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鍛造圧力容器シェル部材の世界市場展望・分析・予測(~2032年):直円筒形シェル鍛造品、円錐形および過渡形シェル鍛造品、その他

• 英文タイトル:Global Forged Pressure Vessel Shell Sections Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Forged Pressure Vessel Shell Sections Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「鍛造圧力容器シェル部材の世界市場展望・分析・予測(~2032年):直円筒形シェル鍛造品、円錐形および過渡形シェル鍛造品、その他」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ03960
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、138ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:機械&装置
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

世界の鍛造圧力容器シェルセクション市場は、重要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、2025年の9億6300万米ドルから2032年までに14億200万米ドルへと、年平均成長率5.6%(2026~2032年)で成長すると予測されています。

鍛造圧力容器シェルセクションとは、オープンダイ鍛造、中空鍛造、マンドレル拡張、ラジアルアキシャルリング圧延、または鍛造と圧延の複合プロセスにより、炭素鋼、低合金鋼、ステンレス鋼、またはその他の圧力容器グレードの合金から製造される、一体形成された継ぎ目のない円筒形またはリング状の圧力保持シェルコンポーネントです。
各鍛造品は通常、圧力容器の個別のシェルセクションを形成し、隣接するシェルセクション、鏡板、フランジ、またはノズルセクションと接合され、高温または低温、腐食性媒体、照射、または繰り返し荷重を含む可能性のある運転条件下で、内部または外部の圧力に耐えるように設計された主要な圧力境界を構成します。
鍛造圧力容器シェルセクションは、鍛造状態、熱処理状態、粗加工状態、または最終加工状態で供給される場合があり、主に原子炉圧力容器、蒸気発生器、石油化学・石炭化学反応器、高圧伝熱機器、工業ガス・水素貯蔵容器、およびその他の重荷重圧力機器に使用されます。

**主要な知見**

鍛造圧力容器シェルセクション産業の平均粗利益率は約22%と推定されています。
アジア太平洋地域は最大の生産および需要市場です。
ストレート円筒シェル鍛造品が最大の構造セグメントを占めています。
原子力圧力機器が金額ベースで最大の下流用途です。
ハイエンド市場は、統合された製鋼および重鍛造能力を持つサプライヤーに集中しています。

**市場トレンド**

鍛造圧力容器シェルセクションは、より大きなモノブロック構造、溶接継手の削減、より高い材料清浄度、および粗加工または最終加工状態でのより広範な納入へと移行しています。
原子力および高圧プロセス機器の顧客は、これらの設計が長手方向の溶接を減らし、検査を簡素化し、圧力境界の連続性を改善するため、リング鍛造シェル、一体型ノズルベルト、一体型フランジ、およびニアネットシェイプの移行セクションをますます好んでいます。
より大きなインゴットが偏析、気孔率、および不均一な特性のリスクを高めるにつれて、製鋼管理の重要性が増しています。したがって、真空処理、選択されたグレードのエレクトロスラグ再溶解、管理された鍛造比、数値シミュレーション、および注意深く設計された焼き入れサイクルが、認定されたサプライヤー間での標準的な差別化要因となっています。
製造もまた、黒皮鍛造品の販売から、冶金、鍛造、熱処理、超音波検査、機械試験、機械加工、および完全なデジタル文書化を組み合わせた統合パッケージへと移行しています。
原子力用途では、需要は連続生産プログラム、サプライチェーンの現地化、および溶接される容器セクションの数を減らすことを意図した設計とますます関連しています。
非原子力用途では、需要は高過酷度水素化処理、石油化学、および石炭転換装置に集中しており、水素貯蔵および特殊高圧システムは規模は小さいものの、技術的に魅力的な新興セグメントであり続けています。

**市場動向**

**推進要因**

主要な市場推進要因は、原子力圧力機器の継続的な建設および交換サイクルです。
2025年末までに、世界中で63基の原子炉が建設中であり、原子炉圧力容器および蒸気発生器シェルに対する複数年にわたる要求を生み出しています。一方、フランスのEPR2プログラムだけでも、6基の原子炉圧力容器と24基の蒸気発生器を対象としています。
需要は、高温、高圧、腐食性または水素豊富な条件下で動作可能な厚肉低合金鋼製反応器シェルを必要とする、製油所のアップグレード、残渣転換、水素化、および石炭化学プロジェクトによってさらに支えられています。
容器メーカーもまた、経済性と機器サイズが許す場合、圧延鋼板および多数の溶接を伴う構成を、より大きな鍛造セクションに置き換える構造的なインセンティブを持っています。溶接が少ないことで、製造、検査、およびライフサイクルメンテナンスの要件を削減できるためです。

**阻害要因**

市場の拡大は、高い設備投資、長い認定サイクル、および不規則なプロジェクトタイミングによって制約されています。
大型シェル鍛造品には、高能力製鋼設備、大型インゴット、大型プレスまたはリングミル、深い熱処理炉、大型立旋盤、および広範な非破壊検査インフラストラクチャが必要であり、持続的な受注残がなければ経済的な稼働率を維持することは困難です。
原子力グレード製品はまた、顧客固有の認定、監査済みの品質システム、材料のトレーサビリティ、および長期にわたる文書保存期間を必要とします。
要求の少ない圧力容器の場合、圧延鋼板溶接シェル、継ぎ目なしパイプセクション、または加工代替品の方が経済的であり続けることができ、鍛造シェルの対象市場を制限します。
大型鍛造品はまた、鍛造、熱処理、または機械加工後に発見された冶金学的欠陥が、数ヶ月の生産とかなりの量の合金鋼を無効にする可能性があるため、高いスクラップ費用にさらされます。

**機会**

最も強力な機会は、原子力製造サプライチェーンの拡大と地域化にあります。
中国、韓国、ロシア、フランス、インドにおける新規建設プログラムは、新興の小型モジュール炉および先進炉プロジェクトと共に、重鍛造能力の追加認定と、モノブロックおよび一体型コンポーネントへの新たな投資を奨励しています。
ノースアメリカン・フォージマスターズは、一体型ノズル付きシェルを含む商用原子力およびSMR鍛造品を開発しており、一方、フラマトムはEPR2プログラム向けの工業生産能力を拡大しています。
原子力以外の分野では、高圧水素貯蔵、低排出燃料生産、CCUS関連プロセス機器、再生可能燃料水素化処理、および高圧材料処理容器において機会が生まれています。
最も魅力的な機会は、基本的な鍛造品だけでなく、完全な冶金および機械加工パッケージを提供できるサプライヤーに有利に働く可能性が高いです。

