2030年まで最大の市場シェアを維持すると見込まれる。
予測期間中、機器の種類別ではタンクが市場を牽引する見通しである。
エンドユーザー産業別では、予測期間中にエレクトロニクス分野が10.9%という最も高い成長率を示すと予想される。
リンデ(Linde plc)、エア・リキード(Air Liquide)、パーカー・ハニフィン(PARKER HANNIFIN CORP)などの企業が、この市場の注目株として挙げられている。これらの企業は、提携やその他の成長志向の戦略を推進してきた。
CRYOSTAR、HEROSE GMBH、およびFive SASは、市場での存在感の高まりと事業能力の拡大を反映し、スタートアップおよび中小企業として特定されている。
極低温設備ソリューションは、信頼性の高い超低温運転を可能にすることで、産業およびエネルギー分野のユーザーが安全性、効率性、脱炭素化のニーズを満たすのを支援する。LNG、水素、産業用ガス向けの先進システムを通じて、顧客は運用安定性の向上、リスクの低減、長期的なパフォーマンスサポートを実現し、重要インフラを近代化することができる。
顧客の顧客に影響を与えるトレンドと変革
極低温用途における先進技術の活用拡大は、超低温処理、液化ガスの信頼性の高い貯蔵、および重要用途における効率改善を可能にすることで、産業およびエネルギー部門を変革しています。LNG、水素、クリーンエネルギーインフラへの需要の高まりは、安全性と信頼性を最優先しつつエネルギー転換を支える高性能な極低温システムへのニーズを牽引しています。同時に、産業のエネルギー効率化と排出削減が進む中、監視機能や予知保全機能を備えたデジタル接続型極低温機器の統合が促進されています。その結果、極低温機器サプライヤーは、従来の機器販売から、温度制御、効率的な運用、長期サービス契約を含むパフォーマンスソリューションの提供へと移行しています。
要因:冶金、石油・ガス、エネルギー・電力産業における産業用ガスの利用拡大
冶金産業では、精密な温度制御とプロセス効率の向上を図るため、極低温の液体状態のガスが求められています。これらのガスを液体状態で取り扱い、供給するには、貯蔵タンクや配管システムなど、さまざまな種類の極低温設備が不可欠です。極低温システムは、その優れた性能とコスト効率の高さから、冶金用途において最適な選択肢となっています。さらに、鉄鋼需要は世界的に、特に新興国において大幅な増加が見込まれています。世界鉄鋼協会(WSA)によると、世界の鉄鋼生産量の約73%は酸素製鋼法(基本酸素法)を用いて生産されています。鉄鋼の生産および加工においては、操業の効率と品質を向上させるため、酸素ガスが極低温設備と組み合わせて使用されることがよくあります。製鋼プロセスでは、高炉内の溶銑に酸素を吹き込むことで燃焼を促進し、不純物の除去を加速させ、その結果、鋼の品質が向上します。極低温設備は、液体酸素の貯蔵および供給に用いられ、吹き込みプロセスの精密な制御を可能にします。産業の成長は産業用ガスの需要を喚起し、それがさらに、それらのガスを処理、貯蔵、輸送するための極低温設備への需要を牽引しています。
抑制要因:原材料および金属価格の変動、およびグレーマーケットからの激しい競争
極低温設備は、ステンレス鋼、青銅、炭素鋼、特殊合金など、様々な材料を使用して製造されます。近年、鉄鉱石やその他の鉱石といった原材料価格が大幅に上昇しており、その結果、金属、特にステンレス鋼の世界的な価格が継続的な上昇傾向にあります。世界最大の鉄鋼生産国かつ輸出国である中国では、加工金属価格の変動が生じており、これが様々な産業に影響を及ぼしている。
極低温機器の製造には最高品質の原材料が必要であり、これらの材料コストの上昇は、主要な極低温機器メーカー間の激しい競争を引き起こしている。また、極低温機器価格の高騰は、特に中国やインドなどの国々において、非公式市場の小規模メーカーへの需要を促進している。その結果、金属価格の変動は市場にとって重大な障害となっている。主要な原材料サプライヤーに加え、国際基準を満たす材料を競争力のある価格で提供できる多数の地元および地域の供給業者が存在することで、メーカーには調達オプションが与えられている。これが逆に、規制のないグレーマーケットのプレーヤーの存在を招き、市場の成長をさらに阻害している
機会:極低温エレクトロニクスの用途の進化
極低温ガスは、半導体の製造および試験プロセスにおいて極めて重要な役割を果たしている。液体窒素は、製造工程で発生する熱を放散するための冷却剤として広く使用されている。絶対零度に近づくほどの極低温を利用することで、高性能化、低ノイズ化、高効率化を実現した電子機器の開発が可能となる。さらに、電子機器を極低温処理にかけることで、その構造内の金属部品における隙間を最小限に抑えることができます。これにより、熱伝導率と電気伝導率の両方が向上し、動作に必要な電力が削減されるため、電子機器の信頼性が向上します。
