シェールガス水圧破砕市場:規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年~2030年)
市場は、坑井タイプ(水平坑井、指向性坑井、および垂直坑井)と地域(北米、アジア太平洋、欧州、南米、および中東・アフリカ)によってセグメント化されています。

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シェールガス水圧破砕市場の概要:成長トレンドと予測(2025年~2030年)
提供された「Market Overview」の内容に基づき、シェールガス水圧破砕市場の現状と将来予測について詳細にまとめました。
市場の概要と予測
Mordor Intelligenceの分析によると、シェールガス水圧破砕市場は、予測期間である2025年から2030年にかけて、年平均成長率(CAGR)が2%を超える(具体的には2.00%)と予想されています。本調査は2020年から2030年を対象期間とし、2024年を推定の基準年としています。
市場のセグメンテーション
市場は、坑井タイプ(水平・指向性坑井、垂直坑井)と地域(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ)によってセグメント化されています。
主要な市場データ
* CAGR: 2.00%
* 最も急速に成長する市場: アジア太平洋
* 最大の市場: 北米
* 市場集中度: 低い(市場は断片化されています)
* 主要企業: Chevron Corporation、Exxon Mobil、Sinopec Ltd、Marathon Oil、Royal Dutch Shell PLCなどが主要なプレイヤーとして挙げられます。
主要な市場トレンドと洞察
1. 水平・指向性坑井タイプが著しい成長を遂げる見込み
水平掘削と既存の水圧破砕技術を組み合わせる新しい手法は、シェールガス地域での掘削に非常に有利に作用しています。米国は、豊富なシェール埋蔵量を持つため、この水平掘削と水圧破砕の組み合わせから最も大きな恩恵を受けている国と見なされています。過去10年間で最も重要な変化は、垂直坑井から水平坑井への移行であり、これにより坑井のコストをわずかに増加させるだけで、より広範囲の地層にアクセスすることが可能になりました。
2010年以降、水平掘削活動が支配的となり、掘削活動の大部分を占めています。この水平坑井掘削活動の増加が、水圧破砕によるシェールガスの高生産を推進する要因となっています。また、水平掘削は、シェールガスが貯留されている地層(キャップロック)の表面を最大限にカバーできるため、経済的にも実行可能な手法です。
具体的な例として、2018年時点でパーミアン盆地で稼働している坑井の大部分(2,000以上)は水平坑井でした。さらに、2019年4月時点では、パーミアン盆地で掘削された坑井の総数は555に達し、これは前年同月比で約4.7%の増加を示しています。
2. 北米が市場を支配
北米は、将来的にシェールガス市場を世界的にリードすると予測されており、売上高の面で優位に立つと見られています。2018年時点で、この地域は量と価値の両方で市場全体の3分の2以上を占めていました。
米国では、マーセラス/ウティカ・シェールからの生産がガス生産の成長の大部分を占めると予想されています。2018年12月には、米国のシェールおよびタイトプレイから、日量約650億立方フィート(Bcf/d)の天然ガス(米国の総乾燥ガス生産量の70%)と、日量約700万バレル(b/d)の原油(米国の総原油生産量の60%)が生産されました。
このように、シェールガス水圧破砕における米国の優位性の高まりは、北米全体のエネルギーシナリオを再構築しており、世界的なエネルギー分野に強い影響を与えると予想されています。また、人材や先進技術を含む豊富な資源の利用可能性も、北米のシェールガス水圧破砕市場の成長を後押しする重要な要因となっています。
市場機会
水圧破砕技術の継続的な改善は、本市場にとって大きな機会を提供すると期待されています。
結論
シェールガス水圧破砕市場は、水平掘削技術の進化と北米地域の豊富な資源および技術力に支えられ、今後も堅調な成長を続ける見込みです。
本レポートは、世界のシェールガス水圧破砕市場に関する包括的な分析を提供しています。調査の範囲、市場の定義、仮定、および研究方法論から始まり、市場の全体像を詳細に把握できるよう構成されています。
市場概要のセクションでは、2025年までの市場規模と需要予測を米ドル建てで提示し、シェールガス市場の将来的な成長見通しを明らかにしています。また、原油および天然ガスの歴史的な生産動向と2025年までの予測、ブレント原油およびヘンリーハブのスポット価格予測も含まれており、関連するエネルギー市場の動向がシェールガス市場に与える影響を分析しています。主要プロジェクトの情報、最近のトレンドと開発、政府の政策と規制についても詳細に検討されており、市場を取り巻く外部環境の変化を理解する上で重要な情報源となっています。市場のダイナミクスとしては、市場を牽引する要因(ドライバー)と成長を抑制する要因(阻害要因)が特定され、市場の動きを多角的に分析しています。さらに、サプライチェーン分析とポーターの5フォース分析を通じて、サプライヤーと消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の激しさといった競争環境の構造が深く掘り下げられています。
