| ◆英語タイトル:Air Quality Monitoring Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)
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 | ◆商品コード:MOR24MAR031
◆発行会社(リサーチ会社):Mordor Intelligence
◆発行日:2026年2月 ◆ページ数:249
◆レポート形式:英語 / PDF ◆納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:環境
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❖ レポートの概要 ❖| 空気質モニタリング市場レポートは、製品タイプ(屋内モニターおよび屋外モニター)、サンプリング方法(連続およびその他)、コンポーネント(ハードウェアおよびその他)、技術(ガス分析器およびその他)、汚染物質パラメータ(粒子状汚染物質およびその他)、展開モード(固定モニタリングステーションおよびその他)、エンドユーザー産業(住宅および商業ビルおよびその他)、および地理(アジア太平洋地域およびその他)によってセグメント化されています。 |
空気品質モニタリング市場の規模とシェア
## 市場概要
### 研究期間
2021年 – 2031年
### 市場規模(2026年)
61.5億米ドル
### 市場規模(2031年)
87.7億米ドル
### 成長率(2026年 – 2031年)
年平均成長率(CAGR)7.35%
### 最も成長が早い市場
アジア太平洋地域
### 最大の市場
アジア太平洋地域
### 市場集中度
中程度
### 主要プレーヤー
*免責事項:主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。
空気品質モニタリング市場の分析は、Mordor Intelligenceによって行われました。この市場は、2025年に57.3億米ドルの価値があり、2026年には61.5億米ドルに成長し、2031年には87.7億米ドルに達すると見込まれています。この予測期間(2026年-2031年)における年平均成長率(CAGR)は7.35%です。
規制基準の厳格化、企業の持続可能性に関する開示の増加、センサー、IoT、分析技術における継続的な技術革新が相まって、エンドツーエンドの環境および屋内モニタリングソリューションの需要が高まっています。特に、米国の強化されたPM2.5規制やEUの企業持続可能性報告指令など、日次またはリアルタイムの報告を義務付ける規制がある地域での導入の勢いが最も強いです。また、アジア太平洋地域のスマートシティ助成金がさらなる規模を加えています。ハードウェアは依然として大部分の調達を支えていますが、生データを規制に準拠した分析に変換するソフトウェアプラットフォームは急速に拡大しています。競争は中程度であり、長年の実績を持つ基準グレードの機器供給者が、低コストのセンサー専門業者やクラウドネイティブの新規参入者に対してシェアを守っています。
### 主要な報告のポイント
– **製品タイプ別**: 2025年には屋外モニターが空気品質モニタリング市場の62.40%を占めており、屋内モニターは2031年までに9.10%のCAGRで成長する見込みです。
– **サンプリング方法別**: 連続測定が2025年に市場シェアの55.30%を占め、2031年までに8.25%のCAGRで成長する見込みです。
– **コンポーネント別**: ハードウェアは2025年に49.40%の収益シェアを占め、ソフトウェアおよびクラウドプラットフォームは2031年までに9.55%のCAGRで拡大する見込みです。
– **汚染物質パラメータ別**: 粒子状汚染物質は2025年に空気品質モニタリング市場の56.20%を占め、バイオ汚染物質は2031年までに8.95%のCAGRで成長する見込みです。
– **技術別**: ガス分析計は2025年に市場シェアの44.60%を占め、分光法およびレーザーを用いたセンサーは2031年までに8.60%のCAGRで成長する見込みです。
– **導入モード別**: 固定モニタリングステーションは2025年に64.20%の収益シェアを占め、ドローン搭載およびモバイルプラットフォームは2031年までに9.15%のCAGRで拡大する見込みです。
– **エンドユーザー別**: 住宅および商業ビルは2025年に空気品質モニタリング市場の34.60%を占め、2031年までに7.75%のCAGRで成長する見込みです。
– **地域別**: アジア太平洋地域は2025年に37.50%の収益シェアを持ち、2026年から2031年の間に最も速い8.55%のCAGRを記録すると予測されています。
注: この報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。
## グローバル空気品質モニタリング市場のトレンドと洞察
### ドライバーの影響分析
– **ドライバー**:
– アジアのスマートシティプログラムにおける低コストセンサー網の国家レベルでの展開
– 影響度: +1.20%
