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 世界のヒートポンプ市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 定格容量別市場分析
5.5 製品タイプ別市場分析
5.6 エンドユースセクター別市場分析
5.7 地域別市場分析
5.8 市場予測
6 SWOT分析
6.1 概要
6.2 強み
6.3 弱み
6.4 機会
6.5 脅威
7 バリューチェーン分析
8 ポーターの5つの力分析
8.1 概要
8.2 バイヤーの交渉力
8.3 供給者の交渉力
8.4 競争の激しさ
8.5 新規参入の脅威
8.6 代替品の脅威
9 定格容量による市場区分
9.1 10kW以下
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 10~20kW
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 20~30 kW
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 30kW以上
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
10 製品タイプ別市場分析
10.1 空気源ヒートポンプ
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 地中熱ヒートポンプ
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 水源ヒートポンプ
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 排気ヒートポンプ
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 その他
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
11 最終用途セクター別市場分析
11.1 住宅
11.1.1 市場動向
11.1.2 市場予測
11.2 商業
11.2.1 市場動向
11.2.2 市場予測
11.3 ホスピタリティ
11.3.1 市場動向
11.3.2 市場予測
11.4 小売
11.4.1 市場動向
11.4.2 市場予測
11.5 教育
11.5.1 市場動向
11.5.2 市場予測
11.6 食品・飲料
11.6.1 市場動向
11.6.2 市場予測
11.7 紙・パルプ
11.7.1 市場動向
11.7.2 市場予測
11.8 化学・石油化学
11.8.1 市場動向
11.8.2 市場予測
11.9 その他
11.9.1 市場動向
11.9.2 市場予測
12 地域別市場分析
12.1 ヨーロッパ
12.1.1 市場動向
12.1.2 市場予測
12.2 北米
12.2.1 市場動向
12.2.2 市場予測
12.3 アジア太平洋地域
12.3.1 市場動向
12.3.2 市場予測
12.4 中東およびアフリカ
12.4.1 市場動向
12.4.2 市場予測
12.5 ラテンアメリカ
12.5.1 市場動向
12.5.2 市場予測
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 主要企業のプロファイル
14.3.1 ダイキン工業株式会社
14.3.2 三菱電機株式会社
14.3.3 MIDEA GROUP
14.3.4 NIBE Industrier AB
14.3.5 インガーソル・ランド
14.3.6 ダンフォス
14.3.7 パナソニック株式会社
14.3.8 GDCグループ株式会社
14.3.9 ヴィースマン・マニュファクチャリング・カンパニー社
14.3.10 ロバート・ボッシュ社
14.3.11 ユナイテッド・テクノロジーズ・コーポレーション
表2:グローバル:ヒートポンプ市場予測:定格容量別内訳(10億米ドル)、2025-2033年
表3:世界:ヒートポンプ市場予測:製品タイプ別内訳(10億米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:ヒートポンプ市場予測:最終用途セクター別内訳(10億米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:ヒートポンプ市場予測:地域別内訳(10億米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:ヒートポンプ市場構造
表7:グローバル:ヒートポンプ市場:主要プレイヤー
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 Heat Pumps Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Rated Capacity
5.5 Market Breakup by Product Type
5.6 Market Breakup by End Use Sector
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
6 SWOT Analysis
6.1 Overview
6.2 Strengths
6.3 Weaknesses
6.4 Opportunities
6.5 Threats
7 Value Chain Analysis
8 Porter’s Five Forces Analysis
8.1 Overview
8.2 Bargaining Power of Buyers
8.3 Bargaining Power of Suppliers
8.4 Degree of Competition
8.5 Threat of New Entrants
8.6 Threat of Substitutes
9 Market Breakup by Rated Capacity
9.1 Up to 10 kW
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 10–20 kW
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 20–30 kW
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Above 30 kW
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Product Type
10.1 Air Source Heat Pump
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Ground Source Heat Pump
