全体要約
化学処理は2022年に市場の約3分の1を占め、随伴水処理における主要な手法となっています。プロセスの多様な性質により、各企業は先進的な治療技術への投資が求められています。ノルウェーのAker BPのプロジェクトで、ProSepは化学薬品の使用を削減し、清水の生産量を増加させる技術を展開しました。また、北米は厳しい環境規制により、随伴水処理市場で約3分の1のシェアを誇ります。
関連する質問
91億XX米ドル (2022年)
5.3% (2023-2030年)
Veolia Environnement S.A., Aquatech International L.L.C, Evoqua Water Technologies LLC, Samco Technologies, Inc., Dryden Aqua, Calgon Carbon India Llp, Du Pont De Nemours and Company, MIcrovi Biotech, Inc., Huber SE, Entex Technologies Inc.
厳格な環境規制の施行, 持続可能な水資源管理の需要増加, 都市化と産業化の進展
概要
グローバル製造水処理市場は2022年に91億ドルに達し、2030年までに144億ドルに達することが期待されており、2023年から2030年の予測期間中に年平均成長率5.3%で成長する見込みです。
世界の石油とガスの生産の増加は、生成された水の量の増加に対応しています。エネルギー産業が拡大するにつれて、効果的な生成水処理ソリューションの需要が高まっています。世界中の政府や環境機関は、生成水を環境に排出することに対して厳しい規制を課しています。企業はこれらの要件を満たすために、先進的な処理技術への投資が必要です。
例えば、2023年9月25日にクウェートのクーヴェート国の皇太子シェイク・ミシャール・アルアフマド・アルジャバー・アルサバハが中国を訪問中に、クウェートと中国は7つの覚書(MoU)に署名しました。これらの覚書は、住宅都市、再生可能エネルギー、水処理、ムバラク・アルカビール港の開発などの重要な建設プロジェクトを中心にしています。
アジア太平洋地域は、2022年に世界市場の4分の1未満を占める最高の成長率を記録すると予想されています。アジア太平洋の政府は、自国の自然資源を保護するために厳しい環境規制を実施しており、これは生成水の処理および廃棄に関連する規制を含んでおり、高度な水処理技術の導入を促進しています。
ダイナミクス
政府の取り組みの増加が市場の需要を高めています
政府機関は、生成水の排出や処理に関する厳しい規制を制定・施行することがよくあります。これらの規制が厳格化するにつれて、産業は先進的な処理技術やプロセスに投資する必要があり、生成水処理セクターの成長を促進しています。政府は、産業が環境に優しい水処理ソリューションを採用するよう奨励するために、財政的インセンティブや助成金を提供することがあります。
2023年9月、バージン諸島政府はトルトラのバートポイントとケーンガーデンベイにある廃水処理プラントの管理、運営および維持に関する提案依頼(RFP)を発行しました。提案されている作業範囲は7年間にわたり、これらのサービスを実施するために必要な全てのリソースと人員が含まれています。
廃水処理の需要の増加
多くの産業が、持続可能な慣行をますます採用しています。水資源の責任ある管理を含めて、産業プロセスの環境負荷を軽減するために、生成水の処理が持続可能性目標と一致しています。処理された生成水のリサイクルと再利用は、淡水源を使用する場合に比べて産業にコスト削減をもたらすことができ、これが生成水処理ソリューションの採用を促進しています。
2023年9月に発表されたAdvance Science Newsの論文によると、この技術は廃水および海水の浄化におけるエネルギー集約性の問題に対処します。これは、世界のエネルギー消費の最大3%を占める可能性があります。その後、中国の舟山にある浙江海洋大学の海洋科学技術学部の海洋養殖国立工学研究センターの研究者によって開発されました。
産業化の増加
都市化と人口増加は、清潔な水の需要を著しく増加させました。生産水を処理することは、拡大する都市地域の水のニーズを満たすのに貢献できます。生産水の処理は、水処理技術の継続的な進展により、より効果的かつ手頃な価格になりました。これらの改善により、治療ソリューションがより多くのセクターで手に入れやすくなり、市場が拡大しています。
2023年4月、地域全体の都市人口の増加に伴い、都市化と工業化サービスに特に重点が置かれることになると、インドのニュース報道によると報じられています。水処理に関して協力するため、ピムプリ・チンチワッド市役所とプネ知識クラスターが世界水の日に覚書を署名し、この研究機関は水供給、水処理、天然資源に関する情報とアイデアを提供することになります。
複雑な混合物が必要で費用対効果が高い
生成された水の成分は、出所や生成に使用されるプロセスによって大きく異なります。塩、重金属、懸濁粒子、炭化水素およびその他の汚染物質が含まれることがあります。このような複雑な混合物を処理するには、特別に設計された解決策が必要です。膜ろ過や熱プロセスなど、多くの生成水処理方法はエネルギーを大量に消費する場合があります。
produced water treatment facilitiesの設計、建設、運営のコストは substantialです。小規模オペレーターや財政的に制約のある地域の企業は、advanced treatment technologiesの実施に課題に直面することがあります。一部の処理プロセスは、properly管理する必要があるsecondary waste productsやemissionsを生成します。例えば、desalination processesは、 disposal challengesを引き起こす濃縮したブラインを生成することがあります。
セグメント分析
世界の製造水処理市場は、製造元、処理、用途、エンドユーザーおよび地域に基づいてセグメント化されています。
高品質の化学処理が市場の成長を促進します。
