1 はじめに 27
1.1 調査目的 27
1.2 市場の定義 27
1.3 市場範囲 28
1.3.1 ゼロ液体排出システム市場のセグメンテーション 28
1.3.2 含まれるものと除外されるもの 29
1.3.3 考慮した年数 30
1.3.4 通貨を考慮 30
1.3.5 単位の考慮 30
1.4 利害関係者 30
1.5 変更点のまとめ 31
2 調査方法 33
2.1 調査データ 33
2.1.1 二次データ 34
2.1.1.1 主な二次情報源 34
2.1.1.2 二次資料からの主要データ 34
2.1.2 一次データ 35
2.1.2.1 一次資料からの主なデータ 36
2.1.2.2 主要な業界インサイト 36
2.1.2.3 専門家へのインタビューの内訳 37
2.2 市場規模の推定 38
2.2.1 ボトムアップアプローチ 39
2.2.2 トップダウンアプローチ 39
2.3 データの三角測量 40
2.4 リサーチの前提 41
2.5 要因分析 41
2.6 成長予測 41
2.6.1 供給サイド
2.6.2 需要サイド
2.7 研究の限界 42
2.8 リスク評価 42
3 エグゼクティブ・サマリー 43
4 プレミアムインサイト 47
4.1 ゼロ液体排出システム市場におけるプレーヤーの機会 47
4.2 ゼロ液体排出システム市場:システム別 47
4.3 ゼロ液体排出システム市場:容量別 48
4.4 ゼロ液体排出システム市場:最終用途産業別 48
4.5 ゼロ液体排出システム市場:国別 49
5 市場の概要 50
5.1 導入 50
5.2 AI/GEN AIの影響 50
5.2.1 導入 50
5.2.2 影響の概要 50
5.2.2.1 AIと機械学習による液体排出ゼロシステムの変革 50
5.2.2.2 AI/GenAIの逆浸透膜へのインパクト 50
5.2.2.3 水処理とゼロ液体排出システムへのAIの影響 51
5.3 市場ダイナミクス 51
5.3.1 ドライバー 52
5.3.1.1 厳しい環境規制、産業の拡大、
アジア太平洋地域における水不足の増加 52
5.3.1.2 脱塩装置のコスト上昇傾向 52
5.3.1.3 水処理に関する厳しい規制の実施と新たな政策 53
5.3.1.4 持続可能性への取り組みに対する様々な組織のコミットメント 53
5.3.1.5 地域間での水不足の増加 54
5.3.2 抑制要因 54
5.3.2.1 高い初期投資とシステムの複雑さ 54
5.3.2.2 水処理における代替品の利用可能性 55
5.3.3 機会 55
5.3.3.1 水不足と環境悪化に対する社会的関心の高まり 55
環境悪化に対する社会的関心の高まり 55
5.3.3.2 アジア太平洋地域の新興経済国における産業の急速な成長 55
5.3.4 課題 56
5.3.4.1 高い保守・運用コスト 56
5.3.4.2 運転中の水損失の抑制 56
5.4 ポーターの5つの力分析 57
5.4.1 代替品の脅威 58
5.4.2 買い手の交渉力 58
5.4.3 新規参入企業の脅威 58
5.4.4 供給者の交渉力 58
5.4.5 競合ライバルの激しさ 58
5.5 主要ステークホルダーと購買基準 59
5.5.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 59
5.5.2 購買基準 60
5.6 マクロ経済指標 60
5.6.1 世界のGDP動向 60
5.7 バリューチェーン分析 61
5.7.1 原材料サプライヤー 62
5.7.2 メーカー 62
5.7.3 供給業者/流通業者 62
5.7.4 最終用途産業 63
5.8 エコシステム 63
5.9 ケーススタディ分析 64
5.9.1 パールGTL工場における液体排出ゼロ 64
5.9.2 中国のCTX産業における廃水リサイクルと廃液ゼロ排出システム
システム 65
5.9.3 廃水処理における液体排出ゼロ 65
5.10 規制の状況 66
5.10.1 規制 66
5.10.1.1 欧州 66
5.10.1.2 アジア太平洋地域 67
5.10.1.3 北米 68
5.10.2 規制機関、政府機関、その他の機関 69
5.11 技術分析 71
5.11.1 主要技術 71
5.11.1.1 膜技術 71
5.11.2 補完的技術 71
5.11.2.1 限外ろ過技術 71
5.11.2.2 落下膜蒸発器 72
5.11.3 隣接技術 72
5.11.3.1 順浸透 72
5.12 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 73
5.13 貿易分析 73
5.13.1 輸出シナリオ(HSコード842121) 73
5.13.2 輸入シナリオ(HSコード842121) 75
5.14 主要会議・イベント(2024-2025年) 76
5.15 価格動向分析 77
5.15.1 平均販売価格(地域別) 77
5.15.2 ゼロ液排出システムの平均販売価格動向 77
