大気水生成装置市場(技術:冷却凝縮、湿式/液体除湿、タイプ:静止型、移動型)-グローバル産業分析、規模、成長、動向、および予測、2023-2031年

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大気水生成器市場の概要と将来予測(2023年~2031年)
本レポートは、大気水生成器(AWG)の世界市場に関する詳細な分析を提供しており、その規模、成長トレンド、主要な推進要因、技術セグメント、地域別展望、および主要プレイヤーの動向を網羅しています。AWGは、空気中の湿度から水を抽出する革新的な技術であり、世界的な水不足問題への持続可能かつ分散型の解決策として注目されています。
市場規模と予測
2022年における世界の大気水生成器市場規模は33億米ドルに達しました。この市場は、2023年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)16.3%で拡大すると予測されており、2031年末には125億米ドルに達すると見込まれています。
アナリストの見解
アナリストは、AWGが持続可能で信頼性の高い水源として、産業界や企業においてその価値がますます認識されていると指摘しています。これにより、従来の水源への依存度が低減され、産業・商業部門での広範な採用が市場成長を牽引しています。また、企業によるAWG技術の進歩に向けた研究開発(R&D)への投資増加は、近い将来、有利な市場機会を提供すると予測されています。効率性、生産量、および手頃な価格を向上させるためのイノベーションと改善への注力は、AWGを多様な用途でより利用しやすくしています。R&Dへの注力は、水不足の課題に対処し、回復力があり環境に優しいソリューションを確保するための共同の取り組みを反映しています。AWGの採用拡大は、水の持続可能性だけでなく、環境の不確実性に直面する産業や企業の全体的な回復力にも貢献しています。
市場導入
AWGは、空気から水を抽出し、水不足に対処するための先駆的な技術です。高度な凝縮技術を利用して、空気中の湿度を捕捉し、飲用水を生成します。水資源の枯渇に対する懸念の高まりと、持続可能で分散型の水ソリューションへのニーズの増加が、今後数年間でAWG市場の需要を押し上げると予想されます。主要プレイヤーは、住宅、商業、産業部門における多様な用途に対応するため、設計と効率の革新に注力しています。環境持続可能性に対する意識の高まりは、市場のダイナミクスと一致し、世界規模での水不足との戦いにおいて有望な道筋を提供すると考えられます。
大気水生成器市場成長の主要因
1. 深刻化する水不足の懸念:
水不足の問題は、すべての大陸で驚くべき速さで深刻化しており、特に社会的に弱い立場にあるコミュニティに不均衡な影響を与えています。ユニセフによると、世界の人口の約3分の2にあたる40億人が、毎年少なくとも1ヶ月間、深刻な水不足に直面しています。20億人以上が水供給が不十分な国に居住しているという事実が、この危機的な問題を浮き彫りにしています。予測では、2025年までに世界の人口の半分が水不足に直面する地域に住む可能性があり、この差し迫った危機への対処の緊急性が強調されています。
水不足の影響は、単なる不便さをはるかに超えています。憂慮すべきことに、2030年までに約7億人が水不足の激化により潜在的な避難を余儀なくされると予想されています。同様に憂慮すべき予測では、2040年までに世界の子供たちのほぼ4人に1人が、極めて高い水ストレスを特徴とする地域に居住することになるとされています。
世界的な水不足危機に対応して、革新的なソリューションが注目を集めています。したがって、持続可能で分散型の水源を提供するニーズは、今後数年間でAWG市場の発展にプラスの影響を与える可能性のある主要な要因です。
