当前全球危化气体检测仪表行业发展既面临技术瓶颈、成本压力和法规标准变化等挑战,也迎来新兴行业发展、技术创新突破等机遇,新能源、半导体等新兴行业的快速发展为危化气体检测仪表创造了新的市场空间,新型传感器技术和新兴技术的融合应用为行业发展注入了新的活力。
一、面临的挑战
尽管危化气体检测仪表行业发展态势良好,但是在技术、成本、法规标准等多方面仍面临着诸多挑战。
在技术层面,虽然当前气体检测技术取得了显著进展,但是仍存在一些技术瓶颈有待突破。对于一些复杂混合气体的检测,现有的检测技术难以实现对多种气体的高精度、快速准确检测。在石油化工生产过程中,排放的气体往往包含多种成分,如甲烷、乙烯、一氧化碳、硫化氢等,且各成分浓度差异较大,现有的检测仪表在检测这类复杂混合气体时,容易受到干扰,导致检测精度下降,无法满足日益严格的生产安全和环保要求。新型传感器的研发和应用也面临挑战。虽然激光传感器、MEMS 传感器等新型传感器具有诸多优势,但在实际应用中,仍存在稳定性、可靠性和成本等问题。激光传感器的价格相对较高,限制了其在一些对成本敏感的市场的应用;MEMS 传感器虽然体积小、功耗低,但在复杂环境下的稳定性和抗干扰能力还有待进一步提高。
成本压力也是行业发展面临的重要挑战之一,一方面,原材料价格的波动对危化气体检测仪表的生产成本产生了较大影响。传感器的制造需要使用一些贵金属和稀有材料,如铂、钯、铑等,这些材料的价格受国际市场供求关系、地缘政治等因素的影响较大,价格波动频繁。当原材料价格上涨时,检测仪表的生产成本随之增加,企业的利润空间受到压缩。另一方面,研发投入的不断增加也给企业带来了成本压力。为了保持技术领先地位,企业需要持续投入大量资金进行技术研发和产品创新,包括新型传感器技术、智能化算法、网络化通信技术等方面的研究。研发投入的增加不仅包括人力成本、设备成本、材料成本等直接费用,还包括研发失败的风险成本。这些成本的增加使得企业在市场竞争中面临更大的压力,尤其是对于一些中小企业来说,成本压力可能会成为制约其发展的关键因素。
法规标准的不断变化和更新也给行业带来了挑战。随着全球对安全生产和环境保护的关注度不断提高,各国政府纷纷出台了一系列严格的法规和标准,对危化气体检测仪表的性能、精度、可靠性等方面提出了更高的要求。欧盟发布的《工业排放指令》(IED)对工业企业的气体排放监测提出了严格的要求,要求企业使用符合特定标准的危化气体检测仪表,并定期进行校准和维护。中国也不断修订和完善相关法规标准,如《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871 - 2022)对危险化学品企业在特殊作业过程中的气体检测提出了明确的要求。法规标准的变化和更新,要求企业及时调整产品设计和生产工艺,以满足新的标准要求。这不仅增加了企业的研发成本和生产成本,还可能导致企业的产品在市场准入方面面临困难,需要重新进行认证和检测,影响企业的市场推广和销售。
二、发展机遇
尽管面临诸多挑战,但危化气体检测仪表行业也迎来了众多发展机遇,为行业的持续增长和创新提供了强大动力。
新兴行业的快速发展为危化气体检测仪表创造了广阔的市场空间。随着新能源产业的兴起,如太阳能、风能、氢能等,对危化气体检测仪表在新能源生产、储存和运输过程中的应用需求急剧增加。在氢能领域,氢气的易燃易爆特性对气体检测提出了极高的要求。在氢气的生产过程中,需要检测一氧化碳、二氧化碳、氧气等杂质气体的含量,以确保氢气的纯度;在氢气的储存和运输环节,需要实时监测氢气的泄漏情况,防止发生爆炸事故。因此,高精度、高可靠性的氢气检测仪表成为氢能产业发展的关键设备之一。随着各国对新能源产业的政策支持和投资力度不断加大,预计未来几年,新能源领域对危化气体检测仪表的市场需求将呈现爆发式增长,为行业发展带来新的机遇。
半导体、电子信息等新兴制造业的发展也对危化气体检测仪表产生了大量需求。在半导体制造过程中,需要使用多种有毒有害、易燃易爆的气体,如硅烷、磷烷、砷烷等。这些气体一旦泄漏,不仅会对生产设备造成损坏,还会对操作人员的身体健康和环境造成严重危害。因此,半导体制造企业对危化气体检测仪表的精度、灵敏度和响应速度要求极高,需要能够实时、准确地检测出微量气体泄漏的检测仪表。随着半导体产业向高端化、智能化方向发展,对危化气体检测仪表的需求将不断增加,推动行业技术水平的提升和市场规模的扩大。
