人工リフトシステムの世界市場2023~2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

◆英語タイトル:Artificial Lift System Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23OT0053)◆商品コード:IMARC23OT0053
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2023年9月27日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
◆ページ数:144
◆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:化学&材料
◆販売価格オプション(消費税別)
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

市場概要世界の人工リフトシステム市場規模は2022年に220億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2023年から2028年にかけて5.4%の成長率(CAGR)を示し、2028年までに305億米ドルに達すると予測しています。

人工リフトシステムとは、坑井からの生産量を増加させるために、開発中の生産底孔圧力(BHP)を低下させるために使用される機械的な揚力方法を指します。油圧リフト、スネークポンプ(PCP)、ロッドリフト、電動水中ポンプ(ESP)、プランジャーリフト、ガスリフトは、人工リフトシステムの一般的なタイプの一部です。モーター、ポンプ、インペラ、ブレード、コントローラー、ケーブルシステムで構成される人工リフトシステムは、石油を地表に押し出すのに十分な強度がない井戸から、より高いレートの電流を発生させるために広く使用されています。これとは別に、これらのシステムは効率的で、シンプルで、無線で回収可能で、高い柔軟性を提供し、不利な気候条件に対処することができます。

人工リフトシステムの市場動向:世界中の石油・ガス産業の著しい成長は、市場に明るい見通しを生み出しています。これに伴い、人工リフトシステムは、貯留層内の圧力を高め、より高い効率で石油を地表に促すために、石油生産&探査活動中に広く使用されています。これとは別に、炭化水素の引き抜きを最適化し、破壊的な事象の発生を防止するための人工知能(AI)やモノのインターネット(IoT)の統合など、技術におけるさまざまな進歩が、市場の成長を大幅に後押ししています。さらに、その汎用性の高さと、過酷な環境条件下で効率的に動作しながら大量の流量と幅広い流量を処理する能力によるESPの需要の増加が、市場の成長を増強しています。また、新たな探鉱鉱区の急速な設立や、陸上&海上での生産・探鉱活動の増加など、その他の要因も市場の成長を促進すると予測されています。

主要市場細分化:IMARC Groupは、世界の人工リフトシステム市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析を、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測とともに提供しています。当レポートでは、リフトタイプ、坑井タイプ、メカニズム、用途に基づいて市場を分類しています。

リフトタイプ別内訳
電動水中ポンプ(ESP)
スネークポンプ(PCP)
ガスリフト
ロッドリフト
油圧ポンプ
その他

坑井タイプ別内訳
水平
垂直

メカニズム別内訳
ガスアシスト
ポンプアシスト

用途別内訳
オフショア
陸上

地域別内訳
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

競争環境:業界の主要企業には、Baker Hughes Company、Borets International Ltd.、Canadian Advanced ESP Inc.、ChampionX、Dover Corporation、General Electric Company、Halliburton Company、JJ Tech、NOV Inc.、Schlumberger Limited、Tenaris S.A.(Techint)、Weatherford International plc.などの主要企業のプロフィールとともに調査されています。

本レポートで扱う主な質問:世界の人工リフトシステム市場はこれまでどのように推移し、今後数年間はどのように推移するのか?
COVID-19が世界の人工リフトシステム市場に与えた影響は?
主要地域市場とは?
リフトタイプに基づく市場の内訳は?
坑井タイプに基づく市場の内訳は?
メカニズムに基づく市場の内訳は?
用途別の市場構成は?
業界のバリューチェーンにおける様々な段階とは?
業界の主な推進要因と課題は?
世界の人工リフトシステム市場の構造と主要プレーヤーは?
業界における競争の程度は?

1 序論
2 調査範囲&手法
3 エグゼクティブサマリー
4 イントロダクション
5 人工リフトシステムの世界市場
6 揚力タイプ別市場分析
7 坑井タイプ別市場分析
8 メカニズム別市場分析
9 用途別市場分析
10 地域別市場分析
11 SWOT分析
12 バリューチェーン分析
13 ポーターズファイブフォース分析
14 価格分析
15 競争状況

❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
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 市場推定手法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
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 グローバル人工揚水システム市場
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 揚水方式別市場分析
6.1 電動水中ポンプ(ESP)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 プログレッシングキャビティポンプ(PCP)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ガスリフト
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ロッドリフト
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 油圧ポンプ
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 その他
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 井戸タイプ別市場分析
7.1 水平井
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 垂直井
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 機構別市場分析
8.1 ガスアシスト
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 ポンプ補助式
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 海洋
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 陸上
9.2.1 市場動向
9.2.2 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 ベイカー・ヒューズ社
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務状況
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 ボレッツ・インターナショナル社
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 カナディアン・アドバンストESP社
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 チャンピオンエックス
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
15.3.5 ドーバー・コーポレーション
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 ゼネラル・エレクトリック社
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
15.3.6.4 SWOT分析
15.3.7 ハリバートン社
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 JJテック
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 NOV Inc.
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 シュルンベルジェ・リミテッド
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 テナリスS.A.(テチント)
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務状況
15.3.12 ウェザーフォード・インターナショナル・ピーエルシー
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ



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 Artificial Lift System Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Lift Type
6.1 Electric Submersible Pumps (ESP)
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Progressing Cavity Pumps (PCP)
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Gas Lift
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Rod Lift
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Hydraulic Pumps
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Others
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Well Type
7.1 Horizontal
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Vertical
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Mechanism
8.1 Gas Assisted
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Pump Assisted
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Offshore
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Onshore
9.2.1 Market Trends
9.2.2 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 Baker Hughes Company
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 Borets International Ltd.
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 Canadian Advanced ESP Inc.
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 ChampionX
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.5 Dover Corporation
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 General Electric Company
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
15.3.7 Halliburton Company
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 JJ Tech
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.9 NOV Inc.
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 Schlumberger Limited
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 Tenaris S.A. (Techint)
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.12 Weatherford International plc
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
※参考情報

人工リフトシステムは、石油や天然ガスの生産効率を向上させるために使用される技術です。主に、地下の油井から地表まで流体を移動させるために必要な圧力を提供します。自然な圧力だけでは生産が難しい場合、人工リフトが必要になることが多いです。このシステムは、抽出する流体の特性や井戸の条件に応じて異なる設計がなされます。
人工リフトシステムには主にいくつかの種類が存在します。最も一般的なのは、電動サブマーシブルポンプ(ESP)です。このポンプは井戸の底に設置され、高い圧力を提供することで流体を地表に持ち上げます。ESPは深い井戸や高い流体の揚程が必要な場合に特に効果的です。次に、ロッドポンプやバービルポンプと呼ばれる装置があります。これらは、地上に設置されたモーターから動力を受け取り、下部のポンプを効果的に駆動させます。ロッドポンプは、比較的浅い井戸で使用されることが多く、低コストで設置が容易です。

他の人工リフトの方法には、ガスリフトがあります。ガスリフトでは、井戸の中に圧縮ガスを注入し、流体の密度を低下させることによって引き上げます。この方法は、特に高温・高圧の条件下で効率的に機能します。さらに、ジェットポンプもあります。これは、流体流れの原理を利用して、井戸内の流体を引き上げる装置です。ジェットポンプは、特に高粘度の流体や泡立ちやすい流体の場合に効果的です。

人工リフトシステムの主な用途は、油井や天然ガス井の生産を最大化することです。特に、圧力が低下している成熟油田や、初期生産時の流体移動が困難な状況で、人工リフトが不可欠な役割を果たします。また、これらの技術は、流体の性質に応じて最適な選択が求められ、生産効率やコスト効果に大きく影響を与える要因となります。

人工リフトシステムに関連する技術としては、モニタリング技術や制御システムが挙げられます。井戸内の圧力や温度、流体の流速を測定し、リアルタイムでデータを収集することで、システムの運用効率を向上させることが可能です。また、これらのデータを基に、運用者は適切な調整を行い、最適な生産条件を維持することが求められます。最近では、IoT(モノのインターネット)技術を活用した高度な遠隔監視システムも普及しており、リアルタイムでのデータ分析が可能になっています。

このように、人工リフトシステムは、石油・ガス産業において非常に重要な要素であり、さまざまな方法や技術が存在しています。生産効率やコストを最適化するためには、各技術の特性を理解し、状況に合わせた選択を行うことが重要です。将来的には、より高性能なリフトシステムの開発や、自動化、デジタル化の進展が期待されており、さらなる効率化や持続可能なエネルギー生産に貢献することが望まれています。人工リフトシステムの進化は、石油やガスの生産環境において、今後も重要な役割を果たすことでしょう。


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