極低温電子機器の応用は拡大しています。極低温エレクトロニクスは、量子コンピュータの開発に応用されています。量子ビット(キュービット)は極めて敏感であり、環境からの干渉を最小限に抑えるために絶対零度に近い温度を必要とします。さらに、様々な研究分野、超伝導磁石システム、低温検出器システム、赤外線アレイシステムにおける極低温エレクトロニクスの利用拡大は、極低温機器の供給業者にとって新たなビジネスチャンスを生み出すと期待されています。
課題:ロシア・ウクライナ戦争によるサプライチェーンの混乱
ロシア・ウクライナ戦争は世界のLNG市場に重大な影響を与え、価格の高騰やサプライチェーンの混乱を招いています。特に欧州は、従来からロシアのパイプラインガスに大きく依存していたため、深刻な打撃を受けています。戦争を受けて、欧州諸国はガス供給源の多様化を急いでおり、その中でLNGが重要な役割を果たしています。
戦争前、欧州は天然ガスの約40%をロシアから輸入していた。しかし、侵攻を受けて欧州諸国はロシア産ガスへの依存度を低減する動きを見せ、LNGの輸入が急増した。2022年、欧州のLNG輸入量は前年比60%増加した。欧州のLNG需要の増加は世界のLNG価格に波及し、価格は過去最高値まで急騰した。2022年3月、欧州のLNG指標価格は100万英国熱量単位(MMBtu)あたり80米ドルを超え、年初の水準の4倍以上に達した。この戦争はアジアのLNG需要にも影響を及ぼした。欧州諸国がLNGの供給を巡って競合したため、アジアの買い手は価格高騰と供給不足に直面した。これにより、買い手が石炭や石油などの他の燃料に切り替える動きが見られ、アジアでは需要の減少が生じている。
市場エコシステム
極低温機器市場のエコシステムには、市場の発展を共に形作るサプライヤー、メーカー、エンドユーザーが含まれます。このエコシステムには、極低温機器の製造に必要な重要な金属や合金を供給する、Sabre Steel、A-1 Alloys、Aviva Metalsなどの原材料サプライヤーが含まれます。リンデ(Linde plc)、エア・リキード(Air Liquide)、エア・プロダクツ(Air Products)などの極低温機器および産業用ガスメーカーは、産業・エネルギー用途向けの極低温タンク、空気分離装置、ガス処理システムを設計・供給することで中心的な役割を果たしています。プラクサイア・テクノロジー(Praxair Technology)、エアガス(Airgas)、岩谷産業(Iwatani Corporation)などの産業用ガス生産者は、多岐にわたる産業分野に極低温ガスを供給することで、下流の需要を支えています。アルセロール・ミッタル、エネル・スパ、BASFなどのエンドユーザーは、冶金、エネルギー・電力、化学、医療分野での事業運営を支えるために、こうした統合ソリューションに依存しています。この相互に連携したエコシステムは、信頼性の高い極低温サプライチェーンを実現し、産業効率を支え、極低温機器市場の持続的な成長を牽引しています。
地域
予測期間を通じて、アジア太平洋地域が極低温機器市場の最大市場となる見込み
急速な工業化、広範なLNGインフラの拡大、および水素・クリーンエネルギープロジェクトへの投資増加が、アジア太平洋地域の極低温機器産業における主要な推進要因となっています。中国、インド、日本、韓国などの国々における冶金、化学、電子機器製造、エネルギー・電力といったセクターの急速な拡大が、高度な極低温システムへの需要を後押ししています。経済の脱炭素化、LNG輸入能力の強化、水素サプライチェーンの構築に向けた政府の取り組みが、市場の成長をさらに後押しするでしょう。継続的な産業需要とエネルギーインフラへの多額の投資により、アジア太平洋地域は予測期間を通じて、極低温機器市場において最も急速に成長するエンドユーザーとなる見込みです。
極低温機器市場:企業評価マトリックス
市場において「スター」と位置付けられるリンデ(Linde plc)は、産業用ガス、極低温空気分離装置、LNG、および水素インフラを強みとしています。同社は、長期供給・サービス契約に基づき、エネルギー、冶金、化学、クリーン燃料の各用途を支援する、大規模かつ高効率な極低温システムおよび統合ソリューションの提供を専門としています。極低温機器市場における新興リーダーであるエマーソン・エレクトリック社は、産業およびエネルギー分野の最終用途セクターにおける極低温システムの信頼性、安全性、および運用効率を向上させる、高度な自動化、制御弁、計測技術、およびデジタルソリューションを通じて、その地位を強化している。
主要市場プレイヤー
Linde plc (Ireland)
Air Liquide (France)
Air Products and Chemicals, Inc. (US)
Chart Industries (US)
PARKER HANNIFIN CORP (US)
Flowserve Corporation (US)
Nikkiso Co., Ltd. (Japan)
INOX India Limited (India)
SHI Cryogenics Group (Japan)
Emerson Electric Co. (US)
