![]() | • レポートコード:MRC-PMR-RTC0580 • 出版社/出版日:Persistence Market Research / 2026年6月 • レポート形態:英文、PDF、199ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:化学・材料 |
| Single User | ▷ お問い合わせ |
| Multi User | ▷ お問い合わせ |
| Corporate User | ▷ お問い合わせ |
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
レポート概要
Persistence Market Researchは最近、世界の産業用ガス市場に関する包括的なレポートを発表しました。本レポートでは、市場を牽引する要因、トレンド、機会、課題など、重要な市場動向を徹底的に分析し、市場構造に関する詳細な洞察を提供しています。この調査報告書では、2025年から2032年にかけての世界の産業用ガス市場の予測成長軌跡を概説する、独自のデータと統計が掲載されています。
主な洞察:
• 産業用ガス市場規模(2025年予測):937億米ドル
• 市場価値予測(2032年):1,361億米ドル
• 世界市場成長率(2025年から2032年までのCAGR):5.5%
産業用ガス市場 – レポートの範囲:
産業用ガスとは、酸素、窒素、水素、二酸化炭素、アルゴン、ヘリウム、特殊ガスなど、多岐にわたる産業用途で使用されるために生産される幅広い気体製品を指します。これらのガスは、製造、医療、化学、エネルギー、冶金、食品・飲料加工、電子、および環境分野において不可欠な原料となっています。この市場には、オンサイト生成、バルク流通、シリンダーによる配送システムなどの供給形態が含まれます。工業化の進展、医療インフラの拡大、そして水素などのクリーン燃料に向けたエネルギー転換の加速が、世界の産業全体における需要を形作る主要な要因となっています。
市場の成長要因:
世界の産業用ガス市場は、急速な産業拡大、特にアジア太平洋地域の新興経済国における製造業、鉄鋼生産、化学処理の著しい増加に牽引されています。医療分野、とりわけ医療用酸素や呼吸療法に対する需要の高まりが、市場の成長をさらに後押ししています。グリーン水素、炭素回収、低炭素工業プロセスへの投資を含む、進行中のエネルギー転換は、新たな高付加価値の需要を生み出しています。さらに、半導体製造、食品保存技術、および先端冶金技術の成長が、高純度ガスや特殊ガスの消費を後押ししています。クリーンエネルギーと産業の近代化を支援する政府の取り組みも、導入を加速させる上で重要な役割を果たしています。
市場の制約要因:
高い成長の可能性がある一方で、産業用ガス市場は、生産施設、貯蔵インフラ、流通ネットワークに対する多額の設備投資が必要であるといった課題に直面しています。エネルギー集約型の生産プロセスは運営コストを増加させ、製造業者を電力・燃料価格の変動リスクにさらします。安全および規制順守の要件は業務を複雑化させ、輸送や物流上の制約はサプライチェーンの柔軟性を制限しています。さらに、大手グローバル企業の支配的地位や高度な技術的専門知識の必要性により、市場参入障壁は高い状況にあります。
市場の機会:
この市場は、燃料電池、グリーン水素の生産、産業の脱炭素化プロジェクトなど、水素経済に関する取り組みの拡大を通じて、大きな機会を提供しています。半導体製造や先端電子分野における超高純度ガスの需要増加も、もう一つの高成長分野となっています。新興国では、急速な都市化とインフラ開発により、大きな潜在力が期待されています。さらに、オンサイトガス生成、炭素回収・利用(CCU)、および医療・研究分野における特殊ガスの応用におけるイノベーションが、業界関係者にとって新たな収益源を開拓すると予想されます。
本レポートで回答する主な質問:
• 世界の産業用ガス市場の成長を支える主な要因は何でしょうか?
• 業界全体で需要を牽引しているのは、どのガスおよび用途セグメントでしょうか?
• クリーンエネルギーや水素への移行は、市場構造にどのような影響を与えていますか?
