世界の超音波流量計市場規模分析-市場シェア、予測動向・見通し(2025-2034)

【英語タイトル】Global Ultrasonic Flow Meter Market Size Analysis Report - Market Share, Forecast Trends and Outlook (2025-2034)

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC2413)・商品コード:EMR25DC2413
・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 ❖

超音波流量計市場は2024年に25億6000万米ドルと評価された。2025年から2034年の予測期間において、業界は年平均成長率(CAGR)6.70%で成長すると見込まれている。 マルチパス測定、信号処理の高度化、無線対応といった技術的進歩により、超音波流量計の精度、効率性、機能性が大幅に向上したことが、市場の主な推進要因となっている。現代の超音波流量計は複雑なプロファイルの測定、過酷な環境下での動作、遠隔監視のためのリアルタイムデータ提供が可能である。 こうした機能により、市場規模は2034年までに49億米ドルに達すると予測される。

超音波流量計市場概要

世界的な超音波流量計市場は着実に成長しており、複数の産業分野で高精度かつ非侵襲的な流量測定技術への需要増加により、今後も拡大が見込まれる。超音波流量計は主にパイプライン内の液体・気体流量測定に用いられる。 極めて高い精度、低メンテナンス性、測定対象流体との直接的な物理的接触なしに測定できる能力など、複数の利点に優れています。したがって、これらの装置は過酷な環境や危険な場所での使用に適しています。このため、石油・ガス、上下水道、化学、エネルギーなどの産業がこの市場を牽引しています。これらの産業では、効果的かつ信頼性の高い流量測定がなければ、操業が大幅に阻害されるためです。 主要メーカーは、マルチパス超音波流量計やデジタルプラットフォームとの統合といった技術革新でこの需要に応えています。

さらに、北米と欧州における市場成長は、これらの地域における整備されたインフラと強固な産業基盤に大きく起因しています。一方、中国やインドなどの国々が牽引するアジア太平洋地域では、工業化の拡大とエネルギー需要の増加により著しい成長が見られます。

超音波流量計市場の成長

石油・ガス部門は、石油液体や天然ガスの正確な流量測定に対する業界の需要増大により、世界的な超音波流量計市場の主要な成長ドライバーとして台頭している。パイプライン、製油所、貯蔵施設などの設置環境において、超音波流量計は正確かつ非侵襲的な測定を提供する。これは、効果的なパイプライン、製油所、貯蔵施設の性能にとって極めて重要になりつつある。 高圧環境や腐食性条件への耐性、流量を妨げずに信頼性の高いデータを提供する能力により、石油生産・輸送・流通の監視において代替不可能な存在となっている。世界の新興市場におけるエネルギー需要の増加と、石油・ガス事業における流量計測ソリューションの最適効率化ニーズの高まりにより、市場は着実に拡大している。

超音波流量計市場の成長に影響を与えるもう一つの新興分野は、上下水道管理である。 超音波流量計は、公共水道システム、産業施設、処理プラントにも設置されている。超音波技術は、上水と廃水の双方の流量測定を可能にし、事業者が運用を最適化し廃棄物を削減すると同時に、環境法規に準拠した運用を実現する。水不足は、効率的な配水・処理への需要をさらに高めるだろう。また、世界的な都市化に伴い、流量測定の高度な技術が求められるようになる。

主要動向と発展

市場で確認される主な動向は、鉱業分野における超音波流量計の使用増加、工業化の進展、スマート技術の採用、エネルギー効率と持続可能性への注目の高まりである。

2024年6月

ベイカー・ヒューズは、石油・ガス、水素、その他エネルギー・産業分野における安全性能の向上と生産性向上を目的とした、ガス・流量・水分測定用3センサー技術の発売を発表した。

2024年5月

ガスセンサー・ガス分析装置の主要メーカーであるキュービックは、G6、G10、G16、G25、G40、G65サイズの商用超音波ガスメーターの発売を発表した。本メーターは最小流量0.06m³/hから最大流量100m³/hまでの測定が可能である。

2024年2月

パナソニック株式会社は、子会社の電工事業部が水素専用設計の新規超音波流量・濃度計の受注を開始すると発表した。この先進製品は中国市場向けで、高湿度環境下における水素流量と濃度の同時測定が可能である。

