▶ 調査レポート

熱ストレス測定器の世界市場展望・分析・予測(~2032年):ポータブル型、据え置き型、その他

• 英文タイトル:Global Heat Stress Meters Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Heat Stress Meters Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「熱ストレス測定器の世界市場展望・分析・予測(~2032年):ポータブル型、据え置き型、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:MRC6TCOQ05921
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、172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)
  Single User(1名利用)▷ お問い合わせ
  Multi User(5名利用)▷ お問い合わせ
  Corporate User(利用人数無制限)▷ お問い合わせ
• ご注文方法:お問い合わせフォーム記入又はEメールでご連絡ください。
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
• 日本語翻訳版も取り扱っております。詳細は別途お問い合わせください。


レポート概要

世界の熱中症計市場は、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6,874万米ドルから2032年までに1億400万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)6.1%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。

2025年には、世界の熱中症計の生産台数は約28.5万台に達し、世界の平均市場価格は1台あたり約241米ドルでした。

熱中症計は、高温環境における人間の熱ストレスリスクを評価するために使用される専門的な監視装置です。
通常、気温、湿度、黒球温度、自然湿球温度、気流、輻射熱などのパラメーターを測定し、WBGT、ヒートインデックス、熱作業限界、またはその他の熱ストレス指標を計算して、作業員、アスリート、軍人、屋外労働者における熱疲労、熱中症、および熱関連の負傷のリスクを評価します。
一般的な温度湿度計とは異なり、熱中症計は統合的な熱負荷評価、リスク分類、アラーム、データロギング、および労働安全衛生コンプライアンスのために設計されています。
これらは建設、鉱業、製造業、石油・ガス、電力会社、スポーツトレーニング、学校、軍隊、消防、農業、公衆衛生管理で広く使用されています。

熱中症計の上流における主要コンポーネントは、主に温湿度センサー、黒球温度センサー、風速センサー、気圧センサー、MCUおよび信号処理チップ、通信モジュールなどを含みます。
代表的なサプライヤーには、Sensirion、Bosch Sensortec、Vaisala、IST AG、STMicroelectronics、Texas Instruments、Microchip、NXPなどがあります。
下流のアプリケーションは、主に建設業、鉱業、石油・ガス、工業製造、軍事、スポーツ、その他の分野です。

熱中症計の単一ライン生産能力は、センサー供給の安定性、コンポーネント組立の自動化度、キャリブレーションとアルゴリズム検証、エージングテスト、工場での一貫性テストによって大きく異なります。
業界の粗利益率は通常25%~35%の範囲です。

熱中症計の核心的価値は、温度、湿度、輻射熱、気流、および熱負荷関連の指標を、現場で測定可能、警報可能、記録可能な安全データに変換する能力にあります。
これは、気温のみに依存する、手動判断に頼る、リスクの検出が遅すぎる、コンプライアンスと説明責任のための継続的な記録が不足しているなど、熱安全管理における長年の課題を解決します。
猛暑がより頻繁になるにつれて、建設、鉱業、製造業、農業、石油・ガス、スポーツトレーニング、および軍事の屋外作業における熱ストレスは、季節的な懸念から日常的な安全管理の問題へと移行しています。
WBGT、ヒートインデックス、熱作業限界などの指標を使用することで、熱中症計は企業や公共機関にリスク評価のためのより実践的な根拠を提供し、熱保護を事後対応から事前警告へと移行させることが可能になります。

世界の業界の視点から見ると、北米は主に労働安全衛生、産業衛生、軍事訓練、スポーツの熱リスク管理に牽引されており、TSI、Kestrel、Extechなどの企業が専門的な熱中症計器および職場安全アプリケーションにおいて強力な地位を維持しています。
日本は、熱中症予防、学校スポーツ、工場安全、公衆衛生管理に支えられており、KEM、A&D、SATOなどのサプライヤーが、ハンドヘルドメーターから固定監視システムまで幅広い製品を提供しています。
台湾は、ポータブル機器、データロギング熱中症計、OEM/ODM供給において活発であり、AZ、Tenmars、TES、Scarlet Techなどの企業が複数の製品層をカバーしています。
ヨーロッパのサプライヤーは、微気候評価、労働衛生、および継続的な産業監視システムに重点を置いています。
競争環境は、スタンドアロンのハンドヘルドメーターから、ポータブルデバイス、固定モニター、ウェアラブルソリューション、およびクラウド接続型監視プラットフォームを組み合わせた、より広範な構造へと徐々に進化しています。
当社のデータによると、2025年の北米とアジア太平洋地域の市場シェアはそれぞれ46%と37%であり、世界のトップ5メーカーが市場シェアの50%以上を占めていました。

熱中症計の成長は、主に猛暑の常態化、より厳格な職場安全要件、および企業のEHS管理のデジタル化に牽引されています。
建設、鉱業、製造業、石油・ガス、農業、スポーツトレーニング、軍事、および緊急対応シナリオ全体で熱ストレスのリスクが上昇し続ける中、気温と手動判断のみに基づく従来の接近法では、効果的な現場安全管理にはもはや十分ではありません。
WBGTやヒートインデックスなどの指標は、温度、湿度、輻射熱、風速、および作業負荷を、測定可能、警報可能、追跡可能な安全データに変換するのに役立ちます。
今後、熱中症計は、スタンドアロンのハンドヘルドメーターから、固定監視、ウェアラブルデバイス、クラウドベースの警告、およびEHSプラットフォーム接続を組み合わせた統合型熱リスク管理システムへと進化し、労働衛生、屋外作業安全、産業操業、および公衆衛生管理において持続的な成長の可能性を生み出すと予想されます。

