![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ04995 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、179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 |
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レポート概要
世界のポータブル熱ストレスモニター市場は、2025年の6,187万米ドルから2032年には9,394万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)6.2%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。
これは、重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よって推進されます。
2025年には、世界のポータブル熱ストレスモニターの生産量は約263千台に達し、世界市場の平均価格は1台あたり約235米ドルでした。
ポータブル熱ストレスモニターは、高温環境下での人間の熱ストレス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、または輻射熱などのパラメーターを測定し、WBGT、暑さ指数、熱作業限界、またはその他の熱ストレス指標を算出して、作業員、アスリート、軍人、および屋外労働者の間で発生する熱疲労、熱中症、および熱関連の負傷のリスクを評価します。
一般的な温湿度計とは異なり、ポータブル熱ストレスモニターは、統合された熱負荷評価、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、鉱業、製造、石油・ガス、電力会社、スポーツトレーニング、学校、軍事、消防、農業、および公衆衛生管理の分野で広く使用されています。
ポータブル熱ストレスモニターのアップストリームの中核部品には、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などが挙げられます。
ダウンストリームのアプリケーションは、主に建設業、鉱業、石油・ガス、工業製造、軍事、スポーツ、その他の分野です。
ポータブル熱ストレスモニターの単一ライン生産能力は、センサー供給の安定性、部品組み立ての自動化の程度、校正とアルゴリズム検証、エージングテスト、および工場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。
ポータブル熱ストレスモニターの中核的価値は、温度、湿度、輻射熱、気流、および熱負荷関連の指標を、現場で測定可能、アラーム可能、かつ記録可能な安全データに変換する能力にあります。
これは、気温のみに依存すること、手動判断に頼ること、リスク検出が遅すぎること、およびコンプライアンスと説明責任のための継続的な記録が不足していることなど、熱安全管理における長年の課題に対処します。
猛暑が頻繁になるにつれて、建設、鉱業、製造、農業、石油・ガス、スポーツトレーニング、および軍事の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、暑さ指数、熱作業限界などの指標を使用することで、ポータブル熱ストレスモニターは企業や公共機関に、より実践的なリスク評価の根拠を提供し、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。
世界の産業的観点から見ると、北米は主に労働安全衛生、産業衛生、軍事訓練、およびスポーツの熱リスク管理によって牽引されており、TSI、Kestrel、Extechなどの企業が専門的な熱ストレス測定器および職場安全アプリケーションにおいて強い地位を維持しています。
日本は、熱中症予防、学校体育、工場安全、および公衆衛生管理によって支えられており、KEM、A&D、SATOなどのサプライヤーがハンディ型メーターから固定式監視システムまで幅広い製品を提供しています。
台湾は、ポータブル機器、データロギング機能付きポータブル熱ストレスモニター、およびOEM/ODM供給に積極的であり、AZ、Tenmars、TES、Scarlet Techなどの企業が複数の製品層をカバーしています。
ヨーロッパのサプライヤーは、微気候評価、産業衛生、および継続的な産業監視システムに重点を置いています。
競争環境は、独立したハンディ型メーターから、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、およびクラウド接続型監視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年の北米とアジア太平洋の市場シェアはそれぞれ46%と37%であり、世界のトップ5メーカーが市場シェアの50%以上を占めていました。
ポータブル熱ストレスモニターの成長は、主に猛暑の常態化、より厳格な職場安全要件、および企業のEHS(環境・衛生・安全)管理のデジタル化によって推進されています。
建設、鉱業、製造、石油・ガス、農業、スポーツトレーニング、軍事、および緊急対応シナリオ全体で熱ストレスリスクが上昇し続ける中、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や暑さ指数などの指標は、温度、湿度、輻射熱、風速、および作業負荷を、測定可能、警告可能、かつ追跡可能な安全データに変換するのに役立ちます。
将来を見据えると、ポータブル熱ストレスモニターは、独立したハンディ型メーターから、固定監視、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型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、屋外作業の安全性、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。
この決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および利害関係者に、世界のポータブル熱ストレスモニター市場の360°ビューを提供し、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で、本調査は数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、代替リスクを定量化し、ダウンストリーム顧客の分布パターンを分析します。
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、およびダウンストリームの需要トレンドが明確に詳細に記述されています。
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、および主要顧客)を詳細にプロファイルし、製品ライン、アプリケーション、および地域全体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ます。
簡潔なサプライチェーンの概要は、アップストリームサプライヤー、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。
[Market Segmentation]
企業別
* TSI
* Extech (Teledyne FLIR)
* Kestrel (Nielsen-Kellerman)
* Kyoto Electronics Manufacturing(京都電子工業)
* SATO KEIRYOKI MFG(佐藤計量器製作所)
* LSI LASTEM
* A&D Company(エー・アンド・デイ)
* SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY(柴田科学)
* 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
* ハンディ型
* 非ハンディ型
