中温熱伝達流体のグローバル市場2025年:主要企業別、地域別、タイプ・用途別

◆英語タイトル:Global Medium Temperature Heat Transfer Fluid Market 2025 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2031

GlobalInfoResearchが発行した調査報告書(HNI25GQM17341)◆商品コード:HNI25GQM17341
◆発行会社(リサーチ会社):GlobalInfoResearch
◆発行日:2025年3月
◆ページ数:約100
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:化学&材料
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❖ レポートの概要 ❖
中温熱伝達流体(Medium Temperature Heat Transfer Fluid)は、熱エネルギーを効率的に輸送するために使用される特定の流体のことを指します。この流体は、通常、100℃から300℃程度の温度領域で運用され、主に産業プロセスや発電所、冷暖房システムなどにおいて熱を移動させる役割を果たします。中温熱伝達流体は、特に再生可能エネルギーの利用が増加している現代において、その重要性が高まっています。

中温熱伝達流体の特徴として、まずその高い熱伝導性が挙げられます。これにより、少ないエネルギー消費で効率的に熱を運ぶことができます。また、特定の温度範囲内での運用が主に行われるため、熱安定性や耐腐食性が求められます。さらに、流体が高温に耐えられることも重要な要件です。このような特性により、中温熱伝達流体は多様な用途に適しており、用途によって適切な流体が選択されます。

中温熱伝達流体にはいくつかの種類があります。一般的なものとしては、合成油や有機溶剤、さらには溶融塩などが挙げられます。合成油は、通常、広範な温度範囲での使用が可能であり、高い熱安定性を持っています。有機溶剤は、特に化学工業において優れた熱交換性能を活かして広く利用されています。溶融塩は、高温段階で良好な熱伝導特性を持ち、特に太陽熱発電システムなどで注目されています。

これらの流体は、それぞれ異なる用途があります。例えば、合成油は工業用の熱交換器に使用されることが多く、化学合成プロセスの冷却や加熱に適しています。有機溶剤は特定の化学反応過程において、熱を供給するために頻繁に使用されます。一方、溶融塩は、太陽熱発電所での集熱と蓄熱に特に適しており、高温でも安定した性能を発揮します。

中温熱伝達流体の利用は、熱エネルギーの効率的な管理や、資源の有効活用を可能にします。この流体を利用することで、特定のプロセスにおいてエネルギーを最適化し、温室効果ガスの排出削減にも寄与することができます。また、再生可能エネルギーのシステムに組み込むことで、さらなる効率向上が期待されています。

関連技術には、高効率の熱交換器、熱蓄積装置、さらには流体の循環システムの設計があります。これらの技術は、中温熱伝達流体の効果的な利用に不可欠であり、効率的な熱管理を実現するための核心となります。熱交換器は、流体間で熱を効率よく移動させるために設計されており、様々な形状や材料が利用されています。熱蓄積装置は、エネルギーの需要と供給のミスマッチを解消するために、熱エネルギーを蓄える機能を持ちます。

中温熱伝達流体は、エネルギー効率や持続可能なエネルギーへの移行を助ける重要な技術です。これにより、多様な産業分野での熱管理の最適化が促進され、エネルギーコストの削減、環境負荷の低減に繋がります。将来的には、さらなる研究開発が進むことで、より効率的で環境に優しい熱伝達流体の開発が期待されています。

また、中温熱伝達流体の選定においては、使用する環境や目的に応じて適切な物質を選ぶことが重要です。特に、流体の性質や温度耐性、粘度、腐食性などを考慮する必要があります。このような適切な選定は、システムの効率性を大いに向上させる要因となります。

加えて、中温熱伝達流体の運用においては、安全性も極めて重要です。高温の流体を扱う際には、漏洩や事故のリスクを十分に評価し、安全対策を講じる必要があります。特に、化学工業やエネルギー産業では、事故が発生した場合の影響が大きいため、厳格な管理が求められます。

まとめとして、中温熱伝達流体は、熱エネルギーの効率的な運搬を可能にする重要な技術であり、その特性や用途は多岐に渡ります。使用する流体の選定や関連技術の活用を通じて、持続可能なエネルギーの利用を促進し、環境負荷を軽減するための取り組みが今後さらに進展していくことが期待されています。産業界においても、中温熱伝達流体を取り入れることにより、新たなエネルギー効率の改善やコスト削減が可能となり、競争力の向上に寄与することでしょう。専門家のさらなる研究や技術開発が進むことで、中温熱伝達流体を活用した新しいシステムやプロセスが登場することも期待されます。

GlobalInfoResearch社の最新調査によると、世界の中温熱伝達流体市場規模は2023年にxxxx米ドルと評価され、2031年までに年平均xxxx%でxxxx米ドルに成長すると予測されています。

