産業用センサー市場の規模と見通し、2025-2033

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世界の産業用センサー市場は、2024年に281.8億米ドルと評価され、2025年には301.5億米ドル、2033年には518.0億米ドルに達する見込みであり、予測期間(2025年から2033年)中に年平均成長率(CAGR)は7%に達すると予測されています。産業用センサーは、機器の機能性や健康状態を追跡することにより、Industry 4.0や工場の自動化において重要な役割を果たしています。よく使用される産業用センサーには、傾斜センサー、レベリングセンサー、動作センサー、環境センサー、振動センサー、直線または角度の位置決めセンサー、衝撃センサー、落下検知センサーがあります。
最近では、マイクロ機械加工されたセンサー(MEMS)部品を基にしたカスタマイズ可能な産業用動作センサーが市場に登場し、Industry 4.0アプリケーションにおいて従来のセンサーよりも多くの利点を提供しています。MEMSベースのセンサーは、より広範な温度および環境条件で機能し、よりコンパクトで軽量、かつ頑丈です。さらに、精度と正確性が向上しています。これにより、他の電気部品と組み合わせて、ますます複雑で高度なセンサーシステムを形成することが可能となりました。MEMSベースの産業用センサーの使用により、Industry 4.0アプリケーション向けの新しい革新的なソリューションが開発されています。例えば、設備の状態を追跡し、故障が発生する前に問題を特定できる予知保全システムがMEMSベースのセンサーを用いて開発されています。また、厳しい条件下でも安全かつ効率的に機能できる新しいタイプのロボットや自動化システムもMEMSベースのセンサーを用いて開発中です。
産業用センサー市場の成長を促進する要因には、産業用モノのインターネット(IIoT)があります。IIoTデバイスから得られる実用的なデータは、新たなビジネスモデルやパートナーシップの形成を可能にしました。これにより、センサーからの集約されたリアルタイムデータが「意思決定」デバイスの開発を促進しています。ロボットのインターネット(IoRT)が普及する中、倉庫での自動化が進んでいます。製造業におけるIoT技術の利用は、デジタルトランスフォーメーションの一環としてますます重要になっています。PTCの市場調査「産業用モノのインターネットの現状2020」によると、IIoT技術は現在、主に製造工場で使用されています。重工業の資産は、センサーの安定した機能により重要な日常KPIを推進しています。製造業者は、資産の可用性と製造プロセスに注目しています。
さらに、拡張現実(AR)がリアルタイムデータを現場で観察する新たな視点を提供し、現場作業者の生産性を向上させています。2020年の拡張現実調査によると、ARの導入に関しては産業用製品で20%、自動車で9%、電子機器およびハイテク分野で7%の回答がありました。したがって、IoTの導入は世界の産業用センサー市場の成長を促進する要因となります。
高品質な原材料の選択は、優れた温度センサーを作成する際に重要です。プラチナ、銅、シリコン、タングステン、ニッケル、およびタイプK、タイプM、タイプE、タイプJなどの合金が製造に使用されています。プラチナ価格は2020年3月中旬の17年ぶりの安値から回復し、5月には2ヶ月ぶりの高値に達しましたが、プラチナ群金属市場はCOVID-19パンデミックの影響を受けて引き続き圧力にさらされると予想されています。英国の専門化学企業によると、99.95%プラチナの価格は2020年5月に830米ドル/トロイオンスに上昇し、2020年3月19日の記録的低水準621米ドル/トロイオンスからの回復を示しています。このような価格の上昇は、RTDおよび熱電対温度センサーアプリケーションにおける製造と流通全体に影響を及ぼす可能性があります。
また、2020年までに銅とアルミニウムの原料価格が15-20%上昇すると、製造ユニットの低下を引き起こし、エンドユーザーアプリケーションへのサプライチェーン流通に大きな混乱をもたらします。現在使用されているほとんどの誘導近接センサーは、感知距離が短く、機器の振動によってセンサー本体が感知対象から遠ざかるか接触するリスクがあります。オムロンによれば、こうした事象はすべての施設のシャットダウンの約20%を占めると予測されています。誘導近接センサーは金属製品のみを検出し、他のセンサーはすべての材料を検出します。さらに、誘導近接センサーの感知範囲は、デザインで使用される金属の形状、サイズ、コイルサイズによって決まります。この要因が感知距離の制限に影響を与えています。このため、誘導近接センサーは金属製品にしか使用できず、感知能力が限られているため、市場の成長が阻害されています。
圧力センサーインターフェースの設計では、MEMSによる微小な静電容量の変化が問題視されています。数アトファラッド(1アトF = 10^-18 F)の容量変化が可能で、技術的要件によりバイアス電圧が必要であり、信号電圧は数マイクロボルトに過ぎません。供給電圧や温度の変動は、デバイスの出力の精度と安定性に大きな影響を及ぼします。より高精度な部品の製造に伴い、デバイスのコストは高くなります。自動車は、さまざまな気候条件、標高、湿度の変化に対応する必要があるため、異なる環境でのセンサーの使用を維持するコストが増加します。これらの要因が産業用センサー市場の需要を減少させています。
