減圧弁のグローバル市場:規模、シェア、トレンド、タイプ別、作動圧力別、エンドユーザー別、地域別の予測(2025年~2033年)

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減圧弁(PRV)の世界市場は、2024年に33億米ドルと評価され、2033年までに44億米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年までの年平均成長率(CAGR)は3.07%です。

この市場は、エネルギー需要の増加と精製所の拡張に伴う石油・ガス産業の拡大、効率的な水・ガス供給システムへのインフラ投資、防火、製造、水処理といった産業における政府の厳格な規制、水処理プラントへの投資増加、そしてフロー変調型PRVやスマートPRVといった技術革新によって牽引されています。

地域別では、アジア太平洋地域が2024年に36.8%以上のシェアを占め、市場を主導しています。この地域の成長は、急速な工業化、石油・ガスインフラの拡大、都市化の進展、水処理および防火システムへの投資増加が主な要因です。米国市場も、老朽化したインフラのアップグレード、シェールガス生産の拡大、スマートシティプロジェクトの成長、NFPA規制の強化、医薬品製造における精密な圧力制御の必要性、エネルギー効率の高いHVACシステムの採用増加により、堅調な需要が見られます。

市場の主要トレンドとしては、まず石油・ガス産業における需要の増加が挙げられます。PRVはパイプラインの圧力維持、破裂防止、漏洩防止、過熱防止に不可欠であり、世界の石油・ガス市場は2033年までに726億米ドルに達すると予測されており、PRVの採用を強力に推進しています。

次に、消防車におけるPRVの採用増加も市場を後押ししています。PRVは放水時の圧力制御に不可欠であり、消防車市場の拡大(2024年に51億米ドル、CAGR 4.41%)がPRV市場の成長を支えています。厳格な防火規制と都市化の進展により、高度な消火設備の需要が高まっています。

さらに、フロー変調型PRVの技術革新や、新規精製所への投資、既存施設の開発、M&Aの増加、急速な都市化と工業化が市場拡大を推進しています。これらの技術革新は、システムの信頼性向上、メンテナンスコスト削減、全体的な効率性向上に貢献し、PRVは様々な分野の流体管理システムにおいて不可欠な要素となっています。

市場はタイプ、作動圧力、エンドユーザーによってセグメント化されています。タイプ別では、高精度、耐久性、高流量用途での圧力調整能力から、パイロット作動型減圧弁が最大の市場シェアを占めています。石油・ガス、水供給、発電、産業プロセスなどで広く使用され、IoT統合によるスマートパイロット作動型PRVの採用も増加しています。

作動圧力別では、「300 Psig未満」のセグメントが2024年に55.3%のシェアを占め、市場を支配しています。これは、地方自治体の水供給、HVACシステム、防火ネットワーク、食品・飲料、医薬品、製造業における低・中圧PRVの広範な使用によるものです。都市化の進展、インフラ開発、水処理プラントへの投資がこのセグメントの成長をさらに促進しています。

減圧弁(PRV)市場は、パイプラインの完全性維持、過圧防止、流体の安全な取り扱いにおいて不可欠な役割を担い、市場全体の拡大を牽引している。

エンドユーザー別では、石油・ガス部門が2024年に38.7%と最大のシェアを占める。製油所の拡張、シェールガス探査の増加、世界的なエネルギー需要の高まり、厳格な安全規制、高リスク環境での効率的な圧力管理の必要性が主な成長要因である。LNGインフラ、海洋掘削、パイプライン改修への投資も市場成長を加速させている。

地域別では、アジア太平洋地域が2024年に36.8%のシェアで市場を支配し、最も急速に成長している。急速な工業化、石油・ガスインフラの拡大、都市化の進展が主な原動力であり、水処理、発電、製造活動の増加も需要を押し上げている。政府のインフラ近代化やスマートシティ開発の取り組み、化学・製薬産業の成長、防火システムへの投資、厳格な安全規制も市場拡大に貢献している。

北米はPRVの主要市場であり、老朽化したインフラのアップグレード、厳格な安全規制、産業オートメーションの増加が牽引している。米国とカナダにおける石油・ガス探査の拡大、水処理プラント、HVACシステム、防火ネットワークへの投資増加が需要を促進。特に米国では、石油・ガス、石油化学、発電、水処理などの産業インフラの拡大、エネルギー効率と持続可能な資源管理への注力、産業オートメーションとスマート技術の統合、建設産業の堅調な成長が市場を牽引している。バイデン・ハリス政権によるガスパイプライン改修への2億ドルの投資も市場を後押ししている。IoT統合型スマートPRVなどの技術的進歩も注目されている。

