水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界市場展望・分析・予測(~2032年):パージ・トラップ法 – GC/MS型、ヘッドスペース法 – GC/MS型、オンライン質量分析法、分光計/センサー型

• 英文タイトル:Global Monitoring System for Volatile Organic Compounds in Water Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Monitoring System for Volatile Organic Compounds in Water Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界市場展望・分析・予測(~2032年):パージ・トラップ法 – GC/MS型、ヘッドスペース法 – GC/MS型、オンライン質量分析法、分光計/センサー型」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ01112
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、158ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:機械&装置
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

水中の揮発性有機化合物モニタリングシステムの世界市場は、主要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、2025年の8億8,900万米ドルから2032年までに15億4,300万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)8.2%(2026-2032年)で成長すると予測されています。

水中の揮発性有機化合物モニタリングシステムとは、サンプリング、前処理、分離、分析、データ伝送のプロセスを通じて、様々な水環境中の揮発性有機化合物(VOCs)を検出および定量するために設計された自動環境モニタリングシステムを指します。このシステムは通常、自動サンプリングユニット、パージ&トラップモジュール、ガスクロマトグラフィー(GC)、ガスクロマトグラフィー質量分析法(GC-MS)、光検出コンポーネント、センサー、制御ユニット、および通信プラットフォームを統合し、ベンゼン化合物、塩素化炭化水素、揮発性溶剤などの微量VOC汚染物質の連続的または周期的なモニタリングを実現します。この市場は主に、地表水、地下水、飲料水源、産業排水、および汚染浄化モニタリングに使用される統合型水質VOCモニタリング装置と関連分析システムを対象としています。

主要な調査結果
世界の出荷台数は2025年に約18,500台に達し、1台あたりの平均販売価格は約48,000米ドルでした。
市場は主に産業排水モニタリングと飲料水安全アプリケーションによって牽引されています。
パージ&トラップGC-MSシステムは、主流の高精度検出技術を代表しています。
オンライン連続モニタリングシステムは、スマートな環境管理において重要性を増しています。
主要サプライヤーには、世界の分析機器メーカーと専門の環境モニタリングメーカーが含まれます。

市場動向
水中VOCモニタリングシステム業界は、より高い自動化、より低い検出限界、多成分分析、およびインテリジェントなデータ管理へと移行しています。従来のラボベースのGC-MS分析は、継続的な汚染追跡と早期警告を可能にする自動オンラインモニタリングソリューションへと徐々に拡大しています。クラウドプラットフォーム、人工知能アルゴリズム、および遠隔操作機能の統合は、重要な開発方向となりつつあり、これにより環境機関や産業企業はモニタリング効率と規制対応速度を向上させることができます。同時に、地下水浄化プロジェクト、工業団地監視、分散型水質管理の拡大により、小型でメンテナンスの手間がかからず、現場での展開が可能なVOCモニタリングシステムへの需要が高まっています。

[市場のダイナミクス]

推進要因
産業排水の排出、地下水汚染管理、および飲料水の安全性に関する環境規制の強化は、水中VOCモニタリングシステムの導入を促進する主要な推進要因です。化学品製造、石油化学処理、電子機器生産、医薬品製造、およびコーティング産業の成長により、VOC汚染物質の継続的なモニタリングの必要性が高まっています。スマート環境保護プラットフォームの開発と、自動汚染モニタリングに対するより厳格な要件が、市場拡大をさらに後押ししています。

抑制要因
高額な機器費用、複雑なメンテナンス要件、および熟練したオペレーターの必要性は、より広範な導入に対する主要な制約であり続けています。高度なGC-MSベースのシステムは、定期的な校正、消耗品の交換、および技術的なメンテナンスを必要とし、総所有コストを増加させます。一部の新興市場では、環境モニタリング予算の制限と技術的能力の不足が、ハイエンドモニタリングシステムの導入を制限する可能性があります。

機会
将来の機会は、オンラインリアルタイムモニタリング、小型化された分析機器、AI支援型汚染物質特定、および統合された水質管理プラットフォームに集中しています。従来の人の手によるサンプリング方法から自動モニタリングネットワークへの置き換えは、機器サプライヤーにとって大きな機会をもたらします。増加する地下水浄化プロジェクト、工業団地の環境監視、およびより厳格な飲料水保護基準が、追加的な需要を生み出すと予想されます。

課題
業界は、機器の長期安定性の向上、検出コストの削減、および異なるモニタリングプラットフォーム間での標準化されたデータ統合の実現に関連する課題に直面しています。サプライヤーはまた、複数の汚染物質からの干渉が検出精度やシステム信頼性に影響を与える可能性がある複雑な水マトリックスにおける技術的課題にも対処する必要があります。

産業チェーン分析
上流産業は、分析コンポーネント、電子コンポーネント、精密機械部品、センサー、ポンプ、バルブ、サンプリングパイプライン、通信モジュール、および構造材料で構成されます。GC-MSモジュール、検出器、制御チップ、精密サンプリングシステムなどの主要コンポーネントが、最終製品の性能とコスト構造を決定します。中流部門には、機器の開発、統合、校正、および環境適合性試験を完了する環境モニタリング機器メーカー、分析機器会社、およびシステムインテグレーターが含まれます。下流市場には、環境機関、水道事業体、産業企業、研究機関、および汚染浄化企業が含まれます。価値創造は主に、分析精度、自動化能力、ソフトウェアのインテリジェンス、および長期モニタリングの信頼性から生まれます。

