チラー市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2026年~2031年)
チラー市場は、熱除去方式(水冷式、空冷式)、コンプレッサータイプ(スクリュー式、スクロール式、レシプロ式、その他)、容量範囲(1200 KW)、冷媒タイプ(HFC、HFO、その他)、エンドユーザー産業(化学・石油化学、食品・飲料、その他)、および地域(北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ)によってセグメント化されています。

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チラー市場は、2026年には132.1億米ドル、2031年には169.6億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年までの年平均成長率(CAGR)は5.14%で成長する見込みです。データセンター事業者、食品加工業者、製造業者による精密な温度管理、エネルギー効率、規制遵守への需要が市場を牽引しています。特に、ラックあたり100kWを超えるワークロードを伴う急速なデジタル化は、従来の空冷システムから液冷プラットフォームへの移行を促しています。また、HFC冷媒の段階的廃止政策により、低GWP冷媒の採用が加速しています。一方で、銅価格の変動や技術者不足が設備投資に影響を与えています。地域別では、アジア太平洋地域が引き続き最大の市場規模を維持し、中東・アフリカ地域がインフラ整備プログラムと極端な気候条件により最も速い成長を遂げています。可変速コンプレッサー、AI分析、節水設計などの技術革新が、サプライヤーの競争力を高め、市場への継続的な投資を支えています。市場集中度は中程度です。
主要なレポートのポイント
* 排熱方式別: 2025年には水冷式システムがチラー市場の55.80%を占めましたが、空冷式ユニットは2031年までに8.62%のCAGRで成長すると予測されています。
* 製品タイプ別: スクリューチラーが市場の主要なシェアを維持する一方、遠心式チラーは高効率と大容量の需要に応え、特に大規模施設での採用が増加しています。
* エンドユーザー別: データセンター部門は、AIやIoTの普及に伴う計算能力の増大により、最も急速な成長を遂げる見込みです。製造業と食品加工業も、精密な温度管理の必要性から安定した需要を示しています。
* 冷媒タイプ別: HFC冷媒の段階的廃止規制により、CO2やアンモニアなどの自然冷媒、およびHFO冷媒の採用が加速しており、環境負荷の低いソリューションへの移行が進んでいます。
* 主要企業: 市場の主要プレイヤーは、研究開発への投資、戦略的提携、M&Aを通じて製品ポートフォリオを拡大し、競争力を強化しています。特に、エネルギー効率の高いソリューションとスマートな制御システムの開発に注力しています。
本レポートは、世界のチラー市場に関する詳細な分析を提供しています。チラーとは、蒸気圧縮、吸収冷凍、または吸着冷凍サイクルによって液体冷媒から熱を除去する装置であり、コンプレッサー、凝縮器、膨張弁、蒸発器といった主要部品が連携して冷媒を循環させ、プロセス、運転、または空間から熱を取り除きます。
市場規模と成長予測によると、世界のチラー市場は2026年に132.1億米ドルと評価され、2031年までに169.6億米ドルに達すると予測されています。この期間における年平均成長率(CAGR)は5.14%と見込まれています。
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。データセンターにおける精密冷却の需要増加は特に顕著で、AIや高性能コンピューティング(HPC)ラックが100kWを超える電力消費となるため、厳密な温度制御と24時間体制の信頼性を提供する液冷対応チラーが不可欠です。この分野は2031年まで12.32%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。また、商業ビルにおけるHVACチラーの採用拡大、加工食品および飲料の消費増加、新興経済国における急速な工業化も市場を押し上げています。環境規制の強化も重要な要素であり、低GWP(地球温暖化係数)冷媒チラーの普及(CBAM効果を含む)が進んでいます。HFC冷媒の段階的削減義務と新たな低GWP基準により、HFOおよび自然冷媒への移行が加速しており、HFOベースのチラーは12.05%のCAGRで成長しています。さらに、AIベースの予知保全による投資収益率(ROI)の改善も市場のドライバーとなっています。