– 地理的関連性: アジア太平洋地域の中心、MEAへの波及
– 影響タイムライン: 中期(2-4年)
– EUにおける企業のESG開示義務により、スコープ3報告のためのリアルタイム環境データが必要
– 影響度: +0.80%
– 地理的関連性: ヨーロッパおよび北米、APACへの拡大
– 影響タイムライン: 短期(≤ 2年)
– 北米における山火事の煙イベントの増加が分散型PMセンサーの需要を促進
– 影響度: +0.60%
– 地理的関連性: 北米、オーストラリアへの波及
– 影響タイムライン: 短期(≤ 2年)
– COVID後の商業ビルにおけるHVAC自動化へのAQデータの統合
– 影響度: +0.50%
– 地理的関連性: グローバル、北米およびEUでの早期の成果
– 影響タイムライン: 中期(2-4年)
– 米国の石油化学クラスター周辺でのフェンスラインモニタリングの義務化(EPA OOOOa規則)
– 影響度: +0.40%
– 地理的関連性: 北米、EUへの規制の波及
– 影響タイムライン: 長期(≥ 4年)
– 石油およびガス資産におけるメタンおよびVOC検出のためのドローンベースのモニタリングの展開
– 影響度: +0.30%
– 地理的関連性: グローバル、主要な石油およびガス地域に集中
– 影響タイムライン: 中期(2-4年)
### アジアのスマートシティプログラムにおける低コストセンサー網の国家レベルでの展開
中国、インド、日本の広範なスマートシティ予算は、希薄な基準グレードのステーションによって残された空間データのギャップを埋めるために、密なセンサーの展開を支えています。中国の青空保護キャンペーンは269の都市をカバーし、デジタル統合を活用して資源集約型の自治体におけるPM2.5レベルを削減しています。
ハイデラバードの49ノードのグリッドは、4 km²にわたり、従来のネットワークでは見逃されていた季節的なPMパターンを明らかにしています。日本の研究者は、AIアルゴリズム(AIRTrans)を衛星データに適用し、エアロゾルの光学的厚さの誤差を低減し、地域の遵守プログラムを導く手助けをしています。大量調達のボリュームがセンサーの価格を引き下げ、採用を加速させ、政策立案者にターゲットを絞った排出制御を指導するための証拠を提供しています。
### EUにおける企業のESG開示義務により、スコープ3報告のためのリアルタイム環境データが必要
約50,000社がEU企業持続可能性報告指令の下で詳細な排出量の報告を行う必要があり、スコープ3計算を支えるための継続的な環境モニタリングへの投資を促進しています。銀行は、空気品質リスクを信用評価に組み込むEU銀行当局の規則に従っています。
カリフォルニア州の気候企業データ責任法やオーストラリアの新たな開示罰則は、グローバルなトレンドを強化し、コンプライアンスのタイムラインを圧縮し、温室効果ガス在庫と直接統合された自動モニタリングネットワークの需要を高めています。
### 北米における山火事の煙イベントの増加が分散型PMセンサーの需要を促進
2023年に中西部および東海岸を覆った山火事は、救急室への訪問を増加させ、リアルタイムの煙データのギャップを浮き彫りにしました。カリフォルニア工科大学のPHOENIXネットワークのような迅速展開プロジェクトは、点火から数日以内に低コストのPMセンサーを設置し、地域の警告を提供します。アメリカ地球物理学連合の会議で発表された衛星駆動の煙アルゴリズムは、都市レベルの曝露ホットスポットを分類し、自治体が地域警告のための恒久的なセンサー配列を採用するよう促しています。ポータブルな多パラメータキットは、第一線の職員を保護するために拡張されています。
### COVID後の商業ビルにおけるHVAC自動化へのAQデータの統合
ビルの所有者は、IAQセンサーをBMSプラットフォームにリンクさせ、リアルタイムで換気を調整しています。シーメンスのスマート空気品質ソリューションは、米国EPAの「クリーンエアビルズチャレンジ」をサポートし、IAQの向上とエネルギーの節約を同時に実現しています。ケベック州の47,000センサーの学校ネットワークは、LoRaWANを介して毎分データを送信し、タイムリーな換気の変更を可能にし、1日あたり700万件以上のメッセージをキャッチしています。学術的な試験では、CO₂に基づく占有検出が、エネルギーコストを削減しながら空気品質を損なうことなく需要制御換気戦略を推進できることが示されています。
### 制約の影響分析
– **制約**:
– 低コストセンサーのキャリブレーションドリフトおよび精度の問題が大量調達を制限
– 影響度: -0.90%
– 地理的関連性: グローバル、特に発展途上市場に影響
– 影響タイムライン: 短期(≤ 2年)
– アフリカの農村部における5G/LPWANの展開の遅れがリモートステーションの接続性を妨げる
– 影響度: -0.40%
– 地理的関連性: サハラ以南のアフリカ、農村アジアへの波及
– 影響タイムライン: 中期(2-4年)
– 財政的に厳しい自治体における基準グレードの分析機器の高いメンテナンスコスト
– 影響度: -0.30%
– 地理的関連性: グローバル、新興市場に集中
– 影響タイムライン: 長期(≥ 4年)
