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市場調査レポート
商品コード
1700037
フルーツピッカーの2032年までの世界市場予測:製品タイプ別、フルーツタイプ別、材料別、供給源別、流通チャネル別、エンドユーザー別、地域別分析Fruit Picker Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Product Type (Manual Tools and Automated Tools), Fruit Type (Apples, Oranges, Berries, Grapes and Peaches), Material, Source, Distribution Channel, End User and By Geography |
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カスタマイズ可能
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フルーツピッカーの2032年までの世界市場予測:製品タイプ別、フルーツタイプ別、材料別、供給源別、流通チャネル別、エンドユーザー別、地域別分析 |
出版日: 2025年04月03日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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Stratistics MRCによると、世界のフルーツピッカー市場は2025年に21億8,000万米ドルを占め、予測期間中にCAGR 12.5%で成長し、2032年には49億8,000万米ドルに達すると予想されています。
フルーツピッカーは、木や農産物を危険にさらすことなく効果的にフルーツを収穫するために作られた専用の器具や機械です。高い枝に届き、リンゴ、オレンジ、マンゴー、ナシなどのフルーツを収穫するため、通常、先端にバスケットや爪のような機構が付いた長いポールで構成されています。傷がつかないように、バスケットやグリップにパッドが付いているものもあります。商業農園では、生産性を高めるために機械化された、あるいは自動化された摘果機が頻繁に使用されているが、家庭菜園や小規模果樹園では、いまだに手作業による摘果機が頻繁に使用されています。
全米農業者組合(NFU)によると、2022年上半期に2,380万米ドル相当の農産物が労働者不足のために無駄になったという調査結果があります。これは英国の園芸部門の約3分の1に相当し、廃棄された食品の総額は6,480万米ドル以上と推定されます。
新鮮フルーツへの関心の高まり
健康と栄養に対する意識の高まりが、世界中で新鮮フルーツの需要を押し上げています。自然農産物や有機農産物に対する顧客の嗜好は、先進国と新興国の両方で市場開拓の原動力となっています。こうした需要の高まりを踏まえ、効果的な収穫方法は、収穫後のロスを減らし、フルーツが最高の状態で市場に到着することを保証するために不可欠です。さらに、機械化された果実の収穫機は、処理時間と物理的な打撲を減らし、スーパーマーケット、食品加工業者、輸出市場で必要とされる、高品質で損傷のない果実を生産するのに役立ちます。
さまざまな果実を収穫することの難しさ
フルーツの収穫は、伝統的作物とは対照的に、品質を保ち、損傷を避けるために慎重な取り扱いが必要です。フルーツの大きさ、食感、成熟パターン、生育環境が異なるため、普遍的な自動化ソリューションを作るのは難しいです。例えば、イチゴやサクランボのようなデリケートなフルーツに比べ、リンゴやオレンジは異なる把持技術を必要とします。さらに、熟した果実と熟していない果実を区別すること、過度の力を避けること、複雑な果樹園のレイアウトをナビゲートすることが難しいため、状況によっては自動化があまり効果的でないこともあります。
正確な収穫のためのロボット工学とAIの開発
果実の収穫技術は、ロボット工学、機械学習、人工知能(AI)の組み合わせによって革新されつつあり、収穫の効率、スピード、精度の向上を可能にしています。ディープラーニング・アルゴリズム、コンピューター・ビジョン、LiDARセンサを使用することで、AIを搭載した果実摘み取り作業者は、熟した果実と熟していない果実を区別し、腐敗した果実を避け、複雑な果樹園環境を人間の手をほとんど借りずに操作できるようになりました。さらに、AIとロボット工学がより広く利用できるようになり、価格も手頃になるにつれて、精密収穫ソリューションの需要は増加すると予想され、メーカーや技術プロバイダーに利益をもたらす展望を提供しています。
