세계의 굴착중 측정(MWD) 시장
Measurement While Drilling (MWD)
상품코드 : 1794443
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 276 Pages
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한글목차

세계의 굴착중 측정(MWD) 시장은 2030년까지 37억 달러에 도달

2024년에 27억 달러로 추정되는 세계의 굴착중 측정(MWD) 시장은 2024-2030년에 CAGR 5.6%로 성장하며, 2030년에는 37억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 온쇼어 로케이션은 CAGR 6.6%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 24억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 오프쇼어 로케이션 부문의 성장률은 분석 기간에 CAGR 3.7%로 추정됩니다.

미국 시장은 7억 2,910만 달러로 추정, 중국은 CAGR 9.0%로 성장 예측

미국의 굴착중 측정(MWD) 시장은 2024년에 7억 2,910만 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 분석 기간인 2024-2030년 CAGR 9.0%를 견인하며, 2030년에는 예측 시장 규모 7억 5,310만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 2.6%와 5.5%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.6%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 굴착중 측정(MWD) 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

MWD 기술은 현대 시추 작업에서 어떻게 정확성과 효율성을 높이고 있는가?

시추 중 측정(MWD) 기술은 현대 시추 작업에 필수적인 요소로, 실시간으로 방향성 우물을 계획, 실행 및 최적화하는 방법을 근본적으로 변화시키고 있습니다. MWD 시스템은 시추 중 우물 궤적, 경사, 방위, 공구면 방향, 온도, 압력 등의 파라미터에 대한 중요한 다운홀 데이터를 제공합니다. 이 실시간 정보를 통해 작업자는 시추 경로를 즉시 조정할 수 있으며, 비생산적인 시간을 크게 줄이고 우물의 정확도를 향상시킬 수 있습니다. MWD와 로터리 스티어러블 시스템과의 통합은 복잡한 유정 형태와 접근하기 어려운 탄화수소 매장량에 대한 접근성을 향상시키기 위해 첨단 방향성 시추를 가능하게 합니다. MWD 툴의 데이터는 작업 환경 및 깊이 요구 사항에 따라 진흙 펄스 텔레메트리, 전자기 신호 또는 유선 드릴 파이프 시스템을 사용하여 지표면으로 전송됩니다. 이 전송은 신속한 의사결정을 가능하게 하고, 사전 설정된 시추 모델에 대한 의존도를 줄여 작업 효율성과 안전성을 향상시킵니다. 또한 MWD 툴의 고해상도 데이터는 지층 특성에 대한 즉각적인 피드백을 제공함으로써 지오스티어링 용도를 지원하여 시추자가 목표 구역 내에 머무를 수 있도록 돕습니다. 그 결과, 유정 설치 성공률이 높아져 투자수익률이 향상됩니다. 시추 프로젝트가 복잡해지고 탐사가 더 깊고 지질학적으로 어려운 저류층으로 이동함에 따라 정밀하고 신뢰할 수 있는 MWD 시스템에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다. 석유 및 가스 부문의 데이터베이스 의사결정에 대한 광범위한 추세를 반영하여, 육상 및 해상 유전 운영자들은 MWD 기술을 디지털 시추 생태계에 통합하는 추세가 강화되고 있습니다.

MWD가 실시간 드릴링 인텔리전스 및 자동화로의 전환의 중심에 있는 이유는 무엇인가?

