世界のEPC(エンジニアリング、調達、建設)市場展望-予測動向、市場規模・シェア・成長分析(2025-2034)

◆英語タイトル:Global EPC (Engineering, Procurement, and Construction) Market Outlook - Forecast Trends, Market Size, Share and Growth Analysis Report (2025-2034)

Expert Market Researchが発行した調査報告書(EMR25DC0561)◆商品コード:EMR25DC0561
◆発行会社(リサーチ会社):Expert Market Research
◆発行日:2025年7月
◆ページ数:165
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:産業用オートメーション&機器
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖

世界のEPC(エンジニアリング、調達、建設)市場規模は2024年に8,377億8,000万米ドルと評価された。2025年から2034年の予測期間において、業界は年平均成長率(CAGR)3.20%で成長し、2034年までに1兆1,479億6,000万米ドルの価値に達すると見込まれている。

世界のEPC(エンジニアリング、調達、建設)市場は、エネルギー、公益事業、運輸、製造などの分野における大規模インフラ・産業プロジェクトの実現において中核的な役割を担っている。設計、資材調達、建設を一つの契約で統合するプロジェクトデリバリーモデルは、コスト管理、スケジュール確実性、説明責任が重要な複雑なプロジェクトにおいて最適な選択肢となっている。

この市場は、特に都市拡大と工業化がインフラ開発を加速させる新興経済国において、広範な経済・産業動向と密接に連動している。例えばインドでは、政府がウッタル・プラデーシュ州など複数地域で大規模な投資機会を特定しており、同州では約5兆ルピーの投資が見込まれている。 これには、アリガル、アーグラ、ジャンシー、チトラクト、カンプール、ラクナウなどの都市における産業回廊や都市インフラプロジェクトの開発が含まれる。

政府主導の交通網、再生可能エネルギー、公益事業への投資は、特にアジア太平洋、中東、北アフリカなどの地域において、成長の重要な触媒となっている。 例えば2023年2月、米国インフラ投資雇用法は道路・橋梁・エネルギー網の再建に1.2兆米ドルを割り当て、EPC案件を増加させました。再生可能エネルギー設備を含むエネルギープロジェクトの増加も、EPC企業の技術革新と能力拡大を促しています。さらに、産業自動化やスマートインフラへの世界的な潮流は、複雑な技術課題や規制順守に対応できる専門的なEPCサービスを必要としています。

2023年と2024年の化学生産動向は、EPC市場と密接に関連しているため顕著な影響を与えた。BASF SEの報告によれば、2023年の世界化学生産量はわずか0.3%の増加にとどまり、緩やかな回復を示した。 2024年には成長率が2.7%に加速し、最大の化学品生産国である中国は4.0%の増加を記録した。米国化学工業協会(ACC)も同様の数値を示し、2023年の世界成長率0.3%、2024年はより堅調な3.4%増を報告した。この化学品生産の回復は、同時期のEPC事業全体の活動と需要を牽引する要因となった。

主要動向と最近の進展

2024年11月

ブルガリアの国営原子力発電所建設会社と韓国の現代エンジニアリング&コンストラクション(Hyundai E&C)が原子力発電所のEPC契約を締結。現代E&Cは、コズロドゥイ原子力発電所新設計画会社(KNPP NB)がコズロドゥイ原子力複合施設における2基の原子炉建設に関するEPC契約を締結したと発表した。これらの原子炉の総建設費は約145億米ドルに上る。

2024年4月

中国建築工程総公司(CSCEC)はモルディブにおける7,000戸の社会住宅開発を完了した。これは同国で実施された最大規模の手頃な価格の住宅プロジェクトであり、長年の経済的住宅需要に対応するものだ。プロジェクトはフルフマレ第2期地区に位置し、総建築面積468,000平方メートル、総建築高74.95メートルをカバーする。