• 産業用ガス市場の主要企業はどの企業であり、どのような戦略を採用していますか?
• 将来の成長を形作る、新たな技術的・地域的なトレンドにはどのようなものがありますか?
競合分析と事業戦略:
世界の産業用ガス市場における主要企業には、リンデ(Linde plc)、エア・リキード(Air Liquide)、エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ(Air Products and Chemicals)、メッサー・グループ(Messer Group)などが挙げられ、これらは大規模なインフラ、長期供給契約、技術革新を通じて市場を支配しています。これらの企業は、水素関連能力の拡大、生産効率の向上、および炭素回収や特殊ガスソリューションへの投資に重点を置いています。製造業、医療機関、エネルギー企業との戦略的提携により、グローバルな供給ネットワークが強化されています。この高度に統合された産業において競争優位性を維持するためには、研究開発(R&D)への継続的な投資と地域的な事業拡大が依然として極めて重要です。
主要企業の概要:
• リンデ(Linde plc)
• エア・リキード(Air Liquide S.A.)
• エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ(Air Products and Chemicals Inc.)
• メッサー・グループ(Messer Group)
• 太陽日本酸素株式会社(Taiyo Nippon Sanso Corporation)
• INOXエア・プロダクツ(INOX Air Products)
• BASF SE
• エア・ウォーター株式会社(Air Water Inc.)
• 英徳ガスグループ株式会社
• ガルフ・クライオ・ホールディング
産業用ガス市場調査のセグメンテーション:
ガス種類別:
• 酸素
• 窒素
• 水素
• 二酸化炭素
• ヘリウム
• その他
用途別:
• 製造
• 医療
• 化学・エネルギー
• 冶金
• 食品・飲料
• 電子
• その他
供給形態別:
• オンサイト生成
• バルク配送
• ボンベ配送
地域別:
• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
1. 概要
1.1. 2025年および2032年の世界の産業用ガス市場の概要
1.2. 2025年~2032年の市場機会評価(単位:ドル)
1.3. 主要な市場動向
1.4. 産業の動向および主要な市場イベント
1.5. 需要側および供給側の分析
1.6. PMRによる分析と提言
2. 市場の概要
2.1. 市場の範囲と定義
2.2. バリューチェーン分析
2.3. マクロ経済的要因
2.3.1. 世界のGDP見通し
2.3.2. 最終用途セクター別の世界の産業用ガス消費量
2.3.3. 世界のエネルギー転換と水素経済
2.3.4. 産業生産高および製造業指数
2.3.5. 地域経済およびインフラ開発
2.4. 予測要因 ― 関連性と影響
2.5. COVID-19の影響評価
2.6. PESTLE分析
2.7. ポーターの5つの力分析
2.8. 地政学的緊張:市場への影響
2.9. 規制および技術動向
3. 市場の動向
3.1. 推進要因
3.2. 抑制要因
3.3. 機会
3.4. トレンド
4. 価格動向分析(2019年~2032年)
4.1. 地域別価格分析
4.2. セグメント別価格
4.3. 価格に影響を与える要因
5. 世界の産業用ガス市場の展望:
5.1. 主なハイライト
5.2. 世界の産業用ガス市場の見通し:ガス種別
5.2.1. はじめに/主な調査結果
5.2.2. ガス種別における過去の市場規模(ドル)および数量(トン)の分析、2019年~2024年
5.2.3. ガス種別における現在の市場規模(ドル)および数量(トン)の分析と予測、2025年~2032年