セグメントに関する洞察
技術別では、パージ&トラップ-GC/MSシステムは、その高い感度、多成分識別能力、および環境モニタリングにおける確立されたアプリケーション基盤により、主流のセグメントを代表しています。ヘッドスペース-GC/MSシステムは、簡素化されたサンプル前処理が必要な場合に広く使用されており、一方、オンライン質量分析法およびセンサーベースのソリューションは、リアルタイムモニタリングシナリオ向けに急速に発展しています。モニタリングモード別では、ラボオフラインシステムは規制試験にとって依然として重要ですが、オンライン連続モニタリングシステムは産業排水および水源保護アプリケーションにおいてますます魅力的になっています。

下流市場の機会
産業排水モニタリングは、特にVOC汚染リスクが重要な石油化学、化学、医薬品、電子機器、およびコーティング産業において、最も重要なアプリケーション機会の一つです。飲料水源保護、地下水浄化、およびスマート水管理プラットフォームも、自動VOCモニタリングソリューションに対する新たな需要を生み出しています。将来の機会は、VOC分析をより広範な水質パラメーターと組み合わせた統合型環境モニタリングネットワークに焦点を当てるでしょう。

地域に関する洞察
北米とヨーロッパは、厳格な環境規制、高度なモニタリングインフラ、および成熟した分析機器産業により、堅調な需要を維持しています。中国は、産業汚染管理、水環境改善プログラム、およびスマート環境モニタリングシステムへの投資の増加に牽引され、最も急速に成長している市場の一つです。日本と韓国は、高度な製造業および環境技術部門からの需要を維持し続けており、一方、東南アジアでは工業化と環境管理要件の発展に伴い、導入の増加が予想されます。

競合状況分析
競合状況は、世界の分析機器大手と専門の環境モニタリング企業が混在しています。Agilent Technologies、Shimadzu、Thermo Fisher Scientific、PerkinElmer、Bruker、HORIBA、INFICON、Teledyneなどの国際企業は、高度な分析技術と確立されたラボ機器チャネルから利益を得ています。Guangzhou Hexin Instrument、Beijing BCT Technology、Focused Photonics、Beijing SDL Technology、BESCIENT Technologies、および中国華電集団関連の環境技術事業を含む中国企業は、地域に特化したソリューション、オンラインモニタリングプラットフォーム、および環境プロジェクト経験を通じて、その地位を強化しています。競争は、検出精度、自動化能力、ソフトウェア統合、サービスネットワーク、および費用対効果の高い導入にますます焦点を当てています。

レポートの範囲
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および利害関係者に対し、水中の揮発性有機化合物モニタリングシステムの世界市場に関する360°の視点を提供し、バリューチェーン全体での生産能力と販売実績をシームレスに統合します。
本レポートは、過去の生産、収益、および販売データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要動向と成長要因を明らかにします。
市場をタイプ別およびアプリケーション別にセグメント化することにより、本調査は、数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、および代替リスクを定量化し、下流顧客の分布パターンを分析しています。
詳細な地域に関する洞察は、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、MEA)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を含んでいます。
各地域の主要製品、競合状況、および下流需要の動向が明確に詳述されています。
重要な競合情報では、メーカー(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、および主要顧客)のプロファイルを詳細に作成し、製品ライン、アプリケーション、および地域におけるトッププレイヤーの位置付けを分析して、戦略的強みを明らかにしています。
簡潔なサプライチェーン概要では、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的なギャップと満たされていない需要を特定します。

[市場セグメンテーション]

企業別
Agilent Technologies
Shimadzu
INFICON
PerkinElmer
中国華電集団
Guangzhou Hexin Instrument
Beijing BCT Technology
Teledyne
HORIBA
Bruker
BESCIENT TECHNOLOGIES
Focused Photonics
Beijing SDL Technology

タイプ別セグメント
パージ&トラップ – GC/MSタイプ
ヘッドスペース – GC/MSタイプ
オンライン質量分析タイプ
分光計/センサータイプ

検出方法別セグメント
ラボオフライン試験システム
半自動サンプリング・分析システム
オンライン連続モニタリングシステム
モバイルモニタリングシステム

検出対象別セグメント
ベンゼン系列化合物モニタリングシステム
塩素化揮発性化合物モニタリングシステム
ハロゲン化炭化水素モニタリングシステム
VOCs包括的スクリーニングシステム

アプリケーション別セグメント
産業排水モニタリング
飲料水源モニタリング
地下水汚染モニタリング
その他

地域別売上高
北米
米国
カナダ
メキシコ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
インド
中国台湾
東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
その他アジア
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
英国
イタリア
ロシア
中南米
ブラジル
アルゼンチン
その他中南米
中東、アフリカ
トルコ
エジプト
GCC諸国
南アフリカ
その他MEA

[章立ての概要]

