レポートの説明

予測期間

2025-2029

市場規模 (2023)

259,000万米ドル

CAGR (2024-2029)

6.51%

最も急成長しているセグメント

オフショア

最大の市場

北米

市場規模 (2029)

382,000万米ドル
















掘削中の測定の世界市場は、2023年に259,000万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に6.51%CAGRで堅調な成長が見込まれています。センサー、テレメトリシステム、データ分析機能などのMWD技術の継続的な進歩が市場を牽引しています。精度の向上、リアルタイムのデータ伝送、人工知能と機械学習の統合により、掘削作業中の意思決定が改善され、効率が最適化され、コストが削減されます。

主要な市場推進要因

掘削同時測定(MWD)システムにおける技術的進歩と革新

掘削同時測定 (MWD) の世界市場は、MWD 技術の継続的な進歩と革新によって大きく推進されています。石油・ガス業界が掘削作業の最適化を模索する中、より高度で正確な測定ツールの需要が高まっています。MWD システムの技術革新は、掘削効率の向上、コストの削減、全体的な坑井配置の改善に重要な役割を果たします。

重要な技術推進力の 1 つは、MWD ツールで使用される高度なセンサーとテレメトリ システムの開発です。これらのセンサーは、圧力、温度、傾斜などの掘削パラメータに関するリアルタイム データを提供するため、オペレーターは情報に基づいた決定を下し、掘削戦略を迅速に調整できます。さらに、MWD システムに人工知能と機械学習アルゴリズムを統合することで予測分析が可能になり、掘削の潜在的な課題を予測して掘削プロセスを最適化するのに役立ちます。

もう一つの注目すべき技術推進力は、坑内通信システムの改善です。通信機能の強化により、坑内 MWD ツールから地表へのシームレスなデータ伝送が可能になり、掘削作業の監視と制御が向上します。これは、深海や非従来型の貯留層など、正確なリアルタイム データが坑井の配置を成功させる上で極めて重要な厳しい環境での掘削に特に重要です。

厳しい掘削条件に耐えられるコンパクトで頑丈な MWD ツールの進化も、市場の成長に貢献しています。これらの堅牢なツールは、測定の信頼性を高めるだけでなく、機器の寿命を延ばし、ダウンタイムとメンテナンス コストを削減します。全体として、MWD システムの技術的進歩により、石油およびガス業界は炭化水素をより効率的に探査および抽出できるようになり、世界の掘削中測定市場の重要な推進力となっています。

エネルギーと石油探査活動の需要増加

エネルギーに対する世界的な需要の高まりは、石油およびガスの探査活動の増加の必要性を継続的に促し、掘削同時測定 (MWD) 市場を推進しています。人口が増加し、工業化が進み、経済が発展するにつれて、エネルギー、特に石油とガスの需要が急増しています。これにより、多様で困難なことが多い地層からの炭化水素の探査と抽出が必要になります。

MWD
システムは、掘削プロセスを最適化し、坑井の正確な配置を確保する上で極めて重要な役割を果たします。重要な掘削パラメータに関するリアルタイム データを提供する MWD ツールの機能により、オペレーターは複雑な地下環境を効率的にナビゲートできます。未開発の石油やガスの埋蔵量や非従来型資源がある地域では、探査と生産を成功させるには MWD テクノロジの採用が不可欠です。

シェールオイルやシェールガスなどの非在来型資源への移行により、高度な MWD システムの需要がさらに高まっています。これらの資源では、生産量を最大化するために正確な坑井配置が必要になることが多く、MWD ツールはこの目標を達成するために必要な洞察を提供します。さらに、環境条件が厳しいオフショア掘削活動の拡大により、掘削の精度と効率性を確保する上で信頼性の高い MWD 技術の重要性が強調されています。

エネルギーに対する世界的な需要の増加は、非在来型資源や沖合埋蔵量の探査と相まって、世界の掘削同時測定市場の成長を強力に推進する要因となっています。

石油・ガス産業における業務効率とコスト削減に注力

石油・ガス業界にとって、業務の効率化とコスト削減は永遠の優先事項であり、掘削同時測定 (MWD) 技術の導入はこれらの目標を達成するための重要な推進力となります。MWD システムはリアルタイムのデータと洞察を提供し、オペレーターが情報に基づいた意思決定を行い、掘削プロセスを最適化し、ダウンタイムを最小限に抑えて大幅なコスト削減を実現します。

