世界の大気水生成装置市場規模&シェア-展望、予測動向・成長分析(2025-2034)

■ 英語タイトル:Global Atmospheric Water Generator Market Size and Share - Outlook Report, Forecast Trends and Growth Analysis (2025-2034)

調査会社Expert Market Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:EMR25DC1033)■ 発行会社/調査会社:Expert Market Research
■ 商品コード:EMR25DC1033
■ 発行日:2025年7月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:産業用オートメーション&機器
■ ページ数:169
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
■ 販売価格オプション(消費税別)
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*** レポート概要(サマリー)***

世界の空気水生成器市場は、2025年から2034年の期間に年平均成長率(CAGR)19.00%で成長すると予測されています。安全で清潔な飲料水への需要の高まりと、水不足地域で飲料水を提供する環境に優しいソリューションの必要性が、市場を牽引すると見込まれています。北米、欧州、アジアが主要市場となる見込みです。

清潔な飲料水への需要が世界市場を牽引する見込み

大気水分生成装置は周囲の空気から飲用水を生産する。この技術は、水不足時、汚染発生時、その他飲料水供給が途絶える状況において、水の供給可能性を高める潜在性を有する。ハリケーンなどの自然災害、公共水道インフラの故障、配管腐食(汚染の原因)などが、緊急時および長期供給ソリューションとして大気水分生成装置への関心を高めている。

大気水生成装置は、家庭用ユニット(1日あたり1~20リットルの生産能力)と商業規模ユニット(1日あたり1,000~10,000リットル以上の生産能力)として利用可能である。 現代の大気水分生成装置は、世界各国(米国、アフリカ、南米、中東など)で、以下の市場分野で使用されている:
– 機関市場:軍隊、政府機関、NGO、緊急事態対応機関
– 産業市場:石油・ガス、鉱業、建設業
– 商業市場:住宅、オフィス、公共施設

特筆すべきは、水生成量が気温と湿度によって左右される点である。 大気水分生成装置は一般的に、空気中の水分を抽出するために凝縮器と冷却コイル技術を使用します。凝縮器やファンシステムの稼働には多量のエネルギーが必要となる可能性がありますが、技術の発展によりエネルギー対水生産比が大幅に改善され、これらのシステムの実現可能性が高まっています。

人々は調理や飲用に1日あたり約20~25リットルの水を必要とすると推定されています。しかし、多くの人が清潔な飲料水を利用できていません。 世界中で20億人以上が安全な飲料水を利用できないと報告されている。大気水分発生装置はこの問題の解決策となり得る。現代の大気水分発生装置は信頼性の高い技術を用いて空気中の湿度から水を創出し、新鮮で汚染物質や微生物を含まない純粋な飲料水を提供する。これらの特性が世界的な大気水分発生装置市場の成長を促進する可能性が高い。

発展途上国が需要を牽引する見込み

インドなどの発展途上国では、将来的に飲料水需要が大幅に増加すると予測される。インド政府を含む各国政府は、各家庭への淡水供給の必要性を強調している。こうした国々において、大気水生成装置は水不足対策に大きく貢献し得る。水不足に直面している、または直面する可能性のある国々では、予測期間中に製品需要が上昇すると見込まれる。

大気水生成装置は水不足に対する環境に優しい解決策を提供する

大気水生成装置は、水不足に対する再生可能で環境に優しい解決策を提供する。大気中に存在する水は再生可能な資源であり、水蒸気の凝縮は自然現象である。この現象を再現することで、大気水生成装置は飲用に適した水を生成する。さらに、海水淡水化システムとは異なり、大気水生成装置は廃棄物を一切発生させない。これらの特性が、世界の空気水生成装置市場の成長を促進すると予想される。

市場セグメンテーション

EMRのレポート「大気水生成装置市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく市場の詳細な分析を提供します:

製品別市場区分

• 冷却凝縮方式
• 湿式乾燥方式

用途別市場区分

• 産業用
• 商業用
• 住宅用

地域別市場区分

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

世界の空気中水分生成装置市場における主要企業

本レポートでは、以下の主要企業について、生産能力や生産能力拡張、プラントの稼働再開、合併・買収などの最新動向を詳細に分析しています:

