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かん水濃縮技術市場(技術:HERO、CCD、VTFF、MVC、その他)— グローバル産業分析、規模、シェア、成長、トレンド、および予測、2023-2031年

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濃縮塩水技術市場に関する本レポートは、2022年の市場規模が140億米ドルであったことを示しており、2023年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)4.3%で成長し、2031年末には204億米ドルに達すると予測されています。この予測期間は2023年から2031年までで、2020年から2021年までの過去データも利用可能です。市場分析は、セグメント別分析および地域レベル分析に加え、促進要因、抑制要因、機会、主要トレンド、ポーターのファイブフォース分析、バリューチェーン分析、主要トレンド分析といった定性分析も網羅しています。

市場の概要と定義
濃縮塩水技術とは、塩水から硫酸カルシウム、シリカ、塩化カルシウムなどの有害な塩分を除去する処理技術を指します。この技術は、塩水から有害な化学物質を抽出する環境に優しい方法を提供し、陸上での採掘の必要性を減らし、環境保護に貢献します。塩水は、工業生産プロセス、海水や廃水のリサイクル、塩水地下水や石油・ガス採掘の淡水化から生じる塩分の濃縮液です。建設業や鉱業における多くのプロジェクトでは大量の水が使用され、それが直接環境に排出されるため、世界各国の政府は環境保護のために濃縮塩水技術の導入を推進しています。この技術は、塩酸、水酸化ナトリウム、リチウム誘導体、カルシウム、マグネシウム、亜鉛などの化学物質の除去に役立ちます。応用分野は、食品・飲料、流体の冷却、水の軟化・浄化、除氷、そして世界中の鉱業など多岐にわたります。

市場の促進要因
市場成長の主要な促進要因の一つは、人口増加に伴うエネルギー需要の急増です。石炭埋蔵量の枯渇は水力発電の必要性を高めており、濃縮塩水技術は水を浄化し、エネルギー生成に適した状態にするのに役立ちます。また、製造業から排出される液体廃棄物がこの技術によって効果的に処理・浄化されることで、ゼロ液体排出(ZLD)が実現され、新規参入企業にとって液体廃棄物の適切な処理を事前に計画できるという魅力的な機会が生まれています。
さらに、世界各国の政府が産業からの廃水排出を規制するための措置を講じていることも、市場を牽引しています。例えば、中国政府はパラキシレンを生産する複数の化学工場を停止させました。これにより、産業界では塩水廃棄物ストリームの処理に濃縮塩水技術の採用が増加しています。塩水濃縮によって得られる純水は、水力発電に利用することも可能です。
淡水化とゼロ液体排出システムの必要性の高まりも、市場の重要な推進力です。インドや中国のような人口密度の高い国々では、水域の汚染が深刻であり、塩水排出がその問題を悪化させています。産業界における塩水処理のためのゼロ液体排出システムへの需要が高まっています。また、世界各地で発生する干ばつは淡水不足の問題を深刻化させており、淡水源の保護と再利用が不可欠となっています。不純物を取り除き、飲料水として利用可能にするための塩水淡水化技術への需要の増加が、世界の濃縮塩水技術市場を後押ししています。

市場の抑制要因
一方で、市場の進展を妨げる主要な要因として、深井戸注入、イオン交換、逆浸透、熱結晶化、熱蒸発といった大規模な塩水処理の設置および維持にかかる高額なコストが挙げられます。これにより、一部の国ではこれらの技術を大規模に導入することが困難となっています。

地域別洞察
最新の市場分析によると、2022年にはアジア太平洋地域が世界の市場において最大のシェアを占めました。この地域は、水不足の深刻化、特に中国やインドなどの発展途上国における人口増加、濃縮塩水施設への多大な投資、そして石油・ガスおよび食品・飲料部門の拡大によって市場の発展が促進されています。アジア太平洋地域に続き、北米とヨーロッパが大きなシェアを占めています。今後、中東・アフリカおよびラテンアメリカ地域は、石油・ガス部門の拡大とそれに伴うオフショアおよびオンショア探査活動の増加により、著しい市場成長を記録すると予測されています。

