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淡水化装置のグローバル市場(2023~2028):サーマル技術、メンブレン技術

• 英文タイトル:Desalination System Market - Growth, Trends, and Forecast (2023 - 2028)

Mordor Intelligenceが調査・発行した産業分析レポートです。淡水化装置のグローバル市場(2023~2028):サーマル技術、メンブレン技術 / Desalination System Market - Growth, Trends, and Forecast (2023 - 2028) / MRC2303B106資料のイメージです。• レポートコード:MRC2303B106
• 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年1月
   2025年版があります。お問い合わせください。
• レポート形態:英文、PDF、120ページ
• 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
• 産業分類:産業装置
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要
Mordor Intelligence社の本市場調査レポートでは、世界の淡水化装置市場規模が、予測期間中(2022年~2027年)に年平均10%で成長すると展望しています。本書は、淡水化装置の世界市場について総合的に分析し、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、分離技術別(サーマル技術、メンブレン技術)分析、用途別(都市、工業、その他)分析、地域別(中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ、UAE)分析、競争状況、市場機会・将来の動向などの項目を整理しています。さらに、参入企業として、Abengoa、ACCIONA、Aquatech International LLC、Biwater Holdings Limited、Dupont、Doosan Enerbility、Dow、Evoqua Water Technologies LLC、Fisia Italimpianti SpA、Hyflux Ltd.、IDE Water Technologies、Ocean Oasis、Veoliaなどの情報を含んでいます。
・イントロダクション
・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・市場動向
・世界の淡水化装置市場規模:分離技術別
- サーマル技術における市場規模
- メンブレン技術における市場規模
・世界の淡水化装置市場規模:、用途別
- 都市における市場規模
- 工業における市場規模
- その他における市場規模
・世界の淡水化装置市場規模:地域別
- アジア太平洋の淡水化装置市場規模
中国の淡水化装置市場規模
インドの淡水化装置市場規模
日本の淡水化装置市場規模

- 北米の淡水化装置市場規模
アメリカの淡水化装置市場規模
カナダの淡水化装置市場規模
メキシコの淡水化装置市場規模

- ヨーロッパの淡水化装置市場規模
ドイツの淡水化装置市場規模
イギリスの淡水化装置市場規模
イタリアの淡水化装置市場規模

- 南米/中東の淡水化装置市場規模
ブラジルの淡水化装置市場規模
アルゼンチンの淡水化装置市場規模
サウジアラビアの淡水化装置市場規模

- その他地域の淡水化装置市場規模
・競争状況
・市場機会・将来の動向

脱塩システム市場は、予測期間中に10%を超える年平均成長率(CAGR)を記録すると見込まれている。

2020年にはCOVID-19が市場にマイナスの影響を与え、電力・石油化学産業を含む複数の産業の操業活動を制限した。厳格なロックダウン措置により産業活動が停止したが、制限解除後は市場は順調に回復している。産業活動の回復、サプライチェーンと稼働率の回復、住宅・商業スペースの増加、人口増加が、過去2年間の脱塩システムへのプラス需要を牽引している。

**主要なハイライト**
* 短期的には、中東・北アフリカ地域における淡水供給不足による需要増加と、世界的な工業廃水処理需要の増加が、市場成長の主要因となっている。
* しかし、逆浸透(RO)膜のファウリング(汚染)問題と脱塩が環境に与える影響が、予測期間における市場成長を抑制する主要因となることが予想される。
* 一方で、再生可能エネルギーとの脱塩統合の可能性や、ハイブリッド脱塩技術の採用増加は、近い将来、世界市場に有利な成長機会をもたらすと考えられる。
* 地域別では、中東が脱塩システムにとって最大の市場として台頭しており、アジア太平洋地域は予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されている。

**脱塩システム市場のトレンド**

**自治体用途が市場を支配**
自治体用途は世界の脱塩システム市場で大きなシェアを占めている。世界人口は2100年までに112億人に達すると予測されており、新興地域で最も速い人口増加が見込まれる一方で、米国、カナダ、英国といった先進国でも水不足が深刻化するとされている。国際水協会によると、海水淡水化によって生産される淡水は現在、世界の必要量の約1%を満たしているに過ぎない。このため、ヴェオリア(Veolia)のような企業は、世界中の自治体や産業界が適切な脱塩戦略を実行するのを支援している。
ヴェオリアはアラブ首長国連邦(UAE)のフジャイラにQidfa脱塩プラントを建設し、1日あたり590,000 m³の脱塩水を自治体用途に供給している。2021年時点で、同社は世界108カ国の2,300以上の施設で、合計約1,300万m³/日の処理能力を有していた。
インドでは、ジャル・ジーヴァン・ミッション(Jal Jeevan Mission – Har Ghar Jal)により、家庭への水道接続数は2020年12月の6,218万6,731件から2021年12月までに8,731万6,015件に増加した。
ドバイ政府のドバイ電力水道局(DEWA)によると、ドバイにおける脱塩水の消費量は、2020年の125,685百万インペリアルガロンから2021年には128,606百万インペリアルガロンに増加した。

