世界の海中ポンプ市場予測2023年-2028年

【英語タイトル】Subsea Pumps Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23OT0108)・商品コード:IMARC23OT0108
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年9月27日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:135
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー&鉱業
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❖ レポートの概要 ❖

海中ポンプの世界市場展望 - 2028年世界の海中ポンプ市場規模は、2022年に17億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2023年から2028年の間に6.51%の成長率(CAGR)を示し、市場は2028年までに24億米ドルに達すると予測しています。

海中ポンプは、海底で行われる水中作業に使用される電動装置です。この装置は、発電機、コンディショナー、コントローラー、送信機で構成されています。これらのポンプは、ヘリコ軸力と遠心力によって、水、ガス、オイルの生産ストリームや多相混合物を昇圧するために利用されます。パイプラインに圧力をかけることで、未処理の炭化水素、凝縮水、固形物を輸送することができます。また、回収可能なポンプ・ユニットとポンプ・ベース・スキッドを備え、生産フローライン・システムに接続され、低圧貯留層での炭化水素回収率を高めるために配備されます。

産業、運輸、住宅部門からの石油・ガス需要が継続的に増加していることが、市場成長を促進する主な要因の1つです。浅瀬や陸上のガス埋蔵量が大幅に減少しているため、採掘活動が深海埋蔵量にシフトしており、製品需要を牽引しています。さらに、高い操業効率と経済的利益を保証する海底技術の著しい進歩も、市場の成長を後押ししています。例えば、海中ポンプを利用するリモート・フラッディング・コンソール(RFC)は、最小限のデスクスペースしかない小型船によるフラッディングやピギング作業に使用されます。さらに、商業的に利用可能なオフショア炭化水素貯留層の発見により、世界中でこれらのポンプの採用が進んでいます。また、電圧降下を防ぐための高電圧モータの利用、改善された機能を備えた大型ポンプハードウェアの開発、ポンプ設計とモータ駆動の進歩による軽量化、これらのポンプの費用対効果など、さまざまな製品革新も市場をさらに牽引すると予測されています。

主要市場細分化:IMARC Groupは、世界の海中ポンプ市場レポートの各セグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界&地域レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、市場をタイプ別と用途別に分類しています。

タイプ別内訳
遠心式
ヘリコ軸
ハイブリッドポンプ
ツインスクリュー
コーアクシャル
ESP(電動水中ポンプ)

用途別内訳
海底ブースター
海底分離
海底インジェクション
海底ガス圧縮

地域別内訳
北米
欧州
アジア太平洋
中東・アフリカ
中南米

競合情勢:当レポートでは、市場の競合情勢についても分析しており、主要企業としては、Aker Solutions ASA、Baker Hughes Company、TechnipFMC PLC、Halliburton Company、General Electric Company、Flowserve Corporation、Leistritz Pumps GmbH、Schlumberger Limited、Sulzer Ltd.、SPX Corporation、Hayward Tyler Group PLC、National Oilwell Varco、Oceaneering International、Framo AS、ITT Bornemann GmbHなどが挙げられます。

IMARC Groupの最新レポートでは、世界の海中ポンプ市場について、その本質的な側面をすべて網羅した深い洞察を提供しています。その範囲は、市場のマクロ的な概要から、業界実績のミクロ的な詳細、最近の動向、主要な市場促進要因と課題、SWOT分析、ファイブフォース分析、バリューチェーン分析など多岐にわたります。本レポートは、業界関係者、投資家、研究者、コンサルタント、ビジネス戦略家、&何らかの形で海中ポンプ市場に参入している、または参入を計画しているすべての人々にとって必読の書です。

本レポートで扱う主な質問

1. 2022年の世界の海中ポンプ市場規模は?
2. 2023年から2028年にかけての世界の海中ポンプ市場の予想成長率は?
3. 海中ポンプの世界市場を牽引する主要因は?
4. COVID-19が世界の海中ポンプ市場に与えた影響は?
5. 海中ポンプの世界市場におけるタイプ別内訳は?
6. 海中ポンプの世界市場の用途別内訳は?
7. 海中ポンプの世界市場における主要地域は?
8. 海中ポンプの世界市場における主要プレーヤー/企業は?

