![]() | • レポートコード:MRCLC5DC01863 • 出版社/出版日:Lucintel / 2025年3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:化学 |
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レポート概要
| 主要データポイント:2031年の市場規模=121億米ドル、今後7年間の年間成長予測=4.4%。 詳細情報は以下をご覧ください。本市場レポートは、製品別(油性・水性)、用途別(陸上、海洋、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)に、2031年までの世界の掘削流体市場の動向、機会、予測を網羅しています。 |
掘削流体の動向と予測
世界の掘削流体市場は、陸上および海洋市場における機会を背景に、将来性が見込まれています。世界の掘削流体市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)4.4%で成長し、2031年までに推定121億ドルに達すると予測されています。この市場の主な推進要因は、エネルギー産業における需要の増加、原油需要の拡大、および超深海掘削活動への高い注目です。
• Lucintelの予測によると、製品カテゴリー内では、他の掘削流体の毒性や生分解性に対する懸念の高まり、使用の容易さ、海洋活動における排出特性、高圧・高温坑井における効率的な流体システムへの需要増加により、水系掘削流体が予測期間中最大のセグメントを維持すると見込まれる。
• 地域別では、シェールガス探査の需要高、特に米国における大規模油田開発に伴う石油・ガス生産量の増加により、北米が予測期間中も最大セグメントを維持すると見込まれる。
150ページ超の包括的レポートで、ビジネス判断に役立つ貴重な知見を獲得してください。
掘削流体市場における新興トレンド
掘削流体はあらゆる掘削作業の中核ツールであり、常に最前線に位置し、多くの新興トレンドを反映しています。厳しい経済状況と最近の掘削事故により、これらのトレンドは業界関係者にとって最も顕著なものとなっています。
• グリーン流体の再設計:無毒で生分解性の掘削流体の調製と使用に対する関心が高まっています。これらの流体は環境への有害な影響を低減し、新たな厳しい法的要件を満たすことを目的としています。 研究開発では、掘削作業の安全性と環境保護を強化するため、これらの流体の毒性低減に焦点が当てられている。
• 性能向上型化合物添加剤の進歩:掘削流体の性能を高める添加剤の開発に関する調査が開始された。流体の粘度、熱安定性、潤滑性などの特性を向上させる先進的な添加剤の製造が図られている。こうした革新は掘削効率と設備の耐用年数を向上させる。
• 情報通信技術の利用拡大:掘削流体システムの制御において、モバイル技術、コンピューター技術、ソフトウェアソリューションの組織内での活用が増加している。データ分析と流体管理・自動化のプロセス効率化融合により流体制御が強化され、掘削パラメータの最適化と運用コストの最小化に貢献している。
• 非在来型資源の採掘増加:シェールガスやシェールオイルなどの非在来型資源の探求は、新たな高性能掘削流体および流体システムの創出につながっています。これらの流体は、高圧・高温環境を必要とする非在来型掘削向けに特別に開発されています。
これらの動向は、安全で効率的かつ技術的に先進的な製品への需要を高めることで、掘削流体市場の様相を変えつつあります。 無毒性流体、性能向上添加剤、デジタル技術への関心が高まり、イノベーションを促進するとともに業界課題の解決に貢献している。
掘削流体市場の最近の動向
近年、掘削流体市場は技術効率化と厳格な規制環境の影響を受け、特定の変革を遂げている。これらの変化は掘削作業の生産性向上と環境持続可能性の向上に関連している。
• 生分解性流体の導入:環境保全を目的とした掘削システムの進歩により、生分解性掘削流体が導入されました。これらの流体は短時間で元の状態に生分解されることで環境影響を最小限に抑え、企業がより厳しい環境政策に対応するのを支援します。
• 水系流体の性能向上:新技術により、水系掘削流体はより困難で複雑な条件下での性能向上が図られています。 これにより安定性の向上、摩擦低減、孔内洗浄性能の強化が図られ、使用範囲が拡大している。
