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世界の有機肥料造粒機市場レポート:動向、予測、競争分析(2031年まで)

• 英文タイトル:Organic Fertilizer Granulator Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2031

Lucintelが調査・発行した産業分析レポートです。世界の有機肥料造粒機市場レポート:動向、予測、競争分析(2031年まで) / Organic Fertilizer Granulator Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2031 / MRCLC5DC09215資料のイメージです。• レポートコード:MRCLC5DC09215
• 出版社/出版日:Lucintel / 2025年11月
• レポート形態:英文、PDF、約150ページ
• 納品方法:Eメール(ご注文後2-3営業日)
• 産業分類:建設・産業
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要
主要データポイント:今後7年間の年間成長予測=5.2% 詳細情報は以下をご覧ください。本市場レポートは、有機肥料造粒機市場におけるトレンド、機会、予測を2031年まで、タイプ別(回転ドラム式肥料造粒機、ディスク式肥料造粒機、その他)、用途別(家畜ふん尿、農場堆肥、固形廃棄物、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)に分析しています。

有機肥料造粒機市場の動向と予測
世界の有機肥料造粒機市場は、動物ふん尿、農場堆肥、固形廃棄物市場における機会を背景に、将来性が期待されています。世界の有機肥料造粒機市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)5.2%で成長すると予測されています。 この市場の主な推進要因は、有機農業への需要増加、土壌健康への関心の高まり、環境に優しい手法の普及拡大である。

• Lucintelの予測によると、タイプ別カテゴリーでは、回転ドラム造粒機が予測期間中に高い成長率を示す見込み。
• 用途別カテゴリーでは、動物ふん尿が最も高い成長率を示すと予測。
• 地域別では、APAC(アジア太平洋地域)が予測期間中に最も高い成長率を示す見込み。
150ページ以上の包括的なレポートで、ビジネス判断に役立つ貴重な知見を得てください。一部の見解を含むサンプル図を以下に示します。

有機肥料造粒機市場における新興トレンド
有機肥料造粒機産業は、農業手法、環境ニーズ、技術革新の融合の影響を受け、変革期にあります。これらの新興トレンドは製造プロセスを再定義するだけでなく、造粒製品の形態とその用途を決定づけています。 持続可能性、効率性、資源最適化への集中的な取り組みがイノベーションを促進し、より複雑で汎用性の高い造粒ソリューションを生み出しています。この新興産業におけるダイナミックな変化に乗り、利益を得ることを目指すステークホルダーにとって、これらの新興トレンドへの洞察は不可欠です。
• 自動化とインテリジェント造粒システムの高度化:このトレンドには、有機肥料造粒機へのハイテク自動化技術、人工知能、IoTセンサーの導入が含まれます。 スマートシステムは水分含有量、温度、粒子サイズといった造粒要因のリアルタイム監視を可能にし、生産の精密制御と最適化を実現します。これにより製品の一貫性向上、人件費削減、エネルギー効率の向上が図られます。自動化システムは原料投入と完成品排出も制御するため、人的ミスを減らし、操業安全性と全体的な生産性を高めます。
• カスタマイズ造粒ソリューションの重視: 市場は特定の原料タイプや目標とする肥料特性に応じたカスタマイズされた造粒ソリューションの提供へと移行しています。動物ふん尿、堆肥、作物残渣など多様な有機原料はそれぞれ異なる特性を有し、独自の造粒方法による処理が必要です。メーカーは多様な原料に対応し、様々な作物や土壌に適した栄養分含有量、放出速度、粒子サイズの肥料製造を可能にする汎用性の高い造粒機を開発しています。 このカスタマイズにより、有機肥料の効能と価値が向上します。
• エネルギー効率と持続可能性への焦点:環境負荷の増大とエネルギー価格の高騰に伴い、エネルギー効率の高い有機肥料造粒機の開発が強く求められています。これには、造粒工程でのエネルギー使用を最小限に抑えるため、最適化されたモーターシステム、効率的な乾燥技術、強化された熱回収システムを備えた機械の開発が含まれます。さらに、廃棄物排出を制限するため、再生可能エネルギー源とクローズドループシステムの利用が重視されています。 この傾向は、地球規模の持続可能性目標の達成に貢献し、有機肥料製造のカーボンフットプリントを低減します。
• コンパクトで移動可能な造粒機の需要増加:有機栽培が小規模農場や分散型農業に広がるにつれ、小型で運搬可能な造粒機の必要性が高まっています。これらのコンパクトで携帯可能なユニットは利便性と使いやすさを提供し、農家が手元にある有機廃棄物から現地で有機肥料を製造することを可能にします。 輸送コストが最小化され、地域の栄養循環が促進される。これらの造粒機は特に中小規模企業や地域コミュニティベースの農業プロジェクトにとって魅力的であり、肥料製造における地域の自律性向上を促進する。
• 最先端の乾燥・冷却技術の採用:造粒後、有機肥料の品質・安定性・保存期間を確保するには効果的な乾燥と冷却が不可欠である。 新たな潮流として、栄養分保持と劣化防止を目的とした低温乾燥や真空乾燥といった革新的乾燥技術の導入が進んでいる。同様に、強化された冷却システムは、固結防止と物理的安定性維持のため、包装・保管に最適な製品温度を確保する。これらは高品質で長寿命な有機肥料生産の鍵となる要素である。
これらの新技術は、効率性・持続可能性・カスタマイズの向上を通じて有機肥料造粒機市場を本質的に変革している。自動化と知能化システムへの移行は生産の均一性を高め、事業コストを削減している。多様な原料に対応し特殊肥料を開発するため、オーダーメイドソリューションの需要が造粒機設計の革新を促進している。 持続可能性とエネルギー効率への注力は、環境負荷を低減するだけでなく、操業のコスト効率化も実現しています。さらに、移動式・コンパクト造粒機の登場が市場へのアクセスを拡大し、革新的な乾燥・冷却技術が高品質製品を保証しています。全体として、これらの動向は先進的で環境に配慮した柔軟な造粒ソリューションへの市場推進力を生み出し、世界の農業産業の変化するニーズに対応しています。

