1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
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 世界の圧縮空気処理装置市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品別市場分析
6.1 フィルター
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 乾燥機
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 アフタークーラー
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 用途別市場分析
7.1 プラント用空気
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 計器用空気
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 プロセス用空気
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 呼吸用空気
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場分析
8.1 化学
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 紙
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 食品・飲料
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 医薬品
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 ヘルスケア
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 地域別市場分析
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 アジア太平洋地域
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 ヨーロッパ
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 ラテンアメリカ
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 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 エアフィルター・エンジニアリング
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 アルファピュア社
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 アトラスコプコAB
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務
14.3.3.4 SWOT 分析
14.3.4 BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co. KG
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 ドナルドソン社
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 インガーソル・ランド社
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 ケーザーコンプレッサー社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 マン・フンメル
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 Mattei Compressors Inc.
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 Parker-Hannifin Corporation
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務情報
14.3.10.4 SWOT 分析
14.3.11 Pentair plc
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 ニューメテック
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.1 製品ポートフォリオ
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
表2:グローバル:圧縮空気処理装置市場予測:製品別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:圧縮空気処理装置市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:圧縮空気処理装置市場予測:エンドユーザー別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:圧縮空気処理装置市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:圧縮空気処理装置市場:競争構造
表7:グローバル:圧縮空気処理装置市場:主要企業
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 Compressed Air Treatment Equipment Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 Filters
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Dryers
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Aftercoolers
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Plant Air
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Instrument Air
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Process Air
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Breathing Air
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End User
8.1 Chemical
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Paper
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Food and Beverage
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Pharmaceuticals
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Healthcare
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Airfilter Engineering
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Alpha-Pure Corporation
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Atlas Copco AB
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co. KG
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Donaldson Company Inc.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Ingersoll Rand Inc.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 Kaeser Compressors Inc.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Mann+Hummel
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Mattei Compressors Inc.
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Parker-Hannifin Corporation
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Pentair plc
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Pneumatech
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
※参考情報 圧縮空気処理装置は、工業用や商業用のさまざまなプロセスで使用される圧縮空気を効率的に保守・管理するための重要な設備です。空気を圧縮すると、内部に水分や塵埃、油分などの不純物が含まれることがあります。これらの不純物は、圧縮空気を利用する機器や工場のプロセスに重大な影響を及ぼすことがあり、効率や品質の低下、故障の原因となります。したがって、圧縮空気処理装置は、これらの不純物を取り除くことを目的として設計されています。 圧縮空気処理装置には、複数の機能を持つコンポーネントが組み合わさって構成されています。一般的には、エアフィルター、ドレインセパレーター、乾燥機、活性炭フィルターなどの装置が含まれています。これらの装置は、それぞれ異なる不純物を除去するための役割を果たしており、最終的に圧縮空気の質を向上させることができます。 まず、エアフィルターは、圧縮空気中の大きな粒子や異物を捕集し、機器への侵入を防ぎます。これにより、機器の寿命を延ばし、メンテナンスの頻度を減少させることが可能です。続いて、ドレインセパレーターは圧縮空気中に含まれる水分を除去します。圧縮された空気は冷却されると水分が凝縮し、液体となります。この水分が機器にかかる影響を抑えるため、ドレインセパレーターが必要です。 次に、乾燥機はさらに進んだ水分除去を行います。乾燥機には、冷却式乾燥機と吸着式乾燥機の二種類があります。冷却式乾燥機は、圧縮空気を冷却し、凝縮水を取り除く方法ですが、ある一定の露点までしか乾燥できません。一方、吸着式乾燥機は、乾燥剤を使用して水分を吸着し、より低い露点を実現することができます。このように、乾燥機は状況に応じた選択が重要です。 さらに、活性炭フィルターは、圧縮空気中の油分や匂いを取り除く役割を持っています。工業プロセスでは、油分が空気中に混入すると、製品の品質に悪影響を及ぼす可能性があります。活性炭フィルターは、これを防ぐために非常に重要な機能を提供します。 圧縮空気処理装置は、実際にはこれらの各装置を組み合わせて使用することが多く、プロセスや用途に応じて最適化されます。たとえば、食品や医薬品産業では、非常に高い空気の清浄度が求められるため、より厳格な処理装置が必要です。一方、一般的な製造業では、コストやメンテナンスの観点から、必要最低限の処理で済む場合もあります。 また、圧縮空気処理装置の運用には、定期的なメンテナンスが不可欠です。フィルターや乾燥機の交換や清掃を行うことで、装置の性能を維持し、可動時間を最大限に保ち続けることが可能です。適切なメンテナンスを怠ると、処理性能が低下し、最終的には機器の故障や不具合を引き起こす可能性があります。 近年では、環境意識の高まりから、エネルギー効率や持続可能性を考慮した圧縮空気処理装置が注目されています。最新の技術を活用した装置は、エネルギー消費を低減できるだけでなく、運用コストの削減にも寄与します。たとえば、インバータ制御を導入した圧縮機や、最新のセンサー技術を利用した監視システムがその一例です。 このように、圧縮空気処理装置は、工業プロセスにおいて非常に重要な役割を果たしており、効率的かつ高品質な圧縮空気の供給を実現するために必要不可欠です。企業がこれらの装置を正しく運用し、維持管理を行うことにより、生産性の向上とコスト削減を同時に実現することができます。圧縮空気の質を保つことは、製品の品質向上や信頼性の確保につながるため、今後もその重要性は高まっていくと予測されます。 |