1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
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 主要な業界動向
5 世界の石油・ガス分離市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 技術タイプ別市場分析
5.5 容器タイプ別市場分析
5.6 製品タイプ別市場分析
5.7 用途別市場分析
5.8 地域別市場分析
5.9 市場予測
6 技術タイプ別市場分析
6.1 重力分離
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 遠心分離
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 その他
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 船舶タイプ別市場分析
7.1 水平型
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 垂直型
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 球状
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 製品タイプ別市場分析
8.1 二相分離器
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 三相分離器
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 スクラバー
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 陸上
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 オフショア
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 製油所
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 その他
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 ヨーロッパ
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 アジア太平洋地域
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 中東およびアフリカ
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 ラテンアメリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 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 購買者の交渉力
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 主要企業のプロファイル
15.3.1 Frames Energy Systems B.V.
15.3.2 ハネウェル・インターナショナル社
15.3.3 テクニップFMC株式会社
15.3.4 アルファ・ラバル・コーポレートAB
15.3.5 ハリバートン・エナジー・サービス社
15.3.6 シュルンベルジェ・リミテッド
15.3.7 ACS マニュファクチャリング社
15.3.8 AMACS Process Tower Internals
15.3.9 CECO Environmental Corporation
15.3.10 GEAグループ株式会社
表2:グローバル:石油・ガス分離市場予測:技術タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:石油・ガス分離市場予測:容器タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:石油・ガス分離市場予測:製品タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:石油・ガス分離市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:石油・ガス分離市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:石油・ガス分離市場構造
表8:グローバル:石油・ガス分離市場:主要企業
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 Oil and Gas Separation Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Technology Type
5.5 Market Breakup by Vessel Type
5.6 Market Breakup by Product Type
5.7 Market Breakup by Application
5.8 Market Breakup by Region
5.9 Market Forecast
6 Market Breakup by Technology Type
6.1 Gravitational Separation
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Centrifugal Separation
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Others
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Vessel 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
7.3 Spherical
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Product Type
8.1 Two-Phase Separators
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Three-Phase Separators
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Scrubbers
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Others
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Onshore
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Offshore
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Refinery
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Others
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Europe
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Asia Pacific
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Middle East and Africa
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 Latin America
10.5.1 Market Trends
10.5.2 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 Frames Energy Systems B.V.
15.3.2 Honeywell International Inc.
15.3.3 TechnipFMC plc
15.3.4 ALFA LAVAL Corporate AB
15.3.5 Halliburton Energy Services, Inc.
15.3.6 Schlumberger Limited
15.3.7 ACS Manufacturing, Inc.
15.3.8 AMACS Process Tower Internals
15.3.9 CECO Environmental Corporation
15.3.10 GEA Group Aktiengesellschaft
※参考情報 石油・ガス分離は、石油および天然ガスの採掘から取得される混合物を、それぞれの組成成分に分離するプロセスを指します。このプロセスは、石油やガスの精製や処理において重要な役割を果たしています。石油・ガス分離は、主に地層から採掘された原油やガスの状態が多様であるため、適切な処理を行わないと、そのままでは利用が困難だからです。 まず、分離プロセスが必要な理由を考えてみましょう。地層から採掘された原油は、純粋な石油だけではなく、多くの不純物や浮遊物、ガスが含まれていることが一般的です。このため、石油やガスを利用する前に、その品質を向上させるために分離が行われます。また、ガスと石油は異なる用途を持ち、それぞれに適した条件で処理する必要があるため、効率的な分離が求められます。 石油・ガス分離に使われる主な手法としては、重力分離や圧力分離、温度変化を利用した方法などがあります。重力分離は、密度の違いを利用して異なる成分を分ける方法であり、通常は液体での分離に用いられます。水と石油のような異なる密度の液体が混ざっている場合、重力の影響でそれぞれの層が分かれるため、上層に石油、下層に水がたまります。この方法はシンプルでコストが低い反面、分離効率が限られた場合があります。 圧力分離は、ガスを一定の圧力下で処理することで、異なる成分を分離する技術です。高圧でガスを冷却することで、液体に変化しやすい成分を分離できます。これにより、ガスの中に存在する液体成分や不純物を取り除くことが可能になります。また、この方法はパイプラインやタンクなど、さまざまなインフラが整備された環境で利用されています。 温度変化を利用した分離方法も広く使用されており、特にフラクショナルディスティレーション(分留)が有名です。この手法では、混合物を加熱することで成分の沸点の違いを利用し、蒸気を分離します。得られた蒸気は冷却され、液体として集められる過程で、異なる成分がそれぞれ別々に分離されます。この方法は、精製プロセスの中で特に重要であり、石油精製やガス処理においても広く応用されています。 石油・ガス分離のもう一つの重要な側面は、安全性や環境への配慮です。分離プロセス中に発生するガスや廃液、化学物質は環境に悪影響を及ぼす可能性があるため、適切な処理や管理が求められます。特に、石油や天然ガスの採掘活動が盛んな地域では、地元住民や生態系に対する影響が懸念されるため、企業は厳格な規制や基準に従って運営を行う必要があります。また、最近では持続可能性が重視されており、よりクリーンなエネルギー源への移行が求められています。 石油・ガス分離の技術革新も目覚ましいものがあります。例えば、スラリーの分離や膜分離技術の進展により、より効率的に成分を分離することが可能になっています。これにより、エネルギーコストの削減や、環境への負荷を軽減することが期待されています。今後も技術の進化により、石油・ガス分離プロセスはさらに効率的かつ環境に優しいものへと進化していくことでしょう。 このように、石油・ガス分離は、エネルギー産業において非常に重要な工程であり、その効率や環境への配慮が求められています。これにより、持続可能なエネルギー利用の実現に向けた取り組みが進められています。各国の政策や企業の技術開発が相まって、今後の石油・ガス産業はより良い方向に進んでいくことが期待されています。 |
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