2022年には、化学処理が世界市場において約3分の1を占める主要なセグメントになると予想されています。生成された水の初期品質、特に油、固体物質、溶解物質などの汚染物質のレベルは、化学処理方法の選択に影響を与える可能性があります。環境規制や規制当局によって設定された排出基準は、生成水処理における化学処理の使用を決定づけることがあります。
例えば、2023年9月12日に、ProSepはノルウェーのAker BPのValhall新中央処理および井戸頭プラットフォームでの水処理の契約を獲得しました。ProSepは、生成水流に冷媒注入を通じて分散油と水溶性有機物の両方を除去するCTour技術を展開します。ProSepの技術は、化学薬品の使用を削減し、クリーン水の出力を増加させることで知られています。
地理的浸透
北米の水処理に関する厳格な規制
北米は、世界の生産水処理市場で市場の1/3以上を占める支配的な地域です。北米では、生産水の処理及び廃棄に関する厳格な環境規制があります。水の生産量は急速に拡大している地域のシェールガス及び石油産業の結果として大幅に増加しました。したがって、効果的な処理及び廃棄の手段に対する需要が高まっています。
例えば、2023年9月25日に、サミット郡議会はカマス市の境界のすぐ外に位置するカントリーヘイブン分譲地(旧インディアンホロウ)の水処理施設の建設を承認しました。このプロジェクトは、1998年に230エーカーの土地に85区画の提案として始まり、その後数年にわたって改訂や遅延がありました。最終的には、65区画と廃水システムの承認を得ました。
競争環境
市場の主要なグローバルプレイヤーには、ヴェオリア・アンヴァイロンモン S.A.、アクアテック・インターナショナル L.L.C、エヴォクア・ウォーター・テクノロジーズ LLC、サムコ・テクノロジーズ株式会社、ドライデン・アクア、カルゴン・カーボン・インディア LLP、デュポン・デ・ネマーズ・アンド・カンパニー、マイクロビ・バイオテック株式会社、フーバー SE、およびエンテックス・テクノロジーズ株式会社が含まれます。
COVID-19影響分析
多くの水処理施設や工業活動がロックダウンや制限のために一時的に閉鎖されたり、稼働能力を低下させたりしました。この混乱は、パンデミック中に生成された排水の量に影響を与えました。パンデミックの初期段階では、一部の施設が水処理から他の重要な業務に優先順位を移したため、水処理インフラのメンテナンスやアップグレードが遅れる結果となった可能性があります。
パンデミックによって引き起こされた経済的不確実性は、一部の企業がコストを削減する原因となり、これが水処理技術やプロジェクトへの投資に影響を与えた可能性があります。パンデミックは、リモート監視および制御技術の採用を加速させました。オペレーターは、水処理プロセスの管理と最適化にリモートソリューションをますます依存し、現場の人員の必要性を減少させました。
規制機関は、パンデミック中に業界が直面した運用上の課題に対応するために、一部の環境遵守要件を調整しました。この柔軟性は、産出水の排出および処理に影響を与える可能性があります。パンデミックは、公共の健康を確保するための水処理の重要性を強調しました。この水の安全性および衛生に対する重点は、水処理技術における研究と革新の増加を促進したかもしれません。
AI の影響
AIは、センサーや水質モニタリング、その他のソースからの大量のデータをリアルタイムで分析します。パターンや異常、トレンドを検出でき、これにより機器の故障や水質の変化を示す可能性があります。これにより、プロアクティブなメンテナンスやプロセスの最適化が可能になります。AI駆動の予測メンテナンスモデルは、処理機器の故障やメンテナンスが必要になる時期を予測することができ、ダウンタイムの削減、機器の寿命の延長、運用の中断の最小化に役立ちます。
AIアルゴリズムは、運転パラメータ、化学薬品の投与量、流量をリアルタイムで調整することにより、治療プロセスを最適化し、望ましい水質目標を達成しながらエネルギー消費と化学薬品使用を最小限に抑えることができます。AIは、エネルギー価格と利用可能性に基づいて運転条件を動的に調整することによって、膜ろ過や蒸留などのエネルギー集約型の治療プロセスを最適化し、エネルギーコストの削減を実現できます。
例えば、2023年5月22日に、Infinity Water SolutionsとQuantum Reservoir Impactが協力して、SpeedWise Waterという水インテリジェンスプラットフォームを開発・展開しました。このプラットフォームはAIと機械学習を利用して、水を標準化、分類、評価し、エネルギーセクターからの生成された水および処理された生成水に焦点を当てています。AIと高度な分析を活用することで、Infinity Water SolutionsとQuantum Reservoir Impactのパートナーシップは水管理の改善を目指しています。
ロシア・ウクライナ戦争の影響
この紛争は、ヨーロッパ全体のサプライチェーンとロジスティクスに干渉し、水処理施設に必要な設備、化学薬品、予備部品の入手可能性に影響を与えています。この干渉は、メンテナンスやアップグレードの遅延を引き起こす可能性があります。戦争はエネルギー価格の変動にも寄与しており、石油とガスの価格に変動があります。エネルギーコストは水処理業務において重要な要因であり、これらの変動は水処理施設の全体的な運営コストに影響を与える可能性があります。
地政学的緊張や経済制裁が紛争に関連しており、これによりグローバル市場に不確実性が生じています。この不確実性は、水処理プロジェクトや技術に関連する投資判断に影響を与える可能性があります。地政学的な動態の変化は、環境規制や基準の変更につながる可能性があり、これが生産水の排出と処理に影響を与える可能性があります。水処理施設は、進化する規制要件に適応する必要があるかもしれません。
生産源別
原油
天然ガス
治療別
化学処理
主な治療
・二次処理
逆浸透膜
物理的処理
他の
用途別
オフショア
陸上
エンドユーザー別
石油およびガス
産業用
発電
その他
地域別