機能別セグメント
* 接続型
* スタンドアロン非接続型
応答速度別セグメント
* 標準応答型
* 高速応答型
用途別セグメント
* 建設
* 鉱業
* 石油・ガス
* 工業製造
* 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
* 台湾
* 東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
* その他のアジア地域
* 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
* その他の中南米地域
* 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・アフリカ地域
[Chapter Outline]
第1章:ポータブル熱ストレスモニターの調査範囲を定義し、タイプ別、アプリケーション別などに市場をセグメント化し、セグメント規模と成長可能性を強調します。
第2章:現在の市場状況を提示し、世界の収益、販売、および生産を2032年まで予測し、高消費地域と新興市場の促進要因を特定します。
第3章:メーカーの状況を分析し、量と収益でランク付けし、収益性と価格設定を分析し、生産拠点をマッピングし、製品タイプ別のメーカーの業績を詳述し、M&Aの動きと並行して集中度を評価します。
第4章:高利益率製品セグメントを明らかにし、販売、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ます。
第5章:ダウンストリーム市場の機会を対象とし、アプリケーション別に販売、収益、および価格設定を評価し、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に主要顧客をプロファイルします。
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ます。
第7章:北米:アプリケーション別および国別に販売と収益を分析し、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に地域の販売、収益、および市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘します。
第9章:アジア太平洋:アプリケーション別、地域/国別に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領域を明らかにします。
第10章:中南米:アプリケーション別、国別に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、国別に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壁を概説します。
第12章:メーカーを詳細にプロファイルし、製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述します。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ます。
第13章:サプライチェーン:アップストリーム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、さらにダウンストリームチャネルとディストリビューターの役割を分析します。
第14章:市場ダイナミクス:ドライバー、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探求します。
第15章:実行可能な結論と戦略的提言。
[Why This Report]
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、次のことを可能にします。
* 高成長地域(第7~11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。
* コストと需要に関する情報を使用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利な交渉を行うこと。
* 競合他社の業務、利益率、および戦略(第4章および第12章)に関する詳細なインサイトを得て、競合他社を出し抜くこと。
* アップストリームおよびダウンストリームの可視性(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。
* 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。
1 本調査の範囲
1.1 携帯型熱ストレスモニターの概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 タイプ別の市場区分
1.2.1 タイプ別世界携帯型熱ストレスモニター市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 ハンドヘルド型
1.2.3 非ハンドヘルド型
1.3 機能別市場区分
1.3.1 機能別世界ポータブル熱ストレスモニター市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 接続型
1.3.3 スタンドアロン型(非接続型)
1.4 応答速度別の市場区分
1.4.1 応答速度別の世界のポータブル熱ストレスモニター市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.4.2 標準応答型
1.4.3 高速応答型
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界の携帯型熱ストレスモニター市場規模(2021年対2025年対2032年)
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 世界のポータブル熱ストレスモニターの売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界携帯型熱ストレスモニター売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対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 世界携帯型熱ストレスモニター販売台数の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界ポータブル熱ストレスモニター販売台数
2.4.1 販売台数の比較:2021年対2025年対2032年
2.4.2 地域別世界販売台数市場シェア(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 世界ポータブル熱ストレスモニターの生産能力と稼働率 (2021年、2025年、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 メーカー別世界ポータブル熱ストレスモニター販売状況
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 世界のポータブル熱ストレスモニター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 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 ハンドヘルド型:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 非ハンドヘルド型:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の携帯型熱ストレスモニター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 タイプ別世界携帯型熱ストレスモニター販売実績
