温室灌漑システムの世界市場2026年

• 英文タイトル:Global Greenhouse Irrigation System Market 2026-2031

Global Greenhouse Irrigation System Market 2026-2031「温室灌漑システムの世界市場2026年」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC-PRF26M0836
• 出版社/出版日:Prof Research / 2026年5月
• レポート形態:英語、PDF、131ページ
• 納品方法:Eメール
• 産業分類:Agriculture Equipment
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

業界の概要
農業部門は現在、急増する世界人口を養うための作物収量の最大化と、気候変動に伴う異常気象の深刻な影響の緩和という、二つの課題に突き動かされ、画期的な変革の真っ只中にあります。この農業の進化のまさに中心にあるのが「制御環境農業(CEA)」であり、現代の温室施設にとって絶対不可欠な生命線となるのが「温室灌漑システム」です。予測不可能な降雨や、本質的に非効率な全面散水法に大きく依存する従来の露地栽培とは異なり、温室栽培には前例のないレベルの精度、制御、そして自動化が求められます。
温室灌漑システムとは、中央集約型のポンプ、加圧メインライン、高度なろ過装置、複雑な分配マニホールド、そして植物の根域に正確な量の水と溶解した養分を直接供給するように設計された精密な供給機構からなる、高度に洗練された工学的なネットワークである。これらのシステムの根本的な目的は、土壌または培地の水分レベルを絶対的に最適な状態に維持し、過湿に伴う低酸素状態と、干ばつによる壊滅的な生理的ストレスの両方を防ぐことにある。
現代のハイテク温室において、灌漑システムは施肥灌漑(フェルティゲーション)と不可分な関係にあります。施肥灌漑とは、水溶性液体肥料、必須微量ミネラル、および作物保護用化学物質を、自動化されたプロセスで同時に注入するものです。この統合的な供給アプローチにより、植物はそれぞれの生育段階に合わせて調整された、完璧にバランスの取れた養液を確実に摂取できます。温室灌漑技術の最先端は、単純なタイマーや手動バルブの段階をはるかに超えています。今日、これらのシステムは温室全体の気候制御コンピュータと深く統合されています。培地の水分、水蒸気圧欠損(VPD)、日射量、室内気温などの変数を測定する、戦略的に配置された多数の環境センサーを活用し、システムは高度なアルゴリズムを用いて、作物の正確な蒸散量に合わせて、リアルタイムで自律的に灌水をトリガーします。この閉ループ型のデータ駆動型アプローチにより、水消費量が劇的に削減され、養分の流出が防止されるとともに、従来は栽培に適さないとされていた環境においても、高品質な農産物の高密度かつ通年栽培が可能になります。
市場規模と成長予測
世界の温室灌漑システム市場は、食料安全保障のグローバルな優先課題化、淡水帯水層の急速な枯渇、そして農業技術の継続的な進歩に大きく後押しされ、堅調かつ持続的な拡大を遂げています。
• 世界の温室灌漑システム市場規模は、2026年までに12億米ドルから22億米ドルに達すると推定されています。
• 今後10年間を見据えると、市場は2031年まで年平均成長率(CAGR)7.5%から9.5%の安定したペースで急拡大すると予測されています。
この財務的推移は、プライベート・エクイティおよびソブリン・ウェルス・ファンドの両方から、商業用屋内農業インフラへの巨額の資本投入を反映している。この成長は、農業用水の取水量を大幅に削減することを義務付ける厳格な世界的な環境枠組みや、地域の流域への化学肥料の流出に対するゼロ・トレランス政策によって、さらに加速されている。
地域別市場分析
温室灌漑システムの導入状況、技術の高度化、および普及率は、地域の気候、経済力、農業政策に深く影響され、地域によって大きく異なる。
• 北米:北米市場は、6.5%から8.5%の範囲で堅調な成長率を記録すると推定されています。米国とカナダでは、商業規模の温室建設が急増しています。このブームは主に、地元産で農薬不使用の農産物に対する消費者需要の高まり、合法大麻および産業用ヘンプ部門の急速な拡大、そしてカリフォルニア州のような伝統的な露地農業の中心地における深刻な干ばつの頻発によって牽引されています。この地域では、人件費を最小限に抑え、高度な水耕栽培インフラとシームレスに統合される、完全自動化されたAI駆動型灌漑システムへの多額の設備投資が特徴的です。
