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 世界の冷却塔市場
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 冷却塔タイプ別市場分析
6.1 開放式冷却塔
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 閉回路冷却塔
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ハイブリッド冷却塔
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 フロータイプ別市場分析
7.1 クロスフロー
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 対流
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 設計別市場分析
8.1 機械通風冷却塔
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 自然通風式冷却塔
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 建設材料別の市場区分
9.1 繊維強化プラスチック(FRP)
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 鋼材
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 コンクリート
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 木材
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 高密度ポリエチレン(HDPE)
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 その他
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
10 エンドユーザー別市場分析
10.1 化学
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 HVAC
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 石油化学および石油・ガス
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 発電
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 食品・飲料
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
10.6 その他
10.6.1 市場動向
10.6.2 市場予測
11 地域別市場分析
11.1 北米
11.1.1 米国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋地域
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 ヨーロッパ
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 ラテンアメリカ
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東およびアフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場分析
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱み
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターの5つの力分析
14.1 概要
14.2 バイヤーの交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の激しさ
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレイヤー
16.3 主要企業のプロファイル
16.3.1 Babcock & Wilcox Enterprises Inc.
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.2 Baltimore Aircoil Company Inc. (Amsted Industries Inc.)
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.3 ブレントウッド・インダストリーズ社
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.4 デルタ・クーリング・タワーズ社
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.5 エネキオ・マネジメント社
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.6 ハモン・コーポレーション(Hamon & Cie)
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.6.3 財務状況
16.3.7 インターナショナル・クーリング・タワー社
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.8 ジョンソン・コントロールズ社
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.9 SPX Cooling Technologies Inc.
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.10 レイムサ・クーリング・タワーズ社
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.11 サーマルケア社(IPEG社)
16.3.11.1 会社概要
16.3.11.2 製品ポートフォリオ
16.3.12 サーマックス・リミテッド(RDAホールディングス・プライベート・リミテッド)
16.3.12.1 会社概要
16.3.12.2 製品ポートフォリオ
表2:グローバル:冷却塔市場予測:塔タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:冷却塔市場予測:流量タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:冷却塔市場予測:設計別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:冷却塔市場予測:建設材料別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:冷却塔市場予測:エンドユーザー別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:冷却塔市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表8:グローバル:冷却塔市場構造
表9:グローバル:冷却塔市場: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 Cooling Tower Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Tower Type
6.1 Open-Circuit Cooling Towers
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Closed-Circuit Cooling Towers
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Hybrid Cooling Towers
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Flow Type
7.1 Cross Flow
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Counter Flow
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Design
8.1 Mechanical Draft Cooling Tower
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Natural Draft Cooling Tower
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Construction Material
9.1 Fiber-Reinforced Plastic (FRP)
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Steel
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Concrete
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Wood
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 High-Density Polyethylene (HDPE)
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Others
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
10 Market Breakup by End-User
10.1 Chemical
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 HVAC
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Petrochemicals and Oil & Gas
