世界の大気質監視市場予測2023年-2028年

【英語タイトル】Air Quality Monitoring Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23FB0117)・商品コード:IMARC23FB0117
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年2月1日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:107
・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:IT
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❖ レポートの概要 ❖

IMARC社は、2022年に46億ドルであった世界の大気質監視市場規模が2028年に70億ドルに達し、2023年から2028年の間に年平均6.7%成長すると予測しています。本調査レポートでは、大気質監視の世界市場を調査・分析し、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、製品種類別(屋内モニター、屋外モニター、ウェアラブルモニター)分析、汚染物質別(化学汚染物質、物理汚染物質、生物学汚染物質)分析、サンプリング方式別(アクティブ/コンティニュアスモニタリング、パッシブモニタリング、断続モニタリング、スタックモニタリング)分析、エンドユーザー別(政府・学術機関、商業・住宅、石油化学、発電プラント、その他)分析、地域別(ヨーロッパ、北米、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、価格分析、競合状況などの項目を掲載しています。また、本調査レポートに掲載されている企業情報には、Thermo Fisher Scientific、Siemens Aktiengesellschaft、Teledyne Technologies、Emerson Electric、General Electric Company、3M Company、Horiba、Merck KGaA、Aeroqual、TSI Incorporated、Testo India Pvt. Ltd.、Honeywell International Inc.、Agilent Technologies、TE Connectivity、Tisch Environmental、Spectris plcなどが含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界の大気質監視市場規模:製品種類別
- 屋内モニターの市場規模
- 屋外モニターの市場規模
- ウェアラブルモニターの市場規模
・世界の大気質監視市場規模:汚染物質別
- 化学汚染物質における市場規模
- 物理汚染物質における市場規模
- 生物学汚染物質における市場規模
・世界の大気質監視市場規模:サンプリング方式別
- アクティブ/コンティニュアスモニタリングにおける市場規模
- パッシブモニタリングにおける市場規模
- 断続モニタリングにおける市場規模
- スタックモニタリングにおける市場規模
・世界の大気質監視市場規模:エンドユーザー別
- 政府・学術機関における市場規模
- 商業・住宅における市場規模
- 石油化学における市場規模
- 発電プラントにおける市場規模
- その他エンドユーザーにおける市場規模
・世界の大気質監視市場規模:地域別
- ヨーロッパの大気質監視市場規模
- 北米の大気質監視市場規模
- アジア太平洋の大気質監視市場規模
- 中東・アフリカの大気質監視市場規模
- 中南米の大気質監視市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・価格分析
・競合状況

The global air quality monitoring market size reached US$ 4.6 Billion in 2022. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 7 Billion by 2028, exhibiting a growth rate (CAGR) of 6.7% during 2023-2028.

An air quality monitor refers to a sensor-based instrument which is used to detect and monitor the levels of pollutants, such as sulfur dioxide, nitrous oxide, carbon monoxide, particulate matter and volatile organic compounds, in both indoor and outdoor environments. On account of escalating levels of harmful emissions from vehicles and industries, a large part of the global population is at high risk of developing breathing disorders like asthma, and diseases such as lung cancer and chronic obstructive pulmonary diseases. The rising awareness among individuals and governing authorities about the adverse effects of air pollution is strengthening the demand for air quality monitors worldwide.

Market Drivers:
Several industrial facilities emit pollutants during their daily operations which causes a severe impact on the environment and the health of the people working on the premises. They depend on air quality monitors to examine dispersion, dry deposition and chemical transformation and monitor deviation from the air quality standards. Moreover, governments across both developing and developed markets are undertaking initiatives to make industrial operations more environment-friendly. They are also implementing strategies to monitor and improve the overall air quality which, in turn, is impelling the growth of the global air quality monitoring market. Further, manufacturers are investing in research and development activities to develop and launch products and technologies. For instance, they are introducing low-cost as well as portable air quality monitors to widen their consumer base.

