ID : CBI_2834 | 更新日 : | 著者 : アミット・サティ カテゴリ : 機械設備
ハイドロニックポンプ市場規模は、2024年の47億6,000万米ドルから2032年には73億4,000万米ドルを超えると推定されています。さらに、2025年には49億4,000万米ドルに拡大し、2025年から2032年にかけて5.6%の年平均成長率(CAGR)で成長すると予測されています。
ハイドロニックポンプ(循環ポンプとも呼ばれる)は、ハイドロニックシステム(水を熱媒体として利用する暖房・冷房システム)において、パイプ網を通して水を循環させ、建物の様々な部分を暖めたり冷やしたりするために使用されます。最も一般的なタイプは、循環ポンプ、圧力ポンプ、ジェットポンプ、蒸発ポンプです。これらは通常、遠心ポンプであり、回転するインペラを使用して圧力差を生み出し、システムを通過させます。水暖房システムでは、ポンプがボイラーまたはヒートポンプからの温水をラジエーター、床暖房、その他の熱交換器に循環させます。水冷システムでは、ポンプがチラーからの冷水を冷水ファンや冷水ラジエーターなどの冷却ユニットに循環させます。水冷システムは、暖房と冷房のための水を循環させることで、エネルギー効率の向上、メンテナンスの削減、快適性の向上といったメリットを提供するとともに、ほこりやアレルゲンの発生を最小限に抑えます。エンドユーザーアプリケーションとしては、産業用、住宅用、商業用のHVACシステムに使用されています。
ハイドロニックポンプは、効率的で省エネな暖房・冷房システムを実現し、室内空気の浄化を促進し、ダクトの必要性を減らし、最終的には二酸化炭素排出量を削減することで、持続可能性に貢献します。
ハイドロニックシステムは、ファンやブロワーではなくポンプで水を循環させるため、空気を移動させる際に埃、アレルゲン、臭気の循環を防ぎます。一般的に、電気抵抗加熱などの従来の暖房システムと比較して、カーボンフットプリントが低くなっています。長寿命でメンテナンスの必要性が低いことで知られており、これも持続可能性の向上に寄与しています。
ハイドロニックシステムは、空気よりも熱伝導率の高い水を使用するため、暖房と冷房に必要なエネルギーが少なくて済みます。これらのシステムは、居住空間の暖房または冷房のみを行うことでエネルギー消費を削減できます。また、熱損失が少なく熱伝達率が高いように設計されているため、エネルギー使用量をさらに最小限に抑えることができます。
したがって、これらのポンプの利用は持続可能性を高め、エネルギー消費をさらに削減し、ハイドロニックポンプ市場を牽引します。
熱伝達媒体として水を使用するハイドロニックシステム中温ヒートポンプは、従来の暖房システムよりも多くの部品(ボイラー、ポンプ、配管網など)を必要とするため、全体的なコストが増加します。ヒートポンプを温水暖房システムと併用する場合、ヒートポンプユニット自体のコストに加え、既存のHVACシステムへの必要な改修や屋外ユニットの設置費用が初期投資に大きく影響します。また、高額な故障を防ぎ、最適な性能を確保するために、点検、潤滑、シール/ガスケットの点検など、定期的なメンテナンスも必要です。
世界のポンプ市場(温水暖房ポンプを含む)は、規制の複雑さが増し、コンプライアンスコストが上昇しています。特に北米と欧州では、エネルギー効率、排出ガス、安全基準に関する規制により、設計、材料、プロセスの頻繁なアップグレードが必要となり、生産コストが大幅に増加します。
このように、初期設定コストの高さ、定期的なメンテナンスの必要性、そして様々な規制の複雑さが、温水暖房システムの普及を阻害しています。ポンプ市場の拡大。
地熱システムは、地中の安定した温度を利用して効率的な暖房と冷房を実現するハイドロニックポンプとの組み合わせでますます導入が進んでおり、エネルギー消費量の削減や排出量の削減といったメリットがあります。地熱ヒートポンプ(GHP)は、冬は空気よりも暖かく、夏は空気よりも涼しい、比較的一定した地中温度を利用して建物の暖房と冷房を行います。これらのシステムは、水または水とグリコールの混合物を使用して熱を循環させるため、地熱ヒートポンプとの統合に適しています。GHPは、信頼性、メンテナンスの必要性の低さ、そして長寿命で知られています。空気熱源システムに比べて寿命が長いです。
太陽熱や地熱システムなどの再生可能エネルギーをこれらのポンプと統合することで、持続可能で効率的な冷暖房ソリューションを提供し、化石燃料への依存を減らし、エネルギーコストを削減します。太陽熱システムは、太陽熱集熱器を使用して水を加熱し、その水をこれらのポンプによって循環させて住宅や建物の暖房に使用します。地熱システムは地熱を利用して暖房と冷房を提供し、これらのポンプは加熱または冷却された流体を循環させます。
したがって、地熱システムの導入と再生可能エネルギーの統合は、ハイドロニックポンプ市場の機会を拡大します。
タイプに基づいて、市場は垂直セグメントと水平セグメントに分割されます。