5.2.3.1. 酸素
5.2.3.2. 窒素
5.2.3.3. ヘリウム
5.2.3.4. アセチレン
5.2.3.5. アルゴン
5.2.3.6. 水素
5.2.3.7. 二酸化炭素
5.2.3.8. メタン
5.2.3.9. フッ素ガス
5.2.3.10. その他
5.2.4. 市場魅力度分析:ガスの種類別
5.3. 世界の産業用ガス市場の展望:用途別
5.3.1. はじめに/主な調査結果
5.3.2. 用途別過去市場規模(ドル)および数量(トン)の分析、2019年~2024年
5.3.3. 用途別 現在の市場規模(百万ドル)および数量(トン)の分析と予測、2025年~2032年
5.3.3.1. 金属製造および加工
5.3.3.2. 医療
5.3.3.3. 自動車・航空宇宙
5.3.3.4. 電子
5.3.3.5. エネルギー、石油・ガス
5.3.3.6. 食品・飲料
5.3.3.7. パルプ・紙
5.3.3.8. 化学
5.3.3.9. 医薬品・バイオテクノロジー
5.3.3.10. その他の産業用途
5.3.4. 市場魅力度分析:用途別
5.4. 世界の産業用ガス市場の展望:供給形態別
5.4.1. はじめに/主な調査結果
5.4.2. 供給形態別の過去市場規模(百万ドル)および数量(トン)の分析、2019年~2024年
5.4.3. 供給形態別、現在の市場規模(百万ドル)および数量(トン)の分析と予測(2025年~2032年)
5.4.3.1. パイプライン
5.4.3.2. バルクガス配送
5.4.3.3. 極低温タンクおよび液体デュワー
5.4.4. 市場魅力度分析:供給形態
6. 世界の産業用ガス市場の展望:地域別
6.1. 主なハイライト
6.2. 地域別過去市場規模(百万ドル)および数量(トン)の分析、2019年~2024年
6.3. 地域別現在の市場規模(百万ドル)および数量(トン)の分析と予測、2025年~2032年
6.3.1. 北米
6.3.2. ヨーロッパ
6.3.3. 東アジア
6.3.4. 南アジアおよびオセアニア
6.3.5. ラテンアメリカ
6.3.6. 中東およびアフリカ
6.4. 市場魅力度分析:地域別
7. 北米産業用ガス市場の展望:
7.1. 主なハイライト
7.2. 価格分析
7.3. 北米市場規模(百万ドル)および数量(トン)の分析と予測(国別、2025年~2032年)
7.3.1. アメリカ
7.3.2. カナダ
7.4. 北米市場規模(百万ドル)および数量(トン)の分析と予測(ガス種別、2025年~2032年)
7.4.1. 酸素
7.4.2. 窒素
7.4.3. ヘリウム
7.4.4. アセチレン
7.4.5. アルゴン
7.4.6. 水素
7.4.7. 二酸化炭素
7.4.8. メタン
7.4.9. フッ素ガス
7.4.10. その他
7.5. 北米市場規模(百万ドル)および数量(トン)の分析と予測(用途別、2025年~2032年)
7.5.1. 金属製造・加工
7.5.2. 医療
7.5.3. 自動車・航空宇宙
7.5.4. 電子
7.5.5. エネルギー、石油・ガス
7.5.6. 食品・飲料
7.5.7. パルプ・紙
7.5.8. 化学
7.5.9. 医薬品・バイオテクノロジー
7.5.10. その他の産業用途
7.6. 北米市場規模(百万ドル)および数量(トン)の分析と予測(供給形態別、2025年~2032年)
7.6.1. パイプライン
7.6.2. バルクガス供給
7.6.3. 極低温タンクおよび液体デュワー
8. ヨーロッパの産業用ガス市場の展望:
8.1. 主なハイライト
8.2. 価格分析
8.3. ヨーロッパの市場規模(ドル)および数量(トン)の分析と予測(国別、2025年~2032年)
8.3.1. ドイツ
8.3.2. イタリア
8.3.3. フランス
8.3.4. 英国
8.3.5. スペイン
8.3.6. ロシア
8.3.7. その他のヨーロッパ諸国