作物の損傷と過敏性のリスク
自動システムは、すべてのフルーツを効率よく、損傷のリスクなしに収穫することはできないです。打撲、ひび割れ、破砕を防ぐため、ベリー、ブドウ、モモ、サクランボのようなデリケートなフルーツは慎重に扱わなければならないです。ロボット・フルーツピッカーが精度と握力の点で大きく進歩した人間の手の繊細なタッチを再現することはできないです。例えば、ロボットのグリッパーによる過度な圧力によって引き起こされる損傷によって、果実の品質や市場性が損なわれる可能性があります。さらに、果実摘み取り装置の中には、果実がいつ熟すかを判断するのに必要な精度を欠いているものもあり、その結果、収穫が安定しなかったり、早まったりすることがあります。輸出業者や小売業者が設定する厳しい品質基準を遵守しなければならないため、果実生産者は大きな困難に直面しています。
労働力不足の深刻化、サプライチェーンの寸断、農業における自動化の加速化により、COVID-19の大流行はフルーツ選果市場に大きな影響を与えました。渡航制限や戸締まりにより季節労働者が不足したため、機械化された摘果方法の必要性が高まりました。しかし、サプライチェーンの中断により、センサ、マイクロチップ、原料などの重要部品が不足し、自動選果機の生産と納品が遅れました。また、多くの中小農場は、財政的な制約から自動化投資を延期せざるを得なかりました。この危機は、手作業による収穫のもろさを浮き彫りにし、労働力依存の長期的な救済策として、AIやロボットを搭載した果実摘み取り機への関心を高めました。
予測期間中、リンゴセグメントが最大となる見込み
予測期間中、リンゴセグメントが最大の市場シェアを占めると予想されます。リンゴの収穫には、木や果実に害が及ばないよう、多くの作業と正確さが要求されます。機械式とロボット式フルーツピッカーの使用は、北米、欧州、アジアを中心とした世界各地のリンゴの旺盛な需要によって後押しされています。生産性を向上させ、手作業への依存を減らすため、真空ベースのピッカーや視覚によって誘導されるロボットアームのような先進技術がますます活用されています。さらに、リンゴ収穫の季節性や人件費の増大により自動化のニーズが高まっており、リンゴ摘み取り装置が市場をリードしています。
予測期間中、複合材料セグメントのCAGRが最も高くなる見込み
予測期間中、複合材料セグメントが最も高い成長率を示すと予測されます。複合材料は、その軽量化、耐食性、耐久性により、ますます人気が高まっています。複合材料は、金属の強度とプラスチックの軽量性を兼ね備えています。これらの材料は、収穫の精度を確保すると同時に、果実摘み取り装置の消耗を減らし、その効率を高めています。複合材料の需要は、従来の金属やプラスチックの部品よりも高い強度と柔軟性を提供する、自動化されロボット化された果実摘み取り機の使用の増加によってさらに高まっています。さらに、市場で最も急成長しているセグメントは複合材料をベースとした摘果ソリューションであり、持続可能性の動向とエコフレンドリー農業用具の需要による技術革新が市場を牽引しています。
予測期間中、北米地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。この地域は農業自動化の導入が多く、労働力不足、大規模な果樹栽培産業があることが背景にあります。大きな貢献をしているのは米国で、ベリー、柑橘類、リンゴの大規模農園では効果的な収穫技術が必要です。この地域では、人件費の高騰と労働法の厳格化により、機械化ロボット化されたフルーツピッカーのニーズが高まっています。さらに、市場開拓を後押ししているのが、政府プログラムや農業補助金によって支えられている、AIを搭載した、視覚誘導によるフルーツ摘み取り技術の開発です。
予測期間中、アジア太平洋は最も高いCAGRを示すと予測されます。これは、フルーツ栽培の急速な拡大、機械化の進展、中国、インド、日本などの主要な農業経済圏における労働力不足の拡大が原動力となっています。賃金の上昇と農業労働力の減少によって農業従事者が自動化を余儀なくされているため、洗練された果実摘み取り装置のニーズが高まっています。市場の拡大は、スマート農業やロボット収穫システムの技術開発を支援する政府プログラムによってさらに加速しています。さらに、アジア太平洋のフルーツピッカー市場の力強い成長軌道は、同地域のフルーツ輸出の増加と、品質を維持しポストハーベストロスを低減するための効果的な収穫方法への要求にも起因しています。
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.