2023年8月

グローバル技術・エンジニアリング企業エマソンは、クランプオン式超音波流量測定技術のリーダーであるフレキシム社の買収合意を発表した。この買収により、非侵襲型流量測定ソリューションにおけるフレキシム社の専門知識を統合し、エマソンの流量測定能力を強化することを目指す。

鉱業における超音波流量計の活用

超音波流量計装置は、鉱業におけるスラリー測定や自然水域・環境影響の監視など、重要な用途で需要が高まっている。その普及は、様々な産業における業務効率の向上と品質管理の維持における重要性を裏付けている。 2022会計年度時点で、インドには1,319の報告対象鉱山が存在すると推定されている。このうち545鉱山が金属鉱物、774鉱山が非金属鉱物に専念している。鉱業作業では研磨性スラリーの輸送が頻繁に行われる。超音波流量計はこれらのスラリーの流量を正確に測定し、輸送と処理効率を最適化する。

工業化の進展

現在観測されている超音波流量計市場の主要トレンドの一つは、発展途上地域で急速に進む住宅工業化であり、これは業界における新たな採用機会を創出している。インフラが拡大するにつれ、石油・ガス、水管理、製薬などの様々な分野で、確実で信頼性が高く効率的な流量測定ソリューションへの需要が生まれている。これらは急成長する分野であり、急速に発展する国々に結びつき、正確で費用対効果の高い流量計の需要を大幅に増加させている。 これらの産業の急速な拡大、省エネルギーや持続可能性への意識の高まりも、革新的で最新の超音波流量測定技術を持つ企業にとって巨大な機会を呼び込んでいます。

スマート技術とIoT統合の導入

超音波流量計市場の成長を牽引するもう一つのトレンドは、スマート技術とモノのインターネット(IoT)の統合です。 実際、産業分野ではリアルタイムデータの需要が高まっており、これを受けて超音波流量計へのIoT機能統合が進展。遠隔監視・診断機能の実現により、将来的には予知保全の促進が期待される。さらに、オペレーターは場所を問わずリアルタイムで流量データにアクセス可能となり、ダウンタイムの最小化と総合効率の向上を実現している。スマート工場の自動化や、保全・性能監視における予知分析への漸進的な移行も、このトレンドを後押ししている。

エネルギー効率と持続可能性への注目の高まり

市場では、産業全体でエネルギー効率と持続可能性への注目が高まっています。これは、高度な流量測定ソリューションへの高い需要により、超音波流量計市場の成長に影響を与えています。これらの装置は、石油・ガス、発電、水処理などエネルギー消費セグメントで移動する流体を正確に測定することで、様々な用途における省エネルギーと廃棄物削減に重要な役割を果たします。 環境性能や炭素排出量に関する世界的な規制が厳格化を続ける中、業界では規制順守と効率化のメリットから超音波流量計の導入が加速している。

超音波流量計市場の機会

IoTやスマート技術の導入に伴い、超音波流量計市場には巨大な機会が生まれている。 様々な産業における全デジタルソリューションの継続的な採用により、内蔵接続機能とクラウド分析を備えた超音波流量計への需要が大幅に増加しています。これは流量計が「スマート」と称され、リアルタイムデータを監視できることを意味し、企業は遠隔地から利用可能な流量を監視し、故障を検知し、性能を最適化できます。IoTプラットフォームとの統合は、統合を通じて運用効率の向上、ダウンタイムの削減、保守コストの削減も促進します。

超音波流量計の需要は新興市場、特にアジア太平洋、ラテンアメリカ、アフリカで急拡大している。これらの市場は高度に工業化されており、工業化が進むにつれ、正確で低コストな流量測定装置の需要が増加する。 これら全てがインフラ整備、エネルギー生成、資源管理において極めて重要となる。超音波流量測定装置の適用性は、持続可能性と効率性向上のために測定が重要な役割を果たす水道供給、農業、石油・ガスなどの分野で非常に高い。この分野の企業は、各地域の特定ニーズに合わせたカスタマイズされたローカルソリューションを提供することで、急速に拡大しつつも挑戦的なこの市場で勝者となる可能性がある。

