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オーストラリアHVACバルブ市場 – シェア分析(2024–2032)

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HVACバルブは、暖房・換気・空調(HVAC)システムにおける重要な構成部品である。空気、水、冷媒、その他の流体や気体の流れを制御し、システム内の適切な圧力と温度調節を確保する。これらの

出版物ID: REP04668
発行日: 01/11/2025
ページ: 400
地域/対象範囲: グローバル
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IMR
出版社:

IMR

説明

オーストラリアHVACバルブ市場概要
オーストラリアのHVACバルブ市場規模は2023年に7,653万米ドルと評価され、2032年までに1億1,006万米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)4.12%で成長する見込みです。
HVACバルブは、暖房・換気・空調(HVAC)システムにおける重要な構成部品である。空気、水、冷媒、その他の流体やガスの流れを制御し、システム内の適切な圧力と温度調節を確保する。これらのバルブは、システム要求を満たすために流体の流れを調整し、エネルギー使用を最適化し、快適性を向上させることで、効率的な運転を維持するのに役立つ。主な種類には制御弁、遮断弁、バランス弁があり、それぞれ温度調節、漏洩防止、空気質維持といった特定の役割を担っている。

HVACバルブは、暖房・換気・空調システムにおいて不可欠な構成要素であり、空気、水、冷媒、その他の流体やガスの流れを制御します。システム内の圧力と温度を調節し、円滑かつ効率的な運転を確保します。需要に応じて流体の流れを調整することで、HVACバルブはエネルギー使用の最適化と快適性の向上に貢献します。

HVACバルブには制御弁、遮断弁、バランス弁など様々な種類があります。制御弁は温度を調節し、遮断弁は漏洩を防止し、バランス弁はシステム全体で適切な気流を確保します。各バルブタイプはシステムの機能性と空気の質を維持する上で重要な役割を果たします。

適切なバルブの選定、設置、保守は、HVACシステムの故障防止とエネルギー消費削減の鍵となります。適切に保守されたバルブはHVAC機器の寿命を延ばし、最適な性能、安全性、信頼性を確保します。効果的なバルブ管理は、HVACシステム全体の効率性に大きく貢献します。

オーストラリアHVACバルブ市場動向分析
インフラセクターの発展

オーストラリアのインフラ部門は、大規模な公共投資を原動力として、HVACバルブ市場の成長を牽引する重要な役割を担っています。政府は2022-23年度から2026-27年度にかけて主要インフラプロジェクトに2300億豪ドルを投入することを決定しており、これは前年度比4%の資金増となる。この投資は各地域に分散されており、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、クイーンズランド州、西オーストラリア州では1億豪ドル超のプロジェクトが、その他の地域では5000万豪ドル超のプロジェクトが実施される予定である。

ビクトリア州は4年間で785億ドル(州予算の20%)を配分しトップを走り、ニューサウスウェールズ州が856億ドル(総支出の16.6%)でそれに続く。資金は建設・交通・公益事業に重点的に投入され、内訳は建設プロジェクト62%、交通30%、公益事業8%である。こうした投資が、新規・改修された建物やインフラにおける室内環境制御に不可欠な空調システムの需要を牽引している。

インフラプロジェクトが全国で拡大するにつれ、特に気流と温度を調節するバルブなどのHVAC技術への需要が高まっています。これらのシステムは大規模な建物、交通ハブ、道路網において極めて重要であり、インフラ開発とHVAC市場の成長の強い関連性を浮き彫りにしています。先進的なHVACソリューションの必要性は、様々な環境で最適な条件を確保し、これらのプロジェクトの成功に不可欠です。

継続的な投資と計画により、HVACバルブ市場は持続可能な開発を支え、オーストラリアの生活の質を向上させながら成長を続ける見込みです。インフラ環境が進化する中、建設拡大とHVAC技術需要の間には明らかな共生関係があり、国内のイノベーションと経済的回復力の両方を推進しています。
建物向けHVACシステムのAI駆動型エネルギー消費最適化