2024年4月

サムスンE&Aは、サウジアラビアのファディリガスプラントの処理能力を日量25億立方フィートから38億立方フィートへ増強する、60億米ドル規模の重要なアラムコ・ファディリガスプロジェクトを落札した。ファディリガス増産計画の目的は、サウジアラビアの首都リヤドの北東350kmに位置する既存のファディリガスプラントの能力拡大にある。

2023年2月

L&Tヘビーエンジニアリングは、インド企業として初めてISO 19443:2018認証を取得。原子力サプライチェーンにおける品質と安全への取り組みを強調するとともに、国内外の原子炉製造における地位を強化した。

モジュラー建設

プレファブ化やオフサイト製造を含むモジュラー建設技術を採用することで、プロジェクトの納期短縮と工期短縮が実現する。 モジュラー化はEPCプロジェクトにおける品質管理、安全性、費用対効果を向上させます。建設コンポーネントを管理された工場環境へ移すことで、企業はプロセスの標準化、品質管理の強化、現場リスクの最小化を実現できます。この移行は、複雑な建設現場での危険にさらされる作業員を減らすことで、安全性の向上にもつながります。

遠隔監視・制御

遠隔監視・制御技術の進歩により、プロジェクト進捗、設備性能、安全状態のリアルタイム監視が可能となり、プロジェクトの可視性、意思決定、リスク管理が強化され、EPC(設計・調達・建設)市場に影響を与えている。 この分野における顕著な進展として、2024年11月にADNOC OnshoreがJereh Oil & Gas Engineeringに授与した9億2000万米ドル規模のEPC契約が挙げられる。これはAIを活用した油井デジタル化プログラムの拡張を目的としており、複数の陸上油田に高度なリモートセンシング技術と油井操作機器を導入し、2000基以上の油井を遠隔監視・制御可能とする計画である。

リーン建設手法

ジャストインタイム納品、無駄の最小化、継続的改善といったリーン建設原則の導入は、プロジェクトワークフローと資源配分を強化し、生産性の向上と費用対効果の改善につながる。これらの手法は資源配分の最適化、プロジェクト期間の短縮、費用対効果の向上をもたらす。 例えば、ビルディング・インフォメーション・モデリング(BIM)、人工知能(AI)、モノのインターネット(IoT)技術の統合により、プロジェクト計画、設計、実行が合理化され、効率性とコスト削減が実現している。こうした手法は、最終的にEPC(エンジニアリング、調達、建設)市場の拡大に寄与するだろう。

レジリエンスとリスク管理

レジリエンスとリスク管理への注目の高まりを受け、EPC(エンジニアリング・調達・建設)市場の企業は、災害対策、事業継続計画、サプライチェーンのレジリエンスをプロジェクト設計と実行に組み込むよう促されている。気候関連災害の増加により、より強固な構造設計と適応型建設手法の導入が進んでいる。 最近のインフラプロジェクトでは、この傾向が反映され、混乱に迅速に対応するための緊急時対応計画と柔軟なスケジュールが組み込まれている。これらの対策はプロジェクトの信頼性とステークホルダーの信頼を高め、リスク管理が今日のEPC業界を再構築していることを浮き彫りにしている。

BIMとIoTの統合

EPC(エンジニアリング、調達、建設)市場の需要は、プロジェクト計画・設計・実行の最適化におけるビルディングインフォメーションモデリング(BIM)、モノのインターネット(IoT)、人工知能(AI)といったデジタル技術の統合によって牽引されている。これにより効率性向上、コスト削減、プロジェクト納期短縮が実現している。 デジタルスレッドは予測分析を可能にし、プロジェクトマネージャーが潜在的な課題を事前に予見することを支援します。マッキンゼーの報告書によると、EPCにおけるデジタルトランスフォーメーションは最大15%のコスト削減と20~30%の時間短縮につながり得ます。

EPC(エンジニアリング、調達、建設)業界のセグメンテーション

「グローバルEPC(エンジニアリング、調達、建設)市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく市場の詳細な分析を提供します:

タイプ別市場区分

• エンジニアリング
• 調達
• 建設

主要な洞察:エンジニアリング専門家は、プロジェクトライフサイクル全体を通じてリスクを評価・軽減し、潜在的な危険を特定し、緊急時対応計画を策定し、リスク軽減戦略を実施します。 エンジニアは、効率を最大化し資源利用を最適化するためのEPCプロジェクトの設計・計画において極めて重要です。技術的、財務的、運営上の危険を早期に特定するため詳細なリスク評価を実施します。これにより、サプライチェーンの混乱、設計上の欠陥、規制変更に対処する緊急時対応計画の策定が可能となります。彼らの業務は、コストのかかる遅延を回避し、プロジェクトが安全基準と品質基準を満たすことを保証します。

用途別市場区分

• 化学
• 電力
• 石油・ガス
• 製造
• IT・通信
• 道路・鉄道・橋梁
• 空港・港湾
• 建築建設
• その他

主要な洞察:世界的な住宅・商業・産業インフラ需要の増加が、建築建設分野におけるEPCサービスの必要性を高めています。政府や民間セクターが高速道路、橋梁、空港、都市開発などの建設プロジェクトに投資することでEPCサービスの需要が促進され、EPC(設計・調達・建設)市場を支えています。 2025年5月、米国ではブラックストーン・インフラストラクチャーが、ニューメキシコ州とテキサス州で80万人以上の顧客にサービスを提供する公益事業会社TXNMエナジーを115億米ドルで買収すると発表した。この買収は、エネルギーインフラへの需要の高まりと、EPC分野における規制対象公益事業資産の戦略的重要性を反映している。

地域別市場構成

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

主要インサイト:欧州は世界的なEPC(設計・調達・建設)市場成長の原動力である。急速な都市化と工業化を伴う経済成長がインフラ整備を必要としているためだ。例えば、欧州連合(EU)が2050年までの気候中立化を推進していることで、風力・太陽光プロジェクトへの資金提供が加速し、これらの分野を専門とするEPC企業が直接的な恩恵を受けている。

EPC(エンジニアリング・調達・建設)市場シェア

調達セグメントは、各プロジェクトの固有ニーズに合わせたEPCソリューションの提供により牽引力を獲得

EPC(エンジニアリング・調達・建設)市場レポートによれば、効果的な調達戦略は、信頼できるサプライヤーから競争力のある価格で資材・設備・サービスを調達することでサプライチェーンを最適化する。 これにより、高品質な資源のタイムリーな納入が確保され、プロジェクト遅延が最小化され、プロジェクト全体の効率性が向上し、EPC(エンジニアリング、調達、建設)業界の需要を押し上げている。デジタル調達ツールやサプライヤー関係管理への最近の移行は、効率性をさらに高め、EPC企業が市場の変化や規制要求に迅速に対応することを可能にしている。

一方、建設セグメントでは活発な動きが見られ、特に政府が高速道路、鉄道、再生可能エネルギー施設などのインフラ開発を優先していることが背景にある。パンデミック中に遅延した多くのプロジェクトが現在実行段階に移行しており、EPCサービスの需要を後押ししている。業界レポートによると、海洋石油・ガス分野におけるEPC契約の受注総額は2025年に540億米ドルに達すると予測され、前年比1%の増加を示す。

石油・ガス部門が投資を通じて市場シェアに貢献

石油・ガス企業は新規埋蔵量の発見と炭化水素の採掘に向け、探査・生産プロジェクトに投資する。EPC企業は、掘削リグ、生産プラットフォーム、パイプライン、処理施設など、これらの活動に必要なインフラの設計、エンジニアリング、調達、建設を支援する。 2025年5月、安全保障上の懸念から4年間の休止を経て、トタルエナジーズはモザンビークにおけるLNGプロジェクトの操業を2025年半ばまでに再開する意向を表明した。同社と大規模なモザンビークLNGプロジェクトのパートナー企業は、年間1280万トン(mtpa)規模のプロジェクト開発再開を目指す。