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Water Source Heat Pump
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Exhaust Air Heat Pump
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 Others
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
11 Market Breakup by End Use Sector
11.1 Residential
11.1.1 Market Trends
11.1.2 Market Forecast
11.2 Commercial
11.2.1 Market Trends
11.2.2 Market Forecast
11.3 Hospitality
11.3.1 Market Trends
11.3.2 Market Forecast
11.4 Retail
11.4.1 Market Trends
11.4.2 Market Forecast
11.5 Education
11.5.1 Market Trends
11.5.2 Market Forecast
11.6 Food & Beverage
11.6.1 Market Trends
11.6.2 Market Forecast
11.7 Paper & Pulp
11.7.1 Market Trends
11.7.2 Market Forecast
11.8 Chemicals & Petrochemicals
11.8.1 Market Trends
11.8.2 Market Forecast
11.9 Others
11.9.1 Market Trends
11.9.2 Market Forecast
12 Market Breakup by Region
12.1 Europe
12.1.1 Market Trends
12.1.2 Market Forecast
12.2 North America
12.2.1 Market Trends
12.2.2 Market Forecast
12.3 Asia Pacific
12.3.1 Market Trends
12.3.2 Market Forecast
12.4 Middle East and Africa
12.4.1 Market Trends
12.4.2 Market Forecast
12.5 Latin America
12.5.1 Market Trends
12.5.2 Market Forecast
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Daikin Industries, Ltd
14.3.2 Mitsubishi Electric Corporation
14.3.3 MIDEA GROUP
14.3.4 NIBE Industrier AB, Corp
14.3.5 Ingersoll Rand
14.3.6 Danfoss
14.3.7 Panasonic Corporation
14.3.8 GDC Group Limited
14.3.9 Viessmann Manufacturing Company Inc
14.3.10 Robert Bosch GmbH
14.3.11 United Technologies Corporation
※参考情報 ヒートポンプは、空気や水、地面などの低温の熱源から熱を集め、これを高温に変換して暖房や給湯を行う冷暖房機器の一種です。この技術は、宇宙の物理法則に則り、熱エネルギーの移動を可能にするものです。ヒートポンプは、冷房と暖房を切り替えられるため、1台で1年を通じて使用できる利点があります。 ヒートポンプの基本的な仕組みは、冷媒を使って熱エネルギーを移動させることにあります。冷媒は、低温で蒸発しやすく、高温で凝縮しやすい性質を持っています。ヒートポンプには主に4つの基本的な要素があります。圧縮機、凝縮器、膨張弁、蒸発器です。最初に圧縮機が冷媒を圧縮し、高温・高圧の状態にします。次に、凝縮器で外部に熱を放出しながら冷媒が凝縮します。次に膨張弁を通って冷媒が低温・低圧の状態になり、蒸発器で再び熱を吸収します。このサイクルを繰り返すことで、効率的に熱を移動させることができます。 ヒートポンプの種類にはいくつかのバリエーションがありますが、代表的なものとしては、空気熱源ヒートポンプ、地中熱源ヒートポンプ、水熱源ヒートポンプがあります。空気熱源ヒートポンプは、外気から熱を集める方式で、一般的に家庭用の冷暖房システムに多く使用されています。地中熱源ヒートポンプは、地面に埋めた熱交換器を通じて地中の熱を利用します。この方式は、土地の利用が可能であれば、効率が高く、大規模な施設に向いています。水熱源ヒートポンプは、湖や川などの水源から熱を取り入れます。 ヒートポンプは省エネルギー性が高いことが特徴です。一般的な電気ヒーターは、消費したエネルギーと同じだけの熱を生み出しますが、ヒートポンプはエネルギーを使って熱を移動させるため、少ない電力で多くの熱を得ることができます。例えば、1kWhの電力を用いて、3kWhまたはそれ以上の熱を得ることができる場合もあります。このため、ヒートポンプは環境に優しい技術として評価されています。 さらに、ヒートポンプは冷房にも利用できます。夏場においては、冷媒のサイクルを逆転させることで、室内の熱を外気に放出し、涼しい環境を作り出すことが可能です。この温暖化対策としてのヒートポンプの利用は、今後ますます注目されていくと考えられています。 ヒートポンプの導入には初期コストがかかることがありますが、長期的な視点で見ると、エネルギーコストの削減や環境保護の観点から明らかなメリットが存在します。また、多くの国や地域では、再生可能エネルギー技術の普及を促進する政策があり、ヒートポンプに対する補助金や助成金が用意されていることが多いため、導入しやすい条件が整っています。 ただし、地域によっては寒冷地では性能が落ちることがあるため、その点も考慮する必要があります。特に冬季に外気温が極端に低くなる場合、ヒートポンプ単体では十分な暖房能力を発揮できない場合があります。そのため、補助的に他の暖房方法を併用することが一般的です。 このように、ヒートポンプは熱エネルギーの効率的な利用を可能にし、環境負荷を軽減するための有効な技術です。今後の技術革新と併せて、ますます多様な応用が期待される分野です。持続可能なエネルギーの利用とともに、家庭や商業施設におけるヒートポンプの導入が進むことで、より温暖な未来が実現することを願っています。 |