本レポートは、世界の中温熱伝達流体市場に関する詳細かつ包括的な分析です。メーカー別、地域別・国別、タイプ別、用途別の定量分析および定性分析を行っています。市場は絶え間なく変化しているため、本レポートでは競争、需給動向、多くの市場における需要の変化に影響を与える主な要因を調査しています。選定した競合企業の会社概要と製品例、および選定したいくつかのリーダー企業の2025年までの市場シェア予測を掲載しています。

*** 主な特徴 ***

中温熱伝達流体の世界市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2031年

中温熱伝達流体の地域別・国別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2031年

中温熱伝達流体のタイプ別・用途別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2031年

中温熱伝達流体の世界主要メーカーの市場シェア、売上高(百万ドル)、販売数量、平均販売単価、2019-2025年

本レポートの主な目的は以下の通りです:

– 世界および主要国の市場規模を把握する
– 中温熱伝達流体の成長の可能性を分析する
– 各製品と最終用途市場の将来成長を予測する
– 市場に影響を与える競争要因を分析する

本レポートでは、世界の中温熱伝達流体市場における主要企業を、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、主要動向などのパラメータに基づいて紹介しています。本調査の対象となる主要企業には、Eastman、Dow、Global Heat Transfer、Schultz、Relatherm、Radco Industries、Fragol、CONDAT、Dynalene、Paratherm、Iselなどが含まれます。

また、本レポートは市場の促進要因、阻害要因、機会、新製品の発売や承認に関する重要なインサイトを提供します。

*** 市場セグメンテーション

中温熱伝達流体市場はタイプ別と用途別に区分されます。セグメント間の成長については2019-2031年の期間においてタイプ別と用途別の消費額の正確な計算と予測を数量と金額で提供します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットとすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。

[タイプ別市場セグメント]
合成、鉱物

[用途別市場セグメント]
石油化学、建設、道路交通、電気、食品産業、医薬品

[主要プレーヤー]
Eastman、Dow、Global Heat Transfer、Schultz、Relatherm、Radco Industries、Fragol、CONDAT、Dynalene、Paratherm、Isel

[地域別市場セグメント]
– 北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)
– ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他)
– アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
– 南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他)
– 中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他)

※本レポートの内容は、全15章で構成されています。

第1章では、中温熱伝達流体の製品範囲、市場概要、市場推計の注意点、基準年について説明する。

第2章では、2019年から2025年までの中温熱伝達流体の価格、販売数量、売上、世界市場シェアとともに、中温熱伝達流体のトップメーカーのプロフィールを紹介する。

第3章では、中温熱伝達流体の競争状況、販売数量、売上、トップメーカーの世界市場シェアを景観対比によって強調的に分析する。

第4章では、中温熱伝達流体の内訳データを地域レベルで示し、2019年から2031年までの地域別の販売数量、消費量、成長を示す。

第5章と第6章では、2019年から2031年まで、タイプ別、用途別に売上高を区分し、タイプ別、用途別の売上高シェアと成長率を示す。

第7章、第8章、第9章、第10章、第11章では、2019年から2025年までの世界の主要国の販売数量、消費量、市場シェアとともに、国レベルでの販売データを分析する。2025年から2031年までの中温熱伝達流体の市場予測は販売量と売上をベースに地域別、タイプ別、用途別で掲載する。

第12章、市場ダイナミクス、促進要因、阻害要因、トレンド、ポーターズファイブフォース分析。

第13章、中温熱伝達流体の主要原材料、主要サプライヤー、産業チェーン。

第14章と第15章では、中温熱伝達流体の販売チャネル、販売代理店、顧客、調査結果と結論について説明する。

❖ レポートの目次 ❖

1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の中温熱伝達流体のタイプ別消費額:2019年対2023年対2031年
合成、鉱物
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の中温熱伝達流体の用途別消費額:2019年対2023年対2031年
石油化学、建設、道路交通、電気、食品産業、医薬品
1.5 世界の中温熱伝達流体市場規模と予測
1.5.1 世界の中温熱伝達流体消費額(2019年対2023年対2031年)
1.5.2 世界の中温熱伝達流体販売数量(2019年-2031年)
1.5.3 世界の中温熱伝達流体の平均価格(2019年-2031年)

2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Eastman、Dow、Global Heat Transfer、Schultz、Relatherm、Radco Industries、Fragol、CONDAT、Dynalene、Paratherm、Isel
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの中温熱伝達流体製品およびサービス
Company Aの中温熱伝達流体の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2025)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの中温熱伝達流体製品およびサービス
Company Bの中温熱伝達流体の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2025)
Company Bの最近の動向/最新情報

