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市場調査レポート
商品コード
1763793

防氷システムの世界市場:市場規模の分析 (種類別、プラットフォーム別、用途別、地域別) と将来予測 (2025~2035年)

Global Ice Protection Systems Market Size study & Forecast, by Type, Platform, and Application and Regional Forecasts 2025-2035


出版日
ページ情報
英文 285 Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
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防氷システムの世界市場:市場規模の分析 (種類別、プラットフォーム別、用途別、地域別) と将来予測 (2025~2035年)
出版日: 2025年07月07日
発行: Bizwit Research & Consulting LLP
ページ情報: 英文 285 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

世界の防氷システムの市場規模は、2024年に約118億1,000万米ドルとなり、予測期間中(2025~2035年)に5.14%以上のCAGRで成長すると予測されています。

防氷システム(IPS)は、航空機の重要部品への着氷を積極的に防止することで、厳しい大気条件下でも航空機の性能と安全性を維持するために不可欠な工学技術です。これらのシステムは、主翼、エンジン、センサー、航空データプローブなどの表面に組み込まれており、電気的または化学的技術を使用して動作し、民間および軍用の航空プラットフォームにおいて不可欠です。気候の予測不可能性が強まる中、寒冷地域を横断する民間航空路線の増加も相まって、堅牢で効率的なIPSソリューションへの需要は右肩上がりで増え続けています。

この市場は、パンデミック後の航空交通量の復活、厳しい航空安全規制、航空機設計における継続的な技術進化など、いくつかの変革的要因によって推進されています。航空宇宙OEMが複合材航空機構造に多額の投資を行っているため、より軽量で非金属表面とシームレスに統合できる次世代IPSソリューションの必要性が高まっています。さらに、氷結リスクが厳しい北極圏や高高度の作戦区域を持つ国々で軍用機の調達が増加していることも、需要に拍車をかけています。特に電気式IPSシステムは、その重量効率と環境への配慮から採用が拡大しており、市場に革新と差別化の有利な機会を提供しています。

地域的には、北米が世界の防氷システム市場を独占しており、大手航空宇宙メーカーの存在、成熟した航空エコシステム、多額の防衛費に支えられています。最も寒冷な運用空域を持つ米国は、先進的なIPS技術を採用するトップランナーであり続けています。欧州は、EASAによる強固な安全義務付けと国境を越えた航空接続の増加により、その後に続いています。一方、アジア太平洋は、中国、インド、日本などの国々における地域および国内航空機の急増に牽引され、予測期間中に最も速い成長を示すと予測されています。これらの国々は、多様な天候パターンを操りながら航空移動インフラを拡大しており、それによって信頼性の高いIPS設置が求められています。

当レポートの目的は、近年のさまざまなセグメントと国の市場規模を明らかにし、今後数年間の市場規模を予測することです。当レポートは、分析対象国における業界の質的・量的側面の両方を盛り込むよう設計されています。また、市場の将来的な成長を規定する促進要因や課題などの重要な側面に関する詳細な情報も提供しています。さらに、主要企業の競合情勢や製品提供の詳細な分析とともに、利害関係者が投資するためのミクロ市場における潜在的な機会も組み込んでいます。市場の詳細なセグメントとサブセグメントは以下の通りです:

目次

第1章 世界の防氷システム市場:分析範囲・手法

  • 分析目的
  • 分析手法
    • 予測モデル
    • 机上分析
    • トップダウンとボトムアップのアプローチ
  • 分析の属性
  • 分析範囲
    • 市場の定義
    • 市場区分
  • 分析前提条件
    • 包含と除外
    • 制限事項
    • 分析対象期間

第2章 エグゼクティブサマリー

  • CEO/CXOの立場
  • 戦略的洞察
  • ESG分析
  • 主な分析結果

第3章 世界の防氷システム市場:力学分析

  • 世界の防氷システム市場を左右する市場力学(2024~2035年)
  • 促進要因
    • 航空交通の復活と厳格な安全規制
    • 次世代IPSを必要とする複合航空機構造の成長
    • 寒冷地および高高度地帯における軍事作戦の拡大
    • 電気IPS技術を優遇する環境規制
  • 抑制要因
    • 高度なIPSの研究開発と認証にかかる高額な費用
    • 現代の航空機における重量、スペース、統合の制約
    • メンテナンスの複雑さとライフサイクルサービス要件
    • 特殊IPSコンポーネントのサプライチェーンの脆弱性
  • 機会
    • 燃費向上のための電動IPSの採用増加
    • 新興アジア太平洋およびラテンアメリカにおける市場拡大
    • アフターマーケットのアップグレードと改造の需要
    • 革新的な材料とIoTを活用したICE検出ソリューション