Sulzer Ltd (Switzerland)
Taylor-Wharton (US)
Wessington Cryogenics (UK)
PHPK Technologies (US)
Acme Cryo (US)
Five SAS (France)
HEROSE GMBH (Germany)
Shell-N-Tube (India)
CRYOFAB (US)
最近の動向
2023年7月:チャート・インダストリーズはアラバマ州に2つ目の製造拠点を開設しました。この工場では、2024年第1四半期より、従来のモデルより70%大型となる、世界最大級の工場製造型極低温タンクの製造を開始する予定です。同工場で製造されるタンクは、航空宇宙産業における推進剤貯蔵ソリューション、海運産業における水素およびLNG貯蔵ソリューションとして、また科学分野や脱炭素産業で採用される多くのプロセスや技術において活用される予定です。
2023年6月 : INOX India Limitedはタミル・ナードゥ州にLNG施設を建設した。この施設は、2基の113KL LNGタンク、22バールの圧力下で5,000 SCMHの容量を持つ再ガス化システム、および関連機器で構成されており、INOXCVAがターンキー方式で記録的な短期間で供給した。
2023年4月:リンデは、大手特殊化学品メーカーであるエボニックと、シンガポールにおけるグリーン水素の供給に関する契約を締結しました。契約に基づき、リンデはシンガポールのジュロン島に9メガワットのアルカリ電解プラントを建設、所有、運営します。同プラントで生産されるグリーン水素は、エボニックが動物飼料の重要な成分であるメチオニンの製造に利用します。
2023年3月:エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ社と陝西LNG備蓄・物流公司は、中国陝西省における陝西LNG備蓄・物流公司との「西安LNG緊急備蓄・ピーク調整プロジェクト」に向け、同社独自の液化天然ガス(LNG)プロセス技術および設備をテクニップ・エナジーズ社に供給する契約を締結した。
1 はじめに 32
1.1 調査の目的 32
1.2 市場の定義 32
1.3 調査範囲 33
1.3.1 対象市場および地域範囲 33
1.3.2 調査対象期間 34
1.3.3 対象範囲および除外項目 34
1.4 対象通貨 36
1.5 対象単位 36
1.6 制限事項 36
1.7 ステークホルダー 37
1.8 変化の概要 37
2 エグゼクティブサマリー 39
2.1 市場のハイライトと主な洞察 39
2.2 主要市場参加者:戦略的展開のマッピング 41
2.3 極低温機器市場における破壊的トレンド 42
2.4 高成長セグメント 43
2.5 地域別概要:市場規模、成長率、および予測 44
3 プレミアムインサイト 45
3.1 極低温機器市場における事業者にとって魅力的な機会 45
3.2 地域別極低温機器市場 46
3.3 システムタイプ別極低温機器市場 46
3.4 極低温機器市場:極低温媒体別 47
3.5 極低温機器市場:機器別 47
3.6 極低温機器市場:最終用途産業別 48
3.7 用途別極低温機器市場 48
3.8 アジア太平洋地域の極低温機器市場(システムタイプ別・国別) 49
4 市場概要 50
4.1 はじめに 50
4.2 市場の動向 50
4.2.1 推進要因 51
4.2.1.1 産業用ガスの消費増加とデータセンターの拡大 51
4.2.1.2 クリーンエネルギーへの移行を支援するLNGプロジェクトへの投資増加 51
4.2.2 抑制要因 52
4.2.2.1 極低温プラントに伴う高い設備投資(CAPEX)および運営費(OPEX) 52
4.2.2.2 原材料および金属価格の変動 52
4.2.3 機会 53
4.2.3.1 宇宙および先端エレクトロニクス用途における極低温燃料の採用拡大 53
4.2.3.2 世界的な水素需要の増加 53
4.2.4 課題 54
4.2.4.1 健康被害および環境への影響 54
4.2.4.2 地政学的緊張によるサプライチェーンの混乱 54
4.3 相互に関連する市場とセクター横断的な機会 55
4.4 ティア1/2/3企業の戦略的動き 56
5 業界動向 58
5.1 ポーターの5つの力分析 58
5.1.1 代替品の脅威 59
5.1.2 供給者の交渉力 59
5.1.3 買い手の交渉力 59
5.1.4 新規参入の脅威 59
5.1.5 競合の激しさ 60
5.2 マクロ経済の見通し 60
5.2.1 はじめに 60
5.2.1.1 世界のエネルギー投資動向 60
5.2.1.2 水素経済への投資と設備増強 60
5.2.1.3 ヘルスケアおよびライフサイエンス分野の支出 61
5.2.1.4 関税、金利、および資金調達環境 61
5.2.2 GDPの動向と予測 61
5.2.3 世界の宇宙産業の動向 63
5.2.4 世界の石油・ガス産業の動向 63
5.3 サプライチェーン分析 63
5.4 エコシステム分析 65