この決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および関係者に対し、世界の熱中症計市場の360°の視点を提供し、バリューチェーン全体にわたる生産能力と販売実績をシームレスに統合します。
本レポートは、過去の生産、収益、および販売データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要動向と成長要因を明らかにします。
市場をタイプ別およびアプリケーション別にセグメント化することにより、本調査は、数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、および代替リスクを定量化し、下流顧客の流通パターンを分析します。
詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、MEA)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を含みます。
各地域の主要製品、競争環境、および下流の需要動向が明確に詳述されています。
重要な競合インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売量、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、アプリケーション、および地域におけるトッププレイ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。
簡潔なサプライチェーンの概要は、上流のサプライヤー、製造技術、コスト構造、および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**
* TSI
* Extech (Teledyne FLIR)
* Kestrel (Nielsen-Kellerman)
* Kyoto Electronics Manufacturing
* SATO KEIRYOKI MFG
* LSI LASTEM
* A&D Company
* SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY
* Senseca Italy Srl
* REED Instruments
* PCE Instruments
* TES Electrical Electronic
* Sper Scientific Instruments
* General Tools & Instruments
* Scarlet Tech
* AZ Instrument Corp
* Lutron Electronic Enterprise
* Triplett Test Equipment & Tools
* TENMARS ELECTRONICS
* Jt Technology

**タイプ別セグメント**
* ポータブル型
* 固定型
* その他

**機能別セグメント**
* 接続型
* スタンドアロン非接続型

**応答別セグメント**
* 標準応答型
* 高速応答型

**アプリケーション別セグメント**
* 建設
* 鉱業
* 石油・ガス
* 工業製造
* 軍事
* スポーツ
* その他

**地域別売上**
* 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
* 中国台湾
* 東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
* その他のアジア地域
* ヨーロッパ
* ドイツ
* フランス
* 英国
* イタリア
* ロシア
* 中央および南米
* ブラジル
* アルゼンチン
* その他の中央および南米地域
* 中東、アフリカ
* トルコ
* エジプト
* GCC諸国
* 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:** 熱中症計の調査範囲を定義し、市場をタイプ別、アプリケーション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、販売、生産を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定します。

**第3章:** メーカーの状況を分析します。数量と収益によるランキング、収益性と価格設定の分析、生産拠点のマッピング、製品タイプ別のメーカー実績の詳細、M&Aの動きと並行した集中度の評価を行います。

**第4章:** 高利益率製品セグメントを明らかにします。販売、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ます。

**第5章:** 下流市場の機会をターゲットにします。アプリケーション別の販売、収益、価格を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別の主要顧客をプロファイリングします。

**第6章:** 世界の生産能力、稼働率、市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにします。

**第7章:** 北米:アプリケーション別および国別の販売と収益を詳細に分析し、主要メーカ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ます。

**第8章:** ヨーロッパ:アプリケーション別およびメーカー別の地域売上、収益、市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘します。

**第9章:** アジア太平洋:アプリケーション別、地域/国別の売上と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイリングし、高い潜在力を持つ拡大領域を明らかにします。

**第10章:** 中央および南米:アプリケーション別、国別の売上と収益を測定し、トップメーカーをプロファイリングし、投資機会と課題を特定します。

**第11章:** 中東およびアフリカ:アプリケーション別、国別の売上と収益を評価し、主要メーカ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ます。

**第12章:** メーカーを詳細にプロファイリングします。製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率。2025年のトップメーカーの製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別の販売内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向を詳述します。

