化学産業におけるIoTの世界市場規模調査、技術別(マシンビジョン、3Dプリンティング、デジタルツイン、プラント資産管理、製造実行システム、分散制御システム、産業用ロボット、ビッグデータ、人工知能、AR・VR、その他)、用途別(石油化学・ポリマー、肥料・農薬、その他)、地域別予測:2022-2032年
Global IoT in Chemical Industry Market Size Study, by Technology (Machine Vision, 3D Printing, Digital Twin, Plant Asset Management, Manufacturing Execution System, Distributed Control System, Industrial Robotics, Big Data, Artificial Intelligence, AR and VR, Others), by Application (Petrochemicals and Polymers, Fertilizers and Agrochemicals, Others) and Regional Forecasts 2022-2032
化学産業における世界のIoT市場は、2023年に約735億4000万米ドルと評価され、予測期間2024-2032年には13.19%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。化学産業におけるIoT技術は、プロセッサ、センサ、通... もっと見る
サマリー 化学産業における世界のIoT市場は、2023年に約735億4000万米ドルと評価され、予測期間2024-2032年には13.19%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。化学産業におけるIoT技術は、プロセッサ、センサ、通信ハードウェアを備えたウェブ接続スマートデバイスを包含し、周囲からのデータの収集、分析、処理を可能にする。この技術は、センサーやデバイスを機械に接続し、迅速かつ効率的なサービス提供を可能にすることで、化学生産の効率を高める。化学物質の排出による環境問題の深刻化、化学産業に関連するリスクを軽減する必要性、循環型経済への重点の高まりは、市場の成長を促進する極めて重要な要因である。さらに、産業用ロボットの採用が拡大していることも、市場をさらに後押ししている。
化学産業における世界のIoT市場は、産業用ロボットの採用増加により需要が増加している。IoT技術と統合されたこれらのロボットは、化学製造プロセス全体の自動化、効率性、安全性を強化する。産業界がオペレーションの卓越性とコスト効率を優先する中、IoT対応ロボットはリアルタイムのモニタリング、予知保全、生産変数の精密な制御を提供する。この傾向は、工業化と技術の進歩によりIoTへの投資が盛んなアジア太平洋地域などで特に顕著である。産業用ロボットとIoTの相乗効果は、生産性を向上させるだけでなく、厳しい規制基準への準拠を確実にし、化学産業向けIoT世界市場のさらなる成長に拍車をかけている。しかし、初期のデータプライバシーに関する高い懸念と多額の初期投資が、市場拡大の課題となっている。逆に、先進国と発展途上国の両方における化学生産の急増は、化学産業向けIoT市場に有利な機会をもたらしている。
化学産業におけるIoT世界市場の主要地域には、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが含まれる。2023年、アジア太平洋地域は、収益の面で化学産業におけるIoT世界市場を支配し、予測期間2024年から2032年の間に最も速い成長を目撃すると予測されている。この地域のリーダーシップは、急速な工業化、技術の進歩、化学製造プロセス全体でIoTソリューションの採用が増加していることによる。中国、インド、日本などの国々が主導権を握り、IoTを活用して業務効率の向上、サプライチェーン管理の改善、規制遵守の徹底を図っている。アジア太平洋地域では、スマート製造とデジタルトランスフォーメーションを重視する傾向が強まっており、化学分野でのIoT導入がさらに加速している。さらに、政府の積極的な取り組みとIoTインフラへの投資が、世界の化学産業におけるIoTアプリケーションの未来を形成する最前線における同地域の地位を強化している。
本レポートに含まれる主な市場プレイヤーは以下の通り:
ABB Ltd.
Altizon, Inc.
