![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ05940 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、180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 |
| Single User(1名利用) | ▷ お問い合わせ |
| Multi User(5名利用) | ▷ お問い合わせ |
| Corporate User(利用人数無制限) | ▷ お問い合わせ |
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
• 日本語翻訳版も取り扱っております。詳細は別途お問い合わせください。
レポート概要
世界の熱中症モニタリング機器市場は、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6,874万米ドルから2032年には1億400万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)6.1%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。
2025年には、世界の熱中症モニタリング機器の生産量は約285千台に達し、世界平均市場価格は1台あたり約241米ドルでした。
熱中症モニタリング機器は、高温環境下における人の熱中症リスクを評価するために使用される専門的なモニタリングデバイスです。
通常、気温、湿度、黒球温度、自然湿球温度、気流、放射熱などのパラメーターを測定し、WBGT、不快指数(Heat Index)、熱作業許容限界(Thermal Work Limit)、またはその他の熱中症指標を計算して、作業員、アスリート、軍人、屋外労働者における熱疲労、熱中症、熱に関連する傷害のリスクを評価します。
一般的な温湿度計とは異なり、熱中症モニタリング機器は、統合的な熱負荷評価、リスク分類、アラーム、データロギング、および労働安全衛生コンプライアンスのために設計されています。
これらは、建設業、鉱業、製造業、石油・ガス、電力会社、スポーツトレーニング、学校、軍隊、消防、農業、公衆衛生管理などの分野で広く使用されています。
熱中症モニタリング機器の主要な上流コアコンポーネントには、主に温湿度センサー、黒球温度センサー、風速センサー、気圧センサー、MCUおよび信号処理チップ、通信モジュールなどが含まれます。
代表的なサプライヤーには、Sensirion、Bosch Sensortec、Vaisala、IST AG、STMicroelectronics、Texas Instruments、Microchip、NXPなどがあります。
下流アプリケーションは、主に建設業、鉱業、石油・ガス、工業製造業、軍事、スポーツなどの分野にあります。
熱中症モニタリング機器の単一ライン生産能力は、センサー供給の安定性、部品組立の自動化の程度、校正とアルゴリズム検証、エージングテスト、工場での一貫性テストによって大きく異なります。
業界の粗利益率は通常25%~35%の範囲です。
熱中症モニタリング機器の核となる価値は、気温、湿度、放射熱、気流、および熱負荷関連指標を、現場で測定可能、アラーム可能、記録可能な安全データに変換する能力にあります。
これにより、気温のみに依存すること、手動判断に頼ること、リスク検出の遅れ、コンプライアンスと説明責任のための継続的な記録の欠如といった、熱安全管理における長年の課題が解決されます。
異常な猛暑が頻繁になるにつれて、建設業、鉱業、製造業、農業、石油・ガス、スポーツトレーニング、軍事屋外作業における熱ストレスは、季節的な懸念から日常的な安全管理の問題へと変化しています。
WBGT、不快指数(Heat Index)、熱作業許容限界(Thermal Work Limit)などの指標を使用することで、熱中症モニタリング機器は企業や公共機関に、より実用的なリスク評価の基礎を提供し、熱中症対策を事後対応から事前警告へと移行させています。
世界の産業の視点から見ると、北米は主に労働安全、産業衛生、軍事訓練、スポーツにおける熱リスク管理に牽引されており、TSI、Kestrel、Extechなどの企業がプロフェッショナルな熱中症計器および職場安全アプリケーションにおいて強力な地位を維持しています。
日本は、熱中症予防、学校スポーツ、工場安全、公衆衛生管理に支えられており、KEM、A&D、SATOなどのサプライヤーが、ハンドヘルドメーターから固定式モニタリングシステムまで幅広い製品を提供しています。
台湾は、AZ、Tenmars、TES、Scarlet Techなどの企業が複数の製品層をカバーし、ポータブル機器、データロギング式熱中症計、OEM/ODM供給で活発です。
ヨーロッパのサプライヤーは、微気候評価、労働衛生、継続的な産業モニタリングシステムに重点を置いています。
競争環境は、単独のハンドヘルドメーターから、ポータブルデバイス、固定モニター、ウェアラブルソリューション、クラウド接続型モニタリングプラットフォームを組み合わせたより広範な構造へと徐々に進化しています。
当社のデータによると、2025年の市場シェアは北米で46%、アジア太平洋地域で37%であり、世界のトップ5メーカーが市場シェアの50%以上を占めました。
熱中症モニタリング機器の成長は、主に異常な猛暑の常態化、より厳格な職場安全要件、および企業EHS(環境・健康・安全)管理のデジタル化によって推進されています。
建設業、鉱業、製造業、石油・ガス、農業、スポーツトレーニング、軍事、緊急対応シナリオ全体で熱ストレスリスクが増大し続ける中、気温と手動判断のみに基づく従来のアプローチでは、効果的な現場安全管理にはもはや十分ではありません。
WBGTや不快指数(Heat Index)などの指標は、気温、湿度、放射熱、風速、および作業負荷を測定可能、アラート可能、追跡可能な安全データに変換するのに役立ちます。
今後、熱中症モニタリング機器は、単独のハンドヘルドメーターから、固定モニタリング、ウェアラブルデバイス、クラウドベースのアラート、およびEHSプラットフォーム接続を組み合わせた統合された熱リスク管理システムへと進化すると予想されており、労働衛生、屋外作業安全、産業運営、および公衆衛生管理において持続的な成長の可能性を生み出しています。
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および関係者の皆様に、世界の熱中症モニタリング機器市場に関する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、過去の生産量、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、需要トレンドと成長ドライバーを明らかにします。
タイプ別およびアプリケーション別に市場を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、下流顧客の流通パターンを分析しています。
詳細な地域インサイトは、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、競争環境、および下流需要トレンドが明確に詳細化されています。
重要な競合インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、主要顧客)のプロファイルを記述し、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ポジショニングを分析して、戦略的強みを明らかにします。
簡潔なサプライチェーンの概要は、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
* TSI
* Extech (Teledyne FLIR)
* Kestrel (Nielsen-Kellerman)
* Kyoto Electronics Manufacturing
* SATO KEIRYOKI MFG
* LSI LASTEM
* A&D Company
* SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY
* Senseca Italy Srl
* REED Instruments
* PCE Instruments
* TES Electrical Electronic
* Sper Scientific Instruments
* General Tools & Instruments
* Scarlet Tech
* AZ Instrument Corp
* Lutron Electronic Enterprise
* Triplett Test Equipment & Tools
* TENMARS ELECTRONICS
* Jt Technology
タイプ別セグメント
* ポータブルタイプ
* 固定タイプ
* その他
機能別セグメント
* 接続タイプ
* スタンドアロン非接続タイプ
応答速度別セグメント
* 標準応答タイプ
* 高速応答タイプ
アプリケーション別セグメント
* 建設業
* 鉱業
* 石油・ガス
* 工業製造業
* 軍事
* スポーツ
* その他
地域別売上
* 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)
* その他のアジア
* 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
* その他の中南米
* 中東、アフリカ