第1章:水中の揮発性有機化合物モニタリングシステムの研究範囲を定義し、市場をタイプ別、アプリケーション別などにセグメント化し、セグメントの規模と成長可能性を強調しています。
第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、販売、生産を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定しています。
第3章:メーカーの状況を詳細に分析します。数量と収益によるランキング、収益性と価格設定の分析、生産拠点のマッピング、製品タイプ別のメーカー実績の詳細、M&Aの動きと併せた集中度の評価などを行います。
第4章:高利益率の製品セグメントを明らかにします。販売、収益、ASP(平均販売価格)、技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調しています。
第5章:下流市場の機会をターゲットにします。アプリケーション別の販売、収益、価格設定を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別の主要顧客をプロファイルしています。
第6章:世界の生産能力、稼働率、市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的な拠点、規制/貿易政策の影響、およびボトルネックを明らかにします。
第7章:北米:アプリケーション別および国別の販売と収益を分解し、主要メーカーをプロファイルし、成長要因と障壁を評価しています。
第8章:ヨーロッパ:アプリケーション別およびメーカー別の地域販売、収益、市場を分析し、推進要因と障壁を指摘しています。
第9章:アジア太平洋:アプリケーション別、地域/国別の販売と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイルし、高い潜在力を持つ拡大分野を明らかにしています。
第10章:中南米:アプリケーション別、国別の販売と収益を測定し、トップメーカーをプロファイルし、投資機会と課題を特定しています。
第11章:中東およびアフリカ:アプリケーション別、国別の販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイルし、投資の見通しと市場の障害を概説しています。
第12章:メーカーを詳細にプロファイルします。製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述し、トップメーカーの2025年における製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別の販売内訳、SWOT分析、および最近の戦略的展開を提示しています。
第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造拠点と技術、コストドライバー、さらに下流チャネルとディストリビューターの役割を分析しています。
第14章:市場のダイナミクス:推進要因、抑制要因、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探ります。
第15章:実行可能な結論と戦略的提言。

[本レポートを選ぶ理由]

標準的な市場データを超えて、本分析は明確な収益性ロードマップを提供し、お客様が以下のことを可能にします。
高成長地域(第7章~第11章)および利益率の高いセグメント(第5章)に戦略的に資本を配分することができます。
コストと需要のインテリジェンスを活用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉することができます。
競合他社の事業、利益率、戦略に関する詳細な洞察(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜くことができます。
上流および下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から守ることができます。
この360°のインテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと変えることができます。

