ガス分析計のグローバル市場:アプリケーション別(石油・ガス、電力、化学、食品・飲料、医薬品、その他)および地域別、2025年~2033年

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ガス分析装置の世界市場は、2024年に6億7,160万米ドルに達しました。IMARC Groupの予測によると、2033年までに11億770万米ドルに成長し、2025年から2033年の予測期間における年平均成長率(CAGR)は5.43%と見込まれています。この市場の着実な成長は、環境規制の強化、産業部門の拡大、ヘルスケア分野での製品利用の増加、急速な技術進歩、そして職場安全への関心の高まりによって推進されています。

主要な市場推進要因としては、大気汚染の悪影響を軽減するための厳格な環境規制の導入と、継続的な産業活動の拡大が挙げられます。さらに、ヘルスケア現場での製品採用の増加、プロセス最適化と排出基準順守への需要の高まりも市場成長を後押ししています。

市場の主要トレンドとしては、ポータブル型やワイヤレス型で多ガス検知機能を備えたガス分析装置など、技術革新が進んでいる点が挙げられます。また、遠隔監視や予知保全のためのモノのインターネット(IoT)との統合、小型化への移行、センサー機能の強化も市場の成長を促進しています。

地理的には、厳格な環境法と産業成長を背景に北米が市場をリードしています。他の地域でも、工業化の進展と大気質基準の厳格化により成長が見られます。主要な市場プレーヤーには、ABB Group、Emerson Electric、General Electric、Figaro Engineering Inc.、Thermo Fishers Scientificなどが名を連ねています。

市場の課題としては、高い設備コストと技術的な複雑さが挙げられますが、環境意識の高まり、産業安全における製品利用の拡大、より正確で使いやすいソリューションを提供するガス検知技術の改善が、新たな成長機会を生み出しています。

特に、規制順守と環境政策の強化は、ガス分析装置市場のシェアを押し上げる最も重要な要因の一つです。大気汚染の有害な結果を防ぐための環境基準の実施は不可欠です。例えば、米国では2023年に約6,600万トンの汚染物質が大気中に放出され、主にオゾンや粒子状物質の生成、酸性沈着、視程の低下を引き起こしました。これらの有害な影響を軽減するため、各国政府や国際機関は、製造業、自動車、エネルギーなど様々な産業において、大気質および排出に関する厳格な基準を確立しています。これらの規則は、特定のガス濃度を定期的に監視し報告することを義務付けており、ガス分析装置の使用は不可欠かつ法的義務となっています。ガス分析装置は、企業が排出量を継続的に監視し、事業が規定された制限を順守していることを確認することを可能にし、その結果、様々な産業での利用が促進されています。

また、ヘルスケア分野でのガス分析装置の採用拡大も市場成長の大きな要因です。様々な医療処置や環境の安全性と有効性を確保するために、病院や医療施設ではガス分析装置の利用が増加しています。手術中やその他の医療処置において、酸素、亜酸化窒素、麻酔薬などのガスを精密に制御・監視する必要があるためです。さらに、医療機器の品質を規制する組織や政府機関(例えば、英国のケア・クオリティ・コミッション(CQC))の設立も、ガス分析装置の採用を促進しています。

ガス分析装置市場は、医療および産業分野における需要の高まりにより、顕著な成長を遂げている。医療分野では、患者の安全確保のため、酸素などの医療ガスの濃度測定が不可欠であり、英国のCQC(医療品質委員会)が定めるベストプラクティスに沿って、ガス分析装置が投与レベルの安全性を保証する上で重要な役割を担っている。

一方、産業分野では、石油化学、発電、鉱業、化学などの多様な産業部門の拡大が市場成長を牽引している。企業における労働安全衛生基準への意識の高まりが、ガス分析装置の市場シェアを押し上げる主な要因である。ガス漏れや有毒ガスへの曝露は作業員に重大な健康被害をもたらす可能性があり、産業施設での事故や爆発のリスクも存在する。ガス分析装置は、危険な可燃性ガスの量を継続的に監視し、許容限度を下回るように管理し、逸脱があればオペレーターに警告することで、これらのリスクを軽減する。また、職場安全規制の強化も、ガス分析装置の需要を大きく促進している。

IMARC Groupの分析によると、ガス分析装置市場は用途別に分類され、石油・ガス、電力、化学、食品・飲料、医薬品などが含まれる。このうち、石油・ガス部門が市場シェアの大部分を占めている。石油・ガス産業では、ガス分析装置は運用効率、安全性、規制遵守を確保するために極めて重要である。探査から精製までの様々な生産段階でガスの組成を監視・分析するために使用され、メタンや硫化水素などの潜在的に危険なガスの存在を検出し、作業員の安全を確保し、環境への影響を最小限に抑えるのに役立つ。さらに、炉やボイラーの燃焼効率などの変数をより良く制御することで、プロセス最適化にも不可欠である。石油化学製品の生産における正確なガス組成分析は品質管理にとっても極めて重要であり、排出ガスを監視し、許容限度内であることを確認するための規制遵守にも利用される。

