市場調査レポート

極低温容器市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年~2030年)

極低温容器市場レポートは、業界をアプリケーション(貯蔵、輸送)、エンドユーザー産業(エネルギー生成、金属加工、ヘルスケア、食品・飲料、その他のエンドユーザー産業)、極低温液体(LNG、液体窒素、液体酸素、液体水素、その他の極低温液体)、原材料(鋼、ニッケル合金、アルミニウム合金など)、および地域(北米、ヨーロッパなど)に分類しています。
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極低温容器市場の概要:成長トレンドと予測(2025年~2030年)

本レポートは、極低温容器市場の規模とシェアに関する詳細な分析を提供し、2025年から2030年までの成長トレンドと予測を提示しています。

市場の現状と予測
極低温容器市場は、2025年には85億米ドルと推定され、2030年には109.5億米ドルに達すると予測されており、予測期間(2025年~2030年)における年平均成長率(CAGR)は5.2%です。調査期間は2019年から2030年までを対象としています。

2020年にはCOVID-19パンデミックが市場にマイナスの影響を与えましたが、現在ではパンデミック前の水準に回復しています。中期的には、液化天然ガス(LNG)の需要増加とヘルスケアシステム開発への投資拡大が、極低温容器の需要を押し上げると予想されています。一方で、高い運用・保守コストが市場成長の妨げとなる可能性があります。しかし、極低温エネルギー貯蔵システム開発への技術投資の増加や、エネルギー源としての水素の導入拡大が、極低温容器市場に大きな機会をもたらすと見込まれています。

市場セグメンテーション
市場は、用途(貯蔵、輸送)、最終用途産業(エネルギー生成、金属加工、ヘルスケア、食品・飲料、その他の最終用途産業)、極低温液体(LNG、液体窒素、液体酸素、液体水素、その他の極低温液体)、原材料(鋼、ニッケル合金、アルミニウム合金など)、および地域(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋など)に基づいてセグメント化されています。北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場と予測されています。市場の集中度は中程度です。

主要な市場トレンド

1. 金属加工産業が市場を牽引
極低温容器は、極めて低い温度で材料を処理・貯蔵する能力があるため、金属産業において重要な用途を持っています。金属加工では、液体窒素などの極低温流体を循環させることで超低温を実現し、金属の硬度、強度、耐摩耗性を向上させます。極低温処理、極低温機械加工、極低温研削などがこの技術の恩恵を受けています。
さらに、極低温容器は金属加工や溶接作業においても重要な役割を果たします。液体窒素やアルゴンなどの極低温ガスは、溶接プロセス中のシールドガスとしてこれらの容器に貯蔵され、酸化を防ぎ、制御された環境を提供することで溶接品質を高めます。
近年、金属産業は都市化、インフラ開発、人口増加、産業拡大を背景に成長しており、予測期間中もこの傾向が続くと予想されます。例えば、2022年9月には、日本製鉄とアルセロールミッタルがインドでの鉄鋼生産能力を拡大するために追加投資を行う計画を発表しました。これにより、粗鋼の年間生産量は2026年上半期までに900万トンから1500万トンに増加する見込みです。世界鉄鋼協会によると、2022年の世界の鉄鋼生産量は18億8502万6千トンであり、2018年と比較して3%以上の増加を示しています。
これらの要因から、金属産業の成長は、高度な製造技術の採用拡大、材料性能向上への需要、加工・溶接作業における極低温ガスの必要性により、極低温容器の利用を増加させると考えられ、市場を牽引すると予測されています。

