お電話でもお問い合わせください
03-5860-2441
Report thumbnail
商品コード DM091372246986
出版日 2023/10/11
DataM Intelligence
英文205 ページグローバル

随伴水処理のグローバル市場:2023年〜2030年

Global Produced Water Treatment Market - 2023-2030


Report thumbnail
商品コード DM091372246986◆2024年10月版も出版されている時期ですので、お問い合わせ後すぐに確認いたします。
出版日 2023/10/11
DataM Intelligence
英文 205 ページグローバル

随伴水処理のグローバル市場:2023年〜2030年

Global Produced Water Treatment Market - 2023-2030



全体要約

全球の随伴水処理市場は、2022年に91億XX米ドルに達し、2030年には144億XX米ドルに達する見込みで、2023年から2030年にかけて年平均成長率5.3%で成長します。石油およびガス生産の増加に伴い、随伴水の量も増加しており、効果的な処理ソリューションへの需要が高まっています。アジア太平洋地域では環境規制の厳格化が進んでおり、この地域の成長率は特に高いと予測されています。

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

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。
なぜレポートを購入するのか?
• 生産源、処理、用途、エンドユーザー、地域に基づいた全球の生産水処理市場のセグメンテーションを視覚化し、主要な商業資産とプレーヤーを理解します。
商業機会を特定するために、トレンドと共同開発を分析します。
製水処理市場の全セグメントに関する多数のデータポイントを含むExcelデータシート。
• PDFレポートは、徹底的な定性インタビューと詳細な研究の後に包括的な分析を含んでいます。
主要プレーヤーの重要製品を含むExcel形式の製品マッピングが利用可能です。
世界の produced water treatment 市場調査レポートには、約69の表、69の図、205ページが含まれます。
ターゲットオーディエンス 2023
メーカー・バイヤー
• 業界投資家/投資銀行家
・リサーチプロフェッショナル
新興企業

