1 はじめに
1.1 調査目的 25
1.2 市場の定義 25
1.3 調査範囲 26
1.3.1 対象市場と地域範囲 26
1.3.2 対象範囲と除外項目 27
1.3.3 考慮した年数 27
1.4 考慮した通貨 27
1.5 単位の検討 28
1.6 利害関係者 28
1.7 変更点のまとめ 28
2 調査方法 29
2.1 調査データ 29
2.1.1 二次データ 30
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 30
2.1.2 一次データ 31
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 31
2.1.2.2 一次インタビュー参加者リスト(需要側と供給側) 31
2.1.2.3 主要な業界インサイト 32
2.1.2.4 一次インタビューの内訳 32
2.2 市場規模の推定 33
2.2.1 ボトムアップアプローチ 33
2.2.2 トップダウンアプローチ 33
2.3 予測数値の算出 34
2.4 データの三角測量 35
2.5 要因分析 36
2.6 リサーチの前提 36
2.7 調査の限界とリスク評価 37
3 エグゼクティブ・サマリー 38
4 プレミアムインサイト 41
4.1 膜分離型バイオリアクター市場におけるプレーヤーの魅力的な機会 41
4.2 膜分離型バイオリアクター市場、膜タイプ別 41
4.3 膜分離型バイオリアクター市場:システム構成別 42
4.4 膜分離型バイオリアクター市場:用途別 42
4.5 膜分離型バイオリアクター市場:国別 43
5 市場の概要 44
5.1 導入 44
5.2 市場ダイナミクス 44
5.2.1 推進要因 45
5.2.1.1 効果的な廃水処理に対する需要の増加 45
5.2.1.2 環境規制・基準の厳格化 45
5.2.1.3 水不足に対する懸念の高まり 46
5.2.2 抑制要因 47
5.2.2.1 膜のファウリングによるシステム効率の低下と運転コストの増加 47
膜ファウリング 47
5.2.2.2 高い初期設備投資 47
5.2.3 機会 48
5.2.3.1 持続可能性への関心の高まり 48
5.2.3.2 MBR 技術と他の高度処理プロセスとの統合 48
5.2.4 課題 48
5.2.4.1 MBR システムに伴う技術的複雑性 48
5.2.4.2 高いエネルギー消費 49
5.3 ポーターのファイブ・フォース分析 49
5.3.1 代替品の脅威 50
5.3.2 供給業者の交渉力 51
5.3.3 新規参入企業の脅威 51
5.3.4 買い手の交渉力 51
5.3.5 競合の激しさ 51
5.4 主要ステークホルダーと購買基準 52
5.4.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 52
5.4.2 購入基準 53
5.5 マクロ経済指標 54
5.5.1 世界のGDP動向 54
5.5.2 石油・ガス統計 56
6 業界動向 57
6.1 はじめに 57
6.2 バリューチェーン分析 57
6.3 規制情勢 58
6.3.1 規制 58
6.3.1.1 北米 58
6.3.1.2 欧州 59
6.3.1.3 アジア太平洋 60
6.3.2 規格 60
6.3.2.1 AWA B130-2018 60
6.3.2.2 共通排水処理設備(CETP)規格 60
6.3.3 規制機関、政府機関、その他の組織 61
6.4 貿易分析 63
6.4.1 輸入シナリオ(HSコード842121) 63
6.4.2 輸出シナリオ(HSコード842121) 64
6.5 エコシステム分析 64
6.6 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 66
6.7 ケーススタディ分析 66
6.7.1 ヴェオリアはアメリカン・キャニオンに Zeeweed MBR 技術を提供 66
6.7.2 クボタが日本のビール工場に浸漬型膜分離型バイオリアクターユニットを提供 67