有機肥料造粒機市場の最近の動向
有機肥料造粒機市場は、持続可能な農業への国際的な潮流、土壌健康への関心の高まり、廃棄物管理技術の革新といった複合要因に基づき、活況を呈する最近のトレンドを経験している。これらのトレンドは、より効率的で多目的かつ環境に優しい造粒システムを生み出している。機械設計の革新、処理能力、自動化は、有機廃棄物を生産性の高い造粒肥料に変える方法を変えつつある。 政府政策も市場を後押ししており、有機製品への需要増加と相まって、メーカーは変化する業界ニーズに対応するため研究開発に投資している。
• 造粒プロセスの技術的進展:最近の進展では、従来の方法を超えた造粒プロセス自体に大きなブレークスルーが見られている。これには、ディスク造粒、ドラム造粒、押出造粒などの技術がより高い精度と効率で使用されることが含まれる。 革新は粒径均一性の向上、生産能力の拡大、省エネルギーを目標としている。例えば改良された結合剤塗布システムや混合室の最適化により、優れた粒形成と強度が保証され、専門的な農業ニーズを満たす高品質で均一な有機肥料製品が生み出されている。
• 幅広い有機原料に対応する造粒機の設計:最も重要な進展の一つは、多様な有機原料を処理可能な造粒機の開発である。 従来、造粒機は堆肥などの特定材料向けに最適化されていました。新技術により、農業残渣・食品廃棄物・下水汚泥・堆肥など混合有機廃棄物の経済的造粒が可能に。これにより廃棄物価値化が向上し、有機肥料の応用範囲が広がります。メーカーは異種原料を効率処理するため、強力な破砕機構や適応型供給機構などを搭載しています。
• 予知保全のためのスマート化とIoT統合:有機肥料造粒機におけるIoTセンサーとスマート機能の統合が進展している。これにより機械性能、運転パラメータ、故障予兆に関するリアルタイムデータが得られる。 データ分析による予知保全機能は、設備故障の予測、事前メンテナンス計画、ダウンタイム削減を実現します。これにより運用効率の向上と保守コスト削減に加え、造粒設備の信頼性・寿命が向上し、連続生産が可能となります。
• コンパクトかつモジュラー構成への注力:現在のトレンドでは、造粒機のコンパクトかつモジュラー構成への注目が高まっている。これらの設計は、必要なスペースの最小化、設置の簡素化、生産規模の拡大・縮小における柔軟性の向上など、数多くの利点を提供する。モジュラーシステムは、必要に応じて様々な処理ユニットのカスタマイズと統合を可能にし、異なる生産能力や特定の顧客ニーズに対応する。 この傾向は、中小規模の操業やスペースが限られている場合に特に価値があり、有機肥料生産の可用性と柔軟性を高めます。
• エネルギー効率と環境性能の向上:有機肥料造粒機のエネルギー効率と環境性能の向上に重点が置かれています。これには、効率的なモーターシステムの最適化、省エネ乾燥方法の採用、高度な集塵・臭気制御システムの統合が含まれます。 有機肥料生産におけるカーボンフットプリントの最小化と環境汚染防止が目的である。生産者は造粒機の駆動に再生可能エネルギー源の利用も進めており、これは世界的な持続可能性への取り組みに沿うとともに、環境意識の高い消費者や企業の獲得に寄与している。
これらの近年の革新技術は、生産プロセスをより効率的・持続可能・低コスト化することで、有機肥料造粒機市場全体に影響を与えている。 造粒技術の進歩と多様な原料処理能力の組み合わせにより、より高品質で汎用性の高い有機肥料製品が生み出されている。IoTとスマート技術の融合は保守性と運用効率を変革し、小型化とモジュール性は新たな市場を開拓している。特に重要なのは、エネルギー効率と環境性能への継続的な焦点が、市場を持続可能な農業実践の最前線に押し上げ、業界全体の成長と革新を牽引している点である。
有機肥料造粒機市場の戦略的成長機会
有機肥料造粒機市場は、環境に優しい農業手法への国際的な需要拡大と効率的な廃棄物管理の必要性により、戦略的成長機会に満ちている。これらの機会は新技術の応用だけに留まらず、市場の様々な応用分野に及び、それぞれが市場拡大の明確な機会を提供している。 こうした主要な用途特化型成長領域の特定と活用は、市場での地位と収益性を強化したいステークホルダーにとって極めて重要です。多様な農業システムや廃棄物ストリームの正確な要件に合わせたカスタマイズソリューションの提供へと重点が移行しています。
• 有機農業における農業用途:有機農業が最大の成長機会です。世界的な有機果物・野菜の消費者需要増加に伴い、効果的な有機肥料の需要も連動して高まっています。 合成化学物質を使用せずに土壌肥沃度、作物収量、製品品質の向上を目指す有機栽培農家にとって、多様な有機原料を一貫性のある高栄養価の粒状肥料へ効率的に加工できる造粒機は不可欠である。特定の有機作物や地域固有の土壌タイプに対応したカスタマイズ造粒ソリューションは、造粒機メーカーにとって巨大な市場を提供する。
• 有機廃棄物の管理と価値化:有機廃棄物を利用可能な資源へ転換する取り組みの拡大も、もう一つの重要な成長領域である。 産業有機副産物、一般廃棄物、農業残渣は、有機肥料製造における未開拓の巨大資源である。複雑で多様な廃棄物ストリームを処理し、販売可能な粒状肥料へ転換できる造粒機が緊急に求められている。これは循環型経済の考え方と合致し、埋立廃棄物を最小限に抑え、廃棄物から持続可能な収益を生み出すものである。
• 園芸・造園用途:造園・園芸業界も有機肥料造粒機にとって大きな成長機会を提供する。温室、一般消費者、公共庭園、苗木生産者は、植物の健康維持、土壌の耕作性向上、環境負荷低減のため、有機肥料への移行を加速している。粒状有機肥料は、施用が容易で緩効性があり、一般的な堆肥や肥料に比べて臭気が少ない点で特に魅力的である。 業界はこの市場に対し、小型で利便性の高い造粒機と特注の製品配合でアプローチできる。
• 水産養殖向け有機飼料生産:今後の戦略的成長機会の一つが、水産養殖向け有機飼料の生産である。養殖業界が持続可能で生態系に配慮した手法を求める中、有機飼料代替品の需要が高まっている。 有機肥料造粒機を改造すれば、有機廃棄物から魚類やその他の水生動物の飼料として使用可能な高栄養ペレットを製造できる。この用途の多様化は造粒機メーカーに新たな市場セグメントを提供し、より環境に優しい水産養殖産業を支える。
• バイオエネルギー副産物の造粒:バイオエネルギー産業、特に嫌気性消化プラントでは、豊富な栄養分を含む副産物である消化残渣が大量に発生する。 この消化残渣を安定化・輸送容易な有機肥料へペレット化することは巨大な成長機会である。消化残渣処理問題の解決に加え、高付加価値副産物を生み出す。高品質で輸送可能な顆粒を製造可能な消化残渣処理専用造粒機は、このニッチ市場に参入し、バイオエネルギーバリューチェーンに持続可能な栄養素リサイクルソリューションを提供する。
こうした戦略的成長見通しは、収益源の拡大と対象市場の拡大を通じて有機肥料造粒機市場を深く変革している。有機農業、廃棄物有価化、園芸、水産飼料、バイオエネルギー副産物造粒に重点を置くことで、メーカーは持続可能性と資源効率化という差し迫った世界的課題に取り組んでいる。この用途特化型戦略は造粒機設計の革新を促進し、より専門的で柔軟な設備を生み出している。 最終的に、これらの機会は市場を、より循環型で環境持続可能な農業・廃棄物管理システムへの移行を主導する存在へと推進している。
有機肥料造粒機市場の推進要因と課題
有機肥料造粒機市場は、技術的・経済的・規制的要因の多面的な相互作用によって強く牽引されており、これらは大きな成長ドライバーであると同時に困難な課題も提示している。 これらの力を把握することは、関係者が市場を成功裏に予測し、強力な戦略を構築するために不可欠である。有機食品と持続可能な農業への需要の高まりから、原材料の入手可能性の複雑さや規制上の課題に至るまで、あらゆる要因が市場の方向性を決定する上で重要な役割を果たしている。この複雑な力の相互作用が、イノベーションの速度、市場での採用、そして業界全体の成長を決定づけている。
有機肥料造粒機市場を牽引する要因には以下が含まれる:
1. 有機食品と持続可能な農業への需要の高まり: 世界的な有機食品・持続可能な調達食品への消費者需要の高まりが、有機肥料造粒機市場の主要な推進要因である。消費者が有機食品を選択する傾向が強まるにつれ、農家は有機農業への転換を迫られ、有機肥料の需要が増加している。粒状有機肥料は特に人気が高く、使用が容易で栄養素の放出効率に優れるためである。この傾向は、有機廃棄物を高品質肥料に変換する効果的な造粒装置の需要を直接的に牽引している。
2. 政府政策と環境規制:世界各国の政府は、環境保護を理由に有機農業を促進し化学肥料の使用を抑制する政策・法規を制定している。これには補助金・優遇措置に加え、廃棄物を肥料へ転換することを奨励する厳格な廃棄物管理法が含まれる。こうした法的優遇措置は有機肥料造粒機市場に有利に働き、環境規制対応のための生産設備投資や造粒技術導入を促進している。
3. 土壌の健全性と長期生産性への意識向上:農家や農業関係者は、土壌の健全性が長期的な生産性と持続可能性を確保する上で重要であることをますます認識しています。造粒機で製造される有機肥料は、土壌構造、保水力、微生物機能を高め、より回復力のある土壌生態系をもたらすことが知られています。 これにより、長期的に土壌品質に悪影響を及ぼす化学投入物の使用が減少し、土壌改良型有機肥料の製造を可能にする設備の需要が高まっている。
4. 原料としての有機廃棄物の豊富な供給源:農業廃棄物、家畜ふん尿、食品廃棄物、都市バイオ廃棄物など、膨大かつ継続的に発生する有機廃棄物は、有機肥料造粒機産業の主要な推進力である。 通常は廃棄問題に直面するこれらの製品は、貴重な粒状有機肥料へと転換可能です。廃棄物ストリームを販売可能な製品へ価値転換するこの経済的・環境的利点は強力であり、造粒機稼働のための原料安定供給を保証するとともに循環型経済を支えています。
5. 造粒効率の技術的進歩:造粒機の設計と運転効率における継続的な技術革新が市場成長を推進している。機械知能、自動化、材料処理システムの発展により、より高品質な粒状物を生産し、多様な有機原料を処理可能な省エネルギー型造粒機が登場した。これらの技術革新は生産コストを削減し、有機肥料造粒への投資全体としての魅力を高め、プロセスをより実現可能かつ競争力のあるものにしている。
有機肥料造粒機市場の課題は以下の通りである:
1. 初期投資コストの高さ:有機肥料造粒機市場における主要な障壁の一つは、造粒機の導入や生産プラントの設立に伴う巨額の資本支出である。これは市場参入を目指す中小企業(SME)や個人農家にとってハードルとなり得る。 高度な造粒機や乾燥・冷却設備などの付帯インフラの費用は、長期的な利点があるにもかかわらず、投資家がこれらの技術を活用する意欲を削ぐ可能性がある。
2. 原材料品質の変動性と不均一性:有機廃棄物原料の品質と構造のばらつきは、有機肥料造粒における重大な課題である。 家畜ふん尿、農業残渣、食品廃棄物などの原料は、水分量、栄養分、汚染物質の含有量が大きく異なる。こうした変動は造粒工程に影響を与え、製品品質のばらつきを生じさせ、長時間の前処理工程を必要とする。最適な造粒性能を得るための安定した原料供給を維持することは、依然として困難な課題である。
3. 従来型化学肥料との競争: 有機肥料造粒機の市場は、長年定着し、しばしば安価な従来の化学肥料市場からの激しい競争にも直面している。特に有機農業がまだ一般的でない、あるいは経済的メリットが十分に認識されていない地域では、農家は短期的には安価で効果が高いように見える化学肥料を使い続ける可能性がある。この根強い慣行を打破し、有機肥料の長期的な利点を示すには、多くの啓発活動と経済的インセンティブが必要である。
要するに、有機肥料造粒機の市場は、持続可能な農業への強いニーズ、有利な規制政策、土壌健康への意識の高まり、豊富な有機廃棄物原料、造粒技術の継続的な革新によって牽引されている。しかし、これらの推進要因は、機械の初期資本コストの高さ、有機原料の品質における自然な変動性、確立された従来型化学肥料からの持続的な競争といった重大な課題によって抑制されている。 これらの課題を克服するには、コスト削減と効率向上のための研究開発への計画的な投資に加え、有機肥料施用の長期的な利点について関係者を教育する協調的な取り組みが必要です。市場の将来の成長は、持続可能な農業実践の強力な推進要因を活用しつつ、これらの課題に効果的に対処できるかどうかにかかっています。
有機肥料造粒機メーカー一覧
市場参入企業は提供する製品品質を競争基盤としている。主要プレイヤーは製造施設の拡張、研究開発投資、インフラ整備に注力し、バリューチェーン全体での統合機会を活用している。こうした戦略により有機肥料造粒機メーカーは需要増に対応し、競争優位性を確保、革新的な製品・技術を開発、生産コストを削減、顧客基盤を拡大している。本レポートで取り上げる有機肥料造粒機メーカーの一部は以下の通り:
• FEECO International
• HENAN MACHINERY & EQUIPMENT COMPANY LIMITED
• Zhengzhou Victor Machinery
• ALLANCE FERTILIZER MACHINERY
• Zhangjiagang Mooge Machinery
• S. Solutions
• SUZEN Enterprises