– 複雑な多管轄の認証(EPA EQOA、EU CEN)が市場投入の時間を遅らせる
– 影響度: -0.20%
– 地理的関連性: 北米およびヨーロッパ、グローバル供給者に影響
– 影響タイムライン: 中期(2-4年)
### 低コストセンサーのキャリブレーションドリフトおよび精度の問題が大量調達を制限
フィールド試験では、機械学習による再キャリブレーションがNDIR CO₂センサーの精度を65%向上させることができることが示されていますが、モデル間の変動は依然として大きく、温度や湿度の変動が粒子状の読み取りを歪めることがあります。米国EPAや欧州AirSensEURプロジェクトなどの機関は、調和の取れたキャリブレーションプロトコルを策定中ですが、これらのフレームワークが成熟するまで、都市計画者は購入量を制限したり、センサーをパイロットモードに留めたりすることが多いです。分位数マッピングやその他の統計的補正は、コストと複雑さを加え、予算に敏感な地域での短期的な採用を抑制しています。
### アフリカの農村部における5G/LPWANの展開の遅れがリモートステーションの接続性を妨げる
GSMAの研究は、サハラ以南の市場における5Gカバレッジの遅れを強調しており、リモートモニターからのリアルタイムアップロードが信頼できない状況を生んでいます。LoRaWANのバックボーンは、一部の電力とコストの問題を解決しますが、依然として密なゲートウェイの配置が必要であり、人口が希薄な地域では障害となります。セルラールーターのワークアラウンド(TeltonikaのRUTシリーズの展開など)は、ヨーロッパでは良好に機能しますが、地元のネットワーク品質に依存しています。通信と電力のレジリエンスがなければ、農村地区でのプロジェクトのスケールアップは遅れ、公衆衛生のニーズが急を要する場所でのデータの可視性が制限されます。
## セグメント分析
### 製品タイプ別: 屋外の優位性が規制の基盤を維持
屋外分析機器は、2025年の収益の62.40%を占めており、連邦規則(米国EPAの厳格なPM2.5制限9 µg/m³を含む)が24時間体制の遵守チェックを課しています。連邦基準法の機器を備えた固定ステーションは、政府ネットワークの空気品質モニタリング市場の基盤を形成しています。それに補完する形で、大学が開発したドローンなどのモバイルプラットフォームが、三次元プロファイルでプルーム成分をサンプリングしています。
屋内モニターは最も急成長しているセグメントであり、パンデミック後の換気義務や健康的な建物の認証に対応して9.10%のCAGRで拡大しています。ポータブルバッジや部屋のセンサーは、BLE、Wi-Fi、LoRaWANを介して接続され、リアルタイムのHVAC調整のためにBMSダッシュボードにデータをストリーミングします。温度、相対湿度、PM、TVOC、eCO₂を1つのボードに統合することで、展開の摩擦を軽減し、オフィス、教室、医療環境での採用を促進しています。
### サンプリング方法別: 連続モニタリングが遵守の信頼性を確保
連続システムは空気品質モニタリング市場の55.30%を占めており、エチレンオキシドCEMSのためのEPAパフォーマンス仕様19や、1分間隔での自動データキャプチャを必要とする平行NSPSロジックによって支持されています。産業オペレーターは、メンテナンスのダウンタイムを削減するために、自動ゼロおよび自己キャリブレーション機能を備えたレーザー式連続分析機器を好みます。
連続的な方法は、密なグリッドに対するコストの利点により、年間8.25%成長しています。石油化学のフェンスラインや都市の街灯に設置されたバッテリー駆動のミニステーションは、24時間体制の電力が不可能な場合でも法的に防御可能なスナップショットを収集し、重い資本支出なしで空間的なカバレッジを広げています。
### コンポーネント別: ハードウェア基盤がソフトウェア主導の価値創造を可能に
ハードウェアは2025年に49.40%のシェアを保持しています。コンプライアンスプロジェクトは、法的な不確実性の閾値に合わせて化学発光またはFDMS PMモジュールを指定します。
ソフトウェアおよびクラウドプラットフォームは、2031年までに9.55%のCAGRで拡大すると予測されており、生の信号をAI対応のキャリブレーション、予測、コンプライアンスダッシュボードを通じて洞察に変換します。UAEの31ステーションの国家空気品質プラットフォームは、3日間のエピソードを予測し、交通計画に情報を提供する機械学習モデルにデータを供給します。マルチテナントのSaaSアーキテクチャは、企業のスコープ3報告を簡素化し、サブスクリプションの定着を促進します。
### 汚染物質パラメータ別: 粒子基準が厳格化し、生物学が浮上
規制当局のPM2.5およびPM10への焦点が、粒子センサーの56.20%のシェアを支えています。ヨーロッパの新しい指令は、2030年までに超微細粒子のカウントを義務付け、凝縮粒子カウンターやSMPSユニットへの需要を促進します。
生物学的モニタリングは、8.95%のCAGRで最も急成長しているセグメントであり、研究がバイオエアロゾルと霞のイベントやアレルゲン負担との関連を示しています。胞子やRNA断片を捕えるセンサーは、研究室から自治体のステーションへと移行し、保健当局が脆弱な人口に対してより正確に警告を発することを可能にします。