**第13章:** サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造拠点と技術、コストドライバー、さらに下流のチャネルと流通業者の役割を分析します。

**第14章:** 市場ダイナミクス: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ます。

**第15章:** 実行可能な結論と戦略的提言。

**[本レポートの価値]**

この分析は、標準的な市場データを超えて、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7~11章)と利益率の高いセグメント(第5章)に戦略的に資本を配分できます。
* コストと需要に関するインテリジェンスを活用し、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉できます。
* 競合他社の事業、利益率、戦略に関する詳細なインサイト(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜くことができます。
* 上流および下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から守ることができます。
* この360°のインテリジェンスを活用し、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 熱ストレス測定器の概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界熱ストレス測定器市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 ポータブル型
1.2.3 固定型
1.2.4 その他
1.3 機能別市場区分
1.3.1 機能別世界ヒートストレス測定器市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 接続型
1.3.3 スタンドアロン型(非接続型)
1.4 応答速度別市場区分
1.4.1 応答速度別世界熱ストレス測定器市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.4.2 標準応答型
1.4.3 高速応答型
1.5 用途別市場区分
1.5.1 用途別世界熱ストレス測定器市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.5.2 建設
1.5.3 鉱業
1.5.4 石油・ガス
1.5.5 工業製造
1.5.6 軍事
1.5.7 スポーツ
1.5.8 その他
1.6 仮定および制限事項
1.7 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界の熱ストレス測定器の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の熱ストレス測定器の売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年、2025年、2032年
2.2.2 地域別売上高ベースの世界市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界のヒートストレス測定器の販売台数推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界のヒートストレス測定器販売台数
2.4.1 販売台数の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界の販売台数市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界の熱ストレス測定器の生産能力と稼働率(2021年、2025年、2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界熱ストレス測定器販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界の熱ストレス測定器メーカー別売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 世界の主要メーカー売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 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)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカー別の価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 ポータブル型:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 固定型:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 その他:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の熱ストレス測定器市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界の熱ストレス測定器販売実績
4.1.1 タイプ別世界ヒートストレス計販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界ヒートストレス計売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 機能別世界ヒートストレス計の販売実績
4.2.1 機能別世界ヒートストレス計の販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 機能別世界ヒートストレス計の売上高(2021年~2032年)
4.2.3 機能別世界ヒートストレス計の平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 応答別 世界のヒートストレス計の販売実績
4.3.1 応答別 世界のヒートストレス計の販売数量(2021-2032年)
4.3.2 応答別 世界のヒートストレス計の売上高(2021-2032年)
4.3.3 応答別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と導入の推進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界熱ストレス測定器売上高
5.1.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.1.2 用途別世界売上高市場シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途の事例研究
5.2 用途別世界ヒートストレス計売上高
5.2.1 用途別世界売上高(過去実績および予測)(2021-2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021-2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界の生産分析
6.1 世界の熱ストレス測定器の生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向および見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 生産に対する規制および貿易政策の影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米における熱ストレス測定器の用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
7.5 北米の熱ストレス測定器市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021-2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 欧州のヒートストレス計の販売数量および売上高(用途別)(2021-2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州の熱ストレス測定器市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 用途別アジア太平洋地域のヒートストレスメーター販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 地域別アジア太平洋地域のヒートストレスメーター市場規模
9.4.1 アジア太平洋地域の地域別売上高
9.4.2 アジア太平洋地域の地域別販売動向
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米の熱ストレス測定器の用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主要な課題
10.5 中南米の熱ストレス測定器市場規模(国別)
10.5.1 中南米における国別売上高の推移(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカにおける販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 中東・アフリカの主要メーカーの2025年の売上高
11.3 中東・アフリカにおけるヒートストレス測定器の用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカのヒートストレス測定器市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高の推移(国別) (2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 TSI
12.1.1 TSI 企業情報
12.1.2 TSI 事業概要
12.1.3 TSI 熱ストレス測定器の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 TSI 熱ストレス測定器の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のTSI熱ストレス測定器の製品別売上高
12.1.6 2025年のTSI熱ストレス測定器の用途別売上高
12.1.7 2025年のTSI熱ストレス測定器の地域別売上高
12.1.8 TSI熱ストレス計のSWOT分析
12.1.9 TSIの最近の動向
12.2 Extech(Teledyne FLIR)
12.2.1 Extech(Teledyne FLIR)の企業情報
12.2.2 Extech(Teledyne FLIR)の事業概要
12.2.3 Extech (Teledyne FLIR)熱ストレス測定器の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 Extech(Teledyne FLIR)熱ストレス測定器の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のExtech(Teledyne FLIR)熱ストレス測定器の製品別販売状況
12.2.6 エクステック(テレダインFLIR)熱ストレス測定器の2025年用途別売上高
12.2.7 エクステック(テレダインFLIR)熱ストレス測定器の2025年地域別売上高
12.2.8 エクステック(テレダインFLIR)熱ストレス測定器のSWOT分析
12.2.9 エクステック (Teledyne FLIR)の最近の動向
12.3 Kestrel(Nielsen-Kellerman)
12.3.1 Kestrel(Nielsen-Kellerman)の企業情報
12.3.2 Kestrel(Nielsen-Kellerman)の事業概要
12.3.3 ケストレル(ニールセン・ケラーマン)熱ストレス測定器の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 ケストレル(ニールセン・ケラーマン)熱ストレス測定器の生産能力、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 ケストレル(ニールセン・ケラーマン)熱ストレス測定器の2025年製品別売上高
12.3.6 ケストレル(ニールセン・ケラーマン)熱ストレス測定器の2025年用途別売上高
12.3.7 ケストレル(ニールセン・ケラーマン)熱ストレス測定器の2025年地域別売上高
