1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
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 市場推計
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 世界の容積式ポンプ市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 製品タイプ別市場内訳
5.5 容量別市場内訳
5.6 ポンプ特性別市場内訳
5.7 原材料別市場内訳
5.8 エンドユーザー別市場内訳用途産業
5.9 地域別市場内訳
5.10 市場予測
6 製品タイプ別市場内訳
6.1 ロータリーポンプ
6.1.1 市場動向
6.1.2 タイプ別市場内訳
6.1.2.1 ベーンポンプ
6.1.2.2 スクリューポンプ
6.1.2.3 ローブポンプ
6.1.2.4 ギアポンプ
6.1.2.5 プログレッシンキャビティポンプ(PCポンプ)
6.1.2.6 その他
6.1.3 市場予測
6.2 往復動ポンプ
6.2.1 市場動向
6.2.2 タイプ別市場内訳
6.2.2.1 ピストンポンプ
6.2.2.2 ダイヤフラムポンプ
6.2.2.3 プランジャーポンプ
6.2.2.4 その他
6.2.3 市場予測
6.3 蠕動ポンプ
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 容量別市場内訳
7.1 低容量ポンプ
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 中容量ポンプ
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 高容量ポンプ
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 ポンプ特性別市場内訳
8.1 標準ポンプ
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 エンジニアリングポンプ
8.2.1 市場トレンド
8.2.2 市場予測
8.3 特殊用途ポンプ
8.3.1 市場トレンド
8.3.2 市場予測
9 原材料別市場内訳
9.1 青銅
9.1.1 市場トレンド
9.1.2 市場予測
9.2 鋳鉄
9.2.1 市場トレンド
9.2.2 市場予測
9.3 ポリカーボネート
9.3.1 市場トレンド
9.3.2 市場予測
9.4 ステンレス鋼
9.4.1 市場トレンド
9.4.2 市場予測
9.5 その他
9.5.1 市場トレンド
9.5.2 市場予測
10 最終用途産業別市場内訳
10.1 石油・ガス
10.1.1 市場トレンド
10.1.2 市場予測
10.2 上下水道
10.2.1 市場トレンド
10.2.2 市場予測
10.3 自動車
10.3.1 市場トレンド
10.3.2 市場予測
10.4 化学・石油化学製品
10.4.1 市場トレンド
10.4.2 市場予測
10.5 その他
10.5.1 市場トレンド
10.5.2 市場予測
11 地域別市場内訳
11.1 アジア太平洋地域
11.1.1 市場トレンド
11.1.2 市場予測
11.2 北米
11.2.1 市場トレンド
11.2.2 市場予測
11.3 欧州
11.3.1 市場動向
11.3.2 市場予測
11.4 中東およびアフリカ
11.4.1 市場動向
11.4.2 市場予測
11.5 中南米
11.5.1 市場動向
11.5.2 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱み
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターのファイブフォース分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 サプライヤーの交渉力
14.4 競争の度合い
14.5 新規参入の脅威
14.6 新規参入の脅威代替品
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレーヤー
16.3 主要プレーヤーの概要
16.3.1 フローサーブ・コーポレーション
16.3.2 グルンドフォスA/S
16.3.3 ITT Inc.
16.3.4 KSB SE & Co. KGaA
16.3.5 SPX FLOW
16.3.6 ALFA LAVAL Corporate AB
16.3.7 Schlumberger Corporate Communications
16.3.8 Colfax Corporation
16.3.9 HERMETIC-Pumpen GmbH
16.3.10 Xylem, Inc.
16.3.11 Sulzer Management Ltd.
16.3.12 Baker Hughes Company
16.3.13 荏原製作所
16.3.14 WEIR GROUP PLC
16.3.15 FRISTAM Pumpen KG (GmbH & Co.)
16.3.16 Altra Industrial Motion Corp.
16.3.17 A.R.ノースアメリカ社
2018年3月16日 Verder International B.V.
