第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.2. 抑制要因
3.4.3. 機会
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 市場シェア分析
3.8. 特許状況
3.9. 規制ガイドライン
3.10. バリューチェーン分析
第4章:バーナー管理システム市場(プラットフォーム別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 分散制御システム(DCS)
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
第5章:燃料別バーナー管理システム市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. ガス
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 石油
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. その他
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
第6章:バーナー管理システム市場、用途別
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 石油・ガス
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 電力
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 製薬
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. 化学
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
6.6. その他
6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.6.2. 地域別市場規模と予測
6.6.3. 国別市場シェア分析
第7章:コンポーネント別バーナー管理システム市場
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模と予測
7.2. ソフトウェア
7.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
7.2.2. 地域別市場規模と予測
7.2.3. 国別市場シェア分析
7.3. ハードウェア
7.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
7.3.2. 地域別市場規模と予測
7.3.3. 国別市場シェア分析
第8章:用途別バーナー管理システム市場
8.1. 概要
8.1.1. 市場規模と予測
8.2. マルチバーナー
8.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.2. 地域別市場規模と予測
8.2.3. 国別市場シェア分析
8.3. シングルバーナー
8.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.2. 地域別市場規模と予測
8.3.3. 国別市場シェア分析
第9章:地域別バーナー管理システム市場
9.1. 概要
9.1.1. 地域別市場規模と予測
9.2. 北米
9.2.1. 主要動向と機会
9.2.2. プラットフォーム別市場規模と予測
9.2.3. 燃料別市場規模と予測
9.2.4. 最終用途別市場規模と予測
9.2.5. 構成部品別市場規模と予測
9.2.6. 用途別市場規模と予測
9.2.7. 国別市場規模と予測
9.2.7.1. 米国
9.2.7.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.2.7.1.2. プラットフォーム別市場規模と予測
9.2.7.1.3. 燃料別市場規模と予測
9.2.7.1.4. 最終用途別市場規模と予測
9.2.7.1.5. 市場規模と予測(構成部品別)
9.2.7.1.6. 市場規模と予測(用途別)
9.2.7.2. カナダ
9.2.7.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.2.7.2.2. 市場規模と予測(プラットフォーム別)
9.2.7.2.3. 市場規模と予測(燃料別)
9.2.7.2.4. 最終用途別市場規模と予測
9.2.7.2.5. コンポーネント別市場規模と予測
9.2.7.2.6. 用途別市場規模と予測
9.2.7.3. メキシコ
9.2.7.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.2.7.3.2. プラットフォーム別市場規模と予測
9.2.7.3.3. 燃料別市場規模と予測
9.2.7.3.4. 最終用途別市場規模と予測
9.2.7.3.5. 構成部品別市場規模と予測
9.2.7.3.6. 用途別市場規模と予測
9.3. ヨーロッパ
9.3.1. 主要トレンドと機会
9.3.2. プラットフォーム別市場規模と予測
9.3.3. 燃料別市場規模と予測
9.3.4. 最終用途別市場規模と予測
9.3.5. 構成部品別市場規模と予測
9.3.6. 用途別市場規模と予測
9.3.7. 国別市場規模と予測
9.3.7.1. ドイツ
9.3.7.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.3.7.1.2. プラットフォーム別市場規模と予測
9.3.7.1.3. 燃料別市場規模と予測
9.3.7.1.4. 最終用途別市場規模と予測
9.3.7.1.5. 市場規模と予測(コンポーネント別)
9.3.7.1.6. 市場規模と予測(アプリケーション別)
9.3.7.2. イギリス
9.3.7.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.3.7.2.2. 市場規模と予測(プラットフォーム別)
9.3.7.2.3. 燃料別市場規模と予測
9.3.7.2.4. 最終用途別市場規模と予測
9.3.7.2.5. 構成部品別市場規模と予測
9.3.7.2.6. 用途別市場規模と予測
9.3.7.3. フランス
9.3.7.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.3.7.3.2. プラットフォーム別市場規模と予測
9.3.7.3.3. 燃料別市場規模と予測
9.3.7.3.4. 最終用途別市場規模と予測
9.3.7.3.5. 市場規模と予測(コンポーネント別)
9.3.7.3.6. 市場規模と予測(アプリケーション別)
9.3.7.4. スペイン
9.3.7.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.3.7.4.2. 市場規模と予測(プラットフォーム別)
