アメリカの熱交換器市場2023-2030:製品別(シェル&チューブ、空冷式)、最終用途別(食品&飲料、パルプ&紙)

◆英語タイトル:U.S. Heat Exchangers Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Shell & Tube, Air-Cooled), By End-use (Food & Beverage, Pulp & Paper), And Segment Forecasts, 2023 - 2030

Grand View Researchが発行した調査報告書(GRV23NVB145)◆商品コード:GRV23NVB145
◆発行会社(リサーチ会社):Grand View Research
◆発行日:2023年10月6日
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◆ページ数:169
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:アメリカ
◆産業分野:ユーティリティ
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❖ レポートの概要 ❖

アメリカの熱交換器市場の成長と動向
Grand View Research社の最新レポートによると、アメリカの熱交換器市場規模は2030年までに38億米ドルに達すると予測されています。2023年から2030年までの年平均成長率は4.4%と予測されています。石油・ガス、発電、食品・飲料、化学、石油化学などの産業において、効率的な熱管理を実現するための熱交換器の需要が急増していることが、予測期間における市場の成長を促進すると考えられます。

アメリカの国内最終用途産業の台頭は、アメリカの化学分野の成長を支える重要な要因です。熱交換器は、化学物質の製造時に材料の加熱、冷却、混合に必要です。アメリカにおける化学産業の急速な拡大は、アメリカ市場を大きく活性化させるものと期待されています。

さらに、アメリカの企業は循環型経済を重視し、グリーンで持続可能な化学物質への投資に重点を置いています。持続可能性が重視される中、主要企業は温室効果ガスの排出を削減し、カーボンフットプリントを低減するためのエネルギー効率の高いソリューションに注力しています。例えば、SPX FLOW, Inc.は、CO2を高効率の冷却媒体として使用する、エネルギー使用量の少ない熱交換器を提供しています。

アメリカ市場の成長は、エネルギー部門の利用拡大によっても促進されています。国際エネルギー機関(IEA)によると、2022年のアメリカの実用規模発電機による総発電量は約4兆2,430億キロワットで、発電量の約6割が化石燃料(石炭、天然ガス、石油)によるものでした。2021年の純発電量は約4兆1,090億キロワットです。

さらに、空冷式熱交換器における持続可能な側面を持つ相変化技術のような技術革新や技術改善は、革新的な設計を伴う可能性があります。さらに、さまざまな最終使用産業における規制の枠組みが改善されることで、熱交換用の環境に配慮した技術を提供する技術革新が促進される可能性があります。

同市場の主要企業は、市場での地位向上と収益獲得のため、研究開発費支出活動、製品発表、M&A、合弁事業に積極的に取り組んでいます。例えば、2023年2月、ALFA LAVAL社は、世界的なエネルギー転換をさらに支援するための投資計画を発表しました。このイニシアチブを通じて、同社は、スウェーデン、イタリア、アメリカ、中国におけるサービス、生産、流通能力における熱交換器の能力拡張プログラムに3億4370万米ドル(38億クローネ)を投資しようとしています。

アメリカの熱交換器市場レポートハイライト

- 製品別では、プレート&フレーム部門が予測期間で最速のCAGR 5.1%を記録する見込みです。発電、食品・飲料、化学・石油化学産業などにおける熱交換器のさまざまな用途が、業界の成長によってこのセグメントの需要を促進すると予測されます。

- 製品別では、シェル&チューブセグメントが2022年に35.5%の大きな市場シェアを占めました。シェル&チューブ式熱交換器の効率的な設計と材料に関する技術的進歩は、様々な産業における新しく開発された熱交換器の採用に影響を与えると予想されます。

- 最終用途別では、化学・石油化学分野が2022年に23.8%の最大市場シェアを獲得しました。化学・石油化学産業における熱制御操作のための熱交換器の大規模な使用は、最も重要です。

- 最終用途に基づくと、HVACおよび冷凍分野は予測期間中に5.2%の大幅なCAGRで成長すると予測されています。この成長の原動力は、全国的な建設プロジェクトの堅調な成長です。

- 2023年1月、Kelvion Holding GmbHはlinx4と共同で、サービスとしての熱交換を開始しました。既存の販売事業に加え、Kelvionは使用ごとに課金される熱交換器を提供しています。

第1章. 調査方法・範囲
第2章. エグゼクティブサマリー
第3章. 米国の熱交換器市場変数・傾向・範囲
第4章. 米国の熱交換器市場:製品別予測・傾向分析
第5章. 米国の熱交換器市場:最終用途別予測・傾向分析
第6章. 競争状況
第7章. 企業情報