### 技術別: 分光法が精度の限界を引き上げる
ガス分析計は、依然として44.60%のシェアを持ち、数十年にわたる化学発光およびNDIRの信頼性を活用しています。しかし、分光法およびレーザーを用いた手法は、8.60%のCAGRで進展し、FTIR、UV-DOAS、LiDARをコンパクトなフットプリントに統合しています。中国開発のSkyLidarシステムはPM2.5の三次元スキャンを生成し、AI強化された衛星取得(AIRTransなど)は、政策立案者のためにエアロゾルの誤差範囲を縮小します。
### 導入モード別: 固定グリッドが基盤を支え、ドローンが加速
固定ステーションは2025年の価値の64.20%を占め、NAAQS達成計画に必要な長期的なベースラインを提供します。新たな調達は、ガス、PM、気象スイート、冗長電源を統合したモジュラー小屋を好みます。
ドローンやその他のモバイルプラットフォームは、年間9.15%の成長を遂げています。Botlinkの7kgのマルチコプターは、15マイルの半径でNO₂、SO₂、CO、O₃を測定し、山火事の煙のマッピングやパイプライン漏れ調査に役立ちます。固定、ポータブル、ドローンのデータストリームを融合させたハイブリッドネットワークは、より完全な空間的な粒度を提供します。
### エンドユーザー産業別: 住宅および商業ビルが新たな成長を先導
住宅および商業ビルは、発展途上国での建設活動の増加により、最大の購入者として34.60%のシェアを保持しています。住宅および商業ビルは、7.75%のCAGRで最も急成長しています。規制の義務、スマートビル、LEED/グリーン認証、HVAC/BMS統合のおかげで、商業ビルが市場を牽引しています。さらに、住宅はスマートホームの需要、消費者の健康意識、ポータブルおよび統合モニターの採用の増加によって後押しされています。
## 地理分析
アジア太平洋地域は2025年に37.50%の収益を上げ、2031年までに最も速い8.55%のCAGRを記録すると予測されています。これは、中国の269都市の青空グリッドやインドの地区レベルのパイロットが、超ローカルな汚染のニュアンスを明らかにすることによるものです。日本のAI駆動の衛星分析は、地域の技術的な洗練をさらに高めています。製造の深さが単位あたりのセンサーコストを引き下げ、グローバルなサプライチェーンを地域に傾け、政府が短期間で数千のノードを展開するのを助けています。
中東は、2030年までのスマートシティの住みやすさ目標への国家的なコミットメントにより、2023年までの2番目に成長が早い地域となっています。UAEは31のAI対応ステーションを運営し、新しいモバイルユニットに5億米ドルを投資しています。一方、サウジアラビアは7,000の産業サイトを連続排出チェックのために装備しています。オフショアの研究クルーズや炭素ベースのセンサーの研究開発は、地域の科学的野心を強調しています。
北米は、350,000人以上の住民を抱えるすべての都市で日次の空気品質指数の報告を義務付けるEPAの更新されたPM2.5基準に支えられた規制主導の市場です。ブリティッシュコロンビアからミッドアトランティックにかけての山火事の煙のエピソードは、地域のセンサー展開や緊急サービスツールキットを促進しています。ヨーロッパの成長は、ESGの義務や2030年までに超微細粒子の指標を導入する2024年の環境空気品質指令によって形作られています。南アメリカやアフリカはパイロット資金を獲得していますが、通信や電力のギャップがリモートステーションの展開を遅らせていますが、LoRaWANや太陽光キットが都市のクラスターでの格差を縮小し始めています。
## 競争環境
市場構造は中程度に分散しています。サーモフィッシャーサイエンティフィック、テレダインテクノロジーズ、シーメンスは、EPAの連邦基準法の認証により設置基盤を守っています。一方、センシリオン、ボッシュセンサーテック、パープルエアは、市民科学やIoTスタックのために低コストのセンサーのボリュームを収益化しています。統合が進行中であり、SICKは約800人のスタッフをエンドレス+ハウザーとの合弁会社に移転し、ガス分析ポートフォリオを強化しました。また、ドワイヤーオメガの2024年のプロセスセンシングテクノロジーズの買収は、製薬やエネルギーへの垂直的なリーチを広げました。
競争優位性は、ますますソフトウェアの差別化に依存しています。テレダインのACES航空機スイートは、ラボグレードの分析機器をクラウド取り込みと組み合わせてフライト安全分析を行います。モバイルフィジックスは、消費者の携帯電話センサーを先駆けて都市の曝露マップをクラウドソース化します。多管轄の認証を通じての準備された経路を持つベンダーはプレミアム価格を保護し、分析ファーストの新規参入者は商品化されたハードウェアを超えるサブスクリプションマージンを目指しています。また、バイオモニタリングやドローンプラットフォームにおいても機会が開かれています。ここでは基準がまだ初期段階であり、早期の参入者が事実上のベンチマークを設定することができます。
### 空気品質モニタリング業界のリーダー
– シーメンスAG
– サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