**中東が市場を支配**
中東は脱塩システムにとって最大の市場として台頭している。この地域における脱塩システムの需要は、主に飲料水、工業用水、農業用水としての脱塩水の需要増加によるものである。
加えて、サウジアラビア、UAE、エジプト、イラン、クウェート、オマーン、南アフリカなどの国々で、人口増加、急速な都市化、地表水の限られた利用可能性が増しており、これが淡水消費量の増加につながり、ひいては脱塩システムの需要を牽引している。
サウジアラビアは世界最大の脱塩能力を有し、世界の脱塩能力の約5分の1を占めている。貴重な淡水資源と住宅部門および農業部門からの水消費量の増加が、同国における脱塩水の需要を高めている。
さらに、政府は「ビジョン2030」の一環として、民間部門とのパートナーシップ機会を拡大することで脱塩水生産の割合を増やす計画であり、これが予測期間中の脱塩システムの需要を増加させると予想されている。
UAEの電力消費量は増加しており、政府は脱塩を通じて飲料水を供給するために電力のみに依存している。ドバイ電力水道局によると、2021年にはドバイの商業部門における電力消費量は約24.2テラワット時を超え、住宅部門は約14.9テラワット時に達した。同年、ドバイの電力消費者は100万人を超えた。
世界銀行グループによると、中東・北アフリカの人口は2021年に4億7249万4995人に達した。IMFによると、エジプトは2021年に1億261万人と最も高い人口増加を記録した。人口増加は、現在の水供給にストレスを与え、脱塩システムの必要性を高める主要な理由となっている。

**脱塩システム市場の競合分析**
脱塩システム市場は非常に細分化された性質を持つ。主要なプレーヤー(特定の順序ではない)には、ヴェオリア(Veolia)、斗山エナビリティ(Doosan Enerbility)、アクアテック・インターナショナルLLC(Aquatech International LLC)、フィシア・イタリアンピアンティSpA(Fisia Italimpianti SpA)、IDEウォーター・テクノロジーズ(IDE Water Technologies)などが含まれる。

**追加の利点**
* Excel形式の市場推定(ME)シート
* 3ヶ月間のアナリストサポート

レポート目次

1 はじめに
1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲

2 研究方法論

3 エグゼクティブサマリー

4 市場動向
4.1 ドライバー
4.1.1 中東および北アフリカからの需要の増加
4.1.2 世界レベルでの産業用廃水処理に対する需要の増加
4.2 制約
4.2.1 RO膜の汚れ
4.2.2 脱塩の環境への影響
4.3 業界バリューチェーン分析
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 供給者の交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品とサービスの脅威
4.4.5 競争の度合い

5 市場セグメンテーション(市場規模の価値)
5.1 分離技術
5.1.1 熱技術
5.1.1.1 多段フラッシュ蒸留(MSF)
5.1.1.2 多効果蒸留(MED)
5.1.1.3 蒸気圧縮蒸留
5.1.2 膜技術
5.1.2.1 電気透析(ED)
5.1.2.2 電気透析逆転(EDR)
5.1.2.3 逆浸透(RO)
5.1.2.4 その他の膜技術(ナノろ過、超ろ過、微ろ過)
5.2 アプリケーション
5.2.1 municipal(自治体)
5.2.2 産業用
5.2.3 その他のアプリケーション(皮革、防衛)
5.3 地理
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.2 北アメリカ
5.3.2.1 米国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 英国
5.3.3.3 フランス
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 その他のヨーロッパ
5.3.4 南アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南アメリカ
5.3.5 中東
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 UAE
5.3.5.4 その他の中東

6 競争環境
6.1 合併・買収、ジョイントベンチャー、コラボレーション、契約
6.2 市場シェア分析
6.3 主要企業の戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 Abengoa
6.4.2 ACCIONA
6.4.3 Aquatech International LLC
6.4.4 Biwater Holdings Limited
6.4.5 Dupont
6.4.6 Doosan Enerbility
6.4.7 Dow
6.4.8 Evoqua Water Technologies LLC
6.4.9 Fisia Italimpianti SpA
6.4.10 Hyflux Ltd.
6.4.11 IDE Water Technologies
6.4.12 Ocean Oasis
6.4.13 Veolia