6.7.3 ジャガイモ加工業者が廃水処理にエボ クアのadi MBRを採用 68
6.7.4 ヌーサヨーグルトはアディシステムズと地元エンジニアリング会社と提携し、アディ好気性 MBR 排水処理システムを設計 68
6.8 技術分析 69
6.8.1 主要技術 69
6.8.1.1 曝気・混合システム 69
6.8.1.2 膜ろ過技術 69
6.8.2 補足技術 69
6.8.2.1 膜ファウリング緩和技術 69
6.8.2.2 好気性粒状汚泥技術 70
6.9 主要な会議とイベント(2024~2025年) 70
6.10 特許分析 71
6.10.1 方法論 71
6.10.2 文書の種類 71
6.10.3 過去10年間の公開動向 72
6.10.4 洞察 72
6.10.5 特許の法的地位 73
6.10.6 管轄区域分析 73
6.10.7 上位出願者 74
6.11 メンブレンバイオリアクター市場におけるAI/GEN AIの影響 75
6.12 価格分析 75
6.12.1 平均販売価格動向(地域別) 75
6.12.2 主要企業の平均販売価格動向(膜タイプ別) 76
6.13 投資・資金調達シナリオ 76
7 膜分離型バイオリアクター市場、システム構成別 77
7.1 導入 78
7.2 浸漬型膜分離型バイオリアクター 79
7.2.1 最小スペース、軽量、低エネルギー消費という要件が需要を牽引 79
7.3 外部MBR 80
7.3.1 低フットプリントによる容易な設置、効果的なタグ除去機能が需要を促進 80
8 膜分離型バイオリアクター市場(膜タイプ別) 81
8.1 導入 82
8.2 中空糸 83
8.2.1 耐久性、柔軟性、容易なメンテナンスが需要を牽引 83
8.3 フラットシート 84
8.3.1 高いろ過効率とファウリング低減が需要を後押し 84
8.4 多管状 84
8.4.1 高い機械的強度と耐ファウリング性
が需要を促進 84
9 膜分離型バイオリアクター市場、用途別 85
9.1 導入 86
9.2 市廃水処理 88
9.2.1 水不足問題に対処するための使用の増加が市場を牽引 88
9.3 工業廃水処理 88
9.3.1 食品・飲料 88
9.3.1.1 飲料加工で発生する廃水を管理する用途の増加が市場成長を促進 88
9.3.2 石油・ガス 89
9.3.2.1 有害物質を除去し、処理水を再利用する能力が需要を牽引 89
9.3.3 パルプ・製紙 89
9.3.3.1 反応過程における汚泥の発生が少ないことが需要を牽引 89
9.3.4 医薬品 89
9.3.4.1 優れた消毒能力と高品質の排水が需要を促進 89
9.3.5 その他の産業廃水処理用途 90
10 膜分離型バイオリアクター市場、地域別 91
10.1 はじめに 92
10.2 北米 94
10.2.1 米国 99
10.2.1.1 MBR の様々な最終用途産業の存在と厳しい規制が需要を牽引 99
10.2.2 カナダ 101
10.2.2.1 最低排水品質基準と廃水処理プロジェクトの増加が市場を牽引 101
10.2.3 メキシコ 102
10.2.3.1 工業化の進展とMBR改修が市場を促進 102
10.3 欧州 103
10.3.1 ドイツ 109
10.3.1.1 排水処理に関する規制の厳格な実施が市場を牽引 109
10.3.2 フランス 111
10.3.2.1 飲料水と下水汚泥処理に関する厳しい規制が市場を促進 111
10.3.3 イギリス 112
10.3.3.1 欧州指令と政府主導の水・廃水処理産業への投資計画
への投資計画が市場を牽引 112
10.3.4 イタリア 113
10.3.4.1 急増する人口による清潔な水と衛生へのニーズの高まりが市場成長を促進 113
10.3.5 スペイン 115
10.3.5.1 持続可能な処理・リサイクル技術へのニーズの高まりが市場成長を促進 115
10.3.6 ロシア 116
10.3.6.1 老朽化した廃水処理インフラを近代化し、より厳しい環境基準を満たす必要性の高まりが市場成長を促進 116
10.3.7 トルコ 117
