ボイラー給水ポンプ市場:市場規模・シェア分析 – 成長、動向、予測 (2025-2030年)
蒸気発生用水ポンプ市場レポートは、業界をタイプ(ボイラー給水ポンプ、循環ポンプ、蒸気復水ポンプ、その他)と地域(北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカ)に分類しています。5年間の過去データと5年間の予測が含まれています。

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蒸気発生用水ポンプ市場の概要
本レポートは、「蒸気発生用水ポンプ市場」に関する詳細な分析を提供しており、2019年から2030年までの調査期間における市場規模、成長トレンド、および予測を網羅しています。市場は、タイプ別(ボイラー給水ポンプ、循環ポンプ、蒸気復水ポンプ、その他)と地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカ)にセグメント化されています。過去5年間のデータと今後5年間の予測が含まれています。
# 市場規模と成長予測
蒸気発生用水ポンプ市場は、2025年には89.5億米ドルと推定され、2030年までに110.5億米ドルに達すると予測されています。予測期間(2025年~2030年)における年平均成長率(CAGR)は4.30%です。
市場の成長を牽引する主な要因としては、水処理インフラ整備への政府投資の増加や、蒸気を利用した発電量の増加が挙げられます。一方で、排出規制、高い設備投資および運用コスト、政府の再生可能エネルギー目標などが市場の成長を阻害する要因となる見込みです。しかしながら、蒸気発生用水ポンプにおける技術革新は、将来的に新たな市場機会を創出すると期待されています。
地域別に見ると、アジア太平洋地域が予測期間において市場を支配すると予想されています。これは、高い都市化率と、主に中国およびインドからの電力需要の増加に起因しています。
# 主要な市場トレンドと洞察
ボイラー給水ポンプが大きな市場シェアを占める見込み
ボイラー給水ポンプは、ボイラーや原子力炉などの蒸気発生器に、排出される蒸気量に応じた給水を供給する役割を担っています。これらのポンプは通常160~210℃の流体温度で動作し、例外的にそれ以上の高温に対応することもあります。ボイラー給水ポンプの設計(入力電力、材料、ポンプの種類、駆動方式など)は、主に発電所技術の発展によって決定されます。
発電所で使用されるボイラー給水ポンプは、高温・高圧の多段ポンプであり、高温流体を輸送できます。電力需要の増加、都市化の進展、人口増加に伴い、発電所で使用されるポンプの需要は増加すると予想されています。例えば、Statistical Review of World Energy Dataによると、2023年の世界の発電量は29924.8TWhに達し、前年比で2.5%の年間成長率を示しました。
一般的な複合サイクル発電所では、ボイラー給水ポンプを含む50~100台のポンプが使用されます。増大するエネルギー需要に対応するための新たな複合サイクル発電所の建設に伴い、ボイラー給水ポンプを含む各種ポンプの需要が増加すると見込まれます。一例として、三菱重工業の電力ソリューションブランドである三菱パワーは、2023年7月に千葉袖ケ浦パワー株式会社から、千葉県袖ケ浦市に650MW級天然ガス焚きガスタービン複合サイクル(GTCC)発電所3基を建設するフルターンキー契約を獲得しました。
このように、電力消費量の増加と発電所建設の進展により、ボイラー給水ポンプは市場において重要なシェアを占めると予想されます。
アジア太平洋地域が市場を支配する見込み
アジア太平洋地域は、インフラ開発や多数の大規模建設プロジェクトに牽引された著しい成長により、急速な経済発展と電力需要の増加を経験している大陸です。
Statistical Review of World Energy Dataによると、2023年のアジア太平洋地域の総エネルギー消費量は291.77エクサジュールに達し、前年比で4.7%の年間成長率を示しました。同地域の総エネルギー消費量は、2023年時点で世界の約47.1%を占めています。エネルギー消費量の増加に伴い、蒸気を利用した発電所からの需要を中心に、水ポンプの使用も増加すると予想されます。
例えば、2023年10月には、Thermax社がフィリピンのネグロス島で19.9MWの発電所建設契約を完了しました。これは東南アジアで初めての事例であり、90TPHのボイラー、19.9MWの蒸気タービン発電機、およびプラントバランスシステムが含まれています。
さらに、この地域には複数の火力発電所の建設計画があり、蒸気発生用水ポンプの需要を創出すると考えられます。特に、中国、インド、インドネシア、ベトナムなどの国々では、エネルギー需要を満たすために火力発電所の建設を計画しています。2022年から2023年にかけて、中国だけでも218GWの石炭火力発電所が承認されており、これらのプロジェクトの稼働は、同地域における蒸気発生用水ポンプの需要を大幅に高めるでしょう。