欧州PRV市場も大きな成長を遂げている。これは主に、産業界全体で安全基準と環境コンプライアンスに対する規制の焦点が高まっているためである。老朽化した配水システムなどのインフラ整備の必要性、都市化によるスマートシティ開発、インダストリー4.0とIoT統合による製造プロセスの自動化が市場拡大に貢献している。IoT接続を備えたPRVは、リアルタイム監視と予測保全を可能にする。また、太陽光や風力などの代替エネルギーの利用拡大に伴うエネルギー貯蔵・送電システムの圧力管理の必要性も需要を強化している。

圧力低減弁(PRV)市場は、ラテンアメリカと中東・アフリカ地域で顕著な成長を見せている。ラテンアメリカでは、ブラジルやメキシコにおける急速な工業化、石油・ガス、鉱業、水処理分野での需要増、建設活動の活発化、インフラ近代化が市場を牽引。特にブラジルの建設市場は2024年に1500億ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率4%で成長すると予測されている。都市の水・下水システムへの投資もPRVの需要を高めている。

一方、中東・アフリカ市場では、UAE、サウジアラビア、南アフリカなどでの効果的なインフラ整備と急速な都市化が、水供給およびHVACシステムにおけるPRV需要を増加させている。地域の成長する石油・ガス産業は、運用安全性と効率維持のための信頼性の高い圧力制御ソリューションを必要とし、UAEの石油・ガス市場は2025年から2033年にかけて年平均成長率3.7%で成長すると予測される。さらに、エネルギー節約と環境持続可能性を奨励する政府プログラムも、特に産業分野でのPRVの適用を促進している。

PRV市場のプレーヤーは、市場での存在感を強化するため、製品革新、戦略的パートナーシップ、設備拡張に積極的に取り組んでいる。主要企業は、効率向上と遠隔監視のためにIoTと自動化を統合した先進的な流量変調型およびスマートPRVを開発。技術的能力と地理的範囲の拡大を目指し、M&Aも増加傾向にある。厳格な環境規制に対応するため、持続可能でエネルギー効率の高いPRVへの投資が増加しており、主要メーカーは石油・ガス、水処理、防火など多様な産業ニーズに対応するカスタマイズソリューションに注力している。生産コスト削減とサプライチェーン強化を目的とした新興経済国での製造工場拡張も注目すべきトレンドである。主要企業には、Aalberts N.V.、Armstrong International Inc.、Eaton Corporation plc、Honeywell International Inc.、Parker-Hannifin Corp.、Spirax-Sarco Engineering plc、Watts Water Technologies Inc.などが名を連ねる。

最近の動向として、2025年2月にはEmersonが水素や高圧ガス貯蔵タンク・船舶保護用のAnderson Greenwood Type 84 PRVを発表。2024年6月にはZurn Elkay Water Solutionsが、大流量での最適な水圧維持にベンチュリ技術を用いるZurn Wilkins 600XL3および625XL3圧力低減弁を導入した。2024年5月にはEmersonが、精密な電気比例圧力制御とデータ収集ソフトウェアを備えたAVENTICS Series 625 Sentronic比例圧力制御弁を発表。2024年4月にはAGFがZurn Elkay Water Solutionsと提携し、防火スプリンクラーシステム向けにZurnのカスタマイズ可能なPRVを統合した。2024年1月にはEmersonが、無水アンモニアや液化プロパンを貯蔵する加圧容器用のFisherTM 63EGLP-16パイロット作動式リリーフ弁を発売し、ASMEおよびUL132認証を取得した。これらの動きは、安全性、効率性、環境対応、特定の用途への対応を重視した技術革新を示している。

本レポートは、2019年から2033年までのPRV市場の包括的な定量分析を提供し、市場の推進要因、課題、機会、地域別市場の動向を詳述する。ステークホルダーが競争環境を理解し、主要プレーヤーの現在の位置付けを把握できるよう、ポーターのファイブフォース分析を含む詳細な競争状況分析も提供される。