AIとIoT技術の進歩は、世界の建築物エネルギー使用量の50~60%を占めるHVACシステムの最適化に大きな機会をもたらします。AIを組み込むことでHVACシステムはよりエネルギー効率が高まり、排出量を削減し持続可能性を向上させます。これは、世界的に主要なエネルギー消費源である建築物の運用パフォーマンスを向上させる重要な機会となります。

HVACシステムへのIoT統合によりリアルタイムデータ収集が可能となり、継続的な監視と分析が実現します。AI技術、特に深層強化学習(DRL)とビッグデータ分析は、HVACシステム運用の最適化において重要な役割を果たします。深層決定論的ポリシー勾配法(DDPG)などのDRLアルゴリズムは、複雑なシステムモデリングを必要とせず、変化する条件に適応する制御戦略を提供します。

AIはまた、CNN-LSTMベースのモデルなどのアルゴリズムを用いたエネルギー消費予測を可能にします。これらのモデルはエネルギー使用をシミュレートし最適化することで、エネルギー資源のより積極的な管理を実現します。エネルギー需要を予測することで、AIはHVACシステムの調整を支援し、消費削減と効率向上を図ります。

HVACシステムにおけるAIを活用したエネルギー最適化の需要は、革新的なバルブ設計に新たな機会をもたらします。HVACシステム内の流体流量と温度を調節する上で不可欠なバルブは、エネルギー節約を最大化するために、精度と応答性をもって動作しなければなりません。AIを統合することで、動的な状況に適応できるバルブは、エネルギー効率の高いHVACソリューションの潜在能力を最大限に引き出すために不可欠です。
オーストラリアHVACバルブ市場セグメント分析:
オーストラリアHVACバルブ市場は、タイプ、用途、エンドユーザーに基づいてセグメント化されています。
タイプ別では、予測期間中にボールバルブセグメントが市場を支配すると予想される

ボールバルブはHVACシステムの重要部品であり、穴あきボールを用いて液体・気体の流量を調節します。この設計により、ボールが配管と一致した際に滑らかで制限のない流れが実現され、圧力損失を最小限に抑え最適な性能を確保します。ボールバルブが提供する精密な制御は、安定した流量、エネルギー効率、迅速な調整を必要とするシステムに理想的です。

これらのバルブは、チラー、ボイラー、ポンプ、エアハンドリングユニットなど、様々なHVACコンポーネントで使用されます。その汎用性は、真鍮、青銅、ステンレス鋼、PVCなど、幅広いサイズと材質に及び、運用上および環境上のニーズに基づいたカスタマイズされたソリューションを可能にします。ボールバルブは、過酷なHVAC環境における耐久性、低メンテナンス性、信頼性で高く評価されています。

流量制御機能に加え、ボールバルブはHVACシステムの安全確保に不可欠です。緊急遮断弁として機能し、緊急時やメンテナンス時に流体の流れを迅速に停止させます。この迅速な対応により、設備と人員の両方を保護し、HVACシステム全体の安全性と信頼性を強化します。
材質別では、2023年に真鍮セグメントが28.33%で最大のシェアを占めました

真鍮製ボールバルブは、効果的な流量調節とユーザーフレンドリーな設計により、住宅用配管や産業用途で広く使用されています。中央に配置されたポートと球形のディスクにより、ハンドルを回すだけでバルブを開閉できる滑らかな操作性を実現。給水ライン、ガスパイプライン、HVACシステムなど、迅速かつ明確な状態確認が必要な状況に最適です。真鍮製ボールバルブは耐久性と耐食性にも優れ、多様な環境下や様々な圧力・温度条件下でも信頼性の高い性能を発揮します。

真鍮の耐食性は青銅を上回り、重要インフラ向けの耐久性ある選択肢となります。真鍮の延性により精密な機械加工が可能で、特定の運用ニーズに合わせたカスタム構成の実現を可能にします。さらに、真鍮製ボールバルブの鉛含有量が最小限であるため安全基準に適合し、純粋な流体処理を必要とする産業の流体管理システムに最適です。