レポート目次

1 本調査の対象範囲
1.1 水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 パージ・アンド・トラップ(PAT)-GC/MS型
1.2.3 ヘッドスペース – GC/MS タイプ
1.2.4 オンライン質量分析法タイプ
1.2.5 分光計/センサータイプ
1.3 検出方法別の市場セグメンテーション
1.3.1 検出方法別の世界の水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 実験室用オフライン試験システム
1.3.3 半自動サンプリング・分析システム
1.3.4 オンライン連続モニタリングシステム
1.3.5 移動式モニタリングシステム
1.4 検出対象別市場区分
1.4.1 検出対象別、水中の揮発性有機化合物(VOC)向けグローバルモニタリングシステム市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.4.2 ベンゼン系化合物モニタリングシステム
1.4.3 塩素系揮発性化合物モニタリングシステム
1.4.4 ハロゲン化炭化水素モニタリングシステム
1.4.5 VOCs総合スクリーニングシステム
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別水中の揮発性有機化合物(VOC)グローバルモニタリングシステム市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.5.2 産業排水のモニタリング
1.5.3 飲料水源のモニタリング
1.5.4 地下水汚染のモニタリング
1.5.5 その他
1.6 仮定および制限事項
1.7 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 水中の揮発性有機化合物(VOC)向けモニタリングシステムの世界売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 水中の揮発性有機化合物(VOC)向けモニタリングシステムの世界売上高(地域別)
2.2.1 収益比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別世界収益ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 水中の揮発性有機化合物(VOC)監視システムの世界販売高の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界販売状況(地域別)
2.4.1 販売量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界生産能力および稼働率(2021年対2025年対2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年対2025年対2032年
3 競争環境
3.1 水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界販売額(メーカー別)
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 水中の揮発性有機化合物(VOC)向けグローバルモニタリングシステムのメーカー別売上高ランキングおよびティア
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカーレベルの価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 パージ・アンド・トラップ(GC/MS)タイプ:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 ヘッドスペース(GC/MS)タイプ:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 オンライン質量分析タイプ:主要メーカー別市場シェア
3.5.4 分光計/センサータイプ:主要メーカー別市場シェア
3.6 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界市場集中度と動向
3.6.1 世界市場の集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界販売実績(タイプ別)
4.1.1 世界の水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムのタイプ別販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 世界の水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムのタイプ別売上高(2021年~2032年)
4.1.3 世界のタイプ別平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 水中の揮発性有機化合物(VOC)向けグローバルモニタリングシステムの検出方法別販売実績
4.2.1 水中の揮発性有機化合物(VOC)向けグローバルモニタリングシステムの検出方法別販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 水中の揮発性有機化合物(VOC)向けグローバルモニタリングシステムの検出方法別売上高(2021年~2032年)
4.2.3 検出方法別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 検出対象別 水中揮発性有機化合物(VOC)グローバルモニタリングシステムの販売実績
4.3.1 検出対象別 水中揮発性有機化合物(VOC)グローバルモニタリングシステムの販売数量 (2021年~2032年)
4.3.2 検出対象別 水中揮発性有機化合物(VOC)グローバルモニタリングシステムの売上高(2021年~2032年)
4.3.3 検出対象別 グローバル平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプの動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と導入の推進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界売上高
5.1.1 用途別 世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.1.2 用途別 世界売上高市場シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途の事例研究
5.2 水中の揮発性有機化合物(VOC)向けモニタリングシステム:用途別売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界の生産分析
6.1 水中の揮発性有機化合物(VOC)監視システムの世界生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向と見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 規制および貿易政策が生産に与える影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米の水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
7.5 北米の水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 用途別欧州水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの販売数量および売上高(2021-2032年)
8.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
8.5 国別欧州水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム市場規模
8.5.1 国別欧州売上高
8.5.2 欧州:国別販売動向
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021-2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域の主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域の水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの用途別販売数量および売上高(2021-2032年)
9.4 アジア太平洋地域の水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの地域別市場規模
9.4.1 アジア太平洋地域の地域別売上高
9.4.2 アジア太平洋地域の地域別販売動向
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米における水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主要な課題
10.5 中南米における水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの国別市場規模
10.5.1 中南米の国別売上高の推移 (2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカにおける販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東・アフリカにおける主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカにおける水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカにおける水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの国別市場規模
11.5.1 中東・アフリカの国別売上高の推移 (2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 アジレント・テクノロジーズ
12.1.1 アジレント・テクノロジーズ社の企業情報
12.1.2 アジレント・テクノロジーズの事業概要
12.1.3 アジレント・テクノロジーズの水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの製品モデル、説明および仕様
12.1.4 アジレント・テクノロジーズの水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 アジレント・テクノロジーズの水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム:2025年の製品別売上高
12.1.6 アジレント・テクノロジーズの水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム:2025年の用途別売上高
12.1.7 アジレント・テクノロジーズの水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム:2025年の地域別売上高
12.1.8 アジレント・テクノロジーズの水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムのSWOT分析
12.1.9 アジレント・テクノロジーズの最近の動向
12.2 島津製作所
12.2.1 島津製作所に関する情報
12.2.2 島津製作所の事業概要
12.2.3 島津製作所の水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの製品モデル、説明および仕様
12.2.4 島津製作所の水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 島津製作所の水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム:2025年の製品別売上高
12.2.6 島津製作所の水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム:2025年の用途別売上高
12.2.7 島津製作所の水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム:2025年の地域別売上高
12.2.8 島津製作所の水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムのSWOT分析
12.2.9 島津製作所の最近の動向
12.3 INFICON
12.3.1 INFICON社の企業情報
12.3.2 INFICONの事業概要
12.3.3 INFICONの水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの製品モデル、説明および仕様
12.3.4 INFICONの水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のINFICON水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの製品別売上高
12.3.6 2025年のINFICON水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの用途別売上高
12.3.7 2025年のINFICON水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの地域別売上高
12.3.8 INFICONの水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムのSWOT分析
12.3.9 INFICONの最近の動向
12.4 パーキンエルマー
12.4.1 パーキンエルマー社の企業情報
12.4.2 パーキンエルマーの事業概要
12.4.3 パーキンエルマーの水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの製品モデル、説明および仕様
12.4.4 パーキンエルマーの水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 パーキンエルマー社製水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの2025年製品別売上高
12.4.6 パーキンエルマー社製水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの2025年用途別売上高
12.4.7 パーキンエルマー社製水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの2025年地域別売上高
12.4.8 パーキンエルマー社製水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムのSWOT分析
12.4.9 パーキンエルマー社の最近の動向
12.5 中国華電集団
12.5.1 中国華電集団の企業情報
12.5.2 中国華電集団の事業概要
12.5.3 中国華電集団の水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの製品モデル、説明および仕様
12.5.4 中国華電集団の水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 中国華電集団の水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム:2025年の製品別売上高
12.5.6 中国華電集団の水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム:2025年の用途別売上高
12.5.7 中国華電集団の水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム:2025年の地域別売上高
12.5.8 中国華電集団の水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムのSWOT分析
12.5.9 中国華電集団の最近の動向
12.6 広州和信儀器
12.6.1 広州和信儀器株式会社の情報
12.6.2 広州和信儀器の事業概要
12.6.3 広州和信儀器の水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 広州和信儀器の水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 広州和信儀器の最近の動向
12.7 北京BCTテクノロジー
12.7.1 北京BCTテクノロジー社の企業情報
12.7.2 北京BCTテクノロジーの事業概要
12.7.3 北京BCTテクノロジーの水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの製品モデル、説明および仕様
12.7.4 北京BCTテクノロジーの水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 北京BCTテクノロジーの最近の動向
12.8 テレダイン
12.8.1 テレダイン社の企業情報
12.8.2 テレダイン社の事業概要
12.8.3 テレダイン社の水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム:製品モデル、説明および仕様
12.8.4 テレダイン社の水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム:生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 テレダインの最近の動向
12.9 ホリバ
12.9.1 ホリバ社の企業情報
12.9.2 ホリバの事業概要
12.9.3 ホリバの水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの製品モデル、説明および仕様
12.9.4 ホリバの水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの処理能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 ホリバの最近の動向
12.10 ブルカー
12.10.1 ブルカー社の企業情報
12.10.2 ブルカーの事業概要
12.10.3 ブルカーの水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム:製品モデル、説明および仕様
12.10.4 ブルカーの水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム:処理能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 ブルカーの最近の動向
12.11 ベスシエント・テクノロジーズ
12.11.1 ベスシエント・テクノロジーズの企業情報
12.11.2 ベスシエント・テクノロジーズの事業概要
12.11.3 ベスシエント・テクノロジーズの水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの製品モデル、説明および仕様
12.11.4 BESCIENT TECHNOLOGIESの水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム:生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 BESCIENT TECHNOLOGIESの最近の動向
12.12 Focused Photonics
12.12.1 Focused Photonicsの企業情報
12.12.2 フォーカスト・フォトニクスの事業概要
12.12.3 フォーカスト・フォトニクスの水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム:製品モデル、説明および仕様
12.12.4 フォーカスト・フォトニクスの水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.12.5 フォーカスト・フォトニクスの最近の動向
12.13 北京SDLテクノロジー
12.13.1 北京SDLテクノロジー社の企業情報
12.13.2 北京SDLテクノロジーの事業概要
12.13.3 北京SDLテクノロジーの水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの製品モデル、説明および仕様
12.13.4 北京SDLテクノロジーの水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.13.5 北京SDLテクノロジーの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの産業チェーン
13.2 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの川上材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの統合生産分析
13.3.1 製造拠点の分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 水関連業界における揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの販路および流通ネットワーク
13.4.1 販路
13.4.2 販売代理店
14 水関連業界における揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの市場動向
14.1 業界の動向と進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国関税の影響
15 水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムに関するグローバル調査の主な調査結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報