有機肥料造粒機市場:セグメント別
本調査では、タイプ別、用途別、地域別の世界有機肥料造粒機市場予測を包含する。
有機肥料造粒機市場:タイプ別 [2019年~2031年の価値]:
• ロータリードラム式肥料造粒機
• ディスク式肥料造粒機
• その他

有機肥料造粒機市場:用途別 [2019年~2031年の価値]:
• 動物ふん尿
• 農場堆肥
• 固形廃棄物
• その他

国別有機肥料造粒機市場展望
有機肥料造粒機市場は、持続可能な農業への意識向上、有機農産物需要の拡大、環境基準の厳格化を背景に、世界的に急速に成長しています。 これらの要因により、農家や肥料メーカーは有機肥料造粒機の使用拡大を迫られており、環境に優しい手法への転換が求められています。造粒技術の向上と、有機農業を支援する政府政策も、この市場の拡大を後押ししています。本レポートでは、米国、中国、ドイツ、インド、日本の主要国における最近の動向と、それぞれの国がこのダイナミックな状況に独自の貢献をしている様子を概説します。
• 米国:米国では、有機製品に対する消費者需要の高まりと有機耕作地の増加を主な要因として、有機肥料造粒機市場が力強い成長を遂げている。精密農業と持続可能な栄養管理への注目の高まりが、高品質で均一な有機肥料を製造するための高性能造粒機への需要を後押ししている。自動化と省エネルギーに関する技術的進歩が広く普及し、造粒プロセスの費用対効果と持続可能性を高めている。 有機農業に対する政府の優遇規制や奨励策も市場成長を促進している。
• 中国:中国の有機肥料造粒機市場は急速に発展しており、その背景には政府の農業持続可能性と土壌品質改善への強い関心が存在する。 深刻な環境問題を抱える同国では、化学肥料から有機肥料への移行が進み、有機肥料製造プラントへの大規模投資が実現。これに伴い造粒機械への需要も拡大している。国内メーカーは農業産業の大規模需要に対応するため、高容量・高効率の造粒機を開発。廃棄物有価化を通じた循環型経済の推進にも注力している。
• ドイツ:ドイツは欧州の有機肥料造粒機市場で主導的な存在であり、技術革新と高品質基準へのこだわりで知られる。農業廃棄物、家畜ふん尿、堆肥など多様な有機原料を付加価値のある造粒製品に変換できる造粒機の開発に注力している。研究開発は造粒効率の向上、排出量抑制、生産プロセスの持続可能性最大化に向けられている。 同業界は強力な環境法と、農家の間で高まるグリーン農業実践への意識に支えられている。
• インド:インドの有機肥料造粒機市場は、有機栽培を推進する政府プログラム「Parampara at Krishi Vikas Yojana」などを背景に著しい成長を遂げている。広大な農業基盤と有機食品への急増する需要が主要な推進要因である。 中小規模で運用可能な、手頃な価格で使いやすい造粒機への需要拡大が市場を牽引している。メーカーは、あらゆる種類の有機廃棄物を栄養価の高い粒状肥料に変換できる効率的でコスト効果の高い機械の開発に注力しており、これにより土壌の健康維持と化学肥料への依存度低減が図られる。
• 日本:日本の有機肥料造粒機市場は、革新性と高効率・コンパクトな機械への強い重視が特徴である。 耕作可能地の不足と資源の持続可能な管理への重点化により、食品廃棄物、家畜ふん尿、その他の有機残渣を高品質な有機肥料に加工する造粒機への需要が高い。造粒製品の品質と保存期間を保証するため、先進的な乾燥・冷却技術などの最先端技術が導入されている。安全で環境に優しい農業手法に対する消費者需要の高さも市場を後押ししている。
世界の有機肥料造粒機市場の特徴
市場規模推定:有機肥料造粒機市場の規模推定(金額ベース、10億ドル単位)
動向と予測分析:市場動向(2019年~2024年)および予測(2025年~2031年)をセグメント別・地域別に分析
セグメント分析:有機肥料造粒機市場の規模を、タイプ、用途、地域別に金額($B)で分析。
地域別分析:有機肥料造粒機市場を北米、欧州、アジア太平洋、その他地域に分類。
成長機会:有機肥料造粒機市場における、異なるタイプ、用途、地域別の成長機会分析。
戦略分析:有機肥料造粒機市場におけるM&A、新製品開発、競争環境を含む。
ポーターの5つの力モデルに基づく業界の競争激化度分析。