技术创新的突破为危化气体检测仪表行业的发展注入了新的活力。新型传感器技术的不断涌现,如量子级联激光器(QCL)传感器、石墨烯传感器等,为危化气体检测带来了更高的精度、灵敏度和选择性。量子级联激光器传感器能够发射出特定波长的激光,对一些在红外波段有特征吸收的危化气体具有极高的检测灵敏度,可用于检测硫化氢、氨气等气体,其检测精度可达 ppb 级别。石墨烯传感器则利用石墨烯独特的电学和化学性质,对危化气体具有快速响应和高灵敏度的特性,且具有良好的稳定性和重复性,能够在复杂环境下实现对多种危化气体的准确检测。这些新型传感器技术的应用,将进一步提升危化气体检测仪表的性能,拓展其应用领域,为行业发展带来新的机遇。
物联网、大数据、人工智能等新兴技术与危化气体检测仪表的深度融合,也为行业发展带来了新的契机。通过物联网技术,危化气体检测仪表可以实现与其他设备和系统的互联互通,实现数据的实时传输和共享,便于企业进行远程监控和管理。大数据分析技术能够对大量的检测数据进行挖掘和分析,发现数据之间的潜在关系和规律,为安全生产和环境保护提供更有价值的决策依据。人工智能技术的应用,使危化气体检测仪表具备了自动诊断、智能预警等功能,能够根据检测数据自动判断气体泄漏的风险,并及时发出预警信号,提高了安全生产的智能化水平。这些新兴技术的融合应用,将推动危化气体检测仪表向智能化、网络化、集成化方向发展,为行业发展创造更多的市场机会。
第一章 危化气体检测仪表行业现状、背景
1.1 危化气体检测仪表行业定义与特性
1.2 危化气体检测仪表产业链全景
1.2.1 产业链上游介绍及相关企业
1.2.2 产业链下游介绍及相关企业
1.3 危化气体检测仪表产品细分及各细分产品的头部企业
1.4 全球气体传感器市场概况
1.4.1 气体传感器产品介绍
1.4.2 气体传感器主要分类及技术特点(按技术)
1.4.3 气体传感器主要分类及技术特点(按检测气体)
1.5 全球气体传感器市场规模分析 2020年
1.5.1 按技术细分的气体传感器
1.5.2 按检测气体细分的气体传感器
1.6 中国各类型气体传感器市场占比分析 2020年
1.6.1 按技术细分的气体传感器
1.6.2 按检测气体细分的气体传感器
1.7 国内外气体传感器主要生产商
1.8 气体传感器行业发展趋势及动态
第二章 危化气体检测仪表行业头部企业分析
2.1 全球危化气体检测仪表主要生产商生产基地分布
2.2 霍尼韦尔
2.2.1 霍尼韦尔 企业概况
2.2.2 霍尼韦尔 产品规格及特点
2.2.3 霍尼韦尔 销量、销售额及价格(2017-2021)
2.3 梅思安
2.3.1 梅思安 企业概况
2.3.2 梅思安 产品规格及特点
2.3.3 梅思安 销量、销售额及价格(2017-2021)
2.4 德尔格
2.4.1 德尔格 企业概况
2.4.2 德尔格 产品规格及特点
2.4.3 德尔格 销量、销售额及价格(2017-2021)
2.5 日本理研
2.5.1 日本理研 企业概况
2.5.2 日本理研 产品规格及特点
2.5.3 日本理研 销量、销售额及价格(2017-2021)
2.6 汉威科技
2.6.1 汉威科技 企业概况
2.6.2 汉威科技 产品规格及特点
2.6.3 汉威科技 销量、销售额及价格(2017-2021)
2.7 英思科
2.7.1 英思科 企业概况
2.7.2 英思科 产品规格及特点
2.7.3 英思科 销量、销售额及价格(2017-2021)
2.8 新宇宙
2.8.1 新宇宙 企业概况
2.8.2 新宇宙 产品规格及特点
2.8.3 新宇宙 销量、销售额及价格(2017-2021)
2.9 Halma plc
2.9.1 Halma plc 企业概况
2.9.2 Halma plc 产品规格及特点
2.9.3 Halma plc 销量、销售额及价格(2017-2021)
2.10 费加罗
2.10.1 费加罗 企业概况
2.10.2 费加罗 产品规格及特点
2.10.3 费加罗 销量、销售额及价格(2017-2021)
2.11 上海翼捷工业
2.11.1 上海翼捷工业 企业概况
2.11.2 上海翼捷工业 产品规格及特点
2.11.3 上海翼捷工业 销量、销售额及价格(2017-2021)
第三章 全球危化气体检测仪表细分应用领域
3.1 全球危化气体检测仪表细分应用领域销售现状及预测(2017-2027年)
3.1.1 全球危化气体检测仪表细分应用领域销量及占比(2020-2021年)
3.1.2 石油和天然气
3.1.3 化工行业
3.1.4 采矿和冶金
3.1.5 食品和饮料
3.1.6 发电/公共事业
