![]() | • レポートコード:MRCUM50815SP3 • 発行年月:2025年7月 • レポート形態:英文PDF • 納品方法:Eメール(納期:2~3日) • 産業分類:機械 |
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※下記記載のレポート概要・目次・セグメント項目・企業名などは最新情報ではない可能性がありますので、ご購入の前にサンプルを依頼してご確認ください。
レポート概要
本調査レポートは、世界のヘリウム回収装置市場に関する包括的な分析を行ったものです。2023年時点の市場規模はUSD XXX百万と評価され、2030年にはUSD XXX百万へと再調整される見込みであり、予測期間における年平均成長率(CAGR)はXXX%と推定されています。
ヘリウム回収装置は、産業用途で使用されたヘリウムを再利用するための装置であり、低圧型と高圧型に分類されます。特に、ヘリウムリークテストにおける利用が主流ですが、その他の産業分野にも活用が広がっています。環境負荷軽減や資源有効利用の観点から需要が拡大しており、各国政府の支援策や規制が市場成長を後押ししています。
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産業チェーンと市場概要
本レポートでは、ヘリウム回収装置の産業チェーンの発展過程と市場構造を詳細に整理しています。主要用途としては、ヘリウムリークテスト(低圧型・高圧型)およびその他の産業利用(同様に低圧型・高圧型)が挙げられます。
北米と欧州では、環境意識の高まりや政府の規制強化、資源回収を奨励する政策によって安定的な成長が見られます。一方、アジア太平洋地域、特に中国は旺盛な国内需要と強固な製造基盤、そして有利な政策環境を背景に世界市場を牽引しています。
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レポートの主な特徴
本調査は、ヘリウム回収装置市場の全体像と詳細を兼ね備えた構成になっています。市場ダイナミクス、成長要因、課題、ビジネスチャンスを多角的に分析し、マクロおよびミクロの両視点で評価を行っています。
マクロ分析の柱
1. 市場規模とセグメンテーション
タイプ別(低圧型、高圧型)の販売数量、売上高、市場シェアを算出し、2019年から2030年までの動向を追跡しています。
2. 産業動向の分析
政策や規制、技術革新、消費者の嗜好変化、産業構造の変遷を評価し、主要な成長要因と制約要因を明確化しています。
3. 地域別分析
地域ごとの政府支援、インフラ整備状況、経済条件、消費行動を調査し、地域差やビジネスチャンスを把握しています。
4. 市場予測
成長率、需要予測、新たな市場トレンドを提示しています。
ミクロ分析の柱
1. 企業分析
主要メーカーやサプライヤーの財務状況、市場ポジション、製品ポートフォリオ、提携戦略を評価しています。
2. 消費者分析
用途別(ヘリウムリークテスト、その他)における消費者ニーズや行動を調査しています。
3. 技術分析
回収効率の向上、省エネルギー化、自動化など、関連技術の現状と将来の可能性を検討しています。
4. 競争環境分析
各プレーヤーの市場シェア、競争優位性、差別化ポイントを整理し、業界内でのポジションを明確化しています。
5. 市場検証
アンケートやインタビュー、フォーカスグループを通じて予測や分析結果を裏付けています。
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市場セグメント
タイプ別
• 低圧型
• 高圧型
用途別
• ヘリウムリークテスト
• その他
主要企業
Leybold GmbH、Sumitomo Seika Chemicals、Linde Engineering、Cryomech Inc、Nolek AB、Logics Corporation、Cosmo Instruments、Cincinnati Test Systems、HeTech、Intercovamex、Galileo TP Process Equipment、Seiler Garepa India Pvt Ltd、Vacuum Instruments Corporation、Toyoko Kagaku、AET Ability Engineering Technology Inc、VTech Process Equipment LLC
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地域別市場
• 北米(米国、カナダ、メキシコ)
• 欧州(ドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリア、その他)
• アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
• 南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他)
• 中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他)
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レポート構成概要
1. 製品範囲、市場概要、推計条件、基準年の設定
2. 主要メーカーの概要(価格、販売数量、売上高、市場シェア)
3. 競争状況分析(販売数量、売上高、市場シェアの比較)
4. 地域別市場データ(販売数量、消費額、成長率)
5-6. タイプ別・用途別の販売データと成長率
7-11. 国別販売データと将来予測(2017-2030年)
5. 市場動態(成長要因、制約要因、トレンド、ポーターのファイブフォース分析)
6. 原材料・主要サプライヤー・産業チェーン分析