4.1.1 タイプ別世界携帯型熱ストレスモニター販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界携帯型熱ストレスモニター売上高(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 機能別世界携帯型熱ストレスモニターの販売実績
4.2.1 機能別世界携帯型熱ストレスモニターの販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 機能別世界携帯型熱ストレスモニターの売上高(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 応答機能別世界携帯型熱ストレスモニターの販売実績
4.3.1 応答機能別世界携帯型熱ストレスモニターの販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 反応別 世界のポータブル熱ストレスモニター売上高(2021-2032年)
4.3.3 反応別 世界の平均販売価格(ASP)の動向(2021-2032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促進要因
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 用途別世界携帯型熱ストレスモニター販売状況
5.1.1 用途別世界販売実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別世界ポータブル熱ストレスモニター売上高
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(2021-2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021-2032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 世界生産分析
6.1 世界の携帯型熱ストレスモニター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 地域別の過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別の生産予測 (2027–2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021–2032年)
6.2.4 生産に対する規制および貿易政策の影響
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 北米の携帯型熱ストレスモニターの用途別販売数量および売上高(2021-2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場障壁
7.5 北米の国別ポータブル熱ストレスモニター市場規模
7.5.1 北米の国別売上高
7.5.2 北米の国別販売動向
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 欧州のポータブル熱ストレスモニターの販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州の携帯型熱ストレスモニター市場規模(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用途別ポータブル熱ストレスモニターの販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域の地域別携帯型熱ストレスモニター市場規模
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および市場障壁
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 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 中南米の用途別ポータブル熱ストレスモニターの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な課題
10.5 中南米の国別ポータブル熱ストレスモニター市場規模
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・アフリカ主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカの用途別ポータブル熱ストレスモニターの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・アフリカの携帯型熱ストレスモニター市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高の推移(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 携帯型熱ストレスモニターの製品モデル、説明および仕様
12.1.4 TSI製ポータブル熱ストレスモニターの生産能力、販売台数、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のTSI製ポータブル熱ストレスモニターの製品別販売台数
12.1.6 2025年のTSI製ポータブル熱ストレスモニターの用途別販売台数
12.1.7 2025年のTSI製ポータブル熱ストレスモニターの地域別販売状況
12.1.8 TSI製ポータブル熱ストレスモニターの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)のポータブル熱ストレスモニター:製品モデル、説明および仕様
12.2.4 Extech(Teledyne FLIR)のポータブル熱ストレスモニター: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)製ポータブル熱ストレスモニターの製品別販売状況
12.2.6 2025年のエクステック(テレダインFLIR)製ポータブル熱ストレスモニターの用途別販売状況
12.2.7 2025年のエクステック(テレダインFLIR)製ポータブル熱ストレスモニターの地域別販売状況
12.2.8 エクステック(テレダインFLIR)製ポータブル熱ストレスモニターのSWOT分析
12.2.9 エクステック(テレダインFLIR)の最近の動向
12.3 ケストレル(ニールセン・ケラーマン)
12.3.1 Kestrel(Nielsen-Kellerman)の企業情報
12.3.2 Kestrel(Nielsen-Kellerman)の事業概要
12.3.3 Kestrel(Nielsen-Kellerman)のポータブル熱ストレスモニターの製品モデル、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)製ポータブル熱ストレスモニターの生産能力、販売台数、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)製ポータブル熱ストレスモニターの製品別販売台数
12.3.6 ケストレル (ニールセン・ケラーマン)ポータブル熱ストレスモニターの2025年用途別販売実績
12.3.7 ケストレル(ニールセン・ケラーマン)ポータブル熱ストレスモニターの2025年地域別販売実績
12.3.8 ケストレル(ニールセン・ケラーマン)製ポータブル熱ストレスモニターの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ポータブル熱ストレスモニター: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ポータブル熱ストレスモニター: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 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングのポータブル熱ストレスモニター:2025年の製品別販売状況
