❖本調査レポートの見積依頼/サンプル/購入/質問フォーム❖
世界のガスパイプラインインフラ市場は、2024年に28億米ドルの規模に達しました。IMARCグループの最新の予測によると、この市場は2033年までに39億米ドルへと拡大し、2025年から2033年の予測期間において年平均成長率(CAGR)3.51%という堅調な成長が見込まれています。この市場成長の主要な推進要因としては、多様な最終用途における天然ガス需要の継続的な増加、パイプラインの建設および検査技術における絶え間ない技術革新、原材料の生産コストの削減、そして数多くの製品革新が挙げられます。
ガスパイプラインインフラは、天然ガスを生産地点から、一般家庭、商業施設、産業施設、発電所といった最終的な配給地点へと効率的に輸送するための広範なパイプラインネットワークを指します。このインフラは、需要がピークに達する時期には、天然ガスの一時的な貯蔵施設としても機能する柔軟性を持っています。具体的には、長距離にわたってガスを輸送する送電パイプラインと、個々の利用者にガスを供給する配給パイプラインの両方で構成されており、これらが連携して数千マイルにも及ぶ大規模なネットワークを形成しています。トラック輸送や船舶輸送といった他のガス輸送手段と比較した場合、パイプラインは天然ガス、水素、その他の多様なガスを、最小限の損失で、かつ途切れることのない安定したサービスで輸送できるという顕著な利点を持っています。
この世界市場を牽引する主なトレンドは、住宅、商業、産業といった幅広い分野における天然ガス需要の著しい増加です。これは、石炭や石油などの従来の化石燃料と比較して、よりクリーンで効率的なエネルギー源としての天然ガスの利用が拡大していることに直接起因しており、結果として、このガスを効率的に輸送するためのパイプラインインフラの整備が不可欠となっています。
さらに、パイプラインの建設および検査方法における継続的な技術革新が市場に大きな推進力をもたらしています。これらの技術進歩により、長距離にわたるパイプラインの建設、遠隔地やアクセスが困難な場所、さらには挑戦的な地形においても、より安全かつ効率的なパイプラインの敷設と維持が可能になっています。
また、原材料の生産コストの削減と、パイプライン関連製品における数多くの革新も、市場の成長を強力に後押ししています。これにより、特に新興経済国を中心に、パイプラインインフラの地理的な拡大が急速に進んでいます。
各国政府によるガスパイプラインインフラ建設を促進するための有利な政策、イニシアチブ、および財政的インセンティブの導入も、市場の成長を加速させる重要な要因です。加えて、国際的なガス貿易の著しい拡大は、国境を越えるガスパイプラインの建設を世界規模で増加させており、市場全体に肯定的な見通しをもたらしています。
最後に、世界中で進行している建設およびインフラ開発プロジェクトの目覚ましい増加も、ガスパイプラインインフラ市場に有利な影響を与えています。これらの要因が複合的に作用し、市場の持続的な成長を支えています。
IMARC Groupのレポートによると、世界のガスパイプラインインフラ市場は、都市化と工業化の進展、スマートシティの出現、再生可能エネルギー資源への消費者の嗜好の変化、そして広範な研究開発活動といった複数の主要因によって牽引され、2025年から2033年までの予測期間において顕著な成長が見込まれています。
本レポートでは、世界のガスパイプラインインフラ市場を運用、設備、および用途の三つの主要なセグメントに基づいて詳細に分析し、グローバル、地域、国レベルでのトレンドと予測を提供しています。
運用の観点からは、市場はガスを供給源から最終消費地へ運ぶ「集荷」、長距離輸送を担う「送電」、そして最終消費者へ分配する「配電」に分類されます。このうち「配電」セグメントが最大の市場シェアを占めており、これは都市部や産業地域へのガス供給における配電網の重要性を示唆しています。
設備に関しては、ガス輸送の基幹をなす「パイプライン」に加え、流量制御を行う「バルブ」(ボールバルブ、ゲートバルブ、プラグバルブを含む)、ガス圧力を維持・増強する「コンプレッサーステーション」(タービンやモーターで構成)、およびガス流量を測定する「計量スキッド」が主要な構成要素として挙げられています。これらの設備の中で、「パイプライン」自体が最大のセグメントを形成しており、ガス輸送インフラの物理的基盤としてのその重要性が強調されています。
用途別では、市場は陸上と海上に分けられ、「陸上」用途が圧倒的に大きな市場シェアを占めています。これは、既存の広範な陸上ネットワークと、都市部や産業地域への直接的な接続の必要性を反映しています。
地域別分析では、北米(米国、カナダ)、ヨーロッパ(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペインなど)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシアなど)、ラテンアメリカ(ブラジル、メキシコなど)、中東およびアフリカといった主要な地域市場が包括的に評価されています。これらの地域の中で、「北米」がガスパイプラインインフラの最大の市場として特定されています。北米市場の成長を推進する要因としては、数多くの技術的進歩、天然ガス需要の継続的な増加、多数の主要企業の存在、そして可処分所得水準の上昇などが挙げられます。
