グローバル低温容器市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測(2025年 – 2030年)

【英語タイトル】Cryogenic Vessels Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2025 - 2030)

Mordor Intelligenceが出版した調査資料(MOR24MCH105)・商品コード:MOR24MCH105
・発行会社(調査会社):Mordor Intelligence
・発行日:2025年2月
・ページ数:125
・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2-3営業日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー
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❖ レポートの概要 ❖

低温容器市場レポートは、業界を用途(貯蔵、輸送)、最終利用産業(エネルギー生成、金属加工、ヘルスケア、食品および飲料、その他の最終利用産業)、低温液体(LNG、液体窒素、液体酸素、液体水素、その他の低温液体)、原材料(鋼、ニッケル合金、アルミニウム合金など)、および地域(北米、ヨーロッパなど)に分けています。

冷却容器市場の規模とシェア

### 研究期間
2019年 – 2030年

### 市場規模(2025年)
85億米ドル

### 市場規模(2030年)
109.5億米ドル

### 年平均成長率(CAGR)(2025年 – 2030年)
5.20%

### 最も成長が著しい市場
アジア太平洋地域

### 最大の市場
北米

### 市場集中度
中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項:主要プレーヤーは特に順不同で並べられています。

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

### 冷却容器市場の分析
Mordor Intelligenceによると、冷却容器市場の規模は2025年に85億米ドルに達すると予測され、2030年には109.5億米ドルに達する見込みであり、予測期間(2025年-2030年)中の年平均成長率(CAGR)は5.2%と見込まれています。

#### COVID-19の影響
2020年にはCOVID-19の影響により市場が悪化しましたが、現在はパンデミック前の水準に回復しています。

#### 中期的な需要の見通し
中期的には、液化天然ガス(LNG)への需要の増加や、医療システムの開発に対する投資の増加が、予測期間中の冷却容器の需要を押し上げると考えられています。一方で、高い運用コストやメンテナンスコストが市場の成長を妨げる要因となることが予想されています。

#### 技術投資の増加
それにもかかわらず、冷却エネルギー貯蔵システムの開発における技術投資の増加や、水素をエネルギー源として利用する動きが、冷却容器市場にとって大きな機会を生むと期待されています。

### 世界の冷却容器市場のトレンドと洞察

#### 金属加工業界の支配
冷却容器は、極低温での材料の取り扱いや貯蔵が可能であるため、金属業界において重要な応用があります。これらの容器は、金属加工や製造プロセスを向上させるためにさまざまな方法で利用されています。

– **金属加工における利用**: 冷却容器は、液体窒素や他の冷却流体を循環させることで超低温を達成します。この急速冷却プロセスは、金属の硬度、強度、耐摩耗性を向上させます。冷却処理、冷却加工、冷却研削などのプロセスがこの技術の恩恵を受けています。

– **金属製造と溶接の役割**: 冷却容器は、金属製造や溶接作業においても重要な役割を果たします。液体窒素やアルゴンなどの冷却ガスは、溶接プロセス中のシールドガスとしてこれらの容器に保存されます。酸化を防ぎ、制御された環境を提供することで、これらの冷却ガスは溶接の品質を向上させます。

#### 金属業界の成長
金属業界は近年成長を見せており、都市化、インフラ開発、人口増加、産業拡大により、予測期間中も成長が続くと期待されています。例えば、2022年9月には、日本製鉄株式会社とアルセロールミタルがインドにおける鉄鋼生産能力の拡大に向けた追加投資計画を発表しました。日本の企業である日本製鉄は、世界最大の鉄鋼メーカーであり、製鉄所や関連施設の建設・拡張を行う予定です。この投資により、2026年上半期までに粗鋼の年間生産量が900万トンから1500万トンに増加すると予測されています。