国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の下での持続可能な開発目標(SDGs)およびパリ協定と連携した「持続可能な開発のための2030アジェンダ」は、包摂的な成長と持続可能な生計に向けた世界的な取り組みを導く包括的な枠組みを確立しています。このアジェンダの中心は、食料安全保障、栄養、健康、農村開発、環境保全と密接に関連する農業の極めて重要な役割です。農業は世界最大の水消費部門であり、世界の淡水取水量の平均70%を占め、一部の発展途上国ではこの数字が95%にまで上昇します。その不可欠な役割にもかかわらず、農業は、栄養素、農薬、汚染物質の排出を通じて水質汚染に貢献するという課題を抱えています。効果的に管理されない場合、このような汚染は、社会、経済、環境に多大なコストをもたらす可能性があります。
2. 代替水源の必要性の高まり:
世界人口の爆発的な増加、特に都市部への集中は、経済拡大を促進するだけでなく、水資源に多大な負担をかけています。これは、気候変動の影響を受けやすい乾燥・半乾燥地域で特に顕著です。都市化の急増は、天然資源に依存する財やサービスの生産と加工を促進し、補充サイクルを上回るペースでそれらを枯渇させています。都市部における住宅および産業インフラの建設は、かつて豊富にあった天然の水源を大幅に減少させました。都市部の急速な拡大と産業活動の規模の拡大は、主に淡水需要を前例のないレベルにまで押し上げています。
水安全保障の課題に関連する複雑さは多岐にわたります。第一に、気候変動、長期にわたる干ばつ、既存の水源からの過剰な取水などの要因により、淡水資源の利用可能性が減少しています。これらの問題は、有限な水供給に多大な圧力をかける世界人口の継続的な増加によってさらに悪化しています。問題をさらに複雑にしているのは、不十分なインフラであり、不十分な水管理システムが、増大する需要に対応するのに苦慮していることです。
これらの多面的な課題に対応して、AWGは有望なソリューションとして浮上しており、空気中の水分を抽出し、それを飲用水に変換する技術を活用しています。この技術は、水生成における分散型パラダイムを導入し、従来の水源への依存を軽減し、既存の水インフラへの負担を軽減します。
結論として、都市化と工業化によって推進される水安全保障の複合的な問題は、AWG市場の価値を押し上げ、特に深刻な水安全保障の課題に直面している地域において、持続可能で信頼性の高い淡水へのアクセスを確保すると予想されます。
大気水生成器における冷却凝縮技術の広範な利用
冷却凝縮はAWG産業の極めて重要なセグメントであり、大気水生成器市場シェアの90%を占めています。この優位性は、大気から水を抽出する技術の重要性を強調しています。このプロセスには、空気を露点まで冷却し、水蒸気を液体の形に凝縮させ、それをさまざまな用途のために収集することが含まれます。AWG部門における冷却凝縮の顕著な市場シェアは、水生成方法としてのその効率と信頼性を浮き彫りにしています。この技術は、水不足に直面している地域で特に重要であり、増大する水需要を満たすための持続可能で環境に優しいソリューションを提供します。冷却凝縮の成功は、多様な環境条件への適応性によるものであり、住宅用および産業用の両方で好まれる選択肢となっています。水利用可能性と気候変動に関する懸念の高まりは、大気水収穫技術における革新と進歩を推進する可能性が高いです。
地域別大気水生成器市場展望
アジア太平洋地域における世界の大気水生成器産業は、価値の面で世界市場の顕著なシェアを占めました。この優位性は予測期間中も継続すると予想されており、この地域における大気水収穫技術の採用拡大を裏付けています。人口増加と水不足に対する意識の高まりが、アジア太平洋地域における持続可能な水ソリューションへの需要の高まりに貢献しています。
中東は、世界市場シェアの面でアジア太平洋地域に続く可能性が高いです。中東の乾燥した気候と水不足の課題は、革新的な水生成方法の採用を推進し、この地域を世界の大気水生成器市場における主要プレイヤーとして位置付けています。持続可能な水源への注力は、中東における環境意識の高まりのトレンドと一致しています。