オーストラリアのHVACシステムでは、強度と耐食性に優れる真鍮製バルブの使用が着実に増加しています。これらのバルブは水・蒸気・その他の流体の流れを効率的に制御し、様々な温度・圧力下での信頼性ある性能を確保する上で不可欠です。オーストラリアが省エネルギー型HVACソリューションに注力する中、真鍮製バルブは現代HVACシステムの要求を満たす上でますます重要な役割を担っています。

真鍮製バルブは石油精製所や石油化学プラントにおいても重要であり、蒸留、分解、精製工程における流体・ガス流量を管理します。過酷な環境に耐える特性がこれらの産業における効率性と安全性を高めます。オーストラリアの建設・産業分野で耐久性のあるHVAC部品への需要が高まる中、真鍮製バルブは同国の多様な気候・稼働条件に耐えうる高性能バルブへの需要増に対応する供給業者にとって機会を提供します。
オーストラリアHVACバルブ市場の主要プレイヤー

ハネウェル(米国)

ジョンソン・コントロールズ(アイルランド)

シュナイダーエレクトリック(フランス)

ペンテア(アメリカ)

ワッツ(アメリカ)

ダイキン(日本)

エマーソン(米国)

フローサーブ(米国)

ベリモ・ホールディングAG(スイス)

Danfoss A/S(デンマーク)

三菱電機(日本)

シーメンスAG(ドイツ)

ブレイ・インターナショナル社(アメリカ)

プロフルイド(フランス)

ザ・バルブ・カンパニー(米国)

マックバルブズ(オーストラリア)

ジョン・バルブズ(オーストラリア)

HMAグループ(ニュージーランド)

サムソン・グループ(ドイツ)

AVKホールディングA/S(デンマーク)およびその他の主要プレイヤー
オーストラリアHVACバルブ市場の主要な業界動向:
2024年6月、フローサーブとドイツ最北端の原油精製・化学企業であるハイデ製油所は、フローサーブの「エネルギー・アドバンテージ・プログラム」を活用し、ハイデ製油所のエネルギー効率向上を図るため提携した。本プログラムはデータ駆動型のエンジニアリング評価プロセスを用いてポンプとバルブの電力消費を最適化し、既存プロセスを中断することなくエネルギー効率を促進する。この包括的アプローチにより、ハイデ製油所は炭素削減目標の達成と総所有コストの削減を実現している。フローサーブのエンジニアは、ハイデ製油所のプロセス要件に適合した流量制御ソリューションを導入し、エネルギー効率と性能の向上を実現した。
2024年1月、ダイキン空調英国株式会社はロバート・ヒース・ヒーティング社を買収した。ダイキンにとって英国最大の投資となる本買収は、住宅用暖房サービスネットワークを強化し、HVAC-R市場拡大と脱炭素化目標を支援する。本買収により、ダイキンのヒートポンプ保守能力が向上し、サステナブル・ホーム・センター・ネットワークを補完する。