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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 世界の減圧弁市場
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 タイプ別市場内訳
6.1 直動式
6.1.1 市場トレンド
6.1.2 市場予測
6.2 パイロット式
6.2.1 市場トレンド
6.2.2 市場予測
7 作動圧力別市場内訳
7.1 300 Psig未満
7.1.1 市場トレンド
7.1.2 市場予測
7.2 301-600 Psig
7.2.1 市場トレンド
7.2.2 市場予測
7.3 600 Psig超
7.3.1 市場トレンド
7.3.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場内訳
8.1 石油・ガス
8.1.1 市場トレンド
8.1.2 市場予測
8.2 発電
8.2.1 市場トレンド
8.2.2 市場予測
8.3 化学
8.3.1 市場トレンド
8.3.2 市場予測
8.4 水・廃水
8.4.1 市場トレンド
8.4.2 市場予測
8.5 金属・鉱業
8.5.1 市場トレンド
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場トレンド
8.6.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場トレンド
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場トレンド
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場トレンド
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場トレンド
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場トレンド
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場トレンド
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場トレンド
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場トレンド
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場トレンド
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場トレンド
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場トレンド
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場トレンド
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場トレンド
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場トレンド
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場トレンド
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場トレンド
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場トレンド
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場トレンド
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場トレンド
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーのプロファイル
14.3.1 Aalberts N.V.
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.2 Armstrong International Inc.
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 CIRCOR International Inc.
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 Eaton Corporation plc
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 Forbes Marshall
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 Honeywell International Inc.
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 KSB SE & Co. KGaA
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 Parker-Hannifin Corp.
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 Reliance Worldwide Corporation Limited
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務状況
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 Spirax-Sarco Engineering plc
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
14.3.11 TALIS Management Holding GmbH
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 Watts Water Technologies Inc.
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務状況
図のリスト
図1:世界の減圧弁市場:主要な推進要因と課題
図2:世界の減圧弁市場:販売額(10億米ドル)、2019-2024年
図3:世界の減圧弁市場予測:販売額(10億米ドル)、2025-2033年
図4:世界の減圧弁市場:タイプ別内訳(%)、2024年
図5:世界の減圧弁市場:作動圧力別内訳(%)、2024年
図6:世界の減圧弁市場:最終用途別内訳(%)、2024年
図7:世界の減圧弁市場:地域別内訳(%)、2024年
図8:世界の減圧弁(直動式)市場:販売額(100万米ドル)、2019年および2024年
図9:世界の減圧弁(直動式)市場予測:販売額(100万米ドル)、2025-2033年
図10:世界の減圧弁(パイロット式)市場:販売額(100万米ドル)、2019年および2024年
図11:世界の減圧弁(パイロット式)市場予測:販売額(100万米ドル)、2025-2033年
図12:世界:減圧弁(300 Psig未満)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図13:世界:減圧弁(300 Psig未満)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図14:世界:減圧弁(301-600 Psig)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図15:世界:減圧弁(301-600 Psig)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図16:世界:減圧弁(600 Psig超)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図17:世界:減圧弁(600 Psig超)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図18:世界:減圧弁(石油・ガス)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図19:世界:減圧弁(石油・ガス)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図20:世界:減圧弁(発電)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図21:世界:減圧弁(発電)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図22:世界:減圧弁(化学)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図23:世界:減圧弁(化学)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図24:世界:減圧弁(水・廃水)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図25:世界:減圧弁(水・廃水)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図26:世界:減圧弁(金属・鉱業)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図27:世界:減圧弁(金属・鉱業)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図28:世界:減圧弁(その他の最終用途)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図29:世界:減圧弁(その他の最終用途)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図30:北米:減圧弁市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図31:北米:減圧弁市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図32:米国:減圧弁市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図33:米国:減圧弁市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図34:カナダ:減圧弁市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図35:カナダ:減圧弁市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図36:アジア太平洋:減圧弁市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図37:アジア太平洋:減圧弁市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図38:中国:減圧弁市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図39:中国:減圧弁市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図40:日本:減圧弁市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図41:日本:減圧弁市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図42:インド:減圧弁市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図43:インド:減圧弁市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図44:韓国:減圧弁市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図45:韓国:減圧弁市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図46:オーストラリア:減圧弁市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図47:オーストラリア:減圧弁市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図48:インドネシア:減圧弁市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図49: インドネシア: 減圧弁市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図50: その他: 減圧弁市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図51: その他: 減圧弁市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図52: ヨーロッパ: 減圧弁市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図53: ヨーロッパ: 減圧弁市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図54: ドイツ: 減圧弁市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図55: ドイツ: 減圧弁市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図56: フランス: 減圧弁市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図57: フランス: 減圧弁市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図58: イギリス: 減圧弁市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図59: イギリス: 減圧弁市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図60: イタリア: 減圧弁市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図61: イタリア: 減圧弁市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図62: スペイン: 減圧弁市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図63: スペイン: 減圧弁市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図64: ロシア: 減圧弁市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図65: ロシア: 減圧弁市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図66: その他: 減圧弁市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図67: その他: 減圧弁市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図68: ラテンアメリカ: 減圧弁市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図69: ラテンアメリカ: 減圧弁市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図70: ブラジル: 減圧弁市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図71: ブラジル: 減圧弁市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図72: メキシコ: 減圧弁市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図73: メキシコ: 減圧弁市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図74: その他: 減圧弁市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図75: その他: 減圧弁市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図76: 中東およびアフリカ: 減圧弁市場: 販売額 (百万米ドル), 2019年および2024年
図77: 中東およびアフリカ: 減圧弁市場: 国別内訳 (%), 2024年
図78: 中東およびアフリカ: 減圧弁市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025年~2033年
図79: 世界: 減圧弁産業: SWOT分析
図80: 世界: 減圧弁産業: バリューチェーン分析
図81: 世界: 減圧弁産業: ポーターの5フォース分析