10.3.7.1 継続的な技術の進歩と環境意識の高まりが市場成長を促進 117
10.3.8 その他の欧州 118
10.4 アジア太平洋地域 119
10.4.1 中国 125
10.4.1.1 様々な最終用途産業の存在と廃水処理に関する政府の厳しい規制・政策が市場を牽引 125
10.4.2 日本 127
10.4.2.1 先端技術の開発、急速な工業化、天然資源の効率的利用が市場成長を促進 127
10.4.3 インド 128
10.4.3.1 廃水処理技術の採用増加と清潔な水を求める都市人口の増加が市場を牽引 128
10.4.4 韓国 129
10.4.4.1 商業建築の増加が市場成長を後押し 129
10.4.5 オーストラリア 131
10.4.5.1 環境意識の高まり、厳しい廃水規制、都市化の進展が市場成長を後押し 131
10.4.6 その他のアジア太平洋地域 132
10.5 中東・アフリカ 133
10.5.1 GCC諸国 138
10.5.1.1 サウジアラビア 139
10.5.1.1.1 工業用および下水用途の廃水処理への投資の増加が市場成長に寄与 139
10.5.1.2 その他のGCC諸国 140
10.5.2 エジプト 141
10.5.2.1 排水処理インフラに関連する政府政策が市場を促進 141
10.5.3 南アフリカ 142
10.5.3.1 廃水処理に関する政府の厳しい規制が市場を促進 142
が市場を牽引 142
10.5.4 その他の中東・アフリカ 144
10.6 南米 145
10.6.1 ブラジル 149
10.6.1.1 政府主導の取り組みと廃水処理プロジェクトへの投資の増加が市場成長を促進 149
10.6.2 アルゼンチン 151
10.6.2.1 都市化の進展が市場を牽引 151
10.6.3 その他の南米地域 152
11 競争環境 154
11.1 概要 154
11.2 主要プレーヤーの戦略/勝利への権利 154
11.3 収益分析 158
11.4 市場シェア分析 159
11.5 企業評価と財務指標 161
11.6 ブランド/製品比較分析 162
11.7 企業評価マトリックス:主要企業、2023年 163
11.7.1 スター企業 163
11.7.2 新興リーダー 163
11.7.3 浸透型プレーヤー 164
11.7.4 参加企業 164
11.7.5 企業フットプリント:主要プレイヤー(2023年) 165
11.7.5.1 企業フットプリント 165
11.7.5.2 膜タイプのフットプリント 166
11.7.5.3 システム構成のフットプリント 167
11.7.5.4 アプリケーションフットプリント 168
11.7.5.5 地域別フットプリント 169
11.8 企業評価マトリクス:新興企業/SM(2023年) 170
11.8.1 進歩的企業 170
11.8.2 対応力のある企業 170
11.8.3 ダイナミックな企業 170
11.8.4 スターティングブロック 170
11.8.5 競争ベンチマーキング:新興企業/SM(2023年) 172
11.8.5.1 主要新興企業/中小企業の詳細リスト 172
172 11.8.5.2 新興企業/中小企業の競合ベンチマーキング 173
11.9 競争シナリオ 174
11.9.1 製品上市 174
11.9.2 取引 175
11.9.3 拡張 177
12 企業プロファイル 178
Veolia (France)
KUBOTA Corporation (Japan)
Mitsubishi Chemical Corporation (Japan)
TORAY INDUSTRIES INC. (Japan)
Kovalus Separation Solutions (US)
Dupont (US)
Evoqua Water Technologies LLC (US)
Pentair (UK)
Mann+Hummel (Germany)
ALFA LAVAL (Sweden)
CITIC Envirotech (China)
and Aquatech (Canada).