12.4.6 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの携帯型熱ストレスモニター:2025年の用途別売上高
12.4.7 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの携帯型熱ストレスモニター:2025年の地域別売上高
12.4.8 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリング社製 ポータブル熱ストレスモニターの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社の最近の動向
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社の企業情報
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の携帯型熱ストレスモニター: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の携帯型熱ストレスモニター: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製ポータブル熱ストレスモニターの製品別売上高
12.5.6 2025年のSATO KEIRYOKI MFG製ポータブル熱ストレスモニターの用途別売上高
12.5.7 2025年のSATO KEIRYOKI MFG製ポータブル熱ストレスモニターの地域別売上高
12.5.8 サトーケイリョウキ製 ポータブル熱ストレスモニターのSWOT分析
12.5.9 サトーケイリョウキの最近の動向
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 携帯型熱ストレスモニターの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 LSI LASTEM 携帯型熱ストレスモニターの生産能力、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 LSI LASTEMの最近の動向
12.7 A&D社
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社の携帯型熱ストレスモニターの製品モデル、説明および仕様
12.7.4 A&D社の携帯型熱ストレスモニターの生産能力、販売量、価格、売上高、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の携帯型熱ストレスモニターの製品モデル、説明および仕様
12.8.4 SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGYの携帯型熱ストレスモニターの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 シバタ・サイエンティフィック・テクノロジーの最近の動向
12.9 センセカ・イタリア Srl
12.9.1 センセカ・イタリア Srl の企業情報
12.9.2 センセカ・イタリア Srl の事業概要
12.9.3 センセカ・イタリア Srl の携帯型熱ストレスモニターの製品モデル、説明および仕様
12.9.4 センセカ・イタリア社製ポータブル熱ストレスモニターの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 センセカ・イタリア社の最近の動向
12.10 REED Instruments
12.10.1 REED Instrumentsの企業情報
12.10.2 REED Instrumentsの事業概要
12.10.3 REED Instrumentsのポータブル熱ストレスモニターの製品モデル、説明、および仕様
12.10.4 REED Instrumentsのポータブル熱ストレスモニターの生産能力、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 ポータブル熱ストレスモニターの製品モデル、説明および仕様
12.11.4 PCE Instruments ポータブル熱ストレスモニターの生産能力、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の携帯型熱ストレスモニターの製品モデル、説明および仕様
12.12.4 TES Electrical Electronicの携帯型熱ストレスモニターの生産能力、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の携帯型熱ストレスモニターの製品モデル、説明および仕様
12.13.4 Sper Scientific Instrumentsの携帯型熱ストレスモニターの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 Sper Scientific Instruments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
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携帯型熱ストレスモニターの製品モデル、説明および仕様
12.14.4 ジェネラル・ツールズ・アンド・インスツルメンツの携帯型熱ストレスモニターの生産能力、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・テックの携帯型熱ストレスモニター:製品モデル、説明および仕様
12.15.4 スカーレット・テックの携帯型熱ストレスモニター:生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.15.5 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インスツルメント社の携帯型熱ストレスモニターの製品モデル、説明および仕様
12.16.4 AZ Instrument Corp ポータブル熱ストレスモニターの生産能力、販売量、価格、売上高、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 Lutron Electronic Enterprise 企業情報
12.17.2 Lutron Electronic Enterprise 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ポータブル熱ストレスモニター: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ポータブル熱ストレスモニター:生産能力、販売量、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 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 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 携帯型熱ストレスモニターの製品モデル、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 携帯型熱ストレスモニターの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.18.5 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 テンマーズ・エレクトロニクスの事業概要
12.19.3 テンマーズ・エレクトロニクスの携帯型熱ストレスモニターの製品モデル、説明および仕様
12.19.4 TENMARS ELECTRONICS ポータブル熱ストレスモニターの生産能力、販売数量、価格、売上高、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 企業情報
12.20.2 Jt Technologyの事業概要
12.20.3 Jt Technologyのポータブル熱ストレスモニターの製品モデル、説明および仕様