3 競争環境:メーカー別中温熱伝達流体市場分析
3.1 世界の中温熱伝達流体のメーカー別販売数量(2019-2025)
3.2 世界の中温熱伝達流体のメーカー別売上高(2019-2025)
3.3 世界の中温熱伝達流体のメーカー別平均価格(2019-2025)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 中温熱伝達流体のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における中温熱伝達流体メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における中温熱伝達流体メーカー上位6社の市場シェア
3.5 中温熱伝達流体市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 中温熱伝達流体市場:地域別フットプリント
3.5.2 中温熱伝達流体市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 中温熱伝達流体市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携

4 地域別消費分析
4.1 世界の中温熱伝達流体の地域別市場規模
4.1.1 地域別中温熱伝達流体販売数量(2019年-2031年)
4.1.2 中温熱伝達流体の地域別消費額(2019年-2031年)
4.1.3 中温熱伝達流体の地域別平均価格(2019年-2031年)
4.2 北米の中温熱伝達流体の消費額(2019年-2031年)
4.3 欧州の中温熱伝達流体の消費額(2019年-2031年)
4.4 アジア太平洋の中温熱伝達流体の消費額(2019年-2031年)
4.5 南米の中温熱伝達流体の消費額(2019年-2031年)
4.6 中東・アフリカの中温熱伝達流体の消費額(2019年-2031年)

5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の中温熱伝達流体のタイプ別販売数量(2019年-2031年)
5.2 世界の中温熱伝達流体のタイプ別消費額(2019年-2031年)
5.3 世界の中温熱伝達流体のタイプ別平均価格(2019年-2031年)

6 用途別市場セグメント
6.1 世界の中温熱伝達流体の用途別販売数量(2019年-2031年)
6.2 世界の中温熱伝達流体の用途別消費額(2019年-2031年)
6.3 世界の中温熱伝達流体の用途別平均価格(2019年-2031年)

7 北米市場
7.1 北米の中温熱伝達流体のタイプ別販売数量(2019年-2031年)
7.2 北米の中温熱伝達流体の用途別販売数量(2019年-2031年)
7.3 北米の中温熱伝達流体の国別市場規模
7.3.1 北米の中温熱伝達流体の国別販売数量(2019年-2031年)
7.3.2 北米の中温熱伝達流体の国別消費額(2019年-2031年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2031年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2031年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2031年)

8 欧州市場
8.1 欧州の中温熱伝達流体のタイプ別販売数量(2019年-2031年)
8.2 欧州の中温熱伝達流体の用途別販売数量(2019年-2031年)
8.3 欧州の中温熱伝達流体の国別市場規模
8.3.1 欧州の中温熱伝達流体の国別販売数量(2019年-2031年)
8.3.2 欧州の中温熱伝達流体の国別消費額(2019年-2031年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2031年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2031年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2031年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2031年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2031年)

9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の中温熱伝達流体のタイプ別販売数量(2019年-2031年)
9.2 アジア太平洋の中温熱伝達流体の用途別販売数量(2019年-2031年)
9.3 アジア太平洋の中温熱伝達流体の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の中温熱伝達流体の地域別販売数量(2019年-2031年)
9.3.2 アジア太平洋の中温熱伝達流体の地域別消費額(2019年-2031年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2031年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2031年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2031年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2031年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2031年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2031年)

10 南米市場
10.1 南米の中温熱伝達流体のタイプ別販売数量(2019年-2031年)
10.2 南米の中温熱伝達流体の用途別販売数量(2019年-2031年)
10.3 南米の中温熱伝達流体の国別市場規模
10.3.1 南米の中温熱伝達流体の国別販売数量(2019年-2031年)
10.3.2 南米の中温熱伝達流体の国別消費額(2019年-2031年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2031年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2031年)

11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの中温熱伝達流体のタイプ別販売数量(2019年-2031年)
11.2 中東・アフリカの中温熱伝達流体の用途別販売数量(2019年-2031年)
11.3 中東・アフリカの中温熱伝達流体の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの中温熱伝達流体の国別販売数量(2019年-2031年)
11.3.2 中東・アフリカの中温熱伝達流体の国別消費額(2019年-2031年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2031年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2031年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2031年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2031年)

12 市場ダイナミクス
12.1 中温熱伝達流体の市場促進要因
12.2 中温熱伝達流体の市場抑制要因
12.3 中温熱伝達流体の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係

13 原材料と産業チェーン
13.1 中温熱伝達流体の原材料と主要メーカー
13.2 中温熱伝達流体の製造コスト比率
13.3 中温熱伝達流体の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析

14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 中温熱伝達流体の主な流通業者
14.3 中温熱伝達流体の主な顧客

15 調査結果と結論

16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項



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