したがって、蒸気、特に発電における蒸気利用の増加により、アジア太平洋地域が予測期間において市場を支配すると予想されます。
# 競争環境
蒸気発生用水ポンプ市場は、中程度の集中度を持つ半断片化された市場です。主要なプレーヤーには、Sulzer Limited、Thermax Limited、Wanner International Limited、Sundyne、およびMitsubishi Heavy Industries Ltd.などが挙げられます。
# 最近の業界動向
2023年1月、Takeda社は、オーストリア連邦気候保護・環境・エネルギー・モビリティ・イノベーション・技術省(BMK)、気候・エネルギー基金、およびAITオーストリア工科大学との提携により、プロジェクトAHEAD(Advanced Heat Pump Demonstrator)を発表しました。このプロジェクトでは、天然ガスを使用しない蒸気発生型ヒートポンプが初めて産業運転に統合されます。このプロジェクトは、Takeda社のウィーンにある主要製造拠点の1つで、天然冷媒のみを使用して二酸化炭素(CO2)排出量を最大90%削減することを目標としています。
このレポートは、世界の蒸気発生用水ポンプ市場に関する詳細な分析を提供しています。蒸気発生用水ポンプは、様々なプラントや生産施設で使用される高圧遠心ポンプの一種であり、本レポートではその市場規模、需要予測、主要トレンド、市場ダイナミクス、セグメンテーション、競争環境、および将来の機会について包括的に調査しています。
市場概要と予測:
世界の蒸気発生用水ポンプ市場は、2024年には85.7億米ドルと推定され、2025年には89.5億米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)4.30%で成長し、2030年には110.5億米ドルに達すると見込まれています。
市場の成長を牽引する主な要因としては、水処理インフラ整備に対する政府投資の増加や、蒸気を利用した発電量の増加が挙げられます。一方で、排出規制の厳格化や、高い設備投資および運用コストが市場の成長を抑制する要因となっています。
本レポートでは、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を通じて、市場の構造と競争の激しさについても詳細に評価しています。
市場セグメンテーション:
市場は主にタイプと地域によってセグメント化されています。
* タイプ別: ボイラー給水ポンプ(垂直多段インラインポンプ、多段横型リングセクションポンプを含む)、循環ポンプ、蒸気復水ポンプ、その他に分類されます。これらのポンプは、それぞれ異なる用途と特性を持ち、市場の多様な需要に対応しています。
* 地域別: 北米(米国、カナダなど)、欧州(英国、フランス、ドイツ、スペイン、ロシア、トルコ、北欧諸国など)、アジア太平洋(中国、インド、日本、ベトナム、タイ、インドネシア、マレーシアなど)、南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど)、中東・アフリカ(アラブ首長国連邦、サウジアラビア、ナイジェリア、カタール、エジプトなど)に細分化されています。
地域別洞察:
アジア太平洋地域は、2025年に最大の市場シェアを占めるとともに、予測期間(2025年~2030年)において最も高いCAGRで成長すると推定されています。これは、同地域における産業の発展とインフラ投資の活発化が背景にあると考えられます。
競争環境:
主要な市場プレイヤーとしては、Sulzer Limited、Thermax Limited、Wanner International Limited、Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.、Sundyneなどが挙げられます。レポートでは、これらの主要企業の合併・買収、合弁事業、提携、および採用戦略についても分析しています。市場ランキング分析やその他の有力企業リストも提供されており、競争状況の全体像を把握することができます。
市場機会と将来のトレンド:
蒸気発生用水ポンプにおける技術的進歩が、将来の市場成長の重要な機会となると予測されます。
レポートの範囲と期間:
本レポートは、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの市場予測をカバーしています。市場規模および予測は、収益(米ドル)に基づいて算出されています。最終更新日は2025年1月6日です。


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
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2030年までの需要予測
- 4.3 最近の傾向と発展
- 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 水処理インフラ整備への政府投資の増加
- 4.5.1.2 蒸気を利用した発電の増加
- 4.5.2 阻害要因
