1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
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
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 世界のバタフライバルブ市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 製品タイプ別市場分析
5.5 材質タイプ別市場分析
5.6 設計別市場分析
5.7 機能別市場分析
5.8 最終用途産業別市場区分
5.9 地域別市場区分
5.10 市場予測
6 SWOT分析
6.1 概要
6.2 強み
6.3 弱み
6.4 機会
6.5 脅威
7 バリューチェーン分析
8 ポーターの5つの力分析
8.1 概要
8.2 購買者の交渉力
8.3 供給者の交渉力
8.4 競争の激しさ
8.5 新規参入の脅威
8.6 代替品の脅威
9 製品タイプ別市場分析
9.1 ゴムライニングバタフライバルブ
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 プラスチックライニングバタフライバルブ
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 金属ライニングバタフライバルブ
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 材質別市場分析
10.1 ステンレス鋼
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 鋳鉄
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 アルミニウム
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 その他
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
11 設計別市場区分
11.1 センタリックバタフライバルブ
11.1.1 市場動向
11.1.2 市場予測
11.2 シングル偏心バタフライバルブ
11.2.1 市場動向
11.2.2 市場予測
11.3 ダブル偏心バタフライバルブ
11.3.1 市場動向
11.3.2 市場予測
11.4 トリプル偏心バタフライバルブ
11.4.1 市場動向
11.4.2 市場予測
12 機能別市場分析
12.1 オン/オフバルブ
12.1.1 市場動向
12.1.2 市場予測
12.2 制御バルブ
12.2.1 市場動向
12.2.2 市場予測
13 最終用途産業別市場分析
13.1 石油・ガス産業
13.1.1 市場動向
13.1.2 市場予測
13.2 水・廃水産業
13.2.1 市場動向
13.2.2 市場予測
13.3 発電産業
13.3.1 市場動向
13.3.2 市場予測
13.4 化学産業
13.4.1 市場動向
13.4.2 市場予測
13.5 その他
13.5.1 市場動向
13.5.2 市場予測
14 地域別市場分析
14.1 アジア太平洋地域
14.1.1 市場動向
14.1.2 市場予測
14.2 欧州地域
14.2.1 市場動向
14.2.2 市場予測
14.3 北米
14.3.1 市場動向
14.3.2 市場予測
14.4 中東・アフリカ
14.4.1 市場動向
14.4.2 市場予測
14.5 ラテンアメリカ
14.5.1 市場動向
14.5.2 市場予測
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要企業
15.3 主要企業プロファイル
15.3.1 アルファ・ラバル・コーポレートAB
15.3.2 カーチス・ライト・コーポレーション
15.3.3 フローサーブ・コーポレーション
15.3.4 エマーソン・エレクトリック・カンパニー
15.3.5 ペンテア PLC
15.3.6 ウィアー・グループ PLC
15.3.7 AVK グループ A/S
15.3.8 クレーン・カンパニー
15.3.9 シュルンベルジェ・リミテッド
15.3.10 ベラン・インク
15.3.11 KSB SE & Co. KGaA
15.3.12 ハネウェル・インターナショナル・インク
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 Butterfly Valve 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 Material Type
5.6 Market Breakup by Design
5.7 Market Breakup by Function
5.8 Market Breakup by End-Use Industry
5.9 Market Breakup by Region
5.10 Market Forecast
6 SWOT Analysis
6.1 Overview
6.2 Strengths
6.3 Weaknesses
6.4 Opportunities
6.5 Threats
7 Value Chain Analysis
8 Porter’s Five Forces Analysis
8.1 Overview
8.2 Bargaining Power of Buyers
8.3 Bargaining Power of Suppliers
8.4 Degree of Competition
8.5 Threat of New Entrants
8.6 Threat of Substitutes
9 Market Breakup by Product Type
9.1 Rubber Lined Butterfly Valve
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Plastic Lined Butterfly Valve