– ホリバ株式会社
– エマソン・エレクトリック株式会社
– マイクロジェットテクノロジー株式会社
*免責事項:主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。
## 最近の業界の動向
– 2025年1月: SICKとエンドレス+ハウザーはパートナーシップを完了し、廃棄物からエネルギーおよび石油・ガスプロジェクトのためのガス分析を拡大するEndress+Hauser SICK GmbH+Co. KGを設立しました。
– 2024年11月: プロセスセンシングテクノロジーズはドワイヤーオメガに買収され、製薬や公共事業向けの環境センサーへのリーチを拡大しました。
– 2024年10月: EUは2030年までに超微細粒子のモニタリングを義務付ける強化された環境空気品質指令を承認しました。
– 2024年9月: ハネウェルとサムスンE&Aは、2030年までに3.2億tCO₂eを削減するための炭素捕獲ソリューションを市場化することで合意しました。
空気質モニタリング産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 アジアのスマートシティプログラムにおける低コストセンサー網の国家レベルでの展開
4.2.2 EUにおける企業のESG開示義務が求めるリアルタイムの環境データによるスコープ3報告
4.2.3 北米における山火事の煙イベントの増加が分散型PMセンサーの需要を促進
4.2.4 COVID後の商業ビルにおけるHVAC自動化へのAQデータの統合
4.2.5 EPA OOOOa規則後の米国の石油化学クラスター周辺での必須フェンスラインモニタリング
4.2.6 石油・ガス資産におけるメタンおよびVOC検出のためのドローンベースのモニタリングの展開
4.3 市場の制約
4.3.1 低コストセンサーのキャリブレーションドリフトと精度の問題が大量調達を制限
4.3.2 アフリカの農村部における5G/LPWANの展開遅延が遠隔ステーションの接続を妨げる
4.3.3 財政的に厳しい自治体にとっての基準グレードの分析器の高い維持費
4.3.4 複雑な多管轄認証(EPA EQOA、EU CEN)が市場投入までの時間を遅らせる
4.4 サプライチェーン分析
4.5 規制の展望
4.6 技術の展望
4.7 ポーターの五つの力
4.7.1 供給者の交渉力
4.7.2 買い手の交渉力
4.7.3 新規参入者の脅威
4.7.4 代替製品およびサービスの脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測
5.1 製品タイプ別
5.1.1 屋内モニター(固定/定置型屋内およびポータブル/ウェアラブル屋内)
5.1.2 屋外モニター(固定/定置型屋外およびポータブル/モバイル屋外)
5.2 サンプリング方法別
5.2.1 連続
5.2.2 手動
5.2.3 間欠的/受動的
5.3 コンポーネント別
5.3.1 ハードウェア
5.3.2 センサー
5.3.3 サンプラーおよびポンプ
5.3.4 データロガーおよび分析器
5.3.5 ソフトウェアおよびクラウドプラットフォーム
5.3.6 サービス(キャリブレーション、メンテナンス、データサブスクリプション)
5.4 汚染物質パラメータ別
5.4.1 粒子状汚染物質(PM1、PM2.5、PM10、UFP)
5.4.2 ガス状汚染物質(NOx、SO₂、O₃、CO、VOC)
5.4.3 有害金属および放射性核種(Pb、Hg、ラドン)
5.4.4 生物学的汚染物質(花粉、カビ胞子、バイ菌)
5.5 技術別
5.5.1 ガス分析器(化学発光、NDIR、FID)
5.5.2 粒子カウンター(光学、重量法、ベータ減衰)
5.5.3 分光法およびレーザー基盤のセンサー(FTIR、UV-DOAS、LiDAR)
5.6 展開モード別
5.6.1 固定モニタリングステーション
5.6.2 ポータブル検出器
5.6.3 ウェアラブルAQセンサー
5.6.4 ドローン搭載およびモバイルプラットフォーム
5.7 エンドユーザー産業別
5.7.1 住宅および商業ビル
5.7.2 工業施設(発電、石油、ガスおよび石油化学、鉱業および冶金、離散およびプロセス製造)
5.7.3 政府および学術研究
5.7.4 医療施設
5.7.5 交通およびスマートインフラ(空港、トンネル、スマートシティネットワーク)
5.8 地理別
5.8.1 北米
5.8.1.1 アメリカ合衆国
5.8.1.2 カナダ
5.8.1.3 メキシコ
5.8.2 ヨーロッパ
5.8.2.1 イギリス
5.8.2.2 ドイツ
5.8.2.3 フランス
5.8.2.4 スペイン
5.8.2.5 北欧諸国
5.8.2.6 ロシア
5.8.2.7 その他のヨーロッパ
5.8.3 アジア太平洋
5.8.3.1 中国
5.8.3.2 インド
5.8.3.3 日本
5.8.3.4 韓国
5.8.3.5 マレーシア
5.8.3.6 タイ
5.8.3.7 インドネシア
5.8.3.8 ベトナム
5.8.3.9 オーストラリア
5.8.3.10 その他のアジア太平洋
5.8.4 南アメリカ
5.8.4.1 ブラジル
5.8.4.2 アルゼンチン