本レポートは以下の11の主要な質問に回答します:
Q.1. 有機肥料造粒機市場において、タイプ別(回転ドラム式肥料造粒機、ディスク式肥料造粒機、その他)、用途別(家畜ふん尿、農場堆肥、固形廃棄物、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)で、最も有望で高成長が見込まれる機会は何か?
Q.2. どのセグメントがより速いペースで成長し、その理由は何か?
Q.3. どの地域がより速いペースで成長し、その理由は何か?
Q.4. 市場動向に影響を与える主な要因は何か?この市場における主要な課題とビジネスリスクは何か?
Q.5. この市場におけるビジネスリスクと競争上の脅威は何か?
Q.6. この市場における新たなトレンドとその背景にある理由は何か?
Q.7. 市場における顧客の需要変化にはどのようなものがあるか?
Q.8. 市場における新たな展開は何か? これらの展開を主導している企業は?
Q.9. この市場の主要プレイヤーは誰か? 主要プレイヤーは事業成長のためにどのような戦略的取り組みを推進しているか?
Q.10. この市場における競合製品にはどのようなものがあり、それらが材料や製品の代替による市場シェア喪失にどの程度の脅威をもたらしているか?
Q.11. 過去5年間にどのようなM&A活動が発生し、業界にどのような影響を与えたか?

レポート目次

目次

1. エグゼクティブサマリー

2. 市場概要
2.1 背景と分類
2.2 サプライチェーン

3. 市場動向と予測分析
3.1 世界の有機肥料造粒機市場の動向と予測
3.2 業界の推進要因と課題
3.3 PESTLE分析
3.4 特許分析
3.5 規制環境

4. タイプ別グローバル有機肥料造粒機市場
4.1 概要
4.2 タイプ別魅力度分析
4.3 回転ドラム式肥料造粒機:動向と予測(2019-2031年)
4.4 ディスク式肥料造粒機:動向と予測(2019-2031年)
4.5 その他:動向と予測(2019-2031年)

5. 用途別グローバル有機肥料造粒機市場
5.1 概要
5.2 用途別魅力度分析
5.3 動物性肥料:動向と予測(2019-2031年)
5.4 農場堆肥:動向と予測(2019-2031年)
5.5 固形廃棄物:動向と予測(2019-2031年)
5.6 その他:動向と予測(2019-2031年)

6. 地域別分析
6.1 概要
6.2 地域別グローバル有機肥料造粒機市場

7. 北米有機肥料造粒機市場
7.1 概要
7.2 タイプ別北米有機肥料造粒機市場
7.3 用途別北米有機肥料造粒機市場
7.4 米国有機肥料造粒機市場
7.5 メキシコ有機肥料造粒機市場
7.6 カナダの有機肥料造粒機市場

8. 欧州の有機肥料造粒機市場
8.1 概要
8.2 欧州の有機肥料造粒機市場(タイプ別)
8.3 欧州の有機肥料造粒機市場(用途別)
8.4 ドイツの有機肥料造粒機市場
8.5 フランスの有機肥料造粒機市場
8.6 スペインの有機肥料造粒機市場
8.7 イタリア有機肥料造粒機市場
8.8 イギリス有機肥料造粒機市場

9. アジア太平洋地域(APAC)有機肥料造粒機市場
9.1 概要
9.2 アジア太平洋地域(APAC)有機肥料造粒機市場(タイプ別)
9.3 アジア太平洋地域(APAC)有機肥料造粒機市場(用途別)
9.4 日本有機肥料造粒機市場
9.5 インド有機肥料造粒機市場
9.6 中国有機肥料造粒機市場
9.7 韓国有機肥料造粒機市場
9.8 インドネシア有機肥料造粒機市場

10. その他の地域(ROW)有機肥料造粒機市場
10.1 概要
10.2 その他の地域(ROW)有機肥料造粒機市場:タイプ別
10.3 その他の地域(ROW)における有機肥料造粒機市場:用途別
10.4 中東における有機肥料造粒機市場
10.5 南米における有機肥料造粒機市場
10.6 アフリカにおける有機肥料造粒機市場

11. 競合分析
11.1 製品ポートフォリオ分析
11.2 事業統合
11.3 ポーターの5つの力分析
• 競合対抗力
• 購買者の交渉力
• 供給者の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入の脅威
11.4 市場シェア分析

12. 機会と戦略分析
12.1 バリューチェーン分析
12.2 成長機会分析
12.2.1 タイプ別成長機会
12.2.2 用途別成長機会
12.3 世界の有機肥料造粒機市場における新興トレンド
12.4 戦略分析
12.4.1 新製品開発
12.4.2 認証とライセンス
12.4.3 合併、買収、契約、提携、合弁事業

13. バリューチェーン全体における主要企業の企業概要
13.1 競合分析
13.2 FEECO International
• 会社概要
• 有機肥料造粒機事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.3 HENAN MACHINERY & EQUIPMENT COMPANY LIMITED
• 会社概要
• 有機肥料造粒機事業の概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.4 Zhengzhou Victor Machinery
• 会社概要
• 有機肥料造粒機事業の概要
• 新製品開発
• 合併・買収・提携
• 認証とライセンス
13.5 アランス肥料機械
• 会社概要
• 有機肥料造粒機事業概要
• 新製品開発
• 合併・買収・提携
• 認証・ライセンス取得
13.6 張家港ムーグ機械
• 会社概要
• 有機肥料造粒機事業概要
• 新製品開発
• 合併・買収・提携
• 認証・ライセンス取得
13.7 S.ソリューションズ
• 会社概要
• 有機肥料造粒機事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証とライセンス
13.8 SUZEN Enterprises
• 会社概要
• 有機肥料造粒機事業の概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証とライセンス

14. 付録
14.1 図表一覧
14.2 表一覧
14.3 調査方法論
14.4 免責事項
14.5 著作権
14.6 略語と技術単位
14.7 弊社について
14.8 お問い合わせ