表一覧
表1. 水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界市場規模の成長率(種類別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界市場規模の成長率(検出方法別、2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表3. 水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界市場規模の成長率(検出対象別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表4. 水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界市場規模の成長率(用途別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表5. 地域別 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム販売台数成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
表7. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表8. 水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界生産台数成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(台)
表9. 水中の揮発性有機化合物(VOC)監視システムの世界販売台数(メーカー別)(単位)、2021年~2026年
表10. 水中の揮発性有機化合物(VOC)監視システムの世界販売シェア(メーカー別)(2021年~2026年)
表11. 水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界市場:メーカー別売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. 水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界市場:メーカー別売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表13. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表14. 水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界のメーカー別内訳(2025年)
表15. 水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界市場:メーカー別平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. 水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界市場:メーカー別平均販売価格(ASP)(米ドル/単位)、2021年~2026年
表17. 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの主要メーカーの生産拠点および本社所在地
表18. 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界市場集中率(CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-推進要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、事業拡大計画、研究開発投資
表21. 水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界販売数量(種類別)(単位)、2021年~2026年
表22. 水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界販売数量(種類別)(単位)、2027年~2032年
表23. 水中の揮発性有機化合物(VOC)監視システムの世界売上高(種類別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表24. 水中の揮発性有機化合物(VOC)監視システムの世界売上高(種類別)(百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 水中の揮発性有機化合物(VOC)向けグローバルモニタリングシステムの検出方法別販売数量(単位)、2021年~2026年
表26. 水中の揮発性有機化合物(VOC)向けグローバルモニタリングシステムの検出方法別販売数量(単位)、2027年~2032年
表27. 水中の揮発性有機化合物(VOC)向けグローバルモニタリングシステムの検出方法別売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 水中の揮発性有機化合物(VOC)向けグローバルモニタリングシステムの検出方法別売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 検出対象別、世界の水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの販売数量(台)、2021年~2026年
表30. 検出対象別、世界の水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの販売数量(台)、2027年~2032年
表31. 水中の揮発性有機化合物(VOC)向けグローバルモニタリングシステムの検出対象別売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 水中の揮発性有機化合物(VOC)向けグローバルモニタリングシステムの検出対象別売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別の技術仕様
表34. 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム:用途別販売台数(単位)、2021年~2026年
表35. 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム:用途別販売台数(単位)、2027年~2032年
表36. 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム:高成長セクターの需要CAGR (2026年~2032年)
表37. 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界市場:用途別売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界市場:用途別売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム生産台数(台)、2021-2026年
表42. 地域別水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム生産台数(台)、2027-2032年
表43. 北米の水道用水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの成長促進要因および市場障壁
表44. 北米の水道用水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米の水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム:国別販売台数(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州の水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム:成長促進要因と市場障壁
表47. 欧州の水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの国別売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 欧州の水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの国別販売台数(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域における水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの地域別売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域における水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの国別販売数量(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域の水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアの水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの地域別売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米における水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの投資機会と主要な課題
表54. 中南米における水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおける水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの投資機会と主要な課題
表56. 中東・アフリカにおける水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. アジレント・テクノロジーズ社の情報
表58. アジレント・テクノロジーズ社の概要および主要事業
表59. アジレント・テクノロジーズ社の製品モデル、説明および仕様
表60. アジレント・テクノロジーズの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のアジレント・テクノロジーズの製品別売上高構成比
表62. 2025年のアジレント・テクノロジーズの用途別売上高構成比
表63. 2025年のアジレント・テクノロジーズの地域別売上高構成比
表64. アジレント・テクノロジーズの水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムのSWOT分析
表65. アジレント・テクノロジーズの最近の動向
表66. 島津製作所の情報
表67. 島津製作所の概要および主要事業
表68. 島津製作所の製品モデル、説明および仕様
表69. 島津製作所の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表70. 2025年の島津製作所の製品別売上高構成比
表71. 2025年の島津製作所の用途別売上高構成比
表72. 2025年の島津製作所の地域別売上高構成比
表73. 島津製作所の水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムのSWOT分析
表74. 島津製作所の最近の動向
表75. INFICON Corporationの情報
表76. INFICONの概要および主要事業
表77. INFICONの製品モデル、説明および仕様
表78. INFICONの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年のINFICONの製品別売上高構成比
表80. 2025年のINFICONの用途別売上高構成比
表81. 2025年のINFICONの地域別売上高構成比
表82. INFICONの水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムのSWOT分析
表83. INFICONの最近の動向
表84. パーキンエルマー社の情報
表85. パーキンエルマーの概要および主要事業
表86. パーキンエルマーの製品モデル、概要および仕様
表87. パーキンエルマーの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年のパーキンエルマーの製品別売上高構成比
表89. 2025年のパーキンエルマー 用途別売上高構成比
表90. 2025年のパーキンエルマー 地域別売上高構成比
表91. パーキンエルマー製 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムのSWOT分析
表92. パーキンエルマーの最近の動向
表93. 中国華電集団の企業情報
表94. 中国華電集団の概要および主要事業
表95. 中国華電集団の製品モデル、説明および仕様
表96. 中国華電集団の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表97. 2025年の中国華電集団の製品別売上高構成比
表98. 2025年の中国華電集団の用途別売上高構成比
表99. 2025年の中国華電集団の地域別売上高構成比
表100. 中国華電集団の水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムのSWOT分析
表101. 中国華電集団の最近の動向
表102. 広州和信儀器株式会社の情報
表103. 広州和信儀器の概要および主要事業
表104. 広州和信儀器の製品モデル、説明および仕様
表105. 広州和信儀器の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表106. 広州和信儀器の最近の動向
表107. 北京BCTテクノロジー社の概要
表108. 北京BCTテクノロジーの概要および主要事業
表109. 北京BCTテクノロジーの製品モデル、説明および仕様
表110. 北京BCTテクノロジーの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表111. 北京BCTテクノロジーの最近の動向
表112. テレダイン・コーポレーションの情報
表113. テレダインの概要および主要事業
表114. テレダインの製品モデル、概要および仕様
表115. テレダインの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表116. テレダインの最近の動向
表117. ホリバ株式会社に関する情報
表118. ホリバの概要および主要事業
表119. ホリバの製品モデル、説明および仕様
表120. ホリバの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表121. ホリバの最近の動向
表122. ブルカー社の企業情報
表123. ブルカー社の概要および主要事業
表124. ブルカー社の製品モデル、説明および仕様
表125. ブルカー社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率 (2021-2026年)
表126. ブルカー社の最近の動向
表127. ベシエント・テクノロジーズ社の企業情報
表128. ベシエント・テクノロジーズ社の概要および主要事業
表129. ベシエント・テクノロジーズ社の製品モデル、説明および仕様
表130. BESCIENT TECHNOLOGIESの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表131. BESCIENT TECHNOLOGIESの最近の動向
表132. Focused Photonicsの企業情報
表133. フォーカスト・フォトニクス社の概要および主要事業
表134. フォーカスト・フォトニクス社の製品モデル、説明および仕様
表135. フォーカスト・フォトニクス社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表136. フォーカスト・フォトニクス社の最近の動向
表137. 北京SDLテクノロジー社の情報
表138. 北京SDLテクノロジーの概要および主要事業
表139. 北京SDLテクノロジーの製品モデル、説明および仕様
表140. 北京SDLテクノロジーの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表141. 北京SDLテクノロジー社の最近の動向
表142. 主要原材料の分布
表143. 主要原材料サプライヤー
表144. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表145. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表146. 販売代理店一覧
表147. 市場動向および市場の進化
表148. 市場の推進要因と機会
表149. 市場の課題、リスク、および制約要因
表150. 本レポートの調査プログラム/設計
表151. 二次情報源からの主要データ情報
表152. 一次情報源からの主要データ情報