* トルコ
* エジプト
* GCC諸国
* 南アフリカ
* その他の中東・アフリカ
**[章立て]**
第1章:熱中症モニタリング機器の調査範囲を定義し、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、セグメント規模と成長の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:メーカーの状況を分析しています。販売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の動きと並行しての集中度の評価を行っています。
第4章:高利益率の製品セグメントを明らかにしています。販売量、収益、平均販売価格(ASP)、および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:下流市場の機会を対象としています。アプリケーション別の販売量、収益、価格を評価し、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、および市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにしています。
第7章:北米:アプリケーション別および国別の販売量と収益を詳細に分析し、主要メーカーをプロファイルし、成長ドライバー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量、収益、市場を分析し、ドライバー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/国別の販売量と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイルし、高い可能性を秘めた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、国別の販売量と収益を測定し、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・アフリカ:アプリケーション別、国別の販売量と収益を評価し、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ています。製品仕様、生産能力、販売量、収益、利益率を詳述し、2025年のトップメーカーの製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別の売上内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向を提示しています。
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流通業者の役割を分析しています。
第14章:市場のダイナミクス:ドライバー、阻害要因、規制の影響、およびリスク軽減戦略を考察しています。
第15章:実行可能な結論と戦略的提言です。
**[本レポートの利点]**
標準的な市場データを超えて、この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)に資本を戦略的に配分すること。
* 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。
* 競合他社の事業、利益率、および戦略に関する詳細なインサイト(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜くこと。
* 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保護すること。
* この360°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。
1 本調査の範囲
1.1 熱ストレス監視装置の概要:定義、特性、および主要な属性
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界熱ストレス監視装置市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 ポータブル型
1.2.3 固定型
1.2.4 その他
1.3 機能別市場区分
1.3.1 機能別世界熱ストレス監視機器市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 ネットワーク接続型
1.3.3 スタンドアロン型(非接続型)
1.4 応答速度別市場区分
1.4.1 応答速度別世界熱ストレス監視装置市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 標準応答型
1.4.3 高速応答型
1.5 用途別市場区分
1.5.1 用途別世界熱ストレス監視機器市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 建設
1.5.3 鉱業
1.5.4 石油・ガス
1.5.5 工業製造
1.5.6 軍事
1.5.7 スポーツ
1.5.8 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 世界の熱ストレス監視機器の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の熱ストレス監視機器の売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年、2025年、2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界の熱ストレス監視機器の販売台数推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界の熱ストレス監視機器の販売台数
2.4.1 販売台数の比較:2021年対2025年対2032年
2.4.2 地域別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てて:成長要因と投資動向
2.5 世界熱ストレス監視装置の生産能力と稼働率(2021年対2025年対2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界熱ストレス監視装置売上高
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量別:世界のトップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界の熱ストレス監視装置メーカーの売上高ランキングおよびティア分類
3.2.1 メーカー別:世界の売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 世界の主要メーカー売上高ランキング(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 製品タイプ別の主要メーカーの市場シェア
3.5.1 ポータブル型:主要メーカー別の市場シェア
3.5.2 据え置き型:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 その他:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の熱ストレス監視装置市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
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 タイプ別世界熱ストレス監視装置の販売実績
4.1.1 タイプ別世界熱ストレス監視装置の販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界熱ストレス監視装置の売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 機能別世界熱ストレス監視機器の販売実績
4.2.1 機能別世界熱ストレス監視機器の販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 機能別世界熱ストレス監視機器の売上高(2021年~2032年)
4.2.3 機能別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 反応別 世界の熱ストレス監視機器の販売実績
4.3.1 反応別 世界の熱ストレス監視機器の販売数量(2021-2032年)
4.3.2 反応別 世界の熱ストレス監視機器の売上高(2021-2032年)
4.3.3 反応別 世界の平均販売価格(ASP)の推移 (2021年~2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ動向:成長リーダー、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と導入推進要因
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 用途別世界熱ストレス監視機器売上高
5.1.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界売上高市場シェア(2021-2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別世界熱ストレス監視装置売上高
