市場調査レポート

一酸化炭素ガスセンサー市場規模・シェア分析 – 成長トレンド・予測 (2025年~2030年)

一酸化炭素ガスセンサー市場レポートは、業界をテクノロジー別(半導体センサー、電気化学センサー、固体/MOSセンサー、PID、接触燃焼式、赤外線)、アプリケーション別(医療、石油化学、ビルオートメーション、産業、環境、自動車、その他アプリケーション)、および地域別(北米、欧州、アジア、オーストラリア・ニュージーランド、中南米、中東・アフリカ)に分類しています。
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炭素ガスセンサー市場の概要

炭素ガスセンサー市場は、2025年には13.8億米ドルと推定され、2030年までに18.7億米ドルに達すると予測されており、予測期間(2025年~2030年)中の年平均成長率(CAGR)は6.2%です。アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、北米が最大の市場を占めています。市場の集中度は中程度です。

本市場は、技術別(半導体センサー、電気化学センサー、固体/MOSセンサー、PID、触媒、赤外線)、用途別(医療、石油化学、ビルディングオートメーション、産業、環境、自動車、その他)、および地域別(北米、欧州、アジア、オーストラリア・ニュージーランド、中南米、中東・アフリカ)に分類されます。

市場の成長要因

炭素ガスセンサー市場の成長は、主に以下の要因によって推進されています。

* 厳格な規制と安全対策の強化: 産業界では、作業環境の安全を確保し、生命を脅かす炭素ガスへの曝露を避けるために厳格な規制が遵守されています。英国、ドイツ、フランスなどの国々では、危険なガスの大気中への放出を防ぐための様々な規則が導入されており、これが炭素ガス警報器や検出器の早期導入と需要増加に大きく貢献しています。これらのセンサーは、危険な濃度に達した際に早期警報を発し、迅速な避難と介入を可能にすることで、人命保護に不可欠な役割を果たしています。
* IIoT(産業用モノのインターネット)の進展とワイヤレスセンサーの需要: IIoTの進化に伴い、IoT対応の炭素ガス検出器への関心が高まっています。企業はIoTソリューションに特化した製品群の開発に取り組んでおり、排出ガスの常時リアルタイム監視・検出の必要性から、ワイヤレスセンサーの需要が増加すると予想されています。
* 製品の小型化とポータブルデバイスの普及: 製品の小型化により、持ち運びが容易なポータブルガスセンサーデバイスの開発が進んでいます。産業界では、自動化の導入とデータ収集への高い関心が寄せられており、双方向通信機能を備えたワイヤレスセンサーの需要が高まっています。

市場の課題

一方、市場の成長を阻害する要因も存在します。

* 規制要件の欠如: 一部の地域では規制要件が不足しており、センサー導入の緊急性が低下するため、市場成長が制限される可能性があります。
* 技術的限界: 炭素ガスセンサーは大幅に改善されていますが、低濃度の炭素ガス検出の困難さ、限られた寿命、頻繁な校正の必要性といった技術的限界が市場の成長を妨げる可能性があります。
* サプライチェーンへの影響: ロシア・ウクライナ戦争は、半導体や電子部品の主要な原材料供給に影響を与え、サプライチェーンの混乱、材料不足、価格上昇を引き起こしています。これは炭素ガスセンサーメーカーに影響を与え、最終的にエンドユーザーのコスト上昇につながる可能性があります。