図表一覧

第1章
図1.1:世界の有機肥料造粒機市場の動向と予測
第2章
図2.1:有機肥料造粒機市場の利用状況
図2.2:世界の有機肥料造粒機市場の分類
図2.3:世界の有機肥料造粒機市場のサプライチェーン
第3章
図3.1:有機肥料造粒機市場の推進要因と課題
図3.2:PESTLE分析
図3.3:特許分析
図3.4:規制環境
第4章
図4.1:2019年、2024年、2031年のタイプ別世界有機肥料造粒機市場
図4.2:タイプ別世界有機肥料造粒機市場の動向(10億ドル)
図4.3:タイプ別グローバル有機肥料造粒機市場予測(10億ドル)
図4.4:グローバル有機肥料造粒機市場における回転ドラム式肥料造粒機の動向と予測(2019-2031年)
図4.5:グローバル有機肥料造粒機市場におけるディスク式肥料造粒機の動向と予測 (2019-2031)
図4.6:世界有機肥料造粒機市場におけるその他タイプの動向と予測(2019-2031)
第5章
図5.1:2019年、2024年、2031年の用途別世界有機肥料造粒機市場
図5.2:用途別グローバル有機肥料造粒機市場の動向($B)
図5.3:用途別グローバル有機肥料造粒機市場の予測($B)
図5.4:グローバル有機肥料造粒機市場における動物性肥料の動向と予測 (2019-2031)
図5.5:世界有機肥料造粒機市場における農場堆肥の動向と予測(2019-2031)
図5.6:世界有機肥料造粒機市場における固形廃棄物の動向と予測(2019-2031年)
図5.7:世界有機肥料造粒機市場におけるその他の用途の動向と予測(2019-2031年)
第6章
図6.1:地域別グローバル有機肥料造粒機市場の動向(2019-2024年、10億ドル)
図6.2:地域別グローバル有機肥料造粒機市場の予測(2025-2031年、10億ドル) (2025-2031)
第7章
図7.1:北米有機肥料造粒機市場:タイプ別(2019年、2024年、2031年)
図7.2:北米有機肥料造粒機市場の動向($B):タイプ別 (2019-2024)
図7.3:北米有機肥料造粒機市場規模予測(単位:10億ドル)-タイプ別(2025-2031)
図7.4:北米有機肥料造粒機市場規模(2019年、2024年、2031年)-用途別
図7.5:用途別 北米有機肥料造粒機市場動向(2019-2024年)($B)
図7.6:用途別 北米有機肥料造粒機市場予測(2025-2031年)($B)
図7.7:米国有機肥料造粒機市場動向と予測(2019-2031年)($B) (2019-2031年)
図7.8:メキシコ有機肥料造粒機市場動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
図7.9:カナダ有機肥料造粒機市場動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
第8章
図8.1:欧州有機肥料造粒機市場:タイプ別(2019年、2024年、2031年)
図8.2:欧州有機肥料造粒機市場動向($B):タイプ別(2019-2024年)
図8.3:欧州有機肥料造粒機市場予測($B):タイプ別 (2025-2031年)
図8.4:用途別欧州有機肥料造粒機市場規模(2019年、2024年、2031年)
図8.5:用途別欧州有機肥料造粒機市場規模(2019-2024年)の推移(10億ドル)
図8.6:用途別欧州有機肥料造粒機市場予測(2025-2031年、$B)
図8.7:ドイツ有機肥料造粒機市場の動向と予測(2019-2031年、$B)
図8.8:フランス有機肥料造粒機市場の動向と予測(2019-2031年、$B) (2019-2031)
図8.9:スペイン有機肥料造粒機市場の動向と予測(10億ドル)(2019-2031)
図8.10:イタリア有機肥料造粒機市場の動向と予測(10億ドル)(2019-2031)
図8.11:英国有機肥料造粒機市場の動向と予測(2019-2031年)($B)
第9章
図9.1:2019年、2024年、2031年のAPAC有機肥料造粒機市場(タイプ別)
図9.2:APAC有機肥料造粒機市場(タイプ別、2019-2024年)の動向($B)
図9.3:APAC有機肥料造粒機市場(タイプ別、2025-2031年)の予測($B) (2025-2031年)
図9.4:APAC有機肥料造粒機市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図9.5:APAC有機肥料造粒機市場の動向(用途別、2019-2024年、10億米ドル)
図9.6:用途別アジア太平洋地域有機肥料造粒機市場予測(2025-2031年、10億米ドル)
図9.7:日本有機肥料造粒機市場の動向と予測(2019-2031年、10億米ドル)
図9.8:インド有機肥料造粒機市場の動向と予測(2019-2031年、10億米ドル) (2019-2031)
図9.9:中国有機肥料造粒機市場の動向と予測(10億ドル)(2019-2031)
図9.10:韓国有機肥料造粒機市場の動向と予測(10億ドル)(2019-2031)
図9.11:インドネシア有機肥料造粒機市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第10章
図10.1:2019年、2024年、2031年のROW有機肥料造粒機市場(タイプ別)
図10.2:ROW有機肥料造粒機市場($B)のタイプ別動向(2019-2024年)
図10.3:ROW有機肥料造粒機市場($B)のタイプ別予測(2025-2031年)
図10.4:ROW有機肥料造粒機市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図10.5:ROW有機肥料造粒機市場の動向:用途別(2019-2024年)($B)
図10.6: ROW有機肥料造粒機市場($B)の用途別予測(2025-2031年)
図10.7:中東有機肥料造粒機市場($B)の動向と予測(2019-2031年)
図10.8:南米有機肥料造粒機市場($B)の動向と予測 (2019-2031年)
図10.9:アフリカ有機肥料造粒機市場動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
第11章
図11.1:世界の有機肥料造粒機市場におけるポーターの5つの力分析
図11.2:世界の有機肥料造粒機市場における主要企業の市場シェア(%)(2024年)
第12章
図12.1:世界の有機肥料造粒機市場の成長機会(タイプ別)
図12.2:用途別グローバル有機肥料造粒機市場の成長機会
図12.3:地域別グローバル有機肥料造粒機市場の成長機会
図12.4:グローバル有機肥料造粒機市場における新興トレンド