市場のセグメンテーションは、井戸の種類別(水平・指向性井戸、垂直井戸)と地域別(北米、アジア太平洋、欧州、南米、中東・アフリカ)に詳細に分析されています。これにより、特定のセグメントにおける市場の特性と成長機会を把握することが可能です。
競争環境のセクションでは、主要企業による合併・買収、合弁事業、提携、および契約といった戦略的活動が網羅されています。主要プレーヤーが採用している戦略、市場シェア分析、そしてChevron Corporation、ExxonMobil、CNPC、Sinopec Ltd、Marathon Oil、BP PLC、Baker Hughes Co.、Royal Dutch Shell PLCなどの主要企業の詳細な企業プロファイルが提供されており、市場における競争構造と主要企業のポジショニングを理解する上で役立ちます。
本レポートで特に注目すべきは、シェールガス水圧破砕市場が予測期間(2025年から2030年)において2%を超える年平均成長率(CAGR)で成長すると予測されている点です。主要な市場プレーヤーとしては、Chevron Corporation、Exxon Mobil、Sinopec Ltd、Marathon Oil、Royal Dutch Shell PLCが挙げられています。地域別に見ると、アジア太平洋地域が予測期間中に最も高いCAGRで成長すると見込まれており、2025年時点では北米が最大の市場シェアを占めるとされています。
レポートは、2020年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの市場規模予測を提供しており、市場の歴史的推移と将来の見通しを包括的にカバーしています。これらの情報は、市場の機会と将来のトレンドを特定し、戦略的な意思決定を行う上で不可欠な洞察を提供します。
この詳細な分析により、読者は世界のシェールガス水圧破砕市場の現状、将来の展望、主要な推進要因、課題、および競争環境について深い理解を得ることができます。市場への参入を検討している企業、既存のプレーヤー、投資家にとって、本レポートは貴重な情報源となるでしょう。


1. はじめに
- 1.1 調査範囲
- 1.2 市場の定義
- 1.3 調査の前提条件
- 1.4 調査段階
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概要
- 4.1 はじめに
- 4.2 市場規模と需要予測(2025年までのUSD百万単位)
- 4.3 原油の過去の傾向と生産予測(2025年まで)
- 4.4 ブレント原油およびヘンリーハブスポット価格予測(2025年まで)
- 4.5 天然ガスの過去の傾向と生産予測(2025年まで)
- 4.6 主要プロジェクト情報
- 4.7 最近の動向と発展
- 4.8 政府の政策と規制
- 4.9 市場のダイナミクス
- 4.9.1 推進要因
- 4.9.2 阻害要因
- 4.10 サプライチェーン分析
- 4.11 ポーターの5つの力分析
- 4.11.1 供給者の交渉力
- 4.11.2 消費者の交渉力
- 4.11.3 新規参入の脅威
- 4.11.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.11.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
- 5.1 坑井タイプ
- 5.1.1 水平および指向性
- 5.1.2 垂直
- 5.2 地域
- 5.2.1 北米
- 5.2.2 アジア太平洋
- 5.2.3 ヨーロッパ
- 5.2.4 南米
- 5.2.5 中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 合併・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 市場シェア分析
- 6.4 企業プロファイル
- 6.4.1 シェブロン・コーポレーション
- 6.4.2 エクソンモービル
- 6.4.3 CNPC
- 6.4.4 Sinopec Ltd
- 6.4.5 マラソン・オイル
- 6.4.6 BP PLC
- 6.4.7 ベイカー・ヒューズ社
- 6.4.8 エクソンモービル・コーポレーション
- 6.4.9 ロイヤル・ダッチ・シェル PLC
- *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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シェールガス水圧破砕は、現代のエネルギー供給において極めて重要な技術であり、世界のエネルギー情勢に大きな変革をもたらしました。この技術は、地下深くの頁岩層に閉じ込められた天然ガスを効率的に採掘するために用いられます。