12.20.4 Jt Technologyのポータブル熱ストレスモニターの生産能力、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 携帯型熱ストレスモニターの産業チェーン
13.2 携帯型熱ストレスモニターの上流材料分析
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 携帯型熱ストレスモニターの統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 携帯型熱ストレスモニター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 携帯型熱ストレスモニター市場の動向
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 世界の携帯型熱ストレスモニター調査における主な調査結果
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1. 世界の携帯型熱ストレスモニター市場規模の成長率(タイプ別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 世界の携帯型熱ストレスモニター市場規模の成長率(機能別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 世界のポータブル熱ストレスモニター市場規模の成長率(応答別):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 世界のポータブル熱ストレスモニター市場規模の成長率(用途別):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界携帯型熱ストレスモニター売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界携帯型熱ストレスモニター販売台数成長率(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. 地域別世界携帯型熱ストレスモニター生産高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (千台)
表9. メーカー別世界携帯型熱ストレスモニター販売台数(千台)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界携帯型熱ストレスモニター販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界携帯型熱ストレスモニター売上高 (百万米ドル)、2021年~2026年
表12. 世界携帯型熱ストレスモニターの売上高に基づくメーカー別市場シェア(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. 携帯型熱ストレスモニターの売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界メーカー一覧、2025年
表15. メーカー別、携帯型熱ストレスモニターの世界平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別 世界の携帯型熱ストレスモニター平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーの携帯型熱ストレスモニター製造拠点および本社所在地
表18. 世界の携帯型熱ストレスモニター市場の集中率(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. 世界の携帯型熱ストレスモニターの販売数量(種類別、千台)、2021年~2026年
表22. 世界のポータブル熱ストレスモニター販売数量(種類別、千台)、2027年~2032年
表23. 世界のポータブル熱ストレスモニター売上高(種類別、百万米ドル)、2021年~2026年
表24. 世界のポータブル熱ストレスモニターの売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 世界のポータブル熱ストレスモニターの販売台数(機能別、千台)、2021年~2026年
表26. 世界のポータブル熱ストレスモニターの販売台数(機能別、千台)、2027年~2032年
表27. 機能別世界ポータブル熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 機能別世界ポータブル熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 対応別世界ポータブル熱ストレスモニター販売数量(千台)、2021年~2026年
表30. 反応別世界ポータブル熱ストレスモニター販売数量(千台)、2027年~2032年
表31. 反応別世界ポータブル熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 反応別世界ポータブル熱ストレスモニター売上高(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. 用途別世界ポータブル熱ストレスモニター販売台数(千台)、2021年~2026年
表35. 用途別世界ポータブル熱ストレスモニター販売台数(千台)、2027年~2032年
表36. 携帯型熱ストレスモニターの成長著しいセクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表37. 用途別世界携帯型熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界携帯型熱ストレスモニター売上高(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. 地域別世界携帯型熱ストレスモニター生産量(千台)、2021年~2026年
表42. 地域別世界携帯型熱ストレスモニター生産量(千台)、2027年~2032年
表43. 北米における携帯型熱ストレスモニターの成長促進要因および市場障壁
表44. 北米における携帯型熱ストレスモニターの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米における携帯型熱ストレスモニターの販売台数(千台):国別 (2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州の携帯型熱ストレスモニターの成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州の携帯型熱ストレスモニターの売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 欧州の国別ポータブル熱ストレスモニター販売台数(千台)(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の地域別ポータブル熱ストレスモニター売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域の国別ポータブル熱ストレスモニター販売台数(千台)(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のポータブル熱ストレスモニターの成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアの地域別ポータブル熱ストレスモニター売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表53. 中南米における携帯型熱ストレスモニターの投資機会と主な課題
