1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務総額比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル産業用ろ過市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル産業用ろ過市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界の産業用ろ過市場予測(2025-2034)
5.4 世界の産業用ろ過市場:タイプ別
5.4.1 液体ろ過
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 空気
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5 フィルター媒体別グローバル産業用ろ過市場
5.5.1 濾紙
5.5.1.1 過去動向(2018-2024)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 金属
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 活性炭/木炭
5.5.3.1 過去動向 (2018-2024)
5.5.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.5.4 ガラス繊維
5.5.4.1 過去動向 (2018-2024)
5.5.4.2 予測動向 (2025-2034)
5.5.5 不織布
5.5.5.1 過去動向 (2018-2024)
5.5.5.2 予測動向 (2025-2034)
5.5.6 膜
5.5.6.1 過去動向 (2018-2024)
5.5.6.2 予測動向 (2025-2034)
5.5.7 その他
5.6 製品別グローバル産業用ろ過市場
5.6.1 バッグフィルター
5.6.1.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.1.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.2 カートリッジフィルター
5.6.2.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.2.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.3 深層フィルター
5.6.3.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.4 フィルタープレス
5.6.4.1 過去動向(2018-2024)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034)
5.6.5 ドラムフィルター
5.6.5.1 過去動向(2018-2024)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034)
5.6.6 静電集塵装置
5.6.6.1 過去動向(2018-2024)
5.6.6.2 予測動向(2025-2034)
5.6.7 ULPA
5.6.7.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.7.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.8 HEPA
5.6.8.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.8.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.9 その他
5.7 用途別グローバル産業用フィルター市場
5.7.1 自動車
5.7.1.1 過去動向(2018-2024)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034)
5.7.2 食品・飲料
5.7.2.1 過去動向 (2018-2024)
5.7.2.2 予測動向 (2025-2034)
5.7.3 化学・石油化学
5.7.3.1 過去動向 (2018-2024)
5.7.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.7.4 医薬品
5.7.4.1 過去動向 (2018-2024)
5.7.4.2 予測動向 (2025-2034)
5.7.5 発電
5.7.5.1 過去動向 (2018-2024)
5.7.5.2 予測動向 (2025-2034)
5.7.6 石油・ガス
5.7.6.1 過去動向(2018-2024)
5.7.6.2 予測動向(2025-2034)
5.7.7 金属・鉱業
5.7.7.1 過去動向(2018-2024)
5.7.7.2 予測動向(2025-2034)
5.7.8 HVAC
5.7.8.1 過去動向(2018-2024)
5.7.8.2 予測動向(2025-2034)
5.7.9 その他
5.8 地域別グローバル産業用ろ過市場
5.8.1 北米
5.8.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.2 欧州
5.8.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.3 アジア太平洋地域
5.8.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.4 ラテンアメリカ
5.8.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.5 中東・アフリカ
5.8.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米産業用ろ過市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州産業用ろ過市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域産業用ろ過市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024)
8.1.2 予測動向(2025-2034)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024)
8.2.2 予測動向 (2025-2034)
8.3 インド
8.3.1 過去動向 (2018-2024)
8.3.2 予測動向 (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向 (2018-2024)
8.4.2 予測動向 (2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向 (2018-2024)
8.5.2 予測動向 (2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ産業用ろ過市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向 (2018-2024)
9.1.2 予測動向 (2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向 (2018-2024)
9.2.2 予測動向 (2025-2034)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向 (2018-2024)
9.3.2 予測動向 (2025-2034)
9.4 その他
10 中東・アフリカ産業用ろ過市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向 (2018-2024)
10.1.2 予測動向(2025-2034)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場動向
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 競争環境
12.1 供給業者の選定
12.2 主要グローバル企業
12.3 主要地域企業
12.4 主要企業の戦略
12.5 企業プロファイル
12.5.1 ダナハー・コーポレーション
12.5.1.1 会社概要
12.5.1.2 製品ポートフォリオ
12.5.1.3 顧客層と実績
12.5.1.4 認証
12.5.2 パーカー・ハニフィン社
12.5.2.1 会社概要
12.5.2.2 製品ポートフォリオ
12.5.2.3 顧客層と実績
12.5.2.4 認証
12.5.3 イートン・コーポレーション・ピーエルシー
12.5.3.1 会社概要
12.5.3.2 製品ポートフォリオ
12.5.3.3 顧客層の広がりと実績
12.5.3.4 認証
12.5.4 ドナルドソン・カンパニー社
12.5.4.1 会社概要
12.5.4.2 製品ポートフォリオ
12.5.4.3 顧客層の広がりと実績
12.5.4.4 認証
12.5.5 アルファ・ラバルAB
12.5.5.1 会社概要
12.5.5.2 製品ポートフォリオ
12.5.5.3 対象地域と実績
12.5.5.4 認証
12.5.6 アトマス・フィルトレーション・テクノロジーズ社
12.5.6.1 会社概要
12.5.6.2 製品ポートフォリオ
12.5.6.3 顧客層の到達範囲と実績
12.5.6.4 認証
12.5.7 ペンテア PLC
12.5.7.1 会社概要
12.5.7.2 製品ポートフォリオ
12.5.7.3 顧客層と実績
12.5.7.4 認証
12.5.8 フィルケア・テクノロジー社
12.5.8.1 会社概要
12.5.8.2 製品ポートフォリオ
12.5.8.3 顧客層と実績
12.5.8.4 認証
12.5.9 その他
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Industrial Filtration Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Industrial Filtration Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Industrial Filtration Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Industrial Filtration Market by Type
5.4.1 Liquid
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Air
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Industrial Filtration Market by Filter Media
5.5.1 Filter Paper
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Metal
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Activated Carbon/Charcoal
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Fiberglass
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Non-Woven Fabric
5.5.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.6 Membrane
5.5.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.7 Others
5.6 Global Industrial Filtration Market by Product
5.6.1 Bag Filter
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Cartridge Filter
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Depth Filter
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Filter Press
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Drum Filter
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.6 Electrostatic Precipitator
5.6.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.7 ULPA
5.6.7.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.7.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.8 HEPA
5.6.8.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.8.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.9 Others
5.7 Global Industrial Filtration Market by Application
5.7.1 Automotive
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Food and Beverage
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Chemicals and Petrochemicals
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Pharmaceuticals
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Power Generation
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.6 Oil and Gas
5.7.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.7 Metal and Mining
5.7.7.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.7.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.8 HVAC
5.7.8.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.8.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.9 Others
5.8 Global Industrial Filtration Market by Region
5.8.1 North America
5.8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2 Europe
5.8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.3 Asia Pacific
5.8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.4 Latin America
5.8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.5 Middle East and Africa
5.8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Industrial Filtration Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Industrial Filtration Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Industrial Filtration Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Industrial Filtration Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Industrial Filtration Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Competitive Landscape