表一覧

第1章
表1.1:有機肥料造粒機市場の成長率(2023-2024年、%)およびCAGR(2025-2031年、%)-タイプ別・用途別
表1.2:有機肥料造粒機市場の地域別魅力度分析
表1.3:世界の有機肥料造粒機市場のパラメータと属性
第3章
表3.1:世界の有機肥料造粒機市場の動向(2019-2024年)
表3.2:世界の有機肥料造粒機市場の予測(2025-2031年)
第4章
表4.1:タイプ別グローバル有機肥料造粒機市場の魅力度分析
表4.2:グローバル有機肥料造粒機市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表4.3:グローバル有機肥料造粒機市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表4.4:世界有機肥料造粒機市場における回転ドラム式肥料造粒機の動向(2019-2024年)
表4.5:世界有機肥料造粒機市場における回転ドラム式肥料造粒機の予測(2025-2031年)
表4.6:世界有機肥料造粒機市場におけるディスク式肥料造粒機の動向(2019-2024年)
表4.7:世界有機肥料造粒機市場におけるディスク式肥料造粒機の予測(2025-2031年)
表4.8:世界有機肥料造粒機市場におけるその他タイプの動向(2019-2024年)
表4.9:世界有機肥料造粒機市場におけるその他タイプの予測(2025-2031年)
第5章
表5.1:用途別グローバル有機肥料造粒機市場の魅力度分析
表5.2:グローバル有機肥料造粒機市場における各種用途の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表5.3:グローバル有機肥料造粒機市場における各種用途の市場規模とCAGR (2025-2031)
表5.4:世界有機肥料造粒機市場における動物性肥料の動向(2019-2024)
表5.5:世界有機肥料造粒機市場における動物性肥料の予測(2025-2031)
表5.6:世界有機肥料造粒機市場における農場堆肥の動向(2019-2024年)
表5.7:世界有機肥料造粒機市場における農場堆肥の予測(2025-2031年)
表5.8:世界有機肥料造粒機市場における固形廃棄物の動向(2019-2024年)
表5.9:世界有機肥料造粒機市場における固形廃棄物の予測(2025-2031年)
表5.10:世界有機肥料造粒機市場におけるその他の動向(2019-2024年)
表5.11:世界有機肥料造粒機市場におけるその他製品の予測(2025-2031年)
第6章
表6.1:世界有機肥料造粒機市場における各地域の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表6.2:世界の有機肥料造粒機市場における地域別市場規模とCAGR (2025-2031)
第7章
表7.1:北米有機肥料造粒機市場の動向(2019-2024)
表7.2:北米有機肥料造粒機市場の予測(2025-2031)
表7.3:北米有機肥料造粒機市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表7.4:北米有機肥料造粒機市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表7.5:北米有機肥料造粒機市場における各種用途別の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表7.6:北米有機肥料造粒機市場における各種用途別の市場規模とCAGR(2025-2031年)
表7.7:米国有機肥料造粒機市場の動向と予測(2019-2031年)
表7.8:メキシコ有機肥料造粒機市場の動向と予測(2019-2031年)
表7.9:カナダ有機肥料造粒機市場の動向と予測(2019-2031年)
第8章
表8.1:欧州有機肥料造粒機市場の動向(2019-2024年)
表8.2:欧州有機肥料造粒機市場の予測(2025-2031年)
表8.3:欧州有機肥料造粒機市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.4:欧州有機肥料造粒機市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表8.5:欧州有機肥料造粒機市場における各種用途別の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.6:欧州有機肥料造粒機市場における各種用途別の市場規模とCAGR(2025-2031年)
表8.7:ドイツ有機肥料造粒機市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.8:フランス有機肥料造粒機市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.9:スペイン有機肥料造粒機市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.10:イタリア有機肥料造粒機市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.11:英国有機肥料造粒機市場の動向と予測(2019-2031年)
第9章
表9.1:APAC有機肥料造粒機市場の動向 (2019-2024)
表9.2:APAC有機肥料造粒機市場の予測(2025-2031)
表9.3:APAC有機肥料造粒機市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024)
表9.4:APAC有機肥料造粒機市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表9.5:APAC有機肥料造粒機市場における各種用途の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表9.6:APAC有機肥料造粒機市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表9.7:日本有機肥料造粒機市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.8:インド有機肥料造粒機市場の動向と予測 (2019-2031年)
表9.9:中国有機肥料造粒機市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.10:韓国有機肥料造粒機市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.11:インドネシア有機肥料造粒機市場の動向と予測(2019-2031年)
第10章
表10.1:その他の地域(ROW)における有機肥料造粒機市場の動向(2019-2024年)
表10.2:ROW有機肥料造粒機市場の予測(2025-2031)
表10.3:ROW有機肥料造粒機市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024)
表10.4:ROW有機肥料造粒機市場における各種タイプの市場規模とCAGR (2025-2031)
表10.5:ROW有機肥料造粒機市場における各種用途別市場規模とCAGR(2019-2024)
表10.6:ROW有機肥料造粒機市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031)
表10.7:中東有機肥料造粒機市場の動向と予測(2019-2031年)
表10.8:南米有機肥料造粒機市場の動向と予測(2019-2031年)
表10.9:アフリカ有機肥料造粒機市場の動向と予測(2019-2031年)
第11章
表11.1:セグメント別有機肥料造粒機サプライヤーの製品マッピング
表11.2:有機肥料造粒機メーカーの業務統合
表11.3:有機肥料造粒機収益に基づくサプライヤーランキング
第12章
表12.1:主要有機肥料造粒機メーカーによる新製品発売(2019-2024年)
表12.2:グローバル有機肥料造粒機市場における主要競合他社が取得した認証

Table of Contents

1. Executive Summary

2. Market Overview
2.1 Background and Classifications
2.2 Supply Chain

3. Market Trends & Forecast Analysis
3.1 Global Organic Fertilizer Granulator Market Trends and Forecast
3.2 Industry Drivers and Challenges
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Patent Analysis
3.5 Regulatory Environment

4. Global Organic Fertilizer Granulator Market by Type
4.1 Overview
4.2 Attractiveness Analysis by Type
4.3 Rotary Drum Fertilizer Granulators: Trends and Forecast (2019-2031)
4.4 Disc Fertilizer Granulators: Trends and Forecast (2019-2031)
4.5 Others: Trends and Forecast (2019-2031)

5. Global Organic Fertilizer Granulator Market by Application
5.1 Overview
5.2 Attractiveness Analysis by Application
5.3 Animal Manure: Trends and Forecast (2019-2031)
5.4 Farmyard Manure: Trends and Forecast (2019-2031)
5.5 Solid Waste: Trends and Forecast (2019-2031)
5.6 Others: Trends and Forecast (2019-2031)

6. Regional Analysis
6.1 Overview
6.2 Global Organic Fertilizer Granulator Market by Region

7. North American Organic Fertilizer Granulator Market
7.1 Overview
7.2 North American Organic Fertilizer Granulator Market by Type
7.3 North American Organic Fertilizer Granulator Market by Application
7.4 United States Organic Fertilizer Granulator Market
7.5 Mexican Organic Fertilizer Granulator Market
7.6 Canadian Organic Fertilizer Granulator Market

8. European Organic Fertilizer Granulator Market
8.1 Overview
8.2 European Organic Fertilizer Granulator Market by Type
8.3 European Organic Fertilizer Granulator Market by Application
8.4 German Organic Fertilizer Granulator Market
8.5 French Organic Fertilizer Granulator Market
8.6 Spanish Organic Fertilizer Granulator Market
8.7 Italian Organic Fertilizer Granulator Market
8.8 United Kingdom Organic Fertilizer Granulator Market

9. APAC Organic Fertilizer Granulator Market
9.1 Overview
9.2 APAC Organic Fertilizer Granulator Market by Type
9.3 APAC Organic Fertilizer Granulator Market by Application
9.4 Japanese Organic Fertilizer Granulator Market
9.5 Indian Organic Fertilizer Granulator Market
9.6 Chinese Organic Fertilizer Granulator Market
9.7 South Korean Organic Fertilizer Granulator Market
9.8 Indonesian Organic Fertilizer Granulator Market

10. ROW Organic Fertilizer Granulator Market
10.1 Overview
10.2 ROW Organic Fertilizer Granulator Market by Type
10.3 ROW Organic Fertilizer Granulator Market by Application
10.4 Middle Eastern Organic Fertilizer Granulator Market
10.5 South American Organic Fertilizer Granulator Market
10.6 African Organic Fertilizer Granulator Market

11. Competitor Analysis
11.1 Product Portfolio Analysis
11.2 Operational Integration
11.3 Porter’s Five Forces Analysis
• Competitive Rivalry
• Bargaining Power of Buyers
• Bargaining Power of Suppliers
• Threat of Substitutes
• Threat of New Entrants
11.4 Market Share Analysis