• 傾斜合成流体:新型合成掘削流体の導入により、高温高圧などの極限環境下での作業性能が向上した。これらの流体は坑井安定性管理を強化し地層損傷を低減するため、掘削効率全体の改善に寄与している。
• 調査モニタリング手法の活用強化: 掘削流体の活用向上のため、より多くの機械的・デジタル監視手法が導入されている。収集データはリアルタイム分析が可能で、流体性能と情報に基づく意思決定を実現し、掘削プロセスのコスト削減につながる。
これらの動向は、技術革新と現代的な環境影響への対応という観点で掘削流体市場を急速に変革している。生分解性流体、革新的な添加剤、デジタルソリューションの普及は、掘削プロセスの効率性を支え、あるいは向上させている。
掘削流体市場の戦略的成長機会
掘削流体市場は、様々な用途にまたがる数多くの戦略的成長機会を提供している。これらの機会は、業界のダイナミクスの変化と新興技術から生じている。
• 採掘産業における資源動員:シェールオイル・ガスなどの非在来型資源埋蔵量の開発は、特殊な掘削流体にとって有望な市場を提示している。こうした環境の物理的要件に合わせて設計された流体は、性能と効率を向上させ、この市場セグメントの成長を推進する。
• 海洋・深海掘削:海洋および深海掘削プロジェクトの拡大に伴い、高度な掘削流体への需要が増加している。これらの流体は、極限の温度・圧力条件下でも安定性と効果的な性能を維持しなければならない。
• 増進採油(EOR):増進採油技術における掘削流体の応用は、重要な開発分野である。 成熟油田からの生産量増加を目的とした水圧破砕法や熱回収法などのEORプロセスに有用な流体には、大きな市場が存在します。
• 環境規制への適合:環境規制遵守に向けた継続的な動向は、環境に配慮した掘削流体の開発を可能にします。掘削作業の影響を最小限に抑えつつ環境規制に適合する流体を開発する能力は極めて重要です。
これらの成長機会は、掘削流体市場の進化するダイナミクスと、将来の開発における技術的陳腐化への対応可能性を浮き彫りにしている。海洋掘削、非在来型資源、環境基準への適合への焦点が、市場の方向性を形作るだろう。
掘削流体市場の推進要因と課題
掘削流体市場はダイナミックであり、その成長と発展に影響を与える様々な要因によって推進されている。これらの推進要因と課題には、技術進歩の速度、経済状況、政府政策が含まれる。
掘削流体市場を牽引する要因は以下の通り:
• 技術革新:市場拡大は、各種添加剤や新規流体システムなど掘削流体における技術革新を含む進化する技術によって促進される。これらの開発は掘削作業の性能、効率、安全性を向上させ、より多くのユーザーが先進的な流体を採用するよう促す。
• 非在来型資源への需要拡大:シェールガスや石油などの非在来型資源に対する高い需要が、特殊な掘削流体に対する市場需要を増加させている。非在来型掘削法で使用される流体は、採掘が困難な資源の抽出においてより効果的である。
• 海洋・深海掘削の成長:海洋および深海掘削プロジェクトが拡大するにつれ、過酷な環境に耐えられる特殊な掘削流体が必要とされている。この成長は、先進的な流体技術の開発に向けた革新と資金調達を促進している。
• 環境保護への圧力:環境持続可能性への要求が高まる中、生分解性掘削流体の開発が促進されている。環境保護と規制ガイドラインへの適合性を備えたこれらの流体は、市場において重要性を増している。
掘削流体市場における課題には以下が含まれる:
• 高度な流体の高コスト:高度な掘削流体は製造よりも開発に時間がかかることが多く、製品価格が相対的に高くなる。高コストは市場成長を阻害し、新規流体技術の採用に影響を与える可能性がある。
• 規制順守:多くの掘削流体メーカーは、製品の安全性・環境要件に関連する課題に直面している。これらの要件への順守には、品質管理システムや環境管理システムへの継続的なコストが発生し、総経費を増加させる。
掘削流体市場の推進要因と課題は、技術・経済・ガバナンスの影響を受ける複雑な環境を反映している。これらの推進要因と課題が効果的に対処される限り、市場は成長と進化を続ける点に留意することが重要である。
掘削流体企業一覧
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。こうした戦略を通じて掘削流体企業は需要増に対応し、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掘削流体企業の一部は以下の通り:
• ベイカー・ヒューズ
• ハリバートン
• ウェザーフォード・インターナショナル
• シュルンベルジェ
• ニューパーク・リソーシズ
• ペトロケム・パフォーマンス・ケミカル
• CESエナジー・ソリューションズ
掘削流体セグメント別
本調査では、製品、用途、地域別のグローバル掘削流体市場予測を包含する。
掘削流体市場(製品別)[2019年から2031年までの価値分析]:
• 油性
• 水性
用途別掘削流体市場 [2019年から2031年までの価値分析]:
• 陸上
• 海上
• その他
地域別掘削流体市場 [2019年から2031年までの価値分析]:
• 北米
• 地域別では欧州
• アジア太平洋
• その他の地域
掘削流体市場の国別展望
掘削流体市場の急速な発展には、技術進歩、規制変更、業界需要など複数の要因が寄与している。石油・ガス産業におけるこの重要な分野では、効率性と環境持続可能性を向上させる新製品が導入されている。以下に、特定国における掘削流体開発の最新動向を概説する。
• アメリカ合衆国:米国掘削流体市場を専門とする企業「アドバンスト・エコドライ」は、生態系に配慮した掘削流体の開発と性能向上添加剤の強化に注力している。米国企業は、使用安全かつ厳格な新規規制に準拠した非毒性・非特殊流体の開発を進めている。石油・ガス生産における資源投入量を削減するため、高性能な水系および合成系流体の開発も進行中である。
• 中国:代替石油・ガス資源への移行により、中国の掘削流体市場は活況を呈している。深海プロジェクト向け先進掘削流体の調達や、各種非在来型ミッション向け貯留層への需要が高まっている。乾燥流体や特殊掘削流体ブレンドの輸入依存度を最小化することで、国内の運用能力も向上している。
• ドイツ:環境負荷低減を重視した、持続可能かつ費用対効果の高いソリューションがドイツ掘削流体市場の焦点となっている。 ドイツ企業は厳格な欧州基準に基づき、最新の水系・非水系流体を開発中。流体性能の向上・制御に向けたデジタルソリューション導入も増加傾向にある。
• インド:油ガス田における探査・生産活動の拡大により、インドの掘削流体市場は成長が見込まれる。インド企業は井戸性能向上と運用コスト削減のため先進掘削流体の採用を加速。規制枠組みと環境基準を満たすため、環境に優しい代替品への移行が顕著である。
• 日本:成熟油田や深海掘削作業における効果的なソリューション需要の高まりを受け、掘削流体技術の開発が促進されると予想される。日本の組織は複雑な地質構造に対応した専用流体に注力し、環境保全要件を遵守しつつ掘削プロセスの効率化を図っている。
世界の掘削流体市場の特徴
市場規模推定:掘削流体市場の規模を金額ベース(10億ドル)で推定。
動向と予測分析:市場動向(2019年~2024年)および予測(2025年~2031年)を各種セグメントと地域別に分析。
セグメント分析:製品別、用途別、地域別の掘削流体市場規模(金額ベース:10億ドル)。
地域別分析:北米、欧州、アジア太平洋、その他地域別の掘削流体市場内訳。
成長機会:掘削流体市場における製品別、用途別、地域別の成長機会分析。
戦略分析:M&A動向、新製品開発動向、掘削流体市場の競争環境を含む。
ポーターの5つの力モデルに基づく業界競争激化度分析。
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本レポートは以下の11の主要な疑問に回答します:
Q.1. 掘削流体市場において、製品別(油性・水性)、用途別(陸上、海洋、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)で最も有望な高成長機会は何か?
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合脅威は何か?
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ニーズの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動向は何か? これらの動向を主導している企業はどこか?
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?