運用効率に大きく貢献する 1 つの要素は、MWD ツールが掘削精度を向上させる能力です。MWD システムは、坑井軌道、掘削速度、地層特性などの重要なパラメータを継続的に測定することで、オペレーターが地下地層を正確にナビゲートできるようにします。この精度は、既存の坑井との意図しない衝突や非生産ゾーンへの掘削など、コストのかかるミスを回避するために不可欠です。

MWD
テクノロジーと掘削自動化システムを統合することで、掘削全体の効率が向上します。MWD ツールからのリアルタイム データによってガイドされる自動化された掘削プロセスにより、掘削作業を正確に制御できます。これにより、人為的ミスのリスクが軽減されるだけでなく、掘削作業の速度と一貫性が向上し、運用の効率化に貢献します。

非生産時間の軽減によってもコスト削減が実現します。MWD ツールから正確なデータがすぐに入手できるため、オペレーターは潜在的な問題を迅速に特定して対処でき、ダウンタイムと関連コストを最小限に抑えることができます。さらに、高度な MWD システムの寿命と耐久性により、メンテナンス要件と機器交換コストが削減されます。

石油・ガス業界における業務効率とコスト削減への重点は、掘削同時測定技術の広範な導入を推進する大きな原動力であり、この技術は現代の掘削作業に欠かせないツールとして位置付けられています。


主な市場の課題

技術的な複雑さと統合の問題

掘削同時測定 (MWD) 市場が直面している最大の課題の 1 つは、MWD システムに固有の技術的な複雑さと、それに伴う統合の問題です。石油・ガス業界の高まる需要を満たすために MWD 技術が進化するにつれ、システムはより高度になり、高度なセンサー、テレメトリ、通信モジュールが組み込まれています。こうした技術の進歩は数多くのメリットをもたらしますが、システムの統合と互換性の面で課題も生じています。

MWD
システムを既存の掘削リグや制御システムと統合することは、複雑な作業になる可能性があります。さまざまなメーカーが独自の技術や通信プロトコルを利用している場合があり、シームレスな統合は困難な課題となります。陸上から海上、従来型貯留層から非従来型貯留層まで、掘削環境は多岐にわたるため、統合作業はさらに複雑になります。業界では、さまざまなプラットフォームやリグ間で MWD システムの相互運用性を促進するために、標準化されたプロトコルとインターフェイスが必要です。

MWD
システムが高度化するにつれて、技術的な不具合や故障の可能性が高まります。これらの複雑なシステムの信頼性と安定性を確保することは、常に課題です。業界は、テクノロジーへの信頼を築き、幅広い採用を促進するために、これらの問題に対処する必要があります。

技術的な複雑さと統合の課題に対処するには、MWD システム メーカー、掘削リグ オペレーター、規制機関などの関係者間の連携が必要です。標準化の取り組みと業界全体の取り組みは、これらの課題を克服し、掘削中の測定技術の相互運用性と信頼性を高めたエコシステムを構築する上で重要な役割を果たします。

環境と規制の制約

掘削同時測定 (MWD) の世界市場は、環境問題と厳格な規制枠組みに起因する大きな課題に直面しています。石油・ガス業界は、環境的に敏感な地域を含む多様な地層から炭化水素を抽出しようと努めており、掘削活動による環境への影響を最小限に抑えるよう監視と圧力が高まっています。

たとえば、沖合掘削では、海洋生態系への潜在的な影響と石油流出のリスクが大きな課題となります。環境規制では、事故のリスクを軽減し、海洋生物の保護を確実にするために、掘削作業に厳格なガイドラインを義務付けています。これらの規制に準拠すると、MWD の作業が複雑になり、作業効率を維持しながら環境基準を満たすための慎重な計画と実行が必要になります。

陸上掘削は、特に生態系が脆弱であったり水資源が乏しい地域では、環境上の課題にも直面しています。掘削液の使用と掘削屑の処分は、土壌や水の汚染を防ぐために責任を持って管理する必要があります。これらの分野での規制遵守は、MWD の業務にさらなる複雑さをもたらします。