5.5 貿易分析 66
5.5.1 輸出シナリオ(HSコード 280410) 66
5.5.2 輸入シナリオ(HSコード 280410) 68
5.5.3 輸出シナリオ(HSコード 280430) 69
5.5.4 輸入シナリオ (HSコード 280430) 70
5.5.5 輸出シナリオ (HSコード 280421) 71
5.5.6 輸入シナリオ (HSコード 280421) 72
5.5.7 輸出シナリオ(HSコード 280440) 73
5.5.8 輸入シナリオ(HSコード 280440) 74
5.5.9 輸出シナリオ(HSコード 271111) 75
5.5.10 輸入シナリオ (HSコード 271111) 76
5.6 ケーススタディ分析 77
5.6.1 クライオスター社、HEXAGON PPMソリューションを導入し、極低温プロジェクトの効率向上と手戻りの削減を実現 77
5.6.2 CES、SolidWorks Professional 3D 設計ソフトウェアを導入し、極低温機器の設計と精度を向上 77
5.6.3 シンガポールの半導体工場、アルカトラズ・インターロック社の機械式インターロックシステムを導入し、極低温バルブ操作における人的 エラーを排除 78
5.7 主要な会議およびイベント、2026–2027年 78
5.8 価格分析 79
5.8.1 極低温機器の平均販売価格の推移、
機器別、2020–2024 79
5.8.2 地域別極低温機器の平均販売価格の推移(2020–2024年) 80
5.9 顧客の事業に影響を与えるトレンド/ディスラプション 81
5.10 投資および資金調達のシナリオ 81
5.11 2025年の米国関税が極低温機器市場に与える影響 82
5.11.1 はじめに 82
5.11.2 主な関税率 83
5.11.3 価格への影響分析 84
5.11.4 国・地域への影響 84
5.11.4.1 米国 84
5.11.4.2 欧州 85
5.11.4.3 アジア太平洋 86
5.11.5 最終用途産業への影響 87
6 技術の進歩、AIによる影響、特許、イノベーション、および将来の応用 88
6.1 主要な新興技術 88
6.1.1 真空断熱/多層構造の容器および断熱システム 88
6.1.2 極低温用バルブおよび低温アクチュエータ 88
6.2 補完技術 88
6.2.1 ボイルオフガス(BOG)管理および再液化システム 88
6.2.2 真空ポンプ、断熱試験システム、および保守用ツール 89
6.3 関連技術 89
6.3.1 LNGインフラ(液化、輸送、再ガス化) 89
6.3.2 水素液化および液体水素貯蔵システム 90
6.4 技術・製品ロードマップ 90
6.5 特許分析 94
6.6 将来の用途 95
6.7 AI/生成AIが極低温機器市場に与える影響 97
6.7.1 主なユースケースと市場の可能性 98
6.7.2 極低温機器市場におけるOEMが採用するベストプラクティス 98
6.7.3 極低温機器市場におけるAI/ジェネレーティブAI導入に関するケーススタディ 99
6.7.4 相互接続されたエコシステムと市場プレイヤーへの影響 99
6.7.5 極低温機器市場におけるAI/GEN AI導入に対する顧客の準備状況 100
6.7.6 AIを活用した大規模極低温プラントの自律的最適化および高度制御 101
6.7.7 極低温生産資産における全社的な予知保全およびAI主導の信頼性確保 101
6.7.8 極低温回転機器の性能向上のためのデジタルツインおよびプリスクリプティブ・アナリティクス 101
7 規制環境とサステナビリティの取り組み 102
7.1 地域規制とコンプライアンス 102
7.1.1 規制機関、政府機関、およびその他の組織 102
7.1.2 業界標準 105
7.2 サステナビリティ・イニシアチブ 106
7.2.1 ボイルオフガス(BOG)の回収および再液化 106
7.2.2 エネルギー効率の高い液化 106
7.2.3 地球温暖化係数(GWP)の低い冷媒と漏洩の低減 106
7.3 規制政策がサステナビリティ・イニシアチブに与える影響 106
8 顧客環境と購買行動 109
8.1 意思決定プロセス 109
8.2 購買プロセスおよび評価基準に関与する主要なステークホルダー 110
8.2.1 購買プロセスにおける主要なステークホルダー 110
8.2.2 購買基準 111
8.3 導入の障壁と内部的な課題 111
8.4 様々な最終用途産業における未充足ニーズ 112
8.5 市場の収益性 113
9 極低温機器市場(機器別) 114
9.1 はじめに 115
9.2 タンク 117
9.2.1 セグメントの成長を後押しするLNGの生産、輸送、貯蔵インフラの拡大 117
9.3 バルブ 119
9.3.1 需要を刺激する水素インフラおよび産業用ガス処理施設の開発拡大 119
9.4 気化器 122
9.4.1 産業用ガスの消費増加と技術の進歩がセグメントの成長を促進 122
9.5 ポンプ 124