表54. 中南米における携帯型熱ストレスモニターの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおける携帯型熱ストレスモニターの投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおける携帯型熱ストレスモニター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. 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の携帯型熱ストレスモニターの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)の製品モデル、説明および仕様
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)および粗利益率(2021年~2026年)
表70. 2025年のエクステック(テレダインFLIR)の製品別売上高構成比
表71. 2025年のエクステック(テレダインFLIR)の用途別売上高構成比
表72. 2025年のエクステック(テレダインFLIR)の地域別売上高構成比
表73. Extech(Teledyne FLIR)のポータブル熱ストレスモニターに関するSWOT分析
表74. Extech(Teledyne FLIR)の最近の動向
表75. Kestrel(Nielsen-Kellerman)の企業情報
表76. Kestrel(Nielsen-Kellerman)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、概要および仕様
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. ケストレル(ニールセン・ケラーマン)の2025年における製品別売上高構成比
表80. ケストレル(ニールセン・ケラーマン)の2025年における用途別売上高構成比
表81. ケストレル(ニールセン・ケラーマン)の2025年における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)製ポータブル熱ストレスモニターの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携帯型熱ストレスモニターに関する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MFG株式会社に関する情報
表94. サトーケイリョウキMFG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)、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SATO KEIRYOKI MFGの用途別売上高構成比
表99. 2025年のSATO KEIRYOKI MFGの地域別売上高構成比
表100. SATO KEIRYOKI MFGの携帯型熱ストレスモニターに関するSWOT分析
表101. SATO KEIRYOKI MFGの最近の動向
表102. LSI LASTEMの企業情報
表103. LSI LASTEMの概要および主要事業
表104. LSI LASTEM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)および粗利益率(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社の概要および主要事業
表114. SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY社の製品モデル、説明および仕様
表115. SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY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)および粗利益率(2021年~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)および粗利益率(2021-2026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、概要および仕様
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に関する情報
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年~2026年)
表131. PCE Instrumentsの最近の動向
表132. TES Electrical Electronic Corporationの情報
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 (2021-2026年)
表136. TES Electrical Electronicの最近の動向
表137. Sper Scientific Instruments社の企業情報
表138. Sper Scientific Instruments社の概要および主要事業
表139. Sper Scientific Instruments社の製品モデル、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)、粗利益率(2021-2026年)
表141. Sper Scientific Instrumentsの最近の動向
表142. General Tools & Instruments Corporationの情報
表143. General Tools & Instruments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146. 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
表147. スカーレット・テック社の企業情報
表148. スカーレット・テック社の概要および主要事業
表149. スカーレット・テック社の製品モデル、説明および仕様
表150. スカーレット・テック社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表151. スカーレット・テック社の最近の動向
表152. AZインスツルメント社の企業情報
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・アンド・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・アンド・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の情報
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. 携帯型熱ストレスモニターの製品写真
図2. タイプ別世界携帯型熱ストレスモニター市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. ハンドヘルド型製品の製品写真
図4. 非ハンドヘルド型製品の製品写真
図5. 機能別世界ポータブル熱ストレスモニター市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図6. 接続型製品写真
図7. スタンドアロン型(非接続型)製品写真
図8. 応答速度別世界ポータブル熱ストレスモニター市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図9. 標準応答型製品画像
図10. 高速応答型製品画像
図11. 用途別世界ポータブル熱ストレスモニター市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図12. 建設
図13. 鉱業
図14. 石油・ガス
図15. 工業製造
図16. 軍事
図17. スポーツ
図18. その他
図19. 携帯型熱ストレスモニター調査対象期間
