ヒュームフード市場:市場規模・シェア分析、成長トレンドと予測(2025年~2030年)
本レポートは世界のドラフトチャンバー企業を対象とし、市場は製品タイプ別(ダクト式ドラフトチャンバー、ダクトレスドラフトチャンバー、アクセサリー)、設置形態別(卓上型、移動型)、および地域別(北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米)にセグメント化されています。本レポートでは、上記セグメントごとの金額(百万米ドル)を提供します。

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ドラフトチャンバー市場の概要:成長トレンドと予測(2025年~2030年)
# 市場規模と成長予測
ドラフトチャンバー市場は、2025年には6億3,037万米ドルと推定されており、2030年までに7億8,030万米ドルに達すると予測されています。予測期間(2025年~2030年)中の年平均成長率(CAGR)は4.36%と見込まれています。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。市場の集中度は低いとされています。
# COVID-19パンデミックの影響
COVID-19パンデミックは、ドラフトチャンバー市場に大きな影響を与えました。パンデミックにより、多くの製薬会社が研究開発能力を増強し、世界中で研究所の設立が増加しました。これに伴い、ドラフトチャンバーの導入も増加しました。例えば、2022年10月には、BioNTech SEがmRNA COVID-19ワクチン開発に用いられた技術を基盤とした研究製造センターをオーストラリアに設立する計画を発表しました。同社とオーストラリアのビクトリア州は、実験的なメッセンジャーリボ核酸(mRNA)ワクチンおよび治療法に関する臨床研究を行うセンターを設立し、世界中の専門家を誘致するためのパートナーシップを締結しました。このような市場プレーヤーによる研究開発への取り組みが、研究所におけるドラフトチャンバーの導入を促進しました。したがって、COVID-19パンデミックは市場の成長に大きく貢献しました。パンデミックが収束した後も、本市場は予測期間中に安定した成長を続けると予想されています。
# 市場の推進要因
市場成長の主要な要因としては、政府および民間組織による研究室の安全対策の強化、および製薬研究室インフラ開発への投資増加が挙げられます。医薬品開発への需要が高まる中、製薬・バイオ製薬産業は継続的に大きく貢献しており、これがドラフトチャンバー市場を牽引すると期待されています。
世界中で慢性疾患や感染症の有病率が増加していることも、製薬会社の研究開発プロセスを促進し、結果として研究室でのドラフトチャンバーの導入を増加させると予想されます。具体的な例を挙げますと、
* 中国: 2022年3月のChinese Medical Journalの報告によると、中国ではがんの発生率が増加しており、2022年には約482万件の新規がん症例が報告され、肺がんが最も一般的でした。
* 韓国: 韓国疾病管理庁の2022年12月のデータでは、2022年第48週のインフルエンザ様疾患(ILI)の週次全体発生率は15.0%と報告されており、271件の呼吸器検体のうち20件(7.4%)がインフルエンザウイルス陽性でした。
* 日本: 国立がん研究センターの2022年6月のデータでは、2022年に日本で推定101万9千件の新規がん症例が記録され、そのうち結腸・直腸がんが15万8,200件、胃がんが13万2,100件、肺・気管がんが12万8,800件、前立腺がんが9万6,400件、乳がんが9万5,000件でした。
* オーストラリア: WHOの2022年10月のデータによると、オーストラリアでは2022年にインフルエンザ検査のために推定227,153件の検体が処理され、11,382件が陽性でした。
* 米国: 米国喘息アレルギー財団の2022年4月のデータでは、米国では約2,500万人が喘息を患っており、これは約13人に1人の割合に相当します。また、18歳以上の米国人の約2,000万人が喘息を抱えています。米国がん協会の2022年の報告では、米国で2022年に推定190万件の新規がん症例が診断されました。
* カナダ: カナダがん協会の2022年11月のデータでは、2022年に233,900人ががんと診断されると予測されており、これはカナダの人口増加と高齢化が主な原因であり、がん予防の重要性を強調しています。
これらの慢性疾患や感染症の有病率の増加は、製薬会社による研究開発費を増加させ、結果として研究開発施設でのドラフトチャンバーの導入を促進すると考えられます。
# 市場の抑制要因
将来的にドラフトチャンバー市場の成長を抑制する要因としては、機器の高コストが挙げられます。
# 市場セグメンテーション
本レポートでは、ドラフトチャンバー市場を以下のセグメントに分類しています。
* 製品タイプ別: ダクト式ドラフトチャンバー、ダクトレスドラフトチャンバー、およびアクセサリー
* 可動性別: ベンチトップ型と移動型
* 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米
# 主要な市場トレンド
ダクトレスドラフトチャンバーセグメントの成長
