第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力
3.3.2. 購入者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 衛生意識の高まり、特に製薬業界やその他の産業におけるもの。
3.4.1.2. 食品・飲料産業の成長。
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 自動ロボット式床洗浄機のコスト高。
3.4.2.2. 清掃製品配合に使用される有害化学物質。
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 新興経済国における小規模産業の増加。
3.5. 市場に対するCOVID-19の影響分析
第4章:ロボット式床洗浄機市場(機種別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 洗浄機のみ
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. スクラバー兼ドライヤー
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
第5章:販売形態別ロボット式床洗浄機市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 新規販売
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. アフターマーケット
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
第6章:バッテリー稼働時間別ロボット式床洗浄機市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 4時間未満
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 4時間以上
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
第7章:清掃効率別ロボット式床洗浄機市場
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模と予測
7.2. 1500 m²/時間以下
7.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.2. 地域別市場規模と予測
7.2.3. 国別市場シェア分析
7.3. 1500 m²/時間超
7.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.2. 地域別市場規模と予測
7.3.3. 国別市場シェア分析
第8章:地域別ロボット式床洗浄機市場
8.1. 概要
8.1.1. 地域別市場規模と予測
8.2. 北米
8.2.1. 主要トレンドと機会
8.2.2. 機種別市場規模と予測
8.2.3. 販売形態別市場規模と予測
8.2.4. バッテリー稼働時間別市場規模と予測
8.2.5. 清掃効率別市場規模と予測
8.2.6. 国別市場規模と予測
8.2.6.1. 米国
8.2.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.1.2. バリエーション別市場規模と予測
8.2.6.1.3. 販売形態別市場規模と予測
8.2.6.1.4. バッテリー稼働時間別市場規模と予測
8.2.6.1.5. 洗浄効率別市場規模と予測
8.2.6.2. カナダ
8.2.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.2.2. バリエーション別市場規模と予測
8.2.6.2.3. 販売形態別市場規模と予測
8.2.6.2.4. バッテリー稼働時間別市場規模と予測
8.2.6.2.5. 洗浄効率別市場規模と予測
8.2.6.3. メキシコ
8.2.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.3.2. バリエーション別市場規模と予測
8.2.6.3.3. 販売形態別市場規模と予測
8.2.6.3.4. バッテリー稼働時間別市場規模と予測
8.2.6.3.5. 洗浄効率別市場規模と予測
8.3. 欧州
8.3.1. 主要動向と機会
8.3.2. バリエーション別市場規模と予測
8.3.3. 販売形態別市場規模と予測
8.3.4. バッテリー稼働時間別市場規模と予測
8.3.5. 洗浄効率別市場規模と予測
8.3.6. 国別市場規模と予測
8.3.6.1. ドイツ
8.3.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.1.2. 市場規模と予測、バリエーション別
8.3.6.1.3. 市場規模と予測、販売形態別
8.3.6.1.4. 市場規模と予測、バッテリー稼働時間別
8.3.6.1.5. 市場規模と予測、清掃効率別
8.3.6.2. イギリス
8.3.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.2.2. 市場規模と予測(バリエーション別)
8.3.6.2.3. 市場規模と予測(販売形態別)
8.3.6.2.4. 市場規模と予測(バッテリー稼働時間別)
8.3.6.2.5. 市場規模と予測(清掃効率別)
8.3.6.3. フランス
8.3.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.3.2. バリエーション別市場規模と予測
8.3.6.3.3. 販売形態別市場規模と予測
8.3.6.3.4. バッテリー稼働時間別市場規模と予測
8.3.6.3.5. 洗浄効率別市場規模と予測
8.3.6.4. イタリア
8.3.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.4.2. 市場規模と予測(バリエーション別)
8.3.6.4.3. 市場規模と予測(販売形態別)
8.3.6.4.4. 市場規模と予測(バッテリー稼働時間別)