12.3.8 ケストレル(ニールセン・ケラーマン)熱ストレス測定器のSWOT分析
12.3.9 ケストレル(ニールセン・ケラーマン)の最近の動向
12.4 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリング
12.4.1 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリング社の企業情報
12.4.2 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの事業概要
12.4.3 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの熱ストレス測定器の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの熱ストレス測定器の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年の京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの熱ストレス測定器の製品別売上高
12.4.6 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの熱ストレス計:2025年の用途別売上高
12.4.7 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの熱ストレス計:2025年の地域別売上高
12.4.8 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの熱ストレス計:SWOT分析
12.4.9 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの最近の動向
12.5 サトーケイリョウキMFG
12.5.1 サトーケイリョウキMFGの企業情報
12.5.2 サトーケイリョウキMFGの事業概要
12.5.3 サトーケイリョウキMFGの熱ストレス計:製品モデル、説明および仕様
12.5.4 サトー計器製造の熱ストレス計の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のサトー計器製造の熱ストレス計の製品別販売状況
12.5.6 2025年のSATO KEIRYOKI MFG製熱ストレス計の用途別売上高
12.5.7 2025年のSATO KEIRYOKI MFG製熱ストレス計の地域別売上高
12.5.8 サトー計器製熱ストレス計のSWOT分析
12.5.9 サトー計器製熱ストレス計の最近の動向
12.6 LSI LASTEM
12.6.1 LSI LASTEM 企業情報
12.6.2 LSI LASTEM 事業概要
12.6.3 LSI LASTEM 熱ストレス計の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 LSI LASTEM 熱ストレス計の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 LSI LASTEMの最近の動向
12.7 A&D社
12.7.1 A&D社の企業情報
12.7.2 A&D社の事業概要
12.7.3 A&D社の熱ストレス計の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 A&D社の熱ストレス計の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 A&D社の最近の動向
12.8 SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY
12.8.1 SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGYの企業情報
12.8.2 SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGYの事業概要
12.8.3 SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGYの熱ストレス測定器の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGYの熱ストレス測定器の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 シバタ・サイエンティフィック・テクノロジーの最近の動向
12.9 センセカ・イタリア Srl
12.9.1 センセカ・イタリア Srl の企業情報
12.9.2 センセカ・イタリア Srl の事業概要
12.9.3 センセカ・イタリア Srl の熱ストレス測定器の製品モデル、説明および仕様
12.9.4 センセカ・イタリア社(Senseca Italy Srl)の熱ストレス測定器の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 センセカ・イタリア社(Senseca Italy Srl)の最近の動向
12.10 リード・インスツルメンツ(REED Instruments)
12.10.1 リード・インスツルメンツ(REED Instruments)の企業情報
12.10.2 リード・インスツルメンツ(REED Instruments)の事業概要
12.10.3 REED Instrumentsの熱ストレス計の製品モデル、説明、および仕様
12.10.4 REED Instrumentsの熱ストレス計の生産能力、販売量、価格、売上高、および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 REED Instrumentsの最近の動向
12.11 PCE Instruments
12.11.1 PCE Instruments 企業情報
12.11.2 PCE Instruments 事業概要
12.11.3 PCE Instruments 熱ストレス計の製品モデル、説明および仕様
12.11.4 PCE Instruments 熱ストレス計の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 PCE Instrumentsの最近の動向
12.12 TES Electrical Electronic
12.12.1 TES Electrical Electronicの企業情報
12.12.2 TES Electrical Electronicの事業概要
12.12.3 TES Electrical Electronicの熱ストレス計の製品モデル、説明および仕様
12.12.4 TES Electrical Electronicの熱ストレス測定器の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 TES Electrical Electronicの最近の動向
12.13 Sper Scientific Instruments
12.13.1 Sper Scientific Instrumentsの企業情報
12.13.2 Sper Scientific Instrumentsの事業概要
12.13.3 Sper Scientific Instrumentsの熱ストレス測定器の製品モデル、説明および仕様
12.13.4 Sper Scientific Instrumentsの熱ストレス測定器の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 スペル・サイエンティフィック・インスツルメンツの最近の動向
12.14 ジェネラル・ツールズ・アンド・インスツルメンツ
12.14.1 ジェネラル・ツールズ・アンド・インスツルメンツ社の企業情報
12.14.2 ジェネラル・ツールズ・アンド・インスツルメンツの事業概要
12.14.3 ジェネラル・ツールズ・アンド・インスツルメンツの熱ストレス測定器の製品モデル、説明および仕様
12.14.4 ジェネラル・ツールズ・アンド・インスツルメンツ社の熱ストレス測定器の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 ジェネラル・ツールズ・アンド・インスツルメンツ社の最近の動向
12.15 スカーレット・テック社
12.15.1 スカーレット・テック社の企業情報
12.15.2 スカーレット・テック社の事業概要
12.15.3 スカーレット・テック社の熱ストレス測定器の製品モデル、説明および仕様
12.15.4 スカーレット・テック社の熱ストレス測定器の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.15.5 スカーレット・テックの最近の動向
12.16 AZインスツルメント社
12.16.1 AZインスツルメント社の企業情報
12.16.2 AZインスツルメント社の事業概要
12.16.3 AZインスツルメント社の熱ストレス計の製品モデル、説明および仕様
12.16.4 AZ Instrument Corpの熱ストレス測定器の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.16.5 AZ Instrument Corpの最近の動向
12.17 Lutron Electronic Enterprise
12.17.1 Lutron Electronic Enterpriseの企業情報
12.17.2 Lutron Electronic Enterpriseの事業概要
12.17.3 ルートロン・エレクトロニック・エンタープライズの熱ストレス測定器の製品モデル、説明および仕様
12.17.4 ルートロン・エレクトロニック・エンタープライズの熱ストレス測定器の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.17.5 ルートロン・エレクトロニック・エンタープライズの最近の動向
12.18 トリプレット・テスト・イクイップメント&ツールズ
12.18.1 トリプレット・テスト・イクイップメント&ツールズ社の企業情報
12.18.2 トリプレット・テスト・イクイップメント&ツールズの事業概要
12.18.3 トリプレット・テスト・イクイップメント&ツールズの熱ストレス測定器の製品モデル、説明および仕様
12.18.4 トリプレット・テスト・イクイップメント&ツールズの熱ストレス測定器の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.18.5 トリプレット・テスト・イクイップメント&ツールズの最近の動向
12.19 テンマーズ・エレクトロニクス
12.19.1 テンマーズ・エレクトロニクスの企業情報
12.19.2 TENMARS ELECTRONICSの事業概要
12.19.3 TENMARS ELECTRONICSの熱ストレス測定器の製品モデル、説明および仕様
12.19.4 TENMARS ELECTRONICSの熱ストレス測定器の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.19.5 TENMARS ELECTRONICSの最近の動向
12.20 Jt Technology
12.20.1 Jt Technologyの企業情報
12.20.2 Jt Technologyの事業概要
12.20.3 Jt Technology 熱ストレス測定器の製品モデル、説明および仕様
12.20.4 Jt Technology 熱ストレス測定器の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.20.5 Jt Technology の最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 熱ストレス測定器産業チェーン
13.2 熱ストレス測定器の上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 熱ストレス測定器の統合生産分析
13.3.1 製造拠点の分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 熱ストレス測定器の販路および流通ネットワーク
13.4.1 販路
13.4.2 販売代理店
14 熱ストレス測定器市場の動向
14.1 業界のトレンドと進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国関税の影響
15 世界の熱ストレス測定器調査における主な調査結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報

