世界の水平方向掘削市場規模・予測:技術別(従来型、ロータリーステアブル装置)、実施場所別(陸上、海上)、地域別予測(2025年~2035年)

【英語タイトル】Global Horizontal Directional Drilling Market Size Study & Forecast, by Technology (Conventional, Rotary Steerable System), Location (Onshore, Offshore) and Regional Forecasts 2025-2035

Bizwit Research & Consultingが出版した調査資料(BZW26MY262)・商品コード:BZW26MY262
・発行会社(調査会社):Bizwit Research & Consulting
・発行日:2026年2月
・ページ数:285
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後3営業日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー・環境
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖

世界の水平方向掘削(HDD)市場は、2024年に約82億7,000万米ドルと評価され、2025年から2035年までの予測期間において、年平均成長率(CAGR)が11.75%近くに達する堅調な拡大が見込まれており、2035年までに280億7,000万米ドルに達すると推定されています。水平方向掘削(HDD)は、地表のインフラを損なうことなく、障害物の下を通り抜ける形でパイプライン、ケーブル、導管を設置できる非開削工法である。制御された曲線経路に沿って掘削を行うことで、HDDは河川、道路、都市開発地を迂回して作業を行うことを可能にし、環境への影響を最小限に抑えつつ、プロジェクトの工期を短縮する。この市場の勢いは、急速な都市化、大規模なエネルギーインフラ投資、そして先進国と新興国を問わず低侵襲な建設技術への選好が高まっていることによって後押しされています。
石油、ガス、水道、通信ネットワークへの需要の高まりにより、関係者が従来の開削工法の段階的廃止をますます模索する中、HDD技術への注目がさらに高まっています。インフラ所有者は、復旧コストの削減、安全性の向上、および厳格化する環境規制への順守を図るため、HDDソリューションを採用する傾向にあります。さらに、掘削誘導システム、リアルタイム監視ツール、高強度材料の進歩が性能の限界を押し広げ、より長く複雑な掘削経路をより高い精度で実行することを可能にしています。初期投資コストの高さや技術的な複雑さにより、小規模プロジェクトでの導入は抑制される可能性があるものの、長期的な運用面および環境面のメリットが、依然としてHDD導入を後押ししています。

本レポートに含まれる詳細なセグメントおよびサブセグメントは以下の通りです:
技術別:
• 従来型
• ロータリーステアブルシステム
場所別:
• 陸上
• 海上
部品別:
• リグ
• パイプ
• ビット
• リーマー
• その他
エンドユーザー別:
• 石油・ガス
• 公益事業
• 電気通信
• その他

予測期間を通じて、陸上プロジェクトが水平方向掘削市場を牽引し、世界全体の設置件数において最大のシェアを占めると予想される。この優位性は、地表への影響を最小限に抑えなければならない都市部や準都市部で進行中の、膨大な量のパイプラインおよび公益事業プロジェクトによって形作られている。都市の水道システム、電力ケーブル、光ファイバーネットワーク、および陸上石油・ガスパイプラインは、混雑した回廊を通過するためにHDDへの依存度を高めている。オフショアHDDの用途、特に海底パイプラインや陸揚げ横断において勢いを増しているものの、その規模と使用頻度の高さから、陸上セグメントが依然として市場需要の基幹を成している。
収益の観点から見ると、石油・ガス分野のエンドユーザーセグメントが引き続き市場を牽引しており、その背景には、パイプラインの拡張、老朽化したインフラの更新、国境を越えるエネルギー接続プロジェクトへの持続的な投資がある。HDDソリューションは、構造的完全性や環境規制への適合性を損なうことなく、湿地や河床などの繊細な地形を横断できる点で、石油・ガス事業において特に高く評価されている。同時に、スマートグリッドの展開、再生可能エネルギーの統合、そして精密な地下設置を必要とする高速通信ネットワークの普及に後押しされ、公益事業および通信事業者が急速にその差を縮めています。
地域別では、北米が世界的な水平方向掘削市場において圧倒的な地位を占めており、広範なパイプライン網、成熟した施工手法、そして先進的な掘削技術の早期導入がこれを支えています。欧州がそれに続いています。同地域では、厳格な環境規制と密集した都市景観により、トレンチレス工法は単なる選択肢ではなく、戦略的な必要性となっています。アジア太平洋地域は、中国やインドなどの国々における急速な工業化、拡大するエネルギー需要、および大規模なインフラ整備計画により、HDDの導入が加速しているため、予測期間中に最も急速な成長を記録すると予想されます。一方、ラテンアメリカおよび中東・アフリカは、エネルギー探査プロジェクトや公益事業インフラへの投資増加に後押しされ、有望な市場として台頭しています。