• 北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
英国
フランス
イタリア
ロシア
その他のヨーロッパ
南アメリカ
ブラジル
アルゼンチン
南アメリカのその他
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
アジア太平洋のその他
中東およびアフリカ
主要な展開
2023年9月、アルファ・ダビ・ホールディングスは、水処理および廃水処理業界のグローバルリーダーであるメティト・ホールディングスの過半数の株式を取得し、水および廃水処理セクターへの戦略的な参入を示しました。この取得は、メティトのミッションに沿って、MENA地域やそれ以外の地域におけるスマート水ソリューションの拡大を目指しており、国連の持続可能な開発目標に合致しています。
2023年2月、エクソンモービルはシェブロンおよびコノコフィリップスとのアリスウォーターソリューションの戦略的合意に参加し、非消費的農業、代替電力生成、その他の産業および商業アプリケーションにおける有用な再利用のための生産水処理技術とプロセスの開発およびパイロット実施を行います。
2022年10月、Marmon Industrial Waterは、産業プロセス用に超純水脱鉱水を生産するために設計されたコンパクトな水処理コンテナのラインであるContainerized WT Solutionsを導入しています。これらのコンテナは、超ろ過(UF)、逆浸透(RO)、および電気脱イオン化(EDI)技術の組み合わせを利用しています。
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・リサーチプロフェッショナル
新興企業
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目次
1 調査手法と範囲
1.1 調査手法
1.2 調査目的および範囲
2 定義と概要
3 エグゼクティブサマリー
3.1 生産地別スニペット
3.2 処置別の内訳
3.3 用途別の内訳
3.4 エンドユーザー別の内訳
3.5 地域別の内訳
4 ダイナミクス
4.1 影響するファクター
4.1.1 促進要因
- 4.1.1.1 政府のイニシアティブの高まりが市場の需要を高める
- 4.1.1.2 廃水処理における随伴水処理需要の増加
- 4.1.1.3 工業化の進展
4.1.2 抑制要因
- 4.1.2.1 複雑な混合物を必要とし、費用対効果に優れる
4.1.3 影響分析
5 産業分析
5.1 ポーターのファイブフォース分析
5.2 サプライチェーン分析
5.3 価格分析
5.4 規制分析
5.5 ロシア・ウクライナ紛争のインパクト分析
5.6 DMIオピニオン
6 COVID-19の分析
6.1 COVID-19に関する分析
6.1.1 COVID以前のシナリオ
6.1.2 COVID中のシナリオ
6.1.3 シナリオポストCOVID
6.2 Covid-19における価格ダイナミクス
6.3 需給スペクトラム
6.4 市場におけるパンデミック時の政府取り組み
6.5 メーカーの戦略的な取り組み
6.6 まとめ
7 生産地別
7.1 イントロダクション
7.2 原油
7.2.1 イントロダクション
7.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
7.3 天然ガス
8 治療別
8.1 イントロダクション
8.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):処置別
8.1.2 市場魅力度指標、治療別
8.2 化学処置
8.2.1 イントロダクション
8.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
8.3 一次治療
8.4 二次処理
8.5 逆浸透膜
8.6 物理的治療
8.7 その他
9 用途別
9.1 イントロダクション
9.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):用途別
9.1.2 市場魅力度指標、用途別
9.2 オフショア
9.2.1 イントロダクション
9.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
9.3 オンショア
10 エンドユーザー別
10.1 イントロダクション
10.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):エンドユーザー別
10.1.2 市場魅力度指標、エンドユーザー別
10.2 石油・ガス
10.2.1 イントロダクション
10.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
10.3 産業
10.4 発電
10.5 その他
11 地域別
11.1 イントロダクション
11.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):地域別
11.1.2 市場魅力度指標、地域別
11.2 北米
11.3 ヨーロッパ
11.4 南米
11.5 アジア太平洋
11.6 中東・アフリカ
12 競合情勢
12.1 競合シナリオ
12.2 Market Positioning/Share Analysis
12.3 Mergers and Acquisitions Analysis
13 企業プロファイル
13.1 Veolia Environnement S.A.*
13.1.1 企業概要
13.1.2 製品ポートフォリオと概要
13.1.3 財務概要
13.1.4 主な展開
13.2 Aquatech International L.L.C
13.3 Evoqua Water Technologies LLC
13.4 Samco Technologies, Inc
13.5 Dryden Aqua
13.6 Calgon Carbon India Llp
13.7 Du Pont De Nemours and Company
13.8 MIcrovi Biotech, Inc