垂直セグメントは、2024年のハイドロニックポンプ市場シェアで最大の収益を占め、予測期間中に最も高いCAGR成長を記録すると予想されています。
製品タイプに基づいて、市場はヒートポンプ、ボイラー、チラーに分類されます。
2024年のハイドロニックポンプ市場シェアでは、ボイラーセグメントが最大の収益を占めました。
ヒートポンプセグメントは、予測期間中に最も高いCAGR成長率を記録すると予想されています。
エンドユーザー別では、ハイドロニックポンプ市場は商業用、住宅用、産業用の3つに分類されます。
商業用セグメントは、2024年には46.5%と最大の収益シェアを占めました。
住宅セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予測されています。
対象地域は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカです。アメリカ。
アジア太平洋地域は、2024年に14億米ドルと評価されました。さらに、2025年には14億6,000万米ドルに成長し、2032年には22億3,000万米ドルを超えると予測されています。このうち、中国が41.8%を占め、最大の収益シェアを占めています。
アジア太平洋地域では、特にネットゼロ目標の達成という観点から、エネルギー効率が高く環境に優しい暖房・冷房ソリューションへのニーズが高まっているため、温水暖房ヒートポンプの需要が高まっています。メーカーは、EVI(蒸発器型インバーター)技術などの革新的な技術を活用し、費用対効果が高くエネルギー効率の高い温水暖房ヒートポンプソリューションの開発に注力しています。冷暖房システムに使用されるこれらのポンプは、都市化、農業の機械化の進展、エネルギー効率の高いソリューションへの需要といった要因によって成長が見込まれています。アジアの都市が成長するにつれて、商業施設や住宅を含む建物における効率的な冷暖房システムの需要が高まっています。アジアの政府や企業は、二酸化炭素排出量の削減と省エネ技術の推進にますます力を入れており、ヒートポンプは重要な解決策となっています。農業活動の機械化が進み、農業における油圧ポンプの導入が進んだことで、ヒートポンプの重要性がさらに高まっています。
したがって、ハイドロニックポンプ市場分析では、急速な都市化、機械化の進展、そしてエネルギー効率の高いソリューションへの需要により、アジア太平洋地域におけるハイドロニックポンプの成長傾向が強調されています。
北米の市場規模は、2024年の15億8,000万米ドルから2032年には23億8,000万米ドルを超えると推定されており、2025年には16億4,000万米ドル増加すると予測されています。
エアツーウォーターヒートポンプを含むハイドロニックポンプおよびシステムは、北米でトレンドとなっており、エネルギー効率と持続可能性への関心の高まり、政府のインセンティブ、そして信頼性の高い暖房・冷房ソリューションへの需要の増加により、世界のハイドロニックポンプ市場において最大の収益シェアを占めています。
これらは主にハイドロニック暖房・冷房システムで使用され、水やその他の流体を循環させて、熱源(ボイラーやヒートポンプなど)から熱放射体(ラジエーター、ベースボード、輻射床)または冷房システムに熱を伝えます。ボイラーやヒートポンプからの温水を配管網を通してラジエーター、ベースボード、輻射床に循環させます。対流式暖房システム、つまり放射暖房システムは、効率的で快適な暖房を提供します。住宅と商業ビルの両方で、冷暖房と給湯にハイドロニックシステムの導入が進んでいます。現代のハイドロニックシステムでは、システムのニーズに合わせてポンプ速度を調整することでエネルギー効率を最適化するため、可変速ポンプ(可変周波数ドライブまたはVFDを使用)が使用されることがよくあります。
このように、ハイドロニックポンプ市場分析は、ハイドロニックポンプ市場における北米地域の世界的な優位性を浮き彫りにしています。
ハイドロニックはヨーロッパで広く利用され始めています。ヨーロッパでは、コストの高さと燃料の入手困難さから、住宅所有者はコスト効率に優れた最も経済的で効果的な暖房オプションを求めています。適切に設計・設置されたハイドロニックシステムは、エネルギー利用の面で非常に実用的です。多くのヨーロッパ諸国政府は、ヒートポンプの使用を促進するための政策を実施し、インセンティブを提供することで、ヒートポンプの人気をさらに高めています。CO2排出量に大きく貢献している暖房部門の脱炭素化の推進は、ヒートポンプ導入の主な推進力となっています。水暖房式セントラルヒーティングは、住宅暖房の最も効率的で経済的な代替手段の1つです。英国では、住宅暖房の主要な選択肢の一つとなっています。
そのため、市場分析では、コスト効率と政府の政策により、ヨーロッパ地域でこれらのポンプの使用が増加していることが強調されています。