5.8.4.3 コロンビア
5.8.4.4 その他の南アメリカ
5.8.5 中東およびアフリカ
5.8.5.1 アラブ首長国連邦
5.8.5.2 サウジアラビア
5.8.5.3 南アフリカ
5.8.5.4 エジプト
5.8.5.5 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き(M&A、パートナーシップ、PPA)
6.3 市場シェア分析(主要企業の市場ランク/シェア)
6.4 企業プロフィール(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品およびサービス、最近の開発を含む)
6.4.1 サーモフィッシャーサイエンティフィック社
6.4.2 テレダインテクノロジーズ社
6.4.3 シーメンスAG
6.4.4 ハネウェルインターナショナル社
6.4.5 ホリバ株式会社
6.4.6 TSI社
6.4.7 エマソンエレクトリック社
6.4.8 3M社
6.4.9 メルクKGaA
6.4.10 アジレントテクノロジーズ社
6.4.11 エアロクオリティ社
6.4.12 ヴァイサラ社
6.4.13 ABB社
6.4.14 アメテック社
6.4.15 ENVEAグループ
6.4.16 アルファセンス社
6.4.17 センシリオンAG
6.4.18 ボッシュセンサーテック社
6.4.19 オイゾムインスツルメンツ社
6.4.20 カイテラ社
6.4.21 ブリーズテクノロジーズUG
6.4.22 パープルエア社
6.4.23 エコテック社(ACOEM)
6.4.24 オプシス社
6.4.25 FLIRシステムズ(テレダインFLIR)
7. 市場機会
Table of Contents for Air Quality Monitoring Industry Report
1. Introduction
1.1 Study Assumptions & Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. Research Methodology
3. Executive Summary
4. Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 National-level roll-outs of low-cost sensor networks in Asian smart-city programs
4.2.2 Corporate ESG disclosure mandates in EU requiring real-time ambient data for Scope 3 reporting
4.2.3 Rise of wildfire smoke events in North America driving demand for distributed PM sensors
4.2.4 Integration of AQ data into HVAC automation in commercial buildings post-COVID
4.2.5 Mandatory fence-line monitoring around US petrochemical clusters after EPA OOOOa rule
4.2.6 Deployment of drone-based monitoring for methane & VOC detection in O&G assets
4.3 Market Restraints
4.3.1 Calibration-drift & accuracy issues of low-cost sensors limiting bulk procurements
4.3.2 Delays in 5G/LPWAN roll-outs in rural Africa hindering remote-station connectivity
4.3.3 High maintenance cost of reference-grade analyzers for cash-strapped municipalities
4.3.4 Complex multi-jurisdictional certification (EPA EQOA, EU CEN) slowing time-to-market
4.4 Supply-Chain Analysis
4.5 Regulatory Outlook
4.6 Technological Outlook
4.7 Porters Five Forces
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Buyers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products & Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. Market Size & Growth Forecasts
5.1 By Product Type
5.1.1 Indoor Monitors (Fixed/Stationary Indoor and Portable/Wearable Indoor)