9.5.1 LNG輸出入ターミナルの急速な拡大がセグメントの成長を加速 124
9.6 その他の機器 126
10 極低温機器市場(極低温別) 129
10.1 はじめに 130
10.2 窒素 131
10.2.1 セグメントの成長を促進するエレクトロニクスおよび半導体製造の増加 131
10.3 アルゴン 133
10.3.1 セグメントの成長を促進する製造施設および先進製造拠点の急速な拡大 133
10.4 酸素 134
10.4.1 セグメントの成長に寄与するための低炭素産業ガスへの投資拡大 134
10.5 LNG 135
10.5.1 エネルギー安全保障への懸念と燃料多様化戦略によるセグメント成長の促進 135
10.6 水素 136
10.6.1 セグメント成長を後押しするネットゼロカーボンへの取り組みの重視 136
10.7 その他の極低温物質 137
11 システムタイプ別極低温機器市場 139
11.1 はじめに 140
11.2 貯蔵システム 141
11.2.1 セグメントの成長を加速させるため、LNG貯蔵容量の拡大に重点が置かれている 141
11.3 ハンドリングシステム 143
11.3.1 LNG取引量の増加とターミナル稼働率の上昇がセグメントの成長を牽引 143
11.4 供給システム 144
11.4.1 セグメントの成長を加速させるオンサイト空気分離装置の採用拡大 144
11.5 その他のシステム 145
12 用途別極低温機器市場 147
12.1 はじめに 148
12.2 CASU 149
12.2.1 セグメントの成長に寄与する産業用ガスの継続的な生成の必要性 149
12.3 非CASU 149
12.3.1 鉄道・道路輸送業界 151
12.3.1.1 産業用ガスの流通および医療用酸素の物流の拡大が市場を牽引 151
12.3.2 LNGバルクキャリア船 151
12.3.2.1 世界的なLNG貿易の拡大と船隊の増強がセグメントの成長を後押し 151
12.3.3 LNG再ガス化・液化ターミナル 151
12.3.3.1 浮体式貯蔵再ガス化設備(FSRU)の急速な拡大がセグメントの成長を加速 151
12.3.4 その他のマイナーな最終用途 152
13 用途別極低温機器市場 153
13.1 はじめに 154
13.2 冶金 155
13.2.1 セグメントの成長を促進するためのガス流量および温度の精密な制御要件 155
13.3 エネルギー・電力 157
13.3.1 セグメント成長を促進するためのゼロ抵抗状態の維持への強い注力 157
13.4 化学薬品 159
13.4.1 セグメントの成長に寄与する高純度産業用ガスへの強い依存 159
13.5 エレクトロニクス 161
13.5.1 半導体材料製造における汚染のない環境の必要性が市場を牽引 161
13.6 輸送 163
13.6.1 海運 165
13.6.1.1 LNG バンカリング・ネットワークの拡大と厳格な排出規制がセグメントの成長を後押し 165
13.6.2 鉄道および道路輸送 166
13.6.2.1 長距離輸送の脱炭素化目標およびLNG・水素への車両転換が市場を牽引 166
13.7 その他の最終用途産業 166
14 地域別極低温機器市場 169
14.1 はじめに 170
14.2 アジア太平洋 172
14.2.1 中国 178
14.2.1.1 LNG 輸入の増加と大規模な工業生産が市場成長を後押し 178
14.2.2 インド 179
14.2.2.1 急速な工業化と医療インフラの拡充が市場を牽引 179
14.2.3 オーストラリア 183
14.2.3.1 LNG生産の増加と鉱業関連の産業活動が市場成長を後押し 183
14.2.4 日本 184
14.2.4.1 LNGインフラおよび水素サプライチェーン実証プロジェクトへの投資拡大が市場成長を促進 184
14.2.5 マレーシア 185
14.2.5.1 市場成長を加速させるためのガス貯蔵・処理インフラのアップグレードへの注目の高まり 185
14.2.6 その他のアジア太平洋地域 186
14.3 ヨーロッパ 188
14.3.1 ロシア 193
14.3.1.1 市場成長に寄与する、旧式ガス処理設備のアップグレードおよび更新の増加 193
14.3.2 英国 194
14.3.2.1 市場成長を加速させるエネルギーシステムのイノベーションの台頭 194
14.3.3 ドイツ 195
14.3.3.1 市場成長を後押しする医療インフラの急速な近代化 195
14.3.4 フランス 196
14.3.4.1 市場成長を促進するためのエネルギー転換および産業用ガスの導入への注目の高まり 196
14.3.5 その他のヨーロッパ諸国 197
14.4 北米 198
14.4.1 米国 203
14.4.1.1 市場成長を促進するためのLNG輸出の増加と広範な天然ガス処理ネットワーク 203
14.4.2 カナダ 204
14.4.2.1 市場を牽引するための液体水素の生産および貯蔵に関連する先進的なパイロットプロジェクトへの注目の高まり 204