第4章 世界の防氷システム産業の分析

  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • サプライヤーの交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • ポーターのファイブフォース:予測モデル(2024~2035年)
  • PESTEL分析
    • 政治的
    • 経済的
    • 社会的
    • 技術的
    • 環境的
    • 法的
  • 主な投資機会
  • 主要成功戦略(2025年)
  • 市場シェア分析(2024~2025年)
  • 世界の価格分析と動向(2025年)
  • アナリストの提言と結論

第5章 世界の防氷システムの市場規模・予測:種類別(2025~2035年)

  • 市場概要
  • 化学技術
  • 電気技術

第6章 世界の防氷システムの市場規模・予測:プラットフォーム別(2025~2035年)

  • 市場概要
  • 民間ジェット機
  • 軍用ジェット機
  • ヘリコプター

第7章 世界の防氷システムの市場規模・予測:用途別(2025~2035年)

  • 市場概要
  • エンジン吸気口
  • ナセル
  • 尾翼
  • プロペラ
  • フロントガラス
  • センサー
  • 航空データプローブ

第8章 世界の防氷システムの市場規模・予測:地域別(2025~2035年)

  • 地域市場のスナップショットと主要国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ市場
  • 欧州
    • 英国市場
    • ドイツ市場
    • フランス市場
    • スペイン市場
    • イタリア市場
    • その他欧州市場
  • アジア太平洋
    • 中国市場
    • インド市場
    • 日本市場
    • オーストラリア市場
    • 韓国市場
    • その他アジア太平洋市場
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル市場
    • メキシコ市場
  • 中東・アフリカ
    • UAE市場
    • サウジアラビア市場
    • 南アフリカ市場
    • その他中東とアフリカ市場

第9章 競合情報

  • 主要市場の戦略
  • Collins Aerospace
    • 企業概要
    • 主要幹部
    • 企業のスナップショット
    • 財務実績(データの入手可能性によります)
    • 製品/サービスポート
    • 最近の開発
    • 市場戦略
    • SWOT分析
  • Honeywell International Inc.
  • Raytheon Technologies Corporation
  • Leonardo S.p.A.
  • Safran Group
  • CAV Systems Ltd.
  • Curtiss-Wright Corporation
  • Meggitt PLC
  • Northrop Grumman Corporation
  • B/E Aerospace, Inc.
  • GKN Aerospace
  • United Technologies Corporation
  • Cox & Company, Inc.
  • ITT Inc.
  • Parker Hannifin Corporation
目次

Global Ice Protection Systems Market is valued approximately at USD 11.81 billion in 2024 and is anticipated to grow with a compound annual growth rate of more than 5.14% over the forecast period 2025-2035. Ice Protection Systems (IPS) are engineered technologies crucial for maintaining aircraft performance and safety under severe atmospheric conditions by actively preventing ice accretion on critical aircraft components. These systems, which are integrated into surfaces such as wings, engines, sensors, and air data probes, operate using electrical or chemical technologies and are indispensable across both commercial and military aviation platforms. As climate unpredictability intensifies, coupled with increasing commercial aviation routes across colder geographies, demand for robust and efficient IPS solutions continues to climb steadily.

The market is propelled by several transformative factors, including the resurgence in air traffic post-pandemic, stringent aviation safety regulations, and continuous technological evolution in aircraft design. With aerospace OEMs investing heavily in composite aircraft structures, the need for next-gen IPS solutions-capable of integrating seamlessly with lighter, non-metallic surfaces-is becoming critical. Moreover, the demand is fueled by increased procurement of military aircraft in nations with Arctic or high-altitude operational zones, where icing risks are severe. Electric IPS systems, in particular, are witnessing heightened adoption for their weight-efficiency and environmental friendliness, offering lucrative opportunities for innovation and differentiation in the market.

Regionally, North America dominates the global Ice Protection Systems market, underpinned by the presence of major aerospace manufacturers, a mature aviation ecosystem, and significant defense spending. The United States, home to some of the coldest operational airspaces, continues to be a frontrunner in adopting advanced IPS technologies. Europe follows closely, owing to robust safety mandates enforced by EASA and increased cross-border air connectivity. Meanwhile, Asia Pacific is projected to exhibit the fastest growth over the forecast period, driven by a surge in regional and domestic aircraft fleets in countries like China, India, and Japan. These nations are expanding their air mobility infrastructure while navigating diverse weather patterns, thereby demanding reliable IPS installations.