北米および中南米におけるAWG技術の採用は、水持続可能性に向けたより広範な世界的トレンドを反映しています。世界中で清潔でアクセス可能な水への需要の高まりは、業界の軌道を形成する多様な地理的ニーズと機会を強調しています。
主要プレイヤーの分析
世界の大気水生成器市場は高度に統合されており、少数の大規模ベンダーが大部分のシェアを支配しています。ほとんどの企業は、主に環境に優しい製品を開発するために、包括的な研究開発活動に多額の投資を行っています。製品ポートフォリオの拡大と合併・買収(M&A)は、主要プレイヤーが採用する主要な戦略です。
AID WATER GLOBAL, LLC、GENAQ、Clean Water Generator Private Limited、AW International Ltd、Canadian Dew Technologies Inc.、Water Technologies Internationalなどが市場で事業を展開している主要な企業です。しかし、他のいくつかのプレイヤーもこの市場への参入を計画しており、その製品はR&D段階にあります。
世界の大気水生成器市場における主要な動向
2021年6月、イスラエル、アラブ首長国連邦、その他の湾岸諸国間でアブラハム合意平和議定書が署名されたことにより、新たな提携が次々と形成される波及効果が生まれました。Watergenは最近、空気から水を生成するグループが、エミラティの食料安全保障農業グループAl Dahraの姉妹会社であるBaynunahと戦略的な商業提携を確立した際に、エキサイティングな新たな三者提携を発表しました。WatergenとBaynunahは、テルアビブ大学のMoshe Mirilashvili応用水研究機関と密接に協力していくことになります。
大気水生成器市場レポートの主要プレイヤーは、企業概要、財務概要、事業戦略、製品ポートフォリオ、事業セグメント、および最近の動向など、さまざまなパラメータに基づいてプロファイリングされています。
市場スナップショットとセグメンテーション
本レポートでは、以下の詳細なセグメンテーションに基づいて市場を分析しています。
* 技術別: 冷却凝縮、湿式/液体乾燥剤
* タイプ別: 静止型、移動型
* 容量別: 1L-500L、500L-1000L、1000L-5000L、5000L-10000L
* 最終用途別:
* 住宅:
* 商業: 医療施設、教育機関、ホテル、オフィス、その他
* 産業: 農業、軍事、その他
* 地域別: 北米、中南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ
* 国別: 米国、カナダ、ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、ロシアおよびCIS諸国、日本、中国、インド、ASEAN諸国、ブラジル、メキシコ、GCC諸国、南アフリカなど
この詳細な分析により、AWG市場の包括的な理解が提供され、水不足という世界的な課題に対する持続可能な解決策としてのAWGの重要性が強調されています。
よくある質問
Q: 2022年の世界の大気水生成装置市場規模はどのくらいでしたか?
A: 2022年には33億米ドルと評価されました。
Q: 予測期間中、大気水生成装置産業はどのように成長すると予測されていますか?
A: 2023年から2031年まで、年平均成長率 (CAGR) 16.3%で拡大すると予測されています。
Q: 大気水生成装置の需要の主な推進要因は何ですか?
A: 水不足への懸念の高まりと、代替水源の必要性の増加です。
Q: 2022年において、最も大きな大気水生成装置のセグメントはどれでしたか?
A: 技術面では、2022年には冷却凝縮セグメントが最大のシェアを占めました。
Q: 2022年において、大気水生成装置ビジネスにとって最も収益性の高い地域はどこでしたか?
A: 2022年にはアジア太平洋地域が最も収益性の高い地域でした。
Q: 主要な大気水生成装置メーカーはどこですか?