本レポートに含まれる主要市場プレイヤーは以下の通りです:
• ハリバートン・カンパニー
• シュルンベルジェ・リミテッド
• ベイカー・ヒューズ・カンパニー
• バーミア・コーポレーション
• ザ・トロ・カンパニー
• ネイバーズ・インダストリーズ・リミテッド
• 中国油田服務有限公司
• パターソン・UTI・エナジー社
• ウェザーフォード・インターナショナル・ピーエルシー
• ディッチ・ウィッチ
• ヘレンクネヒトAG
• プライム・ホリゾンタル・リミテッド
• バーブコ社
• ミシェルズ・コーポレーション
• ファーガソン・グループ

世界の水平方向掘削市場レポートの範囲:
• 過去データ – 2023年、2024年
• 推計の基準年 – 2024年
• 予測期間 – 2025年~2035年
• レポートの範囲 – 売上高予測、企業ランキング、競争環境、成長要因、およびトレンド
• 地域範囲 – 北米、欧州、 アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
• カスタマイズ範囲 – 購入時に無料レポートカスタマイズ(最大8アナリスト作業時間相当)を提供。国、地域、セグメント範囲の追加または変更*

本調査の目的は、2023年および2024年の過去データを用いて各セグメントおよび各国の市場規模を定義し、2035年までの将来予測値を算出することです。本レポートは、定性的な洞察と定量的な厳密さを融合させ、各マイクロ市場における主要な成長要因、運営上の課題、および新たな機会を明らかにします。また、詳細な競合分析を提供することで、ステークホルダーが戦略のベンチマークを行い、市場の変化を予測し、急速に進化する水平方向掘削(HDD)市場において有利な立場を確立することを可能にします。

主なポイント:
• 2025年から2035年までの10年間の市場規模推計および予測。
• グローバル、地域、セグメントレベルでの年次売上高分析。
• 国別評価を含む包括的な地域別インサイト。
• 主要市場参加者を浮き彫りにした競合環境分析。
• ビジネスモデルおよび将来の成長経路に関する戦略的評価。
• 市場を形成する競争構造の評価。
• 需要側および供給側に関する詳細な市場分析。

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 ❖

目次

第1章. 世界の水平方向掘削市場レポートの範囲と調査方法
1.1. 調査目的
1.2. 調査方法
1.2.1. 予測モデル
1.2.2. デスクリサーチ
1.2.3. トップダウンおよびボトムアップアプローチ
1.3. 調査の属性
1.4. 調査範囲
1.4.1. 市場の定義
1.4.2. 市場セグメンテーション
1.5. 調査の前提
1.5.1. 対象範囲および除外項目
1.5.2. 制限事項
1.5.3. 調査対象期間

第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. CEO/CXOの視点
2.2. 戦略的インサイト
2.3. ESG分析
2.4. 主な調査結果

第3章. 世界の水平方向掘削市場における市場要因分析
3.1. 世界の水平方向掘削市場を形成する市場要因(2024-2035年)
3.2. 推進要因
3.2.1. 急速な都市化
3.2.2. 大規模なエネルギーインフラ投資
3.3. 制約要因
3.3.1. 高い初期資本コストと技術的複雑さ
3.4. 機会
3.4.1. 低侵襲建設技術への需要の高まり