一方、市場の成長を阻害する要因としては、高い初期設備投資、HFCに対するより厳格な環境規制、銅価格の変動による熱交換器コストの上昇、熟練したチラーサービス技術者の不足が挙げられます。
本レポートでは、市場を様々な側面から詳細に分析しています。具体的には、熱除去方法(水冷式、空冷式)、コンプレッサータイプ(スクリュー、スクロール、レシプロ、遠心式、吸収式)、容量範囲(50kW未満から1200kW超まで)、冷媒タイプ(HFC、HFO、自然冷媒、HCFC、水ベース/磁気軸受)、最終用途産業(化学・石油化学、食品・飲料、医療・製薬、プラスチック・ゴム、データセンター・IT、商業ビルなど)、および地域(北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ)別にセグメント化されています。
地域別では、アジア太平洋地域が2025年に42.05%の市場シェアを占め、大規模な製造業と都市インフラプロジェクトに牽引されて最大の市場となっています。
競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が提供されており、Carrier Global Corporation、Mitsubishi Electric Corporation、Daikin Industries, Ltd.、Trane Technologies plc、Johnson Controls International plc、LG Electronics Inc.など、主要なグローバルベンダー25社以上の企業プロファイルが含まれています。これらのプロファイルには、企業概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向などが網羅されています。
また、市場の機会と将来の展望として、ホワイトスペースおよび未充足ニーズの評価も行われています。


1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
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4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 データセンターにおける精密冷却の需要増加
- 4.2.2 商業ビルにおけるHVACチラーの導入拡大
- 4.2.3 加工食品および飲料の消費増加
- 4.2.4 新興経済国における急速な工業化
- 4.2.5 低GWP冷媒チラーの採用(CBAM効果)
- 4.2.6 AIベースの予知保全によるROI向上
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4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 高い初期設備投資
- 4.3.2 HFCに関するより厳格な環境規制
- 4.3.3 銅価格の変動による熱交換器コストの上昇
- 4.3.4 熟練したチラーサービス技術者の不足
- 4.4 バリューチェーン分析
- 4.5 規制環境
- 4.6 技術的展望
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4.7 ポーターの5つの力分析
- 4.7.1 供給者の交渉力
- 4.7.2 買い手の交渉力
- 4.7.3 新規参入の脅威
- 4.7.4 代替品の脅威
- 4.7.5 競争の激しさ
- 4.8 マクロ経済要因の影響
5. 市場規模と成長予測(金額)
-
5.1 放熱方式別(冷却タイプ)
- 5.1.1 水冷式
- 5.1.2 空冷式
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5.2 コンプレッサータイプ別
- 5.2.1 スクリューチラー
- 5.2.2 スクロールチラー
- 5.2.3 往復動チラー
- 5.2.4 遠心式チラー
- 5.2.5 吸収式チラー
-
5.3 容量範囲別
- 5.3.1 < 50 kW
- 5.3.2 50 – 350 kW
- 5.3.3 350 – 700 kW
- 5.3.4 700 – 1 200 kW
- 5.3.5 > 1 200 kW
-
5.4 冷媒タイプ別
- 5.4.1 ハイドロフルオロカーボン (HFC)
- 5.4.2 ハイドロフルオロオレフィン (HFO)
- 5.4.3 自然冷媒 (CO₂, NH₃, プロパン)
- 5.4.4 ハイドロクロロフルオロカーボン (HCFC – 段階的廃止)