A: AID WATER GLOBAL, LLC、GENAQ、Clean Water Generator Private Limited、AW International Ltd、Canadian Dew Technologies Inc.、Water Technologies International、Atlantis Solar、Watergen、EcoloBlue, Inc、AirOWater、Akvo Water Systems Pvt. Ltd.、およびAQUAER GENERATORSなどです。

本市場レポートは、大気水生成器(Atmospheric Water Generator, AWG)市場に関する包括的な分析を提供しており、その構成は以下の通りです。
まず、レポートは「エグゼクティブサマリー」から始まります。ここでは、世界の市場見通し、需要側のトレンド、主要な事実と数値、市場に影響を与えるトレンド、そしてTMR独自の成長機会ホイールについて概説されています。これにより、読者は市場全体の概要と主要な洞察を迅速に把握することができます。
次に、「市場概要」セクションでは、市場のセグメンテーション、主要な進展、市場の定義、主要な市場トレンド、および市場のダイナミクスが詳細に分析されています。市場のダイナミクスには、市場を牽引する「促進要因」、成長を妨げる「抑制要因」、そして将来の「機会」が含まれます。さらに、2023年から2031年までの大気水生成器の世界市場の数量(Units)および金額(US$ Mn)に関する分析と予測が提示されています。このセクションでは、ポーターのファイブフォース分析、規制環境、バリューチェーン分析(原材料供給業者、製造業者、ディーラー/販売業者、潜在顧客のリストを含む)、生産概要、製品仕様分析、およびコスト構造分析といった多角的な視点からの市場評価も行われています。
外部要因の影響についても深く掘り下げられています。「COVID-19後の経済回復」のセクションでは、大気水生成器のサプライチェーンおよび需要に対するパンデミック前後の影響が分析されています。また、「現在の地政学的シナリオの影響」についても考察が加えられており、市場を取り巻くマクロ環境の変化がどのように影響するかを理解することができます。
生産と価格に関する分析も重要な要素です。2022年の地域別生産量分析(Units)では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカといった主要地域における生産状況が示されています。また、2023年から2031年までの価格トレンド分析と予測(US$/Unit)では、タイプ別および地域別の価格比較分析が提供され、市場の価格動向を把握する上で役立ちます。
市場のセグメンテーションに基づく詳細な分析と予測は、レポートの主要な部分を占めています。2023年から2031年までの大気水生成器の世界市場は、以下の基準で分析されています。
* 技術別: 冷却凝縮方式と湿式/液体乾燥方式の二つの主要技術に焦点を当て、それぞれの市場数量(Units)と金額(US$ Mn)の予測、および市場の魅力度が評価されています。
* タイプ別: 静止型と移動型の二つのタイプに分類し、それぞれの市場数量(Units)と金額(US$ Mn)の予測、および市場の魅力度が分析されています。
* 容量別: 1L-500L、500L-1000L、1000L-5000L、5000L-10000Lの四つの容量帯に分け、それぞれの市場数量(Units)と金額(US$ Mn)の予測、および市場の魅力度が提示されています。
* 最終用途別: 住宅用、商業用(医療施設、教育機関、ホテル、オフィス、その他)、産業用(農業、軍事、その他)の三つの主要な最終用途セグメントに焦点を当て、それぞれの市場数量(Units)と金額(US$ Mn)の予測、および市場の魅力度が詳細に分析されています。
地域別の市場分析と予測も広範にわたります。まず、2023年から2031年までの大気水生成器の世界市場が地域別に(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ)数量(Units)および金額(US$ Mn)で予測され、各地域の市場の魅力度が評価されています。
さらに、各主要地域(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ)については、それぞれ独立したセクションが設けられ、より詳細な分析が提供されています。これらの地域別セクションでは、主要な調査結果が示されるとともに、技術、タイプ、容量、最終用途、そして各国/サブ地域(例:米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア・CIS、中国、日本、インド、ASEAN、ブラジル、メキシコ、GCC、南アフリカなど)ごとの市場数量(Units)および金額(US$ Mn)の予測が2023年から2031年まで網羅されています。各地域の市場の魅力度分析も含まれており、投資機会や戦略的重点地域を特定する上で貴重な情報源となります。