競争環境
世界の濃縮塩水技術産業は、多数の企業が存在し、非常に競争が激しい状況です。主要企業は、グローバルな事業展開を拡大するために、他社との提携を通じて新しく高度な濃縮塩水技術を導入することに投資しています。本レポートでは、Advent Envirocare Technology Pvt. Ltd.、Modern Water Plc、Memsys Water Technologies GmbH、Enviro Water Minerals Company、Oasys Water、TETRA Technologies, Inc.、Fluid Technology Solutions, Inc.、Osmo Membrane Systems GmbH、Saltworks Technologies, Inc.、Duraflow LLC、Veolia、Synder Filtrationといった主要企業がプロファイルされています。これらの企業は、企業概要、財務概要、事業戦略、製品ポートフォリオ、事業セグメントなどのパラメータに基づいて分析されています。
最近の主要な動向としては、2023年にEvoqua Water Technologiesがテキサス州での事業拡大を目的としてKemco SystemsからBob Johnson and Associatesの産業用水処理サービス事業を買収したこと、同じく2023年にKoch Separation SolutionsがAqantoと提携し嫌気性廃水処理技術を提供することを発表したこと、そして2022年7月にはVeolia Water TechnologiesがTotalEnergiesと提携し、オマーンの淡水化プラントに電力を供給するための最大の太陽光発電システムを建設することを発表したことが挙げられます。

市場セグメンテーション
市場は以下の基準でセグメント化されています。
* 技術別: HERO、CCD、VTFF、MVC、その他。
* 最終用途産業別: 石炭化学、食品・飲料、埋立地/浸出水、鉱業、石油・ガス、電力、パルプ・紙、精製・石油化学、鉄鋼、繊維、その他。
* 対象地域: 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。
* 対象国: 米国、カナダ、ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、中国、インド、日本、ブラジル、メキシコ、南アフリカ、GCC諸国。

レポートの形式と提供範囲
本レポートは、電子形式(PDF)とExcel形式で提供されます。カスタマイズの範囲や価格については、ご要望に応じて提供されます。

## よくあるご質問

質問: 2022年における世界のブライン濃縮技術市場の規模はどのくらいでしたか?
回答: 2022年には140億米ドルと評価されました。

質問: 予測期間中、ブライン濃縮技術事業はどのように成長すると予想されますか?
回答: 2023年から2031年にかけて、年平均成長率 (CAGR) 4.3%で成長すると予測されています。

質問: ブライン濃縮技術の需要を促進する主要な要因は何ですか?
回答: エネルギー生成の需要の急増、および脱塩・ゼロ液体排出システムへのニーズの高まりです。

質問: 2022年に、ブライン濃縮技術のエンドユーザー産業セグメントのうち、どのセグメントが最大のシェアを占めましたか?
回答: 2022年には、石油・ガスセグメントが最大のシェアを占めました。

質問: 2022年に、世界のブライン濃縮技術市場でどの地域が優位に立ちましたか?
回答: 2022年には、アジア太平洋地域が優位な地域でした。

質問: ブライン濃縮技術の主要なメーカーはどこですか?
回答: Advent Envirocare Technology Pvt. Ltd.、Modern Water Plc、Memsys Water Technologies GmbH、Enviro Water Minerals Company、Oasys Water、TETRA Technologies, Inc.、Fluid Technology Solutions, Inc.、Osmo Membrane Systems GmbH、Saltworks Technologies, Inc.、Duraflow LLC、Veolia、およびSynder Filtrationです。


この市場レポートは、世界のブライン濃縮技術市場に関する包括的な分析を提供し、2020年から2031年までの詳細な市場予測を提示しています。

まず、レポートの冒頭では「エグゼクティブサマリー」として、世界の市場見通し、需要側の主要トレンド、重要な事実と数値、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といった、市場全体の概要と戦略的な洞察が簡潔にまとめられています。続く「市場概要」セクションでは、市場のセグメンテーション、最新の市場トレンド、そして市場の成長を促進する「推進要因」、成長を妨げる「阻害要因」、そして将来的な「機会」といった市場ダイナミクスが深く掘り下げられています。さらに、競争環境を分析するポーターのファイブフォース分析(買い手の交渉力、売り手の交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、既存企業間の競争強度)、規制分析、原材料サプライヤーから主要メーカー、サプライヤー/ディストリビューター、潜在顧客に至るまでのバリューチェーン分析、技術仕様分析、製造プロセスの概要、およびコスト構造分析を通じて、市場の構造と運営に関する多角的な視点と深い理解が提供されています。また、世界経済に大きな影響を与えたCOVID-19パンデミックが市場に与えた具体的な影響についても、詳細な分析が盛り込まれています。

2022年の生産量分析と価格トレンド分析に続き、レポートの主要な分析部分では、ブライン濃縮技術市場の将来予測が示されています。具体的には、2020年から2031年までの期間における市場価値(US$ Mn)が、様々な切り口で詳細に予測されています。