主要トレンドと地域別洞察

* 石油化学分野での成長: 石油化学分野では、LPGおよびLNG部門において炭素ガスセンサーの導入が急速に進んでいます。これらの産業では、ガスの貯蔵、生産、輸送のあらゆる段階でのチェックが不可欠であり、世界的な天然ガス生産の増加に伴い、処理施設における安全性とセキュリティへの需要が高まっています。インドのMOSPIによると、石油化学製品はその年のインドの総エネルギー消費量の37%を占めており、ガス製品の継続的な増加がこの分野の成長を牽引すると予想されます。石油回収、尿素、メタノール生産においては、CO2レベルを継続的に検出し、有毒な量になった場合に警報を発するセンサーによるCO2ガス監視が必要です。また、ガス漏れの検出や空気質の監視にも使用されます。
* 北米が大きな市場シェアを占める見込み: 北米地域は市場成長に大きく投資しており、産業安全対策の強化、産業分野での用途拡大、および地域全体での炭素ガス中毒による死亡者数の増加が、炭素ガスセンサーの需要をさらに高めています。オンタリオ州消防署長協会によると、カナダでは毎年50人以上が炭素ガス中毒で死亡しており、特に冬場の暖房器具使用が増えることが主な原因です。このため、家庭内で危険なレベルの炭素ガスが知らず知らずのうちに蓄積されるのを防ぐため、炭素ガスセンサーの導入が推奨されています。IEAの「Annual Energy Outlook 2022」では、米国では2050年まで石油と天然ガスが主要な電源であり続けると予測されていますが、再生可能エネルギーが最も急速に成長すると見込まれており、太陽光発電や風力発電へのインセンティブ増加と技術コストの低下が、天然ガスとの競争を促進し、炭素ガスセンサーの需要を牽引するでしょう。また、北米の多くの州や州では、炭素ガス中毒に対する予防措置として、住宅やその他の建物への炭素ガスセンサーの設置を義務付ける法律があり、これらの規制がセンサーデバイスの需要を大幅に増加させています。最近発生した炭素ガス中毒事件(カナダのオンタリオ州で9人が病院に搬送、アルバータ州で1人が車両内で死亡)を受け、カナダ保健省は国民に対し、家庭内外での炭素ガスの危険性について警戒を呼びかけており、このような事件も北米における炭素ガスセンサーの需要を促進する要因となっています。

競争環境と主要企業

炭素ガスセンサー市場は半統合型であり、過去30年間で競争力を高めてきました。市場シェアの面では、少数の主要企業が現在市場を支配していますが、ガス漏れ事故によるイノベーションと安全規制の強化に伴い、各社は規則や政策に適合するセンサーの提供において戦略的に革新を進めています。

* 主要企業: Aeroqual Ltd、ABB Ltd、Siemens AG、Yokogawa Electric Corporation、Robert Bosch GmbHなどが挙げられます。
* 最近の業界動向:
* 2024年4月: Honeywellは、「Made in Saudi」イニシアチブにおける初のガス検出器メーカーとなることを発表しました。同社はダンマームの施設で、硫化水素や炭素ガスなどの危険なガスを検出するポータブル多ガス検出器「Honeywell BW Max XT II」を含む3種類のガス検出ソリューションを現地で組み立て・校正する予定です。
* 2023年10月: ABBは、インペリアル・カレッジとの炭素回収に関する協業を拡大し、将来の労働力とエネルギー転換を支援すると発表しました。
* 2024年3月: Teledyne Gas and Flame Detectionは、最先端のMEMS(微小電気機械システム)センサー技術を組み込んだ高性能な可燃性ガス検出器「OLCT 100-XP-MS」シリーズを発表しました。
* 2023年9月: NASAが開発した温室効果ガス検出器が打ち上げに近づいています。これは、非営利団体CarbonMapperが温室効果ガスの点源排出に関するデータを収集するのを支援する科学機器です。

まとめ

炭素ガスセンサー市場は、厳格な安全規制、IIoTの進化、製品の小型化といった要因に牽引され、着実な成長が見込まれています。しかし、規制の欠如や技術的限界、サプライチェーンの課題も存在します。特に北米と石油化学分野での需要が高く、主要企業は技術革新と地域戦略を通じて市場での競争力を維持・強化しています。

このレポートは、世界のCOガスセンサー市場に関する詳細な分析を提供しています。COガスセンサーは、空気中のCO濃度を検出し、アナログ電圧として出力し、アラームや視覚的な表示をトリガーする役割を果たします。

市場規模は、2024年に12.9億米ドルと推定され、2025年には13.8億米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)6.20%で成長し、2030年には18.7億米ドルに達すると見込まれています。

市場は、技術、用途、および地域に基づいて詳細にセグメント化されています。
技術別では、半導体センサー、電気化学センサー、ソリッドステート/MOSセンサー、PID、触媒、赤外線センサーが含まれます。
用途別では、医療、石油化学、ビルディングオートメーション、産業、環境、自動車、その他の用途に分類されます。
地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋(アジア、オーストラリア、ニュージーランドを含む)、ラテンアメリカ、中東およびアフリカが対象となります。特に、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると予測されており、アジア太平洋地域は予測期間(2025-2030年)において最も高いCAGRで成長すると推定されています。

市場の成長を促進する要因としては、職場での安全を確保するための政府規制や、排出ガス規制基準の必要性の高まりが挙げられます。一方、市場の抑制要因としては、中小企業における安全性の向上に対する意識の低さ、メンテナンスコスト、および製品の差別化の低さが指摘されています。

レポートでは、市場の概要、業界の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(新規参入の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさ)、およびマクロ経済トレンドが市場に与える影響についても深く掘り下げています。