Major market player included in this report are:

  • Collins Aerospace
  • Honeywell International Inc.
  • Raytheon Technologies Corporation
  • Leonardo S.p.A.
  • Safran Group
  • CAV Systems Ltd.
  • Curtiss-Wright Corporation
  • Meggitt PLC
  • Northrop Grumman Corporation
  • B/E Aerospace, Inc.
  • GKN Aerospace
  • United Technologies Corporation
  • Cox & Company, Inc.
  • ITT Inc.
  • Parker Hannifin Corporation

Global Ice Protection Systems Market Report Scope:

  • Historical Data - 2023, 2024
  • Base Year for Estimation - 2024
  • Forecast period - 2025-2035
  • Report Coverage - Revenue forecast, Company Ranking, Competitive Landscape, Growth factors, and Trends
  • Regional Scope - North America; Europe; Asia Pacific; Latin America; Middle East & Africa
  • Customization Scope - Free report customization (equivalent up to 8 analysts' working hours) with purchase. Addition or alteration to country, regional & segment scope*

The objective of the study is to define market sizes of different segments & countries in recent years and to forecast the values for the coming years. The report is designed to incorporate both qualitative and quantitative aspects of the industry within the countries involved in the study. The report also provides detailed information about crucial aspects, such as driving factors and challenges, which will define the future growth of the market. Additionally, it incorporates potential opportunities in micro-markets for stakeholders to invest, along with a detailed analysis of the competitive landscape and product offerings of key players. The detailed segments and sub-segments of the market are explained below:

By Type:

  • Technology
    • Chemical
    • Electrical

By Platform:

  • Commercial Jets
  • Military Jets
  • Helicopters

By Application:

  • Engine Inlets
  • Nacelle
  • Wings
  • Tail
  • Propellers
  • Windshields
  • Sensors
  • Air Data Probes

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
  • Middle East & Africa
  • UAE
  • Saudi Arabia
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

Key Takeaways:

  • Market Estimates & Forecast for 10 years from 2025 to 2035.
  • 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.

Table of Contents

Chapter 1. Global Ice Protection Systems Market Report Scope & Methodology

  • 1.1. Research Objective
  • 1.2. Research Methodology
    • 1.2.1. Forecast Model
    • 1.2.2. Desk Research
    • 1.2.3. Top-Down and Bottom-Up Approach
  • 1.3. Research Attributes
  • 1.4. Scope of the Study
    • 1.4.1. Market Definition
    • 1.4.2. Market Segmentation
  • 1.5. Research Assumption
    • 1.5.1. Inclusion & Exclusion
    • 1.5.2. Limitations
    • 1.5.3. Years Considered for the Study

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. CEO/CXO Standpoint
  • 2.2. Strategic Insights
  • 2.3. ESG Analysis
  • 2.4. Key Findings

Chapter 3. Global Ice Protection Systems Market Forces Analysis

  • 3.1. Market Forces Shaping the Global Ice Protection Systems Market 2024-2035
  • 3.2. Drivers
    • 3.2.1. Resurgence in Air Traffic and Stringent Safety Regulations
    • 3.2.2. Growth in Composite Aircraft Structures Requiring Next-Gen IPS
    • 3.2.3. Expansion of Military Operations in Cold and High-Altitude Zones
    • 3.2.4. Environmental Mandates Favoring Electric IPS Technologies
  • 3.3. Restraints
    • 3.3.1. High R&D and Certification Costs for Advanced IPS
    • 3.3.2. Weight, Space and Integration Constraints on Modern Airframes
    • 3.3.3. Maintenance Complexity and Lifecycle Service Requirements
    • 3.3.4. Supply Chain Vulnerabilities for Specialized IPS Components
  • 3.4. Opportunities
    • 3.4.1. Rising Adoption of Electric IPS for Fuel Efficiency
    • 3.4.2. Market Expansion in Emerging Asia Pacific and Latin America
    • 3.4.3. Aftermarket Upgrades and Retrofit Demand
    • 3.4.4. Innovative Materials and IoT-Enabled Ice Detection Solutions