1 序論
2 調査範囲&手法
3 エグゼクティブサマリー
4 イントロダクション
5 世界の海中ポンプ市場
6 SWOT分析
7 バリューチェーン分析
8 ポーターズファイブフォース分析
9 タイプ別市場分析
10 用途別市場分析
11 地域別市場分析
12 価格分析
13 競争状況

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❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
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 世界の海底ポンプ市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 タイプ別市場分析
5.5 用途別市場分析
5.6 地域別市場分析
5.7 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 買い手の交渉力
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 タイプ別市場分析
9.1 遠心式
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 ヘリコアクシャル式
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 ハイブリッドポンプ
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 ツインスクリュー
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 同軸式
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 ESP(電気式水中ポンプ)
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
10 用途別市場分析
10.1 海底増圧
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 海底分離
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 海底注入
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 海底ガス圧縮
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
11 地域別市場分析
11.1 北米
11.1.1 市場動向
11.1.2 市場予測
11.2 欧州
11.2.1 市場動向
11.2.2 市場予測
11.3 アジア太平洋地域
11.3.1 市場動向
11.3.2 市場予測
11.4 中東・アフリカ
11.4.1 市場動向
11.4.2 市場予測
11.5 ラテンアメリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 市場予測
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要企業
13.3 主要企業プロファイル
13.3.1 Aker Solutions ASA
13.3.2 Baker Hughes Company
13.3.3 テクニップFMC PLC
13.3.4 ハリバートン・カンパニー
13.3.5 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
13.3.6 フローサーブ・コーポレーション
13.3.7 ライストリッツ・ポンプスGmbH
13.3.8 シュルンベルジェ・リミテッド
13.3.9 ズルツァー社
13.3.10 SPXコーポレーション
13.3.11 ヘイワード・タイラー・グループPLC
13.3.12 ナショナル・オイルウェル・ヴァルコ
13.3.13 オセアニアリング・インターナショナル
13.3.14 フラモAS
13.3.15 ITTボルネマンGmbH

図1:グローバル:海底ポンプ市場:主要な推進要因と課題
図2:グローバル:海底ポンプ市場:売上高(10億米ドル)、2017-2022年
図3:グローバル:海底ポンプ市場:タイプ別内訳(%)、2022年
図4:世界:海底ポンプ市場:用途別内訳(%)、2022年
図5:世界:海底ポンプ市場:地域別内訳(%)、2022年
図6:世界:海底ポンプ市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図7:グローバル:海底ポンプ産業:SWOT分析
図8:グローバル:海底ポンプ産業:バリューチェーン分析
図9:グローバル:海底ポンプ産業:ポーターの5つの力分析
図10:グローバル:海底ポンプ(遠心式)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図11:世界:海底ポンプ(遠心式)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図12:世界:海底ポンプ(ヘリコアクシャル式)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図13:世界:海底ポンプ(ヘリコアクシャル)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図14:世界:海底ポンプ(ハイブリッドポンプ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図15:世界:海底ポンプ(ハイブリッドポンプ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図16:世界:海底ポンプ(ツインスクリュー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図17:世界:海底ポンプ(ツインスクリュー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図18:世界:海底ポンプ(同軸)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図19:世界:海底ポンプ(同軸式)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図20:世界:海底ポンプ(ESP)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図21:世界:海底ポンプ(ESP)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図22:世界:海底ポンプ(海底ブースティング)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図23:グローバル:海底ポンプ(海底ブースティング)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図24:グローバル:海底ポンプ(海底分離)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図25:世界:海底ポンプ(海底分離)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図26:世界:海底ポンプ(海底注入)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図27:世界:海底ポンプ(海底注入)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図28:世界:海底ポンプ(海底ガス圧縮)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図29:グローバル:海底ポンプ(海底ガス圧縮)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図30:北米:海底ポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図31:北米:海底ポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図32:欧州:海底ポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図33:欧州:海底ポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図34:アジア太平洋:海底ポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図35:アジア太平洋地域:海底ポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図36:中東・アフリカ地域:海底ポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図37:中東・アフリカ地域:海底ポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図38:ラテンアメリカ地域:海底ポンプ市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図39:ラテンアメリカ:海底ポンプ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年