競争環境では、Aeroqual Ltd、ABB Ltd、Siemens AG、Yokogawa Electric Corporation、Robert Bosch GmbHなどが主要なプレーヤーとして挙げられており、これらの企業プロファイルも詳細に分析されています。

本レポートは、2019年から2024年までの市場の歴史的規模をカバーし、2025年から2030年までの市場規模を予測しています。また、投資分析や市場の将来に関するセクションも含まれています。


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1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場の定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の洞察

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 産業バリューチェーン分析
  • 4.3 産業の魅力度 – ポーターの5つの力分析
    • 4.3.1 新規参入者の脅威
    • 4.3.2 買い手の交渉力
    • 4.3.3 供給者の交渉力
    • 4.3.4 代替品の脅威
    • 4.3.5 競争の激しさ
  • 4.4 マクロ経済トレンドが市場に与える影響

5. 市場のダイナミクス

  • 5.1 市場の推進要因
    • 5.1.1 職場における安全を確保するための政府規制
    • 5.1.2 排出ガス規制基準の必要性の高まり
  • 5.2 市場の阻害要因
    • 5.2.1 中小企業における安全確保のメリットに対する認識不足
    • 5.2.2 メンテナンスコストと製品差別化の低さ

6. 市場セグメンテーション

  • 6.1 技術別
    • 6.1.1 半導体センサー
    • 6.1.2 電気化学センサー
    • 6.1.3 固体/MOSセンサー
    • 6.1.4 PID
    • 6.1.5 触媒式
    • 6.1.6 赤外線
  • 6.2 用途別
    • 6.2.1 医療
    • 6.2.2 石油化学
    • 6.2.3 ビルディングオートメーション
    • 6.2.4 産業
    • 6.2.5 環境
    • 6.2.6 自動車
    • 6.2.7 その他の用途
  • 6.3 地域別*
    • 6.3.1 北米
    • 6.3.2 欧州
    • 6.3.3 アジア
    • 6.3.4 オーストラリアおよびニュージーランド
    • 6.3.5 ラテンアメリカ
    • 6.3.6 中東およびアフリカ

7. 競争環境

  • 7.1 企業プロファイル*
    • 7.1.1 Aeroqual Ltd
    • 7.1.2 ABB Ltd
    • 7.1.3 Siemens AG
    • 7.1.4 横河電機株式会社
    • 7.1.5 Robert Bosch GmbH
    • 7.1.6 GfG Europe Ltd
    • 7.1.7 Alphasense
    • 7.1.8 Dynament Ltd
    • 7.1.9 日本ガイシ株式会社
    • 7.1.10 Trolex Ltd
    • 7.1.11 Honeywell

8. 投資分析

9. 市場の将来

空き状況による
*最終報告書では、アジア、オーストラリア、ニュージーランドは「アジア太平洋」としてまとめて調査されます。


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[参考情報]
一酸化炭素ガスセンサーは、無色無臭で人体に極めて有害な一酸化炭素(CO)ガスを検知し、その濃度を測定する装置です。一酸化炭素は、不完全燃焼によって発生し、吸入すると血液中のヘモグロビンと結合して酸素運搬能力を阻害し、最悪の場合、死に至る危険性があります。このセンサーは、このような見えない危険から人命や財産を守るために不可欠な役割を担っています。検知した一酸化炭素濃度に応じて警報を発したり、換気システムと連動したりすることで、事故を未然に防ぐことが主な目的です。

一酸化炭素ガスセンサーには、その検知原理によっていくつかの主要な種類があります。最も広く普及しているのは「電気化学式センサー」です。これは、センサー内部の電極と電解液がCOガスと反応し、その際に発生する微弱な電流を測定することでCO濃度を検出します。高精度で選択性が高く、低消費電力であるため、住宅用警報器や産業用測定器など、幅広い用途で利用されています。次に、「半導体式センサー(金属酸化物半導体センサー、MOSセンサー)」があります。これは、COガスが半導体表面に吸着すると、その電気抵抗が変化する原理を利用しています。小型で安価に製造できるため、簡易的なCO検知器や自動車の排ガスセンサーなどに用いられますが、他のガスにも反応しやすいという交差感度の課題や、ヒーターによる消費電力の高さが挙げられます。