9.3.7.4.3. 市場規模と予測(燃料別)
9.3.7.4.4. 最終用途別市場規模と予測
9.3.7.4.5. コンポーネント別市場規模と予測
9.3.7.4.6. 用途別市場規模と予測
9.3.7.5. イタリア
9.3.7.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.3.7.5.2. プラットフォーム別市場規模と予測
9.3.7.5.3. 燃料別市場規模と予測
9.3.7.5.4. 最終用途別市場規模と予測
9.3.7.5.5. 構成部品別市場規模と予測
9.3.7.5.6. 用途別市場規模と予測
9.3.7.6. その他の欧州地域
9.3.7.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.3.7.6.2. プラットフォーム別市場規模と予測
9.3.7.6.3. 燃料別市場規模と予測
9.3.7.6.4. 最終用途別市場規模と予測
9.3.7.6.5. 構成部品別市場規模と予測
9.3.7.6.6. 用途別市場規模と予測
9.4. アジア太平洋地域
9.4.1. 主要動向と機会
9.4.2. プラットフォーム別市場規模と予測
9.4.3. 燃料別市場規模と予測
9.4.4. 最終用途別市場規模と予測
9.4.5. 構成部品別市場規模と予測
9.4.6. 用途別市場規模と予測
9.4.7. 国別市場規模と予測
9.4.7.1. 中国
9.4.7.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会
9.4.7.1.2. プラットフォーム別市場規模と予測
9.4.7.1.3. 燃料別市場規模と予測
9.4.7.1.4. 最終用途別市場規模と予測
9.4.7.1.5. 構成部品別市場規模と予測
9.4.7.1.6. 用途別市場規模と予測
9.4.7.2. 日本
9.4.7.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.4.7.2.2. プラットフォーム別市場規模と予測
9.4.7.2.3. 燃料別市場規模と予測
9.4.7.2.4. 最終用途別市場規模と予測
9.4.7.2.5. 構成部品別市場規模と予測
9.4.7.2.6. 用途別市場規模と予測
9.4.7.3. インド
9.4.7.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.4.7.3.2. プラットフォーム別市場規模と予測
9.4.7.3.3. 燃料別市場規模と予測
9.4.7.3.4. 最終用途別市場規模と予測
9.4.7.3.5. 構成部品別市場規模と予測
9.4.7.3.6. 用途別市場規模と予測
9.4.7.4. 韓国
9.4.7.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.4.7.4.2. プラットフォーム別市場規模と予測
9.4.7.4.3. 燃料別市場規模と予測
9.4.7.4.4. 最終用途別市場規模と予測
9.4.7.4.5. 構成部品別市場規模と予測
9.4.7.4.6. 用途別市場規模と予測
9.4.7.5. オーストラリア
9.4.7.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.4.7.5.2. プラットフォーム別市場規模と予測
9.4.7.5.3. 燃料別市場規模と予測
9.4.7.5.4. 最終用途別市場規模と予測
9.4.7.5.5. 構成部品別市場規模と予測
9.4.7.5.6. 用途別市場規模と予測
9.4.7.6. アジア太平洋地域その他
9.4.7.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.4.7.6.2. プラットフォーム別市場規模と予測
9.4.7.6.3. 燃料別市場規模と予測
9.4.7.6.4. 最終用途別市場規模と予測
9.4.7.6.5. 構成部品別市場規模と予測
9.4.7.6.6. 用途別市場規模と予測
9.5. LAMEA地域
9.5.1. 主要動向と機会
9.5.2. プラットフォーム別市場規模と予測
9.5.3. 燃料別市場規模と予測
9.5.4. 最終用途別市場規模と予測
9.5.5. 構成部品別市場規模と予測
9.5.6. 用途別市場規模と予測
9.5.7. 国別市場規模と予測
9.5.7.1. ブラジル
9.5.7.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.5.7.1.2. プラットフォーム別市場規模と予測
9.5.7.1.3. 燃料別市場規模と予測
9.5.7.1.4. 最終用途別市場規模と予測
9.5.7.1.5. 構成部品別市場規模と予測
9.5.7.1.6. 用途別市場規模と予測
9.5.7.2. アラブ首長国連邦(UAE)
9.5.7.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.5.7.2.2. プラットフォーム別市場規模と予測
9.5.7.2.3. 燃料別市場規模と予測
9.5.7.2.4. 最終用途別市場規模と予測
9.5.7.2.5. コンポーネント別市場規模と予測
9.5.7.2.6. 用途別市場規模と予測
9.5.7.3. サウジアラビア
9.5.7.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.5.7.3.2. プラットフォーム別市場規模と予測
9.5.7.3.3. 燃料別市場規模と予測
9.5.7.3.4. 最終用途別市場規模と予測
9.5.7.3.5. 構成部品別市場規模と予測
9.5.7.3.6. 用途別市場規模と予測
9.5.7.4. 南アフリカ
9.5.7.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.5.7.4.2. プラットフォーム別市場規模と予測
9.5.7.4.3. 燃料別市場規模と予測
9.5.7.4.4. 最終用途別市場規模と予測
9.5.7.4.5. 構成部品別市場規模と予測
9.5.7.4.6. 用途別市場規模と予測
9.5.7.5. その他のLAMEA地域
9.5.7.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
9.5.7.5.2. プラットフォーム別市場規模と予測
9.5.7.5.3. 燃料別市場規模と予測
9.5.7.5.4. エンドユース別市場規模と予測
9.5.7.5.5. コンポーネント別市場規模と予測
9.5.7.5.6. アプリケーション別市場規模と予測
第10章:競争環境
10.1. はじめに
10.2. 主な成功戦略
10.3. トップ10企業の製品マッピング
10.4. 競争ダッシュボード
10.5. 競争ヒートマップ
10.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2022年)