図表一覧
図1. 水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの製品写真
図2. 水中の揮発性有機化合物(VOC)向けグローバルモニタリングシステム市場規模の成長率(タイプ別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. パージ・アンド・トラップ(PAT)- GC/MSタイプ 製品画像
図4. ヘッドスペース - GC/MSタイプ 製品画像
図5. オンライン質量分析法タイプ 製品画像
図6. 分光計/センサータイプ 製品画像
図7. 検出方法別、水中の揮発性有機化合物(VOC)向けグローバルモニタリングシステム市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図8. 実験室用オフライン試験システムの製品写真
図9. 半自動サンプリング・分析システムの製品写真
図10. オンライン連続モニタリングシステムの製品写真
図11. 移動式モニタリングシステムの製品画像
図12. 検出対象別、水中の揮発性有機化合物(VOC)グローバルモニタリングシステム市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図13. ベンゼン系化合物モニタリングシステムの製品画像
図14. 塩素系揮発性化合物モニタリングシステムの製品画像
図15. ハロゲン化炭化水素モニタリングシステムの製品画像
図16. VOCs総合スクリーニングシステムの製品画像
図17. 用途別、水中の揮発性有機化合物(VOCs)向けグローバルモニタリングシステム市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図18. 産業排水のモニタリング
図19. 飲料水源のモニタリング
図20. 地下水汚染のモニタリング
図21. その他
図22. 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの調査対象年
図23. 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界売上高(百万米ドル):2021年対2025年対2032年
図24. 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界売上高(百万米ドル):2021年~2032年
図25. 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界売上高(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図26. 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界売上高に基づく地域別市場シェア(2021年~2032年)
図27. 水中の揮発性有機化合物(VOC)監視システムの販売台数(単位)、2021年~2032年
図28. 水中の揮発性有機化合物(VOC)監視システムの販売台数(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(単位)
図29. 水中の揮発性有機化合物(VOC)監視システムの販売台数における地域別市場シェア (2021年~2032年)
図30. 水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界の処理能力、生産量および利用状況(単位)、2021年対2025年対2032年
図31. 2025年の水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム販売数量における上位5社および上位10社の市場シェア
図32. 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図33. 売上高寄与度別のティア別分布(2021年対2025年)
図34. 2025年のパージ・アンド・トラップ(PAT)- GC/MS方式におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図35. 2025年のヘッドスペース- GC/MS方式におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図36. 2025年のオンライン質量分析法別メーカー別売上高ベースの市場シェア
図37. 2025年の分光計/センサー別メーカー別売上高ベースの市場シェア
図38. 水中の揮発性有機化合物(VOC)向けグローバルモニタリングシステムのタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界市場:タイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図40. 水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界市場:タイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図41. 水中の揮発性有機化合物(VOC)向けグローバルモニタリングシステムの検出方法別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図42. 水中の揮発性有機化合物(VOC)向けグローバルモニタリングシステムの検出方法別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図43. 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界市場:検出方法別平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図44. 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界市場:検出対象別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図45. 水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界市場:検出対象別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図46. 水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界市場:検出対象別平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図47. 水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界市場:用途別販売シェア(2021年~2032年)
図48. 水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界市場:用途別売上高シェア(2021年~2032年)
図49. 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界平均販売価格(ASP)(用途別、米ドル/台)、2021年~2032年
図50. 水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界生産能力、生産量および稼働率(台数)、2021年~2032年
図51. 世界の水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの生産地域別市場シェア(2021年~2032年)
図52. 生産能力の促進要因と制約要因
図53. 北米における水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの生産成長率(台数)、2021年~2032年
図54. 欧州における水生産用揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの成長率(台数)、2021-2032年
図55. 中国における水生産用揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの成長率(台数)、2021-2032年
図56. 日本の水処理用揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの生産成長率(台数)、2021年~2032年
図57. 北米の水処理用揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの売上高(前年比)(台数)、2021年~2032年
図58. 北米の水道用水用揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図59. 北米の水道用水用揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム市場における上位5社の売上高(百万米ドル)(2025年)
図60. 北米の水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの販売数量(台数):用途別(2021年~2032年)
図61. 北米の水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図62. 米国における水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. カナダにおける水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. メキシコにおける水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図65. 欧州の水中揮発性有機化合物モニタリングシステムの売上高(前年比)(単位)、2021年~2032年
図66. 欧州の水中揮発性有機化合物モニタリングシステムの売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. 2025年の欧州における水中の揮発性有機化合物モニタリングシステム主要メーカー上位5社の売上高(百万米ドル)
図68. 用途別欧州水中の揮発性有機化合物モニタリングシステムの販売数量(単位)(2021年~2032年)
図69. 欧州の水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図70. ドイツの水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. フランスの水中揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの売上高 (百万米ドル)、2021-2032年
図72. 英国の水中揮発性有機化合物モニタリングシステムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図73. イタリアの水中揮発性有機化合物モニタリングシステムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図74. ロシアの水中揮発性有機化合物モニタリングシステムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図75. アジア太平洋地域の水中揮発性有機化合物モニタリングシステムの販売台数(前年比)(台)、2021年~2032年
図76. アジア太平洋地域の水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. アジア太平洋地域の水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステム主要メーカー8社の売上高(百万米ドル)(2025年)
図78. アジア太平洋地域の水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの販売数量(台数)の用途別内訳 (2021年~2032年)
図79. アジア太平洋地域の水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図80. インドネシアの水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. 日本における水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図82. 韓国における水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図83. 中国台湾における水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図84. インドの水中揮発性有機化合物モニタリングシステムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図85. 中南米の水中揮発性有機化合物モニタリングシステムの販売数量(前年比、単位)、2021年~2032年
図86. 中南米における水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図87. 中南米における水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの上位5社の売上高(百万米ドル)(2025年)
図88. 中南米における水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの販売数量(単位):用途別(2021年~2032年)
図89. 中南米における水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの売上高(百万米ドル):用途別 (2021-2032年)
図90. ブラジルにおける水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図91. アルゼンチンにおける水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図92. 中東・アフリカにおける水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの販売台数(前年比)(単位)、2021-2032年
図93. 中東・アフリカにおける水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの売上高(前年比)(百万米ドル)、2021-2032年
図94. 中東・アフリカにおける水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの主要メーカー上位5社の売上高(百万米ドル)(2025年)
図95. 中東・アフリカにおける水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの販売数量(単位)の用途別推移(2021年~2032年)
図96. 中東・アフリカにおける水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図97. GCC諸国における水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図98. トルコにおける水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図99. エジプトにおける水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図100. 南アフリカの水道事業における揮発性有機化合物モニタリングシステムの収益(百万米ドル)、2021年~2032年
図101. 水道業界における揮発性有機化合物モニタリングシステムの産業チェーンマッピング
図102. 地域別水道事業における揮発性有機化合物モニタリングシステムの生産拠点分布(%)
図103. 水道事業における揮発性有機化合物モニタリングシステムの生産プロセス
図104. 水中の揮発性有機化合物モニタリングシステムの地域別生産コスト構造
図105. 流通チャネル(直接販売対流通)
図106. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図107. データの三角検証
図108. インタビュー対象となった主要幹部