2019年3月16日 Watson-Marlow Fluid Technology Group
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 Positive Displacement Pumps Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Product Type
5.5 Market Breakup by Capacity
5.6 Market Breakup by Pump Characteristics
5.7 Market Breakup by Raw Material
5.8 Market Breakup by End Use Industry
5.9 Market Breakup by Region
5.10 Market Forecast
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Rotary Pumps
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Breakup by Type
6.1.2.1 Vane
6.1.2.2 Screw
6.1.2.3 Lobe
6.1.2.4 Gear
6.1.2.5 Progressing Cavity (PC)
6.1.2.6 Others
6.1.3 Market Forecast
6.2 Reciprocating Pumps
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Breakup by Type
6.2.2.1 Piston
6.2.2.2 Diaphragm
6.2.2.3 Plunger
6.2.2.4 Others
6.2.3 Market Forecast
6.3 Peristaltic
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Capacity
7.1 Low Capacity Pumps
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Medium Capacity Pumps
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 High Capacity Pumps
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Pump Characteristics
8.1 Standard Pumps
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Engineered Pumps
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Special Purpose Pumps
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Raw Material
9.1 Bronze
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Cast Iron
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Polycarbonate
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Stainless Steel
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Others
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 Market Breakup by End Use Industry
10.1 Oil and Gas
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Water and Wastewater
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Automotive
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Chemicals and Petrochemicals
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 Region
11.1 Asia Pacific
11.1.1 Market Trends
11.1.2 Market Forecast
11.2 North America
11.2.1 Market Trends
11.2.2 Market Forecast
11.3 Europe
11.3.1 Market Trends
11.3.2 Market Forecast
11.4 Middle East and Africa
11.4.1 Market Trends
11.4.2 Market Forecast
11.5 Latin America
11.5.1 Market Trends
11.5.2 Market Forecast
12 SWOT Analysis
12.1 Overview
12.2 Strengths
12.3 Weaknesses
12.4 Opportunities
12.5 Threats
13 Value Chain Analysis
14 Porter’s Five Forces Analysis
14.1 Overview
14.2 Bargaining Power of Buyers
14.3 Bargaining Power of Suppliers
14.4 Degree of Competition
14.5 Threat of New Entrants
14.6 Threat of Substitutes
15 Price Analysis
16 Competitive Landscape
16.1 Market Structure
16.2 Key Players
16.3 Profiles of Key Players
16.3.1 Flowserve Corporation
16.3.2 Grundfos A/S
16.3.3 ITT Inc.
16.3.4 KSB SE & Co. KGaA
16.3.5 SPX FLOW
16.3.6 ALFA LAVAL Corporate AB
16.3.7 Schlumberger Corporate Communications
16.3.8 Colfax Corporation
16.3.9 HERMETIC-Pumpen GmbH
16.3.10 Xylem, Inc.
16.3.11 Sulzer Management Ltd.
16.3.12 Baker Hughes Company
16.3.13 EBARA CORPORATION
16.3.14 WEIR GROUP PLC
16.3.15 FRISTAM Pumpen KG (GmbH & Co.)
16.3.16 Altra Industrial Motion Corp.
16.3.17 A.R. North America, Inc.
16.3.18 Verder International B.V.
16.3.19 Watson-Marlow Fluid Technology Group
| ※参考情報 容積式ポンプは、流体の圧力を変えることによって流体を移動させるポンプの一種です。このポンプは、内部構造が一定の容積を持ち、その容積が変化することによって流体を押し出す仕組みになっています。容積式ポンプは、流体の流量や圧力を精密に制御できるため、様々な産業で広く利用されています。 容積式ポンプにはいくつかの種類があります。最も一般的なものは、ギアポンプ、ピストンポンプ、ダイアフラムポンプ、ロータリーポンプなどです。ギアポンプは、歯車の回転によって流体を移動させる方式で、高い効率を持ち、粘度の高い流体にも対応可能です。ピストンポンプは、ピストンの往復運動によって流体を圧送する方式であり、高圧が必要な場合に適しています。ダイアフラムポンプは、弾性体であるダイアフラムを使用して流体を移動させるため、腐食性の流体や、汚染を避けたい場合に有効です。ロータリーポンプは、円筒状の容器内で回転するローターによって流体を容積的に移動させる形式のポンプで、特に粘度の高い流体に適しています。 これらのポンプは、様々な用途に利用されています。例えば、化学工業では、薬品や反応物質の移動に使用されます。また、食品産業でも、液体食品やペースト状の製品の輸送に利用されることがあります。さらに、オイルやガスの産業でも、揮発性の高い流体や高粘度の流体の移送に使われています。一般的には、容積式ポンプは高圧力が求められる場面での使用が多く、高精度で流量を制御する能力が必要な場合に特に重宝されます。 容積式ポンプの関連技術としては、流体力学やマテリアルサイエンスがあります。流体の性質、温度、圧力に応じたポンプの設計が重要であり、これによってポンプの効率や寿命が大きく変わります。さらに、センサー技術を用いた流量計測や監視システムも、現代の容積式ポンプシステムには欠かせない要素です。これにより、リアルタイムで流体の動きを把握し、パフォーマンスを向上させるための調整が可能になります。 また、近年では、省エネルギーや環境への配慮から、スマートポンプ技術の導入が進んでいます。この技術では、IoT(モノのインターネット)を活用してポンプの稼働状況をリアルタイムで監視し、効率的な管理を行います。結果として、エネルギーコストの削減やメンテナンスの効率化が図れ、持続可能な運用が促進されています。 容積式ポンプは、その高い信頼性と柔軟性から様々な業界で重宝されていますが、使用するケースによっては選定が重要です。流体の性質や使用条件を把握し、適切なポンプを選ぶことで、システム全体の効率を最大化できます。今後も新たな技術の進展により、その運用方法や効率が改善されることが期待されています。容積式ポンプは、これからの産業において必要不可欠な装置として、ますます重要な役割を果たすことでしょう。 |
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