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 世界のヒートポンプ市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 定格容量別市場区分
5.5 製品タイプ別市場区分
5.6 最終用途セクター別市場区分
5.7 地域別市場区分
5.8 市場予測
6 SWOT分析
6.1 概要
6.2 強み
6.3 弱み
6.4 機会
6.5 脅威
7 バリューチェーン分析
8 ポーターの5つの力分析
8.1 概要
8.2 購買者の交渉力
8.3 供給者の交渉力
8.4 競争の度合い
8.5 新規参入の脅威
8.6 代替品の脅威
9 定格容量別市場分析
9.1 10kW以下
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 10~20kW
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 20~30kW
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 30kW超
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
10 製品タイプ別市場分析
10.1 空気源ヒートポンプ
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 地中熱ヒートポンプ
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 水源ヒートポンプ
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 排気熱ヒートポンプ
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 その他
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
11 最終用途分野別市場分析
11.1 住宅用
11.1.1 市場動向
11.1.2 市場予測
11.2 商業用
11.2.1 市場動向
11.2.2 市場予測
11.3 ホスピタリティ
11.3.1 市場動向
11.3.2 市場予測
11.4 小売
11.4.1 市場動向
11.4.2 市場予測
11.5 教育
11.5.1 市場動向
11.5.2 市場予測
11.6 食品・飲料
11.6.1 市場動向
11.6.2 市場予測
11.7 紙・パルプ
11.7.1 市場動向
11.7.2 市場予測
11.8 化学品・石油化学製品
11.8.1 市場動向
11.8.2 市場予測
11.9 その他
11.9.1 市場動向
11.9.2 市場予測
12 地域別市場分析
12.1 欧州
12.1.1 市場動向
12.1.2 市場予測
12.2 北米
12.2.1 市場動向
12.2.2 市場予測
12.3 アジア太平洋
12.3.1 市場動向
12.3.2 市場予測
12.4 中東・アフリカ
12.4.1 市場動向
12.4.2 市場予測
12.5 ラテンアメリカ
12.5.1 市場動向
12.5.2 市場予測
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要企業
14.3 主要企業プロファイル
14.3.1 ダイキン工業株式会社
14.3.2 三菱電機株式会社
14.3.3 MIDEA GROUP
14.3.4 NIBE Industrier AB, Corp
14.3.5 インガーソル・ランド
14.3.6 ダンフォス
14.3.7 パナソニック株式会社
14.3.8 GDCグループ株式会社
14.3.9 ヴィースマン・マニュファクチャリング・カンパニー株式会社
14.3.10 ロバート・ボッシュGmbH
14.3.11 ユナイテッド・テクノロジーズ・コーポレーション
図2:世界:ヒートポンプ市場:売上高(10億米ドル)、2017-2022年
図3:世界:ヒートポンプ市場:定格容量別内訳(%)、2022年
図4:世界:ヒートポンプ市場:製品タイプ別内訳(%)、2022年
図5:世界:ヒートポンプ市場:最終用途分野別内訳(%)、2022年
図6:世界:ヒートポンプ市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界:ヒートポンプ市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図8:世界:ヒートポンプ産業:SWOT分析
図9:世界:ヒートポンプ産業:バリューチェーン分析
図10:世界:ヒートポンプ産業:ポーターの5つの力分析
図11:グローバル:ヒートポンプ(10kW以下)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図12:グローバル:ヒートポンプ(10kW以下)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図13:グローバル:ヒートポンプ(10~20kW)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図14:グローバル:ヒートポンプ(10~20kW)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図15:世界:ヒートポンプ(20~30kW)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図16:世界:ヒートポンプ(20~30kW)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図17:世界:ヒートポンプ(30kW超)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図18:世界:ヒートポンプ(30kW超)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図19:世界:ヒートポンプ(空気源ヒートポンプ)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図20:世界:ヒートポンプ(空気源ヒートポンプ)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図21:世界:ヒートポンプ(地中熱ヒートポンプ)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図22:世界:ヒートポンプ(地中熱ヒートポンプ)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図23:世界:ヒートポンプ(水源ヒートポンプ)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図24:世界:ヒートポンプ(水源ヒートポンプ)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