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Power Generation
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 Food and Beverages
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
10.6 Others
10.6.1 Market Trends
10.6.2 Market Forecast
11 Market Breakup by Region
11.1 North America
11.1.1 United States
11.1.1.1 Market Trends
11.1.1.2 Market Forecast
11.1.2 Canada
11.1.2.1 Market Trends
11.1.2.2 Market Forecast
11.2 Asia Pacific
11.2.1 China
11.2.1.1 Market Trends
11.2.1.2 Market Forecast
11.2.2 Japan
11.2.2.1 Market Trends
11.2.2.2 Market Forecast
11.2.3 India
11.2.3.1 Market Trends
11.2.3.2 Market Forecast
11.2.4 South Korea
11.2.4.1 Market Trends
11.2.4.2 Market Forecast
11.2.5 Australia
11.2.5.1 Market Trends
11.2.5.2 Market Forecast
11.2.6 Indonesia
11.2.6.1 Market Trends
11.2.6.2 Market Forecast
11.2.7 Others
11.2.7.1 Market Trends
11.2.7.2 Market Forecast
11.3 Europe
11.3.1 Germany
11.3.1.1 Market Trends
11.3.1.2 Market Forecast
11.3.2 France
11.3.2.1 Market Trends
11.3.2.2 Market Forecast
11.3.3 United Kingdom
11.3.3.1 Market Trends
11.3.3.2 Market Forecast
11.3.4 Italy
11.3.4.1 Market Trends
11.3.4.2 Market Forecast
11.3.5 Spain
11.3.5.1 Market Trends
11.3.5.2 Market Forecast
11.3.6 Russia
11.3.6.1 Market Trends
11.3.6.2 Market Forecast
11.3.7 Others
11.3.7.1 Market Trends
11.3.7.2 Market Forecast
11.4 Latin America
11.4.1 Brazil
11.4.1.1 Market Trends
11.4.1.2 Market Forecast
11.4.2 Mexico
11.4.2.1 Market Trends
11.4.2.2 Market Forecast
11.4.3 Others
11.4.3.1 Market Trends
11.4.3.2 Market Forecast
11.5 Middle East and Africa
11.5.1 Market Trends
11.5.2 Market Breakup by Country
11.5.3 Market Forecast
12 SWOT Analysis
12.1 Overview
12.2 Strengths
12.3 Weaknesses
12.4 Opportunities
12.5 Threats
13 Value Chain Analysis
14 Porters Five Forces Analysis
14.1 Overview
14.2 Bargaining Power of Buyers
14.3 Bargaining Power of Suppliers
14.4 Degree of Competition
14.5 Threat of New Entrants
14.6 Threat of Substitutes
15 Price Analysis
16 Competitive Landscape
16.1 Market Structure
16.2 Key Players
16.3 Profiles of Key Players
16.3.1 Babcock & Wilcox Enterprises Inc.
16.3.1.1 Company Overview
16.3.1.2 Product Portfolio
16.3.2 Baltimore Aircoil Company Inc. (Amsted Industries Inc.)
16.3.2.1 Company Overview
16.3.2.2 Product Portfolio
16.3.3 Brentwood Industries Inc.
16.3.3.1 Company Overview
16.3.3.2 Product Portfolio
16.3.4 Delta Cooling Towers Inc.
16.3.4.1 Company Overview
16.3.4.2 Product Portfolio
16.3.5 ENEXIO Management GmbH
16.3.5.1 Company Overview
16.3.5.2 Product Portfolio
16.3.6 Hamon Corporation (Hamon & Cie)
16.3.6.1 Company Overview
16.3.6.2 Product Portfolio
16.3.6.3 Financials
16.3.7 International Cooling Tower Inc.
16.3.7.1 Company Overview
16.3.7.2 Product Portfolio
16.3.8 Johnson Controls Inc.
16.3.8.1 Company Overview
16.3.8.2 Product Portfolio
16.3.9 SPX Cooling Technologies Inc.
16.3.9.1 Company Overview
16.3.9.2 Product Portfolio
16.3.10 Reymsa Cooling Towers Inc.
16.3.10.1 Company Overview
16.3.10.2 Product Portfolio
16.3.11 Thermal Care Inc. (IPEG Inc.)
16.3.11.1 Company Overview
16.3.11.2 Product Portfolio
16.3.12 Thermax Limited (RDA Holdings Private Limited)
16.3.12.1 Company Overview
16.3.12.2 Product Portfolio
※参考情報 冷却塔は、工業プロセスや空調システムにおいて、熱を効率的に排出するために使用される設備です。主に、水を媒介として熱を外部の大気へ放散する機能を持っています。冷却塔は、熱交換プロセスを通じて冷却水の温度を下げるため、幅広い産業で使用されています。たとえば、発電所、製造業、化学プラント、 HVAC(暖房、換気、空調)システムなどで見られます。 冷却塔は、主に二つのタイプに分類されます。一つは自然冷却式冷却塔で、もう一つは機械冷却式冷却塔です。自然冷却式冷却塔は、重力や風の流れを利用して冷却効果を得るもので、環境条件に依存します。一方、機械冷却式冷却塔は、ファンやポンプを使用して強制的に空気や水の流れを作り出し、より効率的に熱を排出します。この二つのタイプはそれぞれの用途や設置条件に応じて選択されます。 冷却塔の基本的な動作を理解するためには、熱交換の仕組みを知ることが重要です。冷却水は初めに熱源から流れ込み、この水は熱を吸収します。その後、冷却塔内部で水は散布され、空気と接触します。この接触により、水は大気中に熱を放散し、温度が下がります。冷却塔の上部は通常、開放的な構造になっていて、自然の気流を利用しやすくしています。 冷却塔は、湿潤効果と蒸発効果の二つを利用して冷却を行います。湿潤効果は、水が空気中で蒸発する際に熱を奪い取る現象です。このため、冷却塔内部では水が空気と接触することで温度が低下します。また、蒸発によって周囲の空気湿度も上昇します。この湿潤効果が冷却塔の効率を高める要因となりますが、逆に過度の湿度は周囲に影響を及ぼすこともあります。 冷却塔の設計には、さまざまな要因が考慮されます。熱負荷、流量、使用する水の質、周囲の環境条件、音の発生、そして省エネルギー性能などが重要なポイントです。また、冷却塔では定期的なメンテナンスが必要です。水質管理や汚れの除去、部品の劣化確認などが含まれ、これによって効率的な運転が保たれます。 冷却塔は、温暖化や水資源の管理の観点からも注目されています。効率的な冷却塔の運用は、エネルギーの節約や水の使用量削減に寄与します。また、最近では、高効率な冷却塔や新しい冷媒を使用した冷却装置などが開発され、環境への影響を最小限に抑える努力が進められています。 最後に、冷却塔はその特性からさまざまな規制や基準に準拠する必要があります。特に水質管理や排水規制など、環境保護の観点から重要な役割を果たしています。これにより、冷却塔を設置・運用する際には、法令遵守が求められます。冷却塔は、持続可能な産業運営のために不可欠な装置であり、その重要性は今後さらに増していくと考えられています。 |