• 欧州:欧州は極めて成熟しているものの、絶えず革新を続ける市場であり、7.0%から9.0%の成長率が見込まれています。オランダは依然としてハイテク温室農業の世界的な中心地であり、先進的な園芸技術を世界中に輸出しています。南欧地域、特にスペインのアルメリアに密集する大規模なプラスチック製アーチハウスも、灌漑部品に対する膨大な需要を牽引している。欧州市場は規制が厳しいため、決定的なトレンドは閉ループ式灌漑システムの絶対的な義務化である。このシステムでは、すべての排水水を回収し、紫外線(UV)またはオゾン処理によって殺菌した上で再循環させ、周辺環境への養分排出をゼロにすることが求められる。
• アジア太平洋(APAC):APAC地域は世界で最も急速な拡大を遂げており、8.5%から10.5%という高い成長率が見込まれています。高い人口密度、急速な都市化、それに伴う耕作地の減少に後押しされ、中国、日本、韓国などの国々は、保護栽培への移行に対して多額の助成金を投入しています。中国は、広大な近代的温室を含む大規模な「高標準農地」構想に着手している。さらに、同地域は強固な技術サプライチェーンの恩恵を受けている。台湾や中国にあるハードウェア製造拠点は、スマート温室灌漑プラットフォームに必要な高度なマイクロコントローラー、IoTセンサーアレイ、電子ソレノイドの世界的な生産において極めて重要な役割を果たしている。
• 中東・アフリカ(MEA):世界で最も深刻な水不足に直面しているMEA地域は、8.0%から10.0%の成長率が見込まれている。中東において、温室農業は国家の食糧主権を確保するための絶対的な必須条件である。アラブ首長国連邦やサウジアラビアなどの国々は、乾燥した砂漠環境で作物を栽培するため、気候制御型農業に多額の投資を行っており、海水淡水化プラントと統合された先進的で高効率な点滴灌漑システムやマイクロスプリンクラーシステムに全面的に依存している。イスラエルは、高度に先進的で干ばつに強い灌漑技術のパイオニアであり、世界的な輸出国としての地位を維持し続けている。
• 南米:南米市場は急速に台頭しており、推定成長率は6.0%から8.0%の間と見込まれている。ブラジル、メキシコ(北米とラテンアメリカの動向を橋渡しする役割)、コロンビアといった主要な農業輸出国を中心に、同地域の温室セクターは、北米や欧州の輸入業者が求める厳格な品質、サイズ、外観基準を満たすべく拡大している。作物の均一性と輸出収量を向上させるため、初歩的な手作業による水やりから標準化された点滴灌漑システムへの移行がますます重視されています。
市場セグメンテーション:タイプおよび用途別分析
市場は、導入されている具体的な給水技術と、温室環境で栽培される多様な植物作物に基づいて構造的に区分されています。
タイプ別:
• 点滴灌漑:点滴灌漑は、温室セクターにおいて紛れもなく主流です。この技術は、植物の根元や水耕栽培用培地(ロックウール、ココヤシ繊維、パーライトなど)に、極めて的確に水滴を直接供給します。最近の傾向としては、圧力補償型(PC)および逆流防止型(CNL)のドリッパーが強く支持されています。これらの高度なエミッターは、水圧の変動や温室内の地形の不均一さにかかわらず、列の先頭にある植物と最後尾にある植物が、まったく同じ量の水を確実に受け取れるようにします。さらに、排水防止機能により、システムが停止した際に配管内の水が完全に排出されるのを防ぎ、水耕栽培の野菜にとって不可欠な、瞬時かつ高頻度の「パルス」灌漑を可能にします。
• マイクロスプリンクラー灌漑:マイクロスプリンクラーは、根域への給水だけでなく、重要な微気候管理のためにも広く利用されています。微細で穏やかな噴霧を行うこれらのシステムは、作物の樹冠の上方に逆さ向きに設置されることが多く、周囲の湿度を高め、強い日差しによる酷暑時に蒸発冷却効果をもたらすことで、作物のストレスを防止するのに極めて効果的です。この分野における主要な技術トレンドは、「ドリップダウン」による影を排除するブリッジレス・マイクロスプリンクラーの開発です。これにより、完全に均一な散水範囲を確保し、繊細な植物に直接落下して損傷を与えるような重い水滴を防ぐことができます。
• スプリンクラー灌漑:従来の頭上式スプリンクラー灌漑は、一般的に温室内でのより堅牢な用途、特に数千個の小さなセルトレイ全体に障害物のない全面的な散水が必要な大規模な育苗場や増殖ハウスに限定されています。この分野における技術の進歩は、自動灌漑ブームの活用に重点が置かれています。これは、温室の屋根から吊り下げられたロボット式・機械化されたアームが作物の上をゆっくりと滑走し、水と肥料を完全に均一なカーテンのように供給することで、散水プロセスから人的ミスを完全に排除するものです。