第4章. 世界の水平方向掘削産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 買い手の交渉力
4.1.2. 供給者の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合他社との競争
4.2. ポーターの5つの力予測モデル(2024-2035年)
4.3. PESTEL分析
4.3.1. 政治的
4.3.2. 経済的
4.3.3. 社会的
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境
4.3.6. 法規制
4.4. 主要な投資機会
4.5. 主要な成功戦略 (2025年)
4.6. 市場シェア分析 (2024-2025年)
4.7. 2025年の世界価格分析と動向
4.8. アナリストの推奨事項と結論

第5章. 技術別 2025-2035年の世界の水平方向掘削市場規模と予測
5.1. 市場概要
5.2. 世界の水平方向掘削市場のパフォーマンス – 潜在力分析 (2025年)
5.3. 従来型
5.3.1. 主要国別内訳の推定値および予測、2024-2035年
5.3.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
5.4. ロータリーステアブルシステム
5.4.1. 主要国別内訳:推計および予測、2024-2035年
5.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年

第6章. 地域別世界水平方向掘削市場規模および予測(2025-2035年)
6.1. 市場概要
6.2. 世界水平方向掘削市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
6.3. 陸上
6.3.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
6.3.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
6.4. オフショア
6.4.1. 主要国別内訳:推計値および予測(2024年~2035年)
6.4.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
第7章。 部品別世界水平方向掘削市場規模および予測 2025–2035
7.1. 市場概要
7.2. 世界水平方向掘削市場のパフォーマンス – 潜在力分析 (2025)
7.3. リグ
7.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
7.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
7.4. パイプ
7.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
7.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
7.5. ビット
7.5.1. 主要国別内訳の推定および予測、2024-2035年
7.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
7.6. リーマー
7.6.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
7.6.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
7.7. その他
7.7.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
7.7.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年

第8章. エンドユーザー別グローバル水平方向掘削市場規模および予測、2025-2035年
8.1. 市場の概要
8.2. 世界の水平方向掘削市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
8.3. 石油・ガス
8.3.1. 主要国別内訳の推定値および予測(2024年~2035年)
8.3.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
8.4. 公益事業
8.4.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
8.4.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
8.5. 電気通信
8.5.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
8.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
8.6. その他
8.6.1. 主要国別内訳:推計および予測、2024-2035年
8.6.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年