According to Stratistics MRC, the Global Fruit Picker Market is accounted for $2.18 billion in 2025 and is expected to reach $4.98 billion by 2032 growing at a CAGR of 12.5% during the forecast period. A fruit picker is a specialized instrument or machine made to effectively harvest fruits without endangering the tree or the produce. In order to reach high branches and gather fruits like apples, oranges, mangoes, and pears, it usually consists of a long pole with a basket or claw-like mechanism at the end. To avoid bruising, some sophisticated fruit pickers have padded baskets or padded grips. While commercial farms frequently use mechanized or automated fruit pickers to increase productivity, home gardens and small orchards still frequently use manual fruit pickers.
According to the National Farmers' Union (NFU), a survey highlighted that USD 23.8 million worth of produce was wasted in the first half of 2022 due to insufficient workers. This represents about a third of the UK horticulture sector, with the total value of wasted food estimated at over USD 64.8 million.
Growing interest in fresh fruits
Growing health and nutrition consciousness is driving up demand for fresh fruits worldwide. Customers' preference for natural and organic produce is fueling market growth in both developed and developing nations. In light of this growing demand, effective harvesting methods are essential to reducing post-harvest losses and guaranteeing that fruits arrive at markets in the best possible condition. Additionally, mechanized fruit pickers reduce handling time and physical bruising, which helps produce high-quality, undamaged fruits that are needed for supermarkets, food processors, and export markets.
Difficulty of gathering various fruits
Fruit harvesting, in contrast to traditional crops, necessitates cautious handling to preserve quality and avoid damage. It is difficult to create a universal automated solution because different fruits have different sizes, textures, ripening patterns, and growing environments. For example, compared to more delicate fruits like strawberries or cherries, apples and oranges require different gripping techniques. Furthermore, automation can be less effective in some situations due to the difficulty of distinguishing between ripe and unripe fruit, avoiding excessive force, and navigating intricate orchard layouts; in many cases, manual intervention is necessary.
Developments in robotics and AI for accurate harvesting
Fruit-picking technology is being revolutionized by the combination of robotics, machine learning, and artificial intelligence (AI), which allows for increased harvesting efficiency, speed, and accuracy. With the use of deep learning algorithms, computer vision, and LiDAR sensors, AI-powered fruit pickers can now distinguish between ripe and unripe fruit, steer clear of spoiled produce, and maneuver through intricate orchard environments with little assistance from humans. Moreover, the demand for precision harvesting solutions is anticipated to increase as AI and robotics become more widely available and reasonably priced, offering manufacturers and technology provider's profitable prospects.
Risks of crop damage and sensitivity
Automated systems cannot harvest all fruits efficiently and without risk of damage. To prevent bruising, cracking, or crushing, delicate fruits like berries, grapes, peaches, and cherries must be handled carefully. Even though robotic fruit pickers have greatly improved in terms of accuracy and grip strength, they are still unable to replicate the delicate touch of human hands. For instance, the fruit's quality and marketability may suffer due to damage caused by excessive pressure from robotic grippers. Additionally, some fruit-picking devices lack the precision necessary to determine when fruit is ripe, which can result in inconsistent or early harvesting. Fruit growers face a great deal of difficulty because they must adhere to stringent quality standards set by exporters and retailers.