• その他:このカテゴリーには、商業用観賞用鉢植え植物の生産で広く使用されている「エブ・アンド・フロー(氾濫・排水)」ベンチシステムのような、高度に専門化された供給方法が含まれます。また、葉物野菜やハーブの生産で急速に普及している「深水栽培(DWC)」や「養液膜法(NFT)」の水耕栽培システムに不可欠な循環ポンプやエアレーションシステムも含まれます。
用途別:
• 野菜:生産量において最大のセグメントを占める温室野菜栽培は、点滴灌漑システムに大きく依存しています。トマト、キュウリ、パプリカ(ピーマン)、ナスなどの作物は、通常、細長い基質袋で栽培されます。これらの作物は最大11ヶ月にも及ぶ非常に活発で継続的な収穫サイクルを持つため、灌漑システムは1日に何度も完璧に稼働しなければなりません。栄養成長と果実生産のバランスを取るためには、精密な施肥灌漑が不可欠です。
• 花卉・観賞植物:切り花(バラ、キク)や鉢植えの観賞植物の栽培は、極めて高付加価値の分野です。これらの作物は、葉や花に水がかかると、葉の真菌病(ボトリチスやうどんこ病など)に極めてかかりやすくなります。そのため、精密な表面点滴灌漑や地下灌漑法(エッブ・アンド・フロー式ベンチなど)が絶対不可欠です。
• 果樹:高付加価値の果樹作物、特にイチゴ、ブルーベリー、ラズベリーなどの軟質ベリー類を温室環境で栽培する動きが急速に広がっています。これらの作物を屋内に移すことで、繊細な果実を雨害や害虫から守ることができます。イチゴ栽培では、根域の酸素供給を最大化し、果実を健全に育成するために、高度に専門化された低流量の点滴テープと統合された吊り下げ式ガターシステムがしばしば利用されます。
• 育苗作物:林業用苗木、野菜の定植苗、観賞用挿し木の増殖には、極めて厳密な環境条件が必要です。根系がまだ十分に発達していないため、これらの温室では、若い組織の乾燥を防ぐために、栽培用培地を常に湿潤に保ち、周囲の湿度を極めて高く維持するため、頭上式マイクロスプリンクラー、高圧噴霧システム、および自動ブームに大きく依存しています。
業界およびバリューチェーンの構造
温室灌漑システム市場は、従来の工業製造と、高度な農学、流体力学、そして現代のソフトウェア工学が融合した、極めて複雑で多層的なバリューチェーンの中で機能しています。
• 上流(原材料および電子部品):基盤となる層では、耐久性があり紫外線に耐性のあるポリエチレン(PE)およびポリ塩化ビニル(PVC)パイプを製造するために、高品質な石油化学派生製品の調達が行われます。さらに、現代のシステムは上流の電子部品サプライヤーに大きく依存している。これには、高感度農業用センサー(電気伝導度[EC]、pH、溶存酸素を測定)、工業用ソレノイドバルブ、可変周波数駆動(VFD)式ウォーターポンプ、および中央灌漑コンピュータを駆動するシリコンマイクロチップのメーカーが含まれる。
• 中流(製造、エンジニアリング、およびソフトウェア統合):ここが価値創造の要である。主要な市場プレイヤーはここで活動し、大規模なプラスチック押出ラインや精密射出成形を活用して、複雑なラビリンスエミッター、マイクロスプリンクラー、ろ過ハウジングを製造しています。さらに重要なのは、中流のプレイヤーが高度なシステムインテグレーターとして機能している点です。彼らは独自のアルゴリズムやクラウドベースのソフトウェアプラットフォームを開発し、生産者がマルチゾーンの施肥灌漑レシピをプログラムしたり、スマートフォンを介して遠隔でシステムの診断状況を監視したりできるようにしています。
• ダウンストリーム(流通、農業コンサルティング、エンドユーザー):物理的なコンポーネントは、専門の農業ディーラーや温室建設会社からなるグローバルネットワークを通じて市場に供給されます。この段階では、価値は農業コンサルティングと深く結びついています。灌漑システムは、ポンプの流量、摩擦損失、作物の水需要を考慮し、温室の具体的な水力要件に合わせてカスタム設計されなければなりません。最終的なエンドユーザーは、数ヘクタール規模の巨大な企業所有のガラス温室施設から、小規模な地域密着型のハイトンネル栽培まで多岐にわたります。
競争環境と主要企業情報