- 5.4.5 水ベース / 磁気軸受
-
5.5 エンドユーザー産業別
- 5.5.1 化学・石油化学
- 5.5.2 食品・飲料
- 5.5.3 医療・製薬
- 5.5.4 プラスチック・ゴム
- 5.5.5 データセンター・IT
- 5.5.6 商業ビル
- 5.5.7 その他
-
5.6 地域別
- 5.6.1 北米
- 5.6.1.1 アメリカ合衆国
- 5.6.1.2 カナダ
- 5.6.1.3 メキシコ
- 5.6.2 南米
- 5.6.2.1 ブラジル
- 5.6.2.2 アルゼンチン
- 5.6.2.3 その他の南米諸国
- 5.6.3 ヨーロッパ
- 5.6.3.1 ドイツ
- 5.6.3.2 イギリス
- 5.6.3.3 フランス
- 5.6.3.4 イタリア
- 5.6.3.5 スペイン
- 5.6.3.6 ロシア
- 5.6.3.7 その他のヨーロッパ諸国
- 5.6.4 アジア太平洋
- 5.6.4.1 中国
- 5.6.4.2 日本
- 5.6.4.3 インド
- 5.6.4.4 韓国
- 5.6.4.5 東南アジア
- 5.6.4.6 その他のアジア太平洋諸国
- 5.6.5 中東・アフリカ
- 5.6.5.1 中東
- 5.6.5.1.1 サウジアラビア
- 5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦
- 5.6.5.1.3 トルコ
- 5.6.5.1.4 その他の中東諸国
- 5.6.5.2 アフリカ
- 5.6.5.2.1 南アフリカ
- 5.6.5.2.2 ナイジェリア
- 5.6.5.2.3 エジプト
- 5.6.5.2.4 その他のアフリカ諸国
6. 競合環境
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動向
- 6.3 市場シェア分析
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6.4 企業プロファイル(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む)
- 6.4.1 キャリア・グローバル・コーポレーション
- 6.4.2 三菱電機株式会社
- 6.4.3 ダイキン工業株式会社
- 6.4.4 トレイン・テクノロジーズ plc
- 6.4.5 ジョンソンコントロールズ インターナショナル plc
- 6.4.6 LGエレクトロニクス株式会社
- 6.4.7 GEAグループ アクチェンゲゼルシャフト
- 6.4.8 ダンフォス A/S
- 6.4.9 クリマベネタ S.p.A.
- 6.4.10 サーマックス・リミテッド
- 6.4.11 スマートチラーグループ Inc.
- 6.4.12 ディムプレックス・サーマル・ソリューションズ
- 6.4.13 ポリサイエンス Inc.
- 6.4.14 双良エコエネルギーシステムズ株式会社
- 6.4.15 株式会社日立製作所
- 6.4.16 美的集団有限公司
- 6.4.17 海爾智家有限公司
- 6.4.18 ボルチモア・エアコイル・カンパニー Inc.
- 6.4.19 エンジー・リフリゲレーション GmbH
- 6.4.20 ボッシュ・サーモテクノロジー Ltd.
- 6.4.21 ダナム・ブッシュ・ホールディング Bhd.
- 6.4.22 ハイセンス HVAC 機器有限公司
- 6.4.23 アークティック・チラー・グループ Ltd.
- 6.4.24 KKT クラウス GmbH
- 6.4.25 フリゲル・フィレンツェ S.p.A.
7. 市場機会と将来展望
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チラーとは、冷媒の蒸発潜熱を利用して、水やブラインなどの熱媒体を冷却し、その冷熱を様々な用途に供給する装置の総称でございます。一般的には「冷凍機」の一種として位置づけられ、特に液体を冷却する目的で使用されるものを指します。冷却された液体は、産業プロセスの冷却、大規模施設の空調、食品加工、医療分野など、多岐にわたる分野で不可欠な役割を担っております。その機能は、熱をある場所から別の場所へ移動させることで、対象物の温度を適切に管理することにあります。