目次
1. エグゼクティブサマリー
2. グローバル掘削流体市場:市場動向
2.1: 概要、背景、分類
2.2: サプライチェーン
2.3: 業界の推進要因と課題
3. 2019年から2031年までの市場動向と予測分析
3.1. マクロ経済動向(2019-2024年)と予測(2025-2031年)
3.2. グローバル掘削流体市場の動向(2019-2024年)と予測(2025-2031年)
3.3: 製品別グローバル掘削流体市場
3.3.1: 油性
3.3.2: 水性
3.4: 用途別グローバル掘削流体市場
3.4.1: 陸上
3.4.2: 海上
3.4.3: その他
4. 地域別市場動向と予測分析(2019年~2031年)
4.1: 地域別グローバル掘削流体市場
4.2: 北米掘削流体市場
4.2.1: 製品別北米掘削流体市場:油性および水性
4.2.2: 用途別北米掘削流体市場:陸上、海上、その他
4.3: 欧州掘削流体市場
4.3.1: 欧州掘削流体市場(製品別):油性系と水性系
4.3.2: 欧州掘削流体市場(用途別):陸上、海上、その他
4.4: アジア太平洋掘削流体市場
4.4.1: アジア太平洋地域(APAC)掘削流体市場(製品別):油性系および水性系
4.4.2: アジア太平洋地域(APAC)掘削流体市場(用途別):陸上、海上、その他
4.5: その他の地域(ROW)掘削流体市場
4.5.1: その他の地域(ROW)掘削流体市場:製品別(油性系、水性系)
4.5.2: その他の地域(ROW)掘削流体市場:用途別(陸上、海上、その他)
5. 競合分析
5.1: 製品ポートフォリオ分析
5.2: 事業統合
5.3: ポーターの5つの力分析
6. 成長機会と戦略分析
6.1: 成長機会分析
6.1.1: 製品別グローバル掘削流体市場の成長機会
6.1.2: 用途別グローバル掘削流体市場の成長機会
6.1.3: 地域別グローバル掘削流体市場の成長機会
6.2:グローバル掘削流体市場における新興トレンド
6.3:戦略分析
6.3.1:新製品開発
6.3.2:グローバル掘削流体市場の生産能力拡大
6.3.3:グローバル掘削流体市場における合併・買収・合弁事業
6.3.4:認証とライセンス
7. 主要企業の企業プロファイル
7.1: ベイカー・ヒューズ
7.2: ハリバートン
7.3: ウェザーフォード・インターナショナル
7.4: シュルンベルジェ
7.5: ニューパーク・リソーシズ
7.6: ペトロケム・パフォーマンス・ケミカル
7.7: CESエナジー・ソリューションズ
1. Executive Summary
2. Global Drilling Fluid Market : Market Dynamics
2.1: Introduction, Background, and Classifications
2.2: Supply Chain
2.3: Industry Drivers and Challenges
3. Market Trends and Forecast Analysis from 2019 to 2031
3.1. Macroeconomic Trends (2019-2024) and Forecast (2025-2031)
3.2. Global Drilling Fluid Market Trends (2019-2024) and Forecast (2025-2031)
3.3: Global Drilling Fluid Market by Product
3.3.1: Oil-based
3.3.2: Water-based
3.4: Global Drilling Fluid Market by Application
3.4.1: Onshore
3.4.2: Offshore
3.4.3: Others
4. Market Trends and Forecast Analysis by Region from 2019 to 2031
4.1: Global Drilling Fluid Market by Region
4.2: North American Drilling Fluid Market
4.2.1: North American Drilling Fluid Market by Product: Oil-based and Water-based
4.2.2: North American Drilling Fluid Market by Application: Onshore, Offshore, and Others
4.3: European Drilling Fluid Market
4.3.1: European Drilling Fluid Market by Product: Oil-based and Water-based
4.3.2: European Drilling Fluid Market by Application: Onshore, Offshore, and Others
4.4: APAC Drilling Fluid Market
4.4.1: APAC Drilling Fluid Market by Product: Oil-based and Water-based
