世界のフローメーター市場(2023年~2030年)

【英語タイトル】Global Flow Meters Market - 2023-2030

DataM Intelligenceが出版した調査資料(DATM24FE663)・商品コード:DATM24FE663
・発行会社(調査会社):DataM Intelligence
・発行日:2023年7月
・ページ数:195
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:IT&通信
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❖ レポートの概要 ❖

市場概要 フローメーターの世界市場は、2022年に80億米ドルに達し、2023-2030年の予測期間中にCAGR 6.0%で成長し、2030年には127億米ドルに達すると予測されています。
世界のフローメーター市場は、アジア太平洋の新興国がより多くの需要を生み出すという需要パターンの変化を目の当たりにすると予想されます。石油化学、発電、水管理、食品・飲料、製薬など、ほとんどの主要エンドユーザー産業は、この地域で力強い成長を目撃しています。
さまざまな企業による新製品の発売も、市場の成長を押し上げると思われます。例えば、2023年3月、中国のフローメーターメーカーであるATO Flow Meter社は、石油・ガス、石油化学、医薬品など様々な産業で使用される新しい磁気式および超音波式フローメーターを発売しました。

市場動向
世界的なエネルギー需要の増加
現代のライフスタイルはエネルギー密度が非常に高くなっています。世界のエネルギー需要は、新興国を中心とした経済発展に伴い大幅に増加しています。世界のエネルギー需要は、2021年には14,000Mtoe(石油換算で数百万トン)を超えると推定されています。世界のエネルギー需要は、2050年までに47%増加すると予想されています。エネルギー企業は、需要の増加を見込んで、陸上および海上の油田での生産を増やしています。
石油・ガス産業は、フローメーターの重要な需要源です。フローメーターは、原油、天然ガス、各種石油製品の流量を測定するために、上流、中流、下流の各工程で使用されます。世界的な石油・ガス探査、生産、輸送活動の成長が、この業界のフローメーター需要の原動力となっています。

廃水管理への注目の高まり
近年、水の浪費は重大な関心を集めています。米国地質調査所(USGS)は、年間1兆7,000億ガロン以上の水が浪費されていると推定しています。廃水のリサイクルは、節水への大きな流れの一部として、より重要視されています。水不足と環境の持続可能性に対する懸念の高まりは、効果的な水と廃水管理の重要性を高めています。
フローメーターは、自治体の浄水場、工業施設、農業経営における水流の監視と制御に不可欠です。正確な測定、漏水検知、効率的な水使用の必要性が、上下水道管理分野におけるフローメーターの採用を促進しています。

複雑な設置とメンテナンス
フローメーターの適切な設置と構成には、専門的な知識と技術的な専門知識が必要とされます。流体力学、計装、制御システムの専門知識を持つプロフェッショナルが、正確な設置と最適な性能を保証しなければなりません。フローメーターを既存のシステムに組み込むことは複雑です。フローメーターは配管システム、制御システム、データ収集システムと組み合わせる必要があります。
フローメーターは、正確で信頼性の高い測定を保証するために、定期的な校正とメンテナンスが必要です。校正では、既知の標準とメーターの出力を比較し、必要に応じて調整します。フローメーターは、設置やメンテナンスの際に一時的に取り外す必要があり、運転ワークフローを混乱させます。ダウンタイムが発生し、生産またはアクティブプロセスに影響を与える可能性があります。
フローメーターの効果的な設置とメンテナンスには、訓練を受けた人材が必要です。企業は、従業員がこれらの作業に対応するために必要な知識とスキルを確実に習得できるよう、トレーニングに投資する必要があります。専門的な訓練とスキル開発の必要性は、フローメーターの導入に関連するコストと時間を増加させ、その結果、需要を減少させる可能性があります。

COVID-19影響分析
COVID-19パンデミックは、サプライチェーンを混乱させ、経済的な不確実性を引き起こし、広範な操業停止につながり、産業活動の一時的な低下をもたらしました。その結果、石油・ガス、上下水道、化学、医薬品を含むいくつかのエンドユーザー産業で、フローメーターの需要が減少しました。
国際貿易の制限と製造施設の閉鎖は、フローメーターの生産と流通に影響を与えました。さらに、石油・ガス探査やインフラ開発などの産業におけるプロジェクトの遅延やキャンセルが、フローメーターの需要をさらに減退させました。しかし、様々なセクターによる力強い復活により、フローメーターのニーズは順調に回復しており、世界のフローメーター市場は今後数年間で持続的な成長を遂げると予想されています。