技術別分析では、HERO、CCD、VTFF、MVCといった主要なブライン濃縮技術が個別に紹介され、それぞれの市場価値予測と市場における魅力度が評価されています。これにより、どの技術が将来的に優位に立つか、あるいは特定の用途で有望であるかについての洞察が得られます。エンドユーザー別分析では、石炭化学、食品・飲料、埋立地/浸出液処理、鉱業、石油・ガス、電力、パルプ・紙、精製・石油化学、鉄鋼、繊維など、非常に多岐にわたる産業分野におけるブライン濃縮技術の市場価値予測と魅力度が提供されており、各産業の需要特性が明らかにされています。

地域別分析では、世界の主要地域である北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの各市場におけるブライン濃縮技術の市場価値予測と市場の魅力度が詳細に分析されています。さらに、各地域はより詳細なレベルで掘り下げられています。例えば、北米市場では米国とカナダ、ヨーロッパ市場ではドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア・CIS、アジア太平洋市場では中国、日本、インド、ASEAN諸国、ラテンアメリカ市場ではブラジルとメキシコ、中東・アフリカ市場ではGCC諸国と南アフリカといった主要国・サブ地域ごとに、技術別およびエンドユーザー別の市場価値予測が提供されています。これにより、特定の地域や国における市場の動向、成長機会、および潜在的な課題が、より具体的なデータに基づいて把握できるようになっています。

競争環境のセクションでは、2022年の世界のブライン濃縮技術市場における主要企業のシェア分析が提示されています。また、Advent Envirocare Technology Pvt. Ltd.、Modern Water Plc、Memsys Water Technologies GmbH、Enviro Water Minerals Company、Oasys Water、TETRA Technologies, Inc.、Fluid Technology Solutions, Inc.、Osmo Membrane Systems GmbH、Saltworks Technologies, Inc.、Duraflow LLC、Veolia、Synder Filtrationといった主要な市場参加企業の詳細な企業プロファイルが含まれています。これらのプロファイルには、各社の企業概要、事業概要、財務概要、および戦略概要といった包括的な情報が網羅されており、競合他社の動向を理解するための貴重な情報源となっています。

最後に、一次調査から得られた主要な洞察がまとめられ、補足情報として付録が提供されています。このレポートは、ブライン濃縮技術市場における意思決定者や関係者にとって、市場の現状と将来の展望を深く理解し、戦略的な計画を策定するための極めて有用な情報を提供するものと言えるでしょう。