**課題**

業界の中心的な課題は、偏析、結晶粒度、残留応力、歪み、および超音波探傷指示を制御しながら、極めて大きく厚いセクション全体で均一な特性を実現することです。
サプライヤーは、十分な鍛造変形と迅速かつ均一な焼き入れを、寸法精度と亀裂リスクとの間でバランスさせる必要があります。
プロジェクトの集中は、少数の原子力アイランドまたは非常に大規模な石油化学反応器のタイミングによって年間需要が影響を受ける可能性があるため、追加の商業リスクを生み出します。
エネルギー、合金、およびスクラップ価格の変動は、長い生産サイクル中に契約経済を実質的に変化させる可能性があり、一方、地政学的制約、核輸出管理、および現地化政策は、利用可能なサプライヤーの数を制限する可能性があります。
連結されたグループ構造は市場測定も複雑にします。一部のシェルは外部に販売される一方、他のシェルは完全な原子炉容器または蒸気発生器として内部で移転されるため、外部販売収益と自家生産価値を区別する必要があります。

**産業チェーン分析**

上流チェーンは、高品質スクラップ、鉄原料、フェロアロイ、ニッケル、クロム、モリブデン、その他の合金材料、耐火物、電極、エネルギー、および大型インゴット製鋼能力で構成されています。
シェル鍛造メーカーは、認定されたインゴットを購入するか、真空脱ガスおよび一部のグレードでは再溶解能力を備えた統合された電気炉または特殊製鋼施設を運営する場合があります。
中流のバリューチェーンは、インゴット調整、アプセット鍛造、穴あけ、中空鍛造、マンドレル拡張、オープンダイ引き抜き、ラジアルアキシャルリング圧延、予備および最終熱処理、粗加工、超音波および表面検査、機械試験、および最終加工をカバーしています。
最大の価値は、鋼材の重量のみによるのではなく、冶金的整合性、厚肉セクション特性の制御、原子力または圧力機器の認定、ニアネットシェイプ成形、および完全なトレーサビリティ文書によって生み出されます。
下流の顧客には、原子力アイランド機器メーカー、圧力容器OEM、ボイラーおよび熱交換器メーカー、石油化学機器会社、エンジニアリング請負業者、および統合エネルギー機器グループが含まれます。
いくつかの主要企業がシェル鍛造品と完成圧力容器の両方を製造しているため、自家使用は重要です。

**セグメントの洞察**

ストレート円筒シェル鍛造品は出荷トン数の約4分の3を占め、原子炉容器、蒸気発生器、水素化処理反応器、およびその他の円筒形圧力機器の標準的な本体セクションを形成します。
円錐形および移行シェル鍛造品は、異なる直径または肉厚のシェルセクションを接続するために使用される、より小さいながらも高複雑度のセグメントです。
その他カテゴリーは、主に特殊な輪郭のシェル、一体型ノズルシェル、シェルとフランジの組み合わせ、および従来のストレートまたは移行セクションとして分類できない顧客固有のモノブロック構造をカバーしています。
これらの製品は、成形複雑度、機械加工内容、および検査要件が追加されるため、通常、より高い単価を実現します。

製造プロセス別では、リング圧延および鍛造圧延シェルが市場価値の半分強を占めると推定されており、原子力蒸気発生器、原子炉容器、および大型プロセス機器リングでの広範な使用に支えられています。
このプロセスは、特に比較的短く大径のシェルにおいて、効率的な直径拡大、制御された肉厚削減、および好ましい円周方向の結晶粒の流れを可能にします。
オープンダイ鍛造およびマンドレル鍛造シェルは、非常に厚いセクション、より長い円筒、少量カスタム形状、および統合された構造的特徴を持つ製品にとって不可欠であり続けています。
リング圧延シェルは通常、オープンダイアプセットおよび穴あけされたプレフォームから始まるため、これら2つの製造経路は補完的であり、最終的な分類は、完成したシェル形状を確立するプロセスに依存します。

**下流市場の機会**

原子力圧力機器は市場価値の40%強を占め、各プロジェクトが原子力グレードの製鋼、熱処理、検査、および文書化に支えられた大型の低合金鋼シェルを必要とするため、最も魅力的な高価値用途であり続けています。
石油化学および石炭化学反応器は市場価値の約3分の1を占め、需要は水素化処理、水素化分解、残渣転換、石炭転換、およびその他の高温高圧反応器に集中しています。
高圧熱交換器およびプロセス容器は、より広範ではあるものの、より細分化された需要を提供しており、鍛造シェルの浸透は圧力、肉厚、材料グレード、および溶接鋼板構造に対する経済的優位性に依存します。
高圧貯蔵容器およびその他の特殊用途は現在、より小さなシェアを占めていますが、水素インフラ、先進プロセスプラント、および高圧材料処理が対象市場を徐々に拡大する可能性があります。

**地域別洞察**

アジア太平洋地域は、鍛造圧力容器シェルセクションの世界最大の市場であり、世界需要の半分以上を占め、重鍛造および圧力機器製造能力の相当なシェアを擁しています。
中国は、世界をリードする原子力建設パイプラインと、完全な石油化学・石炭化学産業基盤、および成熟した重機器製造部門を組み合わせており、中国第一重型機械、二重重型機械、上海電気SHMP鋳鍛、イラエタ・エネルギー・イクイップメント、および通裕重工に安定した市場需要を提供しています。
韓国では、斗山エナビリティが主要サプライヤーであり、原子力一次機器および大型リング鍛造シェルセクションにおいて強力な競争力を維持しています。
日本は、日本製鋼所と神戸製鋼所が、高清浄度製鋼、超重鍛造、厚肉セクション熱処理、および原子力グレードシェル製造における長年の技術的優位性を維持する上で頼りになっています。
2024年末時点で、中国は建設中の世界の原子力発電能力の46%を占め、アジア太平洋地域全体の原子力グレードシェル鍛造品に対する需要を引き続き支えています。

ヨーロッパは、高価値の鍛造圧力容器シェルセクションにとって重要な生産地域であり続けています。
主要な参加企業には、クルーゾー・フォージを通じたフラマトム、AEM-Special Steelsを通じたAEM-テクノロジーズ、リング・ミル、およびシェフィールド・フォージマスターズが含まれます。
地域の需要は、ヨーロッパにおける新規建設および交換原子力プロジェクト、ロシアの原子力機器プログラム、および石油化学・プロセス機器製造部門によって支えられています。

北米は比較的小規模な市場ですが、スコット・フォージとリーハイ・ヘビー・フォージは、大型オープンダイ鍛造品、圧力容器シェル、および原子力コンポーネントにおいて専門的な能力を保持しています。

インドでは、L&T Special Steels and Heavy Forgingsが、その大型インゴット製鋼、重鍛造、および機械加工能力を通じて、原子力、石油・ガス、および高圧プロセス機器の顧客にサービスを提供しています。