13.9 Huber SE
13.10 Entex Technologies Inc
14 付録
14.1 サービスについて
14.2 お問い合わせ
※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”
Description
Table of Contents
1 Methodology and Scope
1.1 Research Methodology
1.2 Research Objective and Scope of the Report
2 Definition and Overview
3 Executive Summary
3.1 Snippet by Production Source
3.2 Snippet by Treatment
3.3 Snippet by Application
3.4 Snippet by End-User
3.5 Snippet by Region
4 Dynamics
4.1 Impacting Factors
4.1.1 Drivers
- 4.1.1.1 Rising Government Initiatives Increase the Market Demand
- 4.1.1.2 Rise in Demand Produced Water Treatment in Wastewater Treatment
- 4.1.1.3 Rise in Industrialization
4.1.2 Restraints
- 4.1.2.1 Complex Mixture Required and Cost-Effective
4.1.3 Impact Analysis
5 Industry Analysis
5.1 Porter's Five Force Analysis
5.2 Supply Chain Analysis
5.3 Pricing Analysis
5.4 Regulatory Analysis
5.5 Russia-Ukraine War Impact Analysis
5.6 DMI Opinion
6 COVID-19 Analysis
6.1 Analysis of COVID-19
6.1.1 Scenario Before COVID
6.1.2 Scenario During COVID
6.1.3 Scenario Post COVID
6.2 Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3 Demand-Supply Spectrum
6.4 Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5 Manufacturers Strategic Initiatives
6.6 Conclusion
7 By Production Source
7.1 Introduction
7.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Production Source
7.1.2 Market Attractiveness Index, By Production Source
7.2 Crude Oil*
7.2.1 Introduction
7.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3 Natural Gas
8 By Treatment
8.1 Introduction
8.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Treatment
8.1.2 Market Attractiveness Index, By Treatment
8.2 Chemical Treatment*
8.2.1 Introduction
8.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3 Primary Treatment
8.4 Secondary Treatment
8.5 Reverse Osmosis
8.6 Physical Treatment
8.7 Others
9 By Application
9.1 Introduction
9.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.1.2 Market Attractiveness Index, By Application
9.2 Offshore*
9.2.1 Introduction
9.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3 Onshore
10 By End-User
10.1 Introduction
10.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.1.2 Market Attractiveness Index, By End-User
10.2 Oil and Gas*
10.2.1 Introduction
10.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3 Industrial
10.4 Power Generation
10.5 Others
11 By Region
11.1 Introduction
11.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
11.1.2 Market Attractiveness Index, By Region
11.2 North America
11.2.1 Introduction
11.2.2 Key Region-Specific Dynamics
11.2.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Production Source