レポートの終盤では、「競争環境」が詳細に分析されています。ここでは、市場プレイヤーの競争マトリックス(企業のティアと規模別)、2022年の市場シェア分析、および容量別・最終用途別の市場フットプリント分析が提供されています。また、AID WATER GLOBAL, LLC、GENAQ、Clean Water Generator Private Limited、AW International Ltd、Canadian Dew Technologies Inc.、Water Technologies International、Atlantis Solar、Watergen、EcoloBlue, Inc、AirOWater、Akvo Water Systems Pvt. Ltd.、AQUAER GENERATORSといった主要な市場プレイヤー12社の企業プロファイルが掲載されています。各プロファイルには、企業の収益、事業概要、製品セグメント、地理的フットプリント、生産能力/工場詳細、戦略的提携、能力拡張、新製品イノベーションなどの詳細情報が含まれており、競合他社の戦略や市場での立ち位置を深く理解することができます。
最後に、レポートは「一次調査:主要な洞察」と「付録」で締めくくられています。
このレポートは、大気水生成器市場の現状と将来の展望を、多角的な視点から深く掘り下げた包括的な情報源であり、市場参入者、投資家、および関連業界の意思決定者にとって極めて有用な資料となるでしょう。
表一覧
表1:世界の「大気水生成器」市場 数量(単位)予測、技術別、2023年~2031年
表2:世界の「大気水生成器」市場 金額(US$ Mn)予測、技術別、2023年~2031年
表3:世界の「大気水生成器」市場 数量(単位)予測、タイプ別、2023年~2031年
表4:世界の「大気水生成器」市場 金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2023年~2031年
表5:世界の「大気水生成器」市場 数量(単位)予測、容量別、2023年~2031年
表6:世界の「大気水生成器」市場 金額(US$ Mn)予測、容量別、2023年~2031年
表7:世界の「大気水生成器」市場 数量(単位)予測、最終用途別、2023年~2031年
表8:世界の「大気水生成器」市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2023年~2031年
表9:世界の「大気水生成器」市場 数量(単位)予測、地域別、2023年~2031年
表10:世界の「大気水生成器」市場 金額(US$ Mn)予測、地域別、2023年~2031年
表11:北米の「大気水生成器」市場 数量(単位)予測、技術別、2023年~2031年
表12:北米の「大気水生成器」市場 金額(US$ Mn)予測、技術別、2023年~2031年
表13:北米の「大気水生成器」市場 数量(単位)予測、タイプ別、2023年~2031年
表14:北米の「大気水生成器」市場 金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2023年~2031年
表15:北米の「大気水生成器」市場 数量(単位)予測、容量別、2023年~2031年
表16:北米の「大気水生成器」市場 金額(US$ Mn)予測、容量別、2023年~2031年
表17:北米の「大気水生成器」市場 数量(単位)予測、最終用途別、2023年~2031年
表18:北米の「大気水生成器」市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2023年~2031年
表19:北米の「大気水生成器」市場 数量(単位)予測、国別、2023年~2031年
表20:北米の「大気水生成器」市場 金額(US$ Mn)予測、国別、2023年~2031年
表21:米国の「大気水生成器」市場 数量(単位)予測、技術別、2023年~2031年
表22:米国の「大気水生成器」市場 金額(US$ Mn)予測、技術別、2023年~2031年
表23:米国の「大気水生成器」市場 数量(単位)予測、タイプ別、2023年~2031年
表24:米国の「大気水生成器」市場 金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2023年~2031年