※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。

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

Overview Global Produced Water Treatment Market reached US$ 9.1 billion in 2022 and is expected to reach US$ 14.4 billion by 2030, growing with a CAGR of 5.3% during the forecast period 2023-2030. The rise in global oil and gas production leads to a corresponding increase in produced water volumes. As the energy industry expands, the demand for effectively produced water treatment solutions grows. Governments and environmental agencies worldwide are imposing stricter regulations on the discharge of produced water into the environment. Companies must invest in advanced treatment technologies to meet these requirements. For instance, on 25 September 2023, during the visit of Kuwait's Crown Prince Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah to China, Kuwait and China signed seven Memoranda of Understanding (MoUs). The MoUs majorly cover significant construction projects, including housing cities, renewable energy, water treatment and the development of Mubarak Al-Kabeer Port. Asia-Pacific is expected to grow the highest growth rate, making up less than 1/4th of the global market in 2022. Governments in Asia-Pacific implement strict environmental regulations to protect their natural resources and it includes regulations related to the treatment and disposal of produced water, driving the adoption of advanced water treatment technologies. Dynamics Rising Government Initiatives Increase the Market Demand Government agencies often establish and enforce strict regulations related to produced water discharge and treatment. As these regulations become more stringent, industries are required to invest in advanced treatment technologies and processes, driving growth in the produced water treatment sector. Governments may offer financial incentives, grants or subsidies to encourage industries to adopt environmentally friendly water treatment solutions. According to a press release by the Ministry of Finance, in September 2023, the Government of the Virgin Islands issued a request for proposals (RFP) for the management, operation and maintenance of the Waste Water Treatment Plant at Burt Point and Cane Garden Bay on Tortola. The proposed scope of work covers a seven-year period and includes all necessary resources and personnel to perform these services. Rise in Demand for Wastewater Treatment Many industries are increasingly adopting sustainable practices, including the responsible management of water resources. Treating produced water aligns with sustainability goals and reduces the environmental footprint of industrial processes. Recycling and reusing treated produced water can lead to cost savings for industries compared to using freshwater sources and this economic incentive drives the adoption of produced water treatment solutions. According to the paper published in Advance Science News, in September 2023, the technology addresses the energy-intensive nature of wastewater and seawater purification, which can account for up to 3% of global energy consumption. subsequently was developed by researchers at the National Engineering Research Center for Marine Aquaculture, Marine Science and Technology College at Zhejiang Ocean University in Zhoushan, China. Rise in Industrialization Urbanization and growth in population have significantly increased the demand for clean water. Treating produced water can contribute to meeting the water needs of expanding urban areas. Treatment of produced water has become more effective and affordable because of ongoing developments in water treatment technology and these improvements have broadened the market by making treatment solutions more available to a wider number of sectors. In April 2023, there is going to a particular emphasis on urbanization and industrialization services because of the rise in population in the cities across the region, according to news reports from India. In order to work together on water treatment, the Pimpri Chinchwad Municipal Corporation and Pune Knowledge Cluster signed a memorandum of understanding on World Water Day and this research organization will provide information and ideas regarding water supply, water treatment and natural resources. Complex Mixture Required and Cost-Effective The composition of produced water varies greatly depending on the source and the processes used to produce it. Salts, heavy metals, suspended particles, hydrocarbons and other pollutants can all be present. Treating such a complex mixture requires tailored solutions. Many produced water treatment methods, such as membrane filtration and thermal processes, can be energy-intensive. The cost of designing, constructing and operating produced water treatment facilities can be substantial. Smaller operators or companies in financially constrained regions may face challenges in implementing advanced treatment technologies. Some treatment processes generate secondary waste products or emissions that need to be managed properly. For example, desalination processes can produce concentrated brine, posing disposal challenges. Segment Analysis The global produced water treatment market is segmented based on production source, treatment, application, end-user and region. High-Quality Chemical Treatment Increases the Growth of the Market In 2022, chemical treatment is expected to be the dominant segment in the global market covering around 1/3rd of the market. The initial quality of produced water, including the levels of contaminants such as oil, solids and dissolved substances, can impact the choice of chemical treatment methods. Environmental regulations and discharge standards set by regulatory authorities can dictate the use of chemical treatment in produced water treatment. For instance, on 12 September 2023, ProSep secured a contract for producing water treatment on Aker BP's Valhall new central processing and wellhead platform in Norway. ProSep will deploy its CTour technology, which removes both dispersed oil and water-soluble organics through condensate injection into produced water streams. ProSep's technology is known for reducing chemical use and increasing the output of clean water. Geographical Penetration Stringent Regulations for Water Treatment in North America North America is the dominant region in the global produced water treatment market covering more than 1/3rd of the market. North America has stringent environmental regulations governing the treatment and disposal of produced water. The volume of water produced has significantly increased as a result the region shale gas and oil industry's rapid expansion. Therefore, there is a rising need for effective means of treatment and disposal. For instance, on 25 September 2023, The Summit County Council approved the construction of water