12. Opportunities & Strategic Analysis
12.1 Value Chain Analysis
12.2 Growth Opportunity Analysis
12.2.1 Growth Opportunities by Type
12.2.2 Growth Opportunities by Application
12.3 Emerging Trends in the Global Organic Fertilizer Granulator Market
12.4 Strategic Analysis
12.4.1 New Product Development
12.4.2 Certification and Licensing
12.4.3 Mergers, Acquisitions, Agreements, Collaborations, and Joint Ventures

13. Company Profiles of the Leading Players Across the Value Chain
13.1 Competitive Analysis
13.2 FEECO International
• Company Overview
• Organic Fertilizer Granulator Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.3 HENAN MACHINERY & EQUIPMENT COMPANY LIMITED
• Company Overview
• Organic Fertilizer Granulator Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.4 Zhengzhou Victor Machinery
• Company Overview
• Organic Fertilizer Granulator Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.5 ALLANCE FERTILIZER MACHINERY
• Company Overview
• Organic Fertilizer Granulator Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.6 Zhangjiagang Mooge Machinery
• Company Overview
• Organic Fertilizer Granulator Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.7 S. Solutions
• Company Overview
• Organic Fertilizer Granulator Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.8 SUZEN Enterprises
• Company Overview
• Organic Fertilizer Granulator Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing

14. Appendix
14.1 List of Figures
14.2 List of Tables
14.3 Research Methodology
14.4 Disclaimer
14.5 Copyright
14.6 Abbreviations and Technical Units
14.7 About Us
14.8 Contact Us

List of Figures

Chapter 1
Figure 1.1: Trends and Forecast for the Global Organic Fertilizer Granulator Market
Chapter 2
Figure 2.1: Usage of Organic Fertilizer Granulator Market
Figure 2.2: Classification of the Global Organic Fertilizer Granulator Market
Figure 2.3: Supply Chain of the Global Organic Fertilizer Granulator Market
Chapter 3
Figure 3.1: Driver and Challenges of the Organic Fertilizer Granulator Market
Figure 3.2: PESTLE Analysis
Figure 3.3: Patent Analysis
Figure 3.4: Regulatory Environment
Chapter 4
Figure 4.1: Global Organic Fertilizer Granulator Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 4.2: Trends of the Global Organic Fertilizer Granulator Market ($B) by Type
Figure 4.3: Forecast for the Global Organic Fertilizer Granulator Market ($B) by Type
Figure 4.4: Trends and Forecast for Rotary Drum Fertilizer Granulators in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2031)
Figure 4.5: Trends and Forecast for Disc Fertilizer Granulators in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2031)
Figure 4.6: Trends and Forecast for Others in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2031)
Chapter 5
Figure 5.1: Global Organic Fertilizer Granulator Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 5.2: Trends of the Global Organic Fertilizer Granulator Market ($B) by Application
Figure 5.3: Forecast for the Global Organic Fertilizer Granulator Market ($B) by Application
Figure 5.4: Trends and Forecast for Animal Manure in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2031)
Figure 5.5: Trends and Forecast for Farmyard Manure in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2031)
Figure 5.6: Trends and Forecast for Solid Waste in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2031)
Figure 5.7: Trends and Forecast for Others in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2031)
Chapter 6
Figure 6.1: Trends of the Global Organic Fertilizer Granulator Market ($B) by Region (2019-2024)
Figure 6.2: Forecast for the Global Organic Fertilizer Granulator Market ($B) by Region (2025-2031)
Chapter 7
Figure 7.1: North American Organic Fertilizer Granulator Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.2: Trends of the North American Organic Fertilizer Granulator Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 7.3: Forecast for the North American Organic Fertilizer Granulator Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 7.4: North American Organic Fertilizer Granulator Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.5: Trends of the North American Organic Fertilizer Granulator Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 7.6: Forecast for the North American Organic Fertilizer Granulator Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 7.7: Trends and Forecast for the United States Organic Fertilizer Granulator Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.8: Trends and Forecast for the Mexican Organic Fertilizer Granulator Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.9: Trends and Forecast for the Canadian Organic Fertilizer Granulator Market ($B) (2019-2031)
Chapter 8
Figure 8.1: European Organic Fertilizer Granulator Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.2: Trends of the European Organic Fertilizer Granulator Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 8.3: Forecast for the European Organic Fertilizer Granulator Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 8.4: European Organic Fertilizer Granulator Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.5: Trends of the European Organic Fertilizer Granulator Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 8.6: Forecast for the European Organic Fertilizer Granulator Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 8.7: Trends and Forecast for the German Organic Fertilizer Granulator Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.8: Trends and Forecast for the French Organic Fertilizer Granulator Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.9: Trends and Forecast for the Spanish Organic Fertilizer Granulator Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.10: Trends and Forecast for the Italian Organic Fertilizer Granulator Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.11: Trends and Forecast for the United Kingdom Organic Fertilizer Granulator Market ($B) (2019-2031)
Chapter 9
Figure 9.1: APAC Organic Fertilizer Granulator Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.2: Trends of the APAC Organic Fertilizer Granulator Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 9.3: Forecast for the APAC Organic Fertilizer Granulator Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 9.4: APAC Organic Fertilizer Granulator Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.5: Trends of the APAC Organic Fertilizer Granulator Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 9.6: Forecast for the APAC Organic Fertilizer Granulator Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 9.7: Trends and Forecast for the Japanese Organic Fertilizer Granulator Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.8: Trends and Forecast for the Indian Organic Fertilizer Granulator Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.9: Trends and Forecast for the Chinese Organic Fertilizer Granulator Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.10: Trends and Forecast for the South Korean Organic Fertilizer Granulator Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.11: Trends and Forecast for the Indonesian Organic Fertilizer Granulator Market ($B) (2019-2031)
Chapter 10
Figure 10.1: ROW Organic Fertilizer Granulator Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.2: Trends of the ROW Organic Fertilizer Granulator Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 10.3: Forecast for the ROW Organic Fertilizer Granulator Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 10.4: ROW Organic Fertilizer Granulator Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.5: Trends of the ROW Organic Fertilizer Granulator Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 10.6: Forecast for the ROW Organic Fertilizer Granulator Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 10.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern Organic Fertilizer Granulator Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.8: Trends and Forecast for the South American Organic Fertilizer Granulator Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.9: Trends and Forecast for the African Organic Fertilizer Granulator Market ($B) (2019-2031)
Chapter 11
Figure 11.1: Porter’s Five Forces Analysis of the Global Organic Fertilizer Granulator Market
Figure 11.2: Market Share (%) of Top Players in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2024)
Chapter 12
Figure 12.1: Growth Opportunities for the Global Organic Fertilizer Granulator Market by Type
Figure 12.2: Growth Opportunities for the Global Organic Fertilizer Granulator Market by Application
Figure 12.3: Growth Opportunities for the Global Organic Fertilizer Granulator Market by Region
Figure 12.4: Emerging Trends in the Global Organic Fertilizer Granulator Market