表一覧
表1. 世界の熱ストレス測定器市場規模の成長率(タイプ別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 世界の熱ストレス測定器市場規模の成長率(機能別、2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表3. 応答別世界熱ストレス測定器市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別世界熱ストレス測定器市場規模成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界熱ストレス測定器売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界熱ストレス測定器販売台数成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
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. 地域別世界ヒートストレス計生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
表9. メーカー別世界ヒートストレス計販売台数(千台)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界ヒートストレス計販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界ヒートストレス計売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界ヒートストレス計売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表13. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年) (売上高ベース)
表14. 熱ストレス測定器の売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界のメーカー別内訳、2025年
表15. メーカー別世界熱ストレス測定器の平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別 世界の熱ストレス計平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーの熱ストレス計製造拠点および本社所在地
表18. 世界の熱ストレス計市場の集中率(CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年) – 推進要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、事業拡大計画、研究開発投資
表21. 世界ヒートストレス計の販売数量(種類別)(千台)、2021年~2026年
表22. 世界ヒートストレス計の販売数量(種類別)(千台)、2027年~2032年
表23. 世界の熱ストレス測定器の売上高(種類別、百万米ドル)、2021年~2026年
表24. 世界の熱ストレス測定器の売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 世界の熱ストレス測定器の販売数量(機能別、千台)、2021年~2026年
表26. 機能別世界ヒートストレスメーター販売数量(千台)、2027年~2032年
表27. 機能別世界ヒートストレスメーター売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 機能別世界ヒートストレスメーター売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 応答別世界ヒートストレス計販売数量(千台)、2021年~2026年
表30. 応答別世界ヒートストレス計販売数量(千台)、2027年~2032年
表31. 応答別世界ヒートストレス計売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 反応別 世界の熱ストレス測定器売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別の技術仕様
表34. 用途別 世界の熱ストレス測定器販売台数(千台)、2021年~2026年
表35. 用途別 世界の熱ストレス測定器販売台数(千台)、2027年~2032年
表36. ヒートストレス計の成長著しいセクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表37. 用途別世界ヒートストレス計売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界ヒートストレス計売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界ヒートストレスメーター生産量(千台)、2021年~2026年
表42. 地域別世界ヒートストレスメーター生産量(千台)、2027年~2032年
表43. 北米ヒートストレス計の成長促進要因および市場障壁
表44. 北米ヒートストレス計の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米ヒートストレス計の販売台数(千台):国別 (2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州のヒートストレスメーターの成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州のヒートストレスメーターの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表48. 欧州のヒートストレス計の販売台数(千台)国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域のヒートストレス計の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域のヒートストレス計の販売台数 (千台)国別(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のヒートストレス計の成長促進要因および市場障壁
表52. 東南アジアのヒートストレス計の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米のヒートストレス計における投資機会と主要な課題
表54. 中南米のヒートストレス計の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカのヒートストレス計における投資機会と主要な課題
表56. 中東・アフリカにおける熱ストレス測定器の国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. TSI Corporationに関する情報
表58. TSIの概要および主要事業
表59. TSIの製品モデル、説明および仕様
表60. TSIの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のTSIの製品別売上高構成比
表62. 2025年のTSIの用途別売上高構成比
表63. 2025年のTSIの地域別売上高構成比
表64. TSIの熱ストレス計に関するSWOT分析
表65. TSIの最近の動向
表66. Extech (Teledyne FLIR)企業情報
表67. Extech(Teledyne FLIR)の概要および主要事業
表68. Extech(Teledyne FLIR)の製品モデル、説明および仕様
表69. Extech(Teledyne FLIR)の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率 (2021-2026年)
表70. 2025年のExtech(Teledyne FLIR)製品別売上高構成比
表71. 2025年のExtech(Teledyne FLIR)用途別売上高構成比
表72. 2025年のExtech(Teledyne FLIR)地域別売上高構成比
表73. Extech(Teledyne FLIR)の熱ストレス測定器のSWOT分析
表74. Extech(Teledyne FLIR)の最近の動向
表75. Kestrel(Nielsen-Kellerman)の企業情報
表76. Kestrel(Nielsen-Kellerman)の概要および主要事業
表77. ケストレル(ニールセン・ケラーマン)の製品モデル、概要および仕様
表78. ケストレル(ニールセン・ケラーマン)の生産能力、販売台数(K台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年のケストレル(ニールセン・ケラーマン)の製品別売上高構成比
表80. 2025年のケストレル(ニールセン・ケラーマン)の用途別売上高構成比
表81. 2025年のケストレル(ニールセン・ケラーマン)の地域別売上高構成比
表82. ケストレル(ニールセン・ケラーマン)製熱ストレス測定器のSWOT分析
表83. ケストレル(ニールセン・ケラーマン)の最近の動向
表84. 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリング社の情報
表85. 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリング社の概要および主要事業
表86. 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリング社の製品モデル、説明および仕様
表87. 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの生産能力、販売台数(K台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年の京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの製品別売上高構成比
表89. 2025年の京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの用途別売上高構成比
表90. 2025年の京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの地域別売上高構成比
表91. 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの熱ストレス計に関するSWOT分析
表92. 京都エレクトロニクス・マニュファクチャリングの最近の動向
表93. サトー計量機製造株式会社に関する情報
表94. サトー計量製造の概要および主要事業
表95. サトー計量製造の製品モデル、説明および仕様
表96. サトー計量製造の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率 (2021年~2026年)
表97. 2025年のSATO KEIRYOKI MFGの製品別売上高構成比
表98. 2025年のSATO KEIRYOKI MFGの用途別売上高構成比
表99. 2025年のサトーケイリョウキMFGの地域別売上高構成比
表100. サトーケイリョウキMFGの熱ストレス計に関するSWOT分析
表101. サトーケイリョウキMFGの最近の動向
表102. LSI LASTEM社の企業情報
表103. LSI LASTEM社の概要および主要事業
表104. LSI LASTEMの製品モデル、説明および仕様
表105. LSI LASTEMの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表106. LSI LASTEMの最近の動向
表107. A&D Companyの企業情報
表108. A&D社の概要および主要事業
表109. A&D社の製品モデル、概要および仕様
表110. A&D社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表111. A&D社の最近の動向
表112. SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGYの企業情報
表113. SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGYの概要および主要事業
表114. SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGYの製品モデル、説明および仕様
表115. SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGYの生産能力、販売数量(千単位)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/単位)、粗利益率(2021年~2026年)
表116. SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGYの最近の動向
表117. Senseca Italy Srlの企業情報
表118. センセカ・イタリア社(Senseca Italy Srl)の概要および主要事業
表119. センセカ・イタリア社(Senseca Italy Srl)の製品モデル、説明および仕様
表120. センセカ・イタリア社(Senseca Italy Srl)の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率 (2021年~2026年)
表121. センセカ・イタリアSrlの最近の動向
表122. REED Instrumentsの企業情報
表123. REED Instrumentsの概要および主要事業
表124. REED Instrumentsの製品モデル、概要および仕様
表125. REED Instrumentsの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表126. REED Instrumentsの最近の動向
表127. PCE Instruments Corporationの情報
表128. PCE Instrumentsの概要および主要事業
表129. PCE Instrumentsの製品モデル、概要および仕様
表130. PCE Instrumentsの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表131. PCE Instrumentsの最近の動向
表132. TES Electrical Electronic Corporationの情報
表133. TES Electrical Electronicの概要および主要事業
表134. TES Electrical Electronicの製品モデル、概要および仕様
表135. TES Electrical Electronicの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表136. TES Electrical Electronicの最近の動向
表137. Sper Scientific Instruments社の情報
表138. Sper Scientific Instruments社の概要および主要事業
表139. Sper Scientific Instruments社の製品モデル、説明および仕様
表140. Sper Scientific Instruments社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表141. スペル・サイエンティフィック・インスツルメンツ社の最近の動向
表142. ジェネラル・ツールズ・アンド・インスツルメンツ社の概要
表143. ジェネラル・ツールズ・アンド・インスツルメンツ社の概要および主要事業
表144. ジェネラル・ツールズ・アンド・インスツルメンツ社の製品モデル、説明および仕様
表145. ジェネラル・ツールズ・アンド・インスツルメンツ社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、価格 (USD/台)および粗利益率(2021-2026年)
表146. ジェネラル・ツールズ・アンド・インスツルメンツ社の最近の動向
表147. スカーレット・テック社の概要
表148. スカーレット・テック社の概要および主要事業
表149. スカーレット・テック社の製品モデル、説明および仕様
表150. スカーレット・テック社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表151. スカーレット・テック社の最近の動向
表152. AZインスツルメント社の企業情報
表153. AZインスツルメント社の概要および主要事業
表154. AZインスツルメント社の製品モデル、説明および仕様
表155. AZインスツルメント社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率 (2021-2026年)
表156. AZ Instrument Corpの最近の動向
表157. Lutron Electronic Enterpriseの企業情報
表158. Lutron Electronic Enterpriseの概要および主要事業
表159. Lutron Electronic Enterpriseの製品モデル、説明および仕様
表160. Lutron Electronic Enterpriseの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表161. Lutron Electronic Enterpriseの最近の動向
表162. Triplett Test Equipment & Tools Corporationの情報
表163. トリプレット・テスト・イクイップメント・アンド・ツールズの概要および主要事業
表164. トリプレット・テスト・イクイップメント・アンド・ツールズの製品モデル、概要および仕様
表165. トリプレット・テスト・イクイップメント・アンド・ツールズの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表166. トリプレット・テスト・イクイップメント・アンド・ツールズの最近の動向
表167. テンマーズ・エレクトロニクス社の企業情報
表168. テンマーズ・エレクトロニクス社の概要および主要事業
表169. テンマーズ・エレクトロニクス社の製品モデル、説明および仕様
表170. TENMARS ELECTRONICSの生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表171. TENMARS ELECTRONICSの最近の動向
表172. Jt Technology Corporationに関する情報
表173. Jt Technologyの概要および主要事業
表174. Jt Technologyの製品モデル、概要および仕様
表175. Jt Technologyの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表176. Jt Technologyの最近の動向
表177. 主要原材料の分布
表178. 主要原材料サプライヤー
表179. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表180. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表181. 販売代理店一覧
表182. 市場動向および市場の変遷
表183. 市場の推進要因および機会
表184. 市場の課題、リスク、および制約要因
表185. 本レポートの調査プログラム/設計
表186. 二次情報源からの主要データ情報
表187. 一次情報源からの主要データ情報