4.4.2: APAC Drilling Fluid Market by Application: Onshore, Offshore, and Others
4.5: ROW Drilling Fluid Market
4.5.1: ROW Drilling Fluid Market by Product: Oil-based and Water-based
4.5.2: ROW Drilling Fluid Market by Application: Onshore, Offshore, and Others
5. Competitor Analysis
5.1: Product Portfolio Analysis
5.2: Operational Integration
5.3: Porter’s Five Forces Analysis
6. Growth Opportunities and Strategic Analysis
6.1: Growth Opportunity Analysis
6.1.1: Growth Opportunities for the Global Drilling Fluid Market by Product
6.1.2: Growth Opportunities for the Global Drilling Fluid Market by Application
6.1.3: Growth Opportunities for the Global Drilling Fluid Market by Region
6.2: Emerging Trends in the Global Drilling Fluid Market
6.3: Strategic Analysis
6.3.1: New Product Development
6.3.2: Capacity Expansion of the Global Drilling Fluid Market
6.3.3: Mergers, Acquisitions, and Joint Ventures in the Global Drilling Fluid Market
6.3.4: Certification and Licensing
7. Company Profiles of Leading Players
7.1: Baker Hughes
7.2: Halliburton
7.3: Weatherford International
7.4: Schlumberger
7.5: Newpark Resources
7.6: Petrochem Performance Chemical
7.7: CES Energy Solutions
| ※掘削流体とは、地層を掘削する際に使用される液体やゲル状の物質のことを指します。掘削の目的は、地下資源を採掘することや、地質調査を行うことにあります。掘削流体はこのプロセスで非常に重要な役割を果たしており、さまざまな機能を持っています。 掘削流体の主な役割には、掘削ビットから堆積物を取り除くこと、井戸壁の安定性を保つこと、井戸内の圧力を管理すること、掘削ビットの冷却や潤滑を行うことがあります。これらの機能により、効率的かつ安全な掘削が可能となります。 掘削流体には大きく分けて、鉱物オイルを基にしたものと、水を基にしたもの、さらにそれらに加えられる添加剤によって構成されます。水を主成分とする掘削流体は、一般的には水性流体と呼ばれ、主にベントナイトやポリマーなどの添加剤を加えることで性能を向上させます。このような水性流体は、環境に優しく、コストも比較的低いため、広く使用されています。 一方で、油性流体は、主に重油や合成オイルを使用して作られます。油性流体は、高温や高圧の環境での掘削時に優れた性能を発揮するため、特に石油掘削などの厳しい条件下で使用されます。ただし、環境への影響が大きくなる可能性があるため、その取り扱いには注意が必要です。 掘削流体にはさらに多様な種類が存在します。例えば、エマルジョン流体は、水と油を混合させたもので、それぞれの特性を生かした性能を持ちます。また、泡流体は、気泡を含む流体で、特に高温の掘削条件での使用に適しています。これらの特殊な掘削流体は、特定の地質条件や目的に応じて選択されます。 掘削流体の用途は多岐にわたります。水源の開発、石油や天然ガスの探査、鉱山の採掘、地熱エネルギーの開発など、さまざまな分野で利用されています。最近では環境への配慮が重要視されており、より持続可能な掘削流体の開発が進められています。また、掘削流体の最適化に関する研究も盛んで、性能向上を目指す取り組みが行われています。 関連技術としては、掘削流体のモニタリングと制御技術があります。これにより、流体の特性をリアルタイムで把握し、適切な調整を行うことが可能となります。さらに、掘削流体の添加剤の研究も進んでおり、粘度の調整や、井戸壁の安定化を図る新たな材料の開発が行われています。 掘削流体は掘削プロセスに欠かせない要素であり、その適切な選択と管理が効率的かつ安全な掘削作業に寄与します。新たな技術の導入や持続可能性を考慮した流体の開発が進むことで、今後も掘削流体の性能や環境への影響が改善されることが期待されます。これにより、掘削業界はより安全で効率的な作業が可能な未来へと進んでいくでしょう。 |