5.15.3 ゼロ液体排出システムの主要メーカーの平均販売価格(容量別) 78
5.15.4 ゼロ液排出システム主要メーカー平均販売価格動向(最終用途産業別) 78
5.15.5 ゼロ液排出システム主要メーカー平均販売価格推移(最終用途産業別) 79
5.15.6 ゼロ液体排出システムの地域別平均販売価格 79
5.16 投資と資金調達シナリオ 80
5.17 特許分析 80
5.17.1 アプローチ 80
5.17.2 文書タイプ 81
5.17.3 洞察 81
5.17.4 特許の法的地位 82
5.17.5 管轄地域の分析 82
5.17.6 上位企業/出願人 83
5.17.7 過去10年間の特許所有者トップ10(米国) 84
6 ゼロ液体排出システム市場、プロセス別 85
6.1 導入 86
6.2 ゼロ液体排出プロセス 87
6.2.1 前処理 88
6.2.1.1 浮遊物質や汚染物質によるスケーリングやファウリングの防止が市場を牽引 88
6.2.2 ろ過 88
6.2.2.1 回収した透過液の再利用による需要への燃料供給 88
6.2.3 蒸発/晶析 88
6.2.3.1 汚染物質除去の需要が市場を牽引 88
7 ゼロ液体排出システム市場、容量別 89
7.1 導入 90
7.2 小規模 91
7.2.1 水資源が限られている産業への需要
市場を牽引 91
7.3 中規模 92
7.3.1 繊維、医薬品、食品加工産業での幅広い使用が市場を牽引 92
7.4 大規模 92
7.4.1 石油化学、製薬、発電分野での重要な使用、
発電分野での重要な使用が需要を促進 92
8 ゼロ液体排出システム市場:用途別 93
8.1 導入 94
8.2 ブライン廃棄 95
8.2.1 海洋環境への濃縮ブラインの排出排除が市場の燃料に 95
8.3 化学廃棄物 95
8.3.1 環境規制が市場を促進 95
8.4 食品・飲料廃棄物 96
8.4.1 汚染の防止が市場を牽引 96
8.5 電子機器 96
8.5.1 金、銀、パラジウムなどの有価金属の回収が需要を促進 96
金、銀、パラジウムなどの有価金属の回収が需要を促進 96
8.6 その他の用途 96
9 ゼロ液体排出システム市場、システム別 97
9.1 導入 98
9.2 従来型 100
9.2.1 中・小容量プラントの需要が市場を牽引 100
9.3 ハイブリッド 100
9.3.1 高い水回収率が使用を促進する 100
10 ゼロ液体排出システム市場:最終用途産業別 101
10.1 導入 102
10.2 エネルギー・電力 104
10.2.1 火力発電産業が市場を牽引 104
10.2.2 発電 104
10.2.3 石油・ガス 105
10.3 化学・石油化学 105
10.3.1 水集約度の高い分野が市場を牽引 105
10.4 食品・飲料 106
10.4.1 大量の排水が需要を促進 106
10.5 繊維 106
10.5.1 大量の排水が市場を牽引 106
10.6 医薬品 107
10.6.1 有害化学物質と塩類の排出が市場を促進 107
10.7 半導体・エレクトロニクス 107
10.7.1 プロセスの重要性が市場を促進 107
10.8 その他の最終用途産業 107
11 ゼロ液体排出システム市場(地域別) 108
11.1 はじめに 109
11.2 北米 111
11.2.1 米国 116
11.2.1.1 エネルギー・電力、化学・石油化学の最終用途産業の急成長が市場を牽引 116
11.2.2 カナダ 118
11.2.2.1 産業の拡大が市場需要を高める 118
11.2.3 メキシコ 120
11.2.3.1 淡水不足と製造業への投資増加が成長を促進 120
11.3 欧州 122
11.3.1 ドイツ 127
11.3.1.1 強固な製造基盤が市場成長を牽引 127
11.3.2 フランス 129
11.3.2.1 大規模化学産業が市場を牽引 129
11.3.3 スペイン 131
11.3.3.1 化学・石油化学、エネルギー・電力、医薬品分野が需要を牽引 131
11.3.4 イギリス 133
11.3.4.1 政府の政策が市場を牽引 133
11.3.5 イタリア 135
11.3.5.1 医療・製薬業界が需要を牽引 135
11.3.6 ロシア 137
11.3.6.1 水不足と汚染に対する懸念の高まりが市場を牽引 137
11.3.7 その他のヨーロッパ 139
11.4 アジア太平洋地域 141
11.4.1 中国 146
11.4.1.1 電力・廃水処理分野が市場を牽引 146
11.4.2 日本 148
11.4.2.1 水処理における技術革新が市場を牽引 148
11.4.3 インド 149
11.4.3.1 都市化と工業化が市場成長を促進 149
11.4.4 韓国 151
11.4.4.1 食品・飲料産業が需要を創出 151
11.4.5 台湾 153
11.4.5.1 再生水処理に関する規制の枠組みが市場を牽引 153
市場を牽引 153
11.4.6 オーストラリア 155