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 Subsea Pumps Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Type
5.5 Market Breakup by Application
5.6 Market Breakup by Region
5.7 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 Type
9.1 Centrifugal
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Helico-Axial
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Hybrid Pump
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Twin Screw
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Co-Axial
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 ESP (Electrical Submersible Pump)
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Application
10.1 Subsea Boosting
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Subsea Separation
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Subsea Injection
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Subsea Gas Compression
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
11 Market Breakup by Region
11.1 North America
11.1.1 Market Trends
11.1.2 Market Forecast
11.2 Europe
11.2.1 Market Trends
11.2.2 Market Forecast
11.3 Asia Pacific
11.3.1 Market Trends
11.3.2 Market Forecast
11.4 Middle East and Africa
11.4.1 Market Trends
11.4.2 Market Forecast
11.5 Latin America
11.5.1 Market Trends
11.5.2 Market Forecast
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 Aker Solutions ASA
13.3.2 Baker Hughes Company
13.3.3 TechnipFMC PLC
13.3.4 Halliburton Company
13.3.5 General Electric Company
13.3.6 Flowserve Corporation
13.3.7 Leistritz Pumps GmbH
13.3.8 Schlumberger Limited
13.3.9 Sulzer Ltd.
13.3.10 SPX Corporation
13.3.11 Hayward Tyler Group PLC
13.3.12 National Oilwell Varco
13.3.13 Oceaneering International
13.3.14 Framo AS
13.3.15 ITT Bornemann GmbH
※参考情報

海中ポンプは、海底に設置され、海水や石油、天然ガスなどの液体を抽出・移送するためのデバイスです。このポンプは、海中環境に特化した技術を用いて設計されており、高い耐圧性や耐腐食性が求められます。海中ポンプは、主に石油・ガス業界での使用が主流ですが、その他の用途として海洋エネルギー開発や海底鉱鉱採掘などにも利用されることがあります。
海中ポンプの基本的な構造には、モーター、ポンプ本体、制御システムなどがあります。モーターは電動モーターや油圧モーターが使われ、深海環境でも十分な動力を提供できるように設計されています。ポンプ本体は、流体を効率的に移動させるための羽根車やインペラなどが組み込まれています。制御システムは、ポンプの運転状況を監視・制御する役割を果たし、システム全体の安全性と効率を向上させます。

海中ポンプにはいくつかの種類があります。代表的なものは、進水ポンプ、排水ポンプ、圧縮ポンプなどです。進水ポンプは、液体を海底から揚げる役割を持ち、oil and gas industry(石油・ガス産業)では生産ライインや輸送の初期段階で使用されます。一方、排水ポンプは、海中から地上に向けて流体を排出するために設計されています。圧縮ポンプは、特に流体を高圧で移送する必要がある場合に用いられ、深海探査などの高度な技術が求められる場面で使用されます。

用途に関しては、海中ポンプは主に油井の生産に用いられています。海底油田からの石油やガスの採掘には、高度な技術が必要であり、海中ポンプはこのプロセスの円滑化に寄与します。また、海洋エネルギーの開発においても、潮流発電や波力発電の際に資源の流動を管理するために使用されることがあります。さらに、鉱鉱採掘においては、海底資源を効率的に回収するために海中ポンプが必要不可欠です。

関連技術としては、IoT(モノのインターネット)、データ分析、リモートモニタリング、人工知能(AI)などがあります。これらの技術は、海中ポンプの運用効率を向上させ、故障の予兆を把握するために役立ちます。例えば、IoTセンサーを用いてポンプの運転状況をリアルタイムで監視し、異常を早期に発見することが可能です。また、AIを活用したデータ解析により、運転パラメータの最適化やメンテナンスの予測を行うことができます。

海中ポンプは、海洋環境という厳しい条件下での運用を求められるため、その設計や材料選定には高度な専門知識が必要です。特に、腐食や圧力、温度変化に耐えられる素材の選定や、設置時の水中制御技術が重要となります。また、規制や環境保護の観点からも、海中ポンプの運用には厳しい基準が設けられており、エコロジカルにも配慮した設計が求められています。

今後の展望としては、再生可能エネルギーの普及や、持続可能な開発の推進に伴い、海中ポンプの技術も進化していくでしょう。特に、環境負荷の低減や資源の持続可能な利用がますます重視される中で、海中ポンプは新たな技術革新の中心となる可能性があります。また、深海探査の増加に伴い、新しい市場が開かれることも期待され、海中ポンプの技術的進歩が求められるでしょう。このように、海中ポンプは海洋産業において重要な役割を果たしており、今後もその重要性は増していくと考えられます。


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