AIの影響
AIアルゴリズムは、フローメーターによって収集された大量の流量データを分析し、パターンを特定し、貴重な洞察を提供することができます。これにより、企業は業務を最適化し、異常や潜在的な問題をリアルタイムで検出し、データ主導の意思決定を行うことができます。AIを活用することで、企業は流量測定の精度を高め、ダウンタイムを削減し、強化することができます。
フローメーター市場では、AIを活用した予知保全が脚光を浴びています。過去のデータを分析し、機械学習アルゴリズムを使用することで、フローメーターの潜在的な故障や不具合を事前に予測することができます。AI技術により、プロアクティブメンテナンスが可能になり、予期せぬダウンタイムを防ぎ、生産性を向上させ、コストを削減します。

ウクライナ・ロシア紛争の影響
ロシアとウクライナの紛争は、ヨーロッパにおけるフローメーターの需要に大きな影響を与えました。欧州連合(EU)と米国による制裁措置により、ロシアは欧米の技術から遮断されました。この制裁措置により、ロシアの様々な産業からのフローメーターの需要が減少すると予想されます。しかし、その供給ギャップは、主に中国やインドのメーカーなどの代替供給源によって埋められるでしょう。
また、短期的にはヨーロッパでもフローメーターの需要が大幅に増加することが予想されます。ロシアは重要な供給国であったため、紛争はエネルギー供給に混乱をもたらしました。しかし、この地域の国々は、米国や中東から液化天然ガス(LNG)を調達・貯蔵するための新たなインフラを整えつつあります。

セグメント分析
フローメーターの世界市場は、タイプ、用途、地域によって区分されます。

シンプルさと標準化が差圧式フローメーターの普及を保証
差圧メータは比較的シンプルで、オリフィスプレートなどの一次エレメントと差圧トランスミッタで構成されています。DPメーターは他のフローメーター技術に比べ、設置やメンテナンスの費用対効果が高い場合が多く、幅広いアプリケーションに魅力的です。メータは液体、気体、蒸気の流量を測定することができ、石油・ガス、化学、上下水道、製造などさまざまな業界に適しています。
差圧計は長年にわたって使用されており、米国石油協会(API)や国際標準化機構(ISO)が定めたような業界標準やガイドラインが確立されています。標準化により、異なる設備間での一貫性と互換性が保証され、選択と校正のプロセスが簡素化されます。

地理的分析
エネルギー輸出の大幅増加が北米市場の成長を促進
北米は世界のフローメーター市場の4分の1近くを占めると予想されています。天然ガス生産の大幅な増加と現在の地政学的状況により、米国は重要なエネルギー輸出国として浮上しています。米国政府のエネルギー情報管理局(EIA)のデータによると、米国は2022年に1日当たり約106億立方フィートの液化天然ガス(LNG)を輸出し、前年比9%の増加を示しました。
ウクライナとロシアの戦争が欧州のエネルギー市場に混乱をもたらしたため、LNG価格が大幅に上昇し、米国に大きな輸出機会が生まれました。例えば、2023年2月には、テキサス州ポートアーサーのセンプラ・エナジープラント、テキサス州のリオグランデプラント、米国ルイジアナ州のレイクチャールズプラントの3つの新規LNGプロジェクトが、今年後半にも規制当局の承認を受ける可能性があると報じられました。

競争状況
主なグローバルプレイヤーは、Honeywell International Inc., Siemens, Emerson Electric Co., ABB, Yokogawa Electric Corporation, Badger Meter, Inc, Azbil Corporation, Endress+Hauser Group Services AG, KROHNE Messtechnik GmbH and Bronkhorst.などです。

レポートを購入する理由
- フローメーターの世界市場をタイプ、用途、地域別に可視化し、主要な商業資産とプレイヤーを理解するためです。
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フローメーターの世界市場レポートは約50の表、56の図と195ページを提供します。
2023年のターゲットオーディエンス
- 石油・ガス会社
- 電力会社
- 業界投資家/投資銀行家
- 調査専門家
- 新興企業