#### 世界鋼協会のデータ
世界鋼協会によると、2022年には世界で188,5026千トンの鋼が生産され、これは2018年の鋼生産量の3%を超えています。

#### 結論
金属業界の成長は、先進的な製造技術の採用拡大、材料性能の向上に対する需要、製造および溶接作業における冷却ガスの必要性により、冷却容器の利用を増加させると考えられます。したがって、金属業界は市場を支配することが予想されます。

### 市場を形成する主要なトレンドの理解
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### アジア太平洋地域の顕著な成長
アジア太平洋地域は、いくつかの重要な要因により冷却容器の需要が増加する見込みです。主な要因は、エネルギー、化学、電子機器、医療などのさまざまな分野における急速な産業化です。これらの産業は冷却流体やプロセスを必要とするため、冷却容器の貯蔵および輸送に対する需要が高まると予測されています。

#### 医療および研究分野の拡大
さらに、アジア太平洋地域の医療および医療研究分野の拡大も冷却容器の需要を増加させる要因です。これらの容器は、生物学的サンプル、ワクチン、その他の温度に敏感な材料の貯蔵および輸送において重要な役割を果たし、超低温でのその完全性を確保します。

#### エネルギーおよび電力インフラの開発
地域のエネルギーおよび電力インフラの開発への注力も重要な要因です。液化天然ガス(LNG)ターミナルや貯蔵施設への大規模な投資により、LNGの貯蔵および輸送のための冷却容器の需要が急増する見込みです。

例えば、2022年1月には、マレーシアのサバ州とペトロナスが年間200万メトリックトン(mmt)の液化天然ガス(LNG)ターミナルの計画を発表しました。この新しい施設は、ペトロナスが州と協力してサバ州のクリーンエネルギーの配布を拡大する一環として、シピタン石油・ガス工業団地に設置される予定です。

#### エネルギー需要の増加
さらに、エネルギー需要の増加に伴い、地域の天然ガス消費量は近年増加しています。BPの2022年の世界エネルギー統計レビューによると、2021年の天然ガス消費量は918.3 bcmで、2020年と比較して6.2%の増加、2011年から2021年の間で年平均成長率は4%でした。

#### 結論
アジア太平洋地域は、急速な産業化、医療および医療研究分野の拡大、エネルギーおよび電力インフラの開発、航空宇宙および防衛用途の成長、技術革新および研究への注力により、冷却容器の需要が増加すると予測されています。

### 重要な地理市場に関する分析
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### 競争環境
世界の冷却容器市場は半ば統合されています。この市場の主要なプレーヤー(順不同)には、Linde plc、Chart Industries Inc、Inox India Ltd、Isisan AS、FIBA Technologies Incなどが含まれます。

#### 冷却容器業界のリーダー
– Linde plc
– Chart Industries Inc
– Inox India Ltd
– Isisan AS
– FIBA Technologies Inc

*免責事項:主要プレーヤーは特に順不同で並べられています。

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### 最近の業界の動向
– **2023年4月**: 英国ブリストルにあるナショナルコンポジットセンター(NCC)は、英国における複合材料冷却貯蔵タンクのテストに特化したプログラムを発表しました。このイニシアティブは、こうしたタンクの設計、製造、テスト能力を検証し、迅速化することを目的としています。このプログラムでは、液体水素(LH2)を貯蔵するライナーレスのカーボンファイバータンクの評価が行われる予定です。

– **2023年3月**: INOXCVAは、冷却液体の貯蔵、分配、再ガス化のソリューションを提供する企業であり、グジャラート州バドダラのサブリに新しい製造施設の開発を開始しました。このグリーンフィールドプロジェクトは、インド最大の冷却機器製造施設となる予定で、先進的な能力を備え、年間20,000メトリックトン以上の製造が可能です。