図一覧
図1. 熱ストレス測定器の製品写真
図2. タイプ別世界熱ストレス測定器市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. ポータブルタイプの製品写真
図4. 固定タイプの製品写真
図5. その他の製品の製品写真
図6. 機能別世界ヒートストレスメーター市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図7. 接続型製品写真
図8. スタンドアロン型(非接続型)製品写真
図9. 応答速度別世界ヒートストレスメーター市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図10. 標準応答型製品画像
図11. 高速応答型製品画像
図12. 用途別世界熱ストレス測定器市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図13. 建設
図14. 鉱業
図15. 石油・ガス
図16. 工業製造
図17. 軍事
図18. スポーツ
図19. その他
図20. 本レポートの対象期間
図21. 世界の熱ストレス測定器の売上高(百万米ドル):2021年対2025年対2032年
図22. 世界の熱ストレス測定器の売上高(百万米ドル):2021年~2032年
図23. 地域別世界熱ストレス測定器売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図24. 地域別世界熱ストレス測定器売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図25. 世界熱ストレス測定器販売台数(千台)、2021年~2032年
図26. 地域別世界ヒートストレスメーター販売台数(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
図27. 地域別世界ヒートストレスメーター販売台数市場シェア(2021年~2032年)
図28. 世界の熱ストレス測定器の生産能力、生産量および稼働率(千台)、2021年対2025年対2032年
図29. 2025年の熱ストレス測定器販売数量における上位5社および上位10社の市場シェア
図30. 世界の熱ストレス測定器の売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図31. 売上高寄与度別のティア別分布(2021年対2025年)
図32. 2025年のメーカー別ポータブル型売上高ベースの市場シェア
図33. 2025年のメーカー別固定型売上高ベースの市場シェア
図34. 2025年のメーカー別その他製品売上高ベースの市場シェア
図35. 世界の熱ストレス測定器のタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図36. 世界の熱ストレス測定器のタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図37. 世界の熱ストレス測定器のタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図38. 世界の熱ストレス測定器の機能別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 世界の熱ストレス測定器の機能別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図40. 世界の熱ストレス測定器の機能別平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図41. 応答方式別 世界の熱ストレス測定器の販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図42. 応答方式別 世界の熱ストレス測定器の売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図43. 応答方式別 世界の熱ストレス測定器の平均販売価格(ASP)(USD/台)、2021-2032年
図44. 用途別世界ヒートストレスメーター販売市場シェア(2021年~2032年)
図45. 用途別世界ヒートストレスメーター売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図46. 用途別世界ヒートストレスメーター平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図47. 世界の熱ストレス測定器の生産能力、生産量および稼働率(千台)、2021年~2032年
図48. 地域別世界の熱ストレス測定器生産市場シェア(2021年~2032年)
図49. 生産能力の促進要因および制約要因
図50. 北米におけるヒートストレスメーターの生産成長率(千台)、2021年~2032年
図51. 欧州におけるヒートストレスメーターの生産成長率(千台)、2021年~2032年
図52. 中国におけるヒートストレスメーターの生産成長率(千台)、2021年~2032年
図53. 日本のヒートストレスメーター生産成長率(千台)、2021年~2032年
図54. 北米のヒートストレスメーター販売台数の前年比(千台)、2021年~2032年
図55. 北米のヒートストレスメーター売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図56. 2025年の北米ヒートストレスメーター上位5社の売上高(百万米ドル)
図57. 用途別北米ヒートストレスメーター販売数量(千台)(2021年~2032年)
図58. 用途別北米ヒートストレスメーター売上高(百万米ドル) (2021-2032年)
図59. 米国における熱ストレス測定器の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図60. カナダにおける熱ストレス測定器の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図61. メキシコにおける熱ストレス測定器の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図62. 欧州のヒートストレス計販売台数(前年比、千台)、2021-2032年
図63. 欧州のヒートストレス計売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図64. 2025年の欧州トップ5メーカーのヒートストレス計売上高(百万米ドル)
図65. 用途別欧州ヒートストレス計販売数量(千台)(2021年~2032年)
図66. 用途別欧州ヒートストレス計売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図67. ドイツのヒートストレス計売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. フランスのヒートストレスメーター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. 英国のヒートストレスメーター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. イタリアのヒートストレス計売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. ロシアのヒートストレス計売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. アジア太平洋地域のヒートストレス計販売台数(前年比、千台)、2021年~2032年
図73. アジア太平洋地域のヒートストレスメーター売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図74. アジア太平洋地域の上位8社のヒートストレスメーター売上高(百万米ドル)、2025年
図75. アジア太平洋地域のヒートストレスメーター販売数量(千台)の用途別内訳(2021年~2032年)
図76. アジア太平洋地域のヒートストレスメーター売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021-2032年)
図77. インドネシアのヒートストレスメーター売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図78. 日本のヒートストレスメーター売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図79. 韓国におけるヒートストレスメーターの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. 中国台湾におけるヒートストレスメーターの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. インドにおけるヒートストレスメーターの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図82. 中南米におけるヒートストレス測定器の販売台数(前年比、千台)、2021年~2032年
図83. 中南米におけるヒートストレス測定器の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図84. 2025年の中南米ヒートストレス計トップ5メーカーの販売売上高(百万米ドル)
図85. 中南米のヒートストレス計販売数量(千台)の用途別内訳(2021年~2032年)
図86. 中南米のヒートストレス計販売売上高(百万米ドル)の用途別内訳 (2021年~2032年)
図87. ブラジルのヒートストレスメーター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図88. アルゼンチンのヒートストレスメーター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図89. 中東・アフリカのヒートストレスメーター販売台数の前年比(千台)、2021年~2032年
図90. 中東・アフリカのヒートストレス計売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図91. 中東・アフリカのヒートストレス計トップ5メーカーの売上高(百万米ドル)、2025年
図92. 中東・アフリカのヒートストレス計販売数量(千台)の用途別内訳(2021年~2032年)
図93. 中東・アフリカ地域のヒートストレスメーター売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図94. GCC諸国のヒートストレスメーター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図95. トルコのヒートストレスメーター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図96. エジプトのヒートストレスメーター売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図97. 南アフリカのヒートストレスメーター売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図98. ヒートストレスメーターの産業チェーン図
図99. 地域別ヒートストレスメーター製造拠点の分布(%)
図100. 熱ストレス測定器の製造工程
図101. 地域別熱ストレス測定器の生産コスト構造
図102. 流通チャネル(直販対卸売)
図103. 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104. データの三角検証
図105. インタビュー対象となった主要幹部