11.4.6.1 上水・廃水処理のインフラが整備され
安定した需要につながる 155
11.4.7 その他のアジア太平洋地域 157
11.5 中東・アフリカ 159
11.5.1 GCC諸国 164
11.5.1.1 サウジアラビア 165
11.5.1.1.1 経済の多様化が市場成長を促進 165
11.5.1.2 ウアイ 167
11.5.1.2.1 石油生産量の増加が市場を押し上げる 167
11.5.1.3 その他のGCC諸国 169
11.5.2 南アフリカ 171
11.5.2.1 大規模化学産業が需要を促進 171
11.6 南米 175
11.6.1 ブラジル 179
11.6.1.1 化学処理、製薬、石油・ガス処理、
食品・飲料産業が市場を牽引 179
11.6.2 アルゼンチン 181
11.6.2.1 衛生サービスへの投資が市場成長を牽引 181
11.6.3 その他の南米諸国 183
12 競争環境 185
12.1 はじめに 185
12.2 主要プレーヤーの戦略/勝利への権利(2019~2024年) 185
12.3 収益分析(2021-2023年) 187
12.4 市場シェア分析、2023年 187
12.5 企業評価と財務指標(2023年) 190
12.6 ブランド/製品の比較 191
12.7 企業評価マトリックス:主要企業、2023年 191
12.7.1 スター企業 191
12.7.2 新興リーダー 191
12.7.3 浸透型プレイヤー 192
12.7.4 参加企業 192
12.7.5 企業フットプリント:主要プレイヤー(2023年) 193
12.7.5.1 企業フットプリント 193
12.7.5.2 地域別フットプリント 194
12.7.5.3 システムフットプリント 195
12.7.5.4 プロセスフットプリント 196
12.7.5.5 最終用途産業のフットプリント 197
12.8 企業評価マトリクス:新興企業/SM(2023年) 198
12.8.1 進歩的企業 198
12.8.2 対応力のある企業 199
12.8.3 ダイナミックな企業 199
12.8.4 スターティングブロック 199
12.8.5 競争ベンチマーキング 200
12.8.5.1 主要新興企業/中小企業の詳細リスト 200
12.8.5.2 主要新興企業/中小企業の競合ベンチマーキング 201
12.9 競争シナリオ 202
12.9.1 製品上市 202
12.9.2 事業拡大 203
12.9.3 取引 207
13 企業プロファイル 210
13.1 主要企業 210
Alfa Laval (Sweden)
AQUARION AG (Switzerland)
Veolia (France)
Aquatech (US)
GEA Group (Germany)
Praj Industries Ltd (India)
H2O GmbH (Germany)
Thermax Limited (India)
Mitsubishi Chemical Corporation. (Japan)
ANDRITZ (Austria)
Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation (Japan)
IEI (India)
Condorchem Enviro Solutions (Spain)
Kurita Water Industries Ltd (Japan)
Evoqua Water Technologies LLC (US)
14 付録 274
14.1 ディスカッションガイド 274
14.2 Knowledgestore: Marketsandmarketsの購読ポータル 276
14.3 カスタマイズオプション 278
14.4 関連レポート 278
14.5 著者の詳細 279
❖ 掲載企業 ❖
Alfa Laval (Sweden), AQUARION AG (Switzerland), Veolia (France), Aquatech (US), GEA Group (Germany), Praj Industries Ltd (India), H2O GmbH (Germany), Thermax Limited (India), Mitsubishi Chemical Corporation. (Japan), ANDRITZ (Austria), Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation (Japan), IEI (India), Condorchem Enviro Solutions (Spain), Kurita Water Industries Ltd (Japan), Evoqua Water Technologies LLC (US)など
❖ 免責事項 ❖
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