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❖ レポートの目次 ❖

冷却容器産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の範囲
1.2 市場の定義
1.3 研究の仮定
2. エグゼクティブサマリー
3. 研究方法論
4. 市場概観
4.1 はじめに
4.2 2028年までの市場規模と需要予測(USD)
4.3 最近のトレンドと発展
4.4 政府の政策と規制
4.5 市場の動態
4.5.1 ドライバー
4.5.1.1 液化天然ガス(LNG)に対する需要の増加
4.5.2 制約
4.5.2.1 高い運用およびメンテナンスコスト
4.6 サプライチェーン分析
4.7 業界の魅力 – ポーターの5つの力分析
4.7.1 供給者の交渉力
4.7.2 消費者の交渉力
4.7.3 新規参入者の脅威
4.7.4 代替製品およびサービスの脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 アプリケーション
5.1.1 貯蔵
5.1.2 輸送
5.2 エンドユーザー産業
5.2.1 エネルギー生成
5.2.2 金属加工
5.2.3 ヘルスケア
5.2.4 食品および飲料
5.2.5 その他のエンドユーザー産業
5.3 冷却液
5.3.1 LNG
5.3.2 液体窒素
5.3.3 液体酸素
5.3.4 液体水素
5.3.5 その他の冷却液
5.4 原材料
5.4.1 鋼
5.4.2 ニッケル合金
5.4.3 アルミニウム合金
5.4.4 その他の原材料
5.5 地理 [2028年までの市場規模と需要予測(地域のみ)] 5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 北米その他
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 フランス
5.5.2.3 イギリス
5.5.2.4 ロシア
5.5.2.5 ヨーロッパその他
5.5.3 アジア太平洋
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 インド
5.5.3.3 オーストラリア
5.5.3.4 日本
5.5.3.5 マレーシア
5.5.3.6 アジア太平洋その他
5.5.4 中東およびアフリカ
5.5.4.1 サウジアラビア
5.5.4.2 UAE
5.5.4.3 ナイジェリア
5.5.4.4 南アフリカ
5.5.4.5 中東およびアフリカその他
5.5.5 南アメリカ
5.5.5.1 ブラジル
5.5.5.2 アルゼンチン
5.5.5.3 チリ
5.5.5.4 南アメリカその他
6. 競争環境
6.1 合併と買収、ジョイントベンチャー、コラボレーション、契約
6.2 主要プレーヤーによる戦略
6.3 企業プロフィール
6.3.1 リンデ PLC
6.3.2 エア・ウォーター株式会社
6.3.3 チャート・インダストリーズ株式会社
6.3.4 クライオファブ株式会社
6.3.5 クライオロール
6.3.6 FIBAテクノロジーズ株式会社
6.3.7 INOXインディア株式会社
6.3.8 ISISAN A.S
6.3.9 ウェッシントン・クライオジェニクス
6.3.10 ガードナー・クライオジェニック
*リストは完全ではありません
7. 市場機会

Table of Contents for Cryogenic Vessels Industry Report
1. INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2. EXECUTIVE SUMMARY
3. RESEARCH METHODOLOGY
4. MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecasts in USD, till 2028
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Increasing Demand for Liquefied Natural Gas (LNG)
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 High Operational and Maintenance Costs
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 Application
5.1.1 Storage
5.1.2 Transport
5.2 End-User Industry
5.2.1 Energy Generation
5.2.2 Metal Processing
5.2.3 Healthcare
5.2.4 Food and Beverages
5.2.5 Other End-User Industries
5.3 Cryogenic Liquid
5.3.1 LNG
5.3.2 Liquid Nitrogen
5.3.3 Liquid Oxygen
5.3.4 Liquid Hydrogen
5.3.5 Other Cryogenic Liquids
5.4 Raw Material
5.4.1 Steel
5.4.2 Nickel Alloy
5.4.3 Aluminum Alloy
5.4.4 Other Raw Materials
5.5 Geography [Market Size and Demand Forecast till 2028 (for regions only)]
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Rest of North America
5.5.2 Europe
5.5.2.1 Germany
5.5.2.2 France
5.5.2.3 United Kingdom
5.5.2.4 Russia
5.5.2.5 Rest of Europe
5.5.3 Asia-Pacific
5.5.3.1 China
5.5.3.2 India
5.5.3.3 Australia
5.5.3.4 Japan
5.5.3.5 Malaysia
5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.5.4 Middle East and Africa
5.5.4.1 Saudi Arabia
5.5.4.2 UAE
5.5.4.3 Nigeria
5.5.4.4 South Africa
5.5.4.5 Rest of Middle East and Africa
5.5.5 South America
5.5.5.1 Brazil
5.5.5.2 Argentina
5.5.5.3 Chile
5.5.5.4 Rest of South America
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Linde PLC
6.3.2 Air Water Inc
6.3.3 Chart Industries Inc
6.3.4 Cryofab Inc
6.3.5 Cryolor
6.3.6 FIBA Technologies, Inc.
6.3.7 INOX India Ltd.
6.3.8 ISISAN A.S
6.3.9 Wessington Cryogenics
6.3.10 Gardner Cryogenic
*List Not Exhaustive
7. MARKET OPPORTUNITIES
※参考情報