2. アジア太平洋地域が顕著な成長を遂げる
アジア太平洋地域は、いくつかの重要な要因により、極低温容器の需要が大幅に増加すると見込まれています。主な推進要因の一つは、エネルギー、化学、エレクトロニクス、ヘルスケアなど、様々な分野における急速な産業化です。これらの産業が極低温流体やプロセスを必要とするため、貯蔵および輸送用の極低温容器の需要が高まると予想されます。
さらに、アジア太平洋地域におけるヘルスケアおよび医療研究分野の拡大も、極低温容器の必要性を高めています。これらの容器は、生物学的サンプル、ワクチン、その他の温度に敏感な材料を貯蔵・輸送する上で不可欠であり、超低温での完全性を確保します。
もう一つの重要な要因は、エネルギーおよび電力インフラ開発への注力です。液化天然ガス(LNG)ターミナルおよび貯蔵施設への大規模な投資により、LNGの貯蔵および輸送用の極低温容器の需要が急増すると予想されます。例えば、2022年1月には、マレーシアのサバ州とペトロナスが、年間200万トンのLNGターミナルを計画していることを発表しました。
また、エネルギー需要の増加に伴い、同地域の天然ガス消費量も近年増加しています。BP世界エネルギー統計レビュー2022によると、2021年の天然ガス消費量は9183億立方メートルであり、2020年と比較して6.2%増加し、2011年から2021年までの年間成長率は4%でした。
要約すると、アジア太平洋地域は、急速な産業化、拡大するヘルスケア・医療研究分野、エネルギー・電力インフラ開発、航空宇宙・防衛用途の成長、および技術進歩と研究への注力により、極低温容器の需要が増加すると予測されています。

競争環境
世界の極低温容器市場は半統合型です。主要なプレーヤーには、Linde plc、Chart Industries Inc、Inox India Ltd、Isisan AS、FIBA Technologies Inc.などが含まれます。

最近の業界動向
* 2023年4月: 英国ブリストルに拠点を置くNational Composites Centre(NCC)は、英国における複合材極低温貯蔵タンクの試験プログラムを発表しました。この取り組みは、液体水素(LH2)を貯蔵するライナーレス炭素繊維タンクの設計、製造、試験能力を検証し、加速することを目的としています。
* 2023年3月: 極低温液体の貯蔵、流通、再ガス化ソリューションを提供するINOXCVAは、インドのグジャラート州ヴァドーダラにあるサヴリに新しい製造施設の開発を開始しました。30エーカーに及ぶこのグリーンフィールドプロジェクトは、インド最大の極低温機器製造施設となる予定で、年間20,000トン以上の製造能力を持つとされています。

このレポートは、極低温容器の世界市場に関する包括的な分析を提供しています。極低温容器は、-150℃(-238°F)以下の極めて低い温度で物質を貯蔵・輸送するために設計された特殊な容器であり、窒素、酸素、アルゴン、ヘリウム、水素といった液化ガスを安全に取り扱う上で不可欠です。これらは、産業、医療、科学研究など多岐にわたる分野で広く利用されています。

市場規模に関して、2024年には80.6億米ドルと推定されており、2025年には85.0億米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2030年までの予測期間において、年平均成長率(CAGR)5.20%で着実に成長し、2030年には109.5億米ドル規模に達すると見込まれています。

市場の成長を牽引する主要な要因としては、液化天然ガス(LNG)の需要が世界的に増加している点が挙げられます。LNGはクリーンなエネルギー源として注目されており、その貯蔵・輸送に極低温容器が不可欠であるため、市場拡大に大きく貢献しています。一方で、極低温容器の運用およびメンテナンスにかかる高コストは、市場成長を抑制する要因として認識されています。

市場の動向としては、最新のトレンドや技術開発、各国政府の政策や規制が市場に影響を与えています。また、サプライチェーン分析やポーターのファイブフォース分析(供給者の交渉力、消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の激しさ)を通じて、業界の魅力度と競争環境が詳細に評価されています。