チラーの種類は、冷却方式や圧縮方式によって多岐にわたります。冷却方式では、主に「水冷式チラー」と「空冷式チラー」に大別されます。水冷式チラーは、冷却塔(クーリングタワー)と組み合わせて使用され、冷却水によって冷媒を凝縮させる方式です。高い冷却効率が特徴ですが、冷却塔の設置スペースや冷却水の管理が必要となります。一方、空冷式チラーは、外気を利用して冷媒を凝縮させる方式で、冷却塔が不要なため設置が比較的容易ですが、外気温の影響を受けやすいという特性がございます。また、圧縮方式では、スクリュー式、ターボ式、スクロール式、レシプロ式などがあり、それぞれ容量や効率、適用範囲が異なります。スクリュー式やターボ式は大容量向けで高効率、スクロール式は中容量向けでコンパクト、レシプロ式は比較的小容量向けに用いられることが多いです。さらに、電気ではなく蒸気や温水、排熱などを熱源として利用する「吸収式チラー」も存在し、省エネルギーや環境負荷低減の観点から注目されております。
チラーの用途は非常に広範でございます。産業分野では、プラスチック成形機、金属加工機、レーザー加工機、半導体製造装置、印刷機などの製造プロセスにおいて、製品の品質維持や装置の安定稼働のために不可欠な冷却源として利用されております。医療分野では、MRIやCTスキャンといった医療機器の冷却、研究室の恒温維持、超電導マグネットの冷却などに用いられます。また、データセンターにおいては、膨大な熱を発生するサーバーラックの冷却に欠かせない存在です。空調分野では、ビル、工場、商業施設、病院、学校などの大規模施設において、冷水を各フロアの空調機(ファンコイルユニットやエアハンドリングユニット)に供給し、快適な室内環境を創出しております。食品・飲料業界では、醸造プロセス(ビール、日本酒など)、乳製品製造、パン生地冷却、食品保存など、品質管理と衛生維持のために幅広く活用されております。その他にも、スケートリンクの製氷や人工雪製造など、特殊な用途でもその能力を発揮しています。
関連技術としては、まず「冷媒技術」の進化が挙げられます。地球温暖化対策として、HFC冷媒からGWP(地球温暖化係数)の低いHFO冷媒や、アンモニア、CO2、プロパンなどの自然冷媒への転換が進められております。次に、「インバーター技術」の導入により、圧縮機の回転数を負荷変動に応じて細かく制御し、大幅な省エネルギー運転を実現しています。また、「IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)」の活用も進んでおり、チラーの遠隔監視、運転データの収集・分析による予知保全、運転最適化、エネルギー管理システム(EMS)との連携などが可能になっております。さらに、「熱回収技術」も重要であり、冷却時に発生する排熱を温水として回収し、給湯や暖房に再利用することで、総合的なエネルギー効率の向上に貢献しています。高効率熱交換器や高効率モーターの採用、部分負荷効率の向上といった「省エネ技術」も常に進化しており、夜間電力で冷熱を蓄え、昼間に利用する「蓄熱システム」も電力ピークカットに貢献する技術として注目されています。
市場背景としては、環境規制の強化が大きな要因となっております。フロン排出抑制法や地球温暖化対策の国際的な動きを受け、低GWP冷媒への移行が加速しており、メーカー各社は環境負荷の低い製品開発に注力しています。また、電気料金の高騰やSDGsへの貢献意識の高まりから、企業や施設における省エネルギーへの関心が高まっており、高効率チラーへの需要が増加しています。産業構造の変化もチラー市場に影響を与えており、データセンターの増加や半導体産業の成長は、精密な温度管理を必要とするチラーの需要を牽引しています。既存設備の老朽化に伴う更新需要も大きく、省エネ化や環境対応化を目的とした設備投資が活発に行われています。グローバル市場においても、新興国の工業化や都市化による空調需要の増加が、チラー市場の拡大を後押ししています。
将来展望としましては、さらなる「省エネ化・高効率化」が追求されるでしょう。AIによる運転最適化や、新素材・新技術の導入により、より少ないエネルギーで最大の冷却効果を発揮するチラーの開発が進むと予想されます。また、「環境対応」は今後も加速し、自然冷媒チラーの普及や、低GWP冷媒への完全移行が業界全体の課題となります。チラーの「スマート化・IoT化」も一層進展し、遠隔監視、自動診断、予知保全機能が強化され、ビルディングオートメーション(BA)システムとの連携もより密接になるでしょう。分散型エネルギーシステムの中核として、蓄熱システムや熱回収技術との組み合わせにより、エネルギーマネジメントにおけるチラーの役割はさらに重要になると考えられます。モジュール化や小型化も進み、設置の柔軟性向上や省スペース化が実現されることで、多様なニーズに対応できるようになります。さらに、排熱、太陽熱、地熱など、未利用エネルギーを熱源として活用する技術も進化し、チラーが持続可能な社会の実現に貢献する可能性を秘めております。