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 世界の熱ストレス監視装置の生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別の生産動向と見通し
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(2027–2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021–2032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(2021-2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米の熱ストレス監視装置の販売数量および売上高(用途別)(2021-2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場障壁
7.5 北米の熱ストレスモニタリング機器市場規模(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 用途別欧州熱ストレス監視装置の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州の熱ストレス監視装置市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
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年~2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域の熱ストレス監視装置の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域の熱ストレスモニタリング機器市場規模(地域別)
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高(地域別)
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向(地域別)
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因および市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの売上高(国別)(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 中国台湾
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 中南米の熱ストレス監視機器の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米の熱ストレス監視機器市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高動向(国別)(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・アフリカの販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東・アフリカの主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカの熱ストレス監視機器の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主要な課題
11.5 中東・アフリカの熱ストレス監視装置市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高動向(国別)(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 TSI
12.1.1 TSI 企業情報
12.1.2 TSI 事業概要
12.1.3 TSI 熱ストレス監視装置の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 TSI 熱ストレス監視装置の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のTSI熱ストレス監視装置の製品別売上高
12.1.6 2025年のTSI熱ストレス監視装置の用途別売上高
12.1.7 2025年のTSI熱ストレス監視装置の地域別売上高
12.1.8 TSI熱ストレス監視装置のSWOT分析
12.1.9 TSIの最近の動向
12.2 Extech(Teledyne FLIR)
12.2.1 Extech(Teledyne FLIR)の企業情報
12.2.2 Extech(Teledyne FLIR)の事業概要
12.2.3 Extech(Teledyne FLIR)の熱ストレス監視装置の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 Extech(Teledyne FLIR)の熱ストレス監視装置の生産能力、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のエクステック(テレダインFLIR)熱ストレス監視装置の製品別売上高
12.2.6 2025年のエクステック(テレダインFLIR)熱ストレス監視装置の用途別売上高
12.2.7 2025年のエクステック(テレダインFLIR)熱ストレス監視装置の地域別売上高
12.2.8 Extech(Teledyne FLIR)熱ストレス監視装置のSWOT分析
12.2.9 Extech(Teledyne FLIR)の最近の動向
12.3 Kestrel(Nielsen-Kellerman)
12.3.1 ケストレル(ニールセン・ケラーマン)の企業情報
12.3.2 ケストレル(ニールセン・ケラーマン)の事業概要
12.3.3 ケストレル(ニールセン・ケラーマン)の熱ストレス監視装置の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 ケストレル(ニールセン・ケラーマン)の熱ストレス監視装置の生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のケストレル(ニールセン・ケラーマン)の熱ストレス監視装置の製品別販売状況
12.3.6 2025年のケストレル(ニールセン・ケラーマン)熱ストレス監視装置の用途別売上高
12.3.7 2025年のケストレル(ニールセン・ケラーマン)熱ストレス監視装置の地域別売上高
12.3.8 ケストレル(ニールセン・ケラーマン)熱ストレス監視装置のSWOT分析
12.3.9 ケストレル(ニールセン・ケラーマン)の最近の動向
12.4 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリング
12.4.1 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリング社の企業情報
12.4.2 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの事業概要
12.4.3 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの熱ストレス監視装置の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの熱ストレス監視装置の生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年の京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの熱ストレス監視装置の製品別販売状況
12.4.6 2025年の京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの熱ストレス監視装置の用途別販売状況
12.4.7 2025年の京都エレクトロニクス・マニュファクチャリング製熱ストレス監視装置の地域別売上高
12.4.8 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリング製熱ストレス監視装置のSWOT分析
12.4.9 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの最近の動向
12.5 サトーケイリョウキMFG
12.5.1 サトーケイリョウキMFGの企業情報
12.5.2 サトーケイリョウキMFGの事業概要
12.5.3 サトーケイリョウキMFGの熱ストレス監視装置の製品モデル、説明および仕様
12.5.4 サトーケイリョウキMFGの熱ストレス監視装置の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のSATO KEIRYOKI MFG製熱ストレス監視装置の製品別売上高
12.5.6 2025年のSATO KEIRYOKI MFG製熱ストレス監視装置の用途別売上高
12.5.7 2025年のSATO KEIRYOKI MFG製熱ストレス監視装置の地域別売上高
12.5.8 サトーケイリョウキ製熱ストレス監視装置のSWOT分析
12.5.9 サトーケイリョウキ製熱ストレス監視装置の最近の動向
12.6 LSI LASTEM
12.6.1 LSI LASTEMの企業情報
12.6.2 LSI LASTEMの事業概要
