1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 技術分析
3.7 アプリケーション分析
3.8 エンドユーザー分析
3.9 新興市場
3.10 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 世界の淡水化装置市場、コンポーネント別
5.1 導入
5.2 膜
5.3 ポンプ
5.4 蒸発器
5.5 エネルギー回収装置
5.6 前処理システム
5.7 後処理システム
5.8 タンク・貯蔵システム
5.9 制御・監視システム
5.10 その他のコンポーネント
6 淡水化装置の世界市場、水源別
6.1 導入
6.2 汽水
6.3 河川水
6.4 海水
6.5 その他の水源
7 世界の淡水化装置市場:プラント容量別
7.1 はじめに
7.2 小規模(1,000 m³/日未満)
7.3 中規模(1,000~10,000m³/日)
7.4 大規模(10,000 m³/日以上)
8 世界の淡水化装置市場、技術別
8.1 導入
8.2 多段フラッシュ(MSF)蒸留
8.3 多段蒸留(MED)
8.4 逆浸透(RO)
8.5 電気透析(ED)および電気透析反転(EDR)
8.6 ナノろ過(NF)
8.7 その他の技術
9 淡水化装置の世界市場、用途別
9.1 はじめに
9.2 飲料水供給
9.3 家庭用
9.4 鉱業
9.5 灌漑・畜産
9.6 ポータブル淡水化装置
9.7 臨時海水淡水化プラント
9.8 湿地復元
9.9 水産養殖
9.10 その他の用途
10 世界の淡水化装置市場:エンドユーザー別
10.1 はじめに
10.2 水供給業者及びサプライヤー
10.3 商業施設
10.4 発電所
10.5 農家・農業関連企業
10.6 軍事・防衛
10.7 緊急・災害救援機関
10.8 その他のエンドユーザー
11 淡水化装置の世界市場:地域別
11.1 はじめに
11.2 北アメリカ
11.2.1 アメリカ
11.2.2 カナダ
11.2.3 メキシコ
11.3 ヨーロッパ
11.3.1 ドイツ
11.3.2 イギリス
11.3.3 イタリア
11.3.4 フランス
11.3.5 スペイン
11.3.6 その他のヨーロッパ
11.4 アジア太平洋
11.4.1 日本
11.4.2 中国
11.4.3 インド
11.4.4 オーストラリア
11.4.5 ニュージーランド
11.4.6 韓国
11.4.7 その他のアジア太平洋地域
11.5 南アメリカ
11.5.1 アルゼンチン
11.5.2 ブラジル
11.5.3 チリ
11.5.4 その他の南アメリカ地域
11.6 中東・アフリカ
11.6.1 サウジアラビア
11.6.2 アラブ首長国連邦
11.6.3 カタール
11.6.4 南アフリカ
11.6.5 その他の中東・アフリカ地域
12 主要開発
12.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
12.2 買収と合併
12.3 新製品上市
12.4 拡張
12.5 その他の主要戦略
13 企業プロフィール
13.1 Abengoa
13.2 Acciona S.A.
13.3 Aquatech International LLC
13.4 Biwater Holdings Limited
13.5 Doosan Heavy Industries & Construction
13.6 Dow
13.7 Ferrovial, S.A.
13.8 Fisia Italimpianti S.p.A.
13.9 Genesis Water Technologies
13.10 Guangzhou KangYang Seawater Desalination Equipment Co., Ltd.
13.11 IDE Technologies
13.12 Koch Membrane Systems
13.13 LG Chem
13.14 Septech Holdings Limited
13.15 SUEZ
13.16 Toray Industries Inc
13.17 Veolia
13.18 Xylem
表一覧
表1 淡水化装置の世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 淡水化装置の世界市場展望、コンポーネント別 (2022-2030) ($MN)
表3 淡水化装置の世界市場展望、膜別 (2022-2030) ($MN)
表4 淡水化装置の世界市場展望、ポンプ別 (2022-2030) ($MN)
表5 淡水化装置の世界市場展望、蒸発器別 (2022-2030) ($MN)
表6 淡水化装置の世界市場展望、エネルギー回収装置別 (2022-2030) ($MN)
表7 淡水化装置の世界市場展望:前処理システム別 (2022-2030) ($MN)
表8 淡水化装置の世界市場展望:後処理システム別(2022-2030年) ($MN)
表9 淡水化装置の世界市場展望:タンク・貯蔵システム別 (2022-2030) ($MN)
表10 淡水化装置の世界市場展望:制御・監視システム別 (2022-2030) ($MN)
表11 淡水化装置の世界市場展望:その他のコンポーネント別 (2022-2030) ($MN)
表12 淡水化装置の世界市場展望:水源別 (2022-2030) ($MN)
表13 淡水化装置の世界市場展望:汽水域別 (2022-2030) ($MN)
表14 淡水化装置の世界市場展望:河川水別 (2022-2030) ($MN)
表15 淡水化装置の世界市場展望、海水別 (2022-2030) ($MN)
表16 淡水化装置の世界市場展望、その他の水源別 (2022-2030) ($MN)
表17 淡水化装置の世界市場展望、プラント容量別 (2022-2030) ($MN)
表18 淡水化装置の世界市場展望、小規模(1,000m³/日未満)別 (2022-2030) ($MN)
表19 淡水化装置の世界市場展望、中規模(1,000〜10,000m³/日)別(2022〜2030年) ($MN)
