1 レポートの範囲
1.1 市場紹介
1.2 調査対象年
1.3 調査目的
1.4 市場調査方法
1.5 調査プロセスとデータソース
1.6 経済指標
1.7 考慮した通貨
1.8 市場推定の注意点
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界市場の概要
2.1.1 世界の下水用空気弁年間売上高2019-2030年
2.1.2 世界の地域別下水用空気弁の現状と将来分析(2019年、2023年、2030年
2.1.3 国/地域別下水用空気弁の世界現状・将来分析(2019年、2023年、2030年
2.2 下水用空気弁のタイプ別セグメント
2.2.1 スチール
2.2.2 ステンレス鋼
2.2.3 強化ポリアミド
2.2.4 その他
2.3 下水用空気弁のタイプ別売上高
2.3.1 世界の下水用空気弁のタイプ別売上高シェア (2019-2024)
2.3.2 世界の下水用空気弁の売上高とタイプ別市場シェア (2019-2024)
2.3.3 世界の下水用空気弁のタイプ別販売価格 (2019-2024)
2.4 用途別下水用空気弁セグメント
2.4.1 家庭用
2.4.2 水処理プラント
2.4.3 都市インフラ
2.5 用途別下水用空気弁売上高
2.5.1 世界の下水用空気弁の用途別販売市場シェア (2019-2024)
2.5.2 世界の下水用空気弁の用途別売上高と市場シェア (2019-2024)
2.5.3 世界の下水用空気弁の用途別販売価格 (2019-2024)
3 企業別の世界の下水用空気弁
3.1 世界の下水用空気弁の企業別内訳データ
3.1.1 世界の下水用空気弁の企業別年間売上高 (2019-2024)
3.1.2 世界の下水用空気弁の企業別売上高シェア (2019-2024)
3.2 世界の下水用空気弁の企業別年間売上高(2019-2024)
3.2.1 世界の下水用空気弁の企業別年間収益(2019-2024)
3.2.2 世界の下水用空気弁の企業別年収市場シェア(2019-2024年)
3.3 世界の企業別下水用空気弁販売価格
3.4 主要メーカーの下水用空気弁の生産地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーの下水用空気弁の生産地分布
3.4.2 下水用空気弁製品を提供するメーカー
3.5 市場集中度分析
3.5.1 競争環境分析
3.5.2 集中率(CR3、CR5、CR10)&(2019-2024年)
3.6 新製品と潜在的参入企業
3.7 M&A、事業拡大
4 下水用空気弁の地域別世界史レビュー
4.1 世界の下水用空気弁の地域別市場規模(2019-2024年)
4.1.1 世界の下水用空気弁の地域別年間売上高 (2019-2024)
4.1.2 世界の地域別下水用空気弁年間売上高(2019年-2024年)
4.2 世界の下水用空気弁の国/地域別歴史的市場規模 (2019-2024)
4.2.1 世界の下水用空気弁の国/地域別年間売上高(2019-2024)
4.2.2 世界の下水用空気弁の国/地域別年間売上高(2019年-2024年)
4.3 アメリカ下水用空気弁売上高成長率
4.4 APAC 下水道用空気弁 売上高成長率
4.5 欧州下水用空気弁売上高成長率
4.6 中東・アフリカ 下水用空気弁 売上高成長率
5 米州
5.1 米国の下水用空気弁の国別売上高
5.1.1 米州の下水用空気弁の国別売上高(2019-2024)
5.1.2 米州の下水用空気弁の国別売上高 (2019-2024)
5.2 米国の下水用空気弁のタイプ別売上高
5.3 用途別下水用空気弁売上高
5.4 米国
5.5 カナダ
5.6 メキシコ
5.7 ブラジル
6 APAC
6.1 APAC 下水用空気弁の地域別売上高
6.1.1 APAC 下水用空気弁の地域別売上高(2019-2024)
6.1.2 APAC 下水用空気弁の地域別売上高(2019-2024)
6.2 APAC下水用空気弁のタイプ別売上高
6.3 APAC 下水用空気弁用途別売上高
6.4 中国
6.5 日本
6.6 韓国
6.7 東南アジア
6.8 インド
6.9 オーストラリア