温室灌漑市場の競争環境はダイナミックであり、老舗の多国籍灌漑大手企業と、IoTや人工知能に注力する機動力のあるアグリテック系イノベーターが混在しています。業界を牽引する主要企業には、ネタフィム(Netafim)、リヴリス・イリゲーション(Rivulis Irrigation)、ジェイン・イリゲーション・システムズ(Jain Irrigation Systems)、ヴァルモント・インダストリーズ(Valmont Industries)、ザ・トロ・カンパニー(The Toro Company)、リンジー(Lindsay)、EPCインダストリー(EPC Industrie)、レインバード(Rain Bird)、ネルソン・イリゲーション(Nelson Irrigation)、イリテック(Irritec)などが挙げられる。これらの企業は、戦略的な買収、技術提携、そして積極的な知的財産の開発に積極的に取り組んでいる。
• 先駆的なスマート技術と業界からの評価:完全自動化されたAI主導の作物管理への加速は、最近の技術発表において顕著に表れています。2025年1月7日、垂直農法および農業技術イノベーションのリーダーとして世界的に認知されているフル・ネイチャー・ファームズ(Full Nature Farms)は、待望の「ロケット2.0(Rocket 2.0)スマート灌漑プラットフォーム」を正式に発表しました。家電製品と商業農業の深い融合を実証するRocket 2.0は、権威あるCES® 2025イノベーションアワードの「サステナビリティ&エネルギー/電力」部門を受賞しました。この栄誉は業界における重要なマイルストーンであり、世界的な農業慣行を最適化し、資源の浪費を最小限に抑えるために、最先端の持続可能な農業技術を導入するというFull Nature Farmsの深いコミットメントを強調するものです。
• 根圏技術と気候技術の戦略的統合:現代の温室効率化には、灌漑と熱管理の統合が不可欠であることが多い。2025年6月4日、ClearVue Technologiesは、同社の温室用地中熱交換技術の導入に関する8万ドルの契約を締結し、農業技術分野において重要な商業的成功を収めた。重要な点として、この商業的マイルストーンは、ClearVueの完全子会社であるイスラエルのOpticropを通じて達成されたものである。ClearVueは前年に、ROOTS Sustainable Agricultural Technologiesの知的財産および堅牢な農学資産を取得することを目的として、戦略的にOpticropを設立しました。この買収とその後の商用展開は、灌漑システムがますます二重の目的で利用されるという重要なトレンドを浮き彫りにしています。すなわち、灌漑システムは単に水や養分を供給するだけでなく、熱交換ネットワークを介して根域を物理的に加熱または冷却するために利用され、植物の代謝と温室全体のエネルギー効率を劇的に向上させているのです。
• 既存大手企業による市場支配:Netafim、Rivulis Irrigation、Jain Irrigation Systemsといった業界の重鎮は、比類なきグローバルな流通ネットワークと数十年にわたる信頼性の高い農業データにより、依然として広大な市場シェアを掌握し続けています。これらの企業は、単なるプラスチックパイプの販売から、包括的なデジタル農業ソリューションの提供へと、ビジネスモデルを積極的に転換しています。これらの企業は、温室の「頭脳」として機能する高度な投与装置(施肥灌漑装置)を提供しており、複雑な肥料配合をメインの灌漑ラインに注入する際、外科手術並みの精度でシームレスに混合します。
• 戦略的合併による事業拡大:The Toro Company、Rain Bird、Irritecといった企業は、南米や中東・アフリカ(MEA)などの高成長地域において、地域の販売代理店や専門ハードウェアメーカーを買収することで、グローバルな事業基盤を積極的に拡大しています。こうした戦略的買収により、サプライチェーンの現地化、不安定な国際輸送のボトルネックの回避、そして現地の温室栽培要件を満たすための製品ポートフォリオの迅速な適応が可能になります。
市場の機会
完全に制御され、気候変動に強い農業への構造的シフトは、温室灌漑エコシステム内のステークホルダーに莫大な商業的機会をもたらしています。
• 人工知能(AI)および予測分析との統合:最も収益性の高い分野は、灌漑ハードウェアと予測AIの融合にあります。過去の作物の生育実績、リアルタイムの培地水分、予測マイクロクライメート・モデリングなど、膨大なデータセットを相互参照することで、AIアルゴリズムは、植物が生理的ストレスを示す前に、自律的に灌漑スケジュールを調整することができます。この「事後対応型」から「事前対応型」への灌漑の移行は、比類のない収量最適化を約束するものであり、農業分野におけるSaaS(Software-as-a-Service)統合にとって巨大なビジネスチャンスとなります。