これらの課題に対処するには、環境に優しい掘削技術の開発だけでなく、石油・ガス業界、環境団体、規制機関間の連携を促進することも必要です。MWD システムのメーカーとオペレーターは、厳しい環境基準に適合する技術を開発し、持続可能で責任ある掘削方法を確保するために、研究開発に投資する必要があります。

経済の不安定さと産業の衰退

世界の掘削同時測定 (MWD) 市場は、石油・ガス業界の経済状況と密接に関連しており、経済の不安定性と業界の低迷を切り抜けることが永続的な課題の 1 つです。石油・ガス部門は、世界の石油価格の変動、地政学的出来事、経済の低迷の影響を非常に受けやすいです。石油価格が低い時期には、探査や掘削活動が縮小または延期されることが多く、MWD 技術の需要に影響を及ぼします。

経済が不安定な時期には、石油・ガス会社はコスト削減策を優先する傾向があり、探査・掘削プロジェクトへの設備投資は延期される可能性があります。これは、事業者が財政的制約に直面すると新技術への投資を躊躇するため、高度な MWD システムの需要に直接影響を及ぼします。

石油・ガス産業の周期的な性質により、MWD イノベーションの研究開発予算が削減される可能性があります。これにより、既存の課題に対処し、掘削作業の全体的な効率を向上させるための新しいテクノロジーの導入ペースが制限されます。

MWD
市場における経済変動の影響を軽減するには、戦略的な計画と多様化が必要です。MWD セクターの企業は、変化する市場状況に適応し、新しい収益源を模索し、石油およびガス事業者と協力してコスト効率の高いソリューションを提供する必要があります。柔軟なビジネス モデルの開発と、不況時に付加価値サービスを提供できる能力は、MWD 業界が経済的な課題を乗り越え、回復期にさらに強力に浮上するのに役立ちます。

主要な市場動向

掘削同時測定 (MWD) システムにおける人工知能 (AI) と機械学習 (ML) の統合

掘削同時測定 (MWD) 市場は、人工知能 (AI) と機械学習 (ML) 技術を MWD システムに統合する変革のトレンドを目の当たりにしています。石油・ガス業界がデジタル化を進めるにつれ、MWD ツールは従来のデータ収集デバイスから、リアルタイムのデータ分析と意思決定が可能なインテリジェント システムへと進化しています。

AI
および ML アルゴリズムは、MWD センサーによって生成される膨大な量の掘削データを処理するために使用されています。これらの高度な分析により、MWD システムはパターン、異常、相関関係をリアルタイムで識別し、オペレーターに実用的な洞察を提供できます。たとえば、AI アルゴリズムは、掘削の潜在的な課題を予測し、掘削パラメータを最適化し、全体的な掘削効率を向上させる調整を推奨できます。

MWD
システムに AI ML を統合すると、状態ベースのメンテナンスも容易になり、システムが機器の故障を予測して予防策を推奨できるようになります。このプロアクティブなアプローチにより、ダウンタイムが短縮され、機器の信頼性が向上し、掘削作業の全体的なコスト削減に貢献します。

AI
駆動型 MWD システムは、自律掘削機能の開発に貢献しています。これらのシステムは、過去の掘削データから学習し、さまざまな地質条件に適応できるため、掘削プロセス中に自律的な意思決定を行うことができます。この傾向は、高度なテクノロジーを使用して、より安全で効率的でコスト効率の高い掘削作業を実現するという業界のより広範な目標と一致しています。

正確でタイムリーな掘削データの需要が高まり続ける中、MWD システムへの AI ML の統合は、これらのシステムの機能を強化するだけでなく、世界の掘削中測定市場の状況を再形成する決定的なトレンドになると予想されます。

環境の持続可能性への重点強化と掘削フットプリントの削減

世界の掘削同時測定 (MWD) 市場における注目すべき傾向として、環境の持続可能性がますます重視され、掘削フットプリントを削減する動きが高まっています。気候変動と環境への影響に対する意識が高まる中、石油・ガス業界はよりクリーンで持続可能な方法を採用するよう圧力を受けています。この傾向は、掘削プロセス全体を通じて環境への影響を最小限に抑えることに重点を置いた MWD 技術の開発と導入に影響を与えています。