12.6.3 LSI LASTEMの熱ストレス監視装置の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 LSI LASTEMの熱ストレス監視装置の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 LSI LASTEMの最近の動向
12.7 A&D Company
12.7.1 A&D社の企業情報
12.7.2 A&D社の事業概要
12.7.3 A&D社の熱ストレス監視装置の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 A&D社の熱ストレス監視装置の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 A&D社の最近の動向
12.8 SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY
12.8.1 SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGYの企業情報
12.8.2 SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGYの事業概要
12.8.3 SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGYの熱ストレス監視装置の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGYの熱ストレス監視装置の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.8.5 SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGYの最近の動向
12.9 Senseca Italy Srl
12.9.1 Senseca Italy Srlの企業情報
12.9.2 Senseca Italy Srlの事業概要
12.9.3 Senseca Italy Srlの熱ストレス監視装置の製品モデル、説明および仕様
12.9.4 センセカ・イタリア社 熱ストレス監視装置の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 センセカ・イタリア社の最近の動向
12.10 REED Instruments
12.10.1 REED Instruments 企業情報
12.10.2 REED Instruments 事業概要
12.10.3 REED Instrumentsの熱ストレス監視装置の製品モデル、説明および仕様
12.10.4 REED Instrumentsの熱ストレス監視装置の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 REED Instrumentsの最近の動向
12.11 PCE Instruments
12.11.1 PCE Instruments 企業情報
12.11.2 PCE Instruments 事業概要
12.11.3 PCE Instruments 熱ストレス監視装置の製品モデル、説明および仕様
12.11.4 PCE Instruments 熱ストレス監視装置の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 PCE Instrumentsの最近の動向
12.12 TES Electrical Electronic
12.12.1 TES Electrical Electronicの企業情報
12.12.2 TES Electrical Electronicの事業概要
12.12.3 TES Electrical Electronicの熱ストレス監視装置の製品モデル、説明および仕様
12.12.4 TES Electrical Electronicの熱ストレス監視装置の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 TES Electrical Electronicの最近の動向
12.13 Sper Scientific Instruments
12.13.1 Sper Scientific Instrumentsの企業情報
12.13.2 Sper Scientific Instrumentsの事業概要
12.13.3 Sper Scientific Instrumentsの熱ストレス監視装置の製品モデル、説明および仕様
12.13.4 スペル・サイエンティフィック・インスツルメンツ社の熱ストレス監視装置の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 スペル・サイエンティフィック・インスツルメンツ社の最近の動向
12.14 ジェネラル・ツールズ・アンド・インスツルメンツ社
12.14.1 ジェネラル・ツールズ・アンド・インスツルメンツ社の企業情報
12.14.2 ジェネラル・ツールズ・アンド・インスツルメンツ社の事業概要
12.14.3 ジェネラル・ツールズ・アンド・インスツルメンツ社の熱ストレス監視装置の製品モデル、説明および仕様
12.14.4 ジェネラル・ツールズ・アンド・インスツルメンツ社の熱ストレス監視装置の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 ジェネラル・ツールズ・アンド・インスツルメンツ社の最近の動向
12.15 スカーレット・テック
12.15.1 スカーレット・テック社の企業情報
12.15.2 スカーレット・テックの事業概要
12.15.3 スカーレット・テックの熱ストレス監視装置の製品モデル、説明および仕様
12.15.4 スカーレット・テックの熱ストレス監視装置の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.15.5 スカーレット・テックの最近の動向
12.16 AZインスツルメント社
12.16.1 AZインスツルメント社の企業情報
12.16.2 AZインスツルメント社の事業概要
12.16.3 AZ Instrument Corpの熱ストレス監視装置の製品モデル、説明および仕様
12.16.4 AZ Instrument Corpの熱ストレス監視装置の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.16.5 AZ Instrument Corpの最近の動向
12.17 Lutron Electronic Enterprise
12.17.1 ルートロン・エレクトロニック・エンタープライズの企業情報
12.17.2 ルートロン・エレクトロニック・エンタープライズの事業概要
12.17.3 ルートロン・エレクトロニック・エンタープライズの熱ストレス監視装置の製品モデル、説明および仕様
12.17.4 ルートロン・エレクトロニック・エンタープライズの熱ストレス監視装置の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.17.5 ルートロン・エレクトロニック・エンタープライズの最近の動向
12.18 トリプレット・テスト・イクイップメント&ツールズ
12.18.1 トリプレット・テスト・イクイップメント&ツールズ社の企業情報
12.18.2 トリプレット・テスト・イクイップメント&ツールズの事業概要
12.18.3 トリプレット・テスト・イクイップメント&ツールズの熱ストレス監視装置の製品モデル、説明および仕様
12.18.4 トリプレット・テスト・イクイップメント&ツールズの熱ストレス監視装置の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.18.5 トリプレット・テスト・イクイップメント&ツールズの最近の動向
12.19 テンマーズ・エレクトロニクス
12.19.1 テンマーズ・エレクトロニクスの企業情報
12.19.2 TENMARS ELECTRONICSの事業概要
12.19.3 TENMARS ELECTRONICSの熱ストレス監視装置の製品モデル、説明および仕様
12.19.4 TENMARS ELECTRONICSの熱ストレス監視装置の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.19.5 TENMARS ELECTRONICSの最近の動向
12.20 Jt Technology
12.20.1 Jt Technologyの企業情報
12.20.2 Jt Technologyの事業概要
12.20.3 Jt Technologyの熱ストレス監視装置の製品モデル、説明および仕様
12.20.4 Jt Technologyの熱ストレス監視装置の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.20.5 Jt Technology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 熱ストレス監視装置の産業チェーン
13.2 熱ストレス監視装置の上流材料分析
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 熱ストレス監視装置の統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別コスト要因
13.4 熱ストレスモニタリング機器の販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 熱ストレスモニタリング機器市場の動向