図20. 世界の携帯型熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図21. 世界の携帯型熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図22. 地域別世界の携帯型熱ストレスモニター売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
図23. 地域別世界ポータブル熱ストレスモニター売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図24. 世界ポータブル熱ストレスモニター販売台数(千台)、2021年~2032年
図25. 地域別世界ポータブル熱ストレスモニター販売台数(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
図26. 地域別世界ポータブル熱ストレスモニター販売台数市場シェア(2021年~2032年)
図27. 世界のポータブル熱ストレスモニターの生産能力、生産量、稼働率(千台)、2021年対2025年対2032年
図28. 2025年のポータブル熱ストレスモニター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29. 世界のポータブル熱ストレスモニターの売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図30. 売上高寄与度別のティア別分布(2021年対2025年)
図31. 2025年のメーカー別ハンドヘルド型売上高ベースの市場シェア
図32. 2025年のメーカー別非ハンドヘルド型売上高ベースの市場シェア
図33. タイプ別世界携帯型熱ストレスモニター販売数量ベースの市場シェア (2021年~2032年)
図34. 世界の携帯型熱ストレスモニターのタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図35. 世界の携帯型熱ストレスモニターのタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図36. 機能別世界ポータブル熱ストレスモニター販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図37. 機能別世界ポータブル熱ストレスモニター売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図38. 機能別世界ポータブル熱ストレスモニター平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021-2032年
図39. 世界のポータブル熱ストレスモニター市場:応答別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図40. 世界のポータブル熱ストレスモニター市場:応答別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図41. 世界のポータブル熱ストレスモニター市場:応答別平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図42. 用途別世界ポータブル熱ストレスモニター販売市場シェア(2021年~2032年)
図43. 用途別世界ポータブル熱ストレスモニター売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図44. 用途別世界ポータブル熱ストレスモニター平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図45. 世界の携帯型熱ストレスモニターの生産能力、生産量および稼働率(千台)、2021年~2032年
図46. 世界の携帯型熱ストレスモニターの地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
図47. 生産能力の促進要因および制約要因
図48. 北米における携帯型熱ストレスモニターの生産成長率(千台)、2021年~2032年
図49. 欧州における携帯型熱ストレスモニターの生産成長率(千台)、2021年~2032年
図50. 中国における携帯型熱ストレスモニターの生産成長率(千台)、2021年~2032年
図51. 日本における携帯型熱ストレスモニターの生産成長率(千台)、2021年~2032年
図52. 北米における携帯型熱ストレスモニターの販売台数(前年比)(千台)、2021年~2032年
図53. 北米における携帯型熱ストレスモニターの売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図54. 2025年の北米におけるポータブル熱ストレスモニター上位5社の売上高(百万米ドル)
図55. 北米のポータブル熱ストレスモニターの販売数量(千台)の用途別内訳(2021年~2032年)
図56. 北米における用途別ポータブル熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図57. 米国におけるポータブル熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図58. カナダにおけるポータブル熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図59. メキシコの携帯型熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図60. 欧州の携帯型熱ストレスモニター販売台数(前年比、千台)、2021年~2032年
図61. 欧州の携帯型熱ストレスモニター売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図62. 2025年の欧州におけるポータブル熱ストレスモニター上位5社の売上高(百万米ドル)
図63. 用途別欧州ポータブル熱ストレスモニター販売数量(千台)(2021年~2032年)
図64. 用途別欧州ポータブル熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図65. ドイツの携帯型熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図66. フランスの携帯型熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. 英国の携帯型熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. イタリアの携帯型熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. ロシアの携帯型熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. アジア太平洋地域の携帯型熱ストレスモニター販売台数の前年比(千台)、2021年~2032年
図71. アジア太平洋地域の携帯型熱ストレスモニター売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. アジア太平洋地域の主要8メーカーの携帯型熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)、2025年
図73. アジア太平洋地域の用途別ポータブル熱ストレスモニター販売台数(千台)(2021年~2032年)
図74. アジア太平洋地域の用途別ポータブル熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図75. インドネシアのポータブル熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. 日本の携帯型熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. 韓国の携帯型熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. 中国台湾の携帯型熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. インドの携帯型熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. 中南米の携帯型熱ストレスモニター販売台数(前年比、千台)、2021年~2032年