第1章:はじめに
 1.1 範囲と対象範囲
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概況
 3.1 市場動向
  3.1.1 推進要因
  3.1.2 抑制要因
  3.1.3 機会
  3.1.4 課題
 3.2 市場動向分析
 3.3 PESTLE分析
 3.4 ポーターの5つの力分析
 3.5 産業バリューチェーン分析
 3.6 エコシステム
 3.7 規制環境
 3.8 価格動向分析
 3.9 特許分析
 3.10 技術進化
 3.11 投資の有望分野
 3.12 輸出入分析
第4章:オーストラリアHVACバルブ市場(タイプ別)(2018-2032年)
 4.1 オーストラリアHVACバルブ市場の概要と成長エンジン
 4.2 市場概要
 4.3 ボールバルブ
  4.3.1 概要と市場概観
  4.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
  4.3.3 主要市場動向、成長要因、および機会
  4.3.4 地域別セグメンテーション分析
 4.4 遮断
 4.5 流量制御
 4.6 方向制御
 4.7 緊急遮断
 4.8 低圧力損失
 4.9 グローブ弁
 4.10 流量調整
 4.11 遮断
 4.12 圧力損失調整
 4.13 スロットリング
 4.14 方向制御
 4.15 バタフライ弁
 4.16 流量調整
 4.17 遮断/遮断弁
 4.18 方向性流量制御
 4.19 低圧力損失
 4.20 迅速な操作
 4.21 圧力独立弁
 4.22 定流量維持
 4.23 動的バランス
 4.24 ゲート弁
 4.25 遮断
 4.26 全流量
 4.27 双方向流量
 4.28 低圧力損失
第5章:オーストラリアHVACバルブ市場(材質別)(2018-2032年)
 5.1 オーストラリアHVACバルブ市場の概要と成長要因
 5.2 市場概要
 5.3 ステンレス鋼
  5.3.1 概要と市場概観
  5.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
  5.3.3 主要市場動向、成長要因、および機会
  5.3.4 地域別セグメント分析
 5.4 鋳鉄
 5.5 真鍮
 5.6 プラスチック
 5.7 ブロンズ
 5.8 その他
第6章:オーストラリアHVACバルブ市場(エンドユーザー別)(2018-2032年)
 6.1 オーストラリアHVACバルブ市場の概況と成長要因
 6.2 市場概要
 6.3 住宅
  6.3.1 概要と市場概観
  6.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
  6.3.3 主要市場動向、成長要因、および機会
  6.3.4 地域別セグメンテーション分析
 6.4 商業
 6.5 産業用
第7章:オーストラリアHVACバルブ市場(流通チャネル別)(2018-2032年)
 7.1 オーストラリアHVACバルブ市場の概況と成長エンジン
 7.2 市場概要
 7.3 直接販売
  7.3.1 概要と市場概観
  7.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
  7.3.3 主要市場動向、成長要因、および機会
  7.3.4 地域別セグメント分析
 7.4 流通業者/卸売業者
 7.5 実店舗小売業者
 7.6 オンライン小売業者
第8章:企業プロファイルと競合分析
 8.1 競争環境
  8.1.1 競争ベンチマーキング
  8.1.2 オーストラリアHVACバルブ市場におけるメーカー別シェア(2023年)
  8.1.3 業界BCGマトリックス
  8.1.4 ヒートマップ分析
  8.1.5 合併・買収  
 8.2 ハネウェル(米国)
  8.2.1 会社概要
  8.2.2 主要幹部
  8.2.3 会社概要
  8.2.4 市場における同社の役割
  8.2.5 持続可能性と社会的責任
  8.2.6 事業セグメント
  8.2.7 製品ポートフォリオ
  8.2.8 業績
  8.2.9 主要な戦略的施策と最近の動向
  8.2.10 SWOT分析
 8.3 ジョンソン・コントロールズ(アイルランド)
 8.4 シュナイダーエレクトリック(フランス)
 8.5 ペンテア(米国)
 8.6 ワッツ(米国)
 8.7 ダイキン(日本)
 8.8 エマーソン(アメリカ)
 8.9 フローサーブ(アメリカ)
 8.10 ベリモ・ホールディング AG(スイス)
 8.11 ダンフォス A/S(デンマーク)
 8.12 三菱電機(日本)
 8.13 シーメンス AG(ドイツ)
 8.14 ブレイ・インターナショナル社(アメリカ)
 8.15 プロフルイド(フランス)
 8.16 ザ・バルブ・カンパニー(アメリカ)
 8.17 マックバルブズ(オーストラリア)
 8.18 ジョン・バルブズ(オーストラリア)
 8.19 HMAグループ(ニュージーランド)
 8.20 サムソングループ(ドイツ)
 8.21 AVKホールディングA/S(デンマーク)
第9章 アナリストの見解と結論
9.1 提言と総括分析
9.2 潜在的な市場戦略
第10章 研究方法論
10.1 調査プロセス
10.2 一次調査
10.3 二次調査

Q1: オーストラリアHVACバルブ市場調査レポートにおける予測期間はどの程度ですか?

A1: オーストラリアHVACバルブ市場調査レポートにおける予測期間は2024年から2032年です。

Q2: オーストラリアHVACバルブ市場の主要プレイヤーは誰ですか?