5.1.2 Outdoor Monitors (Fixed/Stationary Outdoor and Portable/Mobile Outdoor)
5.2 By Sampling Method
5.2.1 Continuous
5.2.2 Manual
5.2.3 Intermittent/Passive
5.3 By Component
5.3.1 Hardware
5.3.2 Sensors
5.3.3 Samplers and Pumps
5.3.4 Data Loggers and Analysers
5.3.5 Software and Cloud Platforms
5.3.6 Services (Calibration, Maintenance, Data Subscriptions)
5.4 By Pollutant Parameter
5.4.1 Particulate Pollutants (PM1, PM2.5, PM10, UFP)
5.4.2 Gaseous Pollutants (NOx, SO?, O?, CO, VOCs)
5.4.3 Toxic Metals and Radionuclides (Pb, Hg, Radon)
5.4.4 Biological Pollutants (Pollen, Mould Spores, Bacteria)
5.5 By Technology
5.5.1 Gas Analysers (Chemiluminescence, NDIR, FID)
5.5.2 Particle Counters (Optical, Gravimetric, Beta-attenuation)
5.5.3 Spectroscopic and Laser-based Sensors (FTIR, UV-DOAS, LiDAR)
5.6 By Deployment Mode
5.6.1 Fixed Monitoring Stations
5.6.2 Portable Detectors
5.6.3 Wearable AQ Sensors
5.6.4 Drone-mounted and Mobile Platforms
5.7 By End-User Industry
5.7.1 Residential and Commercial Buildings
5.7.2 Industrial Facilities (Power Generation, Oil, Gas and Petrochemicals, Mining and Metallurgy, and Discrete and Process Manufacturing)
5.7.3 Government and Academic Research
5.7.4 Healthcare Facilities
5.7.5 Transportation and Smart Infrastructure (Airports, Tunnels, Smart-City Networks)
5.8 By Geography
5.8.1 North America
5.8.1.1 United States
5.8.1.2 Canada
5.8.1.3 Mexico
5.8.2 Europe
5.8.2.1 United Kingdom
5.8.2.2 Germany
5.8.2.3 France
5.8.2.4 Spain
5.8.2.5 Nordic Countries
5.8.2.6 Russia
5.8.2.7 Rest of Europe
5.8.3 Asia-Pacific
5.8.3.1 China
5.8.3.2 India
5.8.3.3 Japan
5.8.3.4 South Korea
5.8.3.5 Malaysia
5.8.3.6 Thailand
5.8.3.7 Indonesia
5.8.3.8 Vietnam
5.8.3.9 Australia
5.8.3.10 Rest of Asia-Pacific
5.8.4 South America
5.8.4.1 Brazil
5.8.4.2 Argentina
5.8.4.3 Colombia
5.8.4.4 Rest of South America
5.8.5 Middle East and Africa
5.8.5.1 United Arab Emirates
5.8.5.2 Saudi Arabia
5.8.5.3 South Africa
5.8.5.4 Egypt
5.8.5.5 Rest of Middle East and Africa
6. Competitive Landscape
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves (M&A, Partnerships, PPAs)
6.3 Market Share Analysis (Market Rank/Share for key companies)
6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, and Recent Developments)