**競争環境**

世界の鍛造圧力容器シェルセクション市場は、原子力グレードおよび超重製品に高度に集中しています。
斗山エナビリティ、中国第一重型機械、二重重型機械、日本製鋼所、クルーゾー・フォージを通じたフラマトム、およびAEM-Special Steelsを通じたAEM-テクノロジーズが、中核となるサプライヤーグループを形成しています。
これらの企業は、大型インゴット製鋼、超重鍛造、厚肉セクション熱処理、非破壊検査、および精密機械加工の能力に加え、原子炉圧力容器、蒸気発生器、または大型石油化学反応器におけるプロジェクト経験を有しています。
これら企業は、原子力グレードおよびその他の技術的に要求の厳しい製品セグメントにおいて強力な地位を占めています。
神戸製鋼所、上海電気SHMP鋳鍛、およびL&T Special Steels and Heavy Forgingsは、原子力発電、精製および石油化学機器、ならびに高圧プロセスシステム向けの鍛造品において強力な競争力を維持しています。
スコット・フォージ、リーハイ・ヘビー・フォージ、リング・ミル、およびシェフィールド・フォージマスターズは、主に大型オープンダイ鍛造、リング圧延、中空鍛造、およびカスタム機械加工能力を通じて、専門顧客にサービスを提供しています。
イラエタ・エネルギー・イクイップメントと通裕重工は、中国の大型鍛造製造基盤を活用し、石油化学、石炭化学、高圧容器、およびその他の非原子力圧力機器用途向けのシェル鍛造品で競争しています。
競争は主に、最大インゴットおよびシェルサイズ、材料清浄度、厚肉セクション特性の均一性、熱処理能力、超音波検査品質、原子力認定、機械加工範囲、およびプロジェクト納期信頼性によって決定されます。

**レポートの範囲**

この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および関係者に、バリューチェーン全体にわたる世界の鍛造圧力容器シェルセクション市場の360°ビューを提供します。
本レポートは、過去の収益データ(2021~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長ドライバーを明らかにします。
市場をタイプ別および用途別にセグメント化することにより、本調査は市場規模、成長率、ニッチな機会、および代替リスクを定量化し、下流顧客の分布パターンを分析します。
詳細な地域別洞察は、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、およびMEA)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析により、支配的な製品、競争環境、および下流需要のトレンドを詳述しています。
重要な競争インテリジェンスは、プレーヤー(収益、利益率、価格戦略、主要顧客)をプロファイリングし、製品ライン、用途、および地域全体におけるトッププレーヤーのポジショニングを分析して、戦略的強みを明らかにします。
簡潔な産業チェーン概要は、上流、中流、および下流の流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的ギャップと満たされていない需要を特定します。

**市場セグメンテーション**

**企業別**
斗山エナビリティ
日本製鋼所
AEM-テクノロジーズ (AEM-Special Steels)
フラマトム (クルーゾー・フォージ)
神戸製鋼所
L&T Special Steels and Heavy Forgings
スコット・フォージ
リーハイ・ヘビー・フォージ
リング・ミル
シェフィールド・フォージマスターズ
中国第一重型機械
二重重型機械 (徳陽)
上海電気SHMP鋳鍛
イラエタ・エネルギー・イクイップメント
通裕重工

**タイプ別セグメント**
ストレート円筒シェル鍛造品
円錐形および移行シェル鍛造品
その他

**主要成形プロセス別セグメント**
オープンダイおよびマンドレル鍛造シェル
リング圧延および鍛造圧延シェル

**用途別セグメント**
原子力圧力機器
石油化学および石炭化学反応器
高圧熱交換器およびプロセス容器
高圧貯蔵容器
その他

**地域別セグメント**
北米
米国
カナダ
メキシコ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
インド
オーストラリア
ベトナム
インドネシア
マレーシア
フィリピン
シンガポール
その他のアジア地域
ヨーロッパ
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
ベネルクス
ロシア
その他のヨーロッパ地域
中南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の中南米地域
中東およびアフリカ
GCC諸国
エジプト
イスラエル
南アフリカ
その他の中東およびアフリカ地域

**章立て**

第1章:鍛造圧力容器シェルセクションの調査範囲を定義し、市場をタイプ別および用途別などにセグメント化し、セグメントの規模と成長の可能性を強調しています。
第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益と販売を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定しています。
第3章:プレーヤーの状況を分析しています。収益と収益性でランキングし、製品タイプごとのプレーヤーのパフォーマンスを詳述し、M&Aの動きと共に集中度を評価しています。
第4章:高利益率の製品セグメントを解明しています。収益、ASP、および技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調しています。
第5章:下流市場の機会をターゲットにしています。用途別に市場規模を評価し、新興のユースケースを特定し、地域別および用途別に主要顧客をプロファイリングしています。
第6章:北米:用途別および国別に市場規模を分解し、主要プレーヤーをプロファイリングし、成長ドライバーと障壁を評価しています。
第7章:ヨーロッパ:用途別およびプレーヤー別に地域市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘しています。
第8章:アジア太平洋:用途別および地域/国別に市場規模を定量化し、トッププレーヤーをプロファイリングし、高い潜在的な拡大領域を明らかにしています。
第9章:中南米:用途別および国別に市場規模を測定し、トッププレーヤーをプロファイリングし、投資機会と課題を特定しています。
第10章:中東およびアフリカ:用途別および国別に市場規模を評価し、主要プレーヤーをプロファイリングし、投資見通しと市場の障害を概説しています。
第11章:プレーヤーを詳細にプロファイリングしています。製品仕様、収益、利益率を詳述し、トップティアプレーヤーの2025年販売内訳を製品タイプ別、用途別、地域別SWOT分析、および最近の戦略的進展と共に提示しています。
第12章:バリューチェーンとエコシステム:上流、中流、および下流の流通ダイナミクスを分析しています。
第13章:市場動向:ドライバー、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探求しています。
第14章:実行可能な結論と戦略的推奨事項。