アトスSE
シスコシステムズ
エマソン・エレクトリック
エンドレス+ハウザーAG
ファナック株式会社
ゼネラル・エレクトリック
ハネウェル・インターナショナル
マイクロソフト株式会社
三菱電機株式会社
ロックウェル・オートメーション
シュナイダーエレクトリックSE
シーメンスAG
横河電機株式会社
市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明する:
技術別
マシンビジョン
3Dプリンティング
デジタルツイン
プラント資産管理
製造実行システム
分散制御システム
産業用ロボット
ビッグデータ
人工知能
ARとVR
その他
用途別
石油化学・ポリマー
肥料・農薬
その他
地域別
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他のラテンアメリカ
中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
調査対象年は以下の通り:
過去年 - 2022年
基準年 - 2023年
予測期間 - 2024年から2032年
主な要点
2022年から2032年までの10年間の市場推定と予測。
各市場セグメントの年換算収益と地域レベル分析。
主要地域の国レベル分析による地理的展望の詳細分析。
市場の主要プレーヤーに関する情報を含む競争状況。
主要事業戦略の分析と今後の市場アプローチに関する提言。
市場の競争構造の分析
市場の需要サイドと供給サイドの分析
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目次 第1章.化学産業におけるIoTの世界市場 エグゼクティブサマリー
1.1.化学産業におけるIoTの世界市場規模・予測(2022~2032年)
1.2.地域別概要
1.3.セグメント別概要
1.3.1.技術別
1.3.2.用途別
1.4.主要動向
1.5.不況の影響
1.6.アナリストの推奨と結論
第2章.世界の化学産業におけるIoT市場の定義と調査前提
2.1.調査目的
2.2.市場の定義
2.3.調査の前提
2.3.1.包含と除外
2.3.2.限界
2.3.3.供給サイドの分析
2.3.3.1.入手可能性
2.3.3.2.インフラ
2.3.3.3.規制環境
2.3.3.4.市場競争
2.3.3.5.経済性(消費者の視点)
2.3.4.需要サイド分析
2.3.4.1.規制の枠組み
2.3.4.2.技術の進歩
2.3.4.3.環境への配慮
2.3.4.4.消費者の意識と受容
2.4.推定方法
2.5.調査対象年
2.6.通貨換算レート
第3章.化学産業におけるIoTの世界市場ダイナミクス
3.1.市場促進要因
3.1.1.環境問題への関心の高まり
3.1.2.産業用ロボット導入の増加
3.1.3.サーキュラー・エコノミーへの注目
3.2.市場の課題
3.2.1.初期のデータ・プライバシーへの高い懸念
3.2.2.高額な初期投資
3.3.市場機会
3.3.1.先進国および発展途上国における化学生産の増加
3.3.2.IoTソリューション採用の増加
第4章.化学産業における世界のIoT市場産業分析
4.1.ポーターの5フォースモデル
4.1.1.サプライヤーの交渉力
4.1.2.買い手の交渉力
4.1.3.新規参入者の脅威
4.1.4.代替品の脅威
4.1.5.競合他社との競争
4.1.6.ポーターの5フォースモデルへの未来的アプローチ
4.1.7.ポーター5フォースの影響分析
4.2.PESTEL分析
4.2.1.政治的要因
4.2.2.経済的
4.2.3.社会
4.2.4.技術的
4.2.5.環境
4.2.6.法律
4.3.最高の投資機会
4.4.トップ勝利戦略
4.5.破壊的トレンド
4.6.業界専門家の視点
4.7.アナリストの推奨と結論
第5章.化学産業におけるIoTの世界市場規模・予測:技術別2022年~2032年
5.1.セグメントダッシュボード
5.2.化学産業におけるIoTの世界市場技術別収益動向分析、2022年・2032年(百万米ドル)
5.2.1.マシンビジョン
5.2.2.3Dプリンティング
5.2.3.デジタルツイン
5.2.4.プラント資産管理
5.2.5.製造実行システム
5.2.6.分散制御システム
5.2.7.産業用ロボット
5.2.8.ビッグデータ
5.2.9.人工知能
5.2.10.ARとVR
5.2.11.その他
第6章.化学産業におけるIoTの世界市場規模・用途別予測 2022-2032
6.1.セグメントダッシュボード
6.2.化学産業におけるIoTの世界市場アプリケーション収益動向分析、2022年・2032年(百万米ドル)
6.2.1.石油化学とポリマー
6.2.2.肥料と農薬
6.2.3.その他
第7章.化学産業におけるIoTの世界市場規模・地域別予測 2022-2032
7.1.北米の化学産業におけるIoT市場
7.1.1.米国の化学産業におけるIoT市場
7.1.1.1.技術の内訳規模と予測、2022年~2032年
7.1.1.2.アプリケーションの内訳サイズと予測、2022-2032年
7.1.2.カナダの化学産業におけるIoT市場
7.2.化学産業における欧州IoT市場
7.2.1.イギリスの化学産業におけるIoT市場
7.2.2.ドイツの化学産業におけるIoT市場
7.2.3.フランスの化学産業におけるIoT市場
7.2.4.スペインの化学産業におけるIoT市場
7.2.5.イタリアの化学産業におけるIoT市場
7.2.6.その他のヨーロッパの化学産業におけるIoT市場
7.3.アジア太平洋地域の化学産業におけるIoT市場
7.3.1.化学産業における中国のIoT市場
7.3.2.化学産業におけるインドのIoT市場
7.3.3.化学産業における日本のIoT市場
7.3.4.化学産業におけるオーストラリアのIoT市場
7.3.5.化学産業における韓国のIoT市場
7.3.6.その他のアジア太平洋地域の化学産業におけるIoT市場
7.4.中南米の化学産業におけるIoT市場
7.4.1.化学産業におけるブラジルのIoT市場
7.4.2.化学産業におけるメキシコのIoT市場
7.4.3.その他のラテンアメリカの化学産業におけるIoT市場
7.5.中東・アフリカの化学産業におけるIoT市場
7.5.1.化学産業におけるサウジアラビアのIoT市場
7.5.2.南アフリカの化学産業におけるIoT市場
7.5.3.化学産業におけるその他の中東・アフリカのIoT市場
第8章.競合他社の動向
8.1.主要企業のSWOT分析
8.1.1.企業1
8.1.2.企業2
8.1.3.会社3
8.2.トップ市場戦略
8.3.企業プロフィール
8.3.1.アルチゾン
8.3.1.1.主要情報
8.3.1.2.概要
8.3.1.3.財務(データの入手可能性による)
8.3.1.4.製品概要
8.3.1.5.市場戦略
8.3.2.アトスSE
8.3.3.エマソン・エレクトリック
8.3.4.エンドレス+ハウザーAG
8.3.5.ファナック株式会社
8.3.6.ゼネラル・エレクトリック
8.3.7.ハネウェル・インターナショナル
8.3.8.マイクロソフト・コーポレーション
8.3.9.三菱電機株式会社
8.3.10.ロックウェル・オートメーション
8.3.11.シュナイダーエレクトリックSE
8.3.12.横河電機株式会社
8.3.13.ABB株式会社