地域別では、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めている。これは、中国やインドなどの新興経済国における急速な工業化に起因する。これらの国々では、石油化学、自動車、製造業などの分野で大幅な成長が見られ、堅牢なガス分析ソリューションが求められている。また、各国でより厳格な環境規制が施行されつつあり、より良い排出ガス制御対策が必要とされていることも市場成長に貢献している。ガス分析装置における技術的進歩が、これらの産業の進化するニーズに対応していることも、需要をさらに押し上げている。

ガス分析装置市場は、ABB Group、Emerson Electric、General Electric、Figaro Engineering Inc.、Thermo Fisher Scientificなどの主要企業が激しい競争を繰り広げています。これらの企業は、市場シェアを維持・拡大するために多角的な戦略を展開しています。

技術革新が最前線にあり、企業はより高精度で信頼性が高く、使いやすいデバイスを開発するために研究開発(R&D)に多額の投資を行っています。多くの企業は、産業用途からフィールド研究用のポータブル用途まで、幅広いアプリケーションに対応するため、小型化とリアルタイム分析に注力しています。また、補完的な技術の統合や地理的範囲の拡大を目指し、企業間の協力やパートナーシップも一般的です。買収や合併も、製品ポートフォリオを迅速に強化したり、新しい市場に参入したりするための手段として活用されています。企業は国際的な品質および環境基準に準拠するための認証取得にも努め、付加価値の高い製品提供へのコミットメントを強化しています。さらに、アフターサービス(包括的なメンテナンスや校正サービス)の重要性を認識し、顧客維持に努めています。これらの多面的なアプローチは、主要企業がガス分析装置市場で競争力を維持するためのダイナミックな努力を示しています。

市場ニュースとしては、2023年8月にABBとSamsung Engineeringがサウジアラビアのエネルギー産業向けガス分析装置で提携を発表し、ABBがSamsungのサウジアラビアにおけるガス分析装置システム統合の単一供給元となりました。2023年2月には、Thermo Fisher ScientificがMAX-iR FTIRガス分析装置を発表しました。これは、インラインプロセス監視、バッチサンプリング、ガス純度/認証などの課題に対応するように設計されており、StarBoost強化光学技術と組み合わせることで、多くのアプリケーションで一桁ppbの検出限界を達成できます。

本市場レポートは、2024年を基準年とし、2019年から2024年までの過去期間と2025年から2033年までの予測期間を対象としています。市場の歴史的トレンド、市場見通し、業界の促進要因と課題、アプリケーション別および地域別の市場評価を網羅しています。対象アプリケーションには、石油・ガス、電力、化学、食品・飲料、医薬品などが含まれ、対象地域はアジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ、中東・アフリカです。主要企業としてABB Group、Emerson Electric、General Electric、Figaro Engineering Inc.、Thermo Fisher Scientificなどが挙げられています。

ステークホルダーにとっての主なメリットは、2019年から2033年までのガス分析装置市場の様々なセグメント、歴史的および現在の市場トレンド、市場予測、ダイナミクスに関する包括的な定量分析が提供されることです。また、世界のガス分析装置市場における最新の市場促進要因、課題、機会に関する情報も得られます。この調査は、主要な地域市場および最も急速に成長している地域市場を特定し、各地域内の主要な国レベルの市場を特定するのに役立ちます。ポーターのファイブフォース分析は、新規参入者、競争上のライバル関係、サプライヤーの力、買い手の力、代替品の脅威の影響を評価し、ガス分析装置業界内の競争レベルとその魅力度を分析するのに役立ちます。競争環境の分析は、ステークホルダーが競争環境を理解し、市場における主要企業の現在の位置に関する洞察を得ることを可能にします。


