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ゼロ液体排出(ZLD)システムのグローバル市場(2023~2028):熱処理、ろ過

• 英文タイトル:Zero Liquid Discharge (Zld) Systems Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)

Mordor Intelligenceが調査・発行した産業分析レポートです。ゼロ液体排出(ZLD)システムのグローバル市場(2023~2028):熱処理、ろ過 / Zero Liquid Discharge (Zld) Systems Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028) / MRC2303C063資料のイメージです。• レポートコード:MRC2303C063
• 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年1月23日
   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:化学・材料
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要
Mordor Intelligence社の市場調査では、世界のゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模が年度末には6,290百万ドルへ及び、予測期間中(2022年~2027年)、年平均8%で増加すると推測されています。本調査資料では、ゼロ液体排出(ZLD)システムの世界市場を総合的に調査をし、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、技術別(熱処理、ろ過)分析、産業別(電力、石油・ガス、冶金・鉱業、化学・石油化学、その他)分析、地域別(中国、インド、日本、韓国、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、ドイツ、フランス、イギリス、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)分析、競争状況、市場機会・将来動向などを掲載しています。並びに、本書には、ALFA LAVAL、AQUARION AG、Aquatech International LLC、Evoqua Water Technologies LLC、GEA Group Aktiengesellschaft、H2O GmbH、IDE Water Technologies.、Mitsubishi Power Ltdなどの企業情報が含まれています。
・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
・世界のゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模:技術別
- 熱処理式ゼロ液体排出(ZLD)システムの市場規模
- ろ過式ゼロ液体排出(ZLD)システムの市場規模
・世界のゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模:産業別
- 電力における市場規模
- 石油・ガスにおける市場規模
- 冶金・鉱業における市場規模
- 化学・石油化学における市場規模
- その他産業における市場規模
・世界のゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模:地域別
- アジア太平洋のゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模
中国のゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模
インドのゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模
日本のゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模

- 北米のゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模
アメリカのゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模
カナダのゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模
メキシコのゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模

- ヨーロッパのゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模
ドイツのゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模
イギリスのゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模
イタリアのゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模

- 南米/中東のゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模
ブラジルのゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模
アルゼンチンのゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模
サウジアラビアのゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模

・競争状況
・市場機会・将来動向

ゼロ液体排出(ZLD)システム市場の概要

ゼロ液体排出(ZLD)システム市場は、今年末までに約62億9,000万米ドルの価値に達すると予測されており、予測期間中には年平均成長率(CAGR)が8%を超える見込みです。

COVID-19パンデミックが市場に与えた影響はごくわずかでしたが、市場は予測期間を通じて着実なペースで成長すると推定されています。

**主要なハイライト**

* **市場の主要な推進要因**: 淡水の需要が急速に増加していることが挙げられます。
* **市場の抑制要因**: ZLDシステム技術の高い設備投資とエネルギーコストが市場の成長を抑制する可能性があります。
* **成長機会**: ZLDシステムの導入に対する投資の増加が、市場に新たな成長機会をもたらすと期待されています。
* **地域優位性**: アジア太平洋地域が予測期間中に市場を支配すると予想されています。

**ゼロ液体排出(ZLD)システム市場のトレンド**

**電力産業が市場を支配すると予想される**

電力プラントの所有者にとって、水管理は最優先事項です。厳格化する廃水排出に関する環境規制、地域的な水不足、そして発電所に対する一般の認識など、多くの要因が水管理を特に重要な懸念事項にしています。ZLDの導入はこれらの問題の解決に貢献します。

ZLDプロセスは、廃水処理サイクルの終わりに排出をなくし、処理された水を回収して様々な有益な方法で再利用することを可能にします。

ゼロ液体排出は、蒸気発電産業、特に石炭火力発電所にとって非常に重要です。石炭火力発電所は大量の水を必要とし、廃水排出がより困難であるためです。BP統計レビューによると、世界の電力発電量は2020年から2021年にかけて6.2%増加しました。

中国では、総発電量の約70%が石炭火力発電所によるものであり、その多くが水不足地域に位置しています。このエネルギー需要と水不足の間の対立が、中国におけるZLDの需要を高めています。