再生可能エネルギー設備を含む電力セクターは、世界的なクリーンエネルギー移行に伴い急速に拡大している。 EPC(設計・調達・建設)市場分析によれば、2025年5月、脱炭素化ソリューションの主要プロバイダーであるReNew Energy Global Plc(「ReNew」)は、インド・アーンドラ・プラデーシュ州アナンタプール地区に国内最大級のハイブリッド再生可能エネルギープロジェクトを設立するため、2200億ルピー(約25億米ドル)以上を投資すると発表した。 これはインド国内で単一拠点としては最大級の再生可能エネルギー複合施設となり、1.8GWpの太陽光発電と1GWの風力発電を含む2.8GWの発電容量に加え、2GWhの蓄電池エネルギー貯蔵システム(BESS)を備える。こうした動向はEPC市場のダイナミックな性質を浮き彫りにしており、大規模な投資と戦略的プロジェクトが従来型エネルギーと再生可能エネルギー双方の未来を形作っている。

EPC(設計・調達・建設)市場 地域別分析

アジア太平洋地域が市場を牽引、大規模インフラ投資が原動力

地域別では、アジア太平洋地域がEPC(設計・調達・建設)市場で大きなシェアを占めており、中国、インド、東南アジアにおける大規模なインフラ投資が原動力となっている。中国は高速鉄道や再生可能エネルギー発電所を含むメガプロジェクトへの継続的な注力が需要を後押ししている。 2024年10月、中国は新たな再生可能エネルギー計画を発表。インフラ更新とグリーン産業の電化に焦点を当て、2025年までに年間再生可能エネルギー消費量を標準石炭換算で10億トン、2030年までに50億トンに拡大する目標を掲げた。

北米は電力・産業向けEPCプロジェクトの堅調な成長で続く。技術進歩とエネルギー分野への投資がこれを支えている。 米国ではEPC活動が急増しており、特に発電分野ではインフレ抑制法が数十億ドル規模の再生可能エネルギープロジェクトを後押ししている。さらにカナダは老朽化したインフラの更新とクリーンエネルギープロジェクトに投資し、EPCセクターをさらに活性化させている。

競争環境

世界のEPC(設計・調達・建設)市場の主要プレイヤーは、プロジェクト管理の強化、効率向上、コスト削減を目的にデジタル技術に多額の投資を行っている。 持続可能なグリーン建設ソリューションをサービス提供範囲に拡大し、地球規模の環境目標に沿った取り組みを進めている。戦略的提携や合弁事業により、特に複雑なインフラ・エネルギープロジェクトにおいて、新市場への参入と専門知識の共有を図っている。_x000D_
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これらの企業は、地政学的・経済的不確実性を乗り切るため、リスク管理とサプライチェーンのレジリエンス強化にも注力している。 イノベーションを重視し、自動化、モジュール式建設、高度な分析技術を導入することでプロジェクト納期を短縮し品質を向上させ、急速に進化する市場での競争力を維持している。

フルーア・コーポレーション

米国テキサス州に本社を置くフルーア・コーポレーションは、エンジニアリング、調達、建設、保守サービスを専門とするグローバルEPC企業である。エネルギー、インフラ、政府機関などの産業にサービスを提供している。 フルーアは、技術的専門知識と革新性を融合させ、効率的で安全かつ持続可能なソリューションを提供することで、世界中の複雑なプロジェクトを管理する企業として知られています。

ラーセン・アンド・トゥブロ社

インド・ムンバイに本拠を置くラーセン・アンド・トゥブロ社は、建設、エンジニアリング、製造など多様な事業を展開する主要な多国籍EPC企業です。インフラ、電力、重工業などの分野にサービスを提供しています。 大規模プロジェクトで名高いL&Tは、技術と持続可能な実践を統合し、インドおよび国際市場での成長を推進しています。

サイペム株式会社

サイペム株式会社は、イタリア・サン・ドナート・ミラネーゼに本社を置くイタリアのEPC企業です。世界中の石油、ガス、エネルギー産業向けのエンジニアリングおよび建設サービスを専門としています。サイペムは、進化する業界の需要に応えるため、革新性、安全性、環境責任を重視した海洋および陸上プロジェクトに注力しています。