• 閉ループ式水リサイクルおよび脱塩: 世界の淡水資源が減少する中、排水ゼロの温室を運営できる能力は、規制上の必須要件になりつつあります。統合された費用対効果の高い水再生システムを提供できる企業には、大きな市場機会があります。これには、排水水を回収し、病原体や不均衡な塩分を除去して、灌漑マニホールドを通じて安全に再循環させる、高度なUV殺菌装置、逆浸透(RO)ろ過、およびオゾン注入システムが含まれます。
• 政府補助金とサステナブル・ファイナンス:世界中で、各国政府や国際開発銀行は、農業インフラの近代化と国内の食料安全保障を確保することを目的として、数十億ドル規模のグリーンファイナンスや補助金を投入しています。自社のシステムが節水効果と収量向上効果を明確に実証できる灌漑企業は、こうした公的資金を活用する絶好の立場にあり、施設のアップグレードを検討している生産者にとっての参入障壁を大幅に引き下げることができます。
市場の課題
その極めて重要な役割にもかかわらず、先進的な温室灌漑システムの広範な導入と最適な稼働には、いくつかの大きな課題が立ちはだかっています。
• 高い初期設備投資(CAPEX):参入の財務的障壁は極めて高いものです。商業用温室に、最先端の施肥灌漑用投与装置、VFDポンプステーション、多数のセンサー、中央制御ソフトウェアを装備するには、莫大な初期投資が必要です。小規模な独立系生産者にとって、手動システムから完全自動化プラットフォームへのアップグレードに必要な資金を確保することは、依然として大きな障壁となっている。
• 技術的な複雑さと農業技術のスキルギャップ:灌漑システムが高度に複雑なデジタルネットワークへと進化するにつれ、深刻なスキルギャップが生じている。現代の温室運営者には、流体力学者、ソフトウェアエンジニア、生化学者としての役割がますます求められている。生産者が中央コンピュータを適切に調整したり、センサーデータを解釈したり、繊細なハードウェアを保守したりするための技術的リテラシーを欠いている場合、システムは必然的に故障し、壊滅的な作物の損失と深刻な経済的破綻を招くことになる。
• システムの保守と水質の制約:精密マイクロ灌漑の弱点は目詰まりである。温室システムでは、微細な流路を持つエミッターが頻繁に使用される。原水に高濃度の浮遊物質、生物学的汚染物質(藻類や細菌のスライムなど)、あるいは不均衡なミネラル(炭酸カルシウムの沈殿を引き起こす)が含まれている場合、エミッターはすぐに詰まってしまう。このため、非常に高価な一次ろ過システムの設置が必要となり、定期的な酸洗浄や配管の洗浄を含む、厳格で労力を要するメンテナンス手順が求められる。その結果、施設の運営費(OPEX)に多大な負担が加わることになる。

レポート目次

目次
第1章 レポートの概要 1
1.1 調査範囲 1
1.2 調査方法 2
1.2.1 データソース 3
1.2.2 前提条件 4
1.3 略語および頭字語 5
第2章 世界の温室灌漑システム市場の概要 7
2.1 市場の定義と製品仕様 7
2.2 世界の市場規模と成長率(2021年~2031年) 9
2.2.1 市場収益(百万米ドル) 9
2.2.2 市場消費量(千台) 11
2.3 市場の動向 13
2.3.1 主要な市場推進要因 13
2.3.2 業界の課題と制約 15
2.3.3 温室自動化の技術動向 17
第3章 タイプ別世界温室灌漑システム市場分析 19
3.1 タイプ別世界市場規模および収益(2021-2026年) 19
3.2 点滴灌漑システム 21
3.3 マイクロスプリンクラー灌漑システム 23
3.4 スプリンクラー灌漑システム 25
3.5 その他(フォギング、ミスト、およびキャピラリーシステム) 27
3.6 タイプ別価格分析および動向(2021-2026年) 29
第4章 用途別世界の温室灌漑システム市場分析 31
4.1 用途別世界の市場規模と収益(2021-2026年) 31
4.2 野菜 33
4.3 花卉・観賞植物 35
4.4 果樹 37
4.5 育苗作物 39
第5章 温室灌漑技術および特許分析 41
5.1 システム設計およびエンジニアリングレイアウト 41
5.2 温室灌漑における自動化およびスマートコントローラー 43
5.3 特許動向および主要なイノベーション 45
5.4 構成部品分析(ポンプ、フィルター、バルブ、パイプ) 47
