産業バルブ業界レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 アジア太平洋地域におけるLNGターミナルの建設
4.2.2 GCC諸国における淡水化設備のCAPEX急増
4.2.3 北米化学セクターにおける予知保全による交換サイクル
4.2.4 水素およびCCSメガプロジェクトによる超高圧バルブの需要
4.2.5 半導体工場の超純バルブブーム
4.3 市場の制約
4.3.1 ニッケル合金鋳造の不足によるリードタイムの延長
4.3.2 中小企業に対する厳格な逃げ出し排出試験コスト
4.3.3 電動アクチュエーターへの急速な移行による手動バルブ需要の減少
4.4 バリューチェーン分析
4.5 ポーターの5つの力
4.5.1 供給者の交渉力
4.5.2 購入者の交渉力
4.5.3 新規参入者の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の度合い
5. 市場規模と成長予測(価値)
5.1 タイプ別
5.1.1 ボールバルブ
5.1.2 バタフライバルブ
5.1.3 ゲートバルブ
5.1.4 グローブバルブ
5.1.5 プラグバルブ
5.1.6 その他のタイプ
5.2 製品別
5.2.1 クォーターターンバルブ
5.2.2 マルチターンバルブ
5.2.3 その他の製品
5.3 バルブ機能別
5.3.1 アイソレーションバルブ
5.3.2 調整バルブ
5.3.3 チェックバルブおよび安全バルブ
5.4 本体材料別
5.4.1 スチール(炭素鋼およびステンレス鋼)
5.4.2 合金ベース(デュプレックス、インコネルなど)
5.4.3 鋳鉄/ダクタイル鋳鉄
5.4.4 低温ニッケル合金
5.4.5 その他
5.5 アプリケーション別
5.5.1 石油およびガス
5.5.2 電力
5.5.3 水および廃水管理
5.5.4 化学
5.5.5 新エネルギー
5.5.6 その他のアプリケーション(食品加工、鉱業、海洋を含む)
5.6 地理別
5.6.1 アジア太平洋地域
5.6.1.1 中国
5.6.1.2 インド
5.6.1.3 日本
5.6.1.4 韓国
5.6.1.5 インドネシア
5.6.1.6 ベトナム
5.6.1.7 マレーシア
5.6.1.8 タイ
5.6.1.9 その他のアジア太平洋地域
5.6.2 北米
5.6.2.1 アメリカ合衆国
5.6.2.2 カナダ
5.6.2.3 メキシコ
5.6.3 ヨーロッパ
5.6.3.1 ドイツ
5.6.3.2 イギリス
5.6.3.3 イタリア
5.6.3.4 フランス
5.6.3.5 北欧諸国
5.6.3.6 トルコ
5.6.3.7 ロシア
5.6.3.8 スペイン
5.6.3.9 その他のヨーロッパ
5.6.4 南米
5.6.4.1 ブラジル
5.6.4.2 アルゼンチン
5.6.4.3 コロンビア
5.6.4.4 その他の南米
5.6.5 中東およびアフリカ
5.6.5.1 サウジアラビア
5.6.5.2 アラブ首長国連邦
5.6.5.3 カタール
5.6.5.4 エジプト
5.6.5.5 ナイジェリア
5.6.5.6 南アフリカ
5.6.5.7 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
6.4 企業プロフィール(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の開発を含む)
6.4.1 アルファ・ラバル
6.4.2 AVKホールディングA/S
6.4.3 ベーカー・ヒューズ・カンパニー
6.4.4 サーカーロー・インターナショナル社
6.4.5 クレーン社
6.4.6 カーティス・ライト社
6.4.7 ダンフォスA/S
6.4.8 エマソン・エレクトリック社
6.4.9 エンジプロ・ソリューションズLLP
6.4.10 フロースerve社
6.4.11 ジョージ・フィッシャー社
6.4.12 日立製作所
6.4.13 ハネウェル・インターナショナル社
6.4.14 IMIクリティカルエンジニアリング(IMI PLC)
6.4.15 ITT社
6.4.16 KITZ株式会社
6.4.17 KLINGERホールディング
6.4.18 メッツォ
6.4.19 ミューラー社LLC
6.4.20 ニブコ社
6.4.21 岡野バルブ製作所
6.4.22 サムソン・アクティエンゲゼルシャフト
6.4.23 SLB
6.4.24 テクニップFMC PLC
6.4.25 ウィア・グループPLC
6.4.26 バルビタリア社
6.4.27 ヴェラン
6.4.28 ザイレム
7. 市場機会
1. Introduction
1.1 Study Assumptions & Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. Research Methodology
3. Executive Summary
4. Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 LNG‐terminal build-outs across APAC