석유 및 가스 산업은 자동화와 실시간 운영 인텔리전스로의 전환이 진행되고 있으며, MWD(Measurement While Drilling) 시스템은 차세대 시추 전략의 핵심으로 자리 잡고 있습니다. 운영 비용, 안전, 속도가 중요한 관심사인 오늘날, 시추 과정에서 다운홀 데이터를 수집, 해석 및 대응하는 능력은 시추 공정의 판도를 바꿀 수 있는 능력입니다. MWD 시스템은 자동 굴착 제어를 지원하는 지속적인 정보 흐름을 제공하여 변화하는 지하 상황에 동적으로 대응할 수 있도록 합니다. 이는 계획된 궤도에서 조금만 벗어나도 생산성이 크게 떨어지거나 안전상의 위험을 초래할 수 있는 수평 유정이나 도달 거리가 긴 유정에서 특히 중요합니다. MWD 데이터를 지표면 소프트웨어 플랫폼과 통합함으로써 작업자는 실시간 분석을 통해 주요 성능 지표를 모니터링하고 공구 고장을 사전에 예측할 수 있습니다. 이러한 데이터가 풍부한 환경은 폐루프 시추 시스템 도입에 도움이 되고 있습니다. 이 시스템에서 컴퓨터는 최적의 시추 조건을 유지하기 위해 비트 무게, 진흙탕 유량 등의 매개 변수를 자동으로 조정합니다. 또한 MWD는 예지보전에 중요한 역할을 하여 시추 자산을 보다 스마트하게 배치하고 다운타임을 최소화할 수 있습니다. 이 기술은 또한 현장 작업자와 원격지 운영 센터의 협력을 촉진하고 상황 인식과 의사결정을 강화합니다. 에너지 부문의 디지털 혁신이 가속화됨에 따라 MWD는 측정 툴뿐만 아니라 밸류체인 전반에서 안전, 효율성 및 비용 효율성을 극대화하기 위한 자율적이고 지능적인 시추 시스템의 기본 구성 요소로 간주되고 있습니다.

환경 및 경제적 압력이 MWD 툴의 진화를 어떻게 형성하고 있는가?

환경적 지속가능성과 비용 효율성 향상을 추구하는 전 세계적인 움직임에 따라 석유 및 가스 산업 전반에 걸쳐 MWD(Measurement While Drilling) 기술의 혁신이 진행되고 있습니다. 규제기관이 시추 작업에 엄격한 가이드라인을 적용하는 가운데, 환경에 미치는 영향을 줄이면서 정확한 위치 정보와 지층 데이터를 제공할 수 있는 MWD 툴에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 우물을 정확하게 배치함으로써 불필요한 굴착을 최소화하고 폐기물을 줄이며 저류층 생산성을 높일 수 있습니다. 또한 변동성이 심한 상품 시장에서 에너지 기업이 운영 비용 절감 압력에 직면함에 따라 시추 효율을 향상시키는 MWD 시스템이 우선순위를 차지하고 있습니다. 진흙탕 펄스의 고속 전송과 고주파 전자기 시스템 등 원격 계측의 혁신으로, 까다로운 갱내 환경에서도 보다 빠르고 안정적인 데이터 전송이 가능해졌습니다. 이러한 발전은 비생산적인 시간을 줄이고 드릴링 피트당 총 비용을 절감하는 데 매우 중요합니다. 또한 공구의 내구성과 배터리 수명이 개선되어 MWD 시스템의 사용 간격이 길어지고, 우물 출입이 줄어들어 시추 인프라의 마모가 감소하고 있습니다. 또한 가볍고 모듈식 설계로 물류와 설치 공간이 중요한 원격지나 환경 친화적인 장소에 MWD 툴을 쉽게 배치할 수 있습니다. 업계에서는 MWD 데이터를 탄소 추적 시스템 및 환경 모니터링 시스템과 통합하는 움직임도 활발해지고 있으며, 책임감 있는 에너지 개발을 지원하는 역할도 명확해지고 있습니다. 지속가능성이 석유 및 가스 사업의 경쟁 우위가 되면서, MWD 기술은 경제적 성과와 환경적 성과 모두를 동등하게 지원할 수 있도록 진화하고 있습니다.

전 세계 시추 프로젝트에서 MWD 시스템 사용이 확대되고 있는 요인은 무엇인가?