表25:米国の「大気水生成器」市場 数量(単位)予測、容量別、2023年~2031年
表26:米国の「大気水生成器」市場 金額(US$ Mn)予測、容量別、2023年~2031年
表27:米国の「大気水生成器」市場 数量(単位)予測、最終用途別、2023年~2031年
表28:米国の「大気水生成器」市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別
表75:イタリアの大気水生成器市場規模(単位)予測、容量別、2023年~2031年
表76:イタリアの大気水生成器市場価値(US$ Mn)予測、容量別、2023年~2031年
表77:イタリアの大気水生成器市場規模(単位)予測、最終用途別、2023年~2031年
表78:イタリアの大気水生成器市場価値(US$ Mn)予測、最終用途別、2023年~2031年
表79:スペインの大気水生成器市場規模(単位)予測、技術別、2023年~2031年
表80:スペインの大気水生成器市場価値(US$ Mn)予測、技術別、2023年~2031年
表81:スペインの大気水生成器市場規模(単位)予測、タイプ別、2023年~2031年
表82:スペインの大気水生成器市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2023年~2031年
表83:スペインの大気水生成器市場規模(単位)予測、容量別、2023年~2031年
表84:スペインの大気水生成器市場価値(US$ Mn)予測、容量別、2023年~2031年
表85:スペインの大気水生成器市場規模(単位)予測、最終用途別、2023年~2031年
表86:スペインの大気水生成器市場価値(US$ Mn)予測、最終用途別、2023年~2031年
表87:ロシアおよびCISの大気水生成器市場規模(単位)予測、技術別、2023年~2031年
表88:ロシアおよびCISの大気水生成器市場価値(US$ Mn)予測、技術別、2023年~2031年
表89:ロシアおよびCISの大気水生成器市場規模(単位)予測、タイプ別、2023年~2031年
表90:ロシアおよびCISの大気水生成器市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2023年~2031年
表91:ロシアおよびCISの大気水生成器市場規模(単位)予測、容量別、2023年~2031年
表92:ロシアおよびCISの大気水生成器市場価値(US$ Mn)予測、容量別、2023年~2031年
表93:ロシアおよびCISの大気水生成器市場規模(単位)予測、最終用途別、2023年~2031年
表94:ロシアおよびCISの大気水生成器市場価値(US$ Mn)予測、最終用途別、2023年~2031年
表95:その他のヨーロッパの大気水生成器市場規模(単位)予測、技術別、2023年~2031年
表96:その他のヨーロッパの大気水生成器市場価値(US$ Mn)予測、技術別、2023年~2031年
表97:その他のヨーロッパの大気水生成器市場規模(単位)予測、タイプ別、2023年~2031年
表98:その他のヨーロッパの大気水生成器市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2023年~2031年
表99:その他のヨーロッパの大気水生成器市場規模(単位)予測、容量別、2023年~2031年
表100:その他のヨーロッパの大気水生成器市場価値(US$ Mn)予測、容量別、2023年~2031年
表101:その他のヨーロッパの大気水生成器市場規模(単位)予測、最終用途別、2023年~2031年
表102:その他のヨーロッパの大気水生成器市場価値(US$ Mn)予測、最終用途別、2023年~2031年
表103:アジア太平洋の大気水生成器市場規模(単位)予測、技術別、2023年~2031年
表104:アジア太平洋の大気水生成器市場価値(US$ Mn)予測、技術別、2023年~2031年
表105:アジア太平洋の大気水生成器市場規模(単位)予測、タイプ別、2023年~2031年
表106:アジア太平洋の大気水生成器市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2023年~2031年
表107:アジア太平洋の大気水生成器
表147:その他のアジア太平洋地域の大気水生成器市場、数量(単位)予測、タイプ別、2023年~2031年
表148:その他のアジア太平洋地域の大気水生成器市場、金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2023年~2031年
表149:その他のアジア太平洋地域の大気水生成器市場、数量(単位)予測、容量別、2023年~2031年
