世界の流体損失添加剤市場・予測 2025-2034

【英語タイトル】Global Fluid Loss Additives Market Report and Forecast 2025-2034

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC2089)・商品コード:EMR25DC2089
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:159
・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:製造
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❖ レポートの概要 ❖

世界の流体損失添加剤市場は2024年に3億5776万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、同業界は年平均成長率(CAGR)4.50%でさらに成長し、2034年までに5億5559万米ドルの規模に達すると見込まれている。

流体損失添加剤市場は、世界的な原油生産量の増加とシェールガス探査の進展によって牽引されている。北米が業界をリードする一方、アジア太平洋地域は同製品にとって重要な市場として台頭している。米国は最大の原油生産国であり、同地域におけるシェールガス探査の増加により、北米の流体損失添加剤産業にさらなる追い風をもたらしている。

市場セグメンテーション

流体損失添加剤は、セメント濾過ケーキによる水損失を低減し、スクイズセメンティングに有用である。掘削流体やセメントスラリーに広く使用される。主な種類は以下の通り:

タイプ別市場構成

• 合成改質天然添加剤
• 合成添加剤
• 天然添加剤

用途別市場区分

• 掘削流体
• セメントスラリー

地域別市場区分

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

市場分析

掘削流体およびセメントスラリーの需要増加が、世界の流体損失添加剤市場を牽引している。 原油生産量の増加も業界を後押ししている。石炭層メタンやシェールガスなど様々な資源の探査を可能にする技術開発も、製品需要を促進する要因である。インド、中国、米国、ドイツなど各国が提供する収益性の高い成長機会が業界の成長に寄与している。合成改質天然添加物セグメントは需要の高さから、より速い成長率が見込まれる。 北米は、米国におけるシェールガス探査の増加と非在来型掘削技術への多額の投資により、市場を支配している。

競争環境

本レポートは、世界の流体損失添加剤市場における以下の主要企業について、生産能力、競争環境、生産能力拡張、プラントのターンアラウンド、合併・買収などの最新動向を詳細に分析している:

• ハリバートン・エナジー・サービス社
• ニュリヨン・ケミカルズ・ホールディング B.V.
• ニューパーク・リソーシズ社
• ケミラ社 (HEL: KEMIRA)
• クラリアント社
• ソルベイ社
• タイタン・オーガニックス社
• その他

EMRレポートは、SWOT分析およびポーターの5つの力分析を提供することで、業界に関する深い洞察を提供します。

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ 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
1.2 市場成長 2025(F)-2034(F)
1.3 主要需要要因
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界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インサイト
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 グローバル流体損失添加剤市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル流体損失添加剤市場の歴史的動向(2018-2024)
5.3 グローバル流体損失添加剤市場予測(2025-2034)
5.4 タイプ別グローバル流体損失添加剤市場
5.4.1 合成改質天然添加剤
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 合成添加剤
5.4.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.3 天然添加剤
5.4.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5 用途別グローバル流体損失添加剤市場
5.5.1 掘削流体
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 セメントスラリー
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6 地域別グローバル流体損失添加剤市場
5.6.1 北米
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 欧州
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 アジア太平洋地域
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.4 ラテンアメリカ
5.6.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米流体損失添加剤市場分析
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 欧州流体損失添加剤市場分析
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 アジア太平洋地域 流体損失防止剤市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
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 ラテンアメリカ流体損失添加剤市場分析
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 流体損失添加剤市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024)
10.1.2 予測動向(2025-2034)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024)
10.2.2 予測動向(2025-2034年)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034年)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024年)
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 バリューチェーン分析
13 価格分析
14 競争環境
14.1 供給業者選定
14.2 主要グローバル企業
14.3 主要地域企業
14.4 主要企業の戦略
14.5 企業プロファイル
14.5.1 ハリバートン・エナジー・サービス社
14.5.1.1 会社概要
14.5.1.2 製品ポートフォリオ
14.5.1.3 対象地域と実績
14.5.1.4 認証
14.5.2 ニュリオン・ケミカルズ・ホールディング B.V.
14.5.2.1 会社概要
14.5.2.2 製品ポートフォリオ
14.5.2.3 顧客層と実績
14.5.2.4 認証
14.5.3 ニューパーク・リソーシズ社
14.5.3.1 会社概要
14.5.3.2 製品ポートフォリオ
14.5.3.3 顧客層の広がりと実績
14.5.3.4 認証
14.5.4 ケミラ・オイジ
14.5.4.1 会社概要
14.5.4.2 製品ポートフォリオ
14.5.4.3 顧客層の広がりと実績
14.5.4.4 認証
14.5.5 クラリアントAG
14.5.5.1 会社概要
14.5.5.2 製品ポートフォリオ
14.5.5.3 顧客層と実績
14.5.5.4 認証
14.5.6 ソルベイ
14.5.6.1 会社概要
14.5.6.2 製品ポートフォリオ
14.5.6.3 顧客層と実績
14.5.6.4 認証
14.5.7 タイタン・オーガニックス社
14.5.7.1 会社概要
14.5.7.2 製品ポートフォリオ
14.5.7.3 顧客層と実績
14.5.7.4 認証
14.5.8 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 Fluid Loss Additives Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Fluid Loss Additives Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Fluid Loss Additives Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Fluid Loss Additives Market by Type
5.4.1 Synthetically Modified Natural Additives
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Synthetic Additives
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Natural Additives
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Fluid Loss Additives Market by Application
5.5.1 Drilling Fluid
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Cement Slurry
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Fluid Loss Additives Market by Region
5.6.1 North America
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Europe
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Asia Pacific
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Latin America
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Middle East and Africa
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Fluid Loss Additives 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 Fluid Loss Additives 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 Fluid Loss Additives 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 Fluid Loss Additives 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 Fluid Loss Additives 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 Value Chain Analysis
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Supplier Selection
14.2 Key Global Players
14.3 Key Regional Players
14.4 Key Player Strategies
14.5 Company Profiles
14.5.1 Halliburton Energy Services, Inc.
14.5.1.1 Company Overview
14.5.1.2 Product Portfolio
14.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.1.4 Certifications
14.5.2 Nouryon Chemicals Holding B.V.
14.5.2.1 Company Overview
14.5.2.2 Product Portfolio
14.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.2.4 Certifications
14.5.3 Newpark Resources Inc.
14.5.3.1 Company Overview
14.5.3.2 Product Portfolio
14.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.3.4 Certifications
14.5.4 Kemira Oyj
14.5.4.1 Company Overview
14.5.4.2 Product Portfolio
14.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.4.4 Certifications
14.5.5 Clariant AG
14.5.5.1 Company Overview
14.5.5.2 Product Portfolio
14.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.5.4 Certifications
14.5.6 Solvay
14.5.6.1 Company Overview
14.5.6.2 Product Portfolio
14.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.6.4 Certifications
14.5.7 Tytan Organics Pvt. Ltd.
14.5.7.1 Company Overview
14.5.7.2 Product Portfolio
14.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.7.4 Certifications
14.5.8 Others
※参考情報