※水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムは、水中に存在するVOCを検知、定量し、その濃度を継続的にまたは定期的に監視するための装置およびその運用体制を指します。VOCは、常温で容易に揮発する性質を持つ有機化合物の総称であり、ベンゼン、トルエン、キシレン、トリクロロエチレンなどが代表的です。これらは工業活動や日常生活に由来し、水環境中に排出されると、人体の健康や生態系に有害な影響を及ぼす可能性があります。そのため、水環境におけるVOCの存在と濃度を正確に把握し、適切に管理することは、環境保全および公衆衛生の観点から極めて重要です。このモニタリングシステムは、汚染源の特定、環境基準への適合性評価、水処理プロセスの最適化、そして事故発生時の迅速な対応において不可欠な役割を担っています。
水中のVOCモニタリングシステムの種類は多岐にわたり、主にサンプリング方法と分析方法によって分類されます。サンプリング方法としては、リアルタイムまたは準リアルタイムで連続的に水を採取し分析するオンラインモニタリングと、現場で水を採取して実験室で詳細な分析を行うオフラインモニタリングがあります。オンラインモニタリングは、工場排水や浄水場でのプロセス管理に適しており、迅速なデータ取得が可能です。一方、オフラインモニタリングは、広範囲な環境調査や高精度な定量分析に用いられます。水中のVOCを気相へ移行させる前処理技術も重要で、代表的なものとして、容器内の水サンプル上部の気相を採取するヘッドスペース法や、不活性ガスを水サンプル中に通気させてVOCを吸着剤に濃縮するパージ&トラップ法が挙げられます。パージ&トラップ法は、微量なVOCを高感度で検出できる利点があります。