**本レポートが必要な理由**

標準的な市場データを超えて、本分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下を可能にします。
高成長地域(第6~10章)および高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分することができます。
コストおよび需要インテリジェンスを活用して、サプライヤー(第12章)および顧客(第5章)と有利に交渉することができます。
競合他社の事業、利益率、および戦略に関する詳細な洞察(第3章および第11章)により、競合他社を出し抜くことができます。
データに基づいた地域別およびセグメント別戦術(第12~14章)により、予測される数十億ドル規模の機会を最大限に活用できます。
この360°のインテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと変えることができます。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 鍛造圧力容器シェル部材の概要:定義、特性、および主要な属性
1.2 種類別市場区分
1.2.1 種類別世界鍛造圧力容器シェル部材市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 直円筒形シェル鍛造品
1.2.3 円錐形および過渡部シェル鍛造品
1.2.4 その他
1.3 主要成形プロセス別の市場区分
1.3.1 主要成形プロセス別世界鍛造圧力容器シェル部材市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 オープンダイおよびマンドレル鍛造シェル
1.3.3 リングロールおよび鍛造・ロール加工シェル
1.4 用途別市場セグメンテーション
1.4.1 用途別世界の鍛造圧力容器シェル断面市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.4.2 原子力用圧力機器
1.4.3 石油化学および石炭化学用反応器
1.4.4 高圧熱交換器およびプロセス容器
1.4.5 高圧貯蔵容器
1.4.6 その他
1.5 仮定および制限事項
1.6 調査目的
1.7 対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界の鍛造圧力容器シェルセクションの売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の鍛造圧力容器シェルセクションの売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年 vs 2025年 vs 2032年
2.2.2 地域別売上高(過去実績および予測)(2021年~2032年)
2.2.3 地域別売上高ベースの世界市場シェア(2021年~2032年)
2.2.4 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
3 競争環境
3.1 世界の鍛造圧力容器シェルセクション主要企業の売上高ランキングおよび収益性
3.1.1 企業別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.1.2 世界の主要企業の売上高ランキング(2024年対2025年)
3.1.3 売上高に基づくティア別セグメンテーション(ティア1、ティア2、ティア3)
3.1.4 主要企業別の粗利益率(2021年対2025年)
3.2 世界の鍛造圧力容器シェルセクション企業の本社所在地およびサービス提供地域
3.3 製品タイプ別の主要企業の市場シェア
3.3.1 直円筒形シェル鍛造品:主要企業別市場シェア
3.3.2 円錐形および過渡部シェル鍛造品:主要企業別市場シェア
3.3.3 その他:主要企業別市場シェア
3.4 世界の鍛造圧力容器シェルセクション市場の集中度と動向
3.4.1 世界の市場集中度
3.4.2 市場参入・撤退分析
3.4.3 戦略的動き:M&A、事業拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界鍛造圧力容器シェルセクション市場
4.1.1 タイプ別世界売上高(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別売上高ベースの世界市場シェア(2021年~2032年)
4.2 主要成形プロセス別世界鍛造圧力容器シェルセクション市場
4.2.1 主要成形プロセス別世界売上高(2021年~2032年)
4.2.2 主要成形プロセス別売上高ベースの世界市場シェア(2021年~2032年)
4.3 主要製品属性と差別化要因
4.4 サブタイプ動向:成長の牽引役、収益性およびリスク
4.4.1 高成長ニッチ市場および普及の推進要因
4.4.2 収益性の高い分野およびコスト要因
4.4.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界鍛造圧力容器シェルセクション売上高
5.1.1 用途別世界売上高(過去実績および予測)(2021-2032年)
5.1.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 下流顧客分析
5.2.1 地域別主要顧客
5.2.2 用途別主要顧客
6 北米
6.1 北米市場規模(2021年~2032年)
6.2 2025年の北米主要企業の売上高
6.3 北米の鍛造圧力容器シェルセクション市場規模(用途別)(2021年~2032年)
6.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
6.5 北米の鍛造圧力容器シェルセクション市場規模(国別)
6.5.1 北米の売上高動向(国別)
6.5.2 米国
6.5.3 カナダ
6.5.4 メキシコ
7 欧州
7.1 欧州の市場規模(2021-2032年)
7.2 2025年の欧州主要企業の売上高
7.3 欧州の鍛造圧力容器シェルセクション市場規模(用途別)(2021-2032年)
7.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
7.5 欧州の鍛造圧力容器シェルセクション市場規模(国別)
7.5.1 欧州の売上高動向(国別)
7.5.2 ドイツ
7.5.3 フランス
7.5.4 英国
7.5.5 イタリア
7.5.6 ロシア
8 アジア太平洋地域
8.1 アジア太平洋地域の市場規模(2021-2032年)
8.2 2025年のアジア太平洋地域主要企業の売上高
8.3 アジア太平洋地域の鍛造圧力容器シェルセクション市場規模(用途別)(2021-2032年)
8.4 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
8.5 アジア太平洋地域の鍛造圧力容器シェルセクション市場規模(地域別)
8.5.1 アジア太平洋地域の売上高動向(地域別)
8.6 中国
8.7 日本
8.8 韓国
8.9 オーストラリア
8.10 インド
8.11 東南アジア
8.11.1 インドネシア
8.11.2 ベトナム
8.11.3 マレーシア
8.11.4 フィリピン
8.11.5 シンガポール
9 中南米
9.1 中南米の市場規模(2021年~2032年)
9.2 2025年の中南米主要企業の売上高
9.3 中南米の鍛造圧力容器シェル部材市場の規模(用途別)(2021年~2032年)
9.4 中南米の投資機会と主な課題
9.5 中南米の鍛造圧力容器シェルセクション市場規模(国別)
9.5.1 中南米の売上高動向(国別)(2021年対2025年対2032年)
9.5.2 ブラジル
9.5.3 アルゼンチン
10 中東・アフリカ
10.1 中東・アフリカの市場規模(2021年~2032年)
10.2 2025年の中東・アフリカの主要企業の売上高
10.3 中東・アフリカの鍛造圧力容器シェルセクションの用途別市場規模(2021年~2032年)
10.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
10.5 中東・アフリカの鍛造圧力容器シェルセクション市場規模(国別)
10.5.1 中東・アフリカの売上高動向(国別)(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 GCC諸国
10.5.3 イスラエル
10.5.4 エジプト
10.5.5 南アフリカ
11 企業概要
11.1 ドゥサン・エナビリティ
11.1.1 ドゥサン・エナビリティ社の企業情報
11.1.2 ドゥサン・エナビリティの事業概要
11.1.3 ドゥサン・エナビリティの鍛造圧力容器シェルセクションの製品特徴および属性
11.1.4 ドゥサン・エナビリティの鍛造圧力容器シェルセクションの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.1.5 2025年のドゥサン・エナビリティの鍛造圧力容器シェルセクションの製品別売上高
11.1.6 2025年のドゥサン・エナビリティの鍛造圧力容器シェルセクションの用途別売上高
11.1.7 2025年のドゥサン・エナビリティ製鍛造圧力容器シェルセクションの地域別売上高
11.1.8 ドゥサン・エナビリティ製鍛造圧力容器シェルセクションのSWOT分析
11.1.9 ドゥサン・エナビリティの最近の動向
11.2 日本製鉄
11.2.1 日本製鉄株式会社に関する情報
11.2.2 日本製鋼所の事業概要
11.2.3 日本製鋼所の鍛造圧力容器シェルセクションの製品特徴および属性
11.2.4 日本製鋼所の鍛造圧力容器シェルセクションの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.2.5 日本製鉄の鍛造圧力容器シェルセクションの2025年における製品別売上高