14-15. 販売チャネル、流通業者、顧客分析、調査結果と結論
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総じて、本レポートはヘリウム回収装置市場の現状と将来性を多角的に解明し、メーカー、投資家、政策担当者、研究者にとって有用な戦略立案の材料を提供しています。特に、中国を中心とするアジア太平洋地域の成長ポテンシャルと、環境対応・省資源化技術の進化が今後の市場拡大を大きく左右すると結論づけています。
目次
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1 市場概要
1.1 製品概要およびヘリウム回収装置の適用範囲
1.2 市場推計の留意点と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界のタイプ別ヘリウム回収装置消費額比較(2019年・2023年・2030年)
1.3.2 低圧型
1.3.3 高圧型
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の用途別ヘリウム回収装置消費額比較(2019年・2023年・2030年)
1.4.2 ヘリウム漏れ試験
1.4.3 その他
1.5 世界のヘリウム回収装置市場規模と予測
1.5.1 世界のヘリウム回収装置消費額(2019年・2023年・2030年)
1.5.2 世界のヘリウム回収装置販売数量(2019年~2030年)
1.5.3 世界のヘリウム回収装置平均価格(2019年~2030年)
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2 メーカー別プロフィール
2.1 Leybold GmbH
2.2 Sumitomo Seika Chemicals
2.3 Linde Engineering
2.4 Cryomech Inc
2.5 Nolek AB
2.6 Logics Corporation
2.7 Cosmo Instruments
2.8 Cincinnati Test Systems
2.9 HeTech
2.10 Intercovamex
2.11 Galileo TP Process Equipment
2.12 Seiler Garepa India Pvt Ltd
2.13 Vacuum Instruments Corporation
2.14 Toyoko Kagaku
2.15 AET Ability Engineering Technology Inc
2.16 VTech Process Equipment LLC
※各企業ごとに以下の項目を含む:
- 企業詳細情報
- 主な事業内容
- ヘリウム回収装置製品・サービス概要
- 販売数量・平均価格・売上高・粗利益率・市場シェア(2019年~2024年)
- 最近の動向・更新情報
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3 メーカー別競争環境(ヘリウム回収装置)
3.1 世界のメーカー別販売数量(2019年~2024年)
3.2 世界のメーカー別売上高(2019年~2024年)
3.3 世界のメーカー別平均価格(2019年~2024年)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 メーカー別出荷額(百万米ドル)および市場シェア(%)
3.4.2 上位3社の市場シェア(2023年)
3.4.3 上位6社の市場シェア(2023年)
3.5 企業フットプリント分析
3.5.1 地域別フットプリント
3.5.2 製品タイプ別フットプリント
3.5.3 製品用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併・買収・契約・提携の動向
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4 地域別消費分析
4.1 世界の地域別市場規模
4.1.1 地域別販売数量(2019年~2030年)
4.1.2 地域別消費額(2019年~2030年)
4.1.3 地域別平均価格(2019年~2030年)
4.2 北米の消費額(2019年~2030年)
4.3 欧州の消費額(2019年~2030年)
4.4 アジア太平洋地域の消費額(2019年~2030年)
4.5 南米の消費額(2019年~2030年)
4.6 中東・アフリカの消費額(2019年~2030年)
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5 タイプ別市場区分
5.1 世界のタイプ別販売数量(2019年~2030年)
5.2 世界のタイプ別消費額(2019年~2030年)
5.3 世界のタイプ別平均価格(2019年~2030年)
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6 用途別市場区分
6.1 世界の用途別販売数量(2019年~2030年)
6.2 世界の用途別消費額(2019年~2030年)
6.3 世界の用途別平均価格(2019年~2030年)
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7 北米市場分析
7.1 タイプ別販売数量(2019年~2030年)
7.2 用途別販売数量(2019年~2030年)
7.3 国別市場規模
7.3.1 国別販売数量(2019年~2030年)
7.3.2 国別消費額(2019年~2030年)
7.3.3 米国市場規模と予測
7.3.4 カナダ市場規模と予測
7.3.5 メキシコ市場規模と予測
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8 欧州市場分析