List of Tables

Chapter 1
Table 1.1: Growth Rate (%, 2023-2024) and CAGR (%, 2025-2031) of the Organic Fertilizer Granulator Market by Type and Application
Table 1.2: Attractiveness Analysis for the Organic Fertilizer Granulator Market by Region
Table 1.3: Global Organic Fertilizer Granulator Market Parameters and Attributes
Chapter 3
Table 3.1: Trends of the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2024)
Table 3.2: Forecast for the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2025-2031)
Chapter 4
Table 4.1: Attractiveness Analysis for the Global Organic Fertilizer Granulator Market by Type
Table 4.2: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2024)
Table 4.3: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2025-2031)
Table 4.4: Trends of Rotary Drum Fertilizer Granulators in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2024)
Table 4.5: Forecast for Rotary Drum Fertilizer Granulators in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2025-2031)
Table 4.6: Trends of Disc Fertilizer Granulators in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2024)
Table 4.7: Forecast for Disc Fertilizer Granulators in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2025-2031)
Table 4.8: Trends of Others in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2024)
Table 4.9: Forecast for Others in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2025-2031)
Chapter 5
Table 5.1: Attractiveness Analysis for the Global Organic Fertilizer Granulator Market by Application
Table 5.2: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2024)
Table 5.3: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2025-2031)
Table 5.4: Trends of Animal Manure in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2024)
Table 5.5: Forecast for Animal Manure in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2025-2031)
Table 5.6: Trends of Farmyard Manure in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2024)
Table 5.7: Forecast for Farmyard Manure in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2025-2031)
Table 5.8: Trends of Solid Waste in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2024)
Table 5.9: Forecast for Solid Waste in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2025-2031)
Table 5.10: Trends of Others in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2024)
Table 5.11: Forecast for Others in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2025-2031)
Chapter 6
Table 6.1: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2024)
Table 6.2: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Organic Fertilizer Granulator Market (2025-2031)
Chapter 7
Table 7.1: Trends of the North American Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2024)
Table 7.2: Forecast for the North American Organic Fertilizer Granulator Market (2025-2031)
Table 7.3: Market Size and CAGR of Various Type in the North American Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2024)
Table 7.4: Market Size and CAGR of Various Type in the North American Organic Fertilizer Granulator Market (2025-2031)
Table 7.5: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2024)
Table 7.6: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Organic Fertilizer Granulator Market (2025-2031)
Table 7.7: Trends and Forecast for the United States Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2031)
Table 7.8: Trends and Forecast for the Mexican Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2031)
Table 7.9: Trends and Forecast for the Canadian Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2031)
Chapter 8
Table 8.1: Trends of the European Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2024)
Table 8.2: Forecast for the European Organic Fertilizer Granulator Market (2025-2031)
Table 8.3: Market Size and CAGR of Various Type in the European Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2024)
Table 8.4: Market Size and CAGR of Various Type in the European Organic Fertilizer Granulator Market (2025-2031)
Table 8.5: Market Size and CAGR of Various Application in the European Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2024)
Table 8.6: Market Size and CAGR of Various Application in the European Organic Fertilizer Granulator Market (2025-2031)
Table 8.7: Trends and Forecast for the German Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2031)
Table 8.8: Trends and Forecast for the French Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2031)
Table 8.9: Trends and Forecast for the Spanish Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2031)
Table 8.10: Trends and Forecast for the Italian Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2031)
Table 8.11: Trends and Forecast for the United Kingdom Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2031)
Chapter 9
Table 9.1: Trends of the APAC Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2024)
Table 9.2: Forecast for the APAC Organic Fertilizer Granulator Market (2025-2031)
Table 9.3: Market Size and CAGR of Various Type in the APAC Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2024)
Table 9.4: Market Size and CAGR of Various Type in the APAC Organic Fertilizer Granulator Market (2025-2031)
Table 9.5: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2024)
Table 9.6: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Organic Fertilizer Granulator Market (2025-2031)
Table 9.7: Trends and Forecast for the Japanese Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2031)
Table 9.8: Trends and Forecast for the Indian Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2031)
Table 9.9: Trends and Forecast for the Chinese Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2031)
Table 9.10: Trends and Forecast for the South Korean Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2031)
Table 9.11: Trends and Forecast for the Indonesian Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2031)
Chapter 10
Table 10.1: Trends of the ROW Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2024)
Table 10.2: Forecast for the ROW Organic Fertilizer Granulator Market (2025-2031)
Table 10.3: Market Size and CAGR of Various Type in the ROW Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2024)
Table 10.4: Market Size and CAGR of Various Type in the ROW Organic Fertilizer Granulator Market (2025-2031)
Table 10.5: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2024)
Table 10.6: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Organic Fertilizer Granulator Market (2025-2031)
Table 10.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2031)
Table 10.8: Trends and Forecast for the South American Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2031)
Table 10.9: Trends and Forecast for the African Organic Fertilizer Granulator Market (2019-2031)
Chapter 11
Table 11.1: Product Mapping of Organic Fertilizer Granulator Suppliers Based on Segments
Table 11.2: Operational Integration of Organic Fertilizer Granulator Manufacturers
Table 11.3: Rankings of Suppliers Based on Organic Fertilizer Granulator Revenue
Chapter 12
Table 12.1: New Product Launches by Major Organic Fertilizer Granulator Producers (2019-2024)
Table 12.2: Certification Acquired by Major Competitor in the Global Organic Fertilizer Granulator Market
※有機肥料造粒機は、有機肥料を効率的に制作するための重要な装置であり、農業や園芸分野で広く利用されています。有機肥料は、植物の成長を促進し、土壌の健康を向上させるために必要な栄養素を含んでいます。造粒機は、これらの原料を所定の形状やサイズに加工することで、肥料の施用を容易にし、貯蔵や運搬も簡素化します。
有機肥料造粒機にはいくつかの種類があります。一般的なものには、円盤型造粒機、ドラム型造粒機、押出し型造粒機、ロータリー型造粒機が挙げられます。円盤型造粒機は、円形のディスクを用いて原料を回転させることにより、造粒を行います。この方式は、小規模な農業や家庭菜園での使用に適しています。ドラム型造粒機は、円筒形のドラムを利用して、原料を混合しながら造粒する仕組みです。これにより、大量の有機肥料を効率的に製造することが可能です。押出し型造粒機では、原料を高圧下で押し出して、特定の形状の顆粒を作り出します。これは、特に均一なサイズの顆粒を必要とする場合に有用です。ロータリー型造粒機は、回転する部品を使用して高い圧力をかけ、原料を固めることが特徴です。

造粒機の使用目的は多岐にわたりますが、主な用途としては、農業での肥料施用、園芸における植物の土壌改良、そして廃棄物処理の側面も含まれます。有機肥料造粒機を利用することで、動物由来の排泄物や農業廃棄物、食品廃棄物などを再利用し、環境負荷を軽減することができます。このような循環型の農業は、持続可能な発展を目指す上で非常に重要です。

造粒プロセスにおいては、幾つかの関連技術があります。まずは、混合技術です。有機肥料を製造する際には、さまざまな原料を均一に混合することが重要です。混合が不均一だと、肥料の栄養素が偏り、植物に適切な栄養を供給できなくなる可能性があります。次に、乾燥技術も重要です。造粒後の肥料は、湿度が高いと劣化したり、発酵したりする可能性があります。そのため、適切な乾燥処理が必要です。酸素供給技術もあり、これは特に発酵を促す場合に役立ちます。有機肥料の栄養素を最大限に引き出すためには、微生物の活動が重要ですから、微生物が活発に活動できる環境を整えることも大切です。

さらに、センサー技術や自動化技術の導入も進んでおり、インターネットと接続された機器を使用して、製造過程をリアルタイムで監視・制御できるシステムも登場しています。これにより、生産効率の向上やコスト削減が期待されています。特に温暖化や資源問題が懸念される中で、有機肥料の重要性はますます高まっています。

農業の生産性を向上させるためには、肥料の質が不可欠ですので、有機肥料造粒機はそのニーズに応える役割を果たしています。また、環境への配慮が求められる現在において、有機肥料は持続可能な農業の実現に向けてますます注目されています。将来的には、さらなる技術革新が期待され、有機肥料造粒機の進化が、環境に優しい農業の推進につながることでしょう。
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