11.2.6 日本製鉄の鍛造圧力容器シェルセクションの2025年における用途別売上高
11.2.7 日本製鉄の鍛造圧力容器シェルセクションの2025年における地域別売上高
11.2.8 日本製鉄の鍛造圧力容器シェルセクションのSWOT分析
11.2.9 日本製鉄の最近の動向
11.3 AEM-Technologies(AEM-Special Steels)
11.3.1 AEM-Technologies(AEM-Special Steels)の企業情報
11.3.2 AEM-Technologies(AEM-Special Steels)の事業概要
11.3.3 AEM-Technologies(AEM-Special Steels)の鍛造圧力容器シェルセクションの製品特徴および属性
11.3.4 AEM-Technologies(AEM-Special Steels)の鍛造圧力容器シェルセクションの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.3.5 AEM-Technologies(AEM-Special Steels)の鍛造圧力容器シェルセクションの2025年製品別売上高
11.3.6 AEM-Technologies(AEM-Special Steels)の鍛造圧力容器シェル部材:2025年の用途別売上高
11.3.7 AEM-Technologies(AEM-Special Steels)の鍛造圧力容器シェル部材:2025年の地域別売上高
11.3.8 AEM-Technologies(AEM-Special Steels)の鍛造圧力容器シェルセクション:SWOT分析
11.3.9 AEM-Technologies(AEM-Special Steels)の最近の動向
11.4 フラマトーム(クレゾー・フォージ)
11.4.1 フラマトーム(クレゾー・フォージ)の企業情報
11.4.2 フラマトーム(クレゾー・フォージ)の事業概要
11.4.3 フラマトーム(クレゾー・フォージ)の鍛造圧力容器シェルセクションの製品特徴および属性
11.4.4 フラマトーム(クレゾー・フォージ)の鍛造圧力容器シェルセクションの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.4.5 2025年のフラマトーム(クレソット・フォージ)製鍛造圧力容器シェルセクションの製品別売上高
11.4.6 2025年のフラマトーム(クレソット・フォージ)製鍛造圧力容器シェルセクションの用途別売上高
11.4.7 2025年のフラマトーム(クレゾー・フォージ)製鍛造圧力容器シェルセクションの地域別売上高
11.4.8 フラマトーム(クレゾー・フォージ)製鍛造圧力容器シェルセクションのSWOT分析
11.4.9 フラマトーム(クレゾー・フォージ)の最近の動向
11.5 神戸製鋼
11.5.1 神戸製鋼株式会社の概要
11.5.2 神戸製鋼の事業概要
11.5.3 神戸製鋼の鍛造圧力容器シェルセクションの製品特徴および属性
11.5.4 神戸製鋼の鍛造圧力容器シェルセクションの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.5.5 2025年の神戸製鋼所製鍛造圧力容器シェルセクションの製品別売上高
11.5.6 2025年の神戸製鋼所製鍛造圧力容器シェルセクションの用途別売上高
11.5.7 2025年の神戸製鋼所製鍛造圧力容器シェルセクションの地域別売上高
11.5.8 神戸製鋼所 鍛造圧力容器シェルセクションのSWOT分析
11.5.9 神戸製鋼所の最近の動向
11.6 L&Tスペシャルスチールズ・アンド・ヘビーフォーギングス
11.6.1 L&Tスペシャルスチールズ・アンド・ヘビーフォーギングスの企業情報
11.6.2 L&Tスペシャルスチールズ・アンド・ヘビーフォーギングスの事業概要
11.6.3 L&T Special Steels and Heavy Forgingsの鍛造圧力容器シェルセクションの製品特徴および属性
11.6.4 L&T Special Steels and Heavy Forgingsの鍛造圧力容器シェルセクションの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.6.5 L&T Special Steels and Heavy Forgingsの最近の動向
11.7 スコット・フォージ
11.7.1 スコット・フォージ社の企業情報
11.7.2 スコット・フォージ社の事業概要
11.7.3 スコット・フォージ社の鍛造圧力容器シェル部品の製品特徴および特性
11.7.4 スコット・フォージ社の鍛造圧力容器シェル部品の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.7.5 スコット・フォージの最近の動向
11.8 リーハイ・ヘビー・フォージ
11.8.1 リーハイ・ヘビー・フォージ社の企業情報
11.8.2 リーハイ・ヘビー・フォージの事業概要
11.8.3 リーハイ・ヘビー・フォージの鍛造圧力容器シェルセクションの製品特徴および特性
11.8.4 リーハイ・ヘビー・フォージの鍛造圧力容器シェルセクションの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.8.5 リーハイ・ヘビー・フォージの最近の動向
11.9 リング・ミル
11.9.1 リング・ミルの企業情報
11.9.2 リング・ミルの事業概要
11.9.3 リング・ミル社の鍛造圧力容器シェルセクションの製品特徴および属性
11.9.4 リング・ミル社の鍛造圧力容器シェルセクションの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.9.5 リング・ミル社の最近の動向
11.10 シェフィールド・フォージマスターズ社
11.10.1 シェフィールド・フォージマスターズ社の企業情報
11.10.2 シェフィールド・フォージマスターズの事業概要
11.10.3 シェフィールド・フォージマスターズの鍛造圧力容器シェルセクションの製品特徴および属性
11.10.4 シェフィールド・フォージマスターズの鍛造圧力容器シェルセクションの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.10.5 同社の直近10件の動向
11.11 中国第一重工業
11.11.1 中国第一重工業の企業情報
11.11.2 中国第一重工業の事業概要
11.11.3 中国第一重工業の鍛造圧力容器シェルセクションの製品特徴および属性
11.11.4 中国第一重工業の鍛造圧力容器シェルセクションの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.11.5 中国第一重工業の最近の動向
11.12 二中(徳陽)重機
11.12.1 二中(徳陽)重機株式会社の情報
11.12.2 二中(徳陽)重機 事業概要
11.12.3 二中(徳陽)重機 鍛造圧力容器シェル部品の製品特徴および属性
11.12.4 二中(徳陽)重機 鍛造圧力容器シェル部品の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.12.5 二中(徳陽)重機 最近の動向
11.13 上海電気SHMP鋳造・鍛造
11.13.1 上海電気SHMP鋳造・鍛造 企業情報
11.13.2 上海電気SHMP鋳造・鍛造 事業概要
11.13.3 上海電気SHMP鋳造・鍛造の鍛造圧力容器シェルセクションの製品特徴および属性
11.13.4 上海電気SHMP鋳造・鍛造の鍛造圧力容器シェルセクションの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.13.5 上海電気SHMP鋳造・鍛造の最近の動向
11.14 イラエタ・エナジー・イクイップメント
11.14.1 イラエタ・エナジー・イクイップメント社の企業情報
11.14.2 イラエタ・エナジー・イクイップメントの事業概要
11.14.3 イラエタ・エナジー・イクイップメントの鍛造圧力容器シェル部品の製品特徴および特性
11.14.4 イラエタ・エナジー・イクイップメントの鍛造圧力容器シェル部品の売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.14.5 イラエタ・エナジー・イクイップメントの最近の動向
11.15 トンユー重工業
11.15.1 トンユー重工業の企業情報
11.15.2 トンユー重工業の事業概要
11.15.3 トンユー重工業の鍛造圧力容器シェルセクションの製品特徴および属性
11.15.4 トンユー重工業の鍛造圧力容器シェルセクションの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.15.5 トンユー重工業の最近の動向
12 鍛造圧力容器シェルセクションのバリューチェーンおよびエコシステム分析
12.1 鍛造圧力容器シェルセクションのバリューチェーン (エコシステム構造)
12.2 上流分析
12.2.1 主要技術、プラットフォーム、インフラ
12.3 中流分析
12.4 下流の販売モデルおよび流通ネットワーク
12.4.1 販売チャネル
12.4.2 販売代理店
13 鍛造圧力容器シェルセクション市場の動向
13.1 業界のトレンドと進化
13.2 市場の成長要因と新たな機会
13.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14 世界の鍛造圧力容器シェルセクションに関する調査の主な結果
15 付録
15.1 調査方法論
15.1.1 方法論/調査アプローチ
15.1.1.1 調査プログラム/設計
15.1.1.2 市場規模の推計
15.1.1.3 市場の細分化およびデータの三角検証
15.1.2 データソース
15.1.2.1 二次情報源
15.1.2.2 一次情報源
15.2 著者情報

