1 はじめに
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 市場規模推定
2.4.1 ボトムアップ手法
2.4.2 トップダウン手法
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 世界の水圧破砕市場
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 坑井タイプ別市場分析
6.1 水平坑井
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 垂直坑井
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 流体タイプ別市場分析
7.1 スリック水系流体
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 泡状流体
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ゲル化油系流体
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 技術別市場分析
8.1 プラグ・アンド・パーフ
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 スライディングスリーブ
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 シェールガス
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 タイトオイル
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 タイトガス
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 Afg Holdings Inc.
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.2 Archer Limited
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務状況
15.3.3 ベイカー・ヒューズ・カンパニー
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 財務状況
15.3.3.4 SWOT分析
15.3.4 ベーシック・エナジー・サービス社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務状況
15.3.4.4 SWOT分析
15.3.5 カルフラック・ウェル・サービス社
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務状況
15.3.5.4 SWOT分析
15.3.6 FTSインターナショナル社
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務状況
15.3.7 ハリバートン・エナジー・サービス社
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務状況
15.3.7.4 SWOT分析
15.3.8 レジェンド・エナジー・サービス社
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 リバティ・オイルフィールド・サービスズ社
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務状況
15.3.9.4 SWOT分析
15.3.10 ネクスター・オイルフィールド・ソリューションズ社
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務状況
15.3.10.4 SWOT分析
15.3.11 ナイン・エナジー・サービス
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.12 Patterson-Uti Energy Inc.
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 財務状況
15.3.12.4 SWOT分析
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 Hydraulic Fracturing Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Well Type
6.1 Horizontal
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Vertical
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Fluid Type
7.1 Slick Water-based Fluid
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Foam-based Fluid
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Gelled Oil-based Fluid
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Technology
8.1 Plug and Perf
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Sliding Sleeve
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Shale Gas
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Tight Oil
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Tight Gas
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Afg Holdings Inc.
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.2 Archer Limited
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.3 Baker Hughes Company
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.3.4 SWOT Analysis
15.3.4 Basic Energy Services Inc.
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 Calfrac Well Services Ltd.
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.5.4 SWOT Analysis
15.3.6 Fts International Inc.
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.7 Halliburton Energy Services Inc.
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.7.4 SWOT Analysis
15.3.8 Legend Energy Services
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.9 Liberty Oilfield Services LLC.
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10 Nextier Oilfield Solutions Inc.
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
15.3.11 Nine Energy Service
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.12 Patterson-Uti Energy Inc.
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
15.3.12.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 水圧破砕(Hydraulic Fracturing)は、地下の岩石層を破砕する技術で、主に石油や天然ガスの採掘に利用されます。この技術は、液体の高圧を利用して地層内に微小な亀裂を生じさせ、これによって資源を効率よく抽出することを目的としています。水圧破砕は1940年代から使用されており、近年では特にシェールオイルやシェールガスの採掘において重要な役割を果たしています。 水圧破砕のプロセスは、大きく3つのステップに分けることができます。まず、井戸を掘削し、その内部に特殊な流体を注入します。この流体は、通常は水を主成分とし、添加剤や砂粒が加えられることがあります。次に、流体を高圧で地下に送り込み、岩石を破壊します。この際、岩石内に亀裂が形成され、その亀裂から地下資源が流れ出ることを可能にします。最後に、破砕後の亀裂を維持するために注入した砂粒などのプロppantsが国の内部に留まることで、資源の流出を確保します。 水圧破砕にはいくつかの種類があります。代表的なものには、マイクロ破砕やスタンダード破砕があります。マイクロ破砕は、小規模な亀裂を形成し、細かい資源を抽出するために利用されることが多いです。一方、スタンダード破砕はより大規模な採掘プロジェクトに適しており、大きな亀裂を形成するために使用されることが一般的です。また、環境への影響を考慮した方法として、低流量や低圧水圧破砕技術も進められています。 水圧破砕の用途は、主にエネルギー資源の採掘に集中していますが、それ以外にも地熱エネルギーの開発や地下の水資源の管理、さらには環境修復などにも利用されることがあります。具体的には、石油とガスの埋蔵量が豊富なシェール層からのエネルギー抽出において、その効率を大きく高める役割を担っています。また、地熱発電においては、地下の熱エネルギーの利用を促進することも目的としています。 水圧破砕に関連する技術も多岐にわたります。例えば、井戸掘削技術や流体の化学的特性を調整する技術、データ分析による採掘効率の向上などがあります。さらに、環境対策としての技術も進化しており、水質や土壌の保護に配慮したハイブリッド技術や、流体リサイクル技術などが導入されています。これにより、エネルギーの効率的な利用が図られると同時に、環境負荷の軽減を目指しています。 しかし、水圧破砕は環境への影響が懸念される技術であるため、使用にあたっては慎重な取り扱いが求められています。地下水の汚染や、地震誘発のリスクなどが報告されており、これらの影響を最小限に抑えるための研究や規制が進められています。特に、使用する化学物質の管理や、事前の環境影響評価が重要視されています。 水圧破砕技術は、今後もエネルギー需要が高まる中で、重要な役割を果たすことが期待されています。一方で、持続可能な開発の視点から、環境と調和した採掘技術の開発が促進される必要があります。水圧破砕を用いたエネルギー回収の効率を上げつつ、環境保護を両立させることが、今後の大きな課題となるでしょう。 |
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