8.4. ガス種類別、ヨーロッパ市場規模(百万ドル)および数量(トン)の分析と予測、2025年~2032年
8.4.1. 酸素
8.4.2. 窒素
8.4.3. ヘリウム
8.4.4. アセチレン
8.4.5. アルゴン
8.4.6. 水素
8.4.7. 二酸化炭素
8.4.8. メタン
8.4.9. フッ素ガス
8.4.10. その他
8.5. 用途別、ヨーロッパ市場規模(百万ドル)および数量(トン)の分析と予測、2025年~2032年
8.5.1. 金属製造および加工
8.5.2. 医療
8.5.3. 自動車・航空宇宙
8.5.4. 電子
8.5.5. エネルギー、石油・ガス
8.5.6. 食品・飲料
8.5.7. パルプ・製紙
8.5.8. 化学
8.5.9. 医薬品・バイオテクノロジー
8.5.10. その他の産業用途
8.6. 供給形態別、ヨーロッパ市場規模(百万ドル)および数量(トン)の分析と予測、2025年~2032年
8.6.1. パイプライン
8.6.2. バルクガス供給
8.6.3. 極低温タンクおよび液体デュワー
9. 東アジアの産業用ガス市場の展望:
9.1. 主なハイライト
9.2. 価格分析
9.3. 東アジアの市場規模(ドル)および数量(トン)の分析と予測(国別、2025年~2032年)
9.3.1. 中国
9.3.2. 日本
9.3.3. 韓国
9.4. 東アジアの市場規模(百万ドル)および数量(トン)の分析と予測(ガス種類、2025年~2032年)
9.4.1. 酸素
9.4.2. 窒素
9.4.3. ヘリウム
9.4.4. アセチレン
9.4.5. アルゴン
9.4.6. 水素
9.4.7. 二酸化炭素
9.4.8. メタン
9.4.9. フッ素ガス
9.4.10. その他
9.5. 東アジアの市場規模(百万ドル)および数量(トン)の分析と予測(用途別、2025年~2032年)
9.5.1. 金属製造・加工
9.5.2. 医療
9.5.3. 自動車・航空宇宙
9.5.4. 電子
9.5.5. エネルギー、石油・ガス
9.5.6. 食品・飲料
9.5.7. パルプ・製紙
9.5.8. 化学
9.5.9. 医薬品・バイオテクノロジー
9.5.10. その他の産業用途
9.6. 東アジア市場規模(百万ドル)および数量(トン)の分析と予測(供給形態別、2025年~2032年)
9.6.1. パイプライン
9.6.2. バルクガス供給
9.6.3. 極低温タンクおよび液体デュワー
10. 南アジア・オセアニアの産業用ガス市場の展望:
10.1. 主なハイライト
10.2. 価格分析
10.3. 南アジア・オセアニアの市場規模(ドル)および数量(トン)の分析と予測(国別、2025年~2032年)
10.3.1. インド
10.3.2. 東南アジア
10.3.3. オーストラリア・ニュージーランド
10.3.4. 南アジア・オセアニアのその他地域
10.4. 南アジア・オセアニアの市場規模(百万ドル)および数量(トン)の分析と予測(ガス種別、2025年~2032年)
10.4.1. 酸素
10.4.2. 窒素
10.4.3. ヘリウム
10.4.4. アセチレン
10.4.5. アルゴン
10.4.6. 水素
10.4.7. 二酸化炭素
10.4.8. メタン
10.4.9. フッ素ガス
10.4.10. その他
10.5. 南アジアおよびオセアニアの市場規模(百万ドル)および数量(トン)の分析と予測(用途別、2025年~2032年)
10.5.1. 金属製造および加工
10.5.2. 医療
10.5.3. 自動車および航空宇宙
10.5.4. 電子
10.5.5. エネルギー、石油・ガス
10.5.6. 食品・飲料
10.5.7. パルプ・紙
10.5.8. 化学
10.5.9. 医薬品・バイオテクノロジー
10.5.10. その他の産業用途
10.6. 南アジア・オセアニアの市場規模(百万ドル)および数量(トン)の分析と予測(供給形態別、2025年~2032年)