- 4.5.2.1 排出規制、高い設備投資および運用コスト
- 4.6 サプライチェーン分析
- 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 消費者の交渉力
- 4.7.3 新規参入の脅威
- 4.7.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.7.5 競争の激しさ
- 4.8 投資分析
5. 市場セグメンテーション
- 5.1 タイプ
- 5.1.1 ボイラー給水ポンプ
- 5.1.1.1 垂直多段インラインポンプ
- 5.1.1.2 多段横型リングセクションポンプ
- 5.1.2 循環ポンプ
- 5.1.3 蒸気復水ポンプ
- 5.1.4 その他
- 5.2 地域
- 5.2.1 北米
- 5.2.1.1 米国
- 5.2.1.2 カナダ
- 5.2.1.3 その他の北米
- 5.2.2 ヨーロッパ
- 5.2.2.1 イギリス
- 5.2.2.2 フランス
- 5.2.2.3 ドイツ
- 5.2.2.4 スペイン
- 5.2.2.5 ロシア
- 5.2.2.6 トルコ
- 5.2.2.7 北欧
- 5.2.2.8 その他のヨーロッパ
- 5.2.3 アジア太平洋
- 5.2.3.1 中国
- 5.2.3.2 インド
- 5.2.3.3 日本
- 5.2.3.4 ベトナム
- 5.2.3.5 タイ
- 5.2.3.6 インドネシア
- 5.2.3.7 マレーシア
- 5.2.3.8 その他のアジア太平洋
- 5.2.4 南米
- 5.2.4.1 ブラジル
- 5.2.4.2 アルゼンチン
- 5.2.4.3 コロンビア
- 5.2.4.4 その他の南米
- 5.2.5 中東およびアフリカ
- 5.2.5.1 アラブ首長国連邦
- 5.2.5.2 サウジアラビア
- 5.2.5.3 ナイジェリア
- 5.2.5.4 カタール
- 5.2.5.5 エジプト
- 5.2.5.6 その他の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 企業プロフィール
- 6.3.1 スルザー株式会社
- 6.3.2 サーマックス株式会社
- 6.3.3 ワナー・インターナショナル株式会社
- 6.3.4 サンディーン
- 6.3.5 三菱重工業株式会社
- 6.3.6 株式会社荏原製作所
- 6.3.7 モードポンプス株式会社
- 6.3.8 キャッスルポンプス
- 6.3.9 インプロヒート・インダストリーズ
- 6.3.10 富士電機株式会社
- *リストは網羅的ではありません
- 6.4 市場ランキング分析
- 6.5 その他の主要企業リスト
7. 市場機会と将来のトレンド
- 7.1 蒸気発生用水ポンプにおける技術的進歩
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ボイラー給水ポンプは、ボイラーの安定稼働と効率的な運用に不可欠な中核機器でございます。その主な役割は、ボイラー内で蒸気を生成するために必要な水を、適切な圧力と流量で内部へ供給することにあります。ボイラーは水を加熱して蒸気を発生させ、その蒸気は発電や工場プロセスで利用されます。給水ポンプは常に高温・高圧の過酷な条件下で運転され、ボイラーの要求に応じて正確かつ安定的に水を供給し続けることが求められます。その性能はボイラー全体の熱効率や安全性に直結するため、選定、設計、運転、保守には高度な専門知識と技術が要求されます。
ボイラー給水ポンプには、その駆動方式やポンプの形式によって様々な種類がございます。駆動方式では、主に「電動機駆動」と「タービン駆動」がございます。電動機駆動ポンプは電動モーターで駆動する最も一般的なタイプで、インバータ制御と組み合わせることで流量・圧力の精密な調整や省エネルギー運転に貢献します。タービン駆動ポンプはボイラーで発生した蒸気の一部を動力源とし、主に大規模火力発電所で採用され、排気蒸気の有効活用によりプラント全体の熱効率向上に寄与します。ポンプ形式では、「遠心ポンプ」と「往復動ポンプ」が代表的です。遠心ポンプは羽根車の回転で液体に遠心力を与え、大容量かつ連続的な送水に適します。高圧用途では複数の羽根車を直列に配置した「多段式遠心ポンプ」が主流です。往復動ポンプはピストンやプランジャーの往復運動で高圧を発生させ、小容量ながらも高圧の送水に適しており、特に精密な流量制御が必要な場面で採用されます。
これらのポンプは、ボイラーの規模、運転圧力、流量、燃料の種類、プラント全体の熱効率目標など、多岐にわたる要因を考慮して最適なものが選定されます。また、ポンプ本体だけでなく、駆動装置、制御システム、配管、弁類、計装機器なども含めたシステム全体として設計され、安定した給水を実現します。特に、高温・高圧環境下での信頼性を確保するため、耐熱性・耐食性に優れた材料の選定や、振動・騒音対策、キャビテーション防止策なども重要な設計要素となります。定期的な点検と適切な保守管理は、ポンプの長寿命化と安定運転に不可欠であり、異常の早期発見と対応がプラントの安全性と稼働率を維持する上で極めて重要です。