表20 淡水化装置の世界市場展望、大規模(1万m³/日以上)別 (2022-2030) ($MN)
表21 淡水化装置の世界市場展望、技術別 (2022-2030) ($MN)
表22 淡水化装置の世界市場展望:多段フラッシュ(MSF)蒸留方式別(2022-2030年) ($MN)
表23 淡水化装置の世界市場展望、多重効用蒸留(MED)別 (2022-2030) ($MN)
表24 淡水化装置の世界市場展望、逆浸透(RO)別(2022-2030年) ($MN)
表25 淡水化装置の世界市場展望:電気透析(ED)と電気透析反転(EDR)別(2022-2030) ($MN)
表26 淡水化装置の世界市場展望、ナノろ過(NF)別(2022-2030年) ($MN)
表27 淡水化装置の世界市場展望、その他の技術別 (2022-2030) ($MN)
表28 淡水化装置の世界市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表29 淡水化装置の世界市場展望:飲料水供給別 (2022-2030) ($MN)
表30 淡水化装置の世界市場展望:家庭用(2022〜2030年)別 ($MN)
表31 淡水化装置の世界市場展望:鉱業別 (2022-2030) ($MN)
表32 淡水化装置の世界市場展望:灌漑・畜産別 (2022-2030) ($MN)
表33 淡水化装置の世界市場展望:ポータブル淡水化ユニット別 (2022-2030) ($MN)
表34 淡水化装置の世界市場展望、仮設淡水化プラント別 (2022-2030) ($MN)
表35 淡水化装置の世界市場展望:湿地再生(2022〜2030年)別 ($MN)
表36 淡水化装置の世界市場展望、養殖業別 (2022-2030) ($MN)
表37 淡水化装置の世界市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表38 淡水化装置の世界市場展望:エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表39 淡水化装置の世界市場展望:水供給業者・サプライヤー別 (2022-2030) ($MN)
表40 淡水化装置の世界市場展望、商業施設別 (2022-2030) ($MN)
表41 淡水化装置の世界市場展望、発電所別 (2022-2030) ($MN)
表42 淡水化装置の世界市場展望:農家・農業関連企業別 (2022-2030) ($MN)
表43 淡水化装置の世界市場展望:軍事・防衛別 (2022-2030) ($MN)
表44 淡水化装置の世界市場展望:緊急・災害救助機関別 (2022-2030) ($MN)
表45 淡水化装置の世界市場展望:その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
注:北アメリカ、ヨーロッパ、APAC、南アメリカ、中東・アフリカ地域の表も上記と同様に表記しています。
| ※参考情報 淡水化装置は、海水や塩水を処理して飲用水や工業用水を得るための装置です。地球上の水資源の大部分は海水であり、そのため、淡水化は水不足を解消するための重要な技術となっています。特に、乾燥地域や水資源が限られている地域では、淡水化装置の導入が急務とされています。 淡水化技術にはいくつかの種類がありますが、代表的なものとしては逆浸透(RO)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、半透膜を使って水分子を通し、塩分を分離する方法であり、高い淡水化効率を持つため、最も一般的な手法となっています。次に、蒸発法は水を加熱して蒸発させ、その蒸気を再凝縮させることで淡水を得る方法で、特にエネルギーコストが高いですが、海水の塩分濃度が高い場合にも対応できるため、特定の条件下で適用されます。 電気透析法は、電場を利用してイオンを移動させ、塩分を除去する方法です。この技術は、特に淡水化が簡単な場合に適しています。また、膜分離法は様々な膜技術を用いて、塩分や不純物を分離する方法で、最近の研究で進展があります。これらの技術の選択は、対象とする水源の性質や、経済的な要因、エネルギー効率、運用コストなどに基づいて行われます。 淡水化装置の用途は多岐にわたり、飲み水の供給はもちろん、農業や工業用水の供給にも利用されています。特に飲用水が不足している地域では、淡水化装置が直接的な水供給手段として機能します。また、農業分野では、塩害土壌の改善や、灌漑用水の確保などに貢献しています。工業界でも、製造過程で必要とされる純水を確保するために利用されることがあります。 淡水化装置は、その利便性からますます重要性が増してきていますが、いくつかの課題も存在します。一つはエネルギーの消費です。淡水化プロセスは一般に高エネルギーを要するため、運用コストが高くつくことがあります。そのため、再生可能エネルギーの導入が進められており、太陽光発電や風力発電と組み合わせることで、エネルギーコストを抑える試みも行われています。 また、生成された塩分濃度の高い排水の処理も課題です。排水を適切に処理し、環境への影響を最小限に抑えることが求められています。このような課題に対して、最近では新しい膜材料やプロセスの開発が進められ、より効率的かつ環境に優しい淡水化技術が模索されています。 さらに、淡水化装置は技術革新により、機器のサイズが小型化され、コストも低下しつつあります。これにより、中小規模の施設でも導入しやすくなり、地域での自給自足の水供給が現実味を帯びてきています。近年の発展では、モジュラー型の装置や小型淡水化装置が登場しており、災害時の緊急水供給システムとしての活用も期待されています。 以上のように、淡水化装置は水不足というグローバルな課題に応える重要な技術であり、今後もその技術革新が求められ続けるでしょう。人口増加や気候変動によって水資源が脅かされる中で、持続可能な水利用と管理がますます重要となってきています。淡水化装置は、その一翼を担う存在として、今後の社会においてますます重要な役割を果たすことが期待されています。 |
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