第9章. 地域別グローバル水平方向掘削市場規模および予測(2025年~2035年)
9.1. 成長する水平方向掘削市場:地域別市場の概要
9.2. 主要国および新興国
9.3. 北米水平方向掘削市場
9.3.1. 米国水平方向掘削市場
9.3.1.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.3.1.2. 地域別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.3.1.3. 部品別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.3.1.4. エンドユーザー別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.3.2. カナダの水平方向掘削市場
9.3.2.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.3.2.2. 地域別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.3.2.3. 部品別市場規模および予測、2025-2035年
9.3.2.4. エンドユーザー別市場規模および予測、2025-2035年
9.4. 欧州の水平方向掘削市場
9.4.1. 英国の水平方向掘削市場
9.4.1.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.1.2. 地域別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.1.3. 部品別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.1.4. エンドユーザー別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.2. ドイツの水平方向掘削市場
9.4.2.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.2.2. 地域別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.2.3. 部品別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.2.4. エンドユーザー別市場規模および予測(2025-2035年)
9.4.3. フランスの水平方向掘削市場
9.4.3.1. 技術別市場規模および予測(2025-2035年)
9.4.3.2. 地域別市場規模および予測(2025-2035年)
9.4.3.3. 部品別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.3.4. エンドユーザー別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.4. スペインの水平方向掘削市場
9.4.4.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.4.2. 地域別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.4.3. 部品別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.4.4. エンドユーザー別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.5. イタリアの水平方向掘削市場
9.4.5.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.5.2. 地域別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.5.3. 部品別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.5.4. エンドユーザー別市場規模および予測(2025-2035年)
9.4.6. 欧州その他地域の水平方向掘削市場
9.4.6.1. 技術別市場規模および予測(2025-2035年)
9.4.6.2. 地域別市場規模および予測(2025-2035年)
9.4.6.3. 部品別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.6.4. エンドユーザー別市場規模および予測、2025-2035年
9.5. アジア太平洋地域の水平方向掘削市場
9.5.1. 中国の水平方向掘削市場
9.5.1.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.1.2. 地域別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.1.3. 部品別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.1.4. エンドユーザー別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.2. インドの水平方向掘削市場
9.5.2.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.2.2. 地域別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.2.3. 部品別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.2.4. エンドユーザー別市場規模および予測(2025-2035年)
9.5.3. 日本の水平方向掘削市場
9.5.3.1. 技術別市場規模および予測(2025-2035年)
9.5.3.2. 地域別市場規模および予測(2025-2035年)
9.5.3.3. 部品別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.3.4. エンドユーザー別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.4. オーストラリアの水平方向掘削市場
9.5.4.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.4.2. 地域別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.4.3. 部品別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.4.4. エンドユーザー別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.5. 韓国の水平方向掘削市場
9.5.5.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.5.2. 地域別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.5.3. 部品別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.5.4. エンドユーザー別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.6. アジア太平洋地域(APAC)その他地域の水平方向掘削市場
9.5.6.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.6.2. 地域別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.6.3. 部品別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.6.4. エンドユーザー別市場規模および予測、2025-2035年
9.6. ラテンアメリカの水平方向掘削市場
9.6.1. ブラジルの水平方向掘削市場
9.6.1.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.6.1.2. 地域別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.6.1.3. 部品別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.6.1.4. エンドユーザー別規模および予測、2025-2035年
9.6.2. メキシコの水平方向掘削市場
9.6.2.1. 技術別規模および予測、2025-2035年
9.6.2.2. 地域別規模および予測、2025-2035年
9.6.2.3. 部品別市場規模および予測、2025-2035年
9.6.2.4. エンドユーザー別市場規模および予測、2025-2035年
9.7. 中東およびアフリカの水平方向掘削市場
9.7.1. UAEの水平方向掘削市場
9.7.1.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
9.7.1.2. 地域別市場規模および予測、2025-2035年
9.7.1.3. 部品別市場規模および予測、2025-2035年
9.7.1.4. エンドユーザー別市場規模および予測、2025-2035年
9.7.2. サウジアラビア(KSA)の水平方向掘削市場
9.7.2.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.7.2.2. 地域別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.7.2.3. 部品別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.7.2.4. エンドユーザー別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.7.3. 南アフリカの水平方向掘削市場
9.7.3.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.7.3.2. 地域別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.7.3.3. 部品別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.7.3.4. エンドユーザー別市場規模および予測(2025年~2035年)

第10章. 競合分析
10.1. 主要な市場戦略
10.2. ハリバートン社
10.2.1. 会社概要
10.2.2. 主要幹部
10.2.3. 会社概要
10.2.4. 財務実績(データの入手状況による)
10.2.5. 製品・サービスポートフォリオ
10.2.6. 最近の動向
10.2.7. 市場戦略
10.2.8. SWOT分析
10.3. シュルンベルジェ・リミテッド
10.4. ベイカー・ヒューズ社
10.5. ヴァーミア・コーポレーション
10.6. ザ・トロ・カンパニー
10.7. ネイバーズ・インダストリーズ社
10.8. チャイナ・オイルフィールド・サービス・リミテッド
10.9. パターソン・UTI・エナジー社
10.10. ウェザーフォード・インターナショナル社
10.11. ディッチ・ウィッチ社
10.12. ヘレンクネヒト社
10.13. プライム・ホリゾンタル社
10.14. バーブコ社
10.15. ミシェルズ社
10.16. ファーガソン・グループ