三菱重工業株式会社

三菱重工業株式会社は、日本・東京に本社を置く多角的なEPCおよびエンジニアリング企業です。エネルギー、航空宇宙、輸送などの分野で事業を展開しています。技術革新で知られるMHIは、持続可能性と先進的なエンジニアリングソリューションに重点を置き、複雑なインフラおよび産業プロジェクトをグローバルに提供しています。

その他のグローバルEPC(エンジニアリング、調達、建設)市場の主要プレイヤーには、ジョン・ウッド・グループ、マクダーモット・インターナショナル、ベクテル、デプコム・パワー、ペトロファック、ブルーリッジ・パワー、ブラットナー・エナジー、クアンタ・サービス、ショー・グループ、セントリー・エレクトリカル・グループ、中国石油化工工程(集団)公司などが含まれます。

レポートの主な特徴

• グローバルEPC(エンジニアリング、調達、建設)市場の規模と成長に関する詳細な定量分析
• 市場推進要因、課題、新興機会に関する詳細な調査
• 主要市場と投資ホットスポットを強調した地域別セグメンテーション
• 主要EPC企業とその戦略に関する競争力プロファイリング
• プロジェクト実行を変革する技術トレンドの検証
• 戦略的計画策定のための2025年までの予測と市場動向

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❖ レポートの目次 ❖

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EPC(エンジニアリング、調達、建設)市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバルEPC(エンジニアリング、調達、建設)市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 グローバルEPC(エンジニアリング、調達、建設)市場予測(2025-2034)
5.4 グローバルEPC(エンジニアリング、調達、建設)市場:タイプ別
5.4.1 エンジニアリング
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 調達
5.4.2.1 過去動向 (2018-2024)
5.4.2.2 予測動向 (2025-2034)
5.4.3 建設
5.4.3.1 過去動向 (2018-2024)
5.4.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.5 用途別グローバルEPC(エンジニアリング、調達、建設)市場
5.5.1 化学品
5.5.1.1 過去動向(2018-2024)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 電力
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.3 石油・ガス
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.4 製造業
5.5.4.1 過去動向(2018-2024)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034)
5.5.5 IT・通信
5.5.5.1 過去動向(2018-2024)
5.5.5.2 予測動向(2025-2034)
5.5.6 道路・鉄道・橋梁
5.5.6.1 過去動向(2018-2024)
5.5.6.2 予測動向(2025-2034)
5.5.7 空港・港湾
5.5.7.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.7.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.8 建築建設
5.5.8.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.8.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.9 その他
5.6 地域別グローバルEPC(エンジニアリング、調達、建設)市場
5.6.1 北米
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.1.3 タイプ別内訳
5.6.1.4 用途別内訳
5.6.2 欧州
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2.3 タイプ別内訳
5.6.2.4 用途別内訳
5.6.3 アジア太平洋地域
5.6.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3.3 タイプ別内訳
5.6.3.4 用途別内訳
5.6.4 ラテンアメリカ
5.6.4.1 過去動向(2018-2024)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034)
5.6.4.3 タイプ別内訳
5.6.4.4 用途別内訳
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 過去動向(2018-2024)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034)
5.6.5.3 タイプ別内訳
5.6.5.4 用途別内訳
6 北米 EPC(エンジニアリング、調達、建設)市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024)
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EPC(エンジニアリング、調達、建設)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EPC(エンジニアリング、調達、建設)市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024年)
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 EPC(エンジニアリング、調達、建設)市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034年)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ地域 EPC(エンジニアリング、調達、建設)市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
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 主要グローバルプレイヤー
12.3 主要地域プレイヤー
12.4 主要プレイヤーの戦略
12.5 企業プロファイル
12.5.1 三菱重工業株式会社
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 マクダーモット・インターナショナル社
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 フルーア・コーポレーション
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 顧客層と実績
12.5.3.4 認証
12.5.4 ベクテル・コーポレーション
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 対象地域と実績
12.5.4.4 認証
12.5.5 サイペムS.p.A.
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 DEPCOM Power, Inc.
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 対象人口層と実績
12.5.6.4 認証
12.5.7 Petrofac Limited
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 ブルーリッジ・パワー
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 ブラットナー・エナジー社
12.5.9.1 会社概要
12.5.9.2 製品ポートフォリオ
12.5.9.3 顧客層の到達範囲と実績
12.5.9.4 認証
12.5.10 ジョン・ウッド・グループ PLC
12.5.10.1 会社概要
12.5.10.2 製品ポートフォリオ
12.5.10.3 対象地域と実績
12.5.10.4 認証
12.5.11 クアンタ・サービス社
12.5.11.1 会社概要
12.5.11.2 製品ポートフォリオ
12.5.11.3 対象地域と実績
12.5.11.4 認証
12.5.12 ザ・ショー・グループ株式会社
12.5.12.1 会社概要
12.5.12.2 製品ポートフォリオ
12.5.12.3 対象人口層と実績
12.5.12.4 認証
12.5.13 セントリー・エレクトリカル・グループ株式会社
12.5.13.1 会社概要
12.5.13.2 製品ポートフォリオ
12.5.13.3 対象地域と実績
12.5.13.4 認証
12.5.14 ラーセン・アンド・トゥブロ社
12.5.14.1 会社概要
12.5.14.2 製品ポートフォリオ
12.5.14.3 対象地域と実績
12.5.14.4 認証
12.5.15 中国石油化工工程(集団)有限公司
12.5.15.1 会社概要
12.5.15.2 製品ポートフォリオ
12.5.15.3 顧客層と実績
12.5.15.4 認証
12.5.16 その他