競争環境の分析も詳細に行われており、市場構造、主要企業による市場シェア、プレーヤーのポジショニング、トップの成功戦略、競争ダッシュボード、および企業評価象限といった多角的な側面が網羅されています。さらに、APA Group、CRC Evans Pipeline、Enagás S.A、Enbridge Inc、Europipe GmBH、GAIL (India) Limited、MRC Global Inc、Saipem S.p.A.、TC Energy Corporationなど、世界のガスパイプラインインフラ市場における主要企業の詳細なプロファイルが提供されており、各社の事業戦略や市場での立ち位置が明らかにされています。この分析は、市場参入者や投資家にとって貴重な洞察を提供するものです。
本レポートは、世界のガスパイプラインインフラ市場に関する包括的な分析を提供します。分析期間は2019年から2033年で、2024年を基準年、2025年から2033年を予測期間としています。市場規模は数十億米ドルで評価され、収集、送電、配電といった運用、ボールバルブ、ゲートバルブ、プラグバルブなどのパイプラインバルブ、タービンやモーターを含むコンプレッサーステーション、計量スキッドといった設備、および陸上、海上といった用途に基づいて詳細に分析されています。
地理的範囲は広範で、アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ、中東、アフリカの主要地域を網羅し、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、ブラジル、メキシコなど、具体的な国々も対象としています。主要企業としては、APA Group、CRC Evans Pipeline、Enagás S.A、Enbridge Inc、Europipe GmBH、GAIL (India) Limited、MRC Global Inc、Saipem S.p.A.、TC Energy Corporationなどが挙げられ、その競争環境も深く掘り下げられています。
本レポートは、グローバルガスパイプラインインフラ市場がこれまでどのように推移し、今後どのように展開するか、市場の推進要因、抑制要因、機会、そしてそれらが市場に与える具体的な影響について詳細に解説します。また、主要な地域市場を特定し、各国の中で最も魅力的な市場がどこであるかを明らかにします。運用、設備、用途の各区分において、最も魅力的なセグメントは何か、市場の競争構造はどうなっているか、そして主要なプレーヤーは誰かといった、ステークホルダーが意思決定を行う上で不可欠な疑問に答えることを目的としています。
ステークホルダーにとっての主なメリットは多岐にわたります。IMARCのレポートは、2019年から2033年までの様々な市場セグメント、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的分析を提供します。市場の推進要因、課題、機会に関する最新情報が提供されることで、市場の動向を正確に把握できます。さらに、最も成長が著しい地域市場や、各地域内の主要な国レベルの市場を特定することが可能になります。
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、サプライヤーとバイヤーの交渉力、代替品の脅威が市場に与える影響を評価する上で役立ち、ガスパイプラインインフラ業界内の競争レベルとその魅力を深く分析することを可能にします。また、詳細な競争環境分析を通じて、ステークホルダーは自社の競争環境を理解し、市場における主要プレーヤーの現在の位置付けに関する貴重な洞察を得ることができます。
購入後には10%の無料カスタマイズと10~12週間のアナリストサポートが提供され、レポートはPDFおよびExcel形式でメールを通じて納品されます(特別要求に応じてPPT/Word形式での編集可能なバージョンも提供可能)。これにより、レポートの内容を最大限に活用し、特定のニーズに合わせた情報収集が可能です。


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 世界のガスパイプラインインフラ市場 – 序論
4.1 概要
4.2 市場動向
4.3 業界トレンド
4.4 競合情報
5 世界のガスパイプラインインフラ市場の展望
5.1 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
5.2 市場予測 (2025-2033)
6 世界のガスパイプラインインフラ市場 – 運用別内訳
6.1 集荷
6.1.1 概要
