密度計のグローバル市場規模は2025年に10億8,260万ドル、2030年までにCAGR 5.3%で拡大する見通し

 

市場概要

密度計市場は、2025年の10億8,260万米ドルから2032年までに15億5,740万米ドルに達すると予測されており、2025年から2032年までの年間平均成長率(CAGR)は5.3%となる見込みです。この市場は、産業オペレーション全体におけるプロセス効率、製品品質、自動化を向上させる精密かつリアルタイムな測定ソリューションへの需要増加によって牽引されています。

主なポイント
2024年時点で北米が収益シェアの29.6%を占めた。
タイプ別では、超音波セグメントが8.3%という最高CAGRを記録すると予測される。
導入タイプ別では、プロセスセグメントが2025年から2032年にかけて最速の成長率を示すと予測される。
測定方法別では、インライン/オンライン密度計セグメントが市場を支配すると予想される。
用途別では、プロセス制御・監視セグメントが予測期間中に最も速い成長を記録する見込み。
アントンパール社(オーストリア)、メトラー・トレド・インターナショナル社(米国)、エマーソン・エレクトリック社(米国)、エンドレスハウザー・グループ・サービス社(スイス)は、高い市場シェアと製品展開力を背景に、密度計市場(グローバル)における主要プレイヤーとして特定された。
SensoTech(ドイツ)、British Rototherm Group(英国)、Berthold Technologies GmbH & Co.KG(ドイツ)は、専門的なニッチ分野で確固たる地位を確立し、新興市場リーダーとしての可能性を強調することで、スタートアップや中小企業の中で際立った存在となっている。
密度計の導入により、産業は正確な材料測定の確保、プロセス廃棄物の削減、資源効率の向上を通じて持続可能な運営を支えることが可能となる。これは、世界の製造業者が環境配慮型生産手法を優先する中で、ますます重要性を増している。

顧客の顧客に影響を与えるトレンドとディスラプション
密度計市場における消費者ビジネスへの影響は、顧客ニーズの進化と業界の変革に起因する。化学・石油化学メーカー、食品飲料加工業者、パルプ・製紙メーカー、製薬業界が密度計の主要ユーザーである。AI診断機能を備えたスマート密度計への移行は、これらのエンドユーザーの業務パフォーマンスと収益に直接的な影響を与える。こうした影響が高度な密度計の需要を牽引し、市場の成長軌道を形成している。

主要企業・市場シェア

市場エコシステム
密度計市場エコシステムは、密度計プロバイダー(エンドレスハウザー・グループ・サービスAG、エマーソン・エレクトリック社、横河電機株式会社)と校正・試験事業者(アントンパール社、メトラー・トレド・インターナショナル社)で構成される。密度計プロバイダーは液体・スラリー・ガス用途向け先進計測技術を供給する中核的存在である。産業プロセス全体で計器の精度、規制順守、信頼性の高い長期性能を確保する校正・試験サービスによって支えられています。

地域別
予測期間中、アジア太平洋地域が世界密度計市場で最も急速に成長する地域となる見込み
アジア太平洋地域は、急速な工業化、インフラ投資の増加、高度な測定技術の迅速な導入により、最も高いCAGR(年平均成長率)を記録すると予想されます。こうした進展は、製造能力の拡大、近代化イニシアチブ、プロセス自動化と品質管理を重視する政府支援プログラムによって推進されています。

密度計市場:企業評価マトリックス
密度計業界マトリックスにおいて、アントンパール社(スター)は強力な市場シェアと先進的な高精度密度測定システムで主導的立場にあり、化学、食品、エネルギー産業で広く採用されています。東芝株式会社(新興リーダー)は、拡張可能な自動化対応ソリューションを基盤としたリアルタイムプロセス計測ポートフォリオの拡充により認知度を高めています。アントンパール社が技術的深みとグローバル展開で優位性を保つ一方、自動化・高効率密度モニタリング需要の拡大に伴い、東芝株式会社はリーダー領域への移行可能性を示しています。

主要市場プレイヤー
Emerson Electric Co. (US)
Yokogawa Electric Corporation (Japan)
Mettler-Toledo International Inc (US)
TOSHIBA CORPORATION (Japan)
Thermo Fisher Scientific Inc. (US)
Endress+Hauser Group Services AG (Switzerland)
AMETEK. Inc. (US)
Valmet (Finland)
Anton Paar GmbH (Austria)
VEGA (Germany)
Berthold Technologies GmbH & Co.KG (Germany)
SCHMIDT + HAENSCH (Germany)
Fluid io Sensor + Control GmbH & Co.KG (Germany)
A. Krüss, Optronic GmbH (Germany)
Avenisense (France)

 