8.3.14.シスコシステムズ
8.3.15.シーメンス
第9章.研究プロセス
9.1.研究プロセス
9.1.1.データマイニング
9.1.2.分析
9.1.3.市場推定
9.1.4.バリデーション
9.1.5.出版
9.2.研究属性
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Summary Global IoT in Chemical Industry Market is valued at approximately USD 73.54 billion in 2023 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 13.19% over the forecast period 2024-2032. IoT technology in the chemical industry encompasses web-connected smart devices equipped with processors, sensors, and communication hardware, enabling the collection, analysis, and processing of data from their surroundings. This technology enhances efficiency in chemical production by connecting sensors and devices to machines for quick and efficient service delivery. The escalating environmental concerns due to chemical emissions, the need to mitigate risks associated with chemical industries, and the increasing emphasis on the circular economy are pivotal factors driving the market's growth. Additionally, the growing adoption of industrial robots further propels the market. The global IoT market in the chemical industry is experiencing increased demand due to rising adoption of industrial robots. These robots, integrated with IoT technologies, enhance automation, efficiency, and safety across chemical manufacturing processes. As industries prioritize operational excellence and cost-effectiveness, IoT-enabled robots offer real-time monitoring, predictive maintenance, and precise control over production variables. This trend is particularly pronounced in regions like Asia-Pacific, where industrialization and technological advancements drive significant IoT investment. The synergy between industrial robots and IoT not only improves productivity but also ensures compliance with stringent regulatory standards, thereby fueling further growth in the global IoT market for the chemical industry. However, high initial data privacy concerns and substantial initial investments pose challenges to the market's expansion. Conversely, the surge in chemical production in both developed and developing nations presents lucrative opportunities for the IoT in chemical industry market. The key region in the Global IoT in Chemical Industry Market includes North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and Middle East & Africa. In 2023, Asia-Pacific dominates the Global IoT in Chemical Industry Market in terms of revenue and projected to witness fastest growth during the forecast period 2024-2032. This region's leadership is driven by rapid industrialization, technological advancements, and increasing adoption of IoT solutions across chemical manufacturing processes. Countries like China, India, and Japan lead the charge, leveraging IoT to enhance operational efficiency, improve supply chain management, and ensure regulatory compliance. The growing emphasis on smart manufacturing and digital transformation in Asia-Pacific further accelerates IoT adoption in the chemical sector. Moreover, supportive government initiatives and investments in IoT infrastructure bolster the region's position at the forefront of shaping the future of IoT applications in the chemical industry worldwide.