1. 調査方法・範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的と調査範囲
2. 定義・概要
3. エグゼクティブサマリー
3.1. タイプ別スニペット
3.2. 用途別スニペット
3.3. 地域別スニペット
4. 動向
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1.プロセスの効率化とコスト削減の必要性
4.1.1.2.産業オートメーションの増加
4.1.1.3.世界のエネルギー需要の増加
4.1.1.4.廃水管理への注目の高まり
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1.複雑な設置とメンテナンス
4.1.2.2.標準化の欠如
4.1.3. 機会
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ポーターのファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
6. COVID-19の分析
6.1. COVID-19の分析
6.1.1. COVID以前のシナリオ
6.1.2. COVID中のシナリオ
6.1.3. COVID後のシナリオ
6.2. COVID-19中の価格動向
6.3. 需給スペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. 結論
7. タイプ別
7.1. はじめに
7.1.1. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、タイプ別
7.1.2. 市場魅力度指数、タイプ別
7.2. 差圧式フローメーター
7.2.1. 序論
7.2.2. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)
7.3. 容積フローメーター
7.4. 超音波フローメーター
7.5. タービンフローメーター
7.6. 磁気式フローメーター
7.7. コリオリフローメーター
7.8. 渦フローメーター
7.9. その他フローメーター
8. 用途別
8.1. 導入
8.1.1. 用途別市場規模分析&前年比成長率分析(%)
8.1.2. 市場魅力度指数、用途別
8.2. 上下水道市場
8.2.1. 序論
8.2.2. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)
8.3. 石油・ガス
8.4. 化学・石油化学
8.5. 発電事業
8.6. パルプ・製紙
8.7. 食品・飲料
8.8. その他
9. 地域別
9.1. はじめに
9.1.1. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、地域別
9.1.2. 市場魅力度指数、地域別
9.2. 北米
9.2.1. 序論
9.2.2. 主な地域別動向
9.2.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、タイプ別
9.2.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、用途別
9.2.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、国別
9.2.5.1. 米国
9.2.5.2. カナダ
9.2.5.3. メキシコ
9.3. ヨーロッパ
9.3.1. はじめに
9.3.2. 主な地域別動向
9.3.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、タイプ別
9.3.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、用途別
9.3.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、国別
9.3.5.1. ドイツ
9.3.5.2. イギリス
9.3.5.3. フランス
9.3.5.4. イタリア
9.3.5.5. スペイン
9.3.5.6. その他のヨーロッパ
9.4. 南米
9.4.1. はじめに
9.4.2. 地域別主要市場
9.4.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、タイプ別
9.4.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、用途別
9.4.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、国別
9.4.5.1. ブラジル
9.4.5.2. アルゼンチン
9.4.5.3. その他の南米地域
9.5. アジア太平洋
9.5.1. はじめに
9.5.2. 主な地域別動向
9.5.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、タイプ別
9.5.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、用途別
9.5.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、国別
9.5.5.1. 中国
9.5.5.2. インド
9.5.5.3. 日本
9.5.5.4. オーストラリア
9.5.5.5. その他のアジア太平洋地域
9.6. 中東・アフリカ
9.6.1. 序論
9.6.2. 主な地域別動向
9.6.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、タイプ別
9.6.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、用途別
10. 競合情勢
10.1. 競争シナリオ
10.2. 市場ポジショニング/シェア分析
10.3. M&A分析
11. 企業情報
12. 付録
12.1. 会社概要とサービス
12.2. お問い合わせ

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❖ レポートの目次 ❖

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Type
3.2. Snippet by Application
3.3. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Need for Process Efficiency and Cost Reduction
4.1.1.2. Increasing Industrial Automation
4.1.1.3. Increasing Global Energy Demand
4.1.1.4. Increasing Focus on Wastewater Management
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Complex Installation and Maintenance
4.1.2.2. Lack of Standardization
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
7.2. Differential Pressure Flow Meter*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Positive displacement Flow Meter
7.4. Ultrasonic Flow Meter
7.5. Turbine Flow Meter
7.6. Magnetic Flow Meter
7.7. Coriolis Flow Meter
7.8. Vortex Flow Meter
7.9. Others Flow Meter
8. By Application
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
8.2. Water & Wastewater*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Oil & Gas
8.4. Chemicals & Petrochemicals
8.5. Power Generation
8.6. Pulp & Paper
8.7. Food & Beverages
8.8. Others
9. By Region
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
9.2. North America
9.2.1. Introduction
9.2.2. Key Region-Specific Dynamics
9.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
9.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.2.5.1. The U.S.
9.2.5.2. Canada
9.2.5.3. Mexico
9.3. Europe
9.3.1. Introduction
9.3.2. Key Region-Specific Dynamics
9.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
9.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.3.5.1. Germany
9.3.5.2. The UK
9.3.5.3. France
9.3.5.4. Italy
9.3.5.5. Spain
9.3.5.6. Rest of Europe
9.4. South America
9.4.1. Introduction
9.4.2. Key Region-Specific Dynamics
9.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
9.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.4.5.1. Brazil
9.4.5.2. Argentina
9.4.5.3. Rest of South America
9.5. Asia-Pacific
9.5.1. Introduction
9.5.2. Key Region-Specific Dynamics
9.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
9.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.5.5.1. China
9.5.5.2. India
9.5.5.3. Japan
9.5.5.4. Australia
9.5.5.5. Rest of Asia-Pacific
9.6. Middle East and Africa
9.6.1. Introduction
9.6.2. Key Region-Specific Dynamics
9.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
9.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10. Competitive Landscape
10.1. Competitive Scenario
10.2. Market Positioning/Share Analysis
10.3. Mergers and Acquisitions Analysis
11. Company Profiles
12. Appendix
12.1. About Us and Services
12.2. Contact Us



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