6.4.1 Thermo Fisher Scientific Inc.
6.4.2 Teledyne Technologies Inc.
6.4.3 Siemens AG
6.4.4 Honeywell International Inc.
6.4.5 Horiba Ltd.
6.4.6 TSI Inc.
6.4.7 Emerson Electric Co.
6.4.8 3M Company
6.4.9 Merck KGaA
6.4.10 Agilent Technologies Inc.
6.4.11 Aeroqual Ltd.
6.4.12 Vaisala Oyj
6.4.13 ABB Ltd.
6.4.14 Ametek Inc.
6.4.15 ENVEA Group
6.4.16 AlphaSense Ltd.
6.4.17 Sensirion AG
6.4.18 Bosch Sensortec GmbH
6.4.19 Oizom Instruments Pvt Ltd.
6.4.20 Kaiterra Inc.
6.4.21 Breeze Technologies UG
6.4.22 PurpleAir Inc.
6.4.23 Ecotech Pty Ltd (ACOEM)
6.4.24 Opsis AB
6.4.25 FLIR Systems (Teledyne FLIR)
7. Market Opportunities
※参考情報
空気質モニタリングとは、空気中のさまざまな成分や汚染物質の濃度を測定し、評価するプロセスを指します。環境問題や健康への影響が懸念される中、空気質のモニタリングはますます重要になっています。これにより、空気の質を把握し、適切な対策を講じることが可能となります。
空気質モニタリングの種類には、主に固定式モニタリングと移動式モニタリングがあります。固定式モニタリングは、特定の地点に設置されたセンサーや測定装置を使用して、連続的に空気質を観測します。これにより長期間にわたるデータを収集でき、地域の空気質の動向を分析するのに役立ちます。
一方、移動式モニタリングは、車両やドローン、ポータブルデバイスを用いて、さまざまな地点で空気質を測定します。この方法は、特定の地域の空気質を広範囲に調査したい場合や、突発的な汚染源の特定に有効です。
空気質モニタリングの対象となる汚染物質は多岐にわたります。例えば、PM2.5やPM10(微小粒子状物質)、NO2(二酸化窒素)、SO2(二酸化硫黄)、O3(オゾン)、CO(一酸化炭素)などが含まれます。これらの物質は、健康への影響が大きく、特に敏感な人々に対しては、深刻なリスクをもたらすことがあります。
さらに、揮発性有機化合物(VOC)や臭気物質もモニタリングの対象です。これらは産業活動や家庭の使用によって発生し、屋内外の空気質に悪影響を及ぼすことがあります。これらの物質を定期的に監視することで、適切な対策を講じることができ、生活環境を改善する手助けになります。
空気質モニタリングの用途は多岐にわたります。まず、公共の健康を守るために、地方自治体や環境保護団体がデータを利用して政策を立案することが挙げられます。また、事業者は、工場や建設現場などでの環境管理を適切に行うために、モニタリングを行います。これにより、法令遵守や企業の社会的責任を果たすことが可能になります。
さらに、研究機関は空気質のデータを用いて、環境や健康に関する研究を進めています。このように、空気質モニタリングは、科学的な調査やデータ分析においても重要な役割を果たしています。
関連技術としては、センサー技術が重要な役割を果たしています。近年、センサーの小型化と高性能化が進んでおり、より多様なモニタリングデバイスが生まれています。これにより、リアルタイムでのデータ取得が進み、より迅速な対応が可能となっています。
また、データ通信技術の進展も空気質モニタリングに寄与しています。インターネットを利用したデータ収集や分析が容易になり、クラウドベースのプラットフォームを通じて、多くの人々が空気質データにアクセスできるようになっています。
さらに、AI(人工知能)や機械学習を用いたデータ解析技術も、モニタリングの精度を向上させる手段として注目されています。これにより、過去のデータを基に将来の空気質の予測を行ったり、異常値の検出を自動的に行うことが可能となります。
空気質モニタリングは、環境保護や公共の健康を守るために欠かせない取り組みです。今後も技術の進展とともに、より一層重要性が増すと考えられます。私たちの健康と生活環境を守るためにも、この分野に対する理解を深めることが求められます。 |
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