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Metal Lined Butterfly Valve
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Material Type
10.1 Stainless Steel
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Cast Iron
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Aluminium
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Others
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
11 Market Breakup by Design
11.1 Centric Butterfly Valve
11.1.1 Market Trends
11.1.2 Market Forecast
11.2 Single-Eccentric Butterfly Valve
11.2.1 Market Trends
11.2.2 Market Forecast
11.3 Double-Eccentric Butterfly Valve
11.3.1 Market Trends
11.3.2 Market Forecast
11.4 Triple-Eccentric Butterfly Valve
11.4.1 Market Trends
11.4.2 Market Forecast
12 Market Breakup by Function
12.1 On/Off Valve
12.1.1 Market Trends
12.1.2 Market Forecast
12.2 Control Valve
12.2.1 Market Trends
12.2.2 Market Forecast
13 Market Breakup by End-Use Industry
13.1 Oil and Gas Industry
13.1.1 Market Trends
13.1.2 Market Forecast
13.2 Water and Wastewater Industry
13.2.1 Market Trends
13.2.2 Market Forecast
13.3 Power Generation Industry
13.3.1 Market Trends
13.3.2 Market Forecast
13.4 Chemical Industry
13.4.1 Market Trends
13.4.2 Market Forecast
13.5 Others
13.5.1 Market Trends
13.5.2 Market Forecast
14 Market Breakup by Region
14.1 Asia Pacific
14.1.1 Market Trends
14.1.2 Market Forecast
14.2 Europe
14.2.1 Market Trends
14.2.2 Market Forecast
14.3 North America
14.3.1 Market Trends
14.3.2 Market Forecast
14.4 Middle East and Africa
14.4.1 Market Trends
14.4.2 Market Forecast
14.5 Latin America
14.5.1 Market Trends
14.5.2 Market Forecast
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Alfa Laval Corporate AB
15.3.2 Curtiss-Wright Corporation
15.3.3 Flowserve Corporation
15.3.4 Emerson Electric Co.
15.3.5 Pentair PLC
15.3.6 Weir Group PLC
15.3.7 AVK Group A/S
15.3.8 Crane Company
15.3.9 Schlumberger Limited
15.3.10 Velan, Inc.
15.3.11 KSB SE & Co. KGaA
15.3.12 Honeywell International Inc.
| ※参考情報 バタフライバルブは、流体の制御に使用される装置であり、特に流体の流れを開閉する目的で広く用いられています。このバルブは、円形のディスクまたはプレートが軸を中心に回転することで、流れを調整する仕組みを持っています。バタフライバルブは、シンプルな構造で軽量なため、多くの産業分野で広く利用されています。 バタフライバルブの基本的な構造は、円盤の中央に取り付けられた軸があり、この軸を中心にディスクが90度回転することで流体の流れを制御します。ディスクが閉じると、流体が通る道が遮断され、開くと流れが許可されます。このデザインにより、バタフライバルブは迅速かつ効率的に流体の制御を行うことができます。 バタフライバルブは、その構造により異なる種類に分類されます。代表的なタイプには、オフセットバタフライバルブ、センターリフトバタフライバルブ、クォーターバタフライバルブなどがあります。オフセットバタフライバルブは、ディスクが流体の流れに対してオフセットされているため、流体力学的な効率が高くなっています。センターリフトバタフライバルブは、ディスクがバルブの中心に設置されており、開閉時に比較的均等な流れを実現します。クォーターバタフライバルブは、流体の流れを特定の角度で調整することができ、比較的細かい制御が求められる場所で用いられます。 バタフライバルブの用途は多岐にわたります。主に水処理、化学工業、石油・ガス産業、食品加工などの分野で利用されています。特に、温度や圧力の変化が激しい環境でも使用されることが多く、そのための設計が施されています。また、インフラや建設プロジェクトにおいても、流体の管理が重要なため、バタフライバルブが取り入れられることが一般的です。さらに、空気の流れを制御するためにも使用されることがあります。 バタフライバルブの関連技術には、アクチュエーターがあります。アクチュエーターは、バルブを自動的に開閉するための機器で、電動、空圧、油圧などのタイプがあります。これにより、遠隔操作や自動制御が可能となり、効率的な運用が実現されます。また、センサー技術が組み合わさることで、流体の流量や圧力をリアルタイムで監視し、必要に応じてバルブの開閉を調整することも可能です。 バタフライバルブのメリットは、そのシンプルな設計と軽量性に加え、流体の流れを制御する際の圧力損失が少ないことです。さらに、コストパフォーマンスが良く、大型化がしやすいことから、大規模な工場やインフラにおいても採用されています。一方で、ディスクが流体の流れにさらされるため、流体の性質に応じて適切な材料を選ぶ必要があります。また、高温や高圧の環境では、適切な設置方法やメンテナンスが求められます。 バタフライバルブはその特徴から、多様な産業分野で重要な役割を果たしています。今後も、さらなる技術革新が期待され、新素材や電子制御技術の導入が進むことで、その性能や耐久性が向上するでしょう。バタフライバルブは、流体制御の現場において、今後も欠かせない存在であり続けると考えられています。 |