表一覧
表1. 世界の鍛造圧力容器シェル部材市場規模の成長率(種類別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 世界の鍛造圧力容器シェル部材市場規模の成長率(主要成形プロセス別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 用途別世界鍛造圧力容器シェルセクション市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表4. 地域別世界鍛造圧力容器シェルセクション売上高の年平均成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表5. 地域別世界鍛造圧力容器シェルセクション売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表6. 地域別世界鍛造圧力容器シェルセクション売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表7. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表8. 地域別世界鍛造圧力容器シェルセクション売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表9. 企業別世界鍛造圧力容器シェルセクション売上高に基づく市場シェア(2021年~2026年)
表10. 世界の主要企業の順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表11. 鍛造圧力容器シェルセクションの売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界企業一覧(2025年)
表12. 世界の鍛造圧力容器シェルセクションにおける企業別平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表13. 世界の鍛造圧力容器シェルセクション企業の本社所在地
表14. 世界の鍛造圧力容器シェルセクション市場の集中率(CR5)
表15. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表16. 主要な合併・買収、事業拡大計画、研究開発投資
表17. 世界の鍛造圧力容器シェルセクションの売上高(種類別、百万米ドル)、2021年~2026年
表18. 世界の鍛造圧力容器シェルセクションの売上高(種類別、百万米ドル)、2027-2032年
表19. 世界の鍛造圧力容器シェルセクションの売上高(主要成形プロセス別、百万米ドル)、2021-2026年
表20. 主要成形プロセス別 世界の鍛造圧力容器シェルセクション売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表21. 主要な製品特性と差別化要因
表22. 用途別 世界の鍛造圧力容器シェルセクション売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表23. 用途別世界鍛造圧力容器シェルセクション売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表24. 鍛造圧力容器シェルセクションの高成長セクターにおける需要CAGR(2026年~2032年)
表25. 地域別主要顧客
表26. 用途別主要顧客
表27. 北米における鍛造圧力容器シェルセクションの成長促進要因および市場障壁
表28. 北米における鍛造圧力容器シェルセクションの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表29. 欧州の鍛造圧力容器シェルセクションの成長促進要因および市場障壁
表30. 欧州の鍛造圧力容器シェルセクションの売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表31. アジア太平洋地域の鍛造圧力容器シェルセクションの成長促進要因と市場障壁
表32. アジア太平洋地域の鍛造圧力容器シェルセクションの売上高成長率(CAGR):地域別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表33. 中南米の鍛造圧力容器シェルセクションにおける投資機会と主要な課題
表34. 中南米の鍛造圧力容器シェルセクションの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表35. 中東・アフリカにおける鍛造圧力容器シェルセクションの投資機会と主な課題
表36. 中東・アフリカにおける鍛造圧力容器シェルセクションの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表37. ドゥサン・エナビリティ社の概要
表38. ドゥサン・エナビリティの概要および主要事業
表39. ドゥサン・エナビリティの製品の特徴および属性
表40. ドゥサン・エナビリティの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表41. 2025年のドゥサン・エナビリティの製品別売上高構成比
表42. 2025年のドゥサン・エナビリティの用途別売上高構成比
表43. 2025年のドゥサン・エナビリティの地域別売上高構成比
表44. ドゥサン・エナビリティの鍛造圧力容器シェルセクションに関するSWOT分析
表45. ドゥサン・エナビリティの最近の動向
表46. 日本製鉄株式会社に関する情報
表47. 日本製鉄株式会社の概要および主要事業
表48. 日本製鉄株式会社の製品の特徴および属性
表49. 日本製鉄の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表50. 2025年の日本製鉄の製品別売上高構成比
表51. 2025年の日本製鉄の用途別売上高構成比
表52. 2025年の日本製鉄の地域別売上高構成比
表53. 日本製鋼所 鍛造圧力容器シェルセクションのSWOT分析
表54. 日本製鋼所の最近の動向
表55. AEM-Technologies(AEM-Special Steels)の企業情報
表56. AEM-Technologies(AEM-Special Steels)の概要および主要事業
表57. AEM-Technologies(AEM-Special Steels)の製品の特徴と属性
表58. AEM-Technologies(AEM-Special Steels)の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表59. 2025年のAEM-Technologies(AEM-Special Steels)の製品別売上高構成比
表60. AEM-Technologies(AEM-Special Steels)の2025年における用途別売上高構成比
表61. AEM-Technologies(AEM-Special Steels)の2025年における地域別売上高構成比
表62. AEM-Technologies(AEM-Special Steels)の鍛造圧力容器シェル部材に関するSWOT分析
表63. AEM-Technologies(AEM-Special Steels)の最近の動向
表64. フラマトーム(クレゾー・フォージ)の企業情報
表65. フラマトーム(クレゾー・フォージ)の概要および主要事業
表66. フラマトーム(クレゾー・フォージ)の製品の特徴と属性
表67. フラマトーム(クレゾー・フォージ)の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表68. 2025年のフラマトーム(クレゾー・フォージ)の製品別売上高構成比
表69. 2025年のフラマトーム(クレゾー・フォージ)の用途別売上高構成比
表70. 2025年のフラマトーム(クレソット・フォージ)の地域別売上高構成比
表71. フラマトーム(クレソット・フォージ)の鍛造圧力容器シェルセクションに関するSWOT分析
表72. フラマトーム(クレソット・フォージ)の最近の動向
表73. 神戸製鋼所の情報
表74. 神戸製鋼所の概要および主要事業
表75. 神戸製鋼所の製品の特徴および属性
表76. 神戸製鋼所の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表77. 2025年の神戸製鋼所の製品別売上高構成比
表78. 2025年の神戸製鋼所の用途別売上高構成比
表79. 2025年の神戸製鋼所の地域別売上高構成比
表80. 神戸製鋼所の鍛造圧力容器シェル部材に関するSWOT分析
表81. 神戸製鋼所の最近の動向
表82. L&T Special Steels and Heavy Forgingsの企業情報
表83. L&T Special Steels and Heavy Forgingsの概要および主要事業
表84. L&T Special Steels and Heavy Forgingsの製品の特徴と属性
表85. L&T Special Steels and Heavy Forgingsの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表86. L&T Special Steels and Heavy Forgingsの最近の動向
表87. Scot Forge Corporationの情報
表88. スコット・フォージの概要および主要事業
表89. スコット・フォージの製品の特徴と属性
表90. スコット・フォージの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表91. スコット・フォージの最近の動向
表92. リーハイ・ヘビー・フォージ・コーポレーションの情報
表93. リーハイ・ヘビー・フォージの概要および主要事業
表94. リーハイ・ヘビー・フォージの製品の特徴と属性
表95. リーハイ・ヘビー・フォージの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表96. リーハイ・ヘビー・フォージの最近の動向
表97. リング・ミル・コーポレーションの情報
表98. リング・ミル社の概要および主要事業
表99. リング・ミル社の製品の特徴と属性
表100. リング・ミル社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表101. リング・ミル社の最近の動向
表102. シェフィールド・フォージマスターズ社の情報
表103. シェフィールド・フォージマスターズ社の概要および主要事業
表104. シェフィールド・フォージマスターズの製品の特徴と属性
表105. シェフィールド・フォージマスターズの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表106. シェフィールド・フォージマスターズの最近の動向
表107. 中国第一重工業株式会社に関する情報
表108. 中国第一重工業の概要および主要事業
表109. 中国第一重工業の製品の特徴と属性
表110. 中国第一重工業の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表111. 中国第一重工業の最近の動向
表112. 二中(徳陽)重機株式会社の情報
表113. 二中(徳陽)重機の概要および主要事業
表114. 二中(徳陽)重機株式会社の製品の特徴と属性
表115. 二中(徳陽)重機株式会社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表116. 二中(徳陽)重機株式会社の最近の動向
表117. 上海電気SHMP鋳造・鍛造株式会社に関する情報
表118. 上海電気SHMP鋳造・鍛造の概要および主要事業
表119. 上海電気SHMP鋳造・鍛造の製品の特徴と属性
表120. 上海電気SHMP鋳造・鍛造の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表121. 上海電気SHMP鋳造・鍛造の最近の動向
表122. イラエタ・エナジー・イクイップメント社の情報
表123. イラエタ・エナジー・イクイップメント社の概要および主要事業
表124. イラエタ・エナジー・イクイップメント社の製品の特徴と属性
表125. イラエタ・エナジー・イクイップメント社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表126. イラエタ・エナジー・イクイップメントの最近の動向
表127. トンユー重工業に関する情報
表128. トンユー重工業の概要および主要事業
表129. トンユー重工業の製品の特徴と属性
表130. トンユー重工業の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021-2026年)
表131. トンユー重工業の最近の動向
表132. 技術、プラットフォーム、インフラ
表133. 販売代理店一覧
表134. 市場動向と市場の変遷
表135. 市場の推進要因と機会
表136. 市場の課題、リスク、および制約要因
表137. 本レポートの調査プログラム/設計
表138. 二次情報源からの主要データ情報
表139. 一次情報源からの主要データ情報