第6章 世界の温室灌漑システムの地域別分析 49
6.1 地域別世界生産量および消費量(2021-2026年) 49
6.2 北米(米国、カナダ、メキシコ) 51
6.3 欧州(オランダ、スペイン、イタリア、ドイツ、フランス) 54
6.4 アジア太平洋地域(中国、インド、日本、オーストラリア、東南アジア) 57
6.5 ラテンアメリカ(ブラジル、コロンビア、エクアドル) 60
6.6 中東およびアフリカ(イスラエル、UAE、サウジアラビア、南アフリカ) 63
第7章 主要地域別の輸出入分析 66
7.1 灌漑用コンポーネントの世界貿易収支 66
7.2 主要輸出国の分析 68
7.3 主要輸入国の分析 70
第8章 競争環境と世界市場シェア 72
8.1 世界市場の集中率(CR5およびHHI) 72
8.2 主要企業の市場シェア分析(2021-2026年) 74
8.3 最近の動向と戦略的提携 76
第9章 主要企業の分析 78
9.1 ネタフィム 78
9.1.1 会社概要と事業概要 78
9.1.2 SWOT分析 79
9.1.3 ネタフィムのGIS売上高、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 80
9.1.4 デジタル農業および精密灌漑戦略 81
9.2 リヴリス・イリゲーション 82
9.2.1 企業概要および事業概要 82
9.2.2 SWOT分析 83
9.2.3 リヴリス・イリゲーションのGIS売上高、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 84
9.2.4 グローバルな流通および製造拠点 85
9.3 Jain Irrigation Systems 86
9.3.1 会社概要および事業概要 86
9.3.2 SWOT分析 87
9.3.3 Jain GISの売上、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 88
9.3.4 マイクロ灌漑における製品イノベーション 90
9.4 ヴァルモント・インダストリーズ 91
9.4.1 会社概要および事業概要 91
9.4.2 SWOT分析 92
9.4.3 ヴァルモント・GISの売上高、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 93
9.5 トロ・カンパニー 95
9.5.1 会社概要および事業概要 95
9.5.2 SWOT 分析 96
9.5.3 トロの GIS 売上高、価格、コスト、粗利益率(2021-2026) 97
9.5.4 持続可能な水管理ソリューション 98
9.6 リンジー 99
9.6.1 会社概要および事業概要 99
9.6.2 SWOT分析 100
9.6.3 リンジーのGIS売上高、価格、コスト、粗利益率(2021年~2026年) 101
9.7 EPC Industrie 103
9.7.1 会社概要および事業概要 103
9.7.2 SWOT 分析 104
9.7.3 EPC GIS の売上高、価格、コスト、粗利益率(2021-2026) 105
9.8 レインバード 107
9.8.1 会社概要および事業概要 107
9.8.2 SWOT分析 108
9.8.3 レインバードのGIS売上高、価格、原価、粗利益率(2021-2026年) 109
9.9 ネルソン・アイリゲーション 111
9.9.1 会社概要および事業概要 111
9.9.2 SWOT分析 112
9.9.3 ネルソン・イリゲーションのGIS売上高、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 113
9.10 アイリテック 115
9.10.1 会社概要および事業概要 115
9.10.2 SWOT分析 116
9.10.3 Irritec GIS の売上、価格、コスト、粗利益率(2021-2026) 117
9.10.4 戦略的マーケティングおよび研究開発の重点 118
第 10 章 世界の温室用灌漑システム市場の予測(2027-2031) 119
10.1 世界の市場収益および販売数量の予測 119
10.2 タイプ別予測(2027-2031年) 121
10.3 用途別予測(2027-2031年) 123
10.4 地域別予測(2027-2031年) 125
第11章 サプライチェーンおよびバリューチェーン分析 127
11.1 原材料サプライヤーおよび価格動向 127