市場は、複数のセグメントにわたって分析されています。用途別では、貯蔵と輸送の二つに大別されます。最終用途産業別では、エネルギー生成、金属加工、ヘルスケア、食品・飲料、その他の産業が含まれます。特にヘルスケア分野では、医療用ガスの貯蔵やバイオサンプルの保存に不可欠です。極低温液体別では、LNG、液体窒素、液体酸素、液体水素、その他の極低温液体が対象となります。水素エネルギーの普及に伴い、液体水素の貯蔵・輸送需要も高まると予想されます。原材料別では、鋼鉄、ニッケル合金、アルミニウム合金、その他の材料が使用されており、それぞれの特性が容器の性能に影響を与えます。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米の主要地域およびその主要国(米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、中国、インド、日本、サウジアラビア、ブラジルなど)が対象となり、2028年までの市場規模と需要予測が提供されています。

地理的分析では、2025年には北米が極低温容器市場において最大の市場シェアを占めると予測されています。これは、同地域における産業の発展と技術導入が進んでいるためと考えられます。一方、アジア太平洋地域は、急速な工業化とエネルギー需要の増加を背景に、予測期間(2025年~2030年)において最も高い年平均成長率で成長すると見込まれており、今後の市場拡大の主要な牽引役となるでしょう。

競争環境においては、Linde plc、Air Water Inc、Chart Industries Inc、Cryofab Inc、Cryolor、FIBA Technologies, Inc.、INOX India Ltd.、ISISAN A.S、Wessington Cryogenics、Gardner Cryogenicといった主要企業が市場で活動しています。これらの企業は、合併・買収、合弁事業、提携、および戦略的な事業展開を通じて、市場での地位を強化しています。

将来の市場機会とトレンドとしては、極低温エネルギー貯蔵システム開発への技術投資の増加が挙げられます。これは、再生可能エネルギーの貯蔵ソリューションとしての可能性を秘めており、市場に新たな成長機会をもたらすと期待されています。

このレポートは、極低温容器市場の現状と将来の展望を深く理解するための重要な情報を提供しており、関係者にとって価値ある洞察となるでしょう。


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1. はじめに

  • 1.1 調査範囲

  • 1.2 市場定義

  • 1.3 調査の前提条件

2. エグゼクティブサマリー

3. 調査方法

4. 市場概要

  • 4.1 はじめに

  • 4.2 市場規模と需要予測(米ドル、2028年まで)

  • 4.3 最近の動向と発展

  • 4.4 政府の政策と規制

  • 4.5 市場のダイナミクス

    • 4.5.1 推進要因

    • 4.5.1.1 液化天然ガス(LNG)需要の増加

    • 4.5.2 阻害要因

    • 4.5.2.1 高い運用・保守コスト

  • 4.6 サプライチェーン分析

  • 4.7 業界の魅力度 – ポーターの5フォース分析

    • 4.7.1 供給者の交渉力

    • 4.7.2 消費者の交渉力

    • 4.7.3 新規参入の脅威

    • 4.7.4 代替製品・サービスの脅威

    • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

  • 5.1 用途

    • 5.1.1 貯蔵

    • 5.1.2 輸送

  • 5.2 エンドユーザー産業

    • 5.2.1 発電

    • 5.2.2 金属加工

    • 5.2.3 ヘルスケア

    • 5.2.4 食品・飲料

    • 5.2.5 その他のエンドユーザー産業

  • 5.3 極低温液体

    • 5.3.1 LNG

    • 5.3.2 液体窒素

    • 5.3.3 液体酸素

    • 5.3.4 液体水素

    • 5.3.5 その他の極低温液体

  • 5.4 原材料

    • 5.4.1 鋼

    • 5.4.2 ニッケル合金

    • 5.4.3 アルミニウム合金

    • 5.4.4 その他の原材料

  • 5.5 地域 [2028年までの市場規模と需要予測(地域のみ)]