treatment facilities for the Country Haven subdivision, formerly known as Indian Hollow, located just outside the Kamas city limits. The project, initially proposed in 1998 for 85 lots on 230 acres, has seen amendments and delays over the years. It was ultimately approved for 65 lots with a wastewater system. Competitive Landscape The major global players in the market include 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 and Entex Technologies Inc. COVID-19 Impact Analysis Many water treatment facilities and industrial operations were temporarily shut down or operated at reduced capacity due to lockdowns and restrictions and this disruption affected the volume of produced water generated during the pandemic. During the initial phases of the pandemic, some facilities shifted their priorities away from water treatment to focus on other critical aspects of their operations and this may have resulted in delayed maintenance and upgrades in water treatment infrastructure. Economic uncertainties caused by the pandemic led some companies to cut costs, which might have impacted investments in water treatment technologies and projects. The pandemic accelerated the adoption of remote monitoring and control technologies. Operators increasingly relied on remote solutions to manage and optimize water treatment processes, reducing the need for on-site personnel. Regulatory agencies adjusted some environmental compliance requirements during the pandemic to accommodate operational challenges faced by industries and this flexibility could have implications for the discharge and treatment of produced water. The pandemic underscored the importance of water treatment in ensuring public health and this emphasis on water safety and hygiene may have driven increased research and innovation in water treatment technologies. AI Impact AI analyze large volumes of data from sensors, water quality monitoring and other sources in real time. It can detect patterns, anomalies and trends that may indicate equipment malfunctions or changes in water quality, allowing for proactive maintenance and process optimization. AI-driven predictive maintenance models can forecast when treatment equipment is likely to fail or require maintenance and this helps in reducing downtime, extending equipment lifespan and minimizing operational disruptions. AI algorithms can optimize treatment processes by adjusting operating parameters, chemical dosages and flow rates in real-time to achieve desired water quality goals while minimizing energy consumption and chemical usage. AI can optimize energy-intensive treatment processes, such as membrane filtration and distillation, by dynamically adjusting operating conditions based on energy prices and availability, resulting in energy cost savings. For instance, on 22 May 2023, Infinity Water Solutions and Quantum Reservoir Impact joined forces to develop and deploy a water intelligence platform called SpeedWise Water and this platform utilizes AI and machine learning to standardize, categorize and appraise water, with a focus on produced and treated produced water from the energy sector. By leveraging AI and advanced analytics, the partnership between Infinity Water Solutions and Quantum Reservoir Impact seeks to improve water management. Russia- Ukraine War Impact The conflict has disrupted supply chains and logistics across Europe, affecting the availability of equipment, chemicals and spare parts needed for water treatment facilities and this disruption could lead to delays in maintenance and upgrades. The war has contributed to energy price volatility, with fluctuations in oil and gas prices. Energy costs are a significant factor in water treatment operations and these fluctuations can impact the overall operational costs of water treatment facilities. The geopolitical tensions and economic sanctions associated with the conflict have created uncertainty in global markets and this uncertainty can affect investment decisions related to water treatment projects and technologies. Changes in geopolitical dynamics can lead to alterations in environmental regulations and standards, which could impact the discharge and treatment of produced water. Water treatment facilities may need to adapt to evolving regulatory requirements. By Production Source • Crude Oil • Natural Gas By Treatment • Chemical Treatment • Primary Treatment • Secondary Treatment • Reverse Osmosis • Physical Treatment • Others By Application • Offshore • Onshore By End-User • Oil and Gas • Industrial • Power Generation • Others By Region • North America o U.S. o Canada o Mexico • Europe o Germany o UK o France o Italy o Russia o Rest of Europe • South America o Brazil o Argentina o Rest of South America • Asia-Pacific o China o India o Japan o Australia o Rest of Asia-Pacific • Middle East and Africa Key Developments • In September 2023, Alpha Dhabi Holding acquired a majority stake in Metito Holdings, a global leader in the water and wastewater treatment industry, marking its strategic entry into the water and wastewater treatment sector. The acquisition aligns with Metito's mission to expand smart water solutions across the MENA region and beyond, in line with UN sustainability goals. • In February 2023, ExxonMobil joined Aris Water Solutions' strategic agreement with Chevron and ConocoPhillips to develop and pilot technologies and processes for treating produced water for potential beneficial reuse in non-consumptive agricultural, alternative power generation and other industrial and commercial applications. • In October 2022, Marmon Industrial Water is introducing its Containerized WT Solutions, a line of compact water treatment containers designed to produce ultrapure demineralized water for industrial processes and these containers utilize a combination of ultrafiltration (UF), reverse osmosis (RO) and electrodeionization (EDI) technologies. Why Purchase the Report? • To visualize the global produced water treatment market segmentation based on production source, treatment, application, end-user and region, as well as understand key commercial assets and players. • Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development. • Excel data sheet with numerous data points of produced water treatment market-level with all segments. • PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study. • Product mapping available as excel consisting of key products of all the major players. The global produced water treatment market report would provide approximately 69 tables, 69 figures and 205 pages. Target Audience 2023 • Manufacturers/ Buyers • Industry Investors/Investment Bankers • Research Professionals • Emerging Companies

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

価格:USD 4,350
645,627もしくは部分購入
適用レート
1 USD = 148.42
※稀に出版元により価格が改定されている場合がございます。
contact
© 2023 ShareFair Inc.