'시추 중 측정' 시장의 성장은 시추 프로젝트의 복잡성 증가와 업계의 고효율 솔루션으로의 전환으로 인한 다양한 업무적, 기술적, 전략적 요인에 의해 이루어지고 있습니다. 첫째, 특히 신흥 시장 개발의 에너지 수요 증가로 인해 탐사 활동이 기술적으로 어렵고 지질학적으로 복잡한 지역으로 밀려나고 있으며, MWD 시스템은 정확한 우물 배치에 필수적입니다. 둘째, 셰일 오일 및 가스를 포함한 비전통 자원 개발에 대한 세계적인 추세는 실시간 탐색 및 최적화를 위해 MWD에 크게 의존하는 수평 및 방향성 시추 기술의 사용에 박차를 가하고 있습니다. 셋째, 원격 측정 시스템, 센서 정확도, 견고한 공구 설계의 기술적 진보로 인해 고온, 고압, 심해 환경에서 MWD의 유용성이 확대되고 있습니다. 넷째, 비용 절감과 성능 최적화에 대한 관심이 높아짐에 따라 시추업체들은 기존의 검층 방법을 시추 중 지층을 종합적으로 평가할 수 있는 통합 MWD-LWD(Logging While Drilling) 시스템으로 대체하고 있습니다. 다섯째, 석유 및 가스 산업의 디지털 혁신은 실시간 데이터 플랫폼 및 원격 모니터링 센터와 원활하게 통합되는 툴에 대한 강력한 수요를 창출하여 MWD를 디지털 시추 전략의 핵심으로 삼고 있습니다. 여섯째, 비상장회사와 국영석유회사 모두 유전 서비스 및 설비 업그레이드에 대한 투자가 증가함에 따라 보다 광범위한 프로젝트에서 MWD의 전개가 확대되고 있습니다. 일곱째, 규제 당국의 감시가 강화됨에 따라 MWD 시스템은 컴플라이언스 보고 및 환경적으로 민감한 구역에서의 시추 정확도를 보장하는 데 필수적인 요소가 되고 있습니다. 마지막으로 서비스 프로바이더와 기술 혁신가들의 생태계가 확장됨에 따라 MWD 툴은 더 많은 사업자들이 더 쉽게 사용할 수 있고 비용 효율적일 수 있게 되었습니다. 이러한 요인들이 결합되어 세계 MWD 시장은 지속적인 수요와 지속적인 발전을 보장합니다.

부문

장소(육상, 해상), 갱정 유형(수평갱정, 방향성갱정, 수직갱정)

조사 대상 기업의 예

AI 통합

당사는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Measurement While Drilling (MWD) Market to Reach US$3.7 Billion by 2030

The global market for Measurement While Drilling (MWD) estimated at US$2.7 Billion in the year 2024, is expected to reach US$3.7 Billion by 2030, growing at a CAGR of 5.6% over the analysis period 2024-2030. Onshore Location, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 6.6% CAGR and reach US$2.4 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Offshore Location segment is estimated at 3.7% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$729.1 Million While China is Forecast to Grow at 9.0% CAGR

The Measurement While Drilling (MWD) market in the U.S. is estimated at US$729.1 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$753.1 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 9.0% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.6% and 5.5% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.6% CAGR.

Global Measurement While Drilling (MWD) Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Is MWD Technology Enhancing Precision and Efficiency in Modern Drilling Operations?

Measurement While Drilling (MWD) technology has become an essential part of modern drilling operations, fundamentally changing how directional wells are planned, executed, and optimized in real time. MWD systems provide critical downhole data on parameters such as wellbore trajectory, inclination, azimuth, toolface orientation, temperature, and pressure while drilling is underway. This real-time information enables operators to make immediate adjustments to the drilling path, significantly reducing non-productive time and improving well accuracy. The integration of MWD with rotary steerable systems has enabled advanced directional drilling, allowing for complex well geometries and greater access to hard-to-reach hydrocarbon reserves. Data from MWD tools is transmitted to the surface using mud pulse telemetry, electromagnetic signals, or wired drill pipe systems, depending on the operational environment and depth requirements. This transmission facilitates faster decision-making and reduces reliance on pre-set drilling models, thereby enhancing operational efficiency and safety. Moreover, the high-resolution data from MWD tools supports geosteering applications by providing immediate feedback on formation properties, helping drillers stay within the target zone. The result is a higher success rate in well placement and an improved return on investment. As drilling projects become more complex and exploration shifts to deeper and more geologically challenging reservoirs, the demand for precise, reliable MWD systems continues to grow. Operators across onshore and offshore fields are increasingly integrating MWD technologies into their digital drilling ecosystems, reflecting the broader trend toward data-driven decision-making in the oil and gas sector.

Why Is MWD Central to the Shift Toward Real-Time Drilling Intelligence and Automation?