表150:その他のアジア太平洋地域の大気水生成器市場、金額(US$ Mn)予測、容量別、2023年~2031年
表151:その他のアジア太平洋地域の大気水生成器市場、数量(単位)予測、最終用途別、2023年~2031年
表152:その他のアジア太平洋地域の大気水生成器市場、金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2023年~2031年
表153:ラテンアメリカの大気水生成器市場、数量(単位)予測、技術別、2023年~2031年
表154:ラテンアメリカの大気水生成器市場、金額(US$ Mn)予測、技術別、2023年~2031年
表155:ラテンアメリカの大気水生成器市場、数量(単位)予測、タイプ別、2023年~2031年
表156:ラテンアメリカの大気水生成器市場、金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2023年~2031年
表157:ラテンアメリカの大気水生成器市場、数量(単位)予測、容量別、2023年~2031年
表158:ラテンアメリカの大気水生成器市場、金額(US$ Mn)予測、容量別、2023年~2031年
表159:ラテンアメリカの大気水生成器市場、数量(単位)予測、最終用途別、2023年~2031年
表160:ラテンアメリカの大気水生成器市場、金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2023年~2031年
表161:ラテンアメリカの大気水生成器市場、数量(単位)予測、国およびサブ地域別、2023年~2031年
表162:ラテンアメリカの大気水生成器市場、金額(US$ Mn)予測、国およびサブ地域別、2023年~2031年
表163:ブラジルの大気水生成器市場、数量(単位)予測、技術別、2023年~2031年
表164:ブラジルの大気水生成器市場、金額(US$ Mn)予測、技術別、2023年~2031年
表165:ブラジルの大気水生成器市場、数量(単位)予測、タイプ別、2023年~2031年
表166:ブラジルの大気水生成器市場、金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2023年~2031年
表167:ブラジルの大気水生成器市場、数量(単位)予測、容量別、2023年~2031年
表168:ブラジルの大気水生成器市場、金額(US$ Mn)予測、容量別、2023年~2031年
表169:ブラジルの大気水生成器市場、数量(単位)予測、最終用途別、2023年~2031年
表170:ブラジルの大気水生成器市場、金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2023年~2031年
表171:メキシコの大気水生成器市場、数量(単位)予測、技術別、2023年~2031年
表172:メキシコの大気水生成器市場、金額(US$ Mn)予測、技術別、2023年~2031年
表173:メキシコの大気水生成器市場、数量(単位)予測、タイプ別、2023年~2031年
表174:メキシコの大気水生成器市場、金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2023年~2031年
表175:メキシコの大気水生成器市場、数量(単位)予測、容量別、2023年~2031年
表176:メキシコの大気水生成器市場、金額(US$ Mn)予測、容量別、2023年~2031年
表177:メキシコの大気水生成器市場、数量(単位)予測、最終用途別、2023年~2031年
表178:メキシコの大気水生成器市場、金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2023年~2031年
表179:その他のラテンアメリカの大気水生成器市場、数量(単位)予測、技術別、2023年~2031年
表180:その他のラテンアメリカの大気水生成器市場、金額(US$ Mn)予測、技術別、2023年~2031年
表181:その他のラテンアメリカの大気水生成器市場、数量(単位)予測、タイプ別、2023年~2031年
表182:その他のラテンアメリカの大気水生成器市場、金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2023年~2031年
表183:その他のラテンアメリカの大気水生成器市場、数量(単位)予測、容量別、2023年~2031年
表184:その他のラテンアメリカの大気水生成器市場、金額(US$ Mn)予測、容量別、2023年~2031年
表185:その他のラテンアメリカの大気水生成器市場、数量(単位)予測、最終用途別、2023年~2031年