7 市場機会と将来のトレンド
7.1 脱塩と再生可能エネルギーの統合の可能性
7.2 ハイブリッド脱塩技術の採用の増加

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand from Middle-East and North Africa
4.1.2 Growing Demand for Industrial Wastewater Treatment at a Global Level
4.2 Restraints
4.2.1 RO Membrane Fouling
4.2.2 Environmental Repercussions of Desalination
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Technology of Separation
5.1.1 Thermal Technology
5.1.1.1 Multi-stage Flash Distillation (MSF)
5.1.1.2 Multi-effect Distillation (MED)
5.1.1.3 Vapor Compression Distillation
5.1.2 Membrane Technology
5.1.2.1 Electrodialysis (ED)
5.1.2.2 Electrodialysis Reversal (EDR)
5.1.2.3 Reverse Osmosis (RO)
5.1.2.4 Other Membrane Technologies (Nanofiltration, Ultrafiltration, Microfiltration)
5.2 Application
5.2.1 Municipal
5.2.2 Industrial
5.2.3 Other Applications (Leather, Defense)
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 US
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 UK
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 UAE
5.3.5.4 Rest of Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Abengoa
6.4.2 ACCIONA
6.4.3 Aquatech International LLC
6.4.4 Biwater Holdings Limited
6.4.5 Dupont
6.4.6 Doosan Enerbility
6.4.7 Dow
6.4.8 Evoqua Water Technologies LLC
6.4.9 Fisia Italimpianti SpA
6.4.10 Hyflux Ltd.
6.4.11 IDE Water Technologies
6.4.12 Ocean Oasis
6.4.13 Veolia

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Potential Integration of Desalination with Renewable Energy
7.2 Growing Adoption of Hybrid Desalination Technologies
※淡水化装置とは、海水や塩水を飲料水や農業用水などの淡水に変換する技術を持つ装置のことです。近年、世界中で水資源の不足が深刻化しており、特に乾燥地域や島嶼部では淡水の供給が重要な課題となっています。そこで、淡水化装置は水供給の新たな手段として注目を浴びています。
淡水化の主な方法には、逆浸透法、蒸発法、電気透析法、膜分離法などがあります。逆浸透法は最も一般的な方法で、半透膜を使用して水分子だけを通し、塩分や不純物を除去します。蒸発法は、海水を加熱して蒸発させ、蒸気を冷却して凝縮することで淡水を生成します。この方法はエネルギー消費が大きいですが、大量の淡水を生産できる利点があります。電気透析法は電場を利用して、陽イオンと陰イオンを選択的に移動させる方法で、中小型の設備に適しています。膜分離法は、特定の物質を選択的に透過させる膜を用いて水を分離する技術です。

淡水化装置の用途は多岐にわたります。最も一般的な用途は、飲料水の供給です。特に海に囲まれた地域や水不足の地域では、淡水化装置を利用して安全な飲料水を提供することが求められています。また、農業用水の確保にも重要な役割を果たしています。乾燥地域では、淡水化装置を使用して農地に必要な水を供給し、食料生産を支えることができます。さらに、工業用水の供給や冷却水の確保にも利用され、さまざまな産業での応用が広がっています。

淡水化装置に関連する技術も多く存在します。エネルギー効率を向上させるための研究が進んでおり、再生可能エネルギーを利用した淡水化が注目されています。太陽光発電や風力発電を活用することで、持続可能な水供給が可能になります。また、淡水化によって排出される塩水の処理技術も重要です。この塩水は環境に悪影響を与える可能性があるため、安全に処理できるシステムが求められています。さらには、ナノテクノロジーを応用した新しい膜材料の開発も進展しており、淡水化の効率を向上させるための研究が行われています。

しかし、淡水化装置には課題も存在します。大きな設備を設置するための高い初期投資と運営コストが必要であり、特にエネルギー消費が問題視されています。これにより、淡水化された水のコストが高くなることが多く、経済的な負担が生じる場合があります。また、環境への影響も考慮する必要があります。淡水化過程で発生する塩水や廃棄物を適切に処理できなければ、海洋生態系に悪影響を及ぼす可能性があります。

このように、淡水化装置は水不足問題を解決するための有力な手段ですが、技術の進化と環境への配慮が求められます。今後の研究や開発が進むことで、より効率的で持続可能な淡水化技術が実現され、世界中の水資源問題の解決に寄与することが期待されます。
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