この傾向の 1 つの側面は、MWD システムで使用される環境に優しい掘削流体と材料の開発です。泥や化学物質などの従来の掘削流体は、適切に処理されないと生態系に悪影響を及ぼす可能性があります。メーカーは現在、掘削プロセスの有効性を維持しながら環境への害が少ない掘削流体を開発するための研究開発に投資しています。

MWD
技術は掘削効率を最適化するように設計されており、掘削作業に必要な時間を短縮します。掘削速度が速まると、環境への影響が最小限に抑えられるだけでなく、オペレーターのコスト削減にも貢献します。MWD システムが提供するリアルタイム データにより、意思決定が迅速化され、オペレーターは不要な遅延を回避し、坑井の配置を最適化できます。

高度な MWD システムによって促進される方向性掘削および水平掘削技術の採用により、掘削作業による地表面積がさらに削減されます。これは、生態系の破壊を最小限に抑えることが優先される、環境的に敏感な地域では特に重要です。MWD ツールを使用して地下層を正確にナビゲートする機能により、よりターゲットを絞った掘削が可能になり、環境への全体的な影響が軽減されます。

環境の持続可能性と掘削フットプリントの削減に向けた傾向は、MWD 技術の開発と導入を方向づけ、責任ある資源抽出と持続可能なエネルギー実践というより広範な業界目標と整合させています。この傾向は、エネルギー需要と環境管理のバランスを取るという業界の取り組みを反映しています。

セグメント別インサイト

井戸タイプの洞察

水平セグメントは、予測期間中に急速な成長を遂げると予測されています。水平掘削により、オペレーターは広範囲の貯留層を横断して横断することができ、炭化水素含有層との接触を最大限に高めることができます。MWD システムは、掘削パラメータに関するリアルタイム データを提供し、正確な坑井配置を容易にして貯留層との接触を最適化し、生産率を向上させるのに役立ちます。

水平掘削では、複数の地質層を掘削することが多く、坑井の安定性を維持することが重要です。高度なセンサーとテレメトリ機能を備えた MWD ツールは、掘削パラメータの監視と制御に役立ち、坑井の安定性に貢献し、崩壊や逸脱などの問題のリスクを最小限に抑えます。

MWD
技術は、効率的な掘削作業に貢献し、坑井が目的の軌道をたどり、複数の採掘可能ゾーンと交差することを保証して、全体的な資源抽出を強化します。MWD システムは、掘削同時ログ記録 (LWD) センサーなどの地層評価ツールとますます統合されています。この統合により、掘削中に地層特性を同時に測定できるため、貯留層の特性に関する貴重な情報が得られ、オペレーターが情報に基づいた決定を下して炭化水素の回収を最大化できるようになります。

水平掘削では、掘削リグとダウンホール ツール間の距離がかなり離れることがあります。ワイヤレス通信およびテレメトリ ソリューションは MWD システムでトレンドとなっており、ダウンホール センサーから地表へのリアルタイムのシームレスなデータ転送を可能にします。これにより、運用効率が向上し、掘削中に迅速な意思決定が可能になります。

ジオステアリングは、水平掘削用の MWD システムにおける重要な技術トレンドです。高度な MWD ツールにより、オペレーターは地質データに基づいて坑井をリアルタイムで積極的に操縦し、貯留層内の最も生産性の高いゾーンをたどるように軌道を最適化できます。この機能により、貯留層との接触が強化され、坑井全体のパフォーマンスが向上します。


地域別インサイト

北米は2023年に最大の市場シェアを占め、支配的な地域として浮上しました。この地域は石油・ガス部門の技術進歩の最前線に立ってきました。高度なMWDシステムの採用は、デジタル化の推進と、人工知能、機械学習、リアルタイムデータ分析などの最先端技術の統合によって推進されています。これらの技術は、掘削の効率と意思決定を強化します。

北米の規制環境は、運用効率と環境管理を改善する技術の導入をサポートしています。MWD システムは、掘削パラメータに関するリアルタイム データを提供することで、環境規制の遵守に貢献し、オペレーターが掘削作業を最適化するのに役立ちます。

北米のオペレーターは、掘削作業におけるデータ分析と自動化の活用にますます重点を置いています。MWD システムは、より高度なデータ分析機能を提供するように進化しており、オペレーターはデータに基づいた意思決定をリアルタイムで行うことができます。自動化への傾向は、掘削効率を高め、人間の介入を減らすことを目的としています。