6.10 中国 台湾
7 欧州
7.1 国別の欧州下水用空気弁
7.1.1 欧州下水用空気弁の国別売上高(2019-2024)
7.1.2 欧州下水用空気弁国別売上高(2019-2024)
7.2 欧州下水用空気弁タイプ別売上高
7.3 欧州下水用空気弁用途別売上高
7.4 ドイツ
7.5 フランス
7.6 イギリス
7.7 イタリア
7.8 ロシア
8 中東・アフリカ
8.1 中東・アフリカ 汚水用空気弁 国別売上高
8.1.1 中東&アフリカ 汚水用空気弁 国別売上高(2019-2024)
8.1.2 中東&アフリカ 汚水用空気弁 国別売上高(2019-2024)
8.2 中東・アフリカ 下水用空気弁タイプ別売上高
8.3 中東・アフリカ 下水用空気弁用途別売上高
8.4 エジプト
8.5 南アフリカ
8.6 イスラエル
8.7 トルコ
8.8 GCC諸国
9 市場の促進要因、課題、動向
9.1 市場促進要因と成長機会
9.2 市場の課題とリスク
9.3 業界動向
10 製造コスト構造分析
10.1 原材料とサプライヤー
10.2 下水用空気弁の製造コスト構造分析
10.3 下水用空気弁の製造工程分析
10.4 下水用空気弁の産業チェーン構造
11 マーケティング、流通業者、顧客
11.1 販売チャネル
11.1.1 直接チャネル
11.1.2 間接チャネル
11.2 下水用空気弁の販売業者
11.3 下水用空気弁の顧客
12 汚水用空気弁の地域別世界予測レビュー
12.1 下水用空気弁の地域別世界市場規模予測
12.1.1 地域別下水用空気弁の世界市場予測(2025-2030年)
12.1.2 世界の下水用空気弁の地域別年間収入予測(2025-2030年)
12.2 米州の国別予測
12.3 APACの地域別予測
12.4 欧州の国別予測
12.5 中東・アフリカ地域別予測
12.6 世界の下水用空気弁のタイプ別予測
12.7 世界の下水用空気弁の用途別予測
13 主要プレーヤーの分析
Val-Matic
Bermad
kurimoto
Saint-Gobain PAM
Sierra
DeZURIK
Hawle
Flomatic Valves
ARI Valve Corporation
Cla-Val
VIADUX
Henry Pratt Company
GA Industries
14 調査結果と結論
図1. 下水用空気弁の写真
図2. 下水用空気弁の開発年数
図3. 研究目的
図4. 調査方法
図5. 調査プロセスとデータソース
図6. 世界の下水用空気弁売上成長率 2019-2030 (単位:K)
図7. 世界の下水用空気弁の売上成長率 2019-2030 (百万ドル)
図8. 地域別下水用空気弁売上高(2019年、2023年、2030年)&(百万ドル)
図 9. スチールの製品写真
図10. ステンレス鋼の製品写真
図11. 強化ポリアミドの製品写真
図12. その他の製品写真
図13. 2023年の下水用空気弁の世界タイプ別売上高市場シェア
図14. 世界の下水用空気弁のタイプ別売上高市場シェア(2019年〜2024年)
図 15. 家庭で消費される下水用空気弁
図16. 下水用空気弁の世界市場: 家庭用(2019-2024年)&(単位:K)
図17. 水処理プラントで消費される下水用空気弁
図18. 下水用空気弁の世界市場 水処理プラント(2019年~2024年)&(Kユニット)
図 19. 都市インフラで消費される下水用空気弁
図 20. 下水用空気弁の世界市場 都市インフラ(2019年~2024年)&(Kユニット)
図21. 下水用空気弁の世界売上高市場:用途別シェア(2023年)
図22. 下水用空気弁の世界売上高市場:用途別シェア(2023年
図23. 2023年の下水用空気弁の企業別販売市場(単位:K)
図 24. 2023年の下水用空気弁の世界企業別販売市場シェア
図 25. 2023年の下水用空気弁の企業別売上高市場(百万ドル)
図 26. 2023年の下水用空気弁の世界企業別売上高市場シェア
図 27. 地域別下水用空気弁売上高世界市場シェア(2019-2024年)
図28. 2023年の地域別下水用空気バルブの世界売上高市場シェア