国際エネルギー機関(IEA)の世界エネルギー見通しによると、今後25年間で2,457ギガワット(GW)以上の発電容量が世界中で設置される見込みです。
さらに、IEAが掲げる2030年までのネットゼロ排出目標は、クリーンエネルギーへの重要性を高め、結果としてZLD市場の需要を増加させると予想されます。

これらの要因により、電力産業は予測期間中に市場を支配すると考えられます。

**アジア太平洋地域が最高の成長率を記録する見込み**

アジア太平洋地域のZLDシステム市場は、インドや中国といった国々からの高い需要により、著しい成長を遂げています。
中国とインドは、ZLDシステムの設置を義務付け、水処理技術の導入による水質汚染削減のための政府規制をいくつか制定しています。

インド政府は、1日あたり25立方メートル以上の廃水を生成するすべての繊維工場にZLD設備の設置を義務付ける政策を発表しました。インド中央公害管理委員会(CPCB)も、水質汚染産業におけるZLD導入の技術経済的実現可能性に関するガイドラインを公開しています。
2021年3月、インド政府は化学部門に2025年までに1,078万米ドルの投資が期待されており、今後5年間で年間約9%の需要増加が見込まれ、約168の投資機会と約29のプロジェクトが進行中であると発表しました。これは今後数年間で同国におけるZLDシステムの需要を促進すると予想されます。

中国は第14次五カ年計画(2021-2025年)の下で、石炭火力発電容量を約1,100 GWとする目標を設定しています。2021年上半期には、中国は43基の新たな石炭火力発電所の建設を計画しました。
2022年2月には、中国東部の沿岸省である浙江省が、2ギガワット(GW)の発電能力を持つ11億米ドル規模の石炭火力発電所の建設を承認しました。

さらに、中国は世界最大の粗鋼生産国です。世界鉄鋼協会によると、中国は2021年に年間10億3,280万トンの粗鋼を生産し、世界の生産量の50%以上を占めました。同国における鉄鋼生産の力強い成長は、予測期間中にZLDシステム市場を牽引すると推定されます。

これらの理由により、アジア太平洋地域が最高の成長率を記録すると考えられます。

**ゼロ液体排出(ZLD)システム市場の競合分析**

ゼロ液体排出(ZLD)システム市場は、統合された性質を持っています。市場における主要なプレーヤー(順不同)には、Veolia、SUEZ、Aquatech International LLC、GEA Group Aktiengesellschaft、Evoqua Water Technologies LLCなどが含まれます。

**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 研究の前提条件
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 推進要因
4.1.1 淡水需要の増加
4.1.2 廃水処理に関する規制の強化
4.2 抑制要因
4.2.1 技術の高額な資本コストとエネルギーコスト
4.2.2 その他の抑制要因
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 ポーターの5つの力分析
4.4.1 供給者の交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替製品・サービスの脅威
4.4.5 競争の激しさ

5 市場セグメンテーション(市場規模:金額ベース)
5.1 技術別
5.1.1 熱式
5.1.2 膜式
5.2 エンドユーザー産業別
5.2.1 電力
5.2.2 石油・ガス
5.2.3 冶金・鉱業
5.2.4 化学・石油化学
5.2.5 製薬
5.2.6 その他のエンドユーザー産業
5.3 地域
5.3.1 アジア太平洋地域
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 ASEAN諸国
5.3.1.6 アジア太平洋その他
5.3.2 北米
5.3.2.1 アメリカ合衆国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 欧州
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 フランス
5.3.3.3 イギリス
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 その他の欧州
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 中東その他

6 競争環境
6.1 合併・買収、合弁事業、提携、契約
6.2 市場順位分析
6.3 主要企業の採用戦略
6.4 企業プロファイル
6.4.1 ALFA LAVAL
6.4.2 AQUARION AG
6.4.3 Aquatech International LLC
6.4.4 Evoqua Water Technologies LLC
6.4.5 GEA Group Aktiengesellschaft
6.4.6 H2O GmbH
6.4.7 IDE Water Technologies.
6.4.8 三菱パワー株式会社
6.4.9 Praj Industries
6.4.10 SafBon Water Technology.
6.4.11 ソルトワークス・テクノロジーズ社
6.4.12 スエズ
6.4.13 サーマックス社
6.4.14 東芝
6.4.15 ヴェオリア・ウォーター・テクノロジーズ社