14.4.3 メキシコ 205
14.4.3.1 市場成長を後押しする産業用ガスの消費増加とエネルギーインフラの開発 205
14.5 中東 206
14.5.1 GCC 211
14.5.1.1 サウジアラビア 212
14.5.1.1.1 ガス処理インフラの拡充と石油輸出が市場成長を加速 212
14.5.1.2 UAE 213
14.5.1.2.1 市場成長を加速させる低炭素イニシアチブおよびLNG生産能力拡大プロジェクトへの強い注力 213
14.5.1.3 カタール 215
14.5.1.3.1 市場成長を促進するための産業の多角化と低炭素エネルギーへの注力の強化 215
14.5.1.4 GCCのその他の国々 216
14.5.2 その他の中東諸国 217
14.6 アフリカ 218
14.6.1 南アフリカ 223
14.6.1.1 市場成長を促進するため、輸入LNGおよび産業用ガスへの依存度が高まっている 223
14.6.2 ナイジェリア 224
14.6.2.1 市場成長に寄与する天然ガスの生産増加 224
14.6.3 アルジェリア 225
14.6.3.1 市場成長を促進するガス処理の近代化と産業用ガスの消費増加 225
14.6.4 その他のアフリカ諸国 226
14.7 南米 227
14.7.1 ブラジル 232
14.7.1.1 天然ガスの需要増と工業化が市場成長を加速 232
14.7.2 アルゼンチン 233
14.7.2.1 シェールガス開発への投資増加が市場成長を後押し 233
14.7.3 ベネズエラ 234
14.7.3.1 活況を呈する石油・ガス産業と炭化水素生産の回復が市場成長を後押し 234
14.7.4 南米その他 235
15 競争環境 237
15.1 概要 237
15.2 主要企業の戦略/勝つための条件、2021–2025年 237
15.3 市場シェア分析、2024年 239
15.4 収益分析、2020–2024年 242
15.5 ブランド比較 243
15.6 企業評価および財務マトリックス 244
15.7 企業評価マトリックス:主要プレイヤー、2024年 245
15.7.1 スター企業 245
15.7.2 新興リーダー 245
15.7.3 普及型プレーヤー 245
15.7.4 参入企業 245
15.7.5 企業の事業展開:主要プレーヤー、2024年 247
15.7.5.1 企業の事業展開 247
15.7.5.2 地域別フットプリント 248
15.7.5.3 機器別フットプリント 249
15.7.5.4 極低温技術別フットプリント 250
15.7.5.5 システムタイプ別フットプリント 251
15.7.5.6 最終用途産業の展開状況 252
15.8 企業評価マトリックス:スタートアップ/中小企業、2024年 253
15.8.1 先進的な企業 253
15.8.2 対応力のある企業 253
15.8.3 ダイナミックな企業 253
15.8.4 スタートブロック 253
15.8.5 競合ベンチマーク、スタートアップ/中小企業、2024年 255
15.8.5.1 主要なスタートアップ/中小企業の詳細リスト 255
15.8.5.2 主要スタートアップ/中小企業の競合ベンチマーク 255
15.9 競合シナリオ 256
15.9.1 製品発売 256
15.9.2 取引 257
15.9.3 事業拡大 258
15.9.4 その他の動向 259
16 企業プロフィール 261
16.1 主要企業 261
16.1.1 エア・リキード 261
16.1.1.1 事業概要 261
16.1.1.2 提供製品・ソリューション・サービス 262
16.1.1.3 最近の動向 264
16.1.1.3.1 動向 264
16.1.1.4 MnMの見解 265
16.1.1.4.1 主な強み/勝つための権利 265
16.1.1.4.2 戦略的選択 265
16.1.1.4.3 弱み/競合上の脅威 265
16.1.2 CHART INDUSTRIES 266
16.1.2.1 事業概要 266
16.1.2.2 提供製品・ソリューション・サービス 267
16.1.2.3 最近の動向 269
16.1.2.3.1 取引 269
16.1.2.3.2 事業拡大 270
16.1.2.3.3 その他の動向 270
16.1.2.4 MnMの見解 271
16.1.2.4.1 主な強み/勝つための権利 271
16.1.2.4.2 戦略的選択 271
16.1.2.4.3 弱み/競合上の脅威 272
16.1.3 日機装株式会社 273
16.1.3.1 事業概要 273
16.1.3.2 提供製品/ソリューション/サービス 274
16.1.3.3 最近の動向 275
16.1.3.3.1 取引 275
16.1.3.3.2 事業拡大 276
16.1.3.3.3 その他の動向 277
16.1.3.4 MnMの見解 278
16.1.3.4.1 主な強み/勝つための権利 278
16.1.3.4.2 戦略的選択 278
