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
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 ポジティブディスプレイスメントポンプの世界市場
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 製品タイプ別市場構成
5.5 容量別市場構成
5.6 ポンプ特性別市場構成比
5.7 原材料別市場構成比
5.8 最終用途産業別市場構成比
5.9 地域別市場構成比
5.10 市場予測
6 製品タイプ別市場構成比
6.1 ロータリーポンプ
6.1.1 市場動向
6.1.2 タイプ別市場構成比
6.1.2.1 ベーン
6.1.2.2 スクリュー
6.1.2.3 ローブ
6.1.2.4 ギア
6.1.2.5 プログレシングキャビティ(PC)
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
6.2.2.2 ダイヤフラム
6.2.2.3 プランジャー
6.2.2.4 その他
6.2.3 市場予測
6.3 ペリスタルティック
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
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 大容量ポンプ
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 ポンプ特性別市場構成
8.1 標準ポンプ
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 エンジニアードポンプ
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 特殊用途ポンプ
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 原材料別市場構成
9.1 青銅
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 鋳鉄
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 ポリカーボネート
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 ステンレス
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 その他
9.5.1 市場動向
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 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 上下水道
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 自動車
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 化学と石油化学
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 地域別市場内訳
11.1 アジア太平洋
11.1.1 市場動向
11.1.2 市場予測
11.2 北米
11.2.1 市場動向
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・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 長所
12.3 弱点
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 供給者の交渉力
14.4 競争の程度
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
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 主要企業のプロフィール
16.3.1 フローザーブ・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 シュルンベルジェ・コーポレート・コミュニケーションズ
16.3.8 コルファックス・コーポレーション
16.3.9 HERMETIC-Pumpen GmbH
16.3.10 ザイレム社
16.3.11 Sulzer Management Ltd.
16.3.12 ベーカー・ヒューズ・カンパニー
16.3.13 荏原製作所
16.3.14 ウェアー・グループ・ピーエルシー
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 ワトソン・マーロー・フルード・テクノロジー・グループ
図1:世界:容積式ポンプ市場:主な推進要因と課題
図2:世界の容積式ポンプ市場:販売額(単位:億米ドル)、2019年~2024年
図3:容積式ポンプの世界市場:図3:容積式ポンプの世界市場:製品タイプ別構成比(単位:%)、2024年
図4:容積式ポンプの世界市場:製品タイプ別構成比(単位:%)、2024年容積式ポンプの世界市場:容量別構成比(%)、2024年
図5:容積式ポンプの世界市場:ポンプ特性別構成比(単位:%)、2024年図5:容積式ポンプの世界市場:ポンプ特性別構成比(%)、2024年
図6:容積式ポンプの世界市場:ポンプ特性別構成比(単位:%)、2024年容積式ポンプの世界市場:原材料別構成比(%)、2024年
図7:容積式ポンプの世界市場:原材料別構成比(単位:%)、2024年図7:容積式ポンプの世界市場:最終用途産業別構成比(%)、2024年
図8:容積式ポンプの世界市場:最終用途産業別構成比(単位:%)、2024年容積式ポンプの世界市場:地域別構成比(%)、2024年
図9:容積式ポンプの世界市場予測:販売額(単位:億ドル)、2025年~2033年
図10:容積式ポンプの世界市場:販売額(単位:億米ドル、2025年~2033年SWOT分析
図11:世界の容積式ポンプ産業:SWOT分析バリューチェーン分析
図 12:世界の容積式ポンプ産業:バリューチェーン分析ポーターのファイブフォース分析
図13:世界の容積式ポンプ(ロータリーポンプ)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図14:容積式ポンプ(ロータリーポンプ)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図15:容積式ポンプ(往復動ポンプ)の世界市場:販売額(単位:百万USドル販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図16:容積式ポンプ(往復動ポンプ)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図17:容積式ポンプ(蠕動式)の世界市場:販売額(単位:百万USドル販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図18:容積式ポンプ(蠕動式)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図19:容積式ポンプ(その他の製品タイプ)の世界市場販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図20:容積式ポンプ(その他の製品タイプ)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図21:容積式ポンプ(低容量ポンプ)の世界市場:販売額(単位:百万USドル販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図22:容積式ポンプ(低容量ポンプ)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図23:容積式ポンプ(中容量ポンプ)の世界市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図24:容積式ポンプ(中容量ポンプ)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図25:世界:容積式ポンプ(大容量ポンプ)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図26:世界:容積式ポンプ(大容量ポンプ)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図27:容積式ポンプの世界市場予測世界:容積式ポンプ(標準ポンプ)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図28:世界:容積式ポンプ(標準ポンプ)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図29:世界:容積式ポンプ(エンジニアリングポンプ)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図 30:世界:容積式ポンプ(エンジニアポンプ)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図31:世界:容積式ポンプ(特殊用途ポンプ)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図32:世界:容積式ポンプ(特殊用途ポンプ)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 