図 29. 南北アメリカの下水用空気弁売上高 2019-2024 (単位:K)
図 30. 南北アメリカの下水用空気弁売上高 2019-2024 (百万ドル)
図 31. APAC 下水用空気弁売上高 2019-2024 (Kユニット)
図 32. APAC 下水用空気弁売上高 2019-2024 (百万ドル)
図 33. 欧州下水用空気弁売上高 2019-2024 (Kユニット)
図 34. 欧州下水用空気弁売上高 2019-2024 (百万ドル)
図 35. 中東・アフリカ下水用空気弁売上高 2019-2024 (単位:K)
図 36. 中東・アフリカ下水用空気弁売上高 2019-2024 (百万ドル)
図 37. 南北アメリカの下水用空気弁売上高の国別市場シェア(2023年
図 38. 2023年のアメリカ下水用空気弁売上高国別市場シェア
図 39. 南北アメリカの下水用空気弁売上高市場タイプ別シェア(2019年~2024年)
図40. アメリカ下水用空気弁売上高市場用途別シェア(2019年〜2024年)
図 41. 米国の下水用空気弁の売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図 42. カナダ下水用空気弁の売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図43. メキシコ下水用空気弁の売上成長率2019-2024年(百万ドル)
図44. ブラジルの下水用空気弁の売上成長率 2019-2024 ($ Millions)
図45. 2023年のAPAC下水用空気弁の地域別売上高市場シェア
図 46. 2023年のAPAC下水用空気弁の地域別売上高市場シェア
図 47. APAC下水用空気弁のタイプ別売上高市場シェア(2019年〜2024年)
図 48. APAC下水用空気弁の用途別売上高市場シェア(2019年〜2024年)
図 49. 中国下水用空気弁の収益成長率 2019-2024 (百万ドル)
図 50. 日本 下水用空気弁売上成長率 2019-2024 ($ Millions)
図 51. 韓国の下水用空気弁の売上高の成長2019-2024年(百万ドル)
図 52. 東南アジア下水用空気弁の売上成長率2019-2024年(百万ドル)
図 53. インドの下水用空気弁の売上成長率 2019-2024 ($ Millions)
図 54. オーストラリアの下水用空気弁の売上成長率 2019-2024 ($ Millions)
図 55. 中国 台湾 下水用空気弁の売上成長率 2019-2024 ($ Millions)
図 56. 2023年の欧州下水用空気弁の国別売上高市場シェア
図 57. 2023年の欧州下水用空気弁売上高国別市場シェア
図58. 欧州下水用空気弁のタイプ別売上高市場シェア(2019年〜2024年)
図59. 欧州下水用空気弁の用途別売上高市場シェア(2019年〜2024年)
図 60. ドイツの下水用空気弁の売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図 61. フランス下水用空気弁の売上成長率 2019-2024 ($ Millions)
図 62. 英国の下水用空気弁の売上成長率 2019-2024 ($ Millions)
図 63. イタリアの下水用空気弁の売上成長率 2019-2024 ($ Millions)
図 64. ロシアの下水用空気弁の売上成長率 2019-2024 ($ Millions)
図 65. 中東・アフリカ下水用空気弁売上高の国別市場シェア(2023年
図 66. 2023年の中東・アフリカ下水用空気弁売上高国別市場シェア
図67. 中東&アフリカ下水用空気弁売上高タイプ別市場シェア(2019年〜2024年)
図 68. 中東・アフリカ下水用空気弁の用途別売上高市場シェア(2019年〜2024年)
図 69. エジプト下水用空気弁の売上成長率2019年-2024年(百万ドル)
図 70. 南アフリカ下水用空気弁の売上成長率 2019-2024 ($ Millions)
図 71. イスラエル下水用空気弁の売上成長率 2019-2024 ($ Millions)