MWD
システムと掘削リグ制御システムを統合する傾向が高まっています。この統合により、ダウンホール ツールと掘削リグ間のシームレスな通信が可能になり、掘削作業の調整と制御が向上します。目標は、より統合された効率的な掘削エコシステムを構築することです。

北米では、特に非在来型貯留層における方向性掘削と長距離掘削プロジェクトが増加しています。MWD システムは、これらの複雑な軌道に沿って坑井を誘導し、貯留層との接触を最適化して資源回収率を向上させる上で重要な役割を果たします。水平掘削における横方向セクションが長くなる傾向も、正確な MWD データの重要性を強調しています。

世界の掘削同時測定市場の北米セグメントは、非従来型の資源探査、技術の進歩、規制上の考慮事項によって形成されたダイナミックな状況が特徴です。この地域では、資源回収と運用効率を最大化する取り組みにより、MWD テクノロジーは北米の掘削の将来にとって不可欠なツールとして位置付けられています。

最近の動向


  • 2022年、シュルンベルジェはジャイロデータを買収しました。


主要な市場プレーヤー

  • Baker Hughes Company
  • China Oilfield Services Limited
  • Jindal Drilling & Industries Limited
  • Halliburton Energy Services, Inc.
  • Nabors Corporate Services, Inc.
  • NOV Inc.
  • Schlumberger Limited
  • Weatherford International plc

場所別

井戸の種類別

地域別

  • 陸上
  • 沖合
  • 浅海
  • 深海
  • 超深海
  • 水平
  • 方向
  • 垂直
  • 北米
  • ヨーロッパ
  • アジア太平洋
  • 南米
  • 中東・アフリカ

レポートの範囲:

このレポートでは、世界の掘削中測定市場は、以下に詳述されている業界動向に加えて、次のカテゴリに分類されています。

·         掘削中の測定市場、場所別:

o   陸上

o   オフショア

·         掘削中の測定市場、オフショア別:

o   浅水

o   深海

o   超深海

·         掘削中の測定市場、井戸タイプ別:

o   水平

o   方向性

o   垂直

·         掘削中の測定市場、地域別:

o   北米

§  アメリカ

§  カナダ

§  メキシコ

o   ヨーロッパ

§  フランス

§  イギリス

§  イタリア

§  ドイツ

§  スペイン

§  オランダ

§  ベルギー

o   アジア太平洋

§  中国

§  インド

§  日本

§  オーストラリア

§  韓国

§  タイ

§  マレーシア

o   南アメリ

§  ブラジル

§  アルゼンチン

§  コロンビア

§  チリ

o   中東・アフリカ

§  南アフリカ

§  サウジアラビア

§  アラブ首長国連邦

§  七面鳥

競争環境

企業プロファイル: 世界の掘削中測定市場に存在する主要企業の詳細な分析。

利用可能なカスタマイズ:

TechSci Research は、特定の市場データに基づくグローバル掘削時測定市場レポートで、企業の特定のニーズに合わせたカスタマイズを提供します。レポートでは、次のカスタマイズ オプションが利用可能です。

企業情報

  • 追加の市場プレーヤー(最大 5 社)の詳細な分析とプロファイリング。

グローバル掘削中測定市場は、近日公開予定のレポートです。このレポートを早めに受け取りたい場合、またはリリース日を確認したい場合は、[email protected] までお問い合わせください。