超音波流量計市場の動向

エネルギー需要の増加は、超音波流量計市場の成長を牽引する主要因である。石油・ガス、電力、石油化学産業セグメントは、世界経済のエネルギー需要増に対応するため拡大が見込まれる。これらの産業における効率的かつ安全な操業には、適切な流量の正確な測定が不可欠である。超音波流量計は、最も過酷な高圧パイプライン環境下でも非接触式流量測定を実現できるため、こうした用途に極めて適している。 これに加え、資源採掘やエネルギー流通インフラの改善ニーズも相まって、先進的な流量計測技術は成長を続け、超音波流量計市場を牽引している。

環境規制の強化と持続可能性への意識の高まりにより、産業は超音波流量計のような効率的で環境に優しい技術への適応を迫られている。これらの技術は、流体の正確な流量測定を通じて、プロセスの最適化、廃棄物の最小化、排出削減を実現し、環境規制への適合を支援する。 水処理、化学、石油・ガス産業など環境規制遵守が義務付けられる分野では、超音波流量計が資源使用量の追跡・制御を担う。透明性と持続可能性への要求の高まり、規制圧力により、産業は正確な計測技術への投資を迫られており、これが市場成長をさらに加速させている。

超音波流量計市場の制約要因

超音波流量計は精度を確保するため入念な校正と設定が必要であり、時間がかかる場合があります。このプロセスでは、配管サイズ、材質、流量条件などの要因を考慮した設定調整が行われ、これが超音波流量計市場の課題を示しています。_x000D_
極端な温度や高濃度の浮遊固形物によって装置性能が影響を受ける可能性があり、最終的に超音波流量計の需要に影響を及ぼす恐れがあります。 鉱業、廃水処理、化学処理などの産業では、流体に固形物が含まれる場合や極端な温度条件下で稼働する場合が多く、これが超音波流量計の有効性を制限する可能性があります。このような場合、正確な測定値を確保するために、代替測定技術や追加のろ過システムが必要となる場合があります。_x000D_
景気後退は、新技術やインフラ整備への資本支出を減少させる可能性があります。 例えば、COVID-19パンデミック時には、多くの企業が財務上の不確実性を管理する戦略として、これらの分野への投資を延期しました。

超音波流量計業界のセグメンテーション

「超音波流量計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市場の詳細な分析を提供します:

製品タイプ別市場区分

• スプールピース
• 挿入型
• クランプオン型

経路数別市場区分

• 3経路伝播時間法
• 4経路伝播時間法
• 5経路伝播時間
• 6経路以上伝播時間

技術タイプ別市場区分

• 伝播時間 – シングル/デュアルパス
• 伝播時間 – マルチパス
• ドップラー
• ハイブリッド

流通チャネル別市場区分

• 直接販売
• 独立代理店
• ディストリビューター
• オンライン

用途別市場区分

• 天然ガス
• 非石油系液体
• 石油系液体
• その他

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

超音波流量計市場シェア

製品タイプ別インサイト

クランプオン製品は2024年から2032年の間に年平均成長率(CAGR)7.5%で成長し、超音波流量計市場の成長を促進すると予想される。 これらの装置は配管に外部から装着することで非侵襲的な測定を可能にし、配管システムの切断や改造の必要性を排除します。この特性は、システム完全性の維持が極めて重要な石油・ガス、上下水道管理、化学処理などの産業において特に有利です。 スプールピース型超音波流量計は、パイプラインの恒久設置において高精度を実現します。この精度特性により、流量測定の持続的かつ長期的な正確性が必須である石油・ガス分野で優先的に採用されています。挿入型超音波流量計は低コストかつ短時間で設置可能なため、短期設置や恒久設置を容易にします。物理的制約や短期的な設置計画にも最適です。

測定経路数別インサイト

3経路式超音波流量計は、低コストかつ高性能であることから幅広い用途で採用されています。主に一般的な産業用途で使用されます。4経路式は測定精度が向上しており、石油・ガスや化学工業など、流れの特性評価精度が要求されるより厳しい用途で採用されます。 5経路および6経路以上の伝播時間式は、超高精度が要求され、流体挙動が複雑すぎて2経路未満では十分な信頼性が得られない用途に一般的に採用される。これらの高度な流量計は、航空宇宙、先端製造、高圧石油ガスパイプラインなどの高性能産業で主に使用され、多経路ソリューションの市場を牽引している。