    • 5.5.1 北米

    • 5.5.1.1 米国

    • 5.5.1.2 カナダ

    • 5.5.1.3 その他の北米地域

    • 5.5.2 欧州

    • 5.5.2.1 ドイツ

    • 5.5.2.2 フランス

    • 5.5.2.3 英国

    • 5.5.2.4 ロシア

    • 5.5.2.5 その他の欧州地域

    • 5.5.3 アジア太平洋

    • 5.5.3.1 中国

    • 5.5.3.2 インド

    • 5.5.3.3 オーストラリア

    • 5.5.3.4 日本

    • 5.5.3.5 マレーシア

    • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋地域

    • 5.5.4 中東・アフリカ

    • 5.5.4.1 サウジアラビア

    • 5.5.4.2 アラブ首長国連邦

    • 5.5.4.3 ナイジェリア

    • 5.5.4.4 南アフリカ

    • 5.5.4.5 その他の中東・アフリカ地域

    • 5.5.5 南米

    • 5.5.5.1 ブラジル

    • 5.5.5.2 アルゼンチン

    • 5.5.5.3 チリ

    • 5.5.5.4 その他の南米地域

6. 競合情勢

  • 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約

  • 6.2 主要企業が採用する戦略

  • 6.3 企業プロファイル

    • 6.3.1 リンデPLC

    • 6.3.2 エア・ウォーター株式会社

    • 6.3.3 チャート・インダストリーズ株式会社

    • 6.3.4 クライオファブ株式会社

    • 6.3.5 クライオロール

    • 6.3.6 FIBAテクノロジーズ株式会社

    • 6.3.7 INOXインディア株式会社

    • 6.3.8 ISISAN A.S

    • 6.3.9 ウェシントン・クライオジェニックス

    • 6.3.10 ガードナー・クライオジェニック

  • *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド

  • 7.1 極低温エネルギー貯蔵システム開発における技術投資の増加

利用可能性による


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[参考情報]
極低温容器は、物質を極めて低い温度、一般的には摂氏マイナス150度以下の環境で貯蔵、輸送、または実験を行うために設計された特殊な容器を指します。その主要な機能は、外部からの熱の侵入を極限まで抑え、内部の低温状態を長期間維持することにあります。この目的を達成するため、多くの場合、真空断熱や多層断熱材といった高度な断熱技術が用いられています。液体窒素や液体ヘリウムなどの極低温液化ガスを冷媒として利用し、生体試料の保存から最先端科学研究まで、幅広い分野で不可欠な役割を担っています。

極低温容器には、その用途や規模に応じて様々な種類が存在します。最も基本的なものは「デュワー瓶」と呼ばれ、二重構造の壁の間に真空層を設けることで高い断熱性を実現しています。これは主に研究室での少量の液体窒素や液体ヘリウムの貯蔵、あるいは実験用途に用いられます。さらに大規模なものとしては、「極低温貯蔵タンク」があります。これらは産業ガス(液体酸素、液体窒素、液体アルゴン、液体水素、液体ヘリウムなど)の大量貯蔵や供給基地に設置され、垂直型や水平型があり、真空ジャケットと多層断熱材(MLI)を組み合わせることで、優れた断熱性能と高い安全性を確保しています。また、これらの液化ガスを長距離輸送するための「極低温輸送タンク」も存在し、道路輸送用のローリーや鉄道輸送用のタンク車、国際輸送用のISOコンテナなどがあります。これらは貯蔵タンクと同様の断熱構造を持ちながら、輸送中の振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計が施されています。医療・バイオ分野では、細胞、組織、血液、精子、卵子などの生体試料を長期保存するための「生体試料保存容器」が広く利用されています。これらは液体窒素の気相中で試料を保存することで、コンタミネーションのリスクを低減し、安全性を高める工夫がなされています。さらに、特定の実験目的のために試料を極低温に冷却し、その状態を維持しながら観察や測定を行うための「クライオスタット」も重要な極低温容器の一種です。これには光学測定用や磁場中での測定用など、多様なタイプがあります。