8.3.6.4.5. 清掃効率別市場規模と予測
8.3.6.5. その他の欧州地域
8.3.6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.5.2. 機種別市場規模と予測
8.3.6.5.3. 販売形態別市場規模と予測
8.3.6.5.4. バッテリー稼働時間別市場規模と予測
8.3.6.5.5. 洗浄効率別市場規模と予測
8.4. アジア太平洋地域
8.4.1. 主要動向と機会
8.4.2. 機種別市場規模と予測
8.4.3. 販売形態別市場規模と予測
8.4.4. バッテリー稼働時間別市場規模と予測
8.4.5. 洗浄効率別市場規模と予測
8.4.6. 国別市場規模と予測
8.4.6.1. 中国
8.4.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.1.2. バリエーション別市場規模と予測
8.4.6.1.3. 販売形態別市場規模と予測
8.4.6.1.4. バッテリー稼働時間別市場規模と予測
8.4.6.1.5. 洗浄効率別市場規模と予測
8.4.6.2. 日本
8.4.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.2.2. バリエーション別市場規模と予測
8.4.6.2.3. 販売形態別市場規模と予測
8.4.6.2.4. バッテリー稼働時間別市場規模と予測
8.4.6.2.5. 洗浄効率別市場規模と予測
8.4.6.3. インド
8.4.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.3.2. バリエーション別市場規模と予測
8.4.6.3.3. 販売形態別市場規模と予測
8.4.6.3.4. バッテリー稼働時間別市場規模と予測
8.4.6.3.5. 清掃効率別市場規模と予測
8.4.6.4. 韓国
8.4.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.4.2. 市場規模と予測(バリエーション別)
8.4.6.4.3. 市場規模と予測(販売形態別)
8.4.6.4.4. 市場規模と予測(バッテリー稼働時間別)
8.4.6.4.5. 市場規模と予測(清掃効率別)
8.4.6.5. アジア太平洋地域その他
8.4.6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.5.2. 市場規模と予測(バリエーション別)
8.4.6.5.3. 市場規模と予測(販売形態別)
8.4.6.5.4. 市場規模と予測(バッテリー稼働時間別)
8.4.6.5.5. 市場規模と予測(清掃効率別)
8.5. LAMEA
8.5.1. 主要トレンドと機会
8.5.2. 市場規模と予測(バリエーション別)
8.5.3. 市場規模と予測(販売形態別)
8.5.4. 市場規模と予測(バッテリー稼働時間別)
8.5.5. 市場規模と予測(清掃効率別)
8.5.6. 市場規模と予測(国別)
8.5.6.1. ラテンアメリカ
8.5.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.1.2. バリエーション別市場規模と予測
8.5.6.1.3. 販売形態別市場規模と予測
8.5.6.1.4. バッテリー稼働時間別市場規模と予測
8.5.6.1.5. 清掃効率別市場規模と予測
8.5.6.2. 中東
8.5.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.2.2. 市場規模と予測(バリエーション別)
8.5.6.2.3. 市場規模と予測(販売形態別)
8.5.6.2.4. 市場規模と予測(バッテリー稼働時間別)
8.5.6.2.5. 清掃効率別市場規模と予測
8.5.6.3. アフリカ
8.5.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.3.2. バリエーション別市場規模と予測
8.5.6.3.3. 販売形態別市場規模と予測
8.5.6.3.4. バッテリー稼働時間別市場規模と予測
8.5.6.3.5. 洗浄効率別市場規模と予測
第9章:競争環境
9.1. はじめに
9.2. 主な成功戦略
9.3. トップ10企業の製品マッピング
9.4. 競争ダッシュボード
9.5. 競争ヒートマップ
9.6. 2022年における主要企業のポジショニング
第10章:企業プロファイル
10.1. アルフレッド・ケルヒャーSE&Co. KG
10.1.1. 会社概要
10.1.2. 主要幹部
10.1.3. 会社概要
10.1.4. 事業セグメント
10.1.5. 製品ポートフォリオ
10.2. アビッドボッツ社
10.2.1. 会社概要
10.2.2. 主要幹部
10.2.3. 会社概要
10.2.4. 事業セグメント
10.2.5. 製品ポートフォリオ
10.2.6. 主要な戦略的動向と展開
10.3. BHARATI ROBOTIC SYSTEMS (INDIA) PVT LTD.
10.3.1. 会社概要
10.3.2. 主要幹部
10.3.3. 会社概要
10.3.4. 事業セグメント
10.3.5. 製品ポートフォリオ
10.4. Cleanfix Reinigungssysteme AG
10.4.1. 会社概要
10.4.2. 主要幹部
10.4.3. 会社概要
10.4.4. 事業セグメント
10.4.5. 製品ポートフォリオ
10.5. クレセント・インダストリアル株式会社
10.5.1. 会社概要
10.5.2. 主要幹部
10.5.3. 会社概要
10.5.4. 事業セグメント
10.5.5. 製品ポートフォリオ
10.6. ガウス・ロボティクス
10.6.1. 会社概要
10.6.2. 主要幹部
10.6.3. 会社概要
10.6.4. 事業セグメント
10.6.5. 製品ポートフォリオ
10.7. HAKO GmbH & Co. KG
10.7.1. 会社概要
10.7.2. 主要幹部
10.7.3. 会社概要
10.7.4. 事業セグメント
10.7.5. 製品ポートフォリオ
10.8. ライオンズボット・インターナショナルPte Ltd.