• Akvo Atmospheric Water Systems Pvt. Ltd.
• デュ・ポイント・マニュファクチャリング
• セゾンズ・トレード・アンド・インダストリー・プライベート・リミテッド
• ウォーターメーカー・インディア・プライベート・リミテッド
• プラネッツウォーター
• ウォーター・テクノロジーズ・インターナショナル(WTII)
• スカイウォーター・エア・ウォーター・マシーンズ
• その他

EMRレポートは、SWOT分析およびポーターの5つの力モデル分析を提供することで、業界に関する深い洞察を提供します。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務総額比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル大気水分生成装置市場分析
5.1 主要業界ハイライト
5.2 世界の空気中水分回収装置の過去市場(2018-2024年)
5.3 世界の空気中水分回収装置市場の予測(2025-2034年)
5.4 製品別世界の空気中水分回収装置市場
5.4.1 冷却凝縮方式
5.4.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 湿式乾燥
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5 用途別グローバル大気水分発生装置市場
5.5.1 産業用
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 商業用
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.3 住宅用
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.6 地域別グローバル大気水生成装置市場
5.6.1 北米
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 欧州
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 アジア太平洋地域
5.6.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6.4 ラテンアメリカ
5.6.4.1 過去動向(2018-2024)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034)
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 過去動向(2018-2024)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034)
6 北米大気水生成装置市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024)
6.1.2 予測動向(2025-2034)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州大気水分生成装置市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024)
7.4.2 予測動向(2025-2034)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域 大気水分発生装置市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024)
8.1.2 予測動向(2025-2034)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024)
8.2.2 予測動向(2025-2034)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ大気水生成装置市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ大気水分生成装置市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 競争環境
12.1 サプライヤー選定
12.2 主要グローバルプレイヤー
12.3 主要地域プレイヤー
12.4 主要プレイヤー戦略
12.5 企業プロファイル
12.5.1 Akvo Atmospheric Water Systems Pvt. Ltd.
12.5.1.1 会社概要
12.5.1.2 製品ポートフォリオ
12.5.1.3 対象地域と実績
12.5.1.4 認証
12.5.2 デュ・ポイント・マニュファクチャリング
12.5.2.1 会社概要
12.5.2.2 製品ポートフォリオ
12.5.2.3 対象地域と実績
12.5.2.4 認証
12.5.3 セゾンズ・トレード・アンド・インダストリー・プライベート・リミテッド
12.5.3.1 会社概要
12.5.3.2 製品ポートフォリオ
12.5.3.3 顧客層の広がりと実績
12.5.3.4 認証
12.5.4 ウォーターメーカー・インディア・プライベート・リミテッド
12.5.4.1 会社概要
12.5.4.2 製品ポートフォリオ
12.5.4.3 顧客層の広がりと実績
12.5.4.4 認証
12.5.5 プラネッツウォーター
12.5.5.1 会社概要
12.5.5.2 製品ポートフォリオ
12.5.5.3 対象人口層と実績
12.5.5.4 認証
12.5.6 ウォーター・テクノロジーズ・インターナショナル社(WTII)
12.5.6.1 会社概要
12.5.6.2 製品ポートフォリオ
12.5.6.3 対象人口層と実績
12.5.6.4 認証
12.5.7 スカイウォーター・エア・ウォーター・マシーンズ
12.5.7.1 会社概要
12.5.7.2 製品ポートフォリオ
12.5.7.3 対象人口層と実績
12.5.7.4 認証
12.5.8 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Atmospheric Water Generator Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Atmospheric Water Generator Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Atmospheric Water Generator Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Atmospheric Water Generator Market by Product
5.4.1 Cooling Condensation
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Wet Desiccation
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Atmospheric Water Generator Market by Application
5.5.1 Industrial
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Commercial
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Residential
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Atmospheric Water Generator Market by Region
5.6.1 North America
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Europe
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Asia Pacific
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Latin America
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Middle East and Africa
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Atmospheric Water Generator Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Atmospheric Water Generator Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Atmospheric Water Generator Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Atmospheric Water Generator Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Atmospheric Water Generator Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Competitive Landscape
12.1 Supplier Selection
12.2 Key Global Players
12.3 Key Regional Players
12.4 Key Player Strategies
12.5 Company Profiles
12.5.1 Akvo Atmospheric Water Systems Pvt. Ltd.
12.5.1.1 Company Overview
12.5.1.2 Product Portfolio
12.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.1.4 Certifications
12.5.2 Dew Point Manufacturing
12.5.2.1 Company Overview
12.5.2.2 Product Portfolio
12.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.2.4 Certifications
12.5.3 Saisons Trade & Industry Private Limited
12.5.3.1 Company Overview
12.5.3.2 Product Portfolio
12.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.3.4 Certifications
12.5.4 WaterMaker India Pvt. Ltd.
12.5.4.1 Company Overview
12.5.4.2 Product Portfolio
12.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.4.4 Certifications
12.5.5 PlanetsWater
12.5.5.1 Company Overview
12.5.5.2 Product Portfolio
12.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.5.4 Certifications
12.5.6 Water Technologies International, Inc. (WTII)
12.5.6.1 Company Overview
12.5.6.2 Product Portfolio
12.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.6.4 Certifications
12.5.7 SkyWater Air Water Machines
12.5.7.1 Company Overview
12.5.7.2 Product Portfolio
12.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.7.4 Certifications
12.5.8 Others
※参考情報