11.2 製造プロセスおよびコスト構造 128
11.3 販売チャネルおよび販売業者 129
11.4 下流顧客のプロファイル 130
第12章 結論および要約 131
図表一覧
図1.1 温室用灌漑システムの調査方法論フロー 2
図2.1 世界の温室用灌漑システム市場規模(百万米ドル)および成長率(2021-2031年) 10
図2.2 世界の温室用灌漑システム消費量(千台)および成長率(2021-2031年) 12
図3.1 2026年のタイプ別世界温室灌漑システム市場シェア 20
図3.2 世界点滴灌漑の売上高(百万米ドル)および成長率(2021-2026年) 22
図3.3 世界マイクロスプリンクラー灌漑の売上高(百万米ドル)および成長率(2021-2026年) 24
図4.1 2026年の用途別世界温室灌漑システム市場シェア 32
図4.2 野菜部門における世界GIS売上高(百万米ドル)(2021-2026年) 34
図4.3 花卉・観賞植物部門における世界GIS売上高(百万米ドル)(2021-2026年) 36
図6.1 2026年の地域別世界温室灌漑システム消費市場シェア 50
図6.2 北米の温室灌漑システム売上高(百万米ドル)(2021-2031年) 52
図6.3 欧州の温室灌漑システム売上高(百万米ドル)(2021-2031年) 55
図6.4 中国の温室灌漑システム売上高(百万米ドル)(2021-2031年) 58
図8.1 温室灌漑システムにおける世界のトップ5企業の市場シェア(2026年) 75
図9.1 NetafimのGIS市場シェア(2021-2026年) 80
図9.2 リヴリス(Rivulis)のGIS市場シェア(2021-2026年) 84
図9.3 ジェイン(Jain)のGIS市場シェア(2021-2026年) 89
図9.4 バルモント(Valmont)のGIS市場シェア(2021-2026年) 94
図9.5 トロ(Toro)のGIS市場シェア(2021-2026年) 97
図9.6 リンジー(Lindsay)のGIS市場シェア(2021-2026年) 102
図9.7 EPCのGIS市場シェア(2021-2026年) 106
図9.8 レインバード(Rain Bird)のGIS市場シェア(2021-2026年) 110
図9.9 ネルソン(Nelson)のGIS市場シェア(2021-2026年) 114
図9.10 アイリテック(Irritec)のGIS市場シェア(2021-2026年) 117
図10.1 地域別世界温室灌漑システム売上高予測(2027-2031年) 126
表一覧
表2.1 温室灌漑システムの主要な市場推進要因 14
表3.1 タイプ別世界温室灌漑システム売上高(百万米ドル)(2021-2026年) 19
表 3.2 タイプ別世界温室灌漑システム消費量(千台)(2021-2026) 20
表 3.3 タイプ別 GIS 平均価格(米ドル/台)(2021-2026) 29
表4.1 用途別世界の温室灌漑システム売上高(百万米ドル)(2021-2026年) 31
表4.2 用途別世界の温室灌漑システム消費量(千台)(2021-2026年) 32
表5.1 温室精密灌漑における主要特許(2021-2025年) 46
表6.1 地域別世界温室灌漑システム消費量(千台)(2021-2026年) 49
表 6.2 地域別世界の温室用灌漑システム売上高(百万米ドル)(2021-2026年) 50
表 6.3 北米の温室用灌漑システム市場(国別)(2021-2026年) 53
表 6.4 欧州の温室灌漑システム市場(国別、2021-2026年) 56
表 6.5 アジア太平洋地域の温室灌漑システム市場(国別、2021-2026年) 59
表 7.1 温室灌漑技術の主要輸出先(2021-2026年) 69
表8.1 灌漑業界における主要な合併・買収(2021-2025年) 77
表9.1 NetafimのGIS売上高、価格、原価、粗利益率(2021-2026年) 80
表9.2 リヴリス(Rivulis)のGIS売上高、価格、原価および粗利益率(2021-2026年) 84
表9.3 ジェイン(Jain)のGIS売上高、価格、原価および粗利益率(2021-2026年) 88
表 9.4 ヴァルモント(Valmont)GIS の売上高、価格、原価、粗利益率(2021-2026年) 93
表 9.5 トロ(Toro)GIS の売上高、価格、原価、粗利益率(2021-2026年) 97
表 9.6 リンジー(Lindsay)GIS の売上高、価格、原価、粗利益率(2021-2026年) 101