8.1 タイプ別販売数量(2019年~2030年)
8.2 用途別販売数量(2019年~2030年)
8.3 国別市場規模
8.3.1 国別販売数量(2019年~2030年)
8.3.2 国別消費額(2019年~2030年)
8.3.3 ドイツ市場規模と予測
8.3.4 フランス市場規模と予測
8.3.5 英国市場規模と予測
8.3.6 ロシア市場規模と予測
8.3.7 イタリア市場規模と予測
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9 アジア太平洋市場分析
9.1 タイプ別販売数量(2019年~2030年)
9.2 用途別販売数量(2019年~2030年)
9.3 地域別市場規模
9.3.1 販売数量(2019年~2030年)
9.3.2 消費額(2019年~2030年)
9.3.3 中国市場規模と予測
9.3.4 日本市場規模と予測
9.3.5 韓国市場規模と予測
9.3.6 インド市場規模と予測
9.3.7 東南アジア市場規模と予測
9.3.8 オーストラリア市場規模と予測
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10 南米市場分析
10.1 タイプ別販売数量(2019年~2030年)
10.2 用途別販売数量(2019年~2030年)
10.3 国別市場規模
10.3.1 国別販売数量(2019年~2030年)
10.3.2 国別消費額(2019年~2030年)
10.3.3 ブラジル市場規模と予測
10.3.4 アルゼンチン市場規模と予測
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11 中東・アフリカ市場分析
11.1 タイプ別販売数量(2019年~2030年)
11.2 用途別販売数量(2019年~2030年)
11.3 国別市場規模
11.3.1 国別販売数量(2019年~2030年)
11.3.2 国別消費額(2019年~2030年)
11.3.3 トルコ市場規模と予測
11.3.4 エジプト市場規模と予測
11.3.5 サウジアラビア市場規模と予測
11.3.6 南アフリカ市場規模と予測
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12 市場ダイナミクス
12.1 市場成長要因
12.2 市場抑制要因
12.3 トレンド分析
12.4 ポーターのファイブフォース分析
12.4.1 新規参入の脅威
12.4.2 供給者の交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争の激しさ
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13 原材料と産業チェーン
13.1 ヘリウム回収装置の原材料と主要メーカー
13.2 製造コストの構成比
13.3 生産プロセス
13.4 産業チェーン構造
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14 流通チャネル別出荷分析
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 ディストリビューター経由販売
14.2 代表的なディストリビューター
14.3 代表的な顧客層
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15 調査結果と結論
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16 付録
16.1 調査方法論
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項
【ヘリウム回収装置について】
ヘリウム回収装置は、使用後に大気中へ放出されるヘリウムガスを回収し、再利用可能な状態にまで精製するための装置です。
ヘリウムは軽く化学的に不活性で、沸点が極めて低い特性を持ち、超伝導磁石の冷却や各種分析機器、半導体製造、医療機器などで不可欠な資源です。しかし、地球上での存在量が限られており、一度放出すると宇宙空間に散逸してしまうため、回収・再利用の重要性が高まっています。
ヘリウム回収装置の特徴は、効率的な回収と高純度精製能力にあります。使用現場から回収されたヘリウムガスは、不純物や他のガスを含んでおり、そのままでは再利用できません。装置は圧縮、冷却、吸着、膜分離などの工程を組み合わせて不純物を除去し、再び高純度のヘリウムとして供給可能な状態にします。また、省エネルギー設計や自動運転機能を備え、長時間の連続運転にも耐える耐久性を持っています。さらに、大型の集中回収システムから、小規模研究施設向けのコンパクトタイプまで多様な仕様があります。
種類としては、低温分離型、膜分離型、吸着精製型などがあり、回収効率や純度、処理能力によって選択されます。低温分離型は液化技術を応用して高純度化を実現し、大規模施設や超伝導分野に適しています。膜分離型はエネルギー消費が少なく、中小規模での連続回収に向いています。吸着精製型は特殊な吸着剤を用い、簡便な構造で高い回収効率を発揮します。また、これらの技術を組み合わせたハイブリッド方式も普及しています。
用途は幅広く、MRI装置やNMR装置などの医療・分析機器で使用した冷却用ヘリウムの回収、半導体製造プロセスや光ファイバー製造での保護ガス回収、ロケットや航空宇宙分野における推進系・試験設備での再利用などがあります。さらに、研究施設では超低温実験や粒子加速器の冷却に伴うヘリウム消費を大幅に削減できます。
ヘリウム回収装置は、限られた資源の有効活用とコスト削減、環境負荷低減を同時に実現する重要な設備です。今後もヘリウム需要の増加に伴い、回収効率や省エネルギー性能、システムの小型化・自動化の進展が期待されています。