図表一覧
図1. 種類別世界鍛造圧力容器シェルセクション市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図2. 直円筒形シェル鍛造品の製品写真
図3. 円錐形およびトランジションシェル鍛造品の製品写真
図4. その他製品の画像
図5. 主要成形プロセス別世界鍛造圧力容器シェルセクション市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図6. オープンダイおよびマンドレル鍛造シェルの製品画像
図7. リングロールおよび鍛造・ロール加工シェルの製品画像
図8. 世界の鍛造圧力容器シェルセクション市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図9. 用途別世界の鍛造圧力容器シェルセクション市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図10. 原子力用圧力機器
図11. 石油化学および石炭化学用反応器
図12. 高圧熱交換器およびプロセス容器
図13. 高圧貯蔵容器
図14. その他
図15. 鍛造圧力容器シェルセクションに関するレポートの対象期間
図16. 世界の鍛造圧力容器シェルセクションの売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図17. 世界の鍛造圧力容器シェルセクションの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図18. 地域別世界鍛造圧力容器シェルセクション売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図19. 地域別世界鍛造圧力容器シェルセクション売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図20. 世界の鍛造圧力容器シェルセクションの売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図21. 売上高寄与度別のティア分布(2021年対2025年)
図22. 2025年の直円筒形シェル鍛造品の企業別売上高ベースの市場シェア
図23. 2025年の円錐形および過渡部シェル鍛造品の売上高ベースの市場シェア(企業別)
図24. 2025年のその他製品の売上高ベースの市場シェア(企業別)
図25. 世界の鍛造圧力容器シェルセクションの売上高ベースの市場シェア(タイプ別)(2021年~2032年)
図26. 世界の鍛造圧力容器シェルセクションの主要成形プロセス別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図27. 世界の鍛造圧力容器シェルセクションの用途別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図28. 北米における鍛造圧力容器シェルセクションの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図29. 2025年の北米における鍛造圧力容器シェルセクション市場の上位5社の売上高(百万米ドル)
図30. 用途別 北米の鍛造圧力容器シェルセクション売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図31. 米国の鍛造圧力容器シェルセクション売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図32. カナダの鍛造圧力容器シェルセクション売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図33. メキシコの鍛造圧力容器シェルセクションの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図34. 欧州の鍛造圧力容器シェルセクションの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図35. 2025年の欧州トップ5企業の鍛造圧力容器シェルセクション売上高(百万米ドル)
図36. 用途別欧州鍛造圧力容器シェルセクション売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図37. ドイツの鍛造圧力容器シェルセクション売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図38. フランスにおける鍛造圧力容器シェルセクションの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図39. 英国における鍛造圧力容器シェルセクションの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図40. イタリアの鍛造圧力容器シェル部材の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図41. ロシアの鍛造圧力容器シェル部材の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図42. アジア太平洋地域の鍛造圧力容器シェル部材の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図43. 2025年のアジア太平洋地域における上位8社の鍛造圧力容器シェルセクション売上高(百万米ドル)
図44. 用途別アジア太平洋地域鍛造圧力容器シェルセクション売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図45. インドネシアの鍛造圧力容器シェルセクションの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図46. 日本の鍛造圧力容器シェルセクションの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図47. 韓国の鍛造圧力容器シェルセクションの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図48. オーストラリアの鍛造圧力容器シェルセクションの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図49. インドの鍛造圧力容器シェルセクションの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図50. インドネシアの鍛造圧力容器シェルセクションの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図51. ベトナムにおける鍛造圧力容器シェルセクションの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図52. マレーシアにおける鍛造圧力容器シェルセクションの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図53. フィリピンにおける鍛造圧力容器シェルセクションの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図54. シンガポールの鍛造圧力容器シェルセクションの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図55. 中南米の鍛造圧力容器シェルセクションの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図56. 中南米における鍛造圧力容器シェルセクション市場の上位5社の売上高(百万米ドル、2025年)
図57. 中南米の鍛造圧力容器シェルセクション市場:用途別売上高(百万米ドル、2021-2032年)
図58. ブラジルの鍛造圧力容器シェルセクション売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図59. アルゼンチンの鍛造圧力容器シェルセクション売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図60. 中東・アフリカの鍛造圧力容器シェルセクション売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. 2025年の中東・アフリカ地域における鍛造圧力容器シェルセクション市場の上位5社の売上高(百万米ドル)
図62. 中東・アフリカ地域の鍛造圧力容器シェルセクション市場:用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図63. GCC諸国の鍛造圧力容器シェルセクションの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. イスラエルの鍛造圧力容器シェルセクションの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図65. エジプトにおける鍛造圧力容器シェルセクションの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図66. 南アフリカにおける鍛造圧力容器シェルセクションの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. 鍛造圧力容器シェルセクションのバリューチェーン図
図68. 流通チャネル(直接販売対流通)
図69. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図70. データの三角検証
図71. インタビュー対象となった主要幹部