技術タイプ別インサイト

予測期間において、ハイブリッド技術の需要は年平均成長率(CAGR)7.6%で拡大すると見込まれる。超音波流量計業界におけるこの技術は、伝播時間法とドップラー測定法を統合し、清浄な液体から固体・気体を含む流体まで幅広い種類において精密な流量測定を可能にする。この適応性は、流体特性が大きく変動する廃水管理、鉱業、化学処理などの分野で特に有利である。 単一/複数経路超音波流量計は、非常に高いシミュレーション精度を必要としない用途や、水処理やHVACのようなより単純な設置環境で使用される。一方、複数経路伝播時間式流量計は複数の経路を用いて流量を測定するため精度が高く、石油・ガスパイプラインのように流れの方向が頻繁に変化するといった、非常に厳しい流量条件の用途に最適である。

流通チャネル別インサイト

直接販売戦略は、特にカスタマイズされたソリューションと技術サポートを必要とする産業において、超音波流量計の重要な流通チャネルの一つである。これによりメーカーとエンドユーザー間の強固な関係が構築され、製品に関する個別化された提案を容易に行い、高いサービスレベルを確保できる。独立代理店は、企業がローカルな対応を重視する地域を中心に、超音波流量計の市場促進と浸透において主要な役割を果たす。 既存ネットワークを活用し顧客に個別対応することで市場浸透を図る。販売代理店は、特にメーカー直販網のない地域において超音波流量計の地理的展開を拡大する。大量発注と在庫管理の信頼できる供給源を提供する。デジタル化の進展と購入の簡便性・手頃さへの需要増により、インターネット経由の販売は拡大を続ける流通形態として台頭している。 電子商取引は、消費者が技術仕様を比較し迅速に購入することを可能にし、市場のアクセシビリティを向上させます。

アプリケーションインサイトによる

超音波流量計市場の成長は、天然ガスと非石油系液体双方に大きな利点をもたらします。天然ガス分野では、これらの流量計は正確な課金と監視を保証し、非侵襲的な測定を提供し、圧力に影響を与えることなくリアルタイムデータを提供します。様々な圧力・温度条件下で良好に機能し、運用効率を向上させます。 非石油系液体においては、超音波流量計は汎用性が高く、化学薬品や食品用の液体を正確に測定します。耐食性・耐摩耗性、最小限のメンテナンスで実現するコスト効率、既存パイプラインへの簡便な設置により、様々な産業で適応性と効率性を発揮し、市場成長を牽引しています。石油系液体、特に石油・ガス分野での応用は、液体における超音波流量測定が関わるケースにおいて、引き続き成長の重要な推進力となっています。

超音波流量計市場 地域別分析

北米超音波流量計市場の見通し

北米の超音波流量計市場は予測期間中に急速な成長が見込まれ、特に米国が牽引役となる。米国エネルギー省は20以上の州にまたがる33のイニシアチブに対し最大60億米ドルの資金配分を公表しており、これが超音波流量計の市場価値に寄与する。 この投資は、エネルギー集約型産業の脱炭素化、産業温室効果ガス排出量の削減、高賃金の組合雇用支援、産業地域の活性化、国内製造業の強化を目的としている。より厳格な環境規制により、業界はコンプライアンスを保証し生態系への影響を最小化する技術の導入を促進されている。超音波流量計は排出量・放流水の追跡・管理において重要な役割を果たし、持続可能な実践を推進する。

欧州における超音波流量計市場の成長

欧州連合(EU)は、水効率の向上と浪費削減を目的として、高度な流量測定技術を含むスマート水管理システムへの投資を進めている。この取り組みにより欧州における超音波流量計の需要が増加し、市場収益に貢献している。効率的な上水道・下水道管理の必要性が高まる中、精密な測定・監視を可能とする超音波流量計の採用が進んでいる。この傾向は、水利用と処理プロセスの最適化を目指す都市部で特に顕著である。