Chapter 4. Global Ice Protection Systems Industry Analysis

  • 4.1. Porter's Five Forces Model
    • 4.1.1. Bargaining Power of Buyers
    • 4.1.2. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.1.3. Threat of New Entrants
    • 4.1.4. Threat of Substitutes
    • 4.1.5. Competitive Rivalry
  • 4.2. Porter's Five Forces Forecast Model 2024-2035
  • 4.3. PESTEL Analysis
    • 4.3.1. Political
    • 4.3.2. Economic
    • 4.3.3. Social
    • 4.3.4. Technological
    • 4.3.5. Environmental
    • 4.3.6. Legal
  • 4.4. Top Investment Opportunities
  • 4.5. Top Winning Strategies 2025
  • 4.6. Market Share Analysis 2024-2025
  • 4.7. Global Pricing Analysis and Trends 2025
  • 4.8. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 5. Global Ice Protection Systems Market Size & Forecasts by Type, 2025-2035

  • 5.1. Market Overview
  • 5.2. Chemical Technology
    • 5.2.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
    • 5.2.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
  • 5.3. Electrical Technology
    • 5.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
    • 5.3.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035

Chapter 6. Global Ice Protection Systems Market Size & Forecasts by Platform, 2025-2035

  • 6.1. Market Overview
  • 6.2. Commercial Jets
    • 6.2.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
    • 6.2.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
  • 6.3. Military Jets
    • 6.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
    • 6.3.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035
  • 6.4. Helicopters
    • 6.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
    • 6.4.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035

Chapter 7. Global Ice Protection Systems Market Size & Forecasts by Application, 2025-2035

  • 7.1. Market Overview
  • 7.2. Engine Inlets
  • 7.3. Nacelle
  • 7.4. Wings
  • 7.5. Tail
  • 7.6. Propellers
  • 7.7. Windshields
  • 7.8. Sensors
  • 7.9. Air Data Probes
    • 7.9.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
    • 7.9.2. Market Size Analysis, by Region, 2025-2035

Chapter 8. Global Ice Protection Systems Market Size & Forecasts by Region, 2025-2035

  • 8.1. Regional Market Snapshot & Top Leading Countries
  • 8.2. North America Ice Protection Systems Market
    • 8.2.1. U.S. Market
      • 8.2.1.1. Segment Breakdown & Forecasts, 2025-2035
    • 8.2.2. Canada Market
      • 8.2.2.1. Segment Breakdown & Forecasts, 2025-2035
  • 8.3. Europe Ice Protection Systems Market
    • 8.3.1. UK Market
    • 8.3.2. Germany Market
    • 8.3.3. France Market
    • 8.3.4. Spain Market
    • 8.3.5. Italy Market
    • 8.3.6. Rest of Europe Market
  • 8.4. Asia Pacific Ice Protection Systems Market
    • 8.4.1. China Market
    • 8.4.2. India Market
    • 8.4.3. Japan Market
    • 8.4.4. Australia Market
    • 8.4.5. South Korea Market
    • 8.4.6. Rest of Asia Pacific Market
  • 8.5. Latin America Ice Protection Systems Market
    • 8.5.1. Brazil Market
    • 8.5.2. Mexico Market
  • 8.6. Middle East & Africa Ice Protection Systems Market
    • 8.6.1. UAE Market
    • 8.6.2. Saudi Arabia Market
    • 8.6.3. South Africa Market
    • 8.6.4. Rest of Middle East & Africa Market

Chapter 9. Competitive Intelligence

  • 9.1. Top Market Strategies
  • 9.2. Collins Aerospace
    • 9.2.1. Company Overview
    • 9.2.2. Key Executives
    • 9.2.3. Company Snapshot
    • 9.2.4. Financial Performance (Subject to Data Availability)
    • 9.2.5. Product/Services Portfolio
    • 9.2.6. Recent Development
    • 9.2.7. Market Strategies
    • 9.2.8. SWOT Analysis
  • 9.3. Honeywell International Inc.
  • 9.4. Raytheon Technologies Corporation
  • 9.5. Leonardo S.p.A.
  • 9.6. Safran Group
  • 9.7. CAV Systems Ltd.
  • 9.8. Curtiss-Wright Corporation
  • 9.9. Meggitt PLC
  • 9.10. Northrop Grumman Corporation
  • 9.11. B/E Aerospace, Inc.
  • 9.12. GKN Aerospace
  • 9.13. United Technologies Corporation
  • 9.14. Cox & Company, Inc.
  • 9.15. ITT Inc.
  • 9.16. Parker Hannifin Corporation