目次

1. 製品概要
1.1. 市場の定義
1.2. 市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2. 学習期間の考慮
1.2.3.主要な市場セグメンテーション
2. 研究方法
2.1. 研究の目的
2.2. ベースライン手法
2.3. 範囲の策定
2.4. 前提と制限
2.5. 研究のソース
2.5.1.二次調査
2.5.2.一次調査
2.6. 市場調査のアプローチ
2.6.1.ボトムアップアプローチ
2.6.2.トップダウンアプローチ
2.7. 市場規模と市場シェアの計算方法
2.8. 予測方法
2.8.1.データの三角測量と検証
3. 概要
4. COVID-19が世界の掘削時計測市場に与える影響
5. 顧客の声
6. 掘削中の計測の世界市場概要
7. 掘削中のグローバル測定市場の見通し
7.1. 市場規模と予測
7.1.1.値による
7.2. 市場シェアと予測
7.2.1.場所別(陸上、海上)
7.2.1.1. オフショア(浅水、深海、超深海)
7.2.2.地域別(北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ、アジア太平洋)
7.3. 企業別(2023年)
7.4. マーケットマップ
8. 北米の掘削時測定市場の見通し
8.1. 市場規模と予測
8.1.1.値による
8.2. 市場シェアと予測
8.2.1.場所別
8.2.1.1. オフショア
8.2.2.井戸の種類別
8.2.3.国別
8.3. 北米: 国別分析
8.3.1.米国掘削時測定市場見通し
8.3.1.1. 市場規模と予測
8.3.1.1.1. 値による
8.3.1.2. 市場シェアと予測
8.3.1.2.1. 場所別
8.3.1.2.1.1. オフショア
8.3.1.2.2. 井戸の種類別
8.3.2.カナダの掘削時測定市場の見通し
8.3.2.1. 市場規模と予測
8.3.2.1.1. 値による
8.3.2.2. 市場シェアと予測
8.3.2.2.1. 場所別
8.3.2.2.1.1. オフショア
8.3.2.2.2. 井戸の種類別
8.3.3.メキシコ掘削時測定市場見通し
8.3.3.1. 市場規模と予測
8.3.3.1.1. 値による
8.3.3.2. 市場シェアと予測
8.3.3.2.1. 場所別
8.3.3.2.1.1. オフショア
8.3.3.2.2. 井戸の種類別
9. ヨーロッパの掘削中の測定市場の見通し
9.1. 市場規模と予測
9.1.1.値による
9.2. 市場シェアと予測
9.2.1.場所別
9.2.1.1. オフショア
9.2.2.井戸の種類別
9.2.3.国別
9.3. ヨーロッパ: 国別分析
9.3.1.ドイツ掘削時測定市場見通し
9.3.1.1. 市場規模と予測
9.3.1.1.1. 値による
9.3.1.2. 市場シェアと予測
9.3.1.2.1. 場所別
9.3.1.2.1.1. オフショア
9.3.1.2.2. 井戸の種類別
9.3.2.フランス掘削時測定市場見通し
9.3.2.1. 市場規模と予測
9.3.2.1.1. 値による
9.3.2.2. 市場シェアと予測
9.3.2.2.1. 場所別
9.3.2.2.1.1. オフショア
9.3.2.2.2. 井戸の種類別
9.3.3.イギリスの掘削時測定市場の見通し
9.3.3.1. 市場規模と予測
9.3.3.1.1. 値による
9.3.3.2. 市場シェアと予測
9.3.3.2.1. 場所別
9.3.3.2.1.1. オフショア
9.3.3.2.2. 井戸タイプ別
9.3.4.イタリアの掘削時測定市場の見通し
9.3.4.1. 市場規模と予測
9.3.4.1.1. 値による
9.3.4.2. 市場シェアと予測
9.3.4.2.1. 場所別
9.3.4.2.1.1. オフショア
9.3.4.2.2. 井戸タイプ別
9.3.5.スペインの掘削中の測定市場の見通し
9.3.5.1. 市場規模と予測
9.3.5.1.1. 値による
9.3.5.2. 市場シェアと予測
9.3.5.2.1. 場所別
9.3.5.2.1.1. オフショア
9.3.5.2.2. 井戸の種類別
9.3.6.オランダの掘削時測定市場の見通し
9.3.6.1. 市場規模と予測
9.3.6.1.1. 値による
9.3.6.2. 市場シェアと予測
9.3.6.2.1. 場所別
9.3.6.2.1.1. オフショア
9.3.6.2.2. 井戸の種類別
9.3.7.ベルギーの掘削時測定市場の見通し
9.3.7.1. 市場規模と予測
9.3.7.1.1. 値による
9.3.7.2. 市場シェアと予測
9.3.7.2.1. 場所別
9.3.7.2.1.1. オフショア
9.3.7.2.2. 井戸の種類別