図表一覧
図1. 世界の水平方向掘削市場、調査方法
図2. 世界の水平方向掘削市場、市場推計手法
図3. 世界の市場規模推計および予測手法
図4. 世界の水平方向掘削市場、2025年の主要トレンド
図5. 世界の水平方向掘削市場、2024年~2035年の成長見通し
図6. 世界の水平方向掘削市場、ポーターの5つの力モデル
図7. 世界の水平方向掘削市場、PESTEL分析
図8. 世界の水平方向掘削市場、バリューチェーン分析
図9. 用途別水平方向掘削市場、2025年および2035年
図10. セグメント別水平方向掘削市場、2025年および2035年
図11. セグメント別水平方向掘削市場、2025年および2035年

図12. 水平方向掘削市場のセグメント別内訳(2025年および2035年)
図13. 水平方向掘削市場のセグメント別内訳(2025年および2035年)

図14. 北米水平方向掘削市場(2025年および2035年)
図15. 欧州水平方向掘削市場(2025年および2035年)
図16. アジア太平洋地域水平方向掘削市場(2025年および2035年)

図17. ラテンアメリカ水平方向掘削市場(2025年および2035年)
図18. 中東・アフリカ水平方向掘削市場(2025年および2035年)
図19. 世界の水平方向掘削市場、企業別市場シェア分析(2025年)
………….
※参考情報

水平方向掘削(Horizontal Directional Drilling)は、地下において水平に掘削を行う技術です。通常の垂直掘削とは異なり、地表を傷つけることなく、地下に直接パイプやケーブルを埋設することができます。この技術は、特に都市部や交通の多いエリアでの工事において、周囲に与える影響を最小限に抑えるために非常に有効です。
水平方向掘削の主な種類には、トンネル掘削、リモートドリリング、パイプライニングがあります。トンネル掘削は、大規模な地下通路を作る際に使用され、リモートドリリングは、方向を自由に変えることができる掘削技術です。パイプライニングは、古いパイプラインを新しいものに更新するために用いられます。これらの種類は、使用される機器や手法により異なりますが、すべて共通して地下における作業の効率を高め、環境への影響を減少させることを目的としています。

水平方向掘削の主な用途には、通信ケーブルや水道管、ガス管などの埋設があります。都市部では、既存のインフラを避けながら、新しい管を設置する必要があるため、この技術が特に重宝されています。また、道路や川を横断する際に、地面を掘り返さずにパイプを通すことができるため、施工期間が短縮され、工事による交通の妨げも少なくなります。

関連技術としては、地中探査技術が挙げられます。この技術は、地下の地質や既存のインフラの状態を把握するために用いられ、掘削の精度を向上させるために重要です。また、水平方向掘削では、掘削機の先端に取り付けられたセンサーによって、掘削角度や深さの情報をリアルタイムで把握し、より正確に狙った場所にパイプを埋設することが可能です。

水平方向掘削の技術は、近年、世界中で需要が高まっています。特に、環境保護の観点からも、土壌や水源を汚染するリスクが低いため、政府や企業からの注目が集まっています。さらに、この技術は、再生可能エネルギーのインフラ整備にも活用されており、風力発電や太陽光発電に関連する設備の導入にも貢献しています。

近年の技術革新により、水平方向掘削の効率は向上し、施工コストも低下しています。特に、掘削機の性能が向上し、大口径のパイプを直接埋設することが可能になったことで、より多様な用途に応じた使い方ができるようになりました。また、自動化やリアルタイムでのデータ解析が取り入れられることで、施工中のトラブルにも迅速に対処できるようになります。

このように、水平方向掘削は多様な利点を持ち、今後もますます利用が広がることが予想されます。特に、持続可能な社会の実現に向けて、地下インフラの整備は欠かせない要素となります。水平方向掘削をはじめとする先進的な技術は、その一翼を担うことでしょう。未来のインフラ整備において、水平方向掘削は、より重要な役割を果たすことが期待されています。


★調査レポート[世界の水平方向掘削市場規模・予測:技術別(従来型、ロータリーステアブル装置)、実施場所別(陸上、海上)、地域別予測(2025年~2035年)] (コード:BZW26MY262)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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