【目次】

1

はじめに

29

2

エグゼクティブサマリー

35

3

プレミアムインサイト

40

4

市場概要

戦略的インサイトが競争環境を形作る主要な市場変化を明らかにする。

47

5

業界動向

密度計の価格動向と市場ダイナミクスからの戦略的インサイトにより、競争圧力を乗り切る。

54

5.1

はじめに

5.2

ポーターの5つの力分析

5.2.1

新規参入の脅威

5.2.2

代替品の脅威

5.2.3

供給者の交渉力

5.2.4

購入者の交渉力

5.2.5

競争の激しさ

5.3

マクロ経済見通し

5.3.1

はじめに

5.3.2

GDP動向と予測

5.4

サプライチェーン分析

5.5

エコシステム分析

5.6

価格分析

 

5.6.1

主要メーカー別振動式密度計の平均販売価格動向(2020-2024年)

5.6.2

用途産業別密度計の平均販売価格動向(2020-2024年)

5.6.3

測定方法別平均販売価格動向、2020–2024年

5.6.4

地域別密度計平均販売価格動向、2020–2024年

5.7

貿易分析

5.7.1

輸入シナリオ(HSコード9027)

5.7.2

輸出シナリオ(HSコード9027)

5.8

主要カンファレンスおよびイベント、2025–2026年

5.9

顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/ディスラプション

5.10

投資および資金調達シナリオ、2021年~2025年

5.11

ケーススタディ分析

5.11.1

フランスの水力発電所、堆積物の蓄積とタービンの摩耗を防ぐため、RHOSONICS ANALYTICAL 社と提携

5.11.2

南アフリカのフェロクロム製錬所、手動サンプリングの廃止とプロセス制御の改善のためにロソニクスと提携

5.11.3

アントンパール社の密度測定ソリューション、アビスタオイル社の品質管理を強化

5.12

2025年米国関税が密度計市場に与える影響

 

5.12.1

はじめに

5.12.1.1

主要関税率

5.12.2

価格影響分析

5.12.3

国・地域別影響

5.12.3.1

米国

5.12.3.2

欧州

5.12.3.3

アジア太平洋

5.12.4

最終用途産業への影響

6

技術的進歩、AI駆動型影響、特許、イノベーション

AI駆動型イノベーションは密度計技術を再定義し、市場力学と導入戦略を変革している。

75

6.1

主要な新興技術

6.1.1

振動式要素

6.1.2

コリオリ流量測定

6.1.3

超音波密度測定

6.1.4

核/放射線吸収技術

6.2

補完技術

6.2.1

SCADA

6.2.2

スマートトランスミッターとデジタルインターフェース

6.3

技術ロードマップ

6.4

特許分析

6.5

AI/汎用AIが密度計市場に与える影響

6.5.1

主なユースケースと市場潜在性

6.5.2

密度計市場におけるベストプラクティス

6.5.3

密度計市場におけるAI導入の事例研究

6.5.4

相互接続された隣接エコシステムと市場プレイヤーへの影響

6.5.5

密度計市場におけるAI導入に対する顧客の準備状況

7

持続可能性と規制環境

主要な規制基準と大陸横断的な影響力のある機関を通じて、グローバルな持続可能性をナビゲートする。

83

7.1

はじめに

7.1.1

規制機関、政府機関、その他の組織

7.1.2

業界標準

7.1.2.1

ASTM D4052

7.1.2.2

ASTM D5002

7.1.2.3

ISO 12185

7.1.2.4

ISO 15212-1

7.1.2.5

JIS K2249-1

7.1.2.6

USP <841>

7.1.2.7

ASTM D1480

8

顧客環境と購買行動

主要産業における未充足ニーズとステークホルダーの影響を特定し、購買戦略を洗練させる。

87

8.1

意思決定プロセス

8.2

主要ステークホルダーと購買基準

8.2.1

購買プロセスにおける主要ステークホルダー

8.2.2

購買基準

8.3

導入障壁と内部課題

8.4

様々なエンドユース産業における未充足ニーズ

9

密度測定の原則

精密な非接触密度測定に革命をもたらす最先端技術を探る。

92

9.1

密度測定方法

9.1.1

直接測定法

9.1.2

間接法または機器ベースの方法

9.1.3

先進的な連続・非接触法

9.2

密度測定の物理的原理

10

振動式密度計の動作原理

高度な振動と温度補償信号処理により、精密な密度測定値を実現。

95

10.1

振動メカニズム

10.2

周波数測定

10.3

温度補償

10.4

信号処理と出力

11

他測定機器との比較

密度計が精度と汎用性において従来機器を凌駕する理由を発見してください。

98

11.1

密度計と屈折計の比較

11.2

密度計と比重計の比較

11.3

密度計と比重計の比較

12

密度計市場(タイプ別)