10. 南米掘削測定市場見通し
10.1. 市場規模と予測
10.1.1. 値による
10.2. 市場シェアと予測
10.2.1. 場所別
10.2.1.1. オフショア
10.2.2. 井戸の種類別
10.2.3. 国別
10.3. 南米: 国別分析
10.3.1. ブラジルの掘削時測定市場の見通し
10.3.1.1. 市場規模と予測
10.3.1.1.1. 値による
10.3.1.2. 市場シェアと予測
10.3.1.2.1. 場所別
10.3.1.2.1.1. オフショア
10.3.1.2.2. 井戸の種類別
10.3.2. コロンビアの掘削時測定市場の見通し
10.3.2.1. 市場規模と予測
10.3.2.1.1. 値による
10.3.2.2. 市場シェアと予測
10.3.2.2.1. 場所別
10.3.2.2.1.1. オフショア
10.3.2.2.2. 井戸の種類別
10.3.3. アルゼンチンの掘削中の測定市場の見通し
10.3.3.1. 市場規模と予測
10.3.3.1.1. 値による
10.3.3.2. 市場シェアと予測
10.3.3.2.1. 場所別
10.3.3.2.1.1. オフショア
10.3.3.2.2. 井戸の種類別
10.3.4. チリの掘削時測定市場の見通し
10.3.4.1. 市場規模と予測
10.3.4.1.1. 値による
10.3.4.2. 市場シェアと予測
10.3.4.2.1. 場所別
10.3.4.2.1.1. オフショア
10.3.4.2.2. 井戸の種類別
11. 中東およびアフリカの掘削時測定市場見通し
11.1. 市場規模と予測
11.1.1. 値による
11.2. 市場シェアと予測
11.2.1. 場所別
11.2.1.1. オフショア
11.2.2. 井戸の種類別
11.2.3. 国別
11.3. 中東・アフリカ: 国別分析
11.3.1. サウジアラビアの掘削市場見通し
11.3.1.1. 市場規模と予測
11.3.1.1.1. 値による
11.3.1.2. 市場シェアと予測
11.3.1.2.1. 場所別
11.3.1.2.1.1. オフショア
11.3.1.2.2. 井戸の種類別
11.3.2. UAE 掘削中の測定市場の見通し
11.3.2.1. 市場規模と予測
11.3.2.1.1. 値による
11.3.2.2. 市場シェアと予測
11.3.2.2.1. 場所別
11.3.2.2.1.1. オフショア
11.3.2.2.2. 井戸の種類別
11.3.3. 南アフリカの掘削時測定市場の見通し
11.3.3.1. 市場規模と予測
11.3.3.1.1. 値による
11.3.3.2. 市場シェアと予測
11.3.3.2.1. 場所別
11.3.3.2.1.1. オフショア
11.3.3.2.2. 井戸の種類別
11.3.4. トルコの掘削中の測定市場の見通し
11.3.4.1. 市場規模と予測
11.3.4.1.1. 値による
11.3.4.2. 市場シェアと予測
11.3.4.2.1. 場所別
11.3.4.2.1.1. オフショア
11.3.4.2.2. 井戸の種類別
12. アジア太平洋地域の掘削市場見通し
12.1. 市場規模と予測
12.1.1. 値による
12.2. 市場シェアと予測
12.2.1. 場所別
12.2.1.1. オフショア
12.2.2. 井戸の種類別
12.2.3. 国別
12.3. アジア太平洋地域: 国別分析
12.3.1. 中国掘削市場見通し
12.3.1.1. 市場規模と予測
12.3.1.1.1. 値による
12.3.1.2. 市場シェアと予測
12.3.1.2.1. 場所別
12.3.1.2.1.1. オフショア
12.3.1.2.2. 井戸の種類別
12.3.2. インドにおける掘削中の測定市場の見通し
12.3.2.1. 市場規模と予測
12.3.2.1.1. 値による
12.3.2.2. 市場シェアと予測
12.3.2.2.1. 場所別
12.3.2.2.1.1. オフショア
12.3.2.2.2. 井戸の種類別
12.3.3. 日本における掘削同時計測市場の見通し
12.3.3.1. 市場規模と予測
12.3.3.1.1. 値による
12.3.3.2. 市場シェアと予測
12.3.3.2.1. 場所別
12.3.3.2.1.1. オフショア
12.3.3.2.2. 井戸の種類別
12.3.4. 韓国の掘削時測定市場の見通し
12.3.4.1. 市場規模と予測
12.3.4.1.1. 値による
12.3.4.2. 市場シェアと予測
12.3.4.2.1. 場所別
12.3.4.2.1.1. オフショア
12.3.4.2.2. 井戸の種類別
12.3.5. オーストラリアの掘削時測定市場の見通し
12.3.5.1. 市場規模と予測