6.1.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
6.1.3 市場セグメンテーション
6.1.4 市場予測 (2025-2033)
6.2 輸送
6.2.1 概要
6.2.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
6.2.3 市場セグメンテーション
6.2.4 市場予測 (2025-2033)
6.3 流通
6.3.1 概要
6.3.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
6.3.3 市場セグメンテーション
6.3.4 市場予測 (2025-2033)
6.4 運用別魅力的な投資提案
7 世界のガスパイプラインインフラ市場 – 機器別内訳
7.1 パイプライン
7.1.1 概要
7.1.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
7.1.3 市場セグメンテーション
7.1.4 市場予測 (2025-2033)
7.2 バルブ
7.2.1 概要
7.2.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
7.2.3 市場セグメンテーション
7.2.3.1 ボールバルブ
7.2.3.2 ゲートバルブ
7.2.3.3 プラグバルブ
7.2.4 市場予測 (2025-2033)
7.3 コンプレッサーステーション
7.3.1 概要
7.3.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
7.3.3 市場セグメンテーション
7.3.3.1 タービン
7.3.3.2 モーター
7.3.4 市場予測 (2025-2033)
7.4 計量スキッド
7.4.1 概要
7.4.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
7.4.3 市場セグメンテーション
7.4.4 市場予測 (2025-2033)
7.5 機器別魅力的な投資提案
8 世界のガスパイプラインインフラ市場 – 用途別内訳
8.1 陸上
8.1.1 概要
8.1.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
8.1.3 市場セグメンテーション
8.1.4 市場予測 (2025-2033)
8.2 海上
8.2.1 概要
8.2.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
8.2.3 市場セグメンテーション
8.2.4 市場予測 (2025-2033)
8.3 用途別魅力的な投資提案
9 世界のガスパイプラインインフラ市場 – 地域別内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場推進要因
9.1.1.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.1.1.3 運用別市場内訳
9.1.1.4 機器別市場内訳
9.1.1.5 用途別市場内訳
9.1.1.6 主要企業
9.1.1.7 市場予測 (2025-2033)
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場推進要因
9.1.2.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.1.2.3 運用別市場内訳
9.1.2.4 機器別市場内訳
9.1.2.5 用途別市場内訳
9.1.2.6 主要企業
9.1.2.7 市場予測 (2025-2033)
9.2 欧州
9.2.1 ドイツ
9.2.1.1 市場推進要因
9.2.1.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.2.1.3 運用別市場内訳
9.2.1.4 機器別市場内訳
9.2.1.5 用途別市場内訳
9.2.1.6 主要企業
9.2.1.7 市場予測 (2025-2033)
9.2.2 フランス
9.2.2.1 市場推進要因
9.2.2.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.2.2.3 運用別市場内訳
9.2.2.4 機器別市場内訳
9.2.2.5 用途別市場内訳
9.2.2.6 主要企業
9.2.2.7 市場予測 (2025-2033)
9.2.3 英国
9.2.3.1 市場推進要因
9.2.3.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.2.3.3 運用別市場内訳
9.2.3.4 機器別市場内訳
9.2.3.5 用途別市場内訳
9.2.3.6 主要企業
9.2.3.7 市場予測 (2025-2033)
9.2.4 イタリア
9.2.4.1 市場推進要因
9.2.4.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.2.4.3 運用別市場内訳