4.2.2 Desalination CAPEX surge in GCC states
4.2.3 Predictive-maintenance-driven replacement cycles in NA chemical sector
4.2.4 Hydrogen & CCS mega-projects demanding ultra-high-pressure valves
4.2.5 Semiconductor-fab ultrapure-valve boom
4.3 Market Restraints
4.3.1 Nickel-alloy casting shortages extending lead-times
4.3.2 Stricter fugitive-emission testing costs for SMEs
4.3.3 Rapid shift to electric actuators cannibalising manual-valve demand
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Porter’s Five Forces
4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
4.5.2 Bargaining Power of Buyers
4.5.3 Threat of New Entrants
4.5.4 Threat of Substitutes
4.5.5 Degree of Competition
5. Market Size & Growth Forecasts (Value)
5.1 By Type
5.1.1 Ball Valve
5.1.2 Butterfly Valve
5.1.3 Gate Valve
5.1.4 Globe Valve
5.1.5 Plug Valve
5.1.6 Other Types
5.2 By Product
5.2.1 Quarter-Turn Valve
5.2.2 Multi-Turn Valve
5.2.3 Other Products
5.3 By Valve Function
5.3.1 Isolation Valves
5.3.2 Regulation Valves
5.3.3 Check and Safety Valves
5.4 By Body Material
5.4.1 Steel (Carbon and Stainless Steel)
5.4.2 Alloy-Based (Duplex, Inconel, etc.)
5.4.3 Cast/Ductile Iron
5.4.4 Cryogenic Nickel Alloys
5.4.5 Others
5.5 By Application
5.5.1 Oil and Gas
5.5.2 Power
5.5.3 Water and Wastewater Management
5.5.4 Chemicals
5.5.5 New Energy
5.5.6 Other Applications (Includes Food Processing, Mining, and Marine)
5.6 By Geography
5.6.1 Asia-Pacific
5.6.1.1 China
5.6.1.2 India
5.6.1.3 Japan
5.6.1.4 South Korea
5.6.1.5 Indonesia
5.6.1.6 Vietnam
5.6.1.7 Malaysia
5.6.1.8 Thailand
5.6.1.9 Rest of Asia-Pacific
5.6.2 North America
5.6.2.1 United States
5.6.2.2 Canada
5.6.2.3 Mexico
5.6.3 Europe
5.6.3.1 Germany
5.6.3.2 United Kingdom
5.6.3.3 Italy
5.6.3.4 France
5.6.3.5 NORDIC Countries
5.6.3.6 Turkey
5.6.3.7 Russia
5.6.3.8 Spain
5.6.3.9 Rest of Europe
5.6.4 South America
5.6.4.1 Brazil
5.6.4.2 Argentina
5.6.4.3 Colombia
5.6.4.4 Rest of South America
5.6.5 Middle East and Africa
5.6.5.1 Saudi Arabia
5.6.5.2 United Arab Emirates
5.6.5.3 Qatar
5.6.5.4 Egypt
5.6.5.5 Nigeria
5.6.5.6 South Africa
5.6.5.7 Rest of Middle East and Africa
6. Competitive Landscape