アジア太平洋地域の超音波流量計市場動向

アジア太平洋地域の超音波流量計市場は、予測期間中に8.7%のCAGR(年平均成長率)を示すと予想される。インド、中国、オーストラリア、日本の市場は、2024年から2032年の間にそれぞれ14.2%、8.3%、5.9%、5.2%のCAGRで成長すると予測されている。 業界分析によれば、中国の急速な産業拡大と都市化は、特に上下水道処理システムにおけるインフラ投資を大幅に促進している。この発展により、超音波流量計などの高精度流量測定技術に対する需要が高まっている。

中東・アフリカ超音波流量計市場の推進要因

サウジアラビアは予測期間中に7.6%のCAGRを示し、中東・アフリカ超音波流量計市場の主要な牽引役となっている。同地域では石油・ガス探査・生産への投資が増加している。超音波流量計はこれらの作業において精密な測定・監視に不可欠であり、市場機会を拡大している。MEA地域における環境規制の強化は、コンプライアンス確保と環境負荷低減を実現する技術の導入を産業に促している。 超音波流量計は排出物や放流の監視・制御を支援し、持続可能な実践と環境基準遵守を支える。

ラテンアメリカ超音波流量計市場の機会

ラテンアメリカにおける超音波流量計市場の成長は、ブラジルやメキシコなどの国々で生産性向上と輸出拡大を目的とした石油・ガスインフラの近代化に向けた大規模投資によって牽引されている。 超音波流量計は、需要予測に影響を与える精密な計測・監視機能を提供することで重要な役割を果たす。精度向上、無線接続性、デジタルシステムとのシームレスな統合といった技術進歩により、需要は大幅に増加している。これらの革新によりリアルタイム監視とデータ分析が可能となり、意思決定の改善とプロセスの最適化が促進される。

競争環境

超音波流量計市場プレイヤーは、製造、自動車、航空宇宙産業における精密測定とプロセス制御を実現する革新的ソリューションと優れた顧客サービスで知られています。超音波流量計メーカーは、IoT(モノのインターネット)機能を流量計に統合し、リアルタイム監視とデータ分析を可能にする取り組みに注力しています。この統合は様々な産業における業務効率を向上させます。

オメガ・エンジニアリング社

コネチカット州に本社を置くオメガ・エンジニアリング社は1962年創業。超音波流量計技術の革新により精度と信頼性を向上させてきた。IoT機能を統合したスマートアプリケーションにより、グローバル展開をさらに拡大している。

バジャー・メーター社

1905年にウィスコンシン州で設立されたバジャーメーター社は、流体測定の精度を高める革新的な超音波流量計に完全に焦点を当てた市場プレーヤーです。同社はまた、持続可能なソリューションを優先し、市場機会を獲得するために IoT 技術を統合しました。

エマソン・エレクトリック社

1890年に設立されたエマソン・エレクトリック社は、ミズーリ州に拠点を置いています。 同社は、信頼性を高めるため、超音波流量計の技術を大幅に革新しました。高度な分析統合への大規模な投資により、リアルタイムのデータインサイトを提供することで、その名声を大きく高めています。

フォール・ハーマン

1925年に設立され、フランスに本社を置くフォール・ハーマンは、超音波流量計業界の高まる需要に応えるため、高精度の超音波流量計を開発してきました。さらに、厳しい産業環境における信頼性を高めるため、先進技術への投資も進めています。

超音波流量計市場のその他の主要企業としては、ベイカー・ヒューズ社、ブロンクホルスト・ハイテク社、ハネウェル・インターナショナル社、ゼネラル・エレクトリック社、ABB アセア・ブラウン・ボベリ社、ハック社などが挙げられます。

革新的な超音波流量計のスタートアップ

超音波流量計市場のスタートアップ企業は、水処理、石油・ガス、医薬品などの分野における多様なニーズに応える、革新的で費用対効果が高く、ユーザーフレンドリーなソリューションの開発に注力しています。センサー技術、無線通信、データ分析の進歩を活用し、測定精度、信頼性、リアルタイムのモニタリング機能を強化しています。 カスタマイズ可能で拡張性のある流量測定ソリューションを提供することで、これらのスタートアップは企業に正確な流量データを提供し、プロセス制御、規制順守、運用効率の向上を実現することを目指しています。