13 付録 220
13.1 ディスカッションガイド 220
13.2 Knowledgestore: マーケットサ ンドマーケッツの購読ポータル 223
13.3 カスタマイズオプション 225
13.4 関連レポート 225
13.5 著者の詳細 226
| ※参考情報 膜分離型バイオリアクター(Membrane Bioreactor、MBR)は、膜技術と生物学的処理を組み合わせたシステムです。このシステムは、主に廃水処理や水の再利用に利用されます。MBRは、微生物を利用して有機物を分解し、その後、その微生物および水中の固形物を膜で分離することによって、清浄な水を生成します。 膜分離型バイオリアクターには、いくつかのタイプがあります。最も一般的なのは、平膜式と管膜式の2種類です。平膜式は、膜が平坦な形状をしており、一般にコンパクトで取り扱いやすいです。一方、管膜式は、膜が円筒状の管の中に設置されており、大量の処理能力を有します。この2つのタイプはそれぞれ異なる特徴を持ち、適用分野も異なります。また、MBRは、膜の孔径によっても分類されます。微細孔膜(MF)、超微細孔膜(UF)、ナノ膜(NF)、逆浸透膜(RO)などがあり、用途に応じて選択されます。 用途としては、主に都市の下水処理や工業廃水処理が挙げられます。都市の下水処理においては、MBRを用いることによって、従来の活性汚泥法に比べて汚泥の向上や処理水の質が向上します。また、工業廃水処理では、特定の有害物質を効果的に除去することができるため、再利用が促進されます。さらに、MBRは、食品飲料産業、薬品産業、バイオ燃料の生産など、さまざまな分野での利用が進んでいます。 関連技術としては、膜技術の進化が挙げられます。膜の材質として、ポリマー膜やセラミック膜が用いられています。これらの膜は、機械的強度や耐薬品性、耐熱性などに優れており、耐久性も高いです。最近では、ナノテクノロジーを利用した新しい膜が開発され、より細かな分離精度が実現されています。また、膜の fouling(膜の目詰まり)を防止するための様々な予防策や、膜清掃の技術も進化しています。 MBRシステムの運用においては、温度やpH、溶存酸素などの最適化が重要です。これらの条件を適切に管理することで、微生物の活動を最大限に引き出し、処理水質の向上が図れます。また、処理負荷に応じて運転条件を調整することも必要です。さらに、センサー技術の進歩により、リアルタイムでのモニタリングが可能になり、プロセスの最適化が進んでいます。 膜分離型バイオリアクターは、環境保護や水資源の有効活用において重要な役割を果たします。持続可能な社会の実現に向けて、今後の技術革新や適用範囲の拡大が期待されます。特に、地球温暖化や水不足といった問題に対処するためには、MBRの利点を最大限に活用することが重要です。さらに、実用化に向けては、コストの削減や運用の効率化も大きな課題ですが、研究開発が進むことで、より広範な導入が可能になるでしょう。 膜分離型バイオリアクターは、これからの環境保全や水資源の持続的な利用に必要不可欠な技術であり、さまざまな分野での研究と開発が進むことが期待されています。その結果、より多くの地域が清潔な水を得られ、持続可能な発展が実現することは、我々全体にとって重要な意義を持ちます。 |
*** 膜分離型バイオリアクターの世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・膜分離型バイオリアクターの世界市場規模は?
→MarketsandMarkets社は2024年の膜分離型バイオリアクターの世界市場規模を41.4億米ドルと推定しています。
・膜分離型バイオリアクターの世界市場予測は?
→MarketsandMarkets社は2029年の膜分離型バイオリアクターの世界市場規模を61.4億米ドルと予測しています。
・膜分離型バイオリアクター市場の成長率は?
→MarketsandMarkets社は膜分離型バイオリアクターの世界市場が2024年~2029年に年平均8.2%成長すると展望しています。
・世界の膜分離型バイオリアクター市場における主要プレイヤーは?
→「Veolia (France)、KUBOTA Corporation (Japan)、Mitsubishi Chemical Corporation (Japan)、TORAY INDUSTRIES、INC. (Japan)、Kovalus Separation Solutions (US)、Dupont (US)、Evoqua Water Technologies LLC (US)、Pentair (UK)、Mann+Hummel (Germany)、ALFA LAVAL (Sweden)、CITIC Envirotech (China)、and Aquatech (Canada).など ...」を膜分離型バイオリアクター市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