A2: ハネウェル(米国)、ジョンソンコントロールズ(アイルランド)、シュナイダーエレクトリック(フランス)、ペンテア(米国)、ワッツ(米国)、ダイキン(日本)、エマーソン(米国)、フローサーブ(米国)、ベリモホールディングAG(スイス)、ダンフォスA/S(デンマーク)、三菱電機(日本)、シーメンスAG(ドイツ)、ブレイ・インターナショナル社(米国)、プロフルイド(フランス)、ザ・バルブ・カンパニー(米国)、マック・バルブズ(オーストラリア)、ジョン・バルブズ(オーストラリア)、HMAグループ(ニュージーランド)、サムソングループ(ドイツ)、AVKホールディングA/S(デンマーク)、その他主要企業。

Q3: オーストラリアHVACバルブ市場のセグメントは?

A3: オーストラリアのHVACバルブ市場は、タイプ、性質、用途、地域によって区分されます。タイプ別ではXXXに分類されます。性質別ではXXXに分類されます。用途別ではXXXに分類されます。タイプ別ではボールバルブ(遮断、流量制御、方向制御、緊急遮断、低圧力損失)、グローブバルブ(流量調節、遮断、圧力損失調節、スロットリング、方向制御)、バタフライバルブ(流量調節、遮断/遮断、方向制御、低圧力損失、迅速操作)、圧力独立バルブ(定流量維持、動的バランス)、ゲートバルブ(遮断、全流量、双方向流量、低圧力損失)材質別ではステンレス鋼、鋳鉄、真鍮、プラスチック、青銅、その他(アルミニウム、炭素鋼、銅、複合材料)に分類され、エンドユーザー別では住宅用、商業用、産業用に分類され、流通経路別では直販、卸売業者、実店舗小売業者、オンライン小売業者に分類される。

Q4: オーストラリアHVACバルブ市場とは?

A4: HVACバルブは、暖房・換気・空調(HVAC)システムにおける重要な構成部品です。空気、水、冷媒、その他の流体や気体の流れを制御し、システム内の適切な圧力と温度調節を確保します。これらのバルブは、システム要求に応じた流体の流量調整、エネルギー使用の最適化、快適性の向上を通じて、効率的な運転を維持するのに役立ちます。主な種類には制御弁、遮断弁、バランス弁があり、それぞれ温度調節、漏洩防止、空気質維持などの特定の役割を担っています。

Q5: オーストラリアのHVACバルブ市場規模はどの程度ですか?

A5: オーストラリアのHVACバルブ市場規模は2023年に7,653万米ドルと評価され、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)4.12%で成長し、2032年までに1億1,006万米ドルに達すると予測されています。