Key Market Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each sub-segment of the global air quality monitoring market report, along with forecasts at the global and regional level from 2023-2028. Our report has categorized the market based on product type, pollutant, sampling method and end-user.

Breakup by Product Type:

Indoor Monitors
Outdoor Monitors
Wearable Monitors

Breakup by Pollutant:

Chemical Pollutant
Physical Pollutant
Biological Pollutant

Breakup by Sampling Method:

Active/Continuous Monitoring
Passive Monitoring
Intermittent Monitoring
Stack Monitoring

Breakup by End-User:

Government Agencies and Academic Institutes
Commercial and Residential Users
Petrochemical Industry
Power Generation Plants
Pharmaceutical Industry
Others

Breakup by Region:

North America
Europe
Asia Pacific
Middle East and Africa
Latin America

Competitive Landscape:
The report has also analysed the competitive landscape of the market with some of the key players being Thermo Fisher Scientific, Siemens Aktiengesellschaft, Teledyne Technologies, Emerson Electric, General Electric Company, 3M Company, Horiba, Merck KGaA, Aeroqual, TSI Incorporated, Testo India Pvt. Ltd., Honeywell International Inc., Agilent Technologies, TE Connectivity, Tisch Environmental, Spectris plc, etc.

Key Questions Answered in This Report:
How has the global air quality monitoring market performed so far and how will it perform in the coming years?
What are the key regional markets in the global air quality monitoring industry?
What has been the impact of COVID-19 on the global air quality monitoring market?
What is the breakup of the market based on the product type?
What is the breakup of the market based on the pollutant?
What is the breakup of the market based on the sampling method?
What is the breakup of the market based on the end-user?
What are the various stages in the value chain of the global air quality monitoring industry?
What are the key driving factors and challenges in the global air quality monitoring industry?
What is the structure of the global air quality monitoring industry and who are the key players?
What is the degree of competition in the global air quality monitoring industry?
What are the profit margins in the global air quality monitoring industry?

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❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
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 市場推定手法
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 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の空気質モニタリング市場
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 製品タイプ別市場区分
5.5 汚染物質別市場区分
5.6 サンプリング方法別市場区分
5.7 エンドユーザー別市場区分
5.8 地域別市場区分
5.9 市場予測
6 製品タイプ別市場区分
6.1 室内モニター
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 屋外モニター
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ウェアラブルモニター
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 汚染物質別市場分析
7.1 化学汚染物質
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 物理的汚染物質
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 生物学的汚染物質
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 サンプリング方法別市場分析
8.1 能動的/連続モニタリング
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 受動的モニタリング
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 間欠的モニタリング
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 排煙ガスモニタリング
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 エンドユーザー別市場分析
9.1 政府機関および学術機関
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 商業・住宅ユーザー
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 石油化学産業
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 発電プラント
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 製薬産業
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 その他
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 欧州
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 北米
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 アジア太平洋地域
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 中東・アフリカ
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 ラテンアメリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 サーモフィッシャーサイエンティフィック
15.3.2 シーメンスAG
15.3.3 テレダイン・テクノロジーズ
15.3.4 エマソン・エレクトリック
15.3.5 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
15.3.6 3Mカンパニー
15.3.7 堀場製作所
15.3.8 メルクKGaA
15.3.9 エアロクォール
15.3.10 TSIインコーポレイテッド
15.3.11 テスティー・インディア・プライベート・リミテッド
15.3.12 ハネウェル・インターナショナル社
15.3.13 アジレント・テクノロジーズ
15.3.14 TEコネクティビティ
15.3.15 ティッシュ・エンバイロメンタル
15.3.16 スペクトリス・ピーエルシー