図81. 中南米における携帯型熱ストレスモニターの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図82. 中南米における主要5メーカーの携帯型熱ストレスモニター売上高(百万米ドル、2025年)
図83. 中南米における携帯型熱ストレスモニターの販売数量(千台)の用途別内訳 (2021年~2032年)
図84. 中南米における用途別ポータブル熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図85. ブラジルにおけるポータブル熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図86. アルゼンチンの携帯型熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図87. 中東・アフリカの携帯型熱ストレスモニター販売台数(前年比、千台)、2021-2032年
図88. 中東・アフリカのポータブル熱ストレスモニター売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図89. 中東・アフリカの主要5メーカーのポータブル熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)、2025年
図90. 中東・アフリカのポータブル熱ストレスモニター販売数量(千台)の用途別内訳(2021年~2032年)
図91. 中東・アフリカ地域の用途別ポータブル熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図92. GCC諸国のポータブル熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図93. トルコのポータブル熱ストレスモニター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図94. エジプトにおける携帯型熱ストレスモニターの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図95. 南アフリカにおける携帯型熱ストレスモニターの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図96. 携帯型熱ストレスモニターの産業チェーン図
図97. 地域別携帯型熱ストレスモニター製造拠点の分布 (%)
図98. 携帯型熱ストレスモニターの生産プロセス
図99. 地域別携帯型熱ストレスモニターの生産コスト構造
図100. 流通チャネル(直接販売対卸売)
図101. 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102. データの三角測量
図103. インタビュー対象となった主要幹部
| ※携帯型熱ストレスモニターは、作業現場や日常生活における熱中症リスクを評価し、予防するための重要なツールです。これは、特定の環境要因や場合によっては生体情報をリアルタイムで測定し、人間の体感温度や熱ストレスレベルを数値化する携帯可能な装置を指します。その主な目的は、熱中症の危険性を作業者や利用者に知らせ、適切な休憩や水分補給、作業の中断などの対策を促すことで、安全と健康を守ることにあります。 このモニターの核となる測定指標の一つに「WBGT(湿球黒球温度)」があります。WBGTは、乾球温度、自然湿球温度、黒球温度という3つの要素を組み合わせて算出される複合的な指標で、気温だけでなく、湿度、輻射熱、風の影響も考慮に入れるため、実際の熱ストレスに近い評価が可能です。乾球温度は一般的な気温、自然湿球温度は湿った布で覆った温度計で測定され、空気中の湿度や気化熱の影響を示します。黒球温度は、太陽光や高温の壁などからの輻射熱を測定するために用いられ、直径約15cmの黒い球体で覆われた温度計で測定されます。これにより、単なる気温だけでは分からない、日差しや建物の輻射熱による影響も評価できます。最新のモデルでは、これらの環境要因に加え、心拍数、皮膚温度、発汗量などの生体情報を測定する機能が統合され、より個人の状態に合わせた熱ストレス評価が可能になっています。 携帯型熱ストレスモニターの種類は多岐にわたります。機能面では、基本的なWBGT値を表示するものから、設定した危険レベルを超えるとアラームで警告する機能、測定データを内部に記録し、後でPCなどに転送できるデータロギング機能を持つものがあります。さらに、BluetoothやWi-Fiなどの通信機能を備え、スマートフォンアプリやクラウドシステムと連携して、複数のモニターからのデータを一元管理したり、遠隔地からリアルタイムで監視したりできるモデルも増えています。形状による分類では、手軽に持ち運べるハンディタイプが一般的ですが、腕時計型、クリップ型、ヘルメット装着型などのウェアラブルタイプも登場しており、作業者の体に近い位置で常時モニタリングすることが可能です。これらは小型軽量で、作業の邪魔にならないよう配慮されています。 用途は非常に広範囲にわたります。屋外作業現場では、建設、土木、農作業、清掃、警備、道路工事、スポーツイベントの運営などで、作業員の熱中症予防に欠かせません。高温多湿になりやすい工場、倉庫、厨房、ビニールハウス、物流センターなどの屋内作業現場でも、作業環境の改善や休憩計画の策定に活用されています。また、消防士や自衛官など、特に過酷な環境下で活動する人々の安全管理にも不可欠です。一般生活においても、高齢者の屋外活動時の見守り、子どもの外遊びの安全管理、マラソンやサイクリングなどのスポーツトレーニング時の熱中症対策、登山やキャンプといったレジャー活動時のリスク管理にも利用されています。近年では、災害復旧作業時における作業員の熱中症対策としても、その重要性が認識されています。 関連技術としては、まず高精度なセンサー技術が挙げられます。湿球、乾球、黒球それぞれの温度を正確に測定するための小型かつ信頼性の高いセンサーは、製品の性能を大きく左右します。また、心拍数や皮膚温度、発汗量を測定するための生体センサー技術も進化しています。測定されたデータを基に正確なWBGT値を算出し、熱ストレスレベルを評価するための高度なアルゴリズムや、個人の年齢、性別、活動量などを考慮したよりパーソナライズされたリスク評価アルゴリズムの開発も進んでいます。データ通信技術としては、Bluetooth Low Energy(BLE)によるスマートフォンとの連携や、Wi-Fi、さらにはLPWA(Low Power Wide Area)といった低消費電力広域通信技術を用いた遠隔監視システムが構築されています。これにより、広範囲にわたる現場の熱ストレス状況を本社や管理者で一括して把握することが可能になります。バッテリー技術の進化は、小型化と長時間駆動を両立させ、ウェアラブルデバイスの普及を後押ししています。さらに、AIや機械学習を活用して、過去のデータや気象予報と連携させ、より高精度な熱ストレス予測や、個人の特性に応じたアラートを出すシステムの開発も進められています。クラウドコンピューティングとの連携により、収集された膨大なデータを分析し、作業環境の改善や健康管理に役立てる取り組みも行われています。耐久性、防水・防塵性能の向上も、屋外や過酷な環境での使用を考慮した重要な技術要素です。これらの技術の進歩により、携帯型熱ストレスモニターは、今後さらに多様なシーンで人々の安全と健康を守る上で不可欠な存在となっていくでしょう。 |

• 日本語訳:携帯型熱ストレスモニターの世界市場展望・分析・予測(~2032年):ハンドヘルド型、非ハンドヘルド型
• レポートコード:MRC6TCOQ04995 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
