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市場調査レポート
商品コード
2024997

スマートファクトリー市場の規模、シェア、動向および予測:フィールドデバイス、技術、最終用途産業、地域別、2026年~2034年

Smart Factory Market Size, Share, Trends and Forecast by Field Devices, Technology, End Use Industry, and Region, 2026-2034


出版日
発行
IMARC
ページ情報
英文 150 Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
スマートファクトリー市場の規模、シェア、動向および予測:フィールドデバイス、技術、最終用途産業、地域別、2026年~2034年
出版日: 2026年04月01日
発行: IMARC
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2~3営業日
GIIご利用のメリット
  • 概要

2025年の世界のスマートファクトリー市場規模は2,285億米ドルと評価されました。今後について、IMARC Groupは、2026年から2034年にかけてCAGR 8.13%で推移し、2034年までに市場規模が4,715億米ドルに達すると予測しています。現在、アジア太平洋地域が市場を牽引しており、2025年には45.5%を超える市場シェアを占めています。産業用オートメーションへの需要の高まり、再生産業用ロボットや無線周波数識別(RFID)システムの導入拡大、そしてクラウドコンピューティング、人工知能(AI)、モノのインターネット(IoT)との接続デバイスの統合が進んでいることが、市場を牽引する要因の一部となっています。

世界市場は、製造業における業務効率化とコスト削減へのニーズの高まりによって牽引されています。同様に、リアルタイム監視、データ駆動型の意思決定、予知保全を可能にする産業用IoT(IIoT)技術の採用拡大も、市場に弾みをつけています。例えば、2024年7月18日、LGエレクトロニクスは、66年にわたる製造ノウハウにAIを統合することで、スマートファクトリー事業を加速させました。LGは、生産技術研究所(PRI)を通じて、デジタルツイン技術、自律型ロボット、生成AIなどのソリューションを提供しており、半導体や製薬業界などをターゲットに、2030年までに数兆ウォン規模の成長という野心的な目標を掲げています。さらに、持続可能でエネルギー効率の高い製造ソリューションや、拡張性の高いロボット統合への需要が、市場の拡大を牽引し続けています。

米国は主要な地域市場であり、生産を最適化し市場の変動に対応するための強靭なサプライチェーンとアジャイルな製造へのニーズにより、成長を続けています。ある業界レポートによると、米国の製造業者の86%が、2025年までにスマートファクトリーを競合の鍵と捉えているもの、現在、操業状況をリアルタイムで把握できているのはわずか16%にとどまっています。スマートファクトリーは、資産効率を20%向上させ、製品品質を30%改善し、コストを30%削減します。さらに、リアルタイムデータ分析、クラウドコンピューティング、インダストリー4.0技術の着実な導入により、意思決定の精度向上と業務の透明性が高まっています。先進的製造業に対する政府の支援や、カスタマイズ製品の需要も、市場の成長をさらに後押ししています。加えて、労働者の安全、スキル開発、サイバーセキュリティ統合への関心の高まりは、信頼性の高い業務運営を保証し、業界全体でのスマートファクトリー導入を加速させています。

スマートファクトリー市場の動向:

産業用モノのインターネット(IIoT)の広範な普及

産業用モノのインターネット(IIoT)の登場は、スマートファクトリー市場の成長における重要な推進力となっています。IIoTとは、産業環境内で相互接続されたデバイス、センサー、機械のネットワークを指し、リアルタイムでのデータ収集、分析、共有を可能にします。この接続性とデータ交換は、従来の製造プロセスに革命をもたらし、スマートファクトリーの発展に寄与しています。IIoTを活用することで、スマートファクトリーは業務の可視性、制御、最適化を向上させることができます。様々なデバイスや設備をリアルタイムで接続・監視することで、効率の向上、予知保全、ダウンタイムの削減が可能になります。ファーウェイ・テクノロジーズによると、5G無線技術は製造業に革命をもたらし、2030年までに7,400億米ドルを超える成長を牽引し、これは世界の製造業GDPの約4%に相当するとのことです。その高度なリアルタイム接続性とデータ通信機能は、産業用IoT(IIoT)アプリケーションやスマートファクトリーを実現するために不可欠です。IIoTは、異なるシステムからのシームレスなデータ統合を可能にし、意思決定やプロセスの最適化に役立つ貴重な知見を提供します。さらに、スマート工場におけるIIoTの導入は、サイバーフィジカルシステムの統合も可能にし、物理的な生産環境とデジタル世界の間にシームレスな接続を構築します。この統合により、プロセスの調整、連携、同期が促進され、俊敏性、柔軟性、そして変化する市場の需要への対応力が向上します。