最近2年間で世界の自動車産業は減少していますが、中国も同様の傾向を示しています。この分野では、センサーおよびセンサー部品の数が増加しています。近年、MEMS圧力センサーはスマート自動車市場で広く使われています。同様の理由で、自律性を向上させたマルチセンサーIIoTデバイスのラインが最近発表されました。マルチセンサー機能は、広範な産業機器の予知保全ニーズを扱うために使用され、新しいオンボード、ネットワーク接続、エネルギー効率の良い電子機器が導入され、現場分析を実施します。
また、良好な性能だけでなく、環境に優しく100%アップグレード可能な新製品も登場しています。横河の初のスマートセンサー「スシセンサー」は、2019年にヨーロッパで発売されました。最近、無線温度センサーと無線圧力センサーも同社の製品ラインに追加されました。このセンサーは、ポンプやモーターなどの資産の予知保全が主な用途です。オペレーターはデータを継続的に収集することで早期に異常を検知できるようになりました。この「スマート」センサーはオープンIIoTイニシアチブ「JOIN」の一部であり、産業用IoT(IIoT)アプリケーション向けに最適化されています。遠隔地の資産からデータを生成し、無線インフラの一部として機能します。
予防保全ソリューションの需要が急増しています。製造業者は、規制や運用上の理由からセンサーとデータ収集に多額の投資を余儀なくされています。古い設備は、スマートセンサーを用いて自動化と相互接続を進め、その健康状態を通信できるようになっています。スマートセンサーにより、スマートファクトリーは故障の予測、レベルの監視、効率の向上を実現しています。オランダのIoT衛星企業は、2020年11月に石油・ガス産業向けの遠隔監視ソリューションを発表し、環境を保護し漏れを防止しています。COVID-19パンデミックや旅行制限が、石油・ガスなどの産業における遠隔監視の需要を高めています。Hiberのデバイスは、正確で一貫したデータを保証するために圧力およびオプションの温度センサーを搭載しており、企業がセンサーネットワークを拡充できるようにしています。
アジア太平洋地域は産業用センサー市場を支配しており、2030年までに160億米ドルの収益を生み出し、CAGRは7%で成長すると予測されています。中国の自動車産業の急成長により、顧客は品質、機能性、効率に対する期待を高めています。これにより、FAW-VWは新しい材料や技術を試す必要が生じ、さまざまな車両の種類やモデルを一つの工場で生産することになりました。工場では、センサーが自動化製造の各段階で作業物の位置を特定するために使用されています。中国科学院や産業省の応用研究所を含むさまざまな研究グループがセンサーの研究開発プロジェクトを実施しています。
ヨーロッパ地域は第二位を占めており、2030年までに100億米ドルの収益を生み出し、CAGRは7%で成長すると予測されています。COVID-19ワクチンの製造において、英国は中国、米国、インドなどの国々と競争しています。例えば、英国の製薬会社Novaxは、グラクソ・スミスクラインと提携し、バーナードキャッスルの充填・仕上げ施設で6000万回分のノバクスCOVID-19ワクチンを製造することを発表しました。これは製薬業界への投資が増加していることを反映しており、産業用センサーの使用可能性が高まっています。ワクチン製造の増加に伴い、市場提供者はさまざまな施設に保管されているワクチンの温度を監視するための温度センサーの改良に焦点を当てています。英国の多くの病院は、ワクチンの保管に関する問題を抱えています。その結果、同国はCOVID-19ワクチンの温度を追跡・監視するためにブロックチェーン技術を利用しています。CNBCによると、Everywareの技術責任者トム・スクリーンは、同社のセンサーが冷凍庫に保管されたワクチンの温度を監視していると述べています。これらのセンサーが収集した情報は暗号化されたクラウドプラットフォームに送信され、その後、ヘデラのブロックチェーンネットワークに送信されます。予測期間中、同様の導入やスマート産業用センサーの改良が市場参加者にとって大きな機会を提供すると予測されています。
市場は、流量、圧力、近接(エリア)、レベル測定、温度、画像、およびその他のセンサータイプに分かれています。圧力セグメントは産業用センサー市場で主導的な地位を占め、2030年までに90億米ドルの収益を生み出し、CAGRは7%で成長すると予測されています。産業における圧力アプリケーションの多様化が、幅広い圧力範囲を扱える単一デバイスの開発を促進しています。産業企業は、製品設計を簡素化し、市場投入までの時間を短縮し、センサー在庫コストを削減するためにこうしたデバイスを開発しています。