14.1 業界のトレンドと進化
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 世界の熱ストレス監視装置に関する調査の主な結果
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1. 世界の熱ストレス監視機器市場規模の成長率(種類別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 世界の熱ストレス監視機器市場規模の成長率(機能別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 対応別世界熱ストレス監視機器市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別世界熱ストレス監視機器市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界熱ストレス監視機器売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界熱ストレス監視機器販売台数成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
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. 地域別世界熱ストレス監視機器生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
表9. メーカー別世界熱ストレス監視機器販売台数(千台)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界熱ストレス監視装置販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界熱ストレス監視装置売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. 熱ストレス監視装置の世界市場における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. 熱ストレス監視装置の売上高に基づく世界メーカーのティア別分類(Tier 1、Tier 2、Tier 3)、2025年
表15. 世界の熱ストレス監視装置におけるメーカー別平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. 世界の熱ストレス監視装置におけるメーカー別平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーの熱ストレス監視装置の生産拠点および本社所在地
表18. 世界の熱ストレス監視装置市場の集中率(CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-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. タイプ別世界熱ストレス監視装置販売数量(千台)、2021年~2026年
表22. タイプ別世界熱ストレス監視装置販売数量(千台)、2027年~2032年
表23. タイプ別世界熱ストレス監視装置売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表24. 熱ストレス監視装置の世界売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 熱ストレス監視装置の世界販売台数(機能別、千台)、2021年~2026年
表26. 熱ストレス監視装置の世界販売台数(機能別、千台)、2027年~2032年
表27. 機能別世界熱ストレス監視機器売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 機能別世界熱ストレス監視機器売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 対応別世界熱ストレス監視機器販売数量(千台)、2021年~2026年
表30. 対応別世界熱ストレス監視機器販売数量(千台)、2027年~2032年
表31. 対応別世界熱ストレス監視機器売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 対応別世界熱ストレス監視機器売上高(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. 用途別世界熱ストレス監視機器販売台数(千台)、2021年~2026年
表35. 用途別世界熱ストレス監視機器販売台数(千台)、2027年~2032年
表36. 熱ストレス監視装置の高成長セクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表37. 用途別世界熱ストレス監視装置売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界熱ストレス監視装置売上高(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. 地域別世界熱ストレス監視機器生産量(千台)、2021年~2026年
表42. 地域別世界熱ストレス監視機器生産量(千台)、2027年~2032年
表43. 北米における熱ストレス監視機器の成長促進要因および市場障壁
表44. 北米における熱ストレス監視装置の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米における熱ストレス監視装置の販売台数(千台):国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州の熱ストレス監視機器の成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州の熱ストレス監視機器の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表48. 欧州の熱ストレス監視機器の販売台数(千台)国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の熱ストレス監視機器の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域の熱ストレス監視機器の販売台数(千台)国別比較(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域の熱ストレス監視機器の成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアの熱ストレス監視機器の売上高成長率(CAGR)地域別比較:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表53. 中南米の熱ストレス監視機器における投資機会と主要な課題
表54. 中南米の熱ストレス監視機器の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおける熱ストレス監視機器の投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおける熱ストレス監視機器の売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. TSI Corporationに関する情報
表58. TSIの概要および主要事業
表59. TSIの製品モデル、説明および仕様
表60. TSIの生産能力、販売台数(千台)、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61. 2025年のTSIの製品別売上高構成比
表62. 2025年のTSIの用途別売上高構成比
表63. 2025年のTSIの地域別売上高構成比
表64. TSIの熱ストレス監視装置のSWOT分析
表65. TSIの最近の動向
表66. Extech(Teledyne FLIR)の企業情報
表67. Extech(Teledyne FLIR)の概要および主要事業
表68. Extech (Teledyne FLIR)製品モデル、概要および仕様
表69. Extech(Teledyne FLIR)の生産能力、販売台数(千台)、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Extech(Teledyne FLIR)製品別売上高構成比
表71. 2025年のExtech(Teledyne FLIR)の用途別売上高構成比
表72. 2025年のExtech(Teledyne FLIR)の地域別売上高構成比
表73. Extech(Teledyne FLIR)の熱ストレス監視装置に関するSWOT分析
表74. Extech(Teledyne FLIR)の最近の動向
表75. ケストレル(ニールセン・ケラーマン)の企業情報
表76. ケストレル(ニールセン・ケラーマン)の概要および主要事業
表77. ケストレル(ニールセン・ケラーマン)の製品モデル、説明および仕様
表78. ケストレル(ニールセン・ケラーマン)の生産能力、販売台数(K台)、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年のケストレル(ニールセン・ケラーマン)の製品別売上高構成比