図25:世界:ヒートポンプ(排気熱利用ヒートポンプ)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図26:世界:ヒートポンプ(排気熱利用ヒートポンプ)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図27:グローバル:ヒートポンプ(その他製品タイプ)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図28:グローバル:ヒートポンプ(その他製品タイプ)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図29:世界:ヒートポンプ(住宅用)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図30:世界:ヒートポンプ(住宅用)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図31:世界:ヒートポンプ(商業用)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図32:世界:ヒートポンプ(商業用)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図33:世界:ヒートポンプ(ホスピタリティ)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図34:世界:ヒートポンプ(ホスピタリティ)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図35:世界:ヒートポンプ(小売)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図36:世界:ヒートポンプ(小売)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図37:グローバル:ヒートポンプ(教育)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図38:グローバル:ヒートポンプ(教育)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図39:世界:ヒートポンプ(食品・飲料)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図40:世界:ヒートポンプ(食品・飲料)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図41:世界:ヒートポンプ(製紙・パルプ)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図42:世界:ヒートポンプ(製紙・パルプ)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図43:世界:ヒートポンプ(化学・石油化学)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図44:世界:ヒートポンプ(化学・石油化学)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図45:世界:ヒートポンプ(その他最終用途分野)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図46:世界:ヒートポンプ(その他最終用途分野)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図47:欧州:ヒートポンプ市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図48:欧州:ヒートポンプ市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図49:北米:ヒートポンプ市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図50:北米:ヒートポンプ市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図51:アジア太平洋地域:ヒートポンプ市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図52:アジア太平洋地域:ヒートポンプ市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図53:中東・アフリカ:ヒートポンプ市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図54:中東・アフリカ:ヒートポンプ市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図55:ラテンアメリカ:ヒートポンプ市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図56:ラテンアメリカ:ヒートポンプ市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
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 Heat Pumps Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Rated Capacity
5.5 Market Breakup by Product Type
5.6 Market Breakup by End Use Sector
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
6 SWOT Analysis
6.1 Overview
6.2 Strengths
6.3 Weaknesses
6.4 Opportunities
6.5 Threats
7 Value Chain Analysis
8 Porter’s Five Forces Analysis
8.1 Overview
8.2 Bargaining Power of Buyers
8.3 Bargaining Power of Suppliers
8.4 Degree of Competition
8.5 Threat of New Entrants
8.6 Threat of Substitutes
9 Market Breakup by Rated Capacity
9.1 Up to 10 kW
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 10–20 kW
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 20–30 kW