FLEXIM

Fleximは非侵襲型超音波流量測定技術のリーダーです。同社のFLUXUSシリーズはクランプオン技術を採用し、配管システムの改造を必要とせずに液体、気体、蒸気の精密な流量測定を可能にします。この方法は、システム完全性の維持が最優先される分野で特に有利です。

ifm electronic gmbh

ifm electronic gmbhは、多様な用途における正確な流量測定に特化した超音波流量計を幅広く提供しています。SU2020モデルを含む同社の製品群は、信頼性と既存システムへのシームレスな統合性で高く評価されています。これらの計測器は産業オートメーションやプロセス制御分野で広く活用され、リアルタイムの流量情報を提供することで運用効率の向上に貢献しています。

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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 グローバル超音波流量計市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル超音波流量計 過去市場(2018-2024)
5.3 グローバル超音波流量計 市場予測 (2025-2034)
5.4 製品タイプ別グローバル超音波流量計市場
5.4.1 スプールピース
5.4.1.1 過去動向 (2018-2024)
5.4.1.2 予測動向 (2025-2034)
5.4.2 挿入型
5.4.2.1 過去動向 (2018-2024)
5.4.2.2 予測動向 (2025-2034)
5.4.3 クランプオン型
5.4.3.1 過去動向 (2018-2024)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5 経路数別グローバル超音波流量計市場
5.5.1 3経路伝播時間法
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 4経路伝播時間法
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 5経路伝播時間法
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測トレンド(2025-2034)
5.5.4 6経路以上伝播時間
5.5.4.1 過去トレンド(2018-2024)
5.5.4.2 予測トレンド(2025-2034)
5.6 技術タイプ別グローバル超音波流量計市場
5.6.1 伝播時間 – シングル/デュアルパス
5.6.1.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.1.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.2 伝播時間法 – マルチパス
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 ドップラー法
5.6.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.3.2 予測トレンド(2025-2034)
5.6.4 ハイブリッド
5.6.4.1 過去トレンド(2018-2024)
5.6.4.2 予測トレンド(2025-2034)
5.7 流通チャネル別グローバル超音波流量計市場
5.7.1 直接販売
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 独立代理店
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.3 ディストリビューター
5.7.3.1 過去動向(2018-2024)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034)
5.7.4 オンライン
5.7.4.1 過去動向(2018-2024)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.8 用途別グローバル超音波流量計市場
5.8.1 天然ガス
5.8.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.2 非石油系液体
5.8.2.1 過去動向(2018-2024)
5.8.2.2 予測動向(2025-2034)
5.8.3 石油系液体
5.8.3.1 過去動向(2018-2024)
5.8.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.8.4 その他
5.9 地域別グローバル超音波流量計市場
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)
5.9.2.2 予測動向 (2025-2034)
5.9.3 アジア太平洋地域
5.9.3.1 過去動向 (2018-2024)
5.9.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.9.4 ラテンアメリカ
5.9.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.9.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.9.5 中東・アフリカ
5.9.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.9.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米超音波流量計市場分析
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 欧州超音波流量計市場分析
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 アジア太平洋地域超音波流量計市場分析
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 ラテンアメリカ超音波流量計市場分析
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)
9.2.2 予測動向 (2025-2034)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向 (2018-2024)
9.3.2 予測動向 (2025-2034)
9.4 その他
10 中東・アフリカ超音波流量計市場分析
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年)
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 貿易データ分析(HSコード-926)
13.1 主要輸出国
13.1.1 金額ベース
13.1.2 数量ベース
13.2 主要輸入国
13.2.1 金額ベース
13.2.2 数量ベース
14 価格分析
14.1 北米における価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
14.2 欧州の価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
14.3 アジア太平洋地域の価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
14.4 ラテンアメリカの価格推移(2018-2024年)と予測 (2025-2034)
14.5 中東・アフリカ地域の価格推移(2018-2024)および予測(2025-2034)
15 競争環境
15.1 サプライヤー選定
15.2 主要グローバル企業
15.3 主要地域企業
15.4 主要企業の戦略
15.5 企業プロファイル
15.5.1 オメガ・エンジニアリング社
15.5.1.1 会社概要
15.5.1.2 製品ポートフォリオ
15.5.1.3 対象顧客層と実績
15.5.1.4 認証取得状況
15.5.2 バジャー・メーター社
15.5.2.1 会社概要
15.5.2.2 製品ポートフォリオ
15.5.2.3 顧客層と実績
15.5.2.4 認証
15.5.3 エマーソン・エレクトリック社
15.5.3.1 会社概要
15.5.3.2 製品ポートフォリオ
15.5.3.3 顧客層および実績
15.5.3.4 認証
15.5.4 フォール・ハーマン
15.5.4.1 会社概要
15.5.4.2 製品ポートフォリオ
15.5.4.3 顧客層および実績
15.5.4.4 認証
15.5.5 ベーカー・ヒューズ社
15.5.5.1 会社概要
15.5.5.2 製品ポートフォリオ
15.5.5.3 顧客層と実績
15.5.5.4 認証
15.5.6 ブロンクホルスト・ハイテク社
15.5.6.1 会社概要
15.5.6.2 製品ポートフォリオ
15.5.6.3 顧客層の広がりと実績
15.5.6.4 認証
15.5.7 ハネウェル・インターナショナル社
15.5.7.1 会社概要
15.5.7.2 製品ポートフォリオ
15.5.7.3 顧客層の広がりと実績
15.5.7.4 認証
15.5.8 ゼネラル・エレクトリック社
15.5.8.1 会社概要
15.5.8.2 製品ポートフォリオ
15.5.8.3 顧客層と実績
15.5.8.4 認証
15.5.9 ABB アセア・ブラウン・ボベリ社
15.5.9.1 会社概要
15.5.9.2 製品ポートフォリオ
15.5.9.3 対象地域と実績
15.5.9.4 認証
15.5.10 Hach社
15.5.10.1 会社概要
15.5.10.2 製品ポートフォリオ
15.5.10.3 対象地域と実績
15.5.10.4 認証
