電柱の世界市場2023-2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

◆英語タイトル:Utility Poles Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23AP088)◆商品コード:IMARC23AP088
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2023年3月2日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
◆ページ数:145
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:建設
◆販売価格オプション(消費税別)
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

アイマーク社の本調査資料によると、2022年に475億ドルであった世界の電柱市場規模が、2028年までに564億ドルとなり、予測期間中にCAGR3.1%で拡大すると見込まれています。本書は、電柱の世界市場を徹底的に分析し、市場の現状や今後の動向をまとめた資料です。序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、種類別(電力柱、電信柱)分析、材料別(コンクリート、木材、スチール、複合材)分析、ポール大きさ別(40ft以下、40ft以上70ft以下、70ft以上)分析、用途別(送電・配電、通信、街路灯、その他)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東・アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ポーターズファイブフォース分析、価格分析、競争状況など、以下の構成で掲載しています。また、本書内には、El Sewedy Electric Company、FUCHS Europoles GmbH、Hill & Smith Holdings PLC、KEC International Ltd、Koppers Inc.、Nippon Concrete Industries Co. Ltd.、Omega Company、Pelco products Inc.、Skipper Limited、Stella-Jones and Valmont Industries Inc.など、参入企業情報が含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界の電柱市場規模:種類別
- 電力柱の市場規模
- 電信柱の市場規模
・世界の電柱市場規模:材料別
- コンクリート製電柱の市場規模
- 木材製電柱の市場規模
- スチール製電柱の市場規模
- 複合材製電柱の市場規模
・世界の電柱市場規模:ポール大きさ別
- 40ft以下電柱の市場規模
- 40ft以上70ft以下電柱の市場規模
- 70ft以上電柱の市場規模
・世界の電柱市場規模:用途別
- 送電・配電における市場規模
- 通信における市場規模
- 街路灯における市場規模
- その他における市場規模
・世界の電柱市場規模:地域別
- 北米の電柱市場規模
- アジア太平洋の電柱市場規模
- ヨーロッパの電柱市場規模
- 中南米の電柱市場規模
- 中東・アフリカの電柱市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ポーターズファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

2022年の世界の電柱市場規模は475億米ドルに達しました。IMARCグループは、2023年から2028年の間に年平均成長率(CAGR)が3.1%で、2028年には564億米ドルに達すると予想しています。

電柱は、電力会社から最終ユーザーへの電気の送電と配電に使用されます。これらの電柱には、絶縁体、クロスアーム、カットアウト、避雷器、変圧器が装備されており、一次線、接地線、中性線、副次線、電話線、ケーブル、ガイワイヤーなどの異なる種類の電線を支えています。一般的に使用される電柱には、木製、コンクリート製、鋼製、レール電柱があります。

市場のトレンドとして、世界中で急速に拡大する通信産業が市場を支える主要な要因の一つとなっています。また、エネルギー消費の増加も市場を推進しています。さらに、鋼が環境に優しい材料として注目を集めており、主要なプレイヤーが温室効果ガスの排出を最小限に抑え、森林の陸上生物への影響を排除し、生息地の混乱や未処理廃棄物の生成を減少させる鋼製電柱を導入しています。この流れに加えて、コンクリート製電柱の登場が市場プレイヤーにとって有利な成長機会を提供しています。コンクリート電柱は、超高強度のプレストレストスパンコンクリートで製造されており、電柱の耐用年数、静的性能、耐久性、柔軟性、安全性を向上させる助けとなります。世界中で電力送電インフラが急速に増加していることも市場を後押ししています。

IMARCグループは、2023年から2028年の期間における各サブセグメントの主要なトレンドを分析し、グローバル、地域、国レベルでの予測を提供しています。市場は、タイプ、材料、ポールサイズ、アプリケーションに基づいて分類されています。

タイプ別の内訳:
– 送電ポール
– 配電ポール

材料別の内訳:
– コンクリート
– 木材
– 鋼
– 複合材料

ポールサイズ別の内訳:
– 40フィート未満
– 40フィートから70フィート
– 70フィート以上

アプリケーション別の内訳:
– 電気送電および配電
– 通信
– 街灯
– 重電力線
– サブ送電線
– その他

地域別の内訳:
– 北米
– アメリカ合衆国
– カナダ
– アジア太平洋
– 中国
– 日本
– インド
– 韓国
– オーストラリア
– インドネシア
– その他
– ヨーロッパ
– ドイツ
– フランス
– イギリス
– イタリア
– スペイン
– ロシア
– その他
– ラテンアメリカ
– ブラジル
– メキシコ
– その他
– 中東およびアフリカ

競争環境についても調査されており、主要なプレイヤーとしてエルセウェディ電気会社、FUCHS Europoles GmbH、ヒル&スミスホールディングスPLC、KECインターナショナルLtd、コッパーズ社、ニッポンコンクリート工業株式会社、オメガ社、ペルコプロダクツ株式会社、スキッパー株式会社、ステラ・ジョーンズ、バルモント・インダストリーズ株式会社が挙げられています。

❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
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 市場規模推定
2.4.1 ボトムアップ手法
2.4.2 トップダウン手法
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 世界の電柱市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 送電用電柱
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 配電用電柱
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 材質別市場分析
7.1 コンクリート
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 木材
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 鋼鉄
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 複合材
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 柱サイズ別市場分析
8.1 40フィート未満
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 40~70フィート
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 70フィート以上
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 送電・配電
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 通信
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 街路照明
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 重電力線
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 二次送電線
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 その他
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 エル・セウェディ・エレクトリック社
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務状況
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 フックス・ユーロポールズ社
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 ヒル・アンド・スミス・ホールディングス社
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 財務状況
15.3.3.4 SWOT分析
15.3.4 KECインターナショナル株式会社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務状況
15.3.5 コッパーズ社
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務状況
15.3.5.4 SWOT分析
15.3.6 日本コンクリート工業株式会社
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務状況
15.3.7 オメガ・カンパニー
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 ペルコ・プロダクツ社
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 スキッパー・リミテッド
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務状況
15.3.10 ステラ・ジョーンズ
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務状況
15.3.10.4 SWOT分析
15.3.11 ヴァルモント・インダストリーズ社
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務状況
15.3.11.4 SWOT分析



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 Utility Poles Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Transmission Poles
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Distribution Poles
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Material
7.1 Concrete
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Wood
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Steel
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Composites
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Pole Size
8.1 Below 40ft
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Between 40 and 70ft
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Above 70ft
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Electricity Transmission and Distribution
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Telecommunication
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Street Lighting
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Heavy Power Lines
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Subtransmission Lines
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Others
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 El Sewedy Electric Company
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 FUCHS Europoles GmbH
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 Hill & Smith Holdings PLC
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.3.4 SWOT Analysis
15.3.4 KEC International Ltd
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.5 Koppers Inc.
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.5.4 SWOT Analysis
15.3.6 Nippon Concrete Industries Co. Ltd.
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.7 Omega Company
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 Pelco products Inc.
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.9 Skipper Limited
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.10 Stella-Jones
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
15.3.11 Valmont Industries Inc.
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.11.4 SWOT Analysis
※参考情報

電柱は、電力や通信のための電線を支えるために用いられる柱であり、さまざまな形状や素材が存在します。一般的には木製、コンクリート製、鋼製のものが多く、地域や用途によって選ばれます。電柱の主な役割は、電力供給に必要な電線や通信ケーブルを安全に支えることです。また、電柱は通常、絶縁体を使用して電線を固定し、周囲の環境からの影響を受けにくくする設計が施されています。
電柱には主に2つの種類があります。一つは、高圧電線用の電柱で、主に電力会社により使用されます。これらの電柱は、一般的に高いもので、より多くの電線を支えるために設計されています。もう一つは、低圧電線用の電柱です。こちらは、家庭や小規模な商業施設などに電力を供給するために使われています。低圧電線用の電柱は、一般的には高圧電柱よりも低いですが、同様に通信線のための設備も設置される場合があります。

電柱の用途は、住宅や商業施設への電力供給だけでなく、通信インフラの一部としての役割も果たしています。インターネットの普及とともに、通信会社は電柱を使って光ファイバーや各種通信ケーブルを配線し、データ通信を行っています。このように、電柱はエネルギー供給と通信インフラの双方において、不可欠な存在です。

関連技術としては、電柱の耐震性や風荷重への抵抗性が重要視されています。特に地震が多い地域では、電柱の耐震性を高めるための研究が進められています。また、台風や暴風雨などの気象条件にも耐えられる設計が求められます。最近では、電柱に取り付けられるセンサー技術も発展しています。これにより、電柱がどの程度のストレスに曝されているのか、劣化の進行状況などをリアルタイムで把握することが可能になりました。

さらに、太陽光発電パネルや風力発電装置を電柱に取り付ける試みも増えてきています。これにより、再生可能エネルギーの生成および供給が一層効率的に行えるようになります。電柱自体が電力を生み出す役割を果たすことによって、エネルギーコストの削減や環境負荷の軽減が期待されています。

電柱の設置には法律や規制も関与しており、特に土地利用に関する規制が厳格です。電柱の設置場所や高さ、形状については、事前に地方自治体や電力会社との協議が必要となります。また、周囲の景観や地域住民への影響を考慮することも重要です。最近では、電柱のデザインを工夫し、景観に溶け込むような工夫が行われている事例もあります。

電柱の管理や維持には高いコストがかかるため、適切なメンテナンスが不可欠です。定期的な点検や補修作業が行われ、劣化が早い地域では頻繁に保守作業が必要とされます。これには、高所作業車やクレーンなどの特別な設備が用いられ、作業者の安全も考慮した施工が求められます。

このように、電柱は私たちの生活に根ざした重要なインフラであり、エネルギーと通信の両方を支える役割を果たしています。今後の技術革新により、電柱の機能性やデザインがさらに進化することが期待されます。


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