10.6.1. パイプライン
10.6.2. バルクガス供給
10.6.3. 極低温タンクおよび液体デュワー
11. ラテンアメリカの産業用ガス市場の展望:
11.1. 主なハイライト
11.2. 価格分析
11.3. ラテンアメリカ市場規模(百万ドル)および数量(トン)の分析と予測(国別、2025年~2032年)
11.3.1. ブラジル
11.3.2. メキシコ
11.3.3. その他のラテンアメリカ諸国
11.4. ラテンアメリカ市場規模(百万ドル)および数量(トン)の分析と予測(ガス種類、2025年~2032年)
11.4.1. 酸素
11.4.2. 窒素
11.4.3. ヘリウム
11.4.4. アセチレン
11.4.5. アルゴン
11.4.6. 水素
11.4.7. 二酸化炭素
11.4.8. メタン
11.4.9. フッ素ガス
11.4.10. その他
11.5. 南米アメリカ市場規模(ドル)および数量(トン)の分析と予測(用途別、2025年~2032年)
11.5.1. 金属製造・加工
11.5.2. 医療
11.5.3. 自動車・航空宇宙
11.5.4. 電子
11.5.5. エネルギー、石油・ガス
11.5.6. 食品・飲料
11.5.7. パルプ・紙
11.5.8. 化学
11.5.9. 製薬・バイオテクノロジー
11.5.10. その他の産業用途
11.6. 南米アメリカ市場規模(百万ドル)および数量(トン)の分析と予測(供給形態別、2025年~2032年)
11.6.1. パイプライン
11.6.2. バルクガス供給
11.6.3. 極低温タンクおよび液体デュワー
12. 中東・アフリカの産業用ガス市場の展望:
12.1. 主なハイライト
12.2. 価格分析
12.3. 国別の中東・アフリカ市場規模(百万ドル)および数量(トン)の分析と予測、2025年~2032年
12.3.1. GCC諸国
12.3.2. 南アフリカ
12.3.3. 北アフリカ
12.3.4. 中東アフリカのその他の地域
12.4. ガス種類の中東アフリカ市場規模(百万ドル)および数量(トン)の分析と予測(2025年~2032年)
12.4.1. 酸素
12.4.2. 窒素
12.4.3. ヘリウム
12.4.4. アセチレン
12.4.5. アルゴン
12.4.6. 水素
12.4.7. 二酸化炭素
12.4.8. メタン
12.4.9. フッ素ガス
12.4.10. その他
12.5. 中東・アフリカ市場規模(百万ドル)および数量(トン)の分析と予測(用途別、2025年~2032年)
12.5.1. 金属製造・加工
12.5.2. 医療
12.5.3. 自動車・航空宇宙
12.5.4. 電子
12.5.5. エネルギー、石油・ガス
12.5.6. 食品・飲料
12.5.7. パルプ・紙
12.5.8. 化学
12.5.9. 医薬品・バイオテクノロジー
12.5.10. その他の産業用途
12.6. 中東・アフリカ市場規模(百万ドル)および数量(トン)の分析と予測(供給形態別、2025年~2032年)
12.6.1. パイプライン
12.6.2. バルクガス供給
12.6.3. 極低温タンクおよび液体デュワー
13. 競争環境
13.1. 市場シェア分析(2024年)
13.2. 市場構造
13.2.1. 競争激しさのマッピング
13.2.2. 競争ダッシュボード
13.3. 企業概要
13.3.1. リンデ社(Linde plc)
13.3.1.1. 企業概要
13.3.1.2. 製品ポートフォリオ/提供製品
13.3.1.3. 主要財務指標
13.3.1.4. SWOT分析
13.3.1.5. 企業戦略および主な動向
13.3.2. エア・リキード社
13.3.3. エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ社
13.3.4. エアガス社
13.3.5. メッサーSEおよびCo. KGaA