表186:その他のラテンアメリカの大気水生成器市場、金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2023年~2031年
表187:中東・アフリカの大気水生成器市場、数量(単位)予測、技術別、2023年~2
表216:その他の中東・アフリカ 大気水生成器市場価値(US$ Mn)予測、タイプ別、2023年~2031年
表217:その他の中東・アフリカ 大気水生成器市場数量(単位)予測、容量別、2023年~2031年
表218:その他の中東・アフリカ 大気水生成器市場価値(US$ Mn)予測、容量別、2023年~2031年
表219:その他の中東・アフリカ 大気水生成器市場数量(単位)予測、最終用途別、2023年~2031年
表220:その他の中東・アフリカ 大気水生成器市場価値(US$ Mn)予測、最終用途別 2023年~2031年
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大気水生成装置は、空気中に含まれる水蒸気を凝縮・捕集し、飲料水や生活用水として利用可能な水を生成するシステムを指します。地球上の水資源の約97%が海水であり、淡水資源は限られているため、この技術は水不足問題に対する革新的な解決策の一つとして世界的に注目されています。その基本的な原理は、空気中の水蒸気を露点以下に冷却することで液化させる、あるいは吸湿材を用いて水蒸気を捕捉し、その後脱着・凝縮させるという、自然界の結露現象や除湿のメカニズムを応用したものです。
主な方式としては、まず「冷却凝縮方式」が挙げられます。これは最も普及しているタイプで、エアコンや冷蔵庫の原理と同様に、ファンで取り込んだ空気を冷却器(エバポレーター)で冷やし、空気中の水蒸気を水滴として凝縮させる方法です。生成された水はフィルターでろ過され、必要に応じてUV殺菌処理が施されます。この方式は比較的シンプルな構造で、安定した水生成が可能ですが、外気温や湿度に性能が左右されやすく、特に低湿度環境下では効率が低下する傾向があります。
次に「吸着方式」があります。この方式では、シリカゲル、ゼオライト、あるいは近年開発が進む金属有機構造体(MOF: Metal-Organic Frameworks)などの吸湿材を用いて空気中の水蒸気を吸着させます。吸着材が飽和状態になった後、加熱することで水蒸気を脱着させ、それを冷却器で凝縮させて水を得ます。この方式の大きな利点は、比較的低い湿度環境下でも水生成が可能である点や、太陽熱などの再生可能エネルギーを熱源として利用しやすい点にあります。特にMOFは、その高い吸着能力と選択性から、乾燥地域での水生成技術として大きな期待が寄せられています。
その他には、小型装置に用いられる「ペルチェ素子方式」があります。これはペルチェ素子に電流を流すことで生じる熱電効果を利用し、片面を冷却して水蒸気を凝縮させる方法です。小型化が可能でポータブル用途に適していますが、生成量は比較的少ない傾向にあります。また、太陽光の集光熱を利用して直接水蒸気を発生させ、冷却・凝縮させる「太陽熱利用方式」も研究されており、エネルギー自立型のシステム構築を目指しています。
大気水生成装置の用途は多岐にわたります。最も重要なのは、水資源が乏しい地域や災害発生時における安全な飲料水の供給です。インフラが未整備な遠隔地、離島、あるいは軍事基地などでの生活用水確保にも貢献します。また、オフィスや家庭においては、ウォーターサーバーの代替として、ボトル水の購入や配送の手間を省き、プラスチックごみの削減にも繋がる環境配慮型の選択肢として導入が進んでいます。農業分野では、大規模な装置を導入することで灌漑用水の確保に役立つ可能性も秘めています。
関連技術としては、まず装置の基盤となる「冷却・除湿技術」が挙げられます。ヒートポンプ技術、冷凍サイクル、そしてペルチェ素子の効率化が重要です。また、吸着方式においては、吸着材の性能向上、特にMOFのような新規材料の開発が鍵となります。エネルギー効率の改善も不可欠であり、太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーとの統合、あるいは廃熱の有効活用による省エネルギー化が積極的に進められています。生成された水の安全性を確保するためには、高性能なフィルターによるろ過、紫外線(UV)殺菌、そしてミネラル成分の調整といった「水質管理技術」が不可欠です。さらに、IoTやAIを活用した遠隔監視システム、自動運転制御、そして空気清浄機能との複合化など、利便性と機能性を高めるための「スマート技術」の開発も活発に行われています。
大気水生成装置は、地球規模での水問題解決に貢献する可能性を秘めた技術であり、今後もその性能向上と普及が期待されています。