12.3.5.1.1. 値による
12.3.5.2. 市場シェアと予測
12.3.5.2.1. 場所別
12.3.5.2.1.1. オフショア
12.3.5.2.2. 井戸の種類別
12.3.6. タイの掘削時測定市場の見通し
12.3.6.1. 市場規模と予測
12.3.6.1.1. 値による
12.3.6.2. 市場シェアと予測
12.3.6.2.1. 場所別
12.3.6.2.1.1. オフショア
12.3.6.2.2. 井戸の種類別
12.3.7. マレーシアの掘削時測定市場見通し
12.3.7.1. 市場規模と予測
12.3.7.1.1. 値による
12.3.7.2. 市場シェアと予測
12.3.7.2.1. 場所別
12.3.7.2.1.1. オフショア
12.3.7.2.2. 井戸の種類別
13. 市場の動向
13.1. ドライバー
13.2. 課題
14. 市場の動向と発展
15. 企業プロフィール
15.1. Baker Hughes Company
15.1.1. 事業概要
15.1.2. 主要収益と財務
15.1.3. 最近の開発
15.1.4. 主要担当者/主要連絡担当者
15.1.5. 提供される主な製品/サービス
15.2. China Oilfield Services Limited
15.2.1. 事業概要
15.2.2. 主要収益と財務
15.2.3. 最近の開発
15.2.4. 主要担当者/主要連絡担当者
15.2.5. 提供される主な製品/サービス
15.3. Jindal Drilling & Industries Limited
15.3.1. 事業概要
15.3.2. 主要収益と財務
15.3.3. 最近の開発
15.3.4. 主要担当者/主要連絡担当者
15.3.5. 提供される主な製品/サービス
15.4. Halliburton Energy Services, Inc.
15.4.1. 事業概要
15.4.2. 主要収益と財務
15.4.3. 最近の開発
15.4.4. 主要担当者/主要連絡担当者
15.4.5. 提供される主な製品/サービス
15.5. Nabors Corporate Services, Inc. 
15.5.1. 事業概要
15.5.2. 主要収益と財務
15.5.3. 最近の開発
15.5.4. 主要担当者/主要連絡担当者
15.5.5. 提供される主な製品/サービス
15.6. NOV Inc.
15.6.1. 事業概要
15.6.2. 主要収益と財務
15.6.3. 最近の開発
15.6.4. 主要担当者/主要連絡担当者
15.6.5. 提供される主な製品/サービス
15.7. Schlumberger Limited
15.7.1. 事業概要
15.7.2. 主要収益と財務
15.7.3. 最近の開発
15.7.4. 主要担当者/主要連絡担当者
15.7.5. 提供される主な製品/サービス
15.8. Weatherford International plc   
15.8.1. 事業概要
15.8.2. 主要収益と財務
15.8.3. 最近の開発
15.8.4. 主要担当者/主要連絡担当者
15.8.5. 提供される主な製品/サービス
16. 戦略的提言
17. 当社についてと免責事項

図と表

よくある質問

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2023年の世界の掘削中測定市場の市場規模は25億9,000万米ドルでした。

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水平セグメントは、2023 年に大幅な優位性を示しました。水平掘削により、オペレーターは広範な貯留層を横断して横断することができ、炭化水素含有層との接触を最大限に高めることができます。掘削同時測定 (MWD) システムは、掘削パラメータに関するリアルタイム データを提供することで重要な役割を果たします。このリアルタイム情報により、正確な坑井配置が可能になり、貯留層との接触が最適化され、生産率が向上します。

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2023年には北米が市場を支配しました。北米のMWD市場は、特に米国とカナダでの石油とガスの掘削活動が盛んなため、大きな市場となっています。米国は、大規模なシェールガスとタイトオイルの掘削事業に牽引され、市場の大部分を占めています。

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石油・ガス業界における業務効率とコスト削減への重点は、世界の掘削中測定市場の主要な推進力の一部です。