さらに、「接触燃焼式センサー」は、COガスが触媒上で燃焼する際に発生する熱を検知する方式です。可燃性ガス全般に反応するため、COだけでなくメタンやプロパンなどの可燃性ガスも同時に検知できる利点がありますが、酸素の存在が必須であり、触媒の劣化による寿命の問題があります。主に産業現場での可燃性ガス漏洩検知に用いられます。高精度な測定が求められる分野では、「非分散型赤外線吸収式センサー(NDIRセンサー)」も利用されます。これは、COガスが特定の波長の赤外線を吸収する特性を利用し、透過光量の変化からCO濃度を測定します。高精度で選択性が高く、長期安定性に優れるため、環境モニタリングや高精度な産業プロセス管理に適していますが、他の方式に比べてコストが高く、大型化しやすい傾向があります。

一酸化炭素ガスセンサーの用途は多岐にわたります。最も身近なのは、住宅や集合住宅に設置される「家庭用CO警報器」です。ガス給湯器、石油ストーブ、暖炉、換気扇などの不完全燃焼によるCO発生を監視し、居住者の安全を確保します。また、地下駐車場やトンネル、ボイラー室、製鉄所、化学工場などの「産業施設」では、作業員の安全確保や設備の異常検知のために、高感度かつ堅牢なCOセンサーが不可欠です。自動車分野では、排ガス中のCO濃度を測定する「排ガスセンサー」や、車内の空気質を監視する目的で利用されています。医療分野では、喫煙者の呼気中CO濃度測定や、CO中毒の診断補助として使用されることもあります。さらに、大気汚染の監視や都市環境のモニタリングなど、「環境分野」でもその重要性が増しています。

関連技術としては、まず「IoT(モノのインターネット)とAI(人工知能)との連携」が挙げられます。センサーが検知したCO濃度データをクラウドに送信し、AIが分析することで、異常発生時の迅速な警報発報だけでなく、長期的なデータに基づいた予知保全や、スマートホームシステムとの連携による自動換気などが可能になります。また、「無線通信技術」の進化により、Wi-Fi、Bluetooth、Zigbee、LoRaWANなどを介して、センサーの設置場所の自由度が高まり、大規模な監視システムの構築が容易になっています。センサー自体の信頼性を高める技術として、「自己診断機能」や「自動校正機能」も重要です。これにより、センサーの劣化を検知したり、定期的な校正作業を自動化したりすることで、メンテナンスコストの削減と信頼性の維持が図られます。さらに、COだけでなく、二酸化炭素(CO2)、揮発性有機化合物(VOC)、温度、湿度など、複数のガスや環境要因を同時に検知する「複合センサー」も開発されており、より包括的な環境モニタリングソリューションを提供しています。

市場背景としては、世界的に安全意識の高まりと、各国・地域における法規制の強化が、一酸化炭素ガスセンサー市場の成長を牽引しています。特に、住宅用CO警報器の設置義務化が進む国が増えており、これが市場拡大の大きな要因となっています。また、スマートホームやスマートシティといったIoT技術の普及も、センサーの需要を押し上げています。産業分野においても、労働安全衛生に対する意識の高まりや、環境規制の厳格化が、高性能なCOセンサーの導入を促進しています。主要なプレイヤーとしては、国内外のセンサー専門メーカーや、警報器メーカー、総合電機メーカーなどが挙げられます。一方で、誤報の低減、センサーの長寿命化、コスト削減、そして定期的なメンテナンスの簡素化などが、市場における継続的な課題として認識されています。

将来展望としては、一酸化炭素ガスセンサーはさらなる進化を遂げると予想されます。まず、「小型化、高精度化、低コスト化」が引き続き重要なテーマとなります。MEMS(微小電気機械システム)技術の進展や、新しい材料の開発により、より高性能でコンパクト、かつ安価なセンサーが実現されるでしょう。特に、ウェアラブルデバイスやスマートフォンへの組み込みなど、ユビキタスなセンシング環境の実現に向けた動きが加速すると考えられます。また、「AIと機械学習の活用」は、センサーの誤報を削減し、より正確な異常検知を可能にするだけでなく、CO発生源の特定や、将来のCO濃度を予測するなどの高度な機能を提供する可能性があります。さらに、電池交換が不要な「エネルギーハーベスティング技術」の導入により、環境発電で動作するセンサーが普及し、メンテナンスフリーな運用が実現するかもしれません。グラフェンやMOF(金属有機構造体)といった「新素材」を用いたセンサーの研究も進んでおり、これらは既存のセンサーでは達成できなかった高感度、高選択性、長寿命といった特性をもたらす可能性があります。最終的には、COセンサーは単体で機能するだけでなく、他の環境センサーと統合され、総合的な空気質管理システムの一部として、より安全で快適な生活空間や作業環境の実現に貢献していくことでしょう。