3.1.7 空气质量检测行业
3.1.8 其它
3.2 中国危化气体检测仪表细分应用领域销售现状及预测(2017-2027年)
3.2.1 中国危化气体检测仪表细分应用领域销量及占比(2020-2021年)
3.2.2 石油和天然气
3.2.3 化工行业
3.2.4 采矿和冶金
3.2.5 食品和饮料
3.2.6 发电/公共事业
3.2.7 空气质量检测行业
3.2.8 其它
第四章 全球危化气体检测仪表市场规模分析
4.1 全球危化气体检测仪表销售现状及预测
4.1.1 全球危化气体检测仪表销量及增长率(2017-2027年)
4.1.2 全球各类型危化气体检测仪表销量及市场占比(2017-2027年)
4.1.3 全球各类型危化气体检测仪表销售额及市场占比(2017-2027年)
4.1.4 全球各类型危化气体检测仪表价格变化趋势(2017-2027年)
4.2 全球危化气体检测仪表行业集中率分析
4.2.1 全球危化气体检测仪表行业集中度指数(CR5、销量)(2017-2021)
4.2.2 全球危化气体检测仪表行业集中度指数(CR5、销售额)(2017-2021)
4.3 中国危化气体检测仪表行业集中率分析
4.3.1 中国危化气体检测仪表行业集中度指数(CR5、销量)(2017-2021)
4.3.2 中国危化气体检测仪表行业集中度指数(CR5、销售额)(2017-2021)
第五章 全球主要地区危化气体检测仪表市场发展现状及前景分析
5.1 全球主要地区危化气体检测仪表产量
5.1.1 全球主要地区危化气体检测仪表产量(2017-2027年)
5.1.2 2021年全球危化气体检测仪表产量及销量最大的地区
5.2 全球主要地区危化气体检测仪表销量市场占比
5.2.1 全球主要地区危化气体检测仪表销量占比(2017-2027年)
5.2.2 全球主要地区危化气体检测仪表销售额占比(2017-2027年)
5.3 中国市场危化气体检测仪表销量、销售额及增长率
5.3.1 中国市场危化气体检测仪表销量及增长率(2017-2027年)
5.3.2 中国市场危化气体检测仪表销售额及增长率(2017-2027年)
5.4 北美市场危化气体检测仪表销量、销售额及增长率
5.4.1 北美市场危化气体检测仪表销量及增长率(2017-2027年)
5.4.2 北美市场危化气体检测仪表销售额及增长率(2017-2027年)
5.5 欧洲市场危化气体检测仪表销量、销售额及增长率
5.5.1 欧洲市场危化气体检测仪表销量及增长率(2017-2027年)
5.5.2 欧洲市场危化气体检测仪表销售额及增长率(2017-2027年)
5.6 日本市场危化气体检测仪表销量、销售额及增长率
5.6.1 日本市场危化气体检测仪表销量及增长率(2017-2027年)
5.6.2 日本市场危化气体检测仪表销售额及增长率(2017-2027年)
5.7 东南亚市场危化气体检测仪表销量、销售额及增长率
5.7.1 东南亚市场危化气体检测仪表销量及增长率(2017-2027年)
5.7.2 东南亚市场危化气体检测仪表销售额及增长率(2017-2027年)
5.8 印度市场危化气体检测仪表销量、销售额及增长率
5.8.1 印度市场危化气体检测仪表销量及增长率(2017-2027年)
5.8.2 印度市场危化气体检测仪表销售额及增长率(2017-2027年)
5.9 中东和非洲市场危化气体检测仪表销量、销售额及增长率
5.9.1 中东和非洲市场危化气体检测仪表销量及增长率(2017-2027年)
5.9.2 中东和非洲市场危化气体检测仪表销售额及增长率(2017-2027年)
第六章 中国危化气体检测仪表细分市场及前景分析
6.1 中国各类型危化气体检测仪表销量及市场占比(2017-2027年)
6.2 中国各类型危化气体检测仪表销售额及市场占比(2017-2027年)
6.3 中国各类型危化气体检测仪表价格变化趋势(2017-2027年)
第七章 中国危化气体检测仪表销量分布状况
7.1 中国六大地区危化气体检测仪表销量及市场占比
7.2 中国六大地区危化气体检测仪表销售额及市场占比
第八章 中国危化气体检测仪表进出口发展趋势
8.1 中国危化气体检测仪表进口市场规模(2017-2027年)
8.2 中国危化气体检测仪表出口市场规模(2017-2027年)
第九章 危化气体检测仪表行业发展影响因素分析
9.1 危化气体检测仪表技术发展趋势
9.2 国际环境及政策因素
第十章 研究结论