1 Executive Summary
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 EPC (Engineering, Procurement, and Construction) Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global EPC (Engineering, Procurement, and Construction) Historical Market (2018-2024)
5.3 Global EPC (Engineering, Procurement, and Construction) Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global EPC (Engineering, Procurement, and Construction) Market by Type
5.4.1 Engineering
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Procurement
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Construction
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global EPC (Engineering, Procurement, and Construction) Market by Application
5.5.1 Chemicals
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Power
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Oil and Gas
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Manufacturing
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 IT and Telecom
5.5.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.6 Roads, Railways, and Bridges
5.5.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.7 Airports and Ports
5.5.7.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.7.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.8 Building Construction
5.5.8.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.8.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.9 Others
5.6 Global EPC (Engineering, Procurement, and Construction) Market by Region
5.6.1 North America
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.1.3 Breakup by Type
5.6.1.4 Breakup by Application
5.6.2 Europe
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2.3 Breakup by Type
5.6.2.4 Breakup by Application
5.6.3 Asia Pacific
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3.3 Breakup by Type
5.6.3.4 Breakup by Application
5.6.4 Latin America
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4.3 Breakup by Type
5.6.4.4 Breakup by Application
5.6.5 Middle East and Africa
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5.3 Breakup by Type
5.6.5.4 Breakup by Application
6 North America EPC (Engineering, Procurement, and Construction) 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 EPC (Engineering, Procurement, and Construction) 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 EPC (Engineering, Procurement, and Construction) 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 EPC (Engineering, Procurement, and Construction) 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 EPC (Engineering, Procurement, and Construction) 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 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
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 McDermott International Ltd.
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 Fluor Corporation
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 Bechtel Corporation
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 Saipem S.p.A.
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 DEPCOM Power, 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 Petrofac Limited
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 Blue Ridge Power
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 Blattner Energy Inc.
12.5.9.1 Company Overview
12.5.9.2 Product Portfolio
12.5.9.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.9.4 Certifications
12.5.10 John Wood Group PLC
12.5.10.1 Company Overview
12.5.10.2 Product Portfolio
12.5.10.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.10.4 Certifications
12.5.11 Quanta Services, Inc.
12.5.11.1 Company Overview
12.5.11.2 Product Portfolio
12.5.11.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.11.4 Certifications
12.5.12 The Shaw Group Inc.
12.5.12.1 Company Overview
12.5.12.2 Product Portfolio
12.5.12.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.12.4 Certifications
12.5.13 Sentry Electrical Group, Inc.
12.5.13.1 Company Overview
12.5.13.2 Product Portfolio
12.5.13.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.13.4 Certifications
12.5.14 Larsen & Toubro Limited
12.5.14.1 Company Overview
12.5.14.2 Product Portfolio
12.5.14.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.14.4 Certifications
12.5.15 Sinopec Engineering (Group) Co., Ltd.
12.5.15.1 Company Overview
12.5.15.2 Product Portfolio
12.5.15.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.15.4 Certifications
12.5.16 Others
※参考情報