Due to its exacerbated labor shortages, disrupted supply chains, and accelerated adoption of automation in agriculture, the COVID-19 pandemic had a significant impact on the fruit picker market. Because seasonal farm workers were scarce due to travel restrictions and lockdowns, there was a greater need for mechanized fruit-picking methods. However, supply chain interruptions resulted in shortages of vital parts like sensors, microchips, and raw materials, which delayed the production and delivery of automated fruit pickers. Many small and medium-sized farms were also compelled to delay their automation investments due to financial constraints. Positively, the crisis brought to light the fragility of manual harvesting, which sparked a greater interest in fruit pickers that are powered by AI and robotics as a long-term remedy for labor dependency.
The Apples segment is expected to be the largest during the forecast period
The Apples segment is expected to account for the largest market share during the forecast period. Harvesting apples requires a lot of work and accuracy to prevent harm to the trees and fruit. The use of mechanical and robotic fruit pickers has been fueled by the strong demand for apples around the world, especially in North America, Europe, and Asia. To increase productivity and lessen reliance on manual labor, advanced technologies like vacuum-based pickers and robotic arms guided by vision are being utilized more and more. Furthermore, the need for automation has increased due to the seasonality of apple harvesting and growing labor costs, making apple-picking equipment a market leader.
The Composite Materials segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the Composite Materials segment is predicted to witness the highest growth rate. Composite materials are becoming more and more popular because of their reduced weight, corrosion resistance, and durability. They combine the strength of metals with the lightweight qualities of plastics. These materials ensure precision in harvesting while lowering wear and tear on fruit-picking equipment, increasing its efficiency. Demand for composites is further increased by the growing use of automated and robotic fruit pickers, which provide greater strength and flexibility than conventional metal or plastic components. Moreover, the market's fastest-growing segment is composite-based fruit-picking solutions, which are being driven by innovation due to sustainability trends and the demand for environmentally friendly agricultural tools.
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, driven by the region's high adoption of agricultural automation, labor shortages, and extensive fruit farming industry. A significant contributor is the United States, where extensive berry, citrus, and apple farms necessitate effective harvesting techniques. The need for mechanized and robotic fruit pickers has increased in the area due to rising labor costs and more stringent labor laws. Furthermore, propelling market expansion are developments in AI-powered and vision-guided fruit-picking technologies, which are backed by government programs and agricultural subsidies.
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, driven by the rapid expansion of fruit cultivation, increasing mechanization, and growing labor shortages in major agricultural economies like China, India, and Japan. The need for sophisticated fruit-picking equipment is increasing as farmers are being forced toward automation by rising wages and a shrinking agricultural workforce. Market expansion is further accelerated by government programs supporting smart farming and technological developments in robotic harvesting systems. Moreover, the strong growth trajectory of the Asia-Pacific fruit picker market is also attributed to the region's growing fruit exports and the requirement for effective harvesting methods to preserve quality and lower post-harvest losses.
Key players in the market
Some of the key players in Fruit Picker market include Agrobot Inc, Nanovel, Advanced Farm Technologies Inc, Dogtooth Technologies Limited, Peaceful Valley Farm Supply, Inc., Red Rooster Inc, Corona Tools Inc, HARVEST CROO Inc, Flexrake Inc, Ohuhu Inc, FFRobotics, Priva Kompano Inc, Octinion Inc and Teejet Technologies.
In September 2024, Nanovel has unveiled an AI-powered autonomous fruit-harvesting robot capable of picking citrus fruit for the fresh market. According to Nanovel, the robot offers a solution to growers dealing with farm labor shortages and rapidly increasing costs.
In June 2024, TeeJet Technologies introduced the FM9380-F75, a brand-new electromagnetic flow meter. According to the company, the flow meter's design contains no moving parts, which means no service or maintenance requirements or risk of clogging. The unit has been optimized for agricultural application equipment and works with any conducting fluid.
In February 2023, Autonomous fruit-picking robot company Advanced Farm Technologies Inc. is adding more barns and manufacturing space to build its equipment. The company started with a third of a barn on agricultural property just south of Davis. It now has the entire original barn, another barn on the same property and another barn and ranch-style home that serves as headquarters and home to engineers.