表80. 2025年のケストレル(ニールセン・ケラーマン)の用途別売上高構成比
表81. 2025年のケストレル(ニールセン・ケラーマン)の地域別売上高構成比
表82. ケストレル(ニールセン・ケラーマン)の熱ストレス監視装置に関するSWOT分析
表83. ケストレル(ニールセン・ケラーマン)の最近の動向
表84. 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリング社の情報
表85. 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリング社の概要および主要事業
表86. 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリング社の製品モデル、説明および仕様
表87. 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの生産能力、販売台数(K台)、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年の京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの製品別売上高構成比
表89. 2025年の京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの用途別売上高構成比
表90. 2025年の京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの地域別売上高構成比
表91. 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの熱ストレス監視装置に関するSWOT分析
表92. 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの最近の動向
表93. サトーケイリョウキ製造株式会社に関する情報
表94. サトーケイリョウキ製造の概要および主要事業
表95. サトーケイリョウキ製造の製品モデル、説明および仕様
表96. サトーケイリョウキ製造の生産能力、販売台数(千台)、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97. 2025年のサトーケイリョウキ製造の製品別売上高構成比
表98. 2025年のサトーケイリョウキ製造の用途別売上高構成比
表99. 2025年のサトーケイリョウキ製造の地域別売上高構成比
表100. サトーケイリョウキ製造の熱ストレス監視装置に関するSWOT分析
表101. サトーケイリョウキ製造の最近の動向
表102. LSI LASTEM社の企業情報
表103. LSI LASTEM社の概要および主要事業
表104. LSI LASTEM社の製品モデル、説明および仕様
表105. LSI LASTEMの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表106. LSI LASTEMの最近の動向
表107. A&D Companyの企業情報
表108. A&D Companyの概要および主要事業
表109. A&D Companyの製品モデル、概要および仕様
表110. A&D社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表111. A&D社の最近の動向
表112. SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY社の企業情報
表113. SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGYの概要および主要事業
表114. SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGYの製品モデル、説明および仕様
表115. SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGYの生産能力、販売台数(千台)、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. SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGYの最近の動向
表117. Senseca Italy Srlの企業情報
表118. Senseca Italy Srlの概要および主要事業
表119. Senseca Italy Srlの製品モデル、説明および仕様
表120. Senseca Italy Srlの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表121. Senseca Italy Srlの最近の動向
表122. REED Instrumentsの企業情報
表123. REED Instrumentsの概要および主要事業
表124. REED Instrumentsの製品モデル、説明および仕様
表125. REED Instrumentsの生産能力、販売台数(千台)、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. REED Instrumentsの最近の動向
表127. PCE Instruments Corporationの情報
表128. PCE Instrumentsの概要および主要事業
表129. PCE Instrumentsの製品モデル、説明および仕様
表130. PCE Instrumentsの生産能力、販売台数(千台)、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131. PCE Instrumentsの最近の動向
表132. TES Electrical Electronic Corporationに関する情報
表133. TES Electrical Electronicの概要および主要事業
表134. TES Electrical Electronicの製品モデル、説明および仕様
表135. TES Electrical Electronicの生産能力、販売台数(千台)、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. TES Electrical Electronicの最近の動向
表137. Sper Scientific Instruments Corporationの情報
表138. Sper Scientific Instrumentsの概要および主要事業
表139. Sper Scientific Instrumentsの製品モデル、概要および仕様
表140. Sper Scientific Instrumentsの生産能力、販売台数(千台)、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141. スペル・サイエンティフィック・インスツルメンツ社の最近の動向
表142. ジェネラル・ツールズ・アンド・インスツルメンツ社の概要
表143. ジェネラル・ツールズ・アンド・インスツルメンツ社の概要および主要事業
表144. ジェネラル・ツールズ・アンド・インスツルメンツ社の製品モデル、説明および仕様
表145. ジェネラル・ツールズ・アンド・インスツルメンツの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表146. ジェネラル・ツールズ・アンド・インスツルメンツの最近の動向
表147. スカーレット・テック・コーポレーションの情報
表148. スカーレット・テックの概要および主要事業
表149. スカーレット・テックの製品モデル、説明および仕様
表150. スカーレット・テックの生産能力、販売台数(千台)、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151. スカーレット・テックの最近の動向
表152. AZインスツルメント・コーポレーションの情報
表153. AZ Instrument Corpの概要および主要事業
表154. AZ Instrument Corpの製品モデル、説明および仕様
表155. AZ Instrument Corpの生産能力、販売台数(千台)、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156. AZ Instrument Corpの最近の動向
表157. Lutron Electronic Enterpriseの企業情報
表158. Lutron Electronic Enterpriseの概要および主要事業
表159. Lutron Electronic Enterpriseの製品モデル、説明および仕様
表160. Lutron Electronic Enterpriseの生産能力、販売台数(千台)、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161. Lutron Electronic Enterpriseの最近の動向
表162. Triplett Test Equipment & Tools Corporationの情報
表163. Triplett Test Equipment & Toolsの概要および主要事業
表164. Triplett Test Equipment & Toolsの製品モデル、説明および仕様