市場規模と成長率予測分析(2032年まで、百万米ドル単位) | データ表2点

101

12.1

はじめに

12.2

コリオリ式密度計

12.2.1

連続運転のためのリアルタイム測定機能が市場成長を促進

12.2.2

化学薬品注入・混合

12.2.3

石油・ガス所有権移転

12.2.4

食品・飲料充填ライン

12.2.5

医薬品原料測定

12.3

比重計

12.3.1

市場成長を促進する基礎的精度のための重力ベース測定による液体密度決定の必要性

12.3.2

醸造・蒸留におけるアルコール含有量測定

12.3.3

自動車・産業用バッテリーにおける電解液試験

12.3.4

水族館・海水分析における塩分濃度測定

12.3.5

石油精製所における石油製品の密度試験

12.4

比重計

12.4.1

成長機会を提供する、校正済みガラスまたは金属容器を用いた体積測定の精度

12.4.2

医薬品における粉末および固体材料の密度測定

12.4.3

地盤工学における土壌粒子密度分析

12.4.4

セラミックスおよびガラス産業における品質管理

12.4.5

コーティング製造における塗料および顔料の配合

12.5

振動管

12.5.1

市場成長を促進する動的および静的測定環境への適合性

12.5.2

石油化学における燃料品質および混合管理

12.5.3

化学プラントにおける気体および液体の密度測定

12.5.4

自動車および産業用途における潤滑油のモニタリング

12.5.5

食品加工における飲料の濃度測定

12.5.6

デジタル(振動U字管)

12.5.6.1

医薬品製剤試験

12.5.6.2

食品・飲料生産における品質管理

12.5.6.3

実験室および現場環境における化学物質濃度分析

12.5.6.4

電子タバコ用リキッドおよび化粧品の液体密度測定

12.6

原子力

12.6.1

規制環境での承認された導入のための産業安全基準への準拠による市場成長の促進

12.6.2

建設および道路建設における土壌締固め試験

12.6.3

プロセス最適化のための鉱業スラリーモニタリング

12.6.4

鉱物処理におけるバルク材料フロー測定

12.6.5

石油・ガス事業におけるパイプラインモニタリング

12.7

超音波

12.7.1

市場成長を支える、中断のないプロセス流体処理を必要とする用途への適合性

12.7.2

化学プロセスにおける腐食性または有害流体のモニタリング

12.7.3

食品生産におけるインライン密度測定

12.7.4

スラリーおよびエマルジョンのリアルタイム監視

12.7.5

溶融金属やガラスなどの高温用途

12.8

マイクロ波

12.8.1

需要を後押しするリアルタイムかつ完全自動の測定機能

12.8.2

鉱業および鉱物におけるスラリーモニタリング

12.8.3

パルプ・製紙産業

12.9

光学式

12.9.1

市場成長を促進する連続監視のための迅速非接触測定

12.9.2

懸濁固形物分析装置/スラッジ密度計

12.9.3

屈折計

12.9.4

光学式コンシステンシートランスミッター

12.10

その他のタイプ

13

密度計市場、導入タイプ別

市場規模と成長率予測分析(2032年まで、百万米ドル単位) | データ表2枚

114

13.1

はじめに

13.2

プロセス

13.2.1

化学反応を精密に制御する能力が市場成長を促進する要因となることについて

13.2.2

液体

13.2.2.1

タンク

13.2.2.2

パイプライン

13.2.3

ガス

13.3

ラボ

13.3.1

小規模測定における精度と正確性の確保が市場成長を促進

13.3.2

液体

13.3.3

ガス

14

密度計市場(精度別)