分析方法においては、ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)が最も広く利用されており、多様なVOCを同時に高精度で分離・定性・定量できます。他に、特定のVOC群に対して高い感度を持つ光イオン化検出器(PID)や水素炎イオン化検出器(FID)を搭載したガスクロマトグラフも用いられます。より簡易的なシステムとしては、特定のVOCに反応する電気化学センサーや半導体ガスセンサーを用いたものがあり、これらはリアルタイムでの簡易的な汚染検知や警報システムとして活用されます。システムの構成形態としては、現場での即時測定が可能なポータブル型、工場や処理施設に設置される据え置き型、そして直接配管内に挿入して連続測定を行うインライン型があり、用途や測定環境に応じて適切なものが選択されます。

水中のVOCモニタリングシステムの用途は非常に広範です。環境モニタリングにおいては、河川、湖沼、地下水などの公共水域における汚染状況の把握や環境基準遵守の確認に不可欠です。工業分野では、工場からの排出水やプロセス水中のVOC濃度を管理し、規制値超過の防止や排水処理設備の効率評価に利用されます。飲料水の安全確保も重要な用途であり、浄水場での原水・処理水の水質管理、水道水の配水過程における監視に役立っています。半導体製造のような高度な清浄度が求められる産業では、製品品質に直結する超純水中の微量なVOC汚染を監視するために、極めて高感度なモニタリングシステムが用いられます。さらに、油流出事故や化学物質漏洩事故発生時の汚染範囲の特定と拡散予測、災害時の水質評価、そして新しい水処理技術や環境修復技術の研究開発においても、本システムは重要な役割を担っています。

関連技術としては、分析精度と効率を向上させるための様々な技術が進化を続けています。前処理技術では、固相マイクロ抽出(SPME)や液液マイクロ抽出といった、より低コストで高感度な抽出・濃縮手法が開発されています。検出器技術においては、GC-MSの小型化、高速化、高感度化が進むとともに、特定のVOCを高選択的に検出する新しいセンサーの開発も進められています。例えば、レーザー誘起蛍光法やラマン分光法などの光学的手法を用いた非接触・リアルタイム分析技術の研究も進んでいます。データ処理と通信技術も不可欠であり、測定データをリアルタイムでクラウドに送信し、遠隔地から監視・管理するシステムが普及しています。これにより、AIを用いたデータ解析による異常検知や将来予測、複数のモニタリングポイントからの情報を統合した広域的な汚染マップの作成などが可能になっています。また、システムの信頼性を確保するためには、高精度な校正技術と定期的なメンテナンス技術が重要です。近年では、マイクロ流体技術やMEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)技術を応用し、小型・省電力で高感度なオンサイトVOCモニタリングシステムの開発も進められており、将来的にはより身近な場所での常時監視が期待されています。これらの技術革新により、水中のVOCモニタリングシステムはさらに進化し、持続可能な社会の実現に貢献していくことでしょう。
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• 英文レポート名:Global Monitoring System for Volatile Organic Compounds in Water Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032
• 日本語訳:水中の揮発性有機化合物(VOC)モニタリングシステムの世界市場展望・分析・予測(~2032年):パージ・トラップ法 – GC/MS型、ヘッドスペース法 – GC/MS型、オンライン質量分析法、分光計/センサー型
• レポートコード:MRC6TCOQ01112 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)