クライオジェニックベッセル(Cryogenic Vessels)は、低温の液体や気体を安全に貯蔵・輸送するための特別な容器です。これらの容器は、-150℃以下の温度で動作するように設計されており、主に液体酸素、液体窒素、液体ヘリウムなどの超低温流体を扱います。この低温状態を維持するためには、優れた断熱性能が必要です。
クライオジェニックベッセルの種類には、いくつかのタイプがあります。一般的なものとしては、ダブルウォール構造を持つ真空絶縁器(Dewars)、特定の用途に特化した圧力容器やバルクタンクがあります。デューワーは、液体を長時間保持するために使用され、外層が真空にすることで熱伝導を防ぎます。一方、圧力容器は、ガス状態の液体を高圧で貯蔵するために設計されています。

用途としては、医療分野での液体窒素の使用が挙げられます。生物試料の保存や冷凍手術に利用されるほか、半導体製造や材料試験においても必要不可欠です。宇宙産業では、液体酸素や液体水素を使用したロケットの燃料タンクとして、クライオジェニックベッセルが広く採用されています。また、エネルギー分野では、超伝導技術や液化天然ガス(LNG)の貯蔵にも使用される事例があります。

クライオジェニックベッセルに関連する技術には、冷却技術や保温技術があります。冷却技術としては、ヘリウムの冷却サイクルが一般的です。これにより、超高効率で低温を維持することが可能です。また、保温技術としては、真空絶縁や多層断熱が挙げられ、外側からの熱侵入を効果的に抑制します。

最近の進展として、ナノテクノロジーや新素材の導入が挙げられます。例えば、絶縁性能を向上させるために、より軽量で強靭な複合材料が使用されており、これによりクライオジェニックベッセルの重量を軽減しつつ、耐久性を向上させることができています。また、自動化技術も進化しており、温度や圧力を自動でモニタリングするシステムも導入されています。

さらに、クライオジェニックベッセルのメンテナンスや安全性についても考慮が必要です。低温状態での運用は危険を伴うため、設計段階から安全性を重視した取り組みが求められます。特に、冷却システムの故障や漏れに対する対策が重要です。

クライオジェニックベッセルは、現代の科学技術において重要な役割を果たしており、そのニーズは今後も増加すると予想されます。新しいエネルギー技術の開発や医療の進歩は、クライオジェニック技術の発展を必要としています。したがって、これらの技術を支えるための研究や開発が今後ましていく必要があります。この分野は非常に専門的ですが、革新を追求することで、私たちの生活に多くの恩恵をもたらす可能性があります。

結論として、クライオジェニックベッセルは、様々な分野での用途を持ち、技術的な進展が求められています。新しい材料や技術の導入により、さらなる効率化や安全性の向上が期待されており、これにより、我々の未来をより豊かにするための重要な一翼を担っています。クライオジェニックベッセルは、今後も科学技術の発展において欠かせない存在であり続けるでしょう。


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