9.2.4.4 機器別市場内訳
9.2.4.5 用途別市場内訳
9.2.4.6 主要企業
9.2.4.7 市場予測 (2025-2033)
9.2.5 スペイン
9.2.5.1 市場推進要因
9.2.5.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.2.5.3 操業別市場内訳
9.2.5.4 機器別市場内訳
9.2.5.5 用途別市場内訳
9.2.5.6 主要企業
9.2.5.7 市場予測 (2025-2033)
9.2.6 その他
9.2.6.1 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.2.6.2 市場予測 (2025-2033)
9.3 アジア太平洋
9.3.1 中国
9.3.1.1 市場促進要因
9.3.1.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.3.1.3 操業別市場内訳
9.3.1.4 機器別市場内訳
9.3.1.5 用途別市場内訳
9.3.1.6 主要企業
9.3.1.7 市場予測 (2025-2033)
9.3.2 日本
9.3.2.1 市場促進要因
9.3.2.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.3.2.3 操業別市場内訳
9.3.2.4 機器別市場内訳
9.3.2.5 用途別市場内訳
9.3.2.6 主要企業
9.3.2.7 市場予測 (2025-2033)
9.3.3 インド
9.3.3.1 市場促進要因
9.3.3.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.3.3.3 操業別市場内訳
9.3.3.4 機器別市場内訳
9.3.3.5 用途別市場内訳
9.3.3.6 主要企業
9.3.3.7 市場予測 (2025-2033)
9.3.4 韓国
9.3.4.1 市場促進要因
9.3.4.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.3.4.3 操業別市場内訳
9.3.4.4 機器別市場内訳
9.3.4.5 用途別市場内訳
9.3.4.6 主要企業
9.3.4.7 市場予測 (2025-2033)
9.3.5 オーストラリア
9.3.5.1 市場促進要因
9.3.5.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.3.5.3 操業別市場内訳
9.3.5.4 機器別市場内訳
9.3.5.5 用途別市場内訳
9.3.5.6 主要企業
9.3.5.7 市場予測 (2025-2033)
9.3.6 インドネシア
9.3.6.1 市場促進要因
9.3.6.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.3.6.3 操業別市場内訳
9.3.6.4 機器別市場内訳
9.3.6.5 用途別市場内訳
9.3.6.6 主要企業
9.3.6.7 市場予測 (2025-2033)
9.3.7 その他
9.3.7.1 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.3.7.2 市場予測 (2025-2033)
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場促進要因
9.4.1.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.4.1.3 操業別市場内訳
9.4.1.4 機器別市場内訳
9.4.1.5 用途別市場内訳
9.4.1.6 主要企業
9.4.1.7 市場予測 (2025-2033)
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場促進要因
9.4.2.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.4.2.3 操業別市場内訳
9.4.2.4 機器別市場内訳
9.4.2.5 用途別市場内訳
9.4.2.6 主要企業
9.4.2.7 市場予測 (2025-2033)
9.4.3 その他
9.4.3.1 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.4.3.2 市場予測 (2025-2033)
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場促進要因
9.5.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.5.3 操業別市場内訳
9.5.4 機器別市場内訳
9.5.5 用途別市場内訳
9.5.6 国別市場内訳
9.5.7 主要企業
9.5.8 市場予測 (2025-2033)