EPC(エンジニアリング、調達、建設)は、主に大規模なプロジェクトにおける一連の活動を統合的に管理する手法であり、特にインフラストラクチャーや産業プラントの建設に広く用いられています。この3つの要素、即ちエンジニアリング、調達、建設が一体となって機能することにより、プロジェクトの効率性と成果物の質を向上させることができます。
まず、エンジニアリングはプロジェクトの計画段階で重要な役割を担います。この段階では、設計、技術評価、そしてプロジェクトの全体的な構造が決定されます。エンジニアリングの段階での詳細設計や仕様書の作成は、その後の調達や建設に大きな影響を与えます。また、設備の運転に必要な、さまざまな法的要件や基準の遵守も、この段階で考慮されます。

次に、調達はプロジェクトに必要な資材や機器の選定と購入を含みます。この過程では、コストパフォーマンスや納期、品質を考慮したうえで、サプライヤーとの交渉が行われます。適切な調達プロセスを確立することで、プロジェクトの全体費用を抑え、資材の供給を安定させることができます。

最後に、建設は実際の工事が行われる段階です。この段階では、エンジニアリングで決定された設計に基づいて、資材が配置され、構造物が施工されます。建設中には、品質管理や安全管理が厳格に行われ、予期しない問題が発生した場合の対応策も準備しておく必要があります。

EPC契約には、いくつかのタイプがあります。例えば、固定価格契約や変動価格契約、直接契約・サブ契約など、さまざまな条件が考慮されます。固定価格契約は工事が完了するまで一定の価格が保証される一方、変動価格契約は市場価格の変動に応じて費用が変更されることがあります。これらの契約形式は、プロジェクトの特性やリスクに応じて選定されます。

EPCはさまざまな用途があります。特にエネルギー産業や水処理、交通インフラ、製造業など、複雑なプロジェクト管理を必要とする分野において、その有効性が発揮されます。例えば、発電所の建設や大規模な製油所、水処理プラントの構築などでは、EPC手法が採用されることで、効率的かつ質の高いプロジェクト実施が可能になります。

関連技術としては、プロジェクト管理ソフトウェアやBIM(Building Information Modeling)システムが挙げられます。これらの技術は、プロジェクトの可視化やリソース管理、進捗追跡に役立ち、チーム間のコミュニケーションを円滑にします。また、近年ではデジタルトランスフォーメーションが進み、IoT(Internet of Things)やAI(人工知能)の導入が進んでいます。これにより、リアルタイムでのデータ収集や分析が可能となり、工程の改善やリスク管理が一層強化されています。

したがって、EPCは現代の大型プロジェクトにおいて重要な役割を果たしており、エンジニアリング、調達、建設の各プロセスを統合的に管理することによって、効率的かつ質の高い成果を目指しています。今後も、これらの手法と関連技術は、ますます進化し続け、より高いレベルのプロジェクト実施が期待されます。企業や違う業界への応用が進む中、EPCの知識と技術は、今後の競争力を高める重要な要素となるでしょう。


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★リサーチレポート[ 世界のEPC(エンジニアリング、調達、建設)市場展望-予測動向、市場規模・シェア・成長分析(2025-2034)(Global EPC (Engineering, Procurement, and Construction) Market Outlook - Forecast Trends, Market Size, Share and Growth Analysis Report (2025-2034))]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
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