表 9.7 EPC GIS の売上高、価格、原価、および粗利益率(2021-2026年) 105
表 9.8 レインバード GIS の売上高、価格、原価、および粗利益率(2021-2026年) 109
表 9.9 ネルソン社の GIS 売上高、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 113
表 9.10 アイリテック社の GIS 売上高、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 117
表 10.1 タイプ別世界の温室用灌漑システム売上高予測(2027-2031年) 122
表 10.2 用途別世界の温室用灌漑システム出荷量予測(2027-2031年) 124
表 11.1 灌漑システム用ポリマーおよび金属部品の主要サプライヤー 127


※温室灌漑システムは、温室内で栽培される植物に必要な水分を効率的に供給するための技術です。このシステムは、植物の成長を最適化し、農業生産性を向上させるために重要です。温室の内部は気温や湿度を制御しやすい環境であり、灌漑システムはこの環境を最大限に活かす役割を果たします。
温室灌漑システムの種類はさまざまですが、主に滴灌、スプリンクラー灌漑、フォグ灌漑などが一般的です。滴灌は、植物の根元に直接水分を供給する方法で、水の無駄を最小限に抑えるメリットがあります。このシステムでは、チューブやパイプを用いて水を少量ずつ供給し、土壌の湿度を一定に保つことができます。特に乾燥に弱い植物や高価な作物の栽培に適しています。

次にスプリンクラー灌漑は、まるで雨が降っているかのように水を散布する方法です。このシステムは温室全体に均等に水を供給できるため、大面積の作物を効率的に潤すことができます。また、気温が高い時期には大量の水蒸気が発生し、湿度をコントロールするのにも役立ちます。ただし、風が強い日などには、水が思うように散布されないことがあります。

フォグ灌漑は、霧状の水を供給する方法で、特に高湿度が必要な作物や、熱を和らげたい環境で有効です。この技術は、温度管理や病害の予防に効果的で、湿度を高めることが求められる場合に用いられます。植物が乾燥しすぎないため、育成環境の安定性も向上します。

温室灌漑システムは、用途によって選択することが重要です。野菜や花卉栽培など、異なる作物に適した灌漑方式を選ぶことで、収穫量や品質を向上させることができます。また、特定の作物に特化したシステムを導入することも推奨されます。さらに、これらのシステムは、テクノロジーと組み合わせて利用することができ、より効率的な水管理が可能です。

関連技術としては、センサー技術や自動化システムが挙げられます。土壌湿度センサーを用いることで、必要な水分量をリアルタイムで把握し、適切なタイミングで灌漑が行えます。これにより、植物が必要とする水分量を科学的に管理し、無駄のない効率的な灌漑が可能になります。

また、自動化システムを導入することで、灌漑作業の手間を大幅に削減できます。タイマーやスマートフォンアプリを使用して、遠隔操作で水やりの時間や量を調整することもできるため、時間の有効活用にもつながります。このような技術革新によって、温室農業の生産性は大きく向上しつつあります。

さらに、温室灌漑システムは環境への配慮からも重要です。水資源の限られた地域では、効率的な灌漑が求められます。持続可能な農業を実現するためには、十分な水を確保することに加え、水の使用を最低限に抑える努力が不可欠です。この点においても、温室灌漑システムは大きな役割を果たします。

温室灌漑システムは、農業の未来を見据えた重要な技術であり、効率的な水使用と植物の健康的な成長を両立させるためには欠かせません。これからの農業において、このシステムをいかに活用し、いかに進化させていくかが重要な課題となります。温室での栽培活動は、ますます高度化していくでしょう。温室灌漑の技術が進展することで、より多くの人々が新鮮で高品質な作物を享受できる未来が期待されます。
世界の産業調査レポート販売サイトを運営しているマーケットリサーチセンターです。
• 英文レポート名:Global Greenhouse Irrigation System Market 2026-2031
• 日本語訳:温室灌漑システムの世界市場2026年
• レポートコード:MRC-PRF26M0836お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)