9.6 地域別魅力的な投資提案
10 世界のガスパイプラインインフラ市場 – 競争環境
10.1 概要
10.2 市場構造
10.3 主要企業別市場シェア
10.4 市場プレイヤーのポジショニング
10.5 主要な成功戦略
10.6 競争ダッシュボード
10.7 企業評価象限
11 主要企業のプロファイル
11.1 APAグループ
11.1.1 事業概要
11.1.2 操業ポートフォリオ
11.1.3 事業戦略
11.1.4 財務状況
11.1.5 SWOT分析
11.1.6 主要なニュースとイベント
11.2 CRCエバンスパイプライン
11.2.1 事業概要
11.2.2 操業ポートフォリオ
11.2.3 事業戦略
11.2.4 SWOT分析
11.2.5 主要なニュースとイベント
11.3 エナガスS.A
11.3.1 事業概要
11.3.2 操業ポートフォリオ
11.3.3 事業戦略
11.3.4 財務状況
11.3.5 SWOT分析
11.3.6 主要なニュースとイベント
11.4 エンブリッジ・インク
11.4.1 事業概要
11.4.2 操業ポートフォリオ
11.4.3 事業戦略
11.4.4 財務状況
11.4.5 SWOT分析
11.4.6 主要なニュースとイベント
11.5 ユーロパイプGmBH
11.5.1 事業概要
11.5.2 操業ポートフォリオ
11.5.3 事業戦略
11.5.4 SWOT分析
11.5.5 主要ニュースとイベント
11.6 GAIL (India) Limited
11.6.1 事業概要
11.6.2 事業ポートフォリオ
11.6.3 事業戦略
11.6.4 財務状況
11.6.5 SWOT分析
11.6.6 主要ニュースとイベント
11.7 MRC Global Inc
11.7.1 事業概要
11.7.2 事業ポートフォリオ
11.7.3 事業戦略
11.7.4 財務状況
11.7.5 SWOT分析
11.7.6 主要ニュースとイベント
11.8 Saipem S.p.A.
11.8.1 事業概要
11.8.2 事業ポートフォリオ
11.8.3 事業戦略
11.8.4 SWOT分析
11.8.5 主要ニュースとイベント
11.9 TC Energy Corporation
11.9.1 事業概要
11.9.2 事業ポートフォリオ
11.9.3 事業戦略
11.9.4 SWOT分析
11.9.5 主要ニュースとイベント
これは企業の部分的なリストであり、完全なリストはレポートに記載されています。
12 世界のガスパイプラインインフラ市場 – 業界分析
12.1 推進要因、阻害要因、および機会
12.1.1 概要
12.1.2 推進要因
12.1.3 阻害要因
12.1.4 機会
12.1.5 影響分析
12.2 ポーターの5つの力分析
12.2.1 概要
12.2.2 買い手の交渉力
12.2.3 供給者の交渉力
12.2.4 競争の程度
12.2.5 新規参入の脅威
12.2.6 代替品の脅威
12.3 バリューチェーン分析
13 戦略的提言
14 付録

ガスパイプラインインフラストラクチャとは、天然ガスやその他のガスを生産地から消費地まで、安全かつ効率的、継続的に輸送するために構築された大規模な管路網および関連設備全体を指します。これには、パイプライン本体、コンプレッサーステーション、計量ステーション、バルブ、制御システムなどが含まれます。
種類としては、主に以下の三つに分けられます。まず、ガス井からガス処理施設までガスを集める「集荷パイプライン」があります。これは比較的短距離で小径のものが一般的です。次に、処理されたガスを長距離、高圧で輸送する「幹線パイプライン」があります。これは地域間や国境を越えてガスを供給する主要な動脈であり、大径のパイプが用いられます。最後に、幹線パイプラインから都市部や各家庭、工場などの最終消費者にガスを供給する「供給パイプライン」があります。これは低圧で小径のものが多く、広範なネットワークを形成しています。
用途・応用は多岐にわたります。最も主要な用途は、住宅、商業施設、産業における暖房、給湯、調理、そして発電所の燃料としてのエネルギー供給です。また、アンモニアやメタノールなどの化学製品、肥料の製造における産業原料としても利用されます。さらに、圧縮天然ガス(CNG)や液化天然ガス(LNG)として、バスやトラックなどの自動車燃料としても活用されています。地下貯蔵施設へのガス注入・引き出しにも利用されます。
関連技術には、パイプラインの安全性と効率性を支える様々な要素が含まれます。材料技術では、高強度鋼管(API 5L規格など)や、腐食を防ぐためのエポキシ樹脂コーティング(FBE、3LPEなど)が重要です。溶接技術では、自動溶接やX線、超音波探傷などの非破壊検査が品質確保に不可欠です。腐食防止のためには、電気防食や内部コーティング、そしてパイプライン内部を走行して検査を行うインテリジェントピグ(スマートピグ)が用いられます。ガス圧力を維持・昇圧するためには、ガスタービンや電動モーターで駆動されるコンプレッサーステーションが設置されます。監視・制御技術としては、SCADA(監視制御データ収集)システムによる遠隔監視や自動制御、漏洩検知システムが導入されています。安全性確保のためには、緊急遮断システム、圧力逃がし弁、そして定期的な健全性管理プログラムが実施されています。建設技術では、掘削、水平方向掘削(HDD)による河川や道路の横断工法などが用いられます。これらの技術が複合的に組み合わさることで、ガスパイプラインインフラストラクチャは現代社会の重要なエネルギー供給網として機能しています。