流体損失添加剤とは、特に石油やガスの掘削工程において使用される化学物質で、掘削液の流体損失を抑制する役割を果たします。掘削の際、地層と掘削液との相互作用によって、液体が地層に吸収される現象が発生します。この現象は流体損失と呼ばれ、掘削効率や井戸の安定性に悪影響を及ぼすことがあります。そのため、流体損失添加剤を使用することで、これらの問題を軽減することを目的としています。
流体損失添加剤には、さまざまな種類が存在します。一般的には、シーラント、ポリマー、微粒子添加剤などが含まれます。シーラントタイプの添加剤は、掘削液が地層中に浸透するのを防ぐために、地層の孔隙を埋める役割を果たします。また、ポリマー系の添加剤は、粘度を向上させることで流体損失を抑制します。さらに、微粒子添加剤は、その微細な粒子が地層内の隙間を埋めることで、液体の流出を防ぎます。

流体損失添加剤の用途は幅広く、特にオフショア掘削や縦掘りのシステムで重宝されています。掘削過程では、地層に対する圧力が変化するため、流体損失のリスクが高まります。そのため、高い圧力環境での掘削では、特に効果的に流体損失添加剤が使用されます。また、地下水や油層への汚染を防ぐために、安全性を確保する観点でも流体損失添加剤は重要な役割を果たします。

関連技術としては、流体損失の測定技術や、掘削液の管理技術が挙げられます。流体損失を適切に管理するために、ドリリングモニタリングシステムが導入され、リアルタイムで状況を把握できるようになっています。これにより、流体損失が発生した場合には迅速に対応策を講じることが可能です。

流体損失添加剤を選定する際には、地層の特性や掘削条件を考慮することが重要です。異なる地質条件では、適切な添加剤が異なるため、それぞれのプロジェクトに応じた最適な組み合わせを見つける必要があります。例えば、酸性土壌での掘削には特定の添加剤が適していますが、逆に塩分を含む地層では他の添加剤が効果を発揮します。

近年では、環境への配慮から生分解性の流体損失添加剤の開発が進められています。従来の化学物質に代わる環境に優しい選択肢として、植物由来の成分を使用した製品が広がりを見せています。これにより、掘削作業においても持続可能性が求められるようになっています。

流体損失添加剤は、掘削業界において非常に重要な役割を果たしています。適切な添加剤を使用することで、効率的な掘削プロセスを実現し、コスト削減にも寄与します。また、井戸の安定性や環境保護を図るための技術として、今後も進化と発展が期待されています。そのため、流体損失添加剤に関する研究や開発は、引き続き活発に行われていくことでしょう。


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