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1   序文
2   調査範囲と方法論
    2.1    調査目的
    2.2    関係者
    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
        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    主要な業界トレンド
5   世界のガス分析計市場
    5.1    市場概要
    5.2    市場実績
    5.3    COVID-19の影響
    5.4    用途別市場内訳
    5.5    地域別市場内訳
    5.6    市場予測
    5.7    SWOT分析
        5.7.1    概要
        5.7.2    強み
        5.7.3    弱み
        5.7.4    機会
        5.7.5    脅威
    5.8    バリューチェーン分析
        5.8.1    概要
        5.8.2    研究開発
        5.8.3    原材料調達
        5.8.4    製造
        5.8.5    マーケティング
        5.8.6    流通
        5.8.7    最終用途
    5.9    ポーターの5つの力分析
        5.9.1    概要
        5.9.2    買い手の交渉力
        5.9.3    供給者の交渉力
        5.9.4    競争の度合い
        5.9.5    新規参入の脅威
        5.9.6    代替品の脅威
6   用途別市場内訳
    6.1    石油・ガス
        6.1.1 市場トレンド
        6.1.2 市場予測
    6.2    電力
        6.2.1 市場トレンド
        6.2.2 市場予測
    6.3    化学
        6.3.1 市場トレンド
        6.3.2 市場予測
    6.4    食品・飲料
        6.4.1 市場トレンド
        6.4.2 市場予測
    6.5    医薬品
        6.5.1 市場トレンド
        6.5.2 市場予測
    6.6    その他
        6.6.1 市場トレンド
        6.6.2 市場予測
7   地域別市場内訳
    7.1    アジア太平洋
        7.1.1 市場トレンド
        7.1.2 市場予測
    7.2    北米
        7.2.1 市場トレンド
        7.2.2 市場予測
    7.3    欧州
        7.3.1 市場トレンド
        7.3.2 市場予測
    7.4    中東・アフリカ
        7.4.1 市場トレンド
        7.4.2 市場予測
    7.5    ラテンアメリカ
        7.5.1 市場トレンド
        7.5.2 市場予測
8   輸出入
    8.1    主要国別輸入
    8.2    主要国別輸出
9   ガス分析計の製造プロセス
    9.1    製品概要
    9.2    原材料要件
    9.3    製造プロセス
    9.4    主要な成功要因とリスク要因
10  競争環境
    10.1    市場構造
    10.2    主要企業
    10.3    主要企業のプロファイル
        10.3.1    ABB
            10.3.1.1    会社概要
            10.3.1.2    説明
            10.3.1.3    製品ポートフォリオ
            10.3.1.4    財務状況
            10.3.1.5    SWOT分析
        10.3.2    エマソン・エレクトリック
            10.3.2.1    会社概要
            10.3.2.2    説明
            10.3.2.3    製品ポートフォリオ
            10.3.2.4    財務状況
            10.3.2.5    SWOT分析
10.3.3 ゼネラル・エレクトリック
10.3.3.1 企業概要
10.3.3.2 概要
10.3.3.3 製品ポートフォリオ
10.3.3.4 財務状況
10.3.3.5 SWOT分析
10.3.4 フィガロ技研株式会社
10.3.4.1 企業概要
10.3.4.2 概要
10.3.4.3 製品ポートフォリオ
10.3.4.4 財務状況
10.3.4.5 SWOT分析
10.3.5 サーモフィッシャーサイエンティフィック
10.3.5.1 企業概要
10.3.5.2 概要
10.3.5.3 製品ポートフォリオ
10.3.5.4 財務状況
10.3.5.5 SWOT分析
図目次
図1: 世界: ガス分析装置市場: 主要な推進要因と課題
図2: 世界: ガス分析装置市場: 売上高 (百万米ドル), 2019-2024年
図3: 世界: ガス分析装置市場: 用途別内訳 (%), 2024年
図4: 世界: ガス分析装置市場: 地域別内訳 (%), 2024年
図5: 世界: ガス分析装置市場予測: 売上高 (百万米ドル), 2025-2033年
図6: 世界: ガス分析装置産業: SWOT分析
図7: 世界: ガス分析装置産業: バリューチェーン分析
図8: 世界: ガス分析装置産業: ポーターの5フォース分析
図9: 世界: ガス分析装置市場 (石油・ガス分野における用途): 売上高 (百万米ドル), 2019年および2024年
図10: 世界: ガス分析装置市場予測 (石油・ガス分野における用途): 売上高 (百万米ドル), 2025-2033年
図11: 世界: ガス分析装置市場 (電力分野における用途): 売上高 (百万米ドル), 2019年および2024年
図12: 世界: ガス分析装置市場予測 (電力分野における用途): 売上高 (百万米ドル), 2025-2033年
図13: 世界: ガス分析装置市場 (化学分野における用途): 売上高 (百万米ドル), 2019年および2024年
図14: 世界: ガス分析装置市場予測 (化学分野における用途): 売上高 (百万米ドル), 2025-2033年
図15: 世界: ガス分析装置市場 (食品・飲料分野における用途): 売上高 (百万米ドル), 2019年および2024年
図16: 世界: ガス分析装置市場予測 (食品・飲料分野における用途): 売上高 (百万米ドル), 2025-2033年
図17: 世界: ガス分析装置市場 (医薬品分野における用途): 売上高 (百万米ドル), 2019年および2024年
図18: 世界: ガス分析装置市場予測 (医薬品分野における用途): 売上高 (百万米ドル), 2025-2033年
図19: 世界: ガス分析装置市場 (その他の用途): 売上高 (百万米ドル), 2019年および2024年
図20: 世界: ガス分析装置市場予測 (その他の用途): 売上高 (百万米ドル), 2025-2033年
図21: アジア太平洋: ガス分析装置市場: 売上高 (百万米ドル), 2019年および2024年
図22: アジア太平洋: ガス分析装置市場予測: 売上高 (百万米ドル), 2025-2033年
図23: 北米: ガス分析装置市場: 売上高 (百万米ドル), 2019年および2024年
図24: 北米: ガス分析装置市場予測: 売上高 (百万米ドル), 2025-2033年
図25: 欧州: ガス分析装置市場: 売上高 (百万米ドル), 2019年および2024年
図26: 欧州: ガス分析装置市場予測: 売上高 (百万米ドル), 2025-2033年
図27: 中東・アフリカ: ガス分析装置市場: 売上高 (百万米ドル), 2019年および2024年
図28: 中東・アフリカ: ガス分析装置市場予測: 売上高 (百万米ドル), 2025-2033年
図29:ラテンアメリカ:ガス分析計市場:売上高(百万米ドル)、2019年および2024年
図30:ラテンアメリカ:ガス分析計市場予測:売上高(百万米ドル)、2025年~2033年
図31:世界:ガス分析計:国別輸入構成比(%)、2024年
図32:世界:ガス分析計:国別輸出構成比(%)、2024年
図33:ガス分析計製造:詳細プロセスフロー