ダクトレスドラフトチャンバーセグメントは、予測期間中に大きな市場シェアを占めると予想されています。このタイプのドラフトチャンバーは、従来のドラフトチャンバーの代替品であり、炭素フィルターまたはHEPAフィルターを利用して、研究室の作業員を有毒な化学ヒューム、臭気、粒子から保護します。ダクト式ドラフトチャンバーと比較して、プラグアンドプレイ機能、可動性、手間のかからない設置、研究室作業の中断がないなど、いくつかの利点があります。
これらの利点の増加と、世界中で慢性疾患および感染症の有病率が上昇していることが、このセグメントの成長を牽引する主要な要因です。例えば、ドラフトチャンバーメーカーであるKewaunee International Groupが2022年8月に発表したブログ記事によると、ダクトレスドラフトチャンバーは設置が容易で可動性があり、エネルギー消費が少なく、ダクト式よりも大幅に安価であるといった利点があります。疾患の有病率増加は、製薬会社による研究開発費の増加につながり、ダクトレスドラフトチャンバーのような技術的に進んだ製品の研究室での導入を促進すると考えられます。
北米市場の優位性
北米は、技術的に進んだ製品の存在と、職業性疾患、慢性疾患、感染症の負担が増加していることから、ドラフトチャンバー市場において大きなシェアを占めると予想されています。前述の通り、米国における喘息やがんの高い有病率、カナダにおけるがんの診断数の増加などが、研究室でのドラフトチャンバーの導入を促進する要因となっています。
# 競争環境
ドラフトチャンバー市場は細分化されており、いくつかの主要なプレーヤーが存在します。企業は市場での存在感を高めるために成長戦略を採用しています。市場シェアの観点からは、Waldner Inc.、Labconco Corporation、ThermoFisher Scientific、Airclean Systems Inc.、Hemco Corporation、NuAire、Erlab、Flow Science Inc.、Air Scienceなどの少数の主要プレーヤーが現在市場を支配しています。
# 最近の業界動向
* 2022年10月: Air Scienceは、Purair FLOW Mycology Hoodを発表しました。この新しいフードは、キノコ培養のための無菌環境を作業面に提供します。
* 2022年9月: Hemcoは、放射性化学物質を扱う研究室作業用の新しいUniFlowラジオアイソトープドラフトチャンバーを発表しました。この製品は、溶接された一体型シームレスなタイプ304ステンレス鋼製内部チャンバーを備え、すべての角が丸められており、清掃が容易です。
このレポートは、実験室における有害な実験作業時に発生する有毒な空気をダクトやフィルターを通して排出する換気装置である「フュームフード」の世界市場に関する詳細な分析を提供しています。研究の前提条件、市場定義、および調査範囲が明確にされています。
フュームフード市場は、予測期間中に堅調な成長が見込まれています。2024年には6億289万米ドルと推定され、2025年には6億3,037万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)4.36%で成長し、2030年には7億8,030万米ドル規模に拡大すると見込まれています。
市場の主要な推進要因としては、政府機関および民間組織による研究室の安全対策強化が挙げられます。これは、実験環境における作業者の健康と安全を確保するための規制強化や意識向上に起因しています。また、製薬研究室のインフラ開発への投資増加も市場成長を後押ししています。特に、新薬開発やバイオテクノロジー研究の活発化に伴い、高度な設備を備えた研究施設への需要が高まっていることが背景にあります。一方、市場の成長を抑制する要因としては、フュームフード機器の高コストが指摘されており、特に中小規模の研究機関にとっては導入の障壁となる可能性があります。
本レポートでは、フュームフード市場を複数のセグメントに分けて分析しています。
製品タイプ別では、ダクト式フュームフード、ダクトレスフュームフード、およびアクセサリーに分類されます。ダクト式は外部に排気するタイプ、ダクトレスはフィルターで浄化して室内に戻すタイプであり、それぞれの用途や設置環境に応じて選択されます。
モビリティ別では、固定設置されるベンチトップ型と、移動が可能なモバイル型に分けられます。
地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、ヨーロッパ(ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他ヨーロッパ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、その他アジア太平洋)、中東・アフリカ(GCC、南アフリカ、その他中東・アフリカ)、南米(ブラジル、アルゼンチン、その他南米)の主要地域および17カ国について、市場規模とトレンドが詳細に分析されています。
競争環境の分析では、主要企業のビジネス概要、財務状況、製品と戦略、最近の動向が網羅されています。主要な市場プレイヤーには、Air Science、Airclean Systems Inc.、Erlab、Flow Sciences Inc.、Hemco Corporation、Labconco Corporation、NuAire、ThermoFisher Scientific、Thomas Scientific、Waldner Inc.などが挙げられます。これらの企業は、製品の革新、技術開発、市場拡大戦略を通じて競争優位性を確立しようとしています。