13.3.6. プラクサイア・技術社
13.3.7. 大陽日本酸素株式会社
13.3.8. エア・ウォーター株式会社
13.3.9. INOX-エア・プロダクツ社
13.3.10. 岩谷産業株式会社
13.3.11. ガルフ・クライオ・ホールディング CSC
13.3.12. 英徳ガスグループ株式会社
13.3.13. BASF SE
13.3.14. SOL Spa
13.3.15. ナショナル・インダストリアル・ガス・プラント(NIGP)
14. 付録
14.1. 調査方法
14.2. 調査の前提
14.3. 略語および頭字語
| ※工業用ガスとは、主に工業生産や研究・開発、医療などに利用されるガスの総称です。これらは特定の物理的・化学的性質を持ち、様々な用途に応じて利用されています。工業用ガスは、単体で使用されることもあれば、他の物質と反応させて利用されることもあります。これらのガスは、製造プロセスや製品の品質向上に欠かせない素材となっています。 工業用ガスの種類はいくつかあり、それぞれ異なる特徴と用途を持っています。まず、最も一般的な工業用ガスとしては、酸素、窒素、アルゴン、二酸化炭素、アセチレン、氷酸、及び水素などが挙げられます。酸素は、金属の溶接や切断、化学合成などのプロセスで不可欠です。一方、窒素は、不活性ガスとして広く使用され、食品の保存や化学プロセスの管理に寄与しています。 アルゴンは、特に溶接分野で重要な役割を果たし、不活性な環境を提供することで金属部品の酸化を防ぎます。二酸化炭素は、飲料業界で炭酸飲料を作るために使用されるほか、製造プロセスでも助剤として利用されます。アセチレンは、ガス溶接や金属切断の用途で重要視されています。さらに、水素は、燃料電池や化学反応において重要な役割を果たします。 工業用ガスの用途は非常に多岐にわたります。例えば、医療分野においては、酸素供給や麻酔ガスとして使用されます。製造業では、半導体の製造プロセスや金属加工での用途が見られます。食品業界では、真空包装や保存、加工において窒素や二酸化炭素が使用されます。これにより、食品の品質や鮮度を保つことが可能となります。 工業用ガスの生成方法には、いくつかの技術が存在します。主な方法として、空気分離法や化学的合成、蒸留法などがあり、これらは原料から目的のガスを得るための効率的な手段です。空気分離法は、酸素や窒素を抽出するために空気を冷却・凝縮し、成分を分離するプロセスです。一方、化学的合成においては、原料化学物質から直接目的のガスを生成します。この方法は、特定の条件下で化学反応が促進されることにより、効率良くガスを生成することが可能です。 産業用ガスは環境にも影響を与える場合がありますので、最近では持続可能な供給方法やリサイクル技術が求められるようになってきました。特に、二酸化炭素の排出削減に向けた取り組みが進められており、排出分から二酸化炭素を回収し、再利用する技術が検討されています。これにより、経済的かつ環境保護にも寄与することが期待されています。 また、工業用ガス技術は、デジタル化や自動化の影響を受けつつあります。リアルタイムでのデータ収集やモニタリングによって、ガス使用の最適化や安全管理が進められています。IoT(モノのインターネット)技術を活用したガス供給システムは、効率的な管理を可能にし、余剰コストの削減にも寄与しています。 このように、工業用ガスは多様な種類と用途を持ち、現代の多くの産業において重要な役割を果たしています。技術の進化とともに、より安全で効率的な利用が追求されており、今後もその重要性は増していくことでしょう。工業用ガスの適切な使用と管理は、持続可能な Society を築くためにも欠かせない要素となります。 |

• 日本語訳:工業用ガスの世界市場2025年-2032年:酸素、窒素、水素、二酸化炭素
• レポートコード:MRC-PMR-RTC0580 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
