1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
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
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界のフラッキング用化学品・流体市場
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 市場予測
6 タイプ別市場構成
6.1 水性
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 フォームベース
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ゲル化油ベース
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 坑井タイプ別市場内訳
7.1 水平井戸
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 垂直井戸
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 機能タイプ別市場
8.1 ゲル化剤
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 摩擦低減剤
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 界面活性剤
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 スケール抑制剤
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 粘土安定剤
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 酸
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
8.7 架橋剤
8.7.1 市場動向
8.7.2 市場予測
8.8 ブレーカー
8.8.1 市場動向
8.8.2 市場予測
8.9 Ph調整剤
8.9.1 市場動向
8.9.2 市場予測
8.10 鉄コントロール剤
8.10.1 市場動向
8.10.2 市場予測
8.11 腐食抑制剤
8.11.1 市場動向
8.11.2 市場予測
8.12 殺生物剤
8.12.1 市場動向
8.12.2 市場予測
8.13 その他
8.13.1 市場動向
8.13.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 中南米
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 長所
10.3 弱点
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターズファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格指標
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーのプロフィール
14.3.1 アクゾノーベルN.V.
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 アルバーマーレ・コーポレーション
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 アシュランド社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 ベーカーヒューズ・インコーポレイテッド
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 BASF SE
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 Calfrac Well Services Ltd.
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 シェブロン・フィリップス・ケミカル社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 SWOT分析
14.3.8 クラリアント・インターナショナル社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 デュポン・アンド・カンパニー
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 FTSインターナショナル
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 ハリバートン・カンパニー
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務
14.3.11.4 SWOT分析
14.3.12 パイオニアエンジニアリングサービス
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.13 シュルンベルジェ
14.3.13.1 会社概要
14.3.13.2 製品ポートフォリオ
14.3.13.3 財務
14.3.13.4 SWOT分析
14.3.14 DOWケミカル・カンパニー
14.3.14.1 会社概要
14.3.14.2 製品ポートフォリオ
14.3.14.3 財務
14.3.15 ウェザーフォード・インターナショナル
14.3.15.1 会社概要
14.3.15.2 製品ポートフォリオ
| ※参考情報 フラッキング用化学品と流体は、石油や天然ガスの採掘において重要な役割を果たす技術の一部です。フラッキング、または水圧破砕は、地下の硬い岩層に高圧の流体を注入し、岩を割って資源を抽出する方法です。フラッキングプロセスでは、さまざまな化学品や流体が利用されます。 フラッキングに使用される化学品は、一般的に水、砂、及び特別な添加剤から構成されます。水は主成分であり、フラッキング流体の90%以上を占めています。次に、3~10%程度が砂であり、これは岩の亀裂を保持するためのプロppantとして機能します。最終的に、1~5%が化学添加剤です。これらの添加剤は、流体の性能を向上させるために選ばれます。 フラッキングに使用される化学品は大きく分けて、流体の粘度調整剤、滑剤、殺菌剤、pH調整剤、酸化防止剤、といったカテゴリーに分類することができます。まず、流体の粘度調整剤は、フラッキング流体の粘度を調整するために使われます。これにより、流体が地下の岩層に効率的に浸透します。滑剤は、流体を滑らかにし、パイプを通過させる際の抵抗を減少させる役割を持っています。 また、フラッキングにおいては殺菌剤も重要です。地下の環境には、バクテリアやその他の微生物が存在することがあります。これらが流体に混ざると、腐敗を引き起こすことがあり、井戸の機能に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、殺菌剤を添加することで、こうしたリスクを軽減します。さらに、pH調整剤は流体のpHを適切に保つことで、他の化学品の効果を最大限に引き出す役割を果たします。最後に、酸化防止剤は、流体中の成分が酸化することを防ぎ、効果を維持します。 フラッキング用化学品の用途は多岐にわたります。主に、石油や天然ガスの採取において、地下の岩層を破砕し、資源を効率的に抽出するために利用されます。また、これらの技術は、再生可能エネルギーの導入やエネルギー需要の増加に対応する手段としても重要です。フラッキングが行われることにより、これまで採掘が困難だったシェaleガスやオイルシェaleの採取が可能になりました。 また、フラッキング技術は環境への影響が懸念されています。化学品の成分が地下水に混入するリスクや、フラッキングによって引き起こされる地震などが報告されています。そのため、各国でフラッキングの規制が強化され、透明性の向上が求められています。また、法的規制に基づいて、使用される化学物質の詳細な情報を開示することが義務付けられることもあります。 さらに、フラッキング技術をより安全かつ効率的にするために、新たな技術や方法が開発され続けています。例えば、化学品の代替物質として、生物由来の添加剤やナノテクノロジーを活用した製品の研究が進められています。これにより、環境への負荷を軽減しつつ、エネルギー資源の採取効率を向上させることが期待されています。 総じて、フラッキング用化学品と流体は、エネルギー資源の効率的な採取を可能にする重要な要素でありますが、同時に慎重な管理と規制が求められています。持続可能なエネルギーの未来に向けて、さらなる研究と技術革新が必要であることは明白です。 |
❖ 世界のフラッキング用化学品&流体市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・フラッキング用化学品&流体の世界市場規模は?
→IMARC社は2023年のフラッキング用化学品&流体の世界市場規模を456億米ドルと推定しています。
・フラッキング用化学品&流体の世界市場予測は?
→IMARC社は2032年のフラッキング用化学品&流体の世界市場規模を927億米ドルと予測しています。
・フラッキング用化学品&流体市場の成長率は?
→IMARC社はフラッキング用化学品&流体の世界市場が2024年~2032年に年平均0.079成長すると予測しています。
・世界のフラッキング用化学品&流体市場における主要企業は?
→IMARC社は「Akzo Nobel N.V., Albermarle Corporation, Ashland Inc., Baker Hughes Incorporated, BASF SE, Calfrac Well Services Ltd., Chevron Phillips Chemical Company, Clariant International Ltd., E.I. du Pont de Nemours and Company, FTS International, Halliburton Company, Pioneer Engineering Services, Schlumberger Ltd., The Dow Chemical Company, Weatherford International, etc. ...」をグローバルフラッキング用化学品&流体市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