16.1.3.4.3 弱み/競合上の脅威 278
16.1.4 エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ社 279
16.1.4.1 事業概要 279
16.1.4.2 提供製品・ソリューション・サービス 280
16.1.4.3 最近の動向 282
16.1.4.3.1 取引 282
16.1.4.3.2 事業拡大 283
16.1.4.3.3 その他の動向 283
16.1.4.4 MnMの見解 284
16.1.4.4.1 主な強み/勝つための権利 284
16.1.4.4.2 戦略的選択 284
16.1.4.4.3 弱み/競合上の脅威 284
16.1.5 LINDE PLC 285
16.1.5.1 事業概要 285
16.1.5.2 提供製品/ソリューション/サービス 286
16.1.5.3 最近の動向 289
16.1.5.3.1 取引 289
16.1.5.3.2 その他の動向 289
16.1.5.4 MnMの見解 289
16.1.5.4.1 主要な強み/勝つための権利 289
16.1.5.4.2 戦略的選択 290
16.1.5.4.3 弱み/競合上の脅威 290
16.1.6 PARKER HANNIFIN CORP 291
16.1.6.1 事業概要 291
16.1.6.2 提供製品・ソリューション・サービス 292
16.1.6.3 最近の動向 295
16.1.6.3.1 新製品の発売 295
16.1.6.4 MnMの見解 295
16.1.6.4.1 主要な強み/勝つための権利 295
16.1.6.4.2 戦略的選択 296
16.1.6.4.3 弱み/競合上の脅威 296
16.1.7 FLOWSERVE CORPORATION 297
16.1.7.1 事業概要 297
16.1.7.2 提供製品・ソリューション・サービス 298
16.1.7.3 最近の動向 300
16.1.7.3.1 取引 300
16.1.7.3.2 その他の動向 301
16.1.7.4 MnMの見解 302
16.1.7.4.1 主な強み/勝つための権利 302
16.1.7.4.2 戦略的選択 302
16.1.7.4.3 弱み/競争上の脅威 302
16.1.8 INOX INDIA LIMITED 303
16.1.8.1 事業概要 303
16.1.8.2 提供製品・ソリューション・サービス 304
16.1.8.3 最近の動向 306
16.1.8.3.1 取引 306
16.1.8.3.2 その他の動向 306
16.1.8.4 MnMの見解 307
16.1.8.4.1 主な強み/勝因 307
16.1.8.4.2 戦略的選択 307
16.1.8.4.3 弱み/競合上の脅威 307
16.1.9 EMERSON ELECTRIC CO. 308
16.1.9.1 事業概要 308
16.1.9.2 提供製品・ソリューション・サービス 309
16.1.9.3 最近の動向 311
16.1.9.3.1 事業拡大 311
16.1.10 アルファ・ラバル 312
16.1.10.1 事業概要 312
16.1.10.2 提供製品・ソリューション・サービス 314
16.1.10.3 最近の動向 315
16.1.10.3.1 取引 315
16.1.11 TAYLOR-WHARTON 316
16.1.11.1 事業概要 316
16.1.11.2 提供製品・ソリューション・サービス 316
16.1.11.3 最近の動向 318
16.1.11.3.1 取引 318
16.1.12 SULZER LTD 319
16.1.12.1 事業概要 319
16.1.12.2 提供製品・ソリューション・サービス 320
16.1.12.3 最近の動向 321
16.1.12.3.1 取引 321
16.1.12.3.2 事業拡大 321
16.1.12.3.3 その他の動向 322
16.1.13 OPW 323
16.1.13.1 事業概要 323
16.1.13.2 提供製品・ソリューション・サービス 323
16.1.13.3 最近の動向 325
16.1.13.3.1 取引 325
16.1.14 ベイカー・ヒューズ社 326
16.1.14.1 事業概要 326
16.1.14.2 提供製品・ソリューション・サービス 327
16.1.14.3 最近の動向 331
16.1.14.3.1 事業拡大 331
16.1.14.3.2 その他の動向 331
16.1.15 SLB 332
16.1.15.1 事業概要 332
16.1.15.2 提供製品・ソリューション・サービス 333
16.2 その他の主要企業 335
16.2.1 SHI CRYOGENICS GROUP 335
16.2.2 TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES 336
16.2.3 PHPK TECHNOLOGIES 337