The oil and gas industry’s move toward automation and real-time operational intelligence is placing Measurement While Drilling systems at the core of next-generation drilling strategies. In an era where operational costs, safety, and speed are critical concerns, the ability to collect, interpret, and act on downhole data during the drilling process has become a game-changing capability. MWD systems provide a continuous stream of information that supports automated drilling controls, enabling equipment to respond dynamically to changing subsurface conditions. This is particularly important in horizontal and extended-reach wells, where even small deviations from the planned trajectory can result in significant productivity losses or safety hazards. By integrating MWD data with surface software platforms, operators can conduct real-time analysis, monitor key performance indicators, and predict tool failures before they occur. This data-rich environment is helping to drive the implementation of closed-loop drilling systems, where computers automatically adjust parameters such as weight on bit or mud flow rate to maintain optimal drilling conditions. Additionally, MWD plays a critical role in predictive maintenance, allowing for smarter deployment of drilling assets and minimizing downtime. The technology also facilitates better collaboration between field crews and remote operations centers, enhancing situational awareness and decision-making. As digital transformation accelerates within the energy sector, MWD is increasingly seen not only as a measurement tool but as a foundational component of autonomous and intelligent drilling systems that aim to maximize safety, efficiency, and cost-effectiveness across the value chain.

How Are Environmental and Economic Pressures Shaping the Evolution of MWD Tools?

The global push for environmental sustainability and greater cost-efficiency is driving innovation in Measurement While Drilling technology across the oil and gas industry. With regulatory bodies imposing stricter guidelines on drilling operations, there is growing demand for MWD tools that can deliver precise geolocation and formation data while reducing environmental impact. Accurate wellbore placement helps minimize unnecessary drilling, reduces waste, and enhances reservoir productivity, all of which align with environmental stewardship goals. Moreover, as energy companies face mounting pressure to cut operational costs in volatile commodity markets, MWD systems that improve drilling efficiency are being prioritized. Innovations in telemetry, such as faster mud pulse transmission and high-frequency electromagnetic systems, are allowing data to be delivered with greater speed and reliability even in challenging downhole environments. These advances are critical in reducing non-productive time and lowering the overall cost per foot drilled. Additionally, improvements in tool durability and battery life are helping to extend the service interval of MWD systems, reducing trips in and out of the wellbore and lowering wear-and-tear on drilling infrastructure. Lightweight, modular designs are also making it easier to deploy MWD tools in remote or environmentally sensitive locations where logistics and footprint are key considerations. The industry is also witnessing increased integration of MWD data with carbon tracking and environmental monitoring systems, underscoring its role in supporting responsible energy development. As sustainability becomes a competitive advantage in oil and gas operations, MWD technology is evolving to support both economic and environmental performance in equal measure.

What Factors Are Driving the Expanding Use of MWD Systems in Global Drilling Projects?

The growth in the Measurement While Drilling market is driven by a variety of operational, technological, and strategic factors tied to the expanding complexity of drilling projects and the industry's shift toward high-efficiency solutions. First, the increasing demand for energy, particularly in developing markets, is pushing exploration activities into more technically challenging and geologically complex regions where MWD systems are essential for accurate well placement. Second, the global trend toward unconventional resource development, including shale oil and gas, is fueling the use of horizontal and directional drilling techniques that rely heavily on MWD for real-time navigation and optimization. Third, technological advancements in telemetry systems, sensor accuracy, and ruggedized tool designs are expanding the usability of MWD in high-temperature, high-pressure, and deepwater environments. Fourth, the growing emphasis on cost reduction and performance optimization is prompting operators to replace traditional logging methods with integrated MWD-LWD (Logging While Drilling) systems that provide comprehensive formation evaluation while drilling. Fifth, the digital transformation of the oil and gas industry is creating strong demand for tools that seamlessly integrate with real-time data platforms and remote monitoring centers, making MWD a cornerstone of digital drilling strategies. Sixth, increased investments in oilfield services and equipment upgrades by both private and national oil companies are expanding the deployment of MWD across a broader range of projects. Seventh, as regulatory scrutiny intensifies, MWD systems are becoming critical for compliance reporting and ensuring drilling precision in environmentally sensitive zones. Lastly, a growing ecosystem of service providers and technology innovators is making MWD tools more accessible and cost-effective for a wider range of operators. Together, these factors are ensuring sustained demand and continuous advancement in the global MWD market.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Measurement While Drilling (MWD) market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Location (Onshore Location, Offshore Location); Well Type (Horizontal Well, Directional Well, Vertical Well)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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