大気水生成装置(Atmospheric Water Generator、AWG)は、空気中の水分を取り込み、飲料水やその他の用途に適した水を生成する装置です。この装置は、特に水が不足している地域や乾燥した環境において重要な役割を果たします。AWGは、気温や湿度が高い地域では特に効果的に機能し、貴重な水資源の確保を可能にします。
AWGの基本的な原理は、空気中の水蒸気を凝縮させて液体の水を生成することです。まず、空気を吸引して冷却装置によって冷やします。この冷却プロセスによって、空気中の水蒸気が凝縮し、水滴が形成されます。その水滴は集められ、清浄化することで、安全で適切な水が得られます。多くの場合、フィルターや紫外線照射、オゾン処理などの方法を使って、水質を高めることが行われます。

AWGには、主に二つの種類があります。一つは、冷却凝縮方式の装置で、もう一つは、吸湿剤(デシカント)を利用した装置です。冷却凝縮方式は、冷却コイルを用いて空気を冷やし、凝縮水を集める方法です。この方式は広く利用されており、比較的簡単に大量の水を生成できる利点があります。デシカント方式は、吸湿剤を利用して空気中の水蒸気を吸収し、その後加熱して水を放出する方法です。この方式は、乾燥した環境や低温条件でも比較的効果的に機能することができますが、冷却方式に比べて設置がやや複雑です。

大気水生成装置の用途は多岐にわたります。家庭用の飲料水の供給、災害時の緊急水源、水不足地域での農業用水の確保、さらには軍事や探査ミッションにおける水の加工など、多様な場面で利用されています。特に、干ばつの影響を受けやすい地域では、AWGが地域社会の水供給の補完的役割を果たします。さらに、AWGは再生可能エネルギー源と併用することで、より環境に優しく持続可能な水生成の手段となります。

関連技術には、空気清浄装置や熱交換装置、エネルギー効率を改善するための蓄熱技術などがあります。これらの技術は、AWGの性能を向上させるために重要です。また、AIやIoT(モノのインターネット)を活用した監視システムも搭載されるようになり、装置の稼働状況や水の品質をリアルタイムで監視し、最適な運用を行うことが可能です。

大気水生成装置は、持続可能な水供給の手段としての可能性を秘めています。特に気候変動や都市化が進む中で、水資源の管理はますます重要な課題となります。AWGは水の供給源として新たな選択肢を提供し、地域社会の水の安定性を向上させる役割を果たします。そのため、今後の技術の進展やコストの低減が期待され、より多くの人々に利用される可能性があります。

今後、大気水生成装置は技術の発展に伴い、より小型化、効率化される見込みです。また、新しい素材やエネルギー源の導入によって、その生産性や持続可能性がさらに向上することが期待されます。これにより、水資源の確保に向けた新たな解決策として、AWGの導入が進むことでしょう。大気水生成装置は、未来の水の問題解決において、重要な一翼を担う存在となることが期待されています。


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