市場は、鉱業、石油・ガス、製造業、化学、製薬、その他のエンドユーザー分野の5つのセグメントに分かれています。製造業は産業用センサー市場で最大のシェアを占め、2030年までに120億米ドルの収益を生み出し、CAGRは6%で成長すると予測されています。センサーの精度は、極度の熱または寒冷、高湿度、真空、厳しい処理、振動、干渉、制限された空間、低消費電力などの非理想的な作業条件においても向上しており、製造業における使用が促進されています。現在、自動車は、車両のオンボードコンピューターシステムに接続された多数のセンサーからの入力に基づいて数万の意思決定を行っています。


Report Coverage & Structure
産業用センサー市場報告の構造概要
この市場報告書は、産業用センサーに関する詳細な分析を提供するために、さまざまなセクションに分かれています。各セクションは、産業用センサーの市場の特性、動向、機会、地域分析、および技術革新に焦点を当てています。
1. エグゼクティブサマリー
最初のセクションでは、産業用センサー市場の全体的な概要が提供されます。市場の規模、成長予測、主要なトレンド、そして市場の主要なドライバーが要約されています。
2. 研究方法論
このセクションでは、研究の範囲、目的、制約、前提条件について詳述しています。市場のスコープやセグメンテーション方法もここで説明され、分析に使用された通貨と価格設定についても触れられています。
3. 市場機会評価
産業用センサーの市場機会を評価するために、成長が期待される地域や国、新興企業、新たなアプリケーションやエンドユースについての分析が行われます。
4. 市場動向
このセクションでは、産業用センサー市場に影響を与えるドライバー、警告要因、最新のマクロ経済指標、地政学的影響、技術要因が詳細に分析されています。
5. 市場評価
ポーターのファイブフォース分析とバリューチェーン分析が行われ、産業用センサー市場の競争環境と価値の流れを評価します。
6. 規制フレームワーク
北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中東およびアフリカ、ラテンアメリカの各地域における規制の概要が提供されます。
7. ESGトレンド
環境、社会、ガバナンス(ESG)の観点から、産業用センサー市場のトレンドについても触れられます。
8. 地域別市場分析
- 北米市場分析
北米における産業用センサーの市場規模と成長要因について詳細に分析します。
- 欧州市場分析
ヨーロッパにおける産業用センサーの市場状況を評価し、地域特有のトレンドを考察します。
- アジア太平洋市場分析
アジア太平洋地域の市場動向と成長機会を詳述します。
9. 技術別分析
MEMS技術やCMOS技術、ナノエレクトロメカニカルシステム(NEMS)など、産業用センサーに関連する技術の詳細な分析を行います。
この報告書は、産業用センサー市場の包括的な理解を促進し、業界関係者にとって有用な情報を提供することを目的としています。
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産業用センサーとは、産業分野においてさまざまな物理的、化学的、または生物的な情報を感知し、データとして出力する装置のことを指します。これらのセンサーは、製造業、物流、環境監視、エネルギー管理など、多岐にわたる分野で使用されており、効率的な生産や安全管理のために欠かせない存在となっています。
産業用センサーには多くの種類があります。例えば、温度センサーは、製造プロセスや冷却システムの温度を監視するために利用されます。また、圧力センサーは、液体や気体の圧力を測定し、機器の安全性を保証するために重要です。さらに、流量センサーは、液体や気体の流れを測定し、プロセスの最適化に寄与します。加えて、振動センサーは、機械の状態を監視し、故障予知に役立つ情報を提供します。このように、各種センサーは異なる機能を持ち、特定の用途に応じて選択されます。
産業用センサーの利用方法は多岐にわたります。例えば、製造ラインにおいては、センサーを用いて製品の品質管理を行い、不良品の発生を未然に防ぐことができます。また、物流においては、センサーが搭載されたトラッキングシステムにより、商品の位置情報や温度管理を行い、適切な保管や輸送が実現されます。環境分野では、大気や水質の監視にセンサーが使用され、環境保護のためのデータ収集が行われています。このように、産業用センサーは効率化や安全性向上、環境保護に貢献しています。
関連する技術としては、IoT(モノのインターネット)があります。IoT技術を活用することで、産業用センサーから得られたデータをクラウドに送信し、リアルタイムで分析することが可能になります。これにより、データに基づく意思決定が迅速に行われ、生産性の向上やコスト削減につながります。さらに、AI(人工知能)との組み合わせにより、収集したデータを分析し、予測メンテナンスや自動化されたプロセス制御が実現されるなど、革新的な利用方法が広がっています。
このように、産業用センサーは多様な種類と用途を持ち、現代の産業において重要な役割を果たしています。技術の進歩に伴い、これらのセンサーはますます高度化し、効率性や安全性の向上に寄与することが期待されています。今後も、産業用センサーの進化は続くでしょう。