まず、その定義からご説明いたします。シェールガスとは、数億年前に堆積した頁岩(シェール)層の微細な隙間に貯留された天然ガスのことです。従来の天然ガス田とは異なり、頁岩層は非常に緻密でガスの透過性が低いため、そのままでは商業的な採掘が困難でした。そこで開発されたのが水圧破砕(フラクチャリング)技術です。水圧破砕とは、地下の岩盤に高圧の液体(主に水、砂、少量の化学物質の混合物)を注入し、人工的に微細な亀裂(フラクチャー)を発生させることで、岩盤内のガスや石油の流動性を高め、坑井へと集めやすくする技術を指します。シェールガス水圧破砕は、この水圧破砕技術と水平掘削技術を組み合わせることで、広範囲にわたる頁岩層からガスを効率的に回収することを可能にしました。
具体的なプロセスとしては、まず地表から垂直に坑井を掘削し、その後、頁岩層に到達した時点で水平方向に掘削を進めます。この水平坑井は、頁岩層に沿って数キロメートルにわたって掘り進められることがあります。次に、水平坑井の特定区間にパーフォレーション(穿孔)を行い、そこから高圧のフラクチャリング液を注入します。この液体の圧力によって頁岩層に亀裂が生じ、ガスが流れる経路が作られます。フラクチャリング液に含まれる砂(プロパント)は、圧力が解放された後も亀裂が閉じないように支える役割を果たします。これにより、頁岩層に閉じ込められていたガスが亀裂を通って坑井に流れ込み、地表へと回収されるのです。水圧破砕技術はシェールガスだけでなく、シェールオイル、タイトガス、さらには地熱発電における熱交換効率の向上など、様々な地下資源開発に応用されています。
シェールガス水圧破砕の主な用途は、言うまでもなくシェールガスおよびシェールオイルの商業的な採掘です。この技術の登場により、これまで採掘が困難であった非在来型資源が、世界の主要なエネルギー源の一つへと変貌しました。特に米国では、シェールガス革命と呼ばれる現象を引き起こし、国内の天然ガス生産量を飛躍的に増加させ、エネルギー自給率の向上に大きく貢献しました。これにより、天然ガス価格の安定化や、石炭火力発電からの転換による温室効果ガス排出量削減(天然ガスは石炭に比べて燃焼時のCO2排出量が少ないため)といった効果ももたらしています。
シェールガス水圧破砕の成功は、単一の技術だけでなく、複数の関連技術の進歩によって支えられています。最も重要なのが水平掘削技術です。これにより、薄く広がる頁岩層に対して効率的にアクセスし、より多くのガスを回収できるようになりました。また、地下の地質構造を詳細に把握するための3D地震探査技術も不可欠です。これにより、最適な掘削地点や水圧破砕の対象層を正確に特定できます。さらに、水圧破砕に使用される大量の水の管理や、回収される廃水の処理・再利用技術、誘発地震や地下水汚染のリスクを監視するためのモニタリング技術も重要な関連技術として挙げられます。近年では、AIやIoTを活用して掘削や破砕プロセスを最適化し、効率と安全性を高める取り組みも進められています。
水圧破砕技術自体は1940年代に開発されましたが、シェールガス開発に本格的に適用され、商業的に成功を収めたのは2000年代に入ってからです。特に米国において、この技術と水平掘削技術の組み合わせが確立されたことで、それまで不可能とされていたシェールガスの大量生産が可能となり、「シェール革命」と呼ばれるエネルギー市場の構造変化を引き起こしました。米国は世界最大の天然ガス生産国となり、かつてのエネルギー輸入国から輸出国へと転じました。これにより、国際的な天然ガス価格は安定し、世界のエネルギー安全保障に大きな影響を与えました。日本のような資源に乏しい国にとっては、シェールガスはエネルギー調達先の多様化と安定供給に貢献する重要な選択肢となっています。しかし、その一方で、中東やロシアといった従来の主要産ガス国の地政学的な影響力にも変化をもたらしました。
シェールガス水圧破砕技術は、その経済的恩恵の大きさから今後も重要なエネルギー供給源であり続けると予想されますが、同時にいくつかの課題と将来的な展望を抱えています。最も大きな課題は環境への影響です。水圧破砕には大量の水が必要であり、水資源の枯渇や、使用後の廃水処理が問題となることがあります。また、フラクチャリング液に含まれる化学物質による地下水汚染のリスクや、掘削・破砕作業に伴う誘発地震の発生も懸念されています。さらに、メタン(天然ガスの主成分)が大気中に漏洩することによる温室効果ガス排出量の増加も指摘されています。これらの課題に対し、技術開発は進んでおり、より環境負荷の低いフラクチャリング液の開発、廃水のリサイクル率向上、誘発地震の予測・抑制技術の確立、そしてメタン漏洩の監視と削減が今後の重要なテーマとなります。将来的には、AIやビッグデータ解析を用いた掘削・破砕プロセスのさらなる最適化、さらにはシェールガスからクリーンな水素を製造するメタン分解技術など、新たな技術との融合も期待されます。再生可能エネルギーへの移行が進む中で、天然ガスは移行期における重要なエネルギー源としての役割を担い続けると考えられますが、環境負荷の低減と社会受容性の確保が、その持続的な発展の鍵となるでしょう。国際的なエネルギー政策や地政学的な動向も、シェールガス市場の将来を左右する重要な要素となります。