Chapter 1: Introduction
 1.1 Scope and Coverage
Chapter 2:Executive Summary
Chapter 3: Market Landscape
 3.1 Market Dynamics
  3.1.1 Drivers
  3.1.2 Restraints
  3.1.3 Opportunities
  3.1.4 Challenges
 3.2 Market Trend Analysis
 3.3 PESTLE Analysis
 3.4 Porter’s Five Forces Analysis
 3.5 Industry Value Chain Analysis
 3.6 Ecosystem
 3.7 Regulatory Landscape
 3.8 Price Trend Analysis
 3.9 Patent Analysis
 3.10 Technology Evolution
 3.11 Investment Pockets
 3.12 Import-Export Analysis
Chapter 4: Australia HVAC Valve Market by Type (2018-2032)
 4.1 Australia HVAC Valve Market Snapshot and Growth Engine
 4.2 Market Overview
 4.3 Ball Valves
  4.3.1 Introduction and Market Overview
  4.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
  4.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
  4.3.4 Geographic Segmentation Analysis
 4.4 Isolation
 4.5 Flow Control
 4.6 Directional Control
 4.7 Emergency Shut-Off
 4.8 Low-Pressure Drop
 4.9 Globe Valves
 4.10 Flow Regulation
 4.11 Shut-Off
 4.12 Pressure Drop Regulation
 4.13 Throttling
 4.14 Directional Control
 4.15 Butterfly Valves
 4.16 Flow Regulation
 4.17 Isolation / Shut-Off
 4.18 Directional Flow Control
 4.19 Low-Pressure Drop
 4.20 Quick Operation
 4.21 Pressure Independent Valves
 4.22 Maintaining Constant Flow
 4.23 Dynamic Balancing
 4.24 Gate Valves
 4.25 Shut-Off
 4.26 Full Flow
 4.27 Bi-Directional Flow
 4.28 Low-Pressure Drop
Chapter 5: Australia HVAC Valve Market by Material Type (2018-2032)
 5.1 Australia HVAC Valve Market Snapshot and Growth Engine
 5.2 Market Overview
 5.3 Stainless Steel
  5.3.1 Introduction and Market Overview
  5.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
  5.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
  5.3.4 Geographic Segmentation Analysis
 5.4 Cast Iron
 5.5 Brass
 5.6 Plastic
 5.7 Bronze
 5.8 Others
Chapter 6: Australia HVAC Valve Market by End User (2018-2032)
 6.1 Australia HVAC Valve Market Snapshot and Growth Engine
 6.2 Market Overview
 6.3 Residential
  6.3.1 Introduction and Market Overview
  6.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
  6.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
  6.3.4 Geographic Segmentation Analysis
 6.4 Commercial
 6.5 Industrial
Chapter 7: Australia HVAC Valve Market by Distribution Channel (2018-2032)
 7.1 Australia HVAC Valve Market Snapshot and Growth Engine
 7.2 Market Overview
 7.3 Direct Sales
  7.3.1 Introduction and Market Overview
  7.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
  7.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
  7.3.4 Geographic Segmentation Analysis
 7.4 Distributors/Wholesalers
 7.5 Brick-And-Mortar Retailers
 7.6 Online Retailers
Chapter 8: Company Profiles and Competitive Analysis
 8.1 Competitive Landscape
  8.1.1 Competitive Benchmarking
  8.1.2 Australia HVAC Valve Market Share by Manufacturer (2023)
  8.1.3 Industry BCG Matrix
  8.1.4 Heat Map Analysis
  8.1.5 Mergers and Acquisitions  
 8.2 HONEYWELL (USA)
  8.2.1 Company Overview
  8.2.2 Key Executives
  8.2.3 Company Snapshot
  8.2.4 Role of the Company in the Market
  8.2.5 Sustainability and Social Responsibility
  8.2.6 Operating Business Segments
  8.2.7 Product Portfolio
  8.2.8 Business Performance
  8.2.9 Key Strategic Moves and Recent Developments
  8.2.10 SWOT Analysis
 8.3 JOHNSON CONTROLS (IRELAND)
 8.4 SCHNEIDER ELECTRIC (FRANCE)
 8.5 PENTAIR (USA)
 8.6 WATTS (USA)
 8.7 DAIKIN (JAPAN)
 8.8 EMERSON (USA)
 8.9 FLOWSERVE (USA)
 8.10 BELIMO HOLDING AG (SWITZERLAND)
 8.11 DANFOSS A/S (DENMARK)
 8.12 MITSUBISHI ELECTRIC (JAPAN)
 8.13 SIEMENS AG (GERMANY)
 8.14 BRAY INTERNATIONAL INC. (USA)
 8.15 PROFLUID (FRANCE)
 8.16 THE VALVE COMPANY (USA)
 8.17 MACK VALVES (AUSTRALIA)
 8.18 JOHN VALVES (AUSTRALIA)
 8.19 HMA GROUP (NEW ZEALAND)
 8.20 SAMSON GROUP (GERMANY)
 8.21 AVK HOLDING A/S (DENMARK)
Chapter 9 Analyst Viewpoint and Conclusion
9.1 Recommendations and Concluding Analysis
9.2 Potential Market Strategies
Chapter 10 Research Methodology
10.1 Research Process
10.2 Primary Research
10.3 Secondary Research

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