※熱ストレス測定器は、高温多湿な環境下で人が受ける熱的な負荷、すなわち熱ストレスの程度を客観的に評価し、熱中症などの健康被害を未然に防ぐことを目的とした重要な機器です。これは、作業現場の安全性向上、スポーツ活動におけるリスク管理、さらには日常生活での健康維持に貢献しています。特に、近年地球温暖化の影響で猛暑日が増加する中で、その重要性はますます高まっています。
熱ストレスの評価には、世界的に広く採用されている指標であるWBGT(湿球黒球温度)が用いられることが一般的です。WBGTは、人体の熱収支に影響を与える主要な要因である気温、湿度、輻射熱、気流の四つを総合的に評価できる点が特徴です。具体的には、自然湿球温度(湿度と気温を反映)、黒球温度(輻射熱と気流を反映)、乾球温度(気温を反映)の三つのセンサーで測定された値から算出されます。屋内外、日向日陰といった環境条件に応じて算出式が調整され、より実態に即した熱ストレスの評価を可能にしています。WBGT値が一定の基準を超えると、休憩の必要性や作業の中止、水分補給の徹底といった具体的な熱中症予防対策が促されます。

熱ストレス測定器には、その用途や測定環境に応じていくつかの種類があります。最も一般的なのは「ポータブル型WBGT計」です。これは、乾球、湿球(または電気式湿度センサー)、黒球センサーを一体化した小型・軽量の装置で、作業現場やスポーツ会場など、必要な場所に持ち運んで手軽に測定できるのが特徴です。多くはデータロギング機能を備え、時間の経過に伴うWBGT値の変化を記録したり、設定した閾値を超えた場合にアラームを発したりする機能が搭載されています。BluetoothやWi-Fiを通じてスマートフォンやPCにデータを転送し、詳細な分析や管理を行うことも可能です。