15.5.11 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 Ultrasonic Flow Meter Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Ultrasonic Flow Meter Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Ultrasonic Flow Meter Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Ultrasonic Flow Meter Market by Product Type
5.4.1 Spool Piece
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Insertion
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Clamp-On
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Ultrasonic Flow Meter Market by Number of Paths
5.5.1 3-Path Transit Time
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 4-Path Transit Time
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 5-Path Transit Time
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 6 or More Path Transit Time
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Ultrasonic Flow Meter Market by Technology Type
5.6.1 Transit Time - Single/Dual Path
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Transit Time - Multipath
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Doppler
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Hybrid
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global Ultrasonic Flow Meter Market by Distribution Channel
5.7.1 Direct Sales
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Independent Representatives
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Distributors
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Online
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8 Global Ultrasonic Flow Meter Market by Application
5.8.1 Natural Gas
5.8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2 Non-Petroleum Liquid
5.8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.3 Petroleum Liquid
5.8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.4 Others
5.9 Global Ultrasonic Flow Meter 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 Ultrasonic Flow Meter 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 Ultrasonic Flow Meter 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 Ultrasonic Flow Meter 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 Ultrasonic Flow Meter 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 Ultrasonic Flow Meter 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 Trade Data Analysis (HS Code-926)
13.1 Major Exporting Countries
13.1.1 By Value
13.1.2 By Volume
13.2 Major Importing Countries
13.2.1 By Value
13.2.2 By Volume
14 Price Analysis
14.1 North America Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
14.2 Europe Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
14.3 Asia Pacific Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
14.4 Latin America Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
14.5 Middle East and Africa Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
15 Competitive Landscape
15.1 Supplier Selection
15.2 Key Global Players
15.3 Key Regional Players
15.4 Key Player Strategies
15.5 Company Profiles
15.5.1 Omega Engineering, Inc.
15.5.1.1 Company Overview
15.5.1.2 Product Portfolio
15.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.1.4 Certifications
15.5.2 Badger Meter Inc.
15.5.2.1 Company Overview
15.5.2.2 Product Portfolio
15.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.2.4 Certifications
15.5.3 Emerson Electric Co.
15.5.3.1 Company Overview
15.5.3.2 Product Portfolio
15.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.3.4 Certifications
15.5.4 Faure Herman
15.5.4.1 Company Overview
15.5.4.2 Product Portfolio
15.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.4.4 Certifications
15.5.5 Baker Hughes Company
15.5.5.1 Company Overview
15.5.5.2 Product Portfolio
15.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.5.4 Certifications
15.5.6 Bronkhorst High-Tech B.V.
15.5.6.1 Company Overview
15.5.6.2 Product Portfolio
15.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.6.4 Certifications
15.5.7 Honeywell International Inc.
15.5.7.1 Company Overview
15.5.7.2 Product Portfolio
15.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.7.4 Certifications
15.5.8 General Electric Company
15.5.8.1 Company Overview
15.5.8.2 Product Portfolio
15.5.8.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.8.4 Certifications
15.5.9 ABB Asea Brown Boveri Ltd.
15.5.9.1 Company Overview
15.5.9.2 Product Portfolio
15.5.9.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.9.4 Certifications
15.5.10 Hach company
15.5.10.1 Company Overview
15.5.10.2 Product Portfolio
15.5.10.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.10.4 Certifications
15.5.11 Others
※参考情報