❖ レポートの目次 ❖

目次
第1章 調査方法と範囲
1.1. 市場セグメンテーションと範囲
1.2. 市場定義
1.3. 調査方法
1.4. 情報調達
1.4.1. 情報分析
1.4.2. 市場構成とデータの可視化
1.4.3. データの検証と公開
1.5. 調査範囲と前提条件
1.5.1. データソース一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望
2.2. セグメント別展望
2.3. 競合状況のスナップショット
第3章 米国熱交換器市場の変数、トレンド、範囲
3.1. 市場系統の展望
3.2. 市場集中と成長見通しのマッピング
3.3. 業界バリューチェーン分析
3.4. 技術概要
3.5. 規制枠組み
3.5.1.製品分類コード
3.5.2. 規格とコンプライアンス
3.6. 市場ダイナミクス
3.6.1. 市場牽引要因分析
3.6.2. 市場制約要因分析
3.6.3. 市場機会分析
3.6.4. 市場課題分析
3.7. 業界分析ツール
3.7.1. ポーター分析
3.7.2. マクロ経済分析
3.8. 経済メガトレンド分析
3.9. 環境・社会・ガバナンス(ESG)の市場への影響
3.10. ベンダーマトリックス
3.10.1. 主要部品/原材料サプライヤー一覧
3.10.2. 主要メーカー一覧
3.10.3. 主要販売業者一覧
第4章 米国熱交換器市場:製品予測とトレンド分析
4.1.米国熱交換器市場:製品展望
4.2. 米国熱交換器市場:製品動向分析と市場シェア、2022年および2030年
4.3. 米国熱交換器市場:製品別推定および予測、2018年~2030年(10億米ドル)
4.3.1. シェル&チューブ型
4.3.1.1. 市場推定および予測、2018年~2030年(10億米ドル)
4.3.2. 空冷式
4.3.2.1. 市場推定および予測、2018年~2030年(10億米ドル)
4.3.3. プレート&フレーム型
4.3.3.1. 市場推定および予測、2018年~2030年(10億米ドル)
4.3.4. その他
4.3.4.1.市場推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
第5章 米国熱交換器市場:最終用途別推定とトレンド分析
5.1. 米国熱交換器市場:最終用途別展望
5.2. 米国熱交換器市場:最終用途別動向分析と市場シェア、2022年および2030年
5.3. 米国熱交換器市場推定と予測、最終用途別、2018年~2030年(10億米ドル)
5.3.1. 化学・石油化学
5.3.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
5.3.2. 石油・ガス
5.3.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
5.3.3.発電
5.3.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
5.3.4. HVAC・冷凍
5.3.4.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
5.3.5. 食品・飲料
5.3.5.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
5.3.6. パルプ・紙
5.3.6.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
5.3.7. その他
5.3.7.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
第6章 米国熱交換器市場の競争環境
6.1.主要市場参加者による最近の動向と影響分析
6.2. 企業分類
6.3. 参加者概要
6.4. 財務概要
6.5. 製品ベンチマーク
6.6. 企業の市場ポジショニング
6.7. 2022年の企業市場シェア分析
6.8. 企業ヒートマップ分析
6.9. 競合ダッシュボード分析
6.10. 戦略マッピング
6.10.1. 契約
6.10.2. 売却
6.10.3. 事業拡大
6.10.4. 合併・買収
6.10.5. 提携・協業
6.10.6. 製品発売
第7章 米国熱交換器市場:企業プロファイル
7.1. Mersen
7.2. Chart Industries
7.3. Koch Heat Transfer Company
7.4. SHECO Industries, Inc.
7.5. HEATTRAN
7.6. ALFA LAVAL
7.7. Kelvion Holding GmbH
7.8. Xylem
7.9. API Heat Transfer
7.10. Mason Manufacturing LLC