12.1 Supplier Selection
12.2 Key Global Players
12.3 Key Regional Players
12.4 Key Player Strategies
12.5 Company Profiles
12.5.1 Danaher Corporation
12.5.1.1 Company Overview
12.5.1.2 Product Portfolio
12.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.1.4 Certifications
12.5.2 Parker Hannifin Corp.
12.5.2.1 Company Overview
12.5.2.2 Product Portfolio
12.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.2.4 Certifications
12.5.3 Eaton Corporation Plc
12.5.3.1 Company Overview
12.5.3.2 Product Portfolio
12.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.3.4 Certifications
12.5.4 Donaldson Company, Inc.
12.5.4.1 Company Overview
12.5.4.2 Product Portfolio
12.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.4.4 Certifications
12.5.5 Alfa Laval AB
12.5.5.1 Company Overview
12.5.5.2 Product Portfolio
12.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.5.4 Certifications
12.5.6 Atmus Filtration Technologies Inc.
12.5.6.1 Company Overview
12.5.6.2 Product Portfolio
12.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.6.4 Certifications
12.5.7 Pentair PLC
12.5.7.1 Company Overview
12.5.7.2 Product Portfolio
12.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.7.4 Certifications
12.5.8 Filtcare Technology Pvt. Ltd.
12.5.8.1 Company Overview
12.5.8.2 Product Portfolio
12.5.8.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.8.4 Certifications
12.5.9 Others
| ※参考情報 産業用ろ過は、さまざまな産業において、液体や気体から不純物を取り除くために使用されるプロセスです。このプロセスは、製品の品質向上や環境保護、そして設備の保護を目的として行われます。ろ過は、主にフィルターを用いて物質を分離する方法で、物理的、化学的、または生物学的な手法が用いられます。 産業用ろ過には多くの種類があります。まず、機械的ろ過は、物理的なバリアを利用して不純物を捕捉します。異なるサイズのフィルターを使用することで、固体と液体を分離する効果があります。次に、化学的ろ過は、化学反応によって不純物を取り除く方法で、活性炭やイオン交換樹脂を利用することが一般的です。また、生物ろ過は、微生物を用いて有機物を分解し、不純物を減少させる手法です。これらのろ過方法は、用途や求められる精度に応じて選択されます。 産業用ろ過の用途は多岐にわたります。例えば、製薬業界では、薬品の製造過程での不純物除去が重要です。清浄度が求められる製品を作るためには、高度なろ過技術が必要となります。また、食品業界でも、飲料や食品製造の際に不純物を取り除くためにろ過技術が活用されます。同様に、化学工業や石油精製においても、プロセス中の固体や分散物を効率的に取り除くためにろ過が不可欠です。環境関連では、水処理や空気清浄のためにろ過が使用され、公害対策にも寄与しています。 関連技術には、超ろ過や逆浸透、ナノろ過といった先進的なろ過技術があります。超ろ過は、膜を用いて微細な粒子やコロイドを分離する方法で、高濃度の溶液から清浄な水を得る際に効果的です。逆浸透は、水や溶液を膜を通して圧力をかけて処理する技術で、塩分やその他の不純物を除去するのに用いられます。ナノろ過は、逆浸透ほど高圧を必要とせず、高分子やイオンを分離することができるため、特定の用途に適しています。 ろ過システムの設計や運用においても、さまざまな要因を考慮する必要があります。流量や圧力、温度、pH、化学的な性質などがろ過の効率に影響を与えるため、適切な条件を維持することが重要です。また、フィルターのメンテナンスや定期的な交換も、システム全体のパフォーマンスを向上させるために欠かせません。 最近では、環境への配慮が高まり、産業用ろ過技術の需要は増加しています。リサイクルや廃棄物処理においても、高度なろ過技術が求められ、企業は持続可能な方法を模索しています。また、IoT技術の進展により、ろ過システムのモニタリングやデータ分析が容易になり、効率的な運用が可能となりました。 さらに、産業用ろ過は、各種の基準や規制の影響を受けます。特に食品や医薬品関連の産業では、厳しい品質基準が設定されており、これに従ったろ過システムの導入が求められます。それによって、企業は消費者の信頼を得ることができ、持続可能な事業運営が可能となるのです。 以上のように、産業用ろ過は、多様な分野で重要な役割を果たしており、今後も技術の進展とともにその重要性は増していくと考えられます。環境保護や品質管理への関心が高まる中、産業用ろ過技術の進化は、持続可能な未来を築くための鍵となるでしょう。 |
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