地域別では、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います。これは、同地域における先進的な研究開発活動と厳格な安全規制が背景にあると考えられます。一方、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おり、新興国の経済成長と研究開発投資の増加により、今後の市場拡大が期待されます。
本レポートには、市場の全体像を把握するための「ポーターのファイブフォース分析」も含まれており、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、供給業者の交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさといった側面から市場の競争構造を評価しています。これにより、市場の魅力度や競争の性質が多角的に分析されています。
さらに、市場機会と将来のトレンドについても言及されており、今後の市場動向を理解するための重要な情報が提供されています。このレポートは、フュームフード市場における戦略的な意思決定を行う上で貴重な洞察を提供することを目指しています。


1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件と市場の定義
- 1.2 調査の範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の動向
- 4.1 市場概要
-
4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 政府および民間組織による研究室における安全対策の強化
- 4.2.2 製薬研究室インフラ開発への投資増加
-
4.3 市場の制約
- 4.3.1 機器の高コスト
-
4.4 ポーターの5つの力分析
- 4.4.1 新規参入者の脅威
- 4.4.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.4.3 供給者の交渉力
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション(金額別市場規模 USD百万)
-
5.1 製品タイプ別
- 5.1.1 ダクト式ドラフトチャンバー
- 5.1.2 ダクトレスドラフトチャンバー
- 5.1.3 アクセサリー
-
5.2 可動性別
- 5.2.1 ベンチトップ型
- 5.2.2 移動型
-
5.3 地域別
- 5.3.1 北米
- 5.3.1.1 米国
- 5.3.1.2 カナダ
- 5.3.1.3 メキシコ
- 5.3.2 ヨーロッパ
- 5.3.2.1 ドイツ
- 5.3.2.2 イギリス
- 5.3.2.3 フランス
- 5.3.2.4 イタリア
- 5.3.2.5 スペイン
- 5.3.2.6 その他のヨーロッパ
- 5.3.3 アジア太平洋
- 5.3.3.1 中国
- 5.3.3.2 日本
- 5.3.3.3 インド
- 5.3.3.4 オーストラリア
- 5.3.3.5 韓国
- 5.3.3.6 その他のアジア太平洋
- 5.3.4 中東およびアフリカ
- 5.3.4.1 GCC
- 5.3.4.2 南アフリカ
- 5.3.4.3 その他の中東およびアフリカ
- 5.3.5 南米
- 5.3.5.1 ブラジル
- 5.3.5.2 アルゼンチン
- 5.3.5.3 その他の南米
6. 競争環境
-
6.1 企業概要
- 6.1.1 エアサイエンス
- 6.1.2 エアークリーンシステムズ株式会社
- 6.1.3 エルラボ
- 6.1.4 フローサイエンス株式会社
- 6.1.5 ヘムココーポレーション
- 6.1.6 ラブコンココーポレーション
- 6.1.7 ニューエア
- 6.1.8 サーモフィッシャーサイエンティフィック
- 6.1.9 トーマスサイエンティフィック
- 6.1.10 ワルドナー株式会社
- *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
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ヒュームフードは、実験室や研究施設において、有害なガス、蒸気、粉塵、エアロゾルなどから作業者を保護し、実験室の空気を清浄に保つために不可欠な局所排気装置でございます。一般的にはドラフトチャンバーとも呼ばれ、内部で発生した汚染物質を効率的に捕捉し、外部へ安全に排出する役割を担っております。作業者が安全に実験や研究を進めるための最も基本的な安全設備の一つとして、その重要性は広く認識されております。