33:世界:容積式ポンプ(ブロンズ)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図34:世界:容積式ポンプ(青銅製)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図35:世界:容積式ポンプ(鋳鉄製)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図 36:世界:容積式ポンプ(鋳鉄製)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 37:世界:容積式ポンプ(ポリカーボネート)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図38:世界:容積式ポンプ(ポリカーボネート)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図39:世界:容積式ポンプ(ステンレス鋼)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図40:世界:容積式ポンプ(ステンレス鋼)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 41:世界:容積式ポンプ(その他の原材料タイプ)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図42:世界:容積式ポンプ(その他の原材料タイプ)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図43:世界:容積式ポンプ(石油・ガス)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図44:世界:容積式ポンプ(石油・ガス)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図45:世界:容積式ポンプ(上下水道)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図 46:世界:容積式ポンプ(上下水道)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図47:世界:容積式ポンプ(自動車用)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図 48:世界:容積式ポンプ(自動車用)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 49:世界:容積式ポンプ(化学・石油化学)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図50:容積式ポンプ(化学・石油化学)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図51:世界:容積式ポンプ(その他の最終用途産業)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図 52:世界:容積式ポンプ(その他の最終用途産業)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図53:アジア太平洋:容積式ポンプ市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図 54:アジア太平洋地域:容積式ポンプの市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 55:北米:容積式ポンプ市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図 56:北米:容積式ポンプ市場予測容積式ポンプの市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 57:欧州:容積式ポンプの市場予測:2025年~2033年容積式ポンプ市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図 58:欧州:容積式ポンプの市場予測:2019年および2024年容積式ポンプの市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 59:中東およびアフリカ:容積式ポンプの市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図60:中東およびアフリカ:容積式ポンプ市場容積式ポンプの市場予測:販売額(百万ドル)、2025年~2033年
図 61:中南米:容積式ポンプの市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図 62:中南米:容積式ポンプの市場予測:2019年および2024年容積式ポンプの市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
[表一覧]
表1:世界:容積式ポンプ市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表2:容積式ポンプの世界市場予測:表2:容積式ポンプの世界市場予測:製品タイプ別内訳(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
表3:容積式ポンプの世界市場予測:容積式ポンプの世界市場予測:容量別構成比(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表4:容積式ポンプの世界市場予測:容積式ポンプの世界市場予測:ポンプ特性別構成比(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表5:容積式ポンプの世界市場予測:容積式ポンプの世界市場予測:原材料別構成比(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表6:容積式ポンプの世界市場予測:容積式ポンプの世界市場予測:最終用途産業別構成比(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表7:容積式ポンプの世界市場予測:容積式ポンプの世界市場予測:地域別構成比(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表8:ポジティブディスプレイスメントポンプの世界市場容積式ポンプの世界市場:競争構造
表9:容積式ポンプの世界市場:競争構造主要企業
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 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、液体や粘度の高い流体を移送するために広く使用されるポンプの一種であり、流体を一定の容積で移動させる仕組みを持っています。一般的に、容積式ポンプは、作動部品の動きによって流体の容量を変化させ、流体を吸引して吐出します。このため、流量と圧力の精度が高く、一定の流量を維持する能力に優れています。 容積式ポンプには、いくつかの種類があります。代表的なものとしては、ギアポンプ、ダイアフラムポンプ、ロータリーポンプ、スクリューポンプなどがあります。ギアポンプは、歯車の回転によって液体を移送し、特に高い圧力に耐えることができます。ダイアフラムポンプは、ダイアフラムの弾力性を利用して流体を押し出す仕組みで、化学薬品やバイオプロセスで使用されることが多いです。ロタリーポンプは、回転する部品によって流体を移動させるため、非常に滑らかな流れを実現できます。そして、スクリューポンプは、スクリューの回転により、特に高粘度の流体を効率よく移送することが得意です。 容積式ポンプの用途は多岐にわたり、さまざまな産業で利用されています。例えば、食品産業では、ジュースやシロップ、油などの移送に用いられています。また、化学工業でも高粘度の薬品や腐食性の液体を扱う際に重要な役割を果たします。さらに、製薬業界においても、厳密なプロセス管理が求められるため、容積式ポンプが使用されています。水処理施設でも、汚水や廃水を移送するために利用されることがあります。 関連技術としては、ポンプの効率を向上させるための技術がいくつか存在します。例えば、シール技術や潤滑技術、材料工学の進化が挙げられます。シール技術では、ポンプ内部の漏れを防ぎ、効率を高めるための革新的な材料やデザインが開発されています。また、潤滑技術の向上により、ポンプの摩耗を減少させ、寿命を延ばすことができます。材料工学の進歩も重要で、耐食性や耐熱性に優れた新素材が開発され、過酷な環境でも長期間にわたって安定した性能を発揮することができるようになっています。 さらに、デジタル化やIoT技術を取り入れることで、ポンプの運用効率を向上させる動きもあります。センサーを用いることで、ポンプの状態や流体の特性をリアルタイムで監視し、必要に応じて自動的に調整が行われるシステムが開発されています。これにより、過負荷運転を防ぎ、ポンプの故障リスクを低減することが可能になっています。 容積式ポンプは、その特性によりさまざまな分野で重要な役割を果たしています。高圧力での動作や、高粘度流体の移送が求められる場面では、特にその性能が発揮されます。また、最新技術を活用して効率性や信頼性を高めるための取り組みが続けられ、今後も容積式ポンプは多くの産業において不可欠な存在であり続けるでしょう。これにより、より効率的で持続可能なプロセスの実現が期待されています。 |
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