スマートファクトリーソリューションの普及拡大

複雑な自動車部品や医療部品の製造に向けたスマートファクトリーソリューションの導入拡大は、スマートファクトリー市場に大きく寄与しています。これらの業界は、高精度、高品質、高効率を要求する複雑な生産要件を抱えており、スマートファクトリー技術はこれらを効果的に解決できます。自動車分野では、スマートファクトリーにより、自動化、ロボット工学、高度な分析がシームレスに統合され、製造の最適化が図られます。この統合により、生産性が向上し、エラーが削減され、複雑な自動車部品の製造において一貫した品質が確保されます。実際、業界レポートによると、自動車業界では今後5年間で工場のさらに44%をスマートファクトリーへと転換するという積極的な計画が立てられています。スマートファクトリーは、設備のリアルタイム監視、在庫管理、サプライチェーンの最適化も促進し、自動車メーカーが業界の増大する需要に効率的に対応することを可能にします。同様に、医療業界においても、医療機器、インプラント、医療器具などの複雑な部品を製造するために、精密な製造プロセスが求められています。スマートファクトリーソリューションは、高度な自動化、インテリジェントな品質管理、リアルタイム分析を提供し、最高水準の精度と品質を保証します。さらに、スマートファクトリーに高度なトレーサビリティおよびシリアル化システムを統合することで、医療分野における規制遵守要件を満たすのに役立ちます。加えて、これらの産業でスマートファクトリーソリューションを導入することで、生産効率が向上し、メーカーは厳格な品質基準や規制要件を満たすことが可能になります。その結果、スマートファクトリー技術への需要が急速に高まっており、市場全体を牽引しています。

持続可能性と環境責任への注目の高まり

世界中の産業がカーボンフットプリントの削減や環境に配慮した取り組みを目指している中、スマートファクトリーは持続可能性を促進するイノベーションをもたらします。スマートファクトリーは、IoT、AI、データ分析などの技術を活用して、廃棄物を最小限に抑え、資源を最適化しながら、エネルギー効率を向上させます。スマートファクトリーには、エネルギーのリアルタイム消費量を監視・分析する能力があり、省エネ対策を具体的にどこに実施すべきかを特定しやすくなります。これにより、運用コストが削減され、温室効果ガスの排出削減を通じて環境の持続可能性に貢献します。さらに、スマートファクトリーは、資材の使用状況を監視・最適化するインテリジェントシステムを適用することで、効率的な廃棄物管理を促進します。資材の無駄を最小限に抑え、可能な限りリサイクルや再利用を行うことで、スマートファクトリーは環境への影響を低減し、循環型経済に貢献します。これに続き、2023年2月、エマーソンは電力分野の専門知識と再生可能エネルギー分野の能力を統合し、「Ovation™Green」ポートフォリオを立ち上げ、発電企業のグリーンエネルギー発電および蓄電への移行を支援しています。この拡張には、Mita-Teknik社のソフトウェアをエマーソンのOvationオートメーションプラットフォームに統合することが含まれており、再生可能エネルギー、サイバーセキュリティ、およびリモート管理の機能が強化されています。さらに、スマートファクトリー技術の導入により、機械や設備が効率的に稼働しているかを確認することで、予知保全が確実に行われます。この予防的なアプローチにより、予期せぬダウンタイムが削減され、緊急修理が最小限に抑えられ、設備の寿命が延びます。設備の廃棄削減と長寿命化は、スマートファクトリー内での持続可能な取り組みも支えています

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

  • 調査の目的
  • ステークホルダー
  • データソース
    • 一次情報
    • 二次情報
  • 市場推定
    • ボトムアップアプローチ
    • トップダウンアプローチ
  • 予測手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

第5章 世界のスマートファクトリー市場

  • 市場概要
  • 市場実績
  • COVID-19の影響
  • 市場予測

第6章 市場内訳:フィールドデバイス別

  • 産業用センサー
  • 産業ロボット
  • 産業用ネットワーク
  • 産業用3Dプリンター
  • マシンビジョンシステム

第7章 市場内訳:技術別

  • 製品ライフサイクル管理(PLM)
  • ヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)
  • エンタープライズ・リソース・プランニング(ERP)
  • 製造実行システム(MES)
  • 分散制御システム(DCS)
  • 産業用制御システム
  • その他

第8章 市場内訳:エンドユーズ産業別

  • 医薬品
  • 食品・飲料
  • 化学品
  • 石油・ガス
  • 自動車・輸送産業
  • 半導体・エレクトロニクス
  • 航空宇宙・防衛
  • その他

第9章 市場内訳:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • インドネシア
    • その他
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他
  • 中東・アフリカ

第10章 SWOT分析

第11章 バリューチェーン分析

第12章 ポーターのファイブフォース分析

第13章 価格分析

第14章 競合情勢

  • 市場構造
  • 主要企業
  • 主要企業プロファイル
    • ABB Ltd
    • Dassault Systemes
    • Emerson Electric Co.
    • General Electric Company
    • Honeywell International Inc.
    • Johnson Controls International
    • Microsoft Corporation
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Robert Bosch GmbH
    • Schneider Electric SE
    • Siemens AG