11.2.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Treatment
11.2.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.2.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.2.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
- 11.2.7.1 U.S
- 11.2.7.2 Canada
- 11.2.7.3 Mexico
11.3 Europe
11.3.1 Introduction
11.3.2 Key Region-Specific Dynamics
11.3.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Production Source
11.3.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Treatment
11.3.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.3.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.3.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
- 11.3.7.1 Germany
- 11.3.7.2 UK
- 11.3.7.3 France
- 11.3.7.4 Italy
- 11.3.7.5 Russia
- 11.3.7.6 Rest of Europe
11.4 South America
11.4.1 Introduction
11.4.2 Key Region-Specific Dynamics
11.4.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Production Source
11.4.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Treatment
11.4.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.4.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.4.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
- 11.4.7.1 Brazil
- 11.4.7.2 Argentina
- 11.4.7.3 Rest of South America
11.5 Asia-Pacific
11.5.1 Introduction
11.5.2 Key Region-Specific Dynamics
11.5.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Production Source
11.5.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Treatment
11.5.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.5.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.5.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
- 11.5.7.1 China
- 11.5.7.2 India
- 11.5.7.3 Japan
- 11.5.7.4 Australia
- 11.5.7.5 Rest of Asia-Pacific
11.6 Middle East and Africa
11.6.1 Introduction
11.6.2 Key Region-Specific Dynamics
11.6.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Production Source
11.6.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Treatment
11.6.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.6.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
12 Competitive Landscape
12.1 Competitive Scenario
12.2 Market Positioning/Share Analysis
12.3 Mergers and Acquisitions Analysis
13 Company Profiles
13.1 Veolia Environnement S.A.*
13.1.1 Company Overview
13.1.2 Product Portfolio and Description
13.1.3 Financial Overview
13.1.4 Key Developments
13.2 Aquatech International L.L.C
13.3 Evoqua Water Technologies LLC
13.4 Samco Technologies, Inc
13.5 Dryden Aqua
13.6 Calgon Carbon India Llp
13.7 Du Pont De Nemours and Company
13.8 MIcrovi Biotech, Inc
13.9 Huber SE
13.10 Entex Technologies Inc
14 Appendix
14.1 About Us and Services
14.2 Contact Us