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***** 参考情報 *****
減圧弁は、一次側の高い圧力を、二次側で設定された低い圧力に自動的に減圧し、その圧力を安定して維持する目的で使用される自動弁です。流体の圧力変動や流量変化があっても、二次側の圧力を一定に保つ機能が特徴です。これにより、下流側の機器の保護、システムの安全性確保、プロセスの最適化に貢献します。例えば、高圧の供給源から機器へ安全な作動圧力を供給したり、配管システム内の過剰な圧力を防いだりする役割を担います。

減圧弁には主に二つのタイプがあります。一つは「直動式減圧弁」で、構造が比較的単純でコンパクトであり、ダイヤフラムやベローズとスプリングの力で直接弁体を開閉します。小流量や比較的低い精度が求められる用途に適しており、応答性が速いという利点もあります。もう一つは「パイロット式減圧弁」で、主弁と、その主弁を制御する小型のパイロット弁から構成されます。パイロット弁が二次側の圧力を検知し、主弁の開度を調整することで、より大流量で高精度な圧力制御が可能です。安定性に優れ、大規模なシステムや精密な制御が必要な場合に用いられます。材質面では、青銅、ステンレス鋼、鋳鉄などが流体や使用環境に応じて選定され、接続方式もねじ込み式やフランジ式があります。

減圧弁は非常に幅広い分野で利用されています。産業用途では、蒸気配管、圧縮空気システム、工場内の給水設備、化学プラントなど、様々なプロセス流体の圧力制御に不可欠です。ボイラー給水、HVAC(冷暖房空調)システム、医療用ガス供給などにも用いられます。商業・住宅用途では、給湯器、建物内の給水・給湯配管、消火設備、ガス配管などで、安全かつ安定した水圧・ガス圧を供給するために設置されます。例えば、高層ビルで上層階の水圧が高くなりすぎないように調整する役割も担い、水撃作用の防止にも寄与します。

減圧弁の周辺には、その機能を補完し、システム全体の性能を高めるための様々な技術や機器が存在します。圧力計は、減圧弁の一次側および二次側の圧力を監視するために不可欠であり、適切な圧力設定と異常検知に役立ちます。フィルターやストレーナーは、減圧弁の前に設置され、流体中の異物やゴミを除去することで、弁の損傷を防ぎ、長寿命化に貢献します。安全弁は、システムの圧力が異常に上昇した場合に、設定圧で自動的に流体を排出し、過圧による機器の破損や事故を防ぐための安全装置です。減圧弁とは異なる機能ですが、安全なシステム運用には両者が重要です。また、減圧弁のメンテナンスや交換時に、システムを停止させることなく流体の供給を継続するために、バイパスラインが設置されることもあります。減圧弁は広義の制御弁の一種であり、流量、温度、液位など、様々なプロセス変数を自動的に調整する弁の総称に含まれます。