7 市場機会と将来動向
7.1 ZLDシステム導入への投資拡大

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 for Freshwater
4.1.2 More Stringent Regulations for Wastewater Disposal
4.2 Restraints
4.2.1 High Capital and Energy Cost of Technology
4.2.2 Other Restraints
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
5.1.1 Thermal-based
5.1.2 Membrane-based
5.2 End-user Industry
5.2.1 Power
5.2.2 Oil and Gas
5.2.3 Metallurgy and Mining
5.2.4 Chemicals and Petrochemicals
5.2.5 Pharmaceutical
5.2.6 Other End-user Industries
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 ASEAN Countries
5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 France
5.3.3.3 United Kingdom
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 Rest of Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 ALFA LAVAL
6.4.2 AQUARION AG
6.4.3 Aquatech International LLC
6.4.4 Evoqua Water Technologies LLC
6.4.5 GEA Group Aktiengesellschaft
6.4.6 H2O GmbH
6.4.7 IDE Water Technologies.
6.4.8 Mitsubishi Power Ltd
6.4.9 Praj Industries
6.4.10 SafBon Water Technology.
6.4.11 Saltworks Technologies Inc.
6.4.12 SUEZ
6.4.13 Thermax Limited
6.4.14 Toshiba
6.4.15 Veolia Water Technologies Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 More Investments in the Deployment of ZLD Systems
※ゼロ液体排出(ZLD)システムは、産業プロセスや水処理において、排水を従来のように外部へ放出することなく、全ての液体を管理し再利用可能な形にする技術です。ZLDの理念は、水資源の有効活用と環境保護を両立させることであり、特に水不足が深刻な地域や、環境規制が厳しい業界において、その重要性が増しています。
ZLDシステムは、一般的には以下のプロセスを経て構成されています。まず、廃水を集めて、前処理を行います。この前処理では、固形物や大きな不純物を取り除く工程が含まれ、さらに膜ろ過や化学処理を行い、汚染物質の濃度を下げることが重要です。その後、濃縮プロセスが行われ、残った液体から水を蒸発させるために熱エネルギーが利用されます。最後に、残った塩や固形物を処理し、最終的に乾燥させることで、固体廃棄物として処理することが可能になります。

ZLDの種類は多岐にわたりますが、大きく分けて、膜技術を利用したもの、蒸発結晶法、そして結晶化技術などがあります。膜技術は、逆浸透膜やナノろ過膜を使用して廃水を濃縮し、純度の高い水を得る方法です。蒸発結晶法は、加熱して水分を蒸発させるプロセスで、残留物が結晶として得られ、その後簡単に取り去ることができます。結晶化技術は、特定の化学物質を結晶化させて分離する方法で、特に無機物の処理に適しています。

ZLDシステムの主な用途は、電力業界や化学工業、食品工業、鉱業など、排水管理が求められる様々な分野にわたります。特に、電力業界では冷却水のリサイクルが重要であり、化学工業では多くの化学品を生産するために大量の水が使用されるため、ZLD技術が有効です。食品工業では、製造過程で出る廃水をゼロにすることで、環境負荷を軽減しつつ、経済的利益も得ることができます。

このシステムの関連技術としては、膜技術、蒸発装置、熱回収システムなどがあります。膜技術は、膜を用いて水の透過性を利用し、不要な物質を選択的に除去します。蒸発装置は、熱エネルギーを利用して水を蒸発させ、残りの固形物を生成します。熱回収システムは、廃熱を回収してシステム全体のエネルギー効率を向上させる技術で、これによりコスト削減にも寄与します。

ZLDシステムにはさまざまな利点がありますが、開発には高い初期投資が必要です。また、運用・メンテナンスにおいても専門的な知識が求められ、長期間の運用におけるコスト効果の評価が重要になります。とはいえ、環境問題への配慮や水資源の有効活用が求められる中で、ZLDシステムはますます重要な役割を果たしています。

総じて、ゼロ液体排出システムは、水の再利用を促進し、廃水の処理を含む持続可能な開発に貢献する先進的な技術であり、今後の技術革新や市場のニーズに応じてさらに進化する可能性があります。水資源が貴重な資源であることを考慮し、ZLDの導入が広がることで、環境保護と経済成長が両立する社会の実現が期待されます。
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