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Above 30 kW
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Product Type
10.1 Air Source Heat Pump
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Ground Source Heat Pump
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Water Source Heat Pump
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Exhaust Air Heat Pump
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 Others
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
11 Market Breakup by End Use Sector
11.1 Residential
11.1.1 Market Trends
11.1.2 Market Forecast
11.2 Commercial
11.2.1 Market Trends
11.2.2 Market Forecast
11.3 Hospitality
11.3.1 Market Trends
11.3.2 Market Forecast
11.4 Retail
11.4.1 Market Trends
11.4.2 Market Forecast
11.5 Education
11.5.1 Market Trends
11.5.2 Market Forecast
11.6 Food & Beverage
11.6.1 Market Trends
11.6.2 Market Forecast
11.7 Paper & Pulp
11.7.1 Market Trends
11.7.2 Market Forecast
11.8 Chemicals & Petrochemicals
11.8.1 Market Trends
11.8.2 Market Forecast
11.9 Others
11.9.1 Market Trends
11.9.2 Market Forecast
12 Market Breakup by Region
12.1 Europe
12.1.1 Market Trends
12.1.2 Market Forecast
12.2 North America
12.2.1 Market Trends
12.2.2 Market Forecast
12.3 Asia Pacific
12.3.1 Market Trends
12.3.2 Market Forecast
12.4 Middle East and Africa
12.4.1 Market Trends
12.4.2 Market Forecast
12.5 Latin America
12.5.1 Market Trends
12.5.2 Market Forecast
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Daikin Industries, Ltd
14.3.2 Mitsubishi Electric Corporation
14.3.3 MIDEA GROUP
14.3.4 NIBE Industrier AB, Corp
14.3.5 Ingersoll Rand
14.3.6 Danfoss
14.3.7 Panasonic Corporation
14.3.8 GDC Group Limited
14.3.9 Viessmann Manufacturing Company Inc
14.3.10 Robert Bosch GmbH
14.3.11 United Technologies Corporation
| ※参考情報 ヒートポンプは、熱エネルギーを移動させるための装置であり、主に暖房や冷房に利用されます。この装置は、外部の熱源から熱を取り出し、室内へ移送するか、室内の熱を外部へ排出することによって、温度を調整することができます。ヒートポンプは、冷媒と呼ばれる特定の流体を使って熱の移動を実現します。冷媒は、低温時に熱を吸収し、高温時に熱を放出する特性を持っており、この性質を活用して熱の移動を効率的に行います。 ヒートポンプには大きく分けて、空気熱源、地中熱源、水熱源の3種類があります。空気熱源ヒートポンプは、外気から熱を取り込む形式で、冷暖房の両方に利用されることが多いです。地中熱源ヒートポンプは、地下の熱を利用するため、長期間にわたって安定した温度を保つことができ、高い効率を発揮します。水熱源ヒートポンプは、湖や川などの水源から熱を取り入れるもので、水温が一定のため、こちらも効率的な運転が可能です。これらのヒートポンプは、それぞれの熱源によって特性が異なるため、地域や用途に応じた選択が重要となります。 ヒートポンプの主な用途は、暖房や冷房、給湯に関わる分野です。冬季は暖房として使用され、温かい空気を室内に送り、室温を上昇させます。夏季は冷房として機能し、室内の熱を外部へ排出することで室温を下げます。また、給湯用途では、ヒートポンプを利用した給湯システムが普及しており、電気の使用を抑えつつ、お湯を効率的に生成することが可能です。特に近年では、エネルギー効率を考慮した住宅やビルでは、ヒートポンプの導入が進んでいます。 ヒートポンプは、従来の熱源に比べてエネルギー効率が高く、地球環境にも配慮した技術として注目されています。これによって、CO2排出量の削減や省エネが期待されます。さらに、再生可能エネルギーとの組み合わせによる相乗効果もあり、再生可能エネルギーを活用したヒートポンプの利用が進むことで、より持続可能な社会を目指すことができます。 技術的には、ヒートポンプは圧縮機、蒸発器、凝縮器、膨張弁という主要な4つの部品で構成されます。これらの部品が連携して、冷媒の循環を行い、熱の移動を実現します。圧縮機は冷媒を圧縮し、温度を上げ、蒸発器では熱を吸収し、凝縮器では外部に熱を放出します。膨張弁は冷媒の圧力を下げ、続いて再び蒸発器へ戻ります。この一連の流れが、ヒートポンプの動作原理となります。 今後、ヒートポンプの進化が期待され、より高効率で低環境負荷な製品が登場するでしょう。また、スマートホーム技術との統合が進むことで、ヒートポンプの操作や管理がさらに便利になると見込まれています。このように、ヒートポンプは冷暖房の選択肢として非常に有望であり、今後のエネルギー利用の分野で重要な役割を果たすことでしょう。 総合的に見て、ヒートポンプはエネルギー効率が高く、再生可能エネルギー資源を利用することで、環境負荷を軽減し、持続可能な生活を実現するための鍵となる技術です。これにより、将来的なエネルギー供給方法や住宅のあり方に大きな影響を与える可能性を秘めています。 |
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