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***** 参考情報 *****
ガス分析計とは、気体中に含まれる特定の成分ガスの種類や濃度を測定する装置でございます。これは、混合ガスの中から目的のガスを識別し、その量を定量的に把握するために用いられます。主に、品質管理、安全確保、環境監視、プロセス制御といった多岐にわたる分野で不可欠な役割を担っております。

ガス分析計には、その測定原理によって様々な種類がございます。代表的なものとしては、二酸化炭素(CO2)、一酸化炭素(CO)、メタン(CH4)などの測定に用いられる非分散型赤外線吸収法(NDIR)がございます。酸素(O2)の測定には、磁気式やジルコニア式が広く利用されております。水素(H2)、ヘリウム(He)、アルゴン(Ar)などの熱伝導率が異なるガスには熱伝導度式が適しています。炭化水素の測定には水素炎イオン化検出器(FID)が、窒素酸化物(NOx)には化学発光法が用いられることが一般的です。複数の成分を分離・分析する場合にはガスクロマトグラフィー(GC)が、質量電荷比で成分を特定する場合には質量分析計(MS)が活用されます。また、用途に応じてポータブル型、定置型、プロセス用、研究室用など、様々な形態の製品が存在いたします。

その用途は非常に広範です。産業分野では、ボイラーや工業炉の燃焼管理において、酸素、一酸化炭素、窒素酸化物などの濃度を監視し、効率的な燃焼と排出ガス規制への適合を支援します。化学プラントや半導体製造プロセスにおいては、ガスの純度管理や反応プロセスの監視に不可欠です。安全管理の面では、工場内や地下空間でのガス漏れ検知、有毒ガスの監視により、作業員の安全確保に貢献いたします。食品包装におけるガス置換包装の品質管理や、工業ガスの純度検査にも用いられます。環境分野では、大気汚染物質(SOx、NOx、オゾン、粒子状物質など)の常時監視や、工場・自動車からの排出ガス監視に利用され、環境保全に重要な役割を果たします。医療分野では、麻酔ガスの監視や呼気分析に応用され、研究開発分野では新たな材料やプロセスの評価に貢献しております。

ガス分析計の性能を最大限に引き出すためには、関連技術も重要でございます。測定対象ガスを分析計に導入するサンプリングシステムは、前処理、ろ過、冷却、流量制御といった機能を有し、正確な測定を可能にします。分析計の精度を保証するためには、濃度が既知の標準ガスを用いた校正が不可欠です。測定データを収集し、プロセス制御システム(DCS/SCADA)と連携させるデータ収集・制御システムも重要な要素です。近年では、センサー技術の進化により、小型化、高感度化、高選択性化が進んでおります。さらに、IoTやAI技術との連携により、遠隔監視、予知保全、ビッグデータ解析を通じた高度な運用が可能になりつつあります。紫外可視分光法やフーリエ変換赤外分光法(FTIR)といった分光分析技術も、特定のガス成分の検出・定量において重要な役割を担っております。