次に、「定置型WBGTモニタリングシステム」があります。これは、広範囲の工場や大規模な作業現場、温室などで継続的に熱ストレスを監視するために設計されています。複数のWBGTセンサーを設置し、中央管理システムで一元的にデータを収集・表示することで、リアルタイムでの広範囲な状況把握が可能になります。異常値を検知した際には、自動的にアラートを発したり、空調システムと連動して冷却を開始したりする高度な機能を持つシステムも存在します。これにより、広域かつ多数の作業員が働く環境での熱中症リスクを効率的に管理できます。

近年注目されているのは、「個人用ウェアラブルWBGT計」です。これは、非常に小型で軽量なため、作業員やスポーツ選手が身につけて使用できるタイプです。腕時計型やクリップ型などがあり、個人の周囲のWBGT値をリアルタイムで測定し、使用者に直接警告を発することができます。自身の熱環境を常に把握できるため、よりパーソナルな熱中症予防対策に役立ち、特に移動の多い作業や個別のリスク管理が必要な場面で有効です。

熱ストレス測定器の用途は非常に広範です。産業現場では、建設業、製造業、農業、清掃業など、屋外や高温環境での作業者の安全管理に不可欠です。WBGT値に基づいて作業時間や休憩の取り方、水分・塩分補給の指導を行い、熱中症による事故や生産性低下を防ぎます。スポーツ分野では、野球、サッカー、マラソン、テニスといった屋外競技や部活動において、練習や試合の中止・延期判断、休憩時間の調整、選手の体調管理に活用されます。これにより、アスリートの健康を守り、安全なスポーツ環境を維持します。また、一般生活においても、公園、学校、イベント会場などで設置され、高齢者や子供を含む一般市民への熱中症注意喚起に役立てられています。軍事訓練や災害救助活動のような過酷な環境下で活動する隊員の健康管理にも利用され、その活動の安全性を確保しています。

熱ストレス測定器に関連する技術も進化を続けています。高精度な温度・湿度センサーや、放射熱を正確に捉える黒球センサーの開発は、WBGT値の信頼性を高めています。データロギング機能の高度化に加え、BluetoothやWi-Fiといった無線通信技術の発展により、測定データをリアルタイムでクラウドに送信し、遠隔地からでも状況を把握できるシステムが構築されています。さらに、AIやデータ解析技術を組み合わせることで、過去の気象データや作業記録と連携させ、より精密な熱中症リスク予測や、個々の作業員に最適化された休憩計画の提案が可能になっています。ウェアラブルデバイスとしての小型化、軽量化、バッテリー持続時間の向上も進み、心拍数や体表温度といった生体情報と連携させることで、熱ストレスの総合的な評価が実現されつつあります。将来的には、これらの情報に基づき、自動的に冷却装置を作動させたり、個人のリスクレベルに応じた具体的な行動指示を提示したりする、より高度なシステムの普及が期待されています。

熱ストレス測定器は、人々の健康と安全を守る上で不可欠なツールとして、その機能と用途を拡大し続けています。今後も技術革新が進み、より高精度で使いやすく、そして個々の状況に合わせたきめ細やかな熱ストレス管理が可能になることで、熱中症リスクの低減に大きく貢献していくことでしょう。