Major market players included in this report are: ABB Ltd Altizon, Inc. Atos SE Cisco Systems, Inc. Emerson Electric Co Endress+Hauser AG Fanuc Corporation General Electric Honeywell International Inc. Microsoft Corporation Mitsubishi Electric Corporation Rockwell Automation, Inc. Schneider Electric SE Siemens AG Yokogawa Electric Corporation
The detailed segments and sub-segment of the market are explained below: By Technology Machine Vision 3D Printing Digital Twin Plant Asset Management Manufacturing Execution System Distributed Control System Industrial Robotics Big Data Artificial Intelligence AR and VR Others
By Application Petrochemicals and Polymers Fertilizers and Agrochemicals Others
By Region: North America U.S. Canada
Europe UK Germany France Spain Italy Rest of Europe
Asia Pacific China India Japan Australia South Korea Rest of Asia Pacific
Latin America Brazil Mexico Rest of Latin America
Middle East & Africa Saudi Arabia South Africa Rest of Middle East & Africa
Years considered for the study are as follows: Historical year – 2022 Base year – 2023 Forecast period – 2024 to 2032
Key Takeaways: Market Estimates & Forecast for 10 years from 2022 to 2032. Annualized revenues and regional level analysis for each market segment. Detailed analysis of geographical landscape with Country level analysis of major regions. Competitive landscape with information on major players in the market. Analysis of key business strategies and recommendations on future market approach. Analysis of competitive structure of the market. Demand side and supply side analysis of the market.
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Table of Contents Chapter 1. Global IoT in Chemical Industry Market Executive Summary 1.1. Global IoT in Chemical Industry Market Size & Forecast (2022-2032) 1.2. Regional Summary 1.3. Segmental Summary 1.3.1. By Technology 1.3.2. By Application 1.4. Key Trends 1.5. Recession Impact 1.6. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 2. Global IoT in Chemical Industry Market Definition and Research Assumptions 2.1. Research Objective 2.2. Market Definition 2.3. Research Assumptions 2.3.1. Inclusion & Exclusion 2.3.2. Limitations 2.3.3. Supply Side Analysis 2.3.3.1. Availability 2.3.3.2. Infrastructure 2.3.3.3. Regulatory Environment 2.3.3.4. Market Competition 2.3.3.5. Economic Viability (Consumer’s Perspective) 2.3.4. Demand Side Analysis 2.3.4.1. Regulatory frameworks 2.3.4.2. Technological Advancements 2.3.4.3. Environmental Considerations 2.3.4.4. Consumer Awareness & Acceptance 2.4. Estimation Methodology 2.5. Years Considered for the Study 2.6. Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global IoT in Chemical Industry Market Dynamics 3.1. Market Drivers 3.1.1. Growing Environmental Concerns 3.1.2. Increase in Adoption of Industrial Robots 3.1.3. Focus on Circular Economy 3.2. Market Challenges 3.2.1. High Initial Data Privacy Concern 3.2.2. High Initial Investment 3.3. Market Opportunities 3.3.1. Increased Chemical Production in Developed and Developing Countries 3.3.2. Rise in IoT Solutions Adoption