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.2. Market Definitions
1.3. Research Methodology
1.4. Information Procurement
1.4.1. Information analysis
1.4.2. Market formulation & data visualization
1.4.3. Data validation & publishing
1.5. Research Scope and Assumptions
1.5.1. List to data sources
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segmental Outlook
2.3. Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3. U.S. Heat Exchangers Market Variables, Trends & Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.2. Market Concentration and Growth Prospect Mapping
3.3. Industry Value Chain Analysis
3.4. Technological Overview
3.5. Regulatory Framework
3.5.1. Product Classification Codes
3.5.2. Standards & Compliance
3.6. Market Dynamics
3.6.1. Market Driver Analysis
3.6.2. Market Restraints Analysis
3.6.3. Market Opportunity Analysis
3.6.4. Market Challenge Analysis
3.7. Industry Analysis Tools
3.7.1. Porter’s analysis
3.7.2. Macroeconomic analysis
3.8. Economic Mega-Trend Analysis
3.9. Impact Of Environmental, Social, and Governance (ESG) On Market
3.10. Vendor Matrix
3.10.1. List of Key Component/Raw Material Suppliers
3.10.2. List of Key Manufacturers
3.10.3. List of Key Distributors
Chapter 4. U.S. Heat Exchangers Market: Product Estimates & Trend Analysis
4.1. U.S. Heat Exchangers Market: Product Outlook
4.2. U.S. Heat Exchangers Market: Product Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
4.3. U.S. Heat Exchangers Market Estimates & Forecasts, By Product, 2018 - 2030 (USD Billion)
4.3.1. Shell & Tube
4.3.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
4.3.2. Air-Cooled
4.3.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
4.3.3. Plate & Frame
4.3.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
4.3.4. Others
4.3.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
Chapter 5. U.S. Heat Exchangers Market: End-use Estimates & Trend Analysis
5.1. U.S. Heat Exchangers Market: End-use Outlook
5.2. U.S. Heat Exchangers Market: End-use Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
5.3. U.S. Heat Exchangers Market Estimates & Forecasts, By End-use, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.3.1. Chemical & Petrochemical
5.3.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.3.2. Oil & Gas
5.3.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.3.3. Power Generation
5.3.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.3.4. HVAC & Refrigeration
5.3.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.3.5. Food & Beverage
5.3.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.3.6. Pulp & Paper
5.3.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
5.3.7. Others
5.3.7.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Billion)
Chapter 6. U.S. Heat Exchangers Market Competitive Landscape
6.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
6.2. Company Categorization
6.3. Participant’s Overview
6.4. Financial Overview
6.5. Product Benchmarking
6.6. Company Market Positioning
6.7. Company Market Share Analysis, 2022
6.8. Company Heat Map Analysis
6.9. Competitive Dashboard Analysis
6.10. Strategy Mapping
6.10.1. Agreements
6.10.2. Divestments
6.10.3. Expansions
6.10.4. Merger & Acquisition
6.10.5. Partnerships/Collaborations
6.10.6. Product Launches
Chapter 7. U.S. Heat Exchangers Market: Company Profiles
7.1. Mersen
7.2. Chart Industries
7.3. Koch Heat Transfer Company
7.4. SHECO Industries, Inc.
7.5. HEATTRAN
7.6. ALFA LAVAL
7.7. Kelvion Holding GmbH
7.8. Xylem
7.9. API Heat Transfer
7.10. Mason Manufacturing LLC
※参考情報

熱交換器は、異なる温度を持つ2つの流体間で熱を交換する装置です。この装置は、主にエネルギーの効率的な利用と温度管理に寄与しており、様々な産業や家庭用のシステムで利用されています。熱交換器は、主に冷却、加熱、熱回収の目的で使用され、さまざまな種類があります。
熱交換器の種類には、主にシェルアンドチューブ型、プレート型、空冷式、そして二重管型があります。シェルアンドチューブ型は、円筒形のシェル内に複数のチューブが配置され、ひとつの流体がチューブ内を、もうひとつの流体がシェル内を流れます。この構造により、高い熱交換効率を得ることができます。プレート型は、薄い金属のプレートを積み重ねた構造で、流体が板の間を通ることで熱を効率よく移動させます。空冷式は、外部の空気を用いて熱を放散する方式で、冷却水の使用を省くことができます。二重管型は、内側の管と外側の管との間に流体が流れる構造で、単純であるためメンテナンスが容易です。

熱交換器の用途は非常に広範囲にわたります。産業界では、発電所、石油精製、化学工場、食品加工など多くの分野で使用されています。例えば、発電所では、蒸気タービンからの熱を回収して再利用し、燃料の使用を削減する役割を果たしています。冷暖房や空調システムでも熱交換器は不可欠です。家庭用のエアコンや給湯器では、熱交換器を使用して外部の空気や水から熱を取り入れることで、快適な温度環境を維持しています。

また、熱交換器は省エネルギーや環境保護の観点からも重要な技術です。効率的な熱交換を行うことで、エネルギー消費を削減し、温室効果ガスの排出を抑えることが可能になります。特に、近年では温暖化対策や持続可能なエネルギーの利用が求められる中、熱交換器の役割はますます重要になっています。例えば、排熱回収システムでは、工場の廃熱を利用して新たなエネルギーを供給することが可能となっています。

最近の技術革新としては、ナノ材料や新しい製造プロセスの導入が挙げられます。ナノ材料を使用することで、熱伝導率が向上し、より compact(コンパクト)で効率的な熱交換器が実現します。また、3Dプリンティング技術を用いることで、複雑な形状を持つ熱交換器が効率的に製造できるようになり、設計の自由度が増しています。この技術は、熱交換器のパフォーマンスを向上させるだけでなく、製造コストの削減にも寄与します。

さらに、自動化やIoT技術の導入が進む中、熱交換器の運用管理やメンテナンスもより効率的になっています。リアルタイムでのデータ収集と分析を行うことで、異常の早期発見や予防保全が可能になり、故障によるダウンタイムを削減することができます。このように、熱交換器はただの熱を移動させる装置だけでなく、現代社会におけるエネルギー管理や環境保護に寄与する重要な技術であると言えます。

今後も、熱交換器の技術は進化を続け、エネルギー効率の向上や環境負荷の軽減に貢献していくことでしょう。また、さまざまな新しい応用が見込まれ、ますますその重要性は増すと考えられます。さまざまな業界において、熱交換器の利用を通じて持続可能な社会の実現が期待されています。


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