第11章:企業プロファイル
11.1. ABB
11.1.1. 会社概要
11.1.2. 主要幹部
11.1.3. 会社概要
11.2. Cimarron Energy, INC.
11.2.1. 会社概要
11.2.2. 主要幹部
11.2.3. 会社概要
11.3. エマーソン・エレクトリック社
11.3.1. 会社概要
11.3.2. 主要幹部
11.3.3. 会社概要
11.4. ハネウェル・インターナショナル社
11.4.1. 会社概要
11.4.2. 主要幹部
11.4.3. 会社概要
11.5. Schneider Electric SE.
11.5.1. 会社概要
11.5.2. 主要幹部
11.5.3. 会社概要
11.6. tundra process solutions
11.6.1. 会社概要
11.6.2. 主要幹部
11.6.3. 会社概要
11.7. ピルツGmbH & Co. KG
11.7.1. 会社概要
11.7.2. 主要幹部
11.7.3. 会社概要
11.8. ACLマニュファクチャリング社
11.8.1. 会社概要
11.8.2. 主要幹部
11.8.3. 会社概要
11.9. Combustex Corp.
11.9.1. 会社概要
11.9.2. 主要幹部
11.9.3. 会社概要
11.10. Rockwell Automation, Inc.
11.10.1. 会社概要
11.10.2. 主要幹部
11.10.3. 会社概要
| ※参考情報 バーナー管理システム(BMS)は、産業用バーナーの運転、監視、制御を行うための重要なシステムです。このシステムは、効率的かつ安全な燃焼プロセスを実現するために設計されており、多くの産業で活用されています。BMSは、エネルギーの効率的な使用を促進し、環境負荷を低減する役割も果たしています。 バーナー管理システムの基本的な機能には、燃焼状態の監視、バーナーの点火および停止の制御、トラブルシューティングの支援、データの記録と分析があります。これにより、オペレーターはバーナーが最適な条件で稼働しているかどうかをリアルタイムで確認でき、異常が発生した場合には即座に対応できるようになっています。 バーナー管理システムにはいくつかの種類があります。例えば、小型の産業用バーナー向けの簡易なシステムから、大規模な発電所や製造工場のための高度な制御システムまで多岐にわたります。また、BMSは燃焼方式に応じてガス、石油、バイオマスなどの燃料に特化したシステムが存在します。このように、特定の用途や環境に合わせたシステムの選定は、効率性や安全性の向上にとって重要です。 用途に関しては、バーナー管理システムは、発電所、製造業、石油化学工業、食品加工業などのさまざまな産業分野で利用されています。特に、熱エネルギーを多く必要とするプロセスにおいては、その重要性が一層高まります。例えば、蒸気ボイラーの燃焼制御や、熱処理炉の効率化など、多様な工程での燃焼管理が求められています。 BMSは関連技術との組み合わせによって、その機能を向上させることができます。たとえば、センサー技術を用いることで、燃焼ガス中の成分をリアルタイムで測定し、最適な燃焼条件を維持することが可能です。また、データ解析技術を用いることで、運転データのトレンド解析や異常検知を行い、運用の最適化に寄与します。これにより、メンテナンスコストの削減や、ダウンタイムの短縮が可能となります。 さらに、現代のBMSでは、IoT(モノのインターネット)技術の導入が進んでいます。IoTを活用することで、複数のバーナーをネットワークで接続し、集中監視や遠隔操作が可能になります。このようなデジタル化により、運用の効率性が向上すると同時に、安全性の確保にも寄与しています。 近年では、環境規制が厳しくなり、持続可能なエネルギー利用に対する関心も高まっています。そのため、BMSにはエネルギー効率の向上や排出ガスの低減に関する機能が求められるようになっています。これにより、環境に優しい燃焼プロセスの実現が目指されています。 バーナー管理システムは、産業界における燃焼プロセスの中心的な役割を果たしており、その導入と運用は効率性、安全性、環境保護の観点からますます重要になっています。今後も新たな技術の進展により、BMSはより高性能で高度な機能を備えることが期待されます。また、持続可能な社会を実現するための重要なツールとして、ますますその重要性が増していくでしょう。 |