※鍛造圧力容器シェル部材は、高い安全性と信頼性が求められる各種プラントにおいて、内部の流体を封じ込める主要な構造部分を形成する鍛造品でございます。これらの部材は、高温、高圧、腐食といった過酷な条件下で使用されるため、材料の選定から製造プロセスに至るまで、極めて高い品質基準が適用されます。一体鍛造によって製造されることで、溶接継手の数を最小限に抑え、溶接部を起点とする欠陥リスクや応力集中を大幅に低減し、高い機械的強度と信頼性を実現している点が特徴です。
鍛造圧力容器シェル部材には、その形状、サイズ、および使用される材料によって多岐にわたる種類がございます。形状としては、円筒形(シリンダー)、半球形(ヘミスフェリカルヘッド)、皿形(ディッシュヘッド)、テーパー部などがあり、これらを組み合わせて特定の容器形状を構築します。サイズは、比較的小型の部品から、直径数メートル、長さ数十メートルに及ぶ巨大な部材まで、用途に応じて様々です。材料においては、主に炭素鋼(例:SA-105)、クロムモリブデン鋼などの低合金鋼(例:SA-336 F22, F91, F92, F3V)、オーステナイト系ステンレス鋼(例:SA-182 F304L, F316L, F347)、さらにニッケル基合金(例:Inconel 600, 625)などが用いられます。これらの材料は、使用環境の温度、圧力、腐食性、および放射線特性などを考慮して厳選され、それぞれが持つ優れた高温強度、耐クリープ性、耐食性、耐水素脆化性などを発揮します。特に、原子力発電所の重要機器や、水素製造装置などの石油化学プラントでは、その使用環境の厳しさから、高性能な低合金鋼やステンレス鋼、ニッケル基合金が不可欠となります。

鍛造圧力容器シェル部材は、その卓越した信頼性と性能により、多様な産業分野で重要な役割を担っています。主な用途としては、まず発電プラントが挙げられます。原子力発電所では、原子炉圧力容器、加圧器、蒸気発生器のシェル部材として、極めて高い安全性が要求される中枢部分を構成します。火力発電所では、ボイラードラムや蒸気タービンケーシング、過熱器ヘッダーなどに使用され、高温高圧の蒸気環境に耐え得る堅牢性が求められます。次に、石油化学プラントや化学プラントでは、石油精製プロセスにおける重油分解装置(ハイドロクラッカー、コークス化装置)の反応器や分離器、アンモニアやメタノール合成などの高圧反応器に利用されます。これらの設備は、高温、高圧、腐食性流体、水素脆化など、複合的な過酷環境に常時さらされるため、鍛造部材の信頼性がプラントの安定稼働に直結します。その他にも、LNG(液化天然ガス)貯蔵タンク、宇宙ロケットの一部構造体、深海探査機の耐圧殻など、極限環境下での使用にも適用されるケースがございます。

鍛造圧力容器シェル部材の製造と適用を支えるためには、多岐にわたる高度な関連技術が不可欠でございます。まず、製造の基盤となるのが鍛造技術です。大型の部材や複雑な形状の部材を製造するためには、自由鍛造やリングロール鍛造といった手法が用いられます。これらのプロセスでは、精密な温度管理と適切な加圧を通じて、材料の結晶組織を微細化し、内部欠陥を圧着除去することで、優れた機械的特性を付与します。次に、鍛造後の熱処理技術が重要です。焼ならし、焼入れ焼戻し、応力除去焼なましなどの熱処理を施すことで、材料の内部応力を除去し、目的とする強度、靭性、耐食性などの特性を最適化します。複数の鍛造部材を結合する場合には、高品質な溶接技術が求められます。特に、狭開先溶接や、溶接後の応力除去熱処理などは、溶接部の健全性を確保するために不可欠です。さらに、製品の信頼性を保証するための非破壊検査技術も欠かせません。超音波探傷検査(UT)、放射線透過検査(RT)、磁粉探傷検査(MT)、浸透探傷検査(PT)などを駆使して、材料内部や表面に潜在する欠陥を徹底的に検出します。加えて、高温強度、クリープ特性、疲労特性、耐水素脆化性、耐食性など、特定の要求性能を満たすための新材料開発も継続的に行われています。設計段階では、有限要素法(FEM)などの高度な解析技術を用いて、応力分布、疲労寿命、クリープ損傷などを詳細に評価し、ASME Boiler and Pressure Vessel Codeのような国際的な規格に準拠した安全かつ効率的な設計が実現されています。これらの技術の統合と進化が、現代の産業を支える鍛造圧力容器シェル部材の信頼性を確立しています。