Chapter 4. Global IoT in Chemical Industry Market Industry Analysis 4.1. Porter’s 5 Force Model 4.1.1. Bargaining Power of Suppliers 4.1.2. Bargaining Power of Buyers 4.1.3. Threat of New Entrants 4.1.4. Threat of Substitutes 4.1.5. Competitive Rivalry 4.1.6. Futuristic Approach to Porter’s 5 Force Model 4.1.7. Porter’s 5 Force Impact Analysis 4.2. PESTEL Analysis 4.2.1. Political 4.2.2. Economical 4.2.3. Social 4.2.4. Technological 4.2.5. Environmental 4.2.6. Legal 4.3. Top Investment Opportunity 4.4. Top Winning Strategies 4.5. Disruptive Trends 4.6. Industry Expert Perspective 4.7. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global IoT in Chemical Industry Market Size & Forecasts by Technology 2022-2032 5.1. Segment Dashboard 5.2. Global IoT in Chemical Industry Market: Technology Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million) 5.2.1. Machine Vision 5.2.2. 3D Printing 5.2.3. Digital Twin 5.2.4. Plant Asset Management 5.2.5. Manufacturing Execution System 5.2.6. Distributed Control System 5.2.7. Industrial Robotics 5.2.8. Big Data 5.2.9. Artificial Intelligence 5.2.10. AR and VR 5.2.11. Others
Chapter 6. Global IoT in Chemical Industry Market Size & Forecasts by Application 2022-2032 6.1. Segment Dashboard 6.2. Global IoT in Chemical Industry Market: Application Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million) 6.2.1. Petrochemicals and Polymers 6.2.2. Fertilizers and Agrochemicals 6.2.3. Others
Chapter 7. Global IoT in Chemical Industry Market Size & Forecasts by Region 2022-2032 7.1. North America IoT in Chemical Industry Market 7.1.1. U.S. IoT in Chemical Industry Market 7.1.1.1. Technology breakdown size & forecasts, 2022-2032 7.1.1.2. Application breakdown size & forecasts, 2022-2032 7.1.2. Canada IoT in Chemical Industry Market 7.2. Europe IoT in Chemical Industry Market 7.2.1. U.K. IoT in Chemical Industry Market 7.2.2. Germany IoT in Chemical Industry Market 7.2.3. France IoT in Chemical Industry Market 7.2.4. Spain IoT in Chemical Industry Market 7.2.5. Italy IoT in Chemical Industry Market 7.2.6. Rest of Europe IoT in Chemical Industry Market 7.3. Asia-Pacific IoT in Chemical Industry Market 7.3.1. China IoT in Chemical Industry Market 7.3.2. India IoT in Chemical Industry Market 7.3.3. Japan IoT in Chemical Industry Market 7.3.4. Australia IoT in Chemical Industry Market 7.3.5. South Korea IoT in Chemical Industry Market 7.3.6. Rest of Asia-Pacific IoT in Chemical Industry Market 7.4. Latin America IoT in Chemical Industry Market 7.4.1. Brazil IoT in Chemical Industry Market 7.4.2. Mexico IoT in Chemical Industry Market 7.4.3. Rest of Latin America IoT in Chemical Industry Market 7.5. Middle East & Africa IoT in Chemical Industry Market 7.5.1. Saudi Arabia IoT in Chemical Industry Market 7.5.2. South Africa IoT in Chemical Industry Market 7.5.3. Rest of Middle East & Africa IoT in Chemical Industry Market
Chapter 8. Competitive Intelligence 8.1. Key Company SWOT Analysis 8.1.1. Company 1 8.1.2. Company 2 8.1.3. Company 3 8.2. Top Market Strategies 8.3. Company Profiles 8.3.1. Altizon, Inc. 8.3.1.1. Key Information 8.3.1.2. Overview 8.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability) 8.3.1.4. Product Summary 8.3.1.5. Market Strategies 8.3.2. Atos SE 8.3.3. Emerson Electric Co 8.3.4. Endress+Hauser AG 8.3.5. Fanuc Corporation 8.3.6. General Electric 8.3.7. Honeywell International Inc. 8.3.8. Microsoft Corporation 8.3.9. Mitsubishi Electric Corporation 8.3.10. Rockwell Automation, Inc. 8.3.11. Schneider Electric SE 8.3.12. Yokogawa Electric Corporation 8.3.13. ABB Ltd 8.3.14. Cisco Systems, Inc. 8.3.15. Siemens AG
Chapter 9. Research Process 9.1. Research Process 9.1.1. Data Mining 9.1.2. Analysis 9.1.3. Market Estimation 9.1.4. Validation 9.1.5. Publishing 9.2. Research Attributes
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