表165. トリプレット・テスト・イクイップメント&ツールズの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表166. トリプレット・テスト・イクイップメント&ツールズの最近の動向
表167. テンマーズ・エレクトロニクス社の企業情報
表168. TENMARS ELECTRONICSの概要および主要事業
表169. TENMARS ELECTRONICSの製品モデル、説明および仕様
表170. TENMARS ELECTRONICSの生産能力、販売台数(千台)、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171. TENMARS ELECTRONICSの最近の動向
表172. Jt Technology Corporationに関する情報
表173. Jt Technologyの概要および主要事業
表174. Jt Technologyの製品モデル、説明および仕様
表175. Jt Technologyの生産能力、販売台数(千台)、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176. Jt Technologyの最近の動向
表177. 主要原材料の分布
表178. 原材料の主要サプライヤー
表179. 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180. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表181. 販売代理店一覧
表182. 市場動向および市場の変遷
表183. 市場の推進要因および機会
表184. 市場の課題、リスク、および制約要因
表185. 本レポートの調査プログラム/設計
表186. 二次情報源からの主要データ情報
表187. 一次情報源からの主要データ情報
図一覧
図1. 熱ストレス監視装置の製品写真
図2. タイプ別世界熱ストレス監視装置市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. ポータブルタイプの製品写真
図4. 固定タイプの製品写真
図5. その他の製品の製品写真
図6. 機能別世界熱ストレス監視装置市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図7. 接続型製品写真
図8. スタンドアロン型(非接続)製品写真
図9. 応答速度別世界熱ストレス監視装置市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図10. 標準応答型製品の写真
図11. 高速応答型製品の写真
図12. 用途別世界熱ストレスモニタリング機器市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図13. 建設
図14. 鉱業
図15. 石油・ガス
図16. 工業製造
図17. 軍事
図18. スポーツ
図19. その他
図20. 熱ストレス監視機器レポートの対象期間
図21. 世界の熱ストレス監視機器売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図22. 世界の熱ストレス監視機器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図23. 地域別世界熱ストレス監視機器売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図24. 地域別世界熱ストレス監視機器売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図25. 世界熱ストレス監視機器販売台数(千台)、2021年~2032年
図26. 地域別世界熱ストレス監視装置販売台数(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
図27. 地域別世界熱ストレス監視装置販売台数市場シェア(2021年~2032年)
図28. 世界の熱ストレス監視装置の生産能力、生産量および稼働率(千台)、2021年対2025年対2032年
図29. 2025年の熱ストレス監視装置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30. 世界の熱ストレス監視装置の売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図31. 売上高構成比によるティア別分布(2021年対2025年)
図32. 2025年のメーカー別ポータブル型売上高ベースの市場シェア
図33. 2025年のメーカー別固定型売上高ベースの市場シェア
図34. 2025年のその他製品におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図35. 世界の熱ストレス監視装置のタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図36. 世界の熱ストレス監視装置のタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図37. 世界の熱ストレス監視装置のタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図38. 世界の熱ストレス監視装置の機能別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 世界の熱ストレス監視装置の機能別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図40. 世界の熱ストレス監視装置の機能別平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図41. 世界の熱ストレス監視装置の出荷台数ベースの市場シェア(対応機能別)、2021年~2032年
図42. 世界の熱ストレス監視装置の売上高ベースの市場シェア(対応機能別)、2021年~2032年
図43. 対応別 世界の熱ストレス監視装置の平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図44. 用途別 世界の熱ストレス監視装置の販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図45. 用途別 世界の熱ストレス監視装置の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図46. 用途別世界熱ストレス監視装置平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図47. 世界熱ストレス監視装置の生産能力、生産量および稼働率(千台)、2021年~2032年
図48. 地域別世界熱ストレス監視装置生産市場シェア(2021年~2032年)
図49. 生産能力の促進要因と制約要因
図50. 北米における熱ストレス監視装置の生産成長率(千台)、2021-2032年
図51. 欧州における熱ストレス監視装置の生産成長率(千台)、2021-2032年
図52. 中国における熱ストレス監視装置の生産成長率(千台)、2021-2032年
図53. 日本における熱ストレス監視装置の生産成長率(千台)、2021-2032年
図54. 北米における熱ストレス監視装置の販売台数(前年比、千台)、2021-2032年
図55. 北米の熱ストレス監視装置売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図56. 2025年の北米トップ5メーカーの熱ストレス監視装置売上高(百万米ドル)
図57. 用途別北米熱ストレス監視装置販売数量(千台)、2021年~2032年
図58. 北米における熱ストレス監視装置の売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図59. 米国における熱ストレス監視装置の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図60. カナダにおける熱ストレス監視装置の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. メキシコの熱ストレス監視機器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. 欧州の熱ストレス監視機器販売台数(前年比、千台)、2021年~2032年
図63. 欧州の熱ストレス監視機器売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図64. 2025年の欧州における熱ストレス監視機器トップ5メーカーの販売売上高(百万米ドル)
図65. 用途別欧州熱ストレス監視機器販売数量(千台)(2021年~2032年)
図66. 用途別欧州熱ストレス監視機器販売売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図67. ドイツの熱ストレス監視装置売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. フランスの熱ストレス監視装置売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. 英国の熱ストレス監視装置売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. イタリアの熱ストレス監視装置売上高 (百万米ドル)、2021年~2032年