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
6.4.1 Alfa Laval
6.4.2 AVK Holding A/S
6.4.3 Baker Hughes Company
6.4.4 Circor International Inc.
6.4.5 Crane Company
6.4.6 Curtiss-Wright Corporation
6.4.7 Danfoss A/S
6.4.8 Emerson Electric Co.
6.4.9 Engipro Solutions LLP,
6.4.10 Flowserve Corporation
6.4.11 Georg Fischer Ltd.
6.4.12 Hitachi Ltd
6.4.13 Honeywell International Inc.
6.4.14 IMI Critical Engineering (IMI PLC)
6.4.15 ITT Inc.
6.4.16 KITZ Corporation
6.4.17 KLINGER Holding
6.4.18 Metso
6.4.19 Mueller Co. LLC
6.4.20 Nibco Inc.
6.4.21 Okano Valve Mfg. Co. Ltd.
6.4.22 SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
6.4.23 SLB
6.4.24 Technipfmc PLC
6.4.25 The Weir Group PLC
6.4.26 Valvitalia SpA
6.4.27 Velan
6.4.28 Xylem
7. Market Opportunities
| ※参考情報 産業用バルブは、流体(液体、気体、蒸気など)の流れを制御するための重要な機器です。これらのバルブは、様々な産業において使用されており、主にパイプラインの一部として機能します。バルブの役割には、流量の調整、開閉、逆流防止、圧力管理などがあります。このため、産業用バルブは配管システムの効率性や安全性に大きく寄与しています。 産業用バルブにはさまざまな種類があり、それぞれに特有の機能や用途があります。一般的な種類には、ゲートバルブ、ボールバルブ、バタフライバルブ、チェックバルブ、グローブバルブ、サイフォンバルブなどがあります。ゲートバルブは流体の完全な開閉を行うために使用され、主に流れを遮断する目的で使われます。ボールバルブは、内部にボールがあり、ボールの回転によって流れを制御します。この機構は開閉が迅速に行えるため、多くの場面で重宝されています。 バタフライバルブは、円盤状の舞台を用いて流体を制御します。少ない圧力損失で流体の制御が可能であり、特に大きな配管に適しています。チェックバルブは流体の逆流を防止するために設計されており、主にポンプや圧縮機の出口部分に設置されます。グローブバルブは流量の調整に使われ、細かい流量制御が可能です。 また、サイフォンバルブは液体が入ったときに自動的に開閉する特性を持ち、主に貯蔵タンクなどで利用されます。 これらのバルブの用途は実に多岐に渡ります。化学、石油、ガス、水道、発電所、食品処理など、さまざまな分野で不可欠な役割を果たしています。例えば、化学プラントでは、化学物質の流れを正確に制御するために多くのバルブが使われます。また、石油精製所では、高温・高圧の環境下でも耐えられる特殊なバルブが必要とされます。水道設備においては、供給する水の流れや圧力を管理するためにバルブが用いられています。 最近では、バルブの設計や製造には、さまざまな関連技術が用いられています。CAD(コンピュータ支援設計)を用いた設計や、CFD(計算流体力学)を用いた流体の挙動のシミュレーションにより、より効率的で高性能なバルブが開発されています。また、IoT技術を導入したスマートバルブも注目されています。これにより、リアルタイムでのデータ収集や監視が可能となり、維持管理の効率を大幅に向上させることができます。 さらに、材料技術の進展により、腐食や摩耗に強い素材が採用されるようになりました。これにより、バルブの寿命が延び、メンテナンスコストが低減されるようになっています。特に、プラスチックや特殊合金などの新素材の導入が進んでおり、さまざまな環境条件下での使用が可能になっています。 産業用バルブは、製造業の基盤を支える重要な要素であり、流体の管理を通じて効率的かつ安全なプロセスを実現します。技術の進展により、より高性能で信頼性の高いバルブが求められるようになり、これからの産業においてますます重要性が増すことが期待されます。バルブの選定や設計には、プロセスに応じた専門的な知識が求められるため、技術者のスキルや経験が一層重要になっています。産業界において、これらのバルブの適切な使用が、持続可能で効率的な生産活動の実現に寄与していることは間違いありません。 |
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