図 72. トルコ下水用空気弁の売上成長率 2019-2024 ($ Millions)
図73. GCC諸国の下水用空気弁の売上高の成長2019-2024年(百万ドル)
図 74. 2023年の下水用空気弁の製造コスト構造分析
図 75. 下水用空気弁の製造工程分析
図 76. 下水用空気弁の産業チェーン構造
図 77. 流通経路
図78. 下水用空気弁の世界地域別販売市場予測(2025年~2030年)
図79. 下水用空気弁の世界地域別売上高市場シェア予測(2025年~2030年)
図80. 下水用空気弁の世界タイプ別売上高市場シェア予測(2025-2030)
図 81. 下水用空気弁の世界売上高タイプ別市場シェア予測(2025~2030年)
図 82. 下水用空気弁の世界売上高用途別市場シェア予測(2025-2030年)
図 83. 用途別下水用空気バルブの世界売上高市場シェア予測(2025-2030 年)
※参考情報 下水用空気弁(Sewage Air Valve)について、ここではその概念、特徴、種類、用途、関連技術などの側面から詳しく解説いたします。 下水用空気弁とは、下水管線システムにおいて、管内の圧力調整やエアロック防止、流体の流れの改善を目的とした装置です。下水道や排水施設において、空気弁は非常に重要な役割を果たしています。特に、管内での気泡の発生や圧力変動は、管の破損や流体の不均一な流れを引き起こす可能性があるため、空気弁を使用することにより、そうした問題を防ぐことができます。 下水用空気弁の特徴としては、主に以下の点が挙げられます。まず、これらの弁は自動的に機能するため、メンテナンスが少なくて済むという利点があります。また、下水の流れが速いときには、弁が自動的に閉じる仕組みになっており、逆に流れが遅いときには開いて空気を排出することが可能です。これにより、管内の圧力を適切に管理し、空気の抜け道を設けることで、流体の流動をスムーズに保つことができます。 空気弁の種類には、大きく分けて二つのタイプがあります。一つは、通常型空気弁であり、基本的には水道や下水道で広く用いられています。こちらは、主に排水管や下水道において、空気の入れ替えが必要な場所に設置されます。もう一つは、特殊タイプの空気弁であり、特定の条件下で使用されるものです。例えば、高圧下や特異な流体に対応するための特殊材料や設計が施された空気弁も存在します。 下水用空気弁の用途は、非常に多岐にわたります。まず、一般的な用例としては、都市下水道や農業用排水システムがあります。これらのシステムでは、流体のスムーズな循環を確保するために空気弁が必要とされます。また、工業用排水処理施設においても、空気弁は重要な役割を果たします。特に、大規模な工場やプラントでは、排水処理が行われる際に空気弁を設置することで、効率的な運用を実現しています。 関連技術としては、下水道インフラにおけるセンサー技術や監視システムが挙げられます。これらの技術を導入することにより、空気弁の状態や管内の圧力をリアルタイムで監視することが可能となり、異常が発生した際には早期に対処ができます。最近ではIoT(Internet of Things)技術の進展により、下水道システム全体のデジタル化が進んでいます。これにより、より効率的で持続可能な管理が可能になってきています。 このように、下水用空気弁は、下水道や排水システムの機能を安定化させるために重要な役割を果たしており、その必要性は今後も高まることでしょう。さらに、環境問題や資源循環の観点からも、下水処理の効率化は欠かせない課題であり、適切な空気弁の選定と設置が求められます。 将来的には、より高性能で持続可能な素材やデザインが求められることが予想されます。また、空気弁の技術革新が進むことで、従来の問題点を解決する新たなソリューションが登場することが期待されます。持続可能な社会に向けた取り組みの中で、下水用空気弁の重要性はますます増していくでしょう。 このように、下水用空気弁は水処理の効率化と安全性を確保するために欠かせない装置であり、その技術や運用方法については常に進化しています。管理者や技術者は、これらの知見を基にして、より良い下水管理を目指すことが求められます。 |