10.8.1. 会社概要
10.8.2. 主要幹部
10.8.3. 会社概要
10.8.4. 事業セグメント
10.8.5. 製品ポートフォリオ
10.8.6. 主要な戦略的動向と展開
10.9. ニルフィスク・グループ
10.9.1. 会社概要
10.9.2. 主要幹部
10.9.3. 会社概要
10.9.4. 事業セグメント
10.9.5. 製品ポートフォリオ
10.9.6. 業績
10.10. テナント・カンパニー
10.10.1. 会社概要
10.10.2. 主要幹部
10.10.3. 会社概要
10.10.4. 事業セグメント
10.10.5. 製品ポートフォリオ
10.10.6. 業績
| ※参考情報 ロボット型フロアスクラバーは、床の清掃を自動で行うためのロボット型装置です。このデバイスは、工場や商業施設、オフィスビル、病院などの広範な用途で利用されています。床の清掃作業を自動化することで、効率性を向上させ、人手による労力を軽減することができます。また、定期的な清掃を行うことで、衛生的な環境を維持し、作業効率や職場の安全性を向上させる役割を果たします。 ロボット型フロアスクラバーは、一般的にセンサー、カメラ、マッピング技術を搭載しており、自動的に作業エリアを認識し、最適な清掃ルートを計画します。このため、複雑な配置の空間でも柔軟に対応でき、障害物を避けながら清掃作業を行います。多くのモデルでは、床面の種類に応じた適切な清掃方法を選択でき、モップやブラシを交換することで、さまざまな床材に対応可能です。 種類には、バッテリー駆動型とメイン電源型があります。バッテリー駆動型は屋内での使用に適しており、コードレスで自由度が高く、清掃範囲も広がることが特徴です。一方、メイン電源型は、長時間の運転が可能で、重作業向けに設計されています。また、床の素材によって異なる機能を持つモデルも存在し、例えば、タイル床やカーペット向けに特化したデザインが見られます。 用途としては、商業用施設における日常的な清掃、工場や倉庫の定期メンテナンス、教育機関や医療施設の衛生管理などがあります。特に大規模な施設では、清掃にかかる人件費や時間を削減できるため、経済的なメリットが大きいとされています。また、清掃業者や施設管理者にとっても、安定した清掃品質を保つことができるため、業務の効率化が図れます。 関連技術には、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)技術があります。AIを活用することで、ロボットは清掃データを分析し、最適な清掃スケジュールを作成したり、障害物をより正確に認識したりする能力が向上します。IoT技術によって、リアルタイムでの遠隔監視や制御が可能になり、運用状況を把握しやすくなることから、メンテナンスやトラブルシューティングの際に便利です。 さらに、ロボット型フロアスクラバーには、充電ステーションと連携する機能も一般的です。自動で充電ステーションに戻り、バッテリーが切れることを心配せずに運用を続けることができます。これにより、長時間の連続稼働が可能となり、少人数の運用で広範囲の清掃を実現できるのです。 特に近年では、環境意識の高まりに応じて、エコフレンドリーな清掃方法を取り入れたモデルも登場しています。水や洗剤の使用を減少させる機能や、廃棄物を効率的に処理する仕組みなど、持続可能性を考慮した設計が見られます。こうした技術革新により、ロボット型フロアスクラバーはますます進化し、清掃業界や施設管理における重要なツールとしての地位を確立しています。 このように、ロボット型フロアスクラバーは、効率的かつ効果的な床清掃を実現するための重要な技術です。自動化によって得られる時間とコストの節約は、施設の管理や業務運営において大きなメリットをもたらします。今後も技術の進化とともに、新たな機能やサービスが提供されることで、さらなる普及が期待されています。 |