16.2.4 SHELL-N-TUBE 338
16.2.5 HEROSE 339
16.2.6 CRYOFAB, INC. 340
16.2.7 CRYOSPAIN 341
16.2.8 ウェシントン・クライオジェニックス 342
16.2.9 CYY エネルギー 343
16.2.10 クライオガス・イクイップメント・プライベート・リミテッド 344
17 調査方法論 345
17.1 調査データ 345
17.1.1 二次調査および一次調査 346
17.1.2 二次データ 346
17.1.2.1 主要な二次情報源の一覧 346
17.1.2.2 二次情報源からの主要データ 347
17.1.3 一次データ 347
17.1.3.1 一次インタビュー対象者一覧 347
17.1.3.2 主要な業界インサイト 348
17.1.3.3 一次調査の内訳 348
17.1.3.4 一次情報源からの主要データ 349
17.2 市場規模の推定 350
17.2.1 ボトムアップアプローチ 350
17.2.2 トップダウンアプローチ 351
17.2.3 基準年の市場規模の算出 352
17.2.3.1 需要側分析 352
17.2.3.1.1 需要側の仮定 352
17.2.3.1.2 需要側の算出 353
17.2.3.2 供給側分析 353
17.2.3.2.1 供給側の仮定 354
17.2.3.2.2 供給側の算出 354
17.3 予測 355
17.4 データの三角測量 356
17.5 因子分析 357
17.6 調査の限界 357
17.7 リスク分析 358
18 付録 359
18.1 業界専門家からの洞察 359
18.2 ディスカッションガイド 359
18.3 ナレッジストア:MarketsandMarketsのサブスクリプションポータル 364
18.4 カスタマイズオプション 366
18.5 関連レポート 366
18.6 著者詳細 367
| ※参考情報 極低温機器とは、非常に低い温度域、通常は-150℃以下で動作する装置や機器のことを指します。これらの機器は、主に液体ヘリウムや液体窒素などの冷却材を使用して、物質の冷却を行います。極低温の環境は、物理学や材料科学、音響学、量子力学などの研究において、特に重要な役割を果たしています。 極低温機器には、さまざまな種類があります。最も一般的なものは冷凍機です。冷凍機は、冷却のために使用される装置で、主に冷却サイクルを利用して物質を冷却します。冷凍機には、ヘリウム冷凍機、ナイトロゲン冷凍機、またはフリーザー型冷凍機などが存在し、それぞれ異なる温度範囲に特化しています。ヘリウム冷凍機は、通常、-269℃の近くまで温度を下げることができ、極低温物理実験に適しています。 また、超伝導体研究で用いられる装置もあります。超伝導体は、特定の温度以下で電気抵抗がゼロになる特性を持っていますが、そのためには極低温の環境が必須です。これにより、極低温機器は半導体産業や量子情報技術においても重要な役割を果たしています。 用途に関しては、極低温機器は多岐にわたります。一例としては、医療分野が挙げられます。極低温での保存技術は、特に細胞や組織の保存、さらには生物学的サンプルの冷凍保存に利用され、臨床研究や治療に貢献しています。さらに、極低温は、超伝導線やマグネットの作製にも欠かせない要素です。これらの技術は、MRIや粒子加速器などの医療機器や大型科学プロジェクトに利用され、我々の生活に深く関わっています。 さらに、極低温機器は物理学の基本的な研究にも貢献しています。例えば、凝縮系物理学では、物質の相転移や量子現象の探索において、極低温環境が重要な役割を果たしています。新しい材料の発見や、既存の物質の性質を理解するためには、低温環境下での特性測定が不可欠であり、そこから新たな技術革新にもつながることがあります。 関連技術については、冷却技術やセンサー技術が挙げられます。冷却技術では、冷却材の効率的な使用や循環システムの設計が重要です。新しい冷却技術の開発は、より効率的な冷却を可能にし、省エネルギーやコスト削減にも寄与します。 センサー技術では、極低温環境下で動作する高感度センサーが必要です。特に、超伝導材料を利用したセンサーは、微小な電流や磁場を感知する能力に優れています。このようなセンサーは、宇宙物理学や量子技術において必須であり、高精度な測定が求められる場面で不可欠です。 加えて、極低温機器のメンテナンスや運用に関する技術も進化しています。温度管理や真空管理の技術が重要で、これにより長期間にわたる安定運用が可能になります。さらに、新しい材料や技術の導入により、冷却性能や耐久性を向上させる研究が進められています。 総じて、極低温機器は物理学や技術の進展において欠かせない存在です。さまざまな分野での利用が進む中、今後も新しい技術や研究が生まれることが期待されます。極低温技術は、私たちの知識の深化や、先端技術の発展に大きく寄与することでしょう。研究者やエンジニアたちは、これらの機器を駆使して新たな発見を目指し、冷えた世界の中で未来を切り拓いています。 |