極低温容器の用途は多岐にわたります。医療分野では、再生医療における幹細胞やiPS細胞の保存、不妊治療における精子や卵子の凍結保存、輸血用血液の長期保存、さらにはワクチンや医薬品の安定供給に不可欠です。バイオテクノロジー分野では、遺伝子資源や微生物株の保存、創薬研究における化合物ライブラリの管理などに利用されています。産業分野では、半導体製造プロセスにおける冷却、食品の急速冷凍、金属の低温処理(クライオ処理)、ゴムやプラスチックのバリ取り(クライオバリ取り)など、幅広い工程で極低温液化ガスが利用され、それを貯蔵・供給するために極低温容器が用いられます。科学研究分野では、超伝導材料の研究、素粒子物理学実験、宇宙望遠鏡の冷却、量子コンピューティングにおける希釈冷凍機など、最先端の科学技術開発において極低温環境の提供が不可欠です。

極低温容器を支える関連技術も高度化しています。最も重要なのは「真空技術」であり、容器の二重壁間に高真空を維持することで、熱伝導と対流による熱の侵入を効果的に防ぎます。また、「多層断熱材(MLI)」は、薄い反射膜を何層にも重ねることで、放射による熱伝達を最小限に抑える技術です。液体ヘリウムなどの極低温を必要とする用途では特に重要となります。冷媒としての液化ガスを消費せずに極低温を生成・維持する「冷凍機(クライオクーラー)」も重要な技術であり、ギフォード・マクマホン冷凍機やパルスチューブ冷凍機などが代表的です。これにより、液化ガスの補充が困難な場所や、長期間の連続運転が必要な場合に利用されます。さらに、極低温環境下での正確な温度測定と制御を可能にする「温度センサーと制御システム」、極低温に耐えうる「材料科学」(ステンレス鋼、アルミニウム合金、複合材料など)、そして容器内の圧力上昇や酸素欠乏などのリスクを管理する「安全システム」(圧力逃がし弁、破裂板、酸素濃度計など)も、極低温容器の信頼性と安全性を確保するために不可欠な要素です。

極低温容器の市場は、近年、着実に成長を続けています。この成長の背景には、バイオテクノロジー、特に再生医療や細胞治療の急速な発展があり、生体試料の長期保存需要が拡大していることが挙げられます。また、産業ガス市場の安定的な需要、半導体産業や航空宇宙産業における極低温技術の応用拡大、さらには量子コンピューティングなどの最先端研究分野での投資増加も市場を牽引しています。主要な市場プレイヤーとしては、産業ガス大手企業(リンデ、エア・リキード、太陽日酸など)や、極低温機器専門メーカー(チャート・インダストリーズ、サーモフィッシャーサイエンティフィックなど)が挙げられます。一方で、高額な初期投資、液化ガスの供給インフラの整備、運用コスト、そして極低温環境下での安全性確保といった課題も存在します。特に、液体窒素の取り扱いにおける酸欠リスクや、高圧ガスとしての管理は常に注意を要します。

将来に向けて、極低温容器の技術はさらなる進化が期待されています。一つは「自動化とスマート化」です。大規模なバイオバンクでは、試料の出し入れ、温度監視、液体窒素の自動補充などを遠隔で管理し、AIを活用して運用を最適化するシステムが導入されつつあります。これにより、人件費の削減とヒューマンエラーの防止が図られます。次に「エネルギー効率の向上」です。断熱性能のさらなる改善や、蒸発したガスを回収・再液化するシステムの開発、より高効率な冷凍機の普及により、運用コストの削減と環境負荷の低減が進むでしょう。また、「小型化とポータブル化」も重要なトレンドです。医療現場でのオンサイト利用や、フィールドワークでの試料保存など、特定の用途に特化した小型で持ち運び可能な極低温容器の需要が高まっています。量子コンピューティングの発展に伴い、ミリケルビンオーダーの超低温を実現する希釈冷凍機などの極低温技術は、今後も研究開発が加速し、新たなブレークスルーが期待されます。宇宙探査分野では、ロケット燃料の極低温貯蔵や、宇宙空間での科学観測機器の冷却など、過酷な環境下で長期間安定稼働する極低温容器の需要が高まるでしょう。再生医療の普及に伴い、より安全で信頼性の高い、そして大規模な細胞保存ソリューションが求められており、極低温容器はその中核を担い続けると考えられます。