図71. ロシアの熱ストレス監視機器の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. アジア太平洋地域の熱ストレス監視機器の販売台数(前年比、千台)、2021年~2032年
図72. アジア太平洋地域の熱ストレス監視機器の販売台数(前年比、千台)、2021年~2032年
図73. アジア太平洋地域の熱ストレス監視機器の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図74. アジア太平洋地域の上位8社の熱ストレス監視機器の売上高(百万米ドル)、2025年
図75. アジア太平洋地域の熱ストレス監視装置の販売数量(千台):用途別(2021年~2032年)
図76. アジア太平洋地域の熱ストレス監視装置の売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図77. インドネシアの熱ストレス監視装置の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. 日本の熱ストレス監視機器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 韓国の熱ストレス監視機器売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. 中国台湾の熱ストレス監視装置売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. インドの熱ストレス監視装置売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図82. 中南米の熱ストレス監視装置販売台数(前年比、千台)、2021年~2032年
図83. 中南米における熱ストレス監視装置の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図84. 中南米における上位5社の熱ストレス監視装置の売上高(百万米ドル、2025年)
図85. 中南米における熱ストレス監視装置の販売数量(千台)の用途別内訳(2021年~2032年)
図86. 中南米における熱ストレス監視装置の売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図87. ブラジルにおける熱ストレス監視装置の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図88. アルゼンチンにおける熱ストレス監視装置の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図89. 中東・アフリカにおける熱ストレス監視装置の販売台数(前年比、千台)、2021-2032年
図90. 中東・アフリカにおける熱ストレス監視装置の売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図91. 2025年の中東・アフリカ地域における熱ストレス監視装置トップ5メーカーの売上高(百万米ドル)
図92. 中東・アフリカ地域の熱ストレス監視装置の販売数量(千台)の用途別内訳(2021年~2032年)
図93. 中東・アフリカにおける熱ストレス監視装置の販売収益(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図94. GCC諸国における熱ストレス監視装置の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図95. トルコにおける熱ストレス監視装置の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図96. エジプトの熱ストレス監視装置売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図97. 南アフリカの熱ストレス監視装置売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図98. 熱ストレス監視装置の産業チェーン図
図99. 地域別熱ストレス監視装置製造拠点の分布(%)
図100. 熱ストレス監視機器の生産プロセス
図101. 地域別熱ストレス監視機器の生産コスト構造
図102. 流通チャネル(直販対代理店販売)
図103. 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104. データの三角検証
図105. インタビュー対象となった主要幹部
| ※熱ストレス監視装置とは、高温多湿な環境下で人が受ける身体的な負担、すなわち熱ストレスを客観的に評価し、熱中症をはじめとする健康被害を未然に防ぐことを主な目的とした機器の総称です。これらの装置は、環境要因や時には生体要因を測定・分析することで、熱中症のリスクを可視化し、適切な予防策や対応を促す重要な役割を担っています。特に、労働災害防止やスポーツイベント、高齢者・子供の見守りなど、様々な場面での安全確保に貢献しています。 熱ストレス監視装置には、その測定項目や形態、機能によっていくつかの種類がございます。まず、測定項目による分類では、最も広く用いられているのがWBGT(湿球黒球温度)計です。これは、乾球温度、湿球温度、黒球温度の3つの要素を統合し、人体が受ける熱ストレスの度合いを示す指標であるWBGT値を算出する装置です。WBGT値が高いほど熱ストレスが大きいと判断され、国際的にも熱中症予防の指標として活用されています。この他にも、単独で気温、相対湿度、風速、輻射熱(黒球温度)などを測定し、これらの情報からリスクを判断する環境要因測定器があります。また、個人の深部体温や皮膚温、心拍数、発汗量、活動量といった生体情報をリアルタイムで測定し、個々の身体状況から熱ストレスの兆候を捉える生体情報モニターもございます。 形態による分類では、特定の場所に継続的に設置して広範囲の環境を監視する据え置き型、小型軽量で持ち運びが可能であり、移動しながら現場の状況を把握するポータブル型(携帯型)があります。さらに、作業者やスポーツ選手などが直接身につけることで、個人の熱ストレスレベルをリアルタイムで監視できる腕時計型やバンド型、ヘルメット装着型などのウェアラブル型も普及しています。これらをネットワークで連携させ、広範囲のデータを収集し集中管理するIoT・ネットワーク型システムも導入が進んでいます。機能面では、設定した危険度を超えた場合に音や光、振動などで警報を発する機能、測定データを自動で記録し、後から分析に役立てるデータロギング機能、測定値やWBGT値を分かりやすく表示する機能、さらには過去のデータや気象予報と連携して将来のリスクを予測する高度な機能を備えたものもございます。 熱ストレス監視装置は、多岐にわたる用途で活用されています。産業分野では、製鉄所や鋳造工場、ガラス工場、化学工場、ボイラー室など、高温環境下での作業者の方々の安全管理に不可欠です。また、夏の建設現場や屋外での農業作業、消防や警備、物流、ごみ処理施設など、重労働を伴う現場においても熱中症予防対策として広く用いられています。スポーツ分野では、マラソンや野球、サッカーといった屋外での競技や練習時に、選手や観客の安全を確保するため、イベントの開催可否判断や適切な休憩、水分補給の推奨に役立てられています。一般生活においては、高齢者施設や学校、保育園などで、熱に特に弱い方々の見守りや環境管理に利用され、公園や観光地などの公共スペースでも来場者への注意喚起のために設置されることがあります。家庭での熱中症対策として、簡易的なWBGT計が普及する動きも見られます。 熱ストレス監視装置の進化を支える関連技術も多岐にわたります。まず、環境や生体情報を正確に捉えるための高性能なセンサー技術が基盤となります。これには、気温、湿度、風速、輻射熱を測定する環境センサーに加え、非接触で体温を測定する赤外線センサー、心拍数や発汗量を検出する生体センサーなどがあります。収集された膨大なデータからWBGT値を正確に算出するアルゴリズムや、個人のリスクを評価して適切な休憩や水分補給のタイミングを提案するデータ処理・解析技術も重要です。近年ではAIや機械学習を応用し、よりパーソナルな熱中症リスク予測を行う研究も進んでいます。通信技術としては、BluetoothやWi-Fiによる近距離通信に加え、LoRaWANやSigfoxといったLPWA(省電力広域ネットワーク)技術を用いることで、広範囲に分散した多数のセンサーデータを効率的に収集し、クラウドシステムへ転送することが可能となり、遠隔地からの集中監視やデータ共有が実現されています。IoT・クラウド連携により、多数の装置から得られるデータを一元的に管理・可視化することで、広域の熱ストレス状況をリアルタイムで把握し、より高度な分析や対策立案に活用されています。また、測定値を分かりやすく表示するLCDディスプレイ技術や、設定値を超えた際に音や光、振動で警告するアラート技術、そしてスマートフォンアプリと連携して詳細情報や通知をプッシュ配信する技術も、利用者の安全確保に大きく貢献しています。 |

• 日本語訳:熱ストレス監視装置の世界市場展望・分析・予測(~2032年):ポータブル型、固定型、その他
• レポートコード:MRC6TCOQ05940 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