超音波流量計は、流体の流量を測定するための装置であり、特に音波を利用して流量を測定します。この技術は、音波が流体内を伝播する速度を利用して流量を求めるものであり、主に液体や気体の流量測定に使用されます。超音波流量計は、特にその高精度と広範な適用範囲から、水道、水処理、化学工業、石油・ガス産業などさまざまな分野で利用されています。
超音波流量計の基本的な原理は、音波が流体に沿って進む方向と、流体の流れる方向との相対速度の違いに基づいています。流体が静止している場合、音波は同じ速度で進みますが、流体が動いている場合、流体の流れに沿って進む音波は速くなり、逆方向に進む音波は遅くなります。この速度差を利用することで、流量を計測します。

超音波流量計には主に二つのタイプがあります。一つは、「時間差法」と呼ばれるもので、二つの超音波送信器が設置され、その間を通過する液体の流れによって、音波の進む時間の差を計測します。この方法は高精度で、さまざまな流体に適用できるため、広く利用されています。もう一つは「ドップラー法」と呼ばれる方式で、流体中の粒子や気泡による音波の周波数変化を利用して流量を測定します。こちらは主に濁った流体や気泡を含む流体の測定に適しています。

超音波流量計の特長として、接触部分を持たない非侵入型の測定が可能であることが挙げられます。このため、腐食性や高温度の流体を流しても影響を受けにくく、メンテナンスや取り扱いが容易です。また、流れの状態に関係なく正確に測定できるため、真円管や非円管での使用にも適応可能です。さらに、多くの場合、非常に高い測定精度や再現性を提供します。

用途については、まず水道分野での利用が一般的です。水道管に取り付けることで、流量のモニタリングや漏水箇所の特定に役立ちます。また、化学工業では、反応物や製品の流量制御に使用されています。石油・ガス産業では、輸送パイプラインの流量モニタリングや、攪拌タンク内の液体流量の測定に用いられることが多いです。

関連技術としては、流体の種類によって異なる超音波流量計の設計が必要になります。また、測定結果のデータをリアルタイムで処理するためのソフトウェアやシステムも重要です。データの分析や可視化のために、SCADAシステムやデータロギング機器との組み合わせが行われることもあります。さらに、流体の状態を正確に知るために、圧力センサーや温度センサーと併用することも多く、これにより流量の精度をさらに向上させることが可能です。

近年では、IoT技術の普及に伴い、超音波流量計もスマート化が進み、遠隔地からのモニタリングや自動調整機能を持つデバイスが増えています。これにより、インフラの管理や維持コストの削減、効率性の向上が図られています。各種センサーとの統合が進み、従来の流量計測だけでなく、総合的な流体管理の一環としての役割を果たすようになっています。

超音波流量計は、測定精度が高く、さまざまな流体に対応可能なため、多くの産業での実用性が高いです。これからも進化を続け、より高性能でスマートな装置として需求が高まることが期待されています。技術の進展により、より広範な応用が可能になることでしょう。流量測定の分野において、超音波流量計は重要な役割を果たし続けるでしょう。


★調査レポート[世界の超音波流量計市場規模分析-市場シェア、予測動向・見通し(2025-2034)] (コード:EMR25DC2413)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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