズ・日立エアコン
12.5.4.1 会社概要
12.5.4.2 製品ポートフォリオ
12.5.4.3 顧客層と実績
12.5.4.4 認証
12.5.5 LGエレクトロニクス
12.5.5.1 会社概要
12.5.5.2 製品ポートフォリオ
12.5.5.3 顧客層と実績
12.5.5.4 認証
12.5.6 トレーン・テクノロジーズ・カンパニー
12.5.6.1 会社概要
12.5.6.2 製品ポートフォリオ
12.5.6.3 顧客層と実績
12.5.6.4 認証
12.5.7 ROBUR S.p.A
12.5.7.1 会社概要
12.5.7.2 製品ポートフォリオ
12.5.7.3 顧客層と実績
12.5.7.4 認証
12.5.8 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Absorption Chillers Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Absorption Chillers Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Absorption Chillers Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Absorption Chillers Market by Refrigerant Type
5.4.1 Ammonia
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Lithium Bromide
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Absorption Chillers Market by Technology
5.5.1 Single Stage
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Double Stage
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Others
5.6 Global Absorption Chillers Market by Source of Energy
5.6.1 Gas Fired
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Steam Heated
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Direct Fired
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Hot Water Heated
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Others
5.7 Global Absorption Chillers Market by Application
5.7.1 Food Storage
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Air Conditioning
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Others
5.8 Global Absorption Chillers Market by End Use
5.8.1 Domestic
5.8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2 Industrial
5.8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.3 Commercial
5.8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9 Global Absorption Chillers Market by Region
5.9.1 North America
5.9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.2 Europe
5.9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.3 Asia Pacific
5.9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.4 Latin America
5.9.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.9.5 Middle East and Africa
5.9.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.9.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Absorption Chillers Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Absorption Chillers Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Absorption Chillers Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Absorption Chillers Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Absorption Chillers Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Competitive Landscape
12.1 Supplier Selection
12.2 Key Global Players
12.3 Key Regional Players
12.4 Key Player Strategies
12.5 Company Profiles
12.5.1 Carrier Global Corporation
12.5.1.1 Company Overview
12.5.1.2 Product Portfolio
12.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.1.4 Certifications
12.5.2 Thermax Limited.
12.5.2.1 Company Overview
12.5.2.2 Product Portfolio
12.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.2.4 Certifications
12.5.3 Kirloskar Pneumatic Company Ltd.
12.5.3.1 Company Overview
12.5.3.2 Product Portfolio
12.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.3.4 Certifications
12.5.4 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning
12.5.4.1 Company Overview
12.5.4.2 Product Portfolio
12.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.4.4 Certifications
12.5.5 LG Electronics
12.5.5.1 Company Overview
12.5.5.2 Product Portfolio
12.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.5.4 Certifications
12.5.6 Trane Technologies Company, LLC
12.5.6.1 Company Overview
12.5.6.2 Product Portfolio
12.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.6.4 Certifications
12.5.7 ROBUR S.p.A
12.5.7.1 Company Overview
12.5.7.2 Product Portfolio
12.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.7.4 Certifications
12.5.8 Others
※参考情報

吸収式冷凍機(Absorption Chillers)は、冷却を行うために熱エネルギーを利用するシステムです。主に冷媒と吸収液を用いて、冷却効果を実現します。一般的に、従来の圧縮式冷凍機は電気エネルギーを使って冷媒を圧縮し、その冷却効果を得ますが、吸収式冷凍機は熱源(例えば、蒸気、温水、または燃焼ガスなど)を使用して冷却プロセスを進める点が特徴です。このため、エネルギー効率が良く、環境に優しいとされています。
吸収式冷凍機の基本的な構造は、冷媒、吸収液、発生器、冷却器、蒸発器、吸収器などの主要なコンポーネントから成り立っています。冷媒としては通常リチウムブロマイドやアンモニアが用いられ、吸収液には水や塩類が使われます。冷媒は蒸発器で蒸発し、冷却効果を発揮します。その後、吸収器で吸収液に取り込まれ、発生器で再び冷凍サイクルが開始されます。このプロセスを通じて、冷凍機は連続的に冷却を行います。

吸収式冷凍機の種類には、大きく分けてリチウムブロマイド式とアンモニア式があります。リチウムブロマイド式は主に産業用および商業用の冷却システムに広く利用されており、主に水を冷媒として使用します。この方式は静音性が高く、省エネルギー型の冷却を実現します。アンモニア式は主に産業冷却や冷蔵技術に使用され、冷却能力が高いのが特徴です。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。

吸収式冷凍機の用途は多岐にわたります。商業ビルや工場の空調設備、冷凍倉庫、データセンター、ホテルなど、さまざまな施設での冷却に利用されます。また、工業プロセスや集中型冷暖房システムの一部としても活用されています。特に、大規模な施設では、コージェネレーション(熱電併給)システムとかけ合わせることで、効率的なエネルギー利用が可能となります。

関連技術としては、熱源の選定が大きく影響を及ぼします。例えば、ガスボイラーや廃熱を利用した蒸気暖房システムを組み合わせることで、さらなるエネルギー効率の向上が期待できます。また、太陽熱発電やバイオマスエネルギーと組み合わせることで、クリーンエネルギーの利用促進にも寄与します。このようなアプローチは、持続可能な社会の実現に向けて重要な役割を果たしています。

吸収式冷凍機は、その設計により独自のメリットを持っています。たとえば、圧縮式冷凍機に比べて、動作音が小さいことや、振動が少ないことが挙げられます。また、電力消費が少ないため、ピーク時の電力負荷を軽減することができます。さらに、熱源の多様性により、再生可能エネルギーとの組み合わせが容易で、エネルギーコスト削減や環境負荷の低減が図れます。

一方で、初期投資が高いことや、設置スペースが必要であることから、導入には慎重な検討が求められます。効率的な冷却を実現するためには、適切な運用管理とメンテナンスも重要です。冷却効果を持続的に維持するためには、定期的な点検や、熱交換器、ポンプ、配管などのメンテナンスが不可欠です。

現在、気候変動への対応が求められる中、吸収式冷凍機の技術はますます注目を集めています。エネルギー効率が高く、環境に配慮した冷却システムとして、今後もその活用が拡大していくことが期待されます。持続可能な社会を実現するためには、吸収式冷凍機の普及とともに、関連技術の進歩が重要なカギとなるでしょう。


★調査レポート[世界の吸収式冷凍機市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)] (コード:EMR25DC2271)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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