1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Air Quality Monitoring Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Product Type
5.5 Market Breakup by Pollutant
5.6 Market Breakup by Sampling Method
5.7 Market Breakup by End-User
5.8 Market Breakup by Region
5.9 Market Forecast
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Indoor Monitors
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Outdoor Monitors
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Wearable Monitors
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Pollutant
7.1 Chemical Pollutant
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Physical Pollutant
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Biological Pollutant
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Sampling Method
8.1 Active/Continuous Monitoring
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Passive Monitoring
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Intermittent Monitoring
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Stack Monitoring
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End-User
9.1 Government Agencies and Academic Institutes
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Commercial and Residential Users
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Petrochemical Industry
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Power Generation Plants
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Pharmaceutical Industry
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Other
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 Europe
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 North America
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Asia Pacific
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Middle East and Africa
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 Latin America
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Thermo Fisher Scientific
15.3.2 Siemens Aktiengesellschaft
15.3.3 Teledyne Technologies
15.3.4 Emerson Electric
15.3.5 General Electric Company
15.3.6 3M Company
15.3.7 Horiba
15.3.8 Merck KGaA
15.3.9 Aeroqual
15.3.10 TSI Incorporated
15.3.11 Testo India Pvt. Ltd.
15.3.12 Honeywell International Inc.
15.3.13 Agilent Technologies
15.3.14 TE Connectivity
15.3.15 Tisch Environmental
15.3.16 Spectris plc
※参考情報

大気質監視は、空気中の有害物質や汚染物質の濃度を測定し、評価することを指します。これは、環境保護や人間の健康、さらには生態系の保全に関わる重要な活動です。大気質は日々の生活や産業活動、交通などによって変動し、特に都市部では多くの問題を引き起こすことがあります。大気質監視はこのような問題を把握し、改善策を講じるための基礎データを提供します。
大気質監視の概念には、定常的な測定と一時的な測定が含まれます。定常的な測定では、常に特定の地点でデータを取得し、そのデータを蓄積・分析して長期的な傾向を把握します。一方、一時的な測定では、特定のイベントや状況に応じて、短期間に集中的にデータを収集します。これにより、特定の汚染源や現象の影響を評価することが可能となります。

大気質監視には、主に以下のような種類があります。まず、基本的な大気中の有害物質を監視する「一般的な大気質測定」があります。この測定では、PM2.5やPM10、二酸化硫黄、一酸化炭素、オゾン、窒素酸化物などの濃度を調べます。次に、特定の汚染源に焦点を当てた「特定汚染物質測定」があり、工場や交通による影響を評価するために必要です。また、地域特有の問題に応じた「地域特化型測定」も重要です。これにより、地域のニーズや特性に合わせた対策を講じることが可能になります。

大気質監視の用途は多岐にわたります。主な目的は、人々の健康を守ることと環境保護です。たとえば、都市部での大気汚染の監視により、人々がPM2.5の濃度が高い日に外出を控えるように促すことができます。さらに、政策決定者に貴重なデータを提供し、環境政策や規制の策定に寄与します。さらに、企業や産業界においても、自社の排出物が周囲の大気質に与える影響を把握し、適切な対策を講じるために利用されています。

関連技術としては、センサー技術やデータ解析技術が挙げられます。近年では、小型化・低コスト化されたセンサーが開発され、個人が手軽に大気質を測定できるようになっています。これにより、一般市民も自らの周囲の大気質を把握し、環境意識を高めるきっかけとなります。また、AIやビッグデータ解析の技術を用いることで、収集したデータの効率的な分析や予測が可能となり、より早期に問題を察知し対策を講じることができます。

大気質監視には、国や地方自治体、民間企業など、さまざまな主体が関与しています。政府は法令や環境基準を定め、地域ごとの監視体制を構築しています。地方自治体も自らの地域特有の課題に応じた監視を行い、市民への情報提供を行っています。さらに、民間企業や研究機関は、新しい測定手法や技術開発に取り組んでおり、これらが大気質監視の精度向上に寄与しています。

以上のように、大気質監視は人々の生活や健康、環境に対する影響を把握し、改善に向けた重要な情報を提供する役割を果たしています。今後も技術の進展や社会のニーズに応じて、より効果的な大気質監視が求められるでしょう。


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