市場規模と成長率予測分析(2032年まで、百万米ドル) | データ表2点

118

14.1

はじめに

14.2

プレミアム/高精度機器

14.2.1

自動化生産ラインにおける厳格な品質管理の必要性増加が市場成長を促進

14.3

中価格帯プロセス機器

14.3.1

多様な産業用途への適合性が市場を牽引

14.4

低コスト/バリュー機器

14.4.1

日常的な品質チェックおよび小規模加工業務における応用拡大が市場成長を支える

15

密度計市場、測定方法別

2032年までの市場規模と成長率予測分析(百万米ドルおよび数量) | 135のデータ表

121

15.1

はじめに

15.2

インライン/オンライン密度計

15.2.1

製品品質のための液体流の連続監視が需要を促進

15.3

実験室/卓上型密度計

15.3.1

データロギング機能とLIMSエクスポート対応デジタルインターフェースが市場を支える

15.4

携帯型/ハンドヘルド密度計

15.4.1

遠隔地での機動性と操作性の高さが市場成長を促進

15.5

パネル/OEM組み込み型密度計

15.5.1

高圧・高温環境下での高精度測定が市場を牽引する

15.6

モジュラー/マルチセンサープラットフォーム

15.6.1

統合型マルチパラメータ測定による材料廃棄物の削減が市場成長を支援

16

作動原理別密度計市場

2032年までの市場規模と成長率予測分析(百万米ドル) | 2つのデータ表

175

16.1

はじめに

16.2

デジタル

16.2.1

重要プロセス監視における高精度・高信頼性による需要拡大 16.3

アナログ

16.3.1

信頼性の高い現場性能のための耐久性と低メンテナンス性が市場成長を支える

16.4

ハイブリッド

16.4.1

振動ベースのセンシングと電子処理の統合が成長機会を提供する

17

密度計市場(構成部品別)

市場規模と成長率予測分析(2032年まで、百万米ドル単位) | データ表2点

179

17.1

はじめに

17.2

センサーとトランスデューサー

17.2.1

耐久性と耐食性による需要拡大

17.3

表示・制御ユニット

17.3.1

操作性の向上による市場成長を促進するデジタル画面とタッチインターフェース

17.4

サンプル処理システム

17.4.1

長期測定性能のための信頼性と再現性の向上による市場成長の促進

17.5

校正基準および装置

17.5.1

確実な運用を実現する国際品質・安全ガイドラインへの準拠による市場成長支援

18

用途別密度計市場

2032年までの市場規模・成長率予測分析(単位:百万米ドル) | データ表2点

183

18.1

はじめに

18.2

プロセス制御と監視

18.2.1

複雑な生産環境における規制順守の必要性が市場を牽引する要因となることについて説明します。

18.3

品質管理と保証

18.3.1

再現性が高く高精度な測定を実現する能力が市場成長を促進

18.4

研究開発

18.4.1

実験モデリングおよびプロトタイプ試験の応用拡大が市場成長を支える

18.5

環境モニタリング

18.5.1

一貫性とリアルタイム性を備えたデータ提供の必要性が市場成長を促進する

18.6

純度試験と検証

18.6.1

高付加価値製品における偽装への懸念の高まりが市場を牽引する

18.7

濃度測定

18.7.1

製造および調合段階における資源の無駄を最小限に抑え、需要を押し上げる

18.8

ブレンドの最適化

18.8.1

グローバルサプライチェーン全体での一貫した製品品質への需要増加が市場成長を促進

18.9

発酵モニタリング

18.9.1

醸造、バイオテクノロジー、医薬品分野での応用拡大が市場成長を促進

18.10

その他の用途

19

密度計市場、最終用途産業別

市場規模と成長率予測分析(2032年まで、百万米ドル) | データ表2点

190

19.1

はじめに

19.2

化学品・石油化学製品

19.2.1

組成モニタリングの改善による需要拡大

19.2.2

プロセス化学品製造

19.2.3

特殊化学品

19.2.4

ポリマー・プラスチック製造

19.2.5

品質保証

19.2.6

腐食性化学物質の監視

19.2.7

バルク貯蔵および移送

19.3

医薬品

19.3.1

市場成長を促進する高品質な生産保証

19.3.2

医薬品製造プロセスへの応用

19.3.3

バイオ医薬品用途

19.3.4

研究開発

19.3.5

規制順守

19.4

食品・飲料

19.4.1

市場成長を促進する正確な密度測定による製品均一性

19.4.2

醸造所および蒸留所アプリケーション

19.4.3

ソフトドリンクおよび炭酸飲料

19.4.4

乳製品加工

19.4.5

シロップおよび甘味料

19.4.6

加工食品およびソース

19.4.7

食用油脂

19.5

石油・ガス

19.5.1

石油・ガス事業全体における安全保証の強化が必要であり、市場強化につながる

19.5.2

掘削作業

19.5.3

パイプライン監視

19.5.4

精製および混合

19.5.5

貯留層分析

19.6

金属および鉱業

19.6.1

市場成長を促進するための、研磨性または高温条件下での正確な測定値を提供する能力

19.6.2

鉱石処理

19.6.3

鉱物濃縮

19.6.4

製錬作業

19.6.5

尾鉱管理

19.7

水・廃水処理

19.7.1

厳しい環境下でのリアルタイム測定能力による需要拡大

19.7.2

汚泥処理

19.7.3

排水モニタリング

19.7.4

薬品投与

19.7.5

海水淡水化システム

19.8

パルプ・製紙

19.8.1

正確な密度モニタリングによる材料廃棄物の削減と市場への貢献

19.8.2

パルプ製造プロセス制御

19.8.3

化学薬品回収システム

19.9

その他の最終用途産業

【本レポートのお問い合わせ先】
https://www.marketreport.jp/contact
レポートコード:SE 6137

 



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