ヒュームフードには、その機能や用途に応じていくつかの種類がございます。まず、排気風量の制御方式によって大きく二つに分けられます。一つは「定風量型(CAV: Constant Air Volume)」で、常に一定量の空気を排気するタイプです。構造がシンプルで信頼性が高いという利点がありますが、サッシの開閉に関わらず一定量の空気を排気するため、省エネルギー性能は低い傾向にございます。もう一つは「変風量型(VAV: Variable Air Volume)」で、サッシの開度に応じて排気風量を自動的に調整するタイプです。サッシを閉めると排気風量が減るため、大幅な省エネルギー効果が期待でき、近年では主流となっております。また、排気ダクトの有無によっても分類され、「ダクト型」が一般的ですが、排気ダクトを必要としない「ダクトレス型」もございます。ダクトレス型は、活性炭フィルターなどで有害物質を吸着・除去し、清浄な空気を室内に戻す方式で、設置が容易である反面、フィルターの定期的な交換が必要であり、対応できる物質の種類に限りがある点に注意が必要でございます。さらに、特殊な用途に対応したヒュームフードも存在します。例えば、大型の装置を内部に設置するための「ウォークイン型」、放射性物質を扱うための「放射性物質対応型(RIヒュームフード)」、過塩素酸などの腐食性物質を扱う際に内部を洗浄する機構を備えた「過塩素酸対応型」などがあり、それぞれの実験内容や物質の特性に合わせて選定されます。
ヒュームフードの用途は非常に多岐にわたります。最も一般的なのは、化学実験室における有機溶剤、酸、アルカリ、反応生成物などから発生する有害ガスや蒸気の排出です。これにより、作業者の呼吸器系への暴露を防ぎ、火災や爆発のリスクを低減します。生物学や医学の研究室では、病原体、細胞培養、遺伝子操作などにおいて発生するエアロゾルや揮発性物質の封じ込めにも利用されますが、病原体の封じ込めにはバイオセーフティキャビネットがより適している場合もございます。物理学や材料科学の研究室では、微細加工、ナノ材料合成、高温処理などにおける有害物質の排出に用いられます。大学や企業の研究所、品質管理部門など、あらゆる研究開発の現場で、作業者の安全確保と実験環境の維持のために不可欠な設備として活用されております。また、教育機関においても、学生実験における安全教育の一環として、その適切な使用方法が指導されております。
ヒュームフードの性能を最大限に引き出し、安全性を確保するためには、関連する様々な技術が重要となります。まず、排気システム全体として、ヒュームフード本体から排出された空気を安全に外部へ導くためのダクト、強力な排気ファン、そして必要に応じて排ガス中の有害物質を除去するスクラバー(排ガス処理装置)などが挙げられます。監視・制御技術としては、ヒュームフード内の面風速を常に監視する風速計、排気圧力を管理する圧力計、異常時に警報を発する警報装置、そしてVAV型ヒュームフードの排気風量を最適に制御するシステムが不可欠です。ダクトレス型や特定の用途では、活性炭フィルターやHEPAフィルターなどの高性能フィルター技術が用いられます。近年では、省エネルギー化を目的としたVAV制御の高度化、LED照明の採用、排気抵抗を低減する低圧損設計なども進んでおります。さらに、サッシの開度制限機能、自動閉鎖機能、緊急停止ボタンなどの安全機能も充実しており、施設全体の空調・排気システムと連携するビルディングオートメーションシステム(BAS)との統合も進んでおります。
ヒュームフードの市場背景は、いくつかの要因によって形成されております。第一に、労働安全衛生法や化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)といった法規制の強化により、作業環境管理の重要性が高まり、安全設備への投資が促進されております。第二に、科学技術の進展に伴う研究開発投資の増加が、新たな研究施設の建設や既存施設の改修需要を生み出しております。特に、ライフサイエンス、新素材、環境エネルギーといった分野での研究活動が活発です。第三に、地球規模での省エネルギー意識と環境意識の高まりが、VAV型やダクトレス型といった高効率・環境配慮型ヒュームフードの需要を押し上げております。作業者の健康と安全を最優先とする意識の向上も、高性能なヒュームフードの導入を後押しする要因です。グローバルに見ても、アジア太平洋地域を中心に研究開発投資が活発であり、ヒュームフード市場は堅調に推移しております。国内外の専門メーカーが、それぞれの技術力を活かして市場を牽引しております。
将来の展望として、ヒュームフードはさらなる進化を遂げると予想されます。最も注目されるのは「スマート化」と「省エネルギー化」の融合です。AIやIoT技術を活用し、実験内容や室内の状況に応じて排気風量を最適に制御するシステムや、エネルギー回収システムの導入により、大幅な省エネルギーが実現されるでしょう。遠隔監視、自動診断、予知保全機能の強化により、メンテナンスの効率化とダウンタイムの削減も進むと考えられます。また、作業者の安全性と快適性の向上も重要なテーマです。より高度な封じ込め性能、低騒音化、人間工学に基づいた設計により、作業負担の軽減と作業効率の向上が図られます。多機能化・複合化も進み、クリーンベンチやグローブボックスとの融合、あるいはモジュール化されたヒュームフードが登場し、多様な実験ニーズに対応できるようになるでしょう。環境負荷低減の観点からは、フィルターリサイクルの推進や、排ガス処理技術のさらなる高度化が求められます。さらに、デジタルツイン技術を活用し、仮想空間でヒュームフードの設計や運用をシミュレーションすることで、最適なシステム構築が可能になることも期待されます。特定の実験内容や物質に対応したオーダーメイド製品の需要も増加し、より専門的でカスタマイズされたヒュームフードが開発されていくことでしょう。ヒュームフードは、今後も研究開発の最前線において、安全と効率を支える基盤技術として進化し続けると確信しております。