中東・アフリカ(MEA)では、特に極端な気温上昇や都市化の進展が見られる地域において、エネルギー効率の高い冷暖房ソリューションの需要が高まっているため、ハイドロニックポンプとHVACシステムが普及しつつあります。特にサウジアラビアなどの国々では、極端な気温上昇や持続可能性への関心の高まりを背景に、住宅部門と商業部門の両方でエネルギー効率の高い冷暖房にハイドロニックポンプとHVACシステムがますます利用されています。この地域の暑い気候とエネルギー効率への意識の高まりは、熱伝達に水を利用するハイドロニックHVACシステムの採用を促進しており、冷暖房に適したソリューションとなっています。
そのため、市場分析では、この地域でこれらのポンプの利用が増加していることが示されています。高温地域におけるエネルギー効率の高い冷暖房ソリューションの需要が市場を牽引しています。
ラテンアメリカでは、ヒートポンプを含むハイドロニックポンプおよびシステムが成長と増加傾向にあります。これは、同地域におけるエネルギー効率と持続可能な建築慣行への注力に牽引されています。ラテンアメリカ諸国では、住宅および商業ビルの両方においてエネルギー効率の高いソリューションを重視する傾向が強まっており、ハイドロニックHVACシステムの導入が増加しています。バイオクライマティック住宅や水道インフラのプロジェクトを含む、ラテンアメリカ全域での建設投資の急増も、ポンプの需要をさらに押し上げています。
したがって、市場分析によると、ラテンアメリカ諸国はエネルギー効率の高いソリューションの構築に注力しており、ハイドロニックポンプ業界の成長につながっています。
ハイドロニックポンプ市場は、主要企業が国内外の市場に製品とサービスを提供しているため、競争が激しくなっています。主要企業は、研究開発(R&D)、製品イノベーション、エンドユーザーへの投入において、複数の戦略を採用することで、世界のハイドロニックポンプ市場における確固たる地位を維持しています。ハイドロニックポンプ業界の主要企業は以下の通りです。
買収:
レポートの属性 | レポートの詳細 |
調査タイムライン | 2019年~2032年 |
2032年の市場規模 | 米ドル73億4000万 |
CAGR (2025~2032年) | 5.6% |
タイプ別 |
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製品タイプ別 |
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エンドユーザー別 |
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地域別 |
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主要プレーヤー |
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北米 | 米国 カナダ メキシコ |
ヨーロッパ | 英国 ドイツ フランス スペイン イタリア ロシア ベネルクス その他ヨーロッパ |
アジア太平洋地域 | 中国 韓国 日本 インド オーストラリア ASEAN その他アジア太平洋地域 |
中東・アフリカ | GCC トルコ 南アフリカ その他中東・アフリカ地域 |
中南米 | ブラジル アルゼンチン チリ その他中南米地域 |
レポート対象範囲 |
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ハイドロニックポンプ(循環ポンプとも呼ばれる)は、温水システムにおいて、配管網を通して水を循環させ、熱伝達や冷却を行うために使用されます。基本的には遠心ポンプであり、回転するインペラによって圧力差を生み出し、水をシステム内に送り込みます。
持続可能性とエネルギー消費量の削減への関心の高まりは、ハイドロニックポンプ市場の主要な推進力となっています。ハイドロニックポンプは、効率的で省エネな暖房・冷房システムを提供することで、持続可能な環境の実現に貢献します。これにより、室内の空気がよりクリーンになり、二酸化炭素排出量も削減されます。ハイドロニックシステムは水を使用するため、暖房と冷房に必要なエネルギーが少なく、エネルギー消費量を削減できます。
市場は、タイプ、製品タイプ、エンドユーザーに基づいてセグメント化されています。その中でも、垂直型セグメントが主流を占めています。垂直型ハイドロニックポンプは、特に水を深井戸や貯水池から地上へ移送するために特別に設計されています。これらのポンプは、移送する流体に浸漬することができます。深井戸から流体を汲み上げる必要がある用途で使用され、垂直型設計により効率的なポンプ移送が可能です。
Armstrong Fluid Technology (カナダ)、Grundfos (デンマーク)、Wilo (ドイツ)、Xylem (米国)、Sulzer (スイス)、Flowserve (米国)、ITT (米国)、Ruhrpumpen Group (ドイツ)、KSB (ドイツ)、EBARA (日本)。