表一覧

表1:世界のブライン濃縮技術市場予測、技術別、2020年~2031年

表2:世界のブライン濃縮技術市場価値(US$ Mn)予測、技術別、2020年~2031年

表3:世界のブライン濃縮技術市場予測、エンドユーザー別、2020年~2031年

表4:世界のブライン濃縮技術市場価値(US$ Mn)予測、エンドユーザー別、2020年~2031年

表5:世界のブライン濃縮技術市場予測、地域別、2020年~2031年

表6:世界のブライン濃縮技術市場価値(US$ Mn)予測、地域別、2020年~2031年

表7:北米のブライン濃縮技術市場予測、技術別、2020年~2031年

表8:北米のブライン濃縮技術市場価値(US$ Mn)予測、技術別、2020年~2031年

表9:北米のブライン濃縮技術市場予測、エンドユーザー別、2020年~2031年

表10:北米のブライン濃縮技術市場価値(US$ Mn)予測、エンドユーザー別、2020年~2031年

表11:北米のブライン濃縮技術市場予測、国別、2020年~2031年

表12:北米のブライン濃縮技術市場価値(US$ Mn)予測、国別、2020年~2031年

表13:米国のブライン濃縮技術市場予測、技術別、2020年~2031年

表14:米国のブライン濃縮技術市場価値(US$ Mn)予測、技術別、2020年~2031年

表15:米国のブライン濃縮技術市場予測、エンドユーザー別、2020年~2031年

表16:米国のブライン濃縮技術市場価値(US$ Mn)予測、エンドユーザー別、2020年~2031年

表17:カナダのブライン濃縮技術市場予測、技術別、2020年~2031年

表18:カナダのブライン濃縮技術市場価値(US$ Mn)予測、技術別、2020年~2031年

表19:カナダのブライン濃縮技術市場予測、エンドユーザー別、2020年~2031年

表20:カナダのブライン濃縮技術市場価値(US$ Mn)予測、エンドユーザー別、2020年~2031年

表21:欧州のブライン濃縮技術市場予測、技術別、2020年~2031年

表22:欧州のブライン濃縮技術市場価値(US$ Mn)予測、技術別、2020年~2031年

表23:欧州のブライン濃縮技術市場予測、エンドユーザー別、2020年~2031年

表24:欧州のブライン濃縮技術市場価値(US$ Mn)予測、エンドユーザー別、2020年~2031年

表25:欧州のブライン濃縮技術市場予測、国およびサブ地域別、2020年~2031年

表26:欧州のブライン濃縮技術市場価値(US$ Mn)予測、国およびサブ地域別、2020年~2031年

表27:ドイツのブライン濃縮技術市場予測、技術別、2020年~2031年

表28:ドイツのブライン濃縮技術市場価値(US$ Mn)予測、技術別、2020年~2031年

表29:ドイツのブライン濃縮技術市場予測、エンドユーザー別、2020年~2031年

表30:ドイツのブライン濃縮技術市場価値(US$ Mn)予測、エンドユーザー別、2020年~2031年

表31:フランスのブライン濃縮技術市場予測、技術別、2020年~2031年

表32:フランスのブライン濃

表76:ASEANかん水濃縮技術市場 金額(US$ Mn)予測、技術別、2020年~2031年

表77:ASEANかん水濃縮技術市場 予測、最終用途別、2020年~2031年

表78:ASEANかん水濃縮技術市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2020年~2031年

表79:アジア太平洋地域その他のかん水濃縮技術市場 予測、技術別、2020年~2031年

表80:アジア太平洋地域その他のかん水濃縮技術市場 金額(US$ Mn)予測、技術別、2020年~2031年

表81:アジア太平洋地域その他のかん水濃縮技術市場 予測、最終用途別、2020年~2031年

表82:アジア太平洋地域その他のかん水濃縮技術市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2020年~2031年

表83:ラテンアメリカかん水濃縮技術市場 予測、技術別、2020年~2031年

表84:ラテンアメリカかん水濃縮技術市場 金額(US$ Mn)予測、技術別、2020年~2031年

表85:ラテンアメリカかん水濃縮技術市場 予測、最終用途別、2020年~2031年

表86:ラテンアメリカかん水濃縮技術市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2020年~2031年

表87:ラテンアメリカかん水濃縮技術市場 予測、国・サブ地域別、2020年~2031年

表88:ラテンアメリカかん水濃縮技術市場 金額(US$ Mn)予測、国・サブ地域別、2020年~2031年

表89:ブラジルかん水濃縮技術市場 予測、技術別、2020年~2031年

表90:ブラジルかん水濃縮技術市場 金額(US$ Mn)予測、技術別、2020年~2031年

表91:ブラジルかん水濃縮技術市場 予測、最終用途別、2020年~2031年

表92:ブラジルかん水濃縮技術市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2020年~2031年

表93:メキシコかん水濃縮技術市場 予測、技術別、2020年~2031年

表94:メキシコかん水濃縮技術市場 金額(US$ Mn)予測、技術別、2020年~2031年

表95:メキシコかん水濃縮技術市場 予測、最終用途別、2020年~2031年

表96:メキシコかん水濃縮技術市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2020年~2031年

表97:ラテンアメリカ地域その他のかん水濃縮技術市場 予測、技術別、2020年~2031年

表98:ラテンアメリカ地域その他のかん水濃縮技術市場 金額(US$ Mn)予測、技術別、2020年~2031年

表99:ラテンアメリカ地域その他のかん水濃縮技術市場 予測、最終用途別、2020年~2031年

表100:ラテンアメリカ地域その他のかん水濃縮技術市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2020年~2031年

表101:中東・アフリカかん水濃縮技術市場 予測、技術別、2020年~2031年

表102:中東・アフリカかん水濃縮技術市場 金額(US$ Mn)予測、技術別、2020年~2031年

表103:中東・アフリカかん水濃縮技術市場 予測、最終用途別、2020年~2031年

表104:中東・アフリカかん水濃縮技術市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2020年~2031年

表105:中東・アフリカかん水濃縮技術市場 予測、国・サブ地域別、2020年~2031年

表106:中東・アフリカかん水濃縮技術市場 金額(US$ Mn)予測、国・サブ地域別、2020年~2031年

表107:GCCかん水濃縮技術市場 予測、技術別、2020年~2031年

表108:GCCかん水濃縮技術市場 金額(US$ Mn)予測、技術別、2020年~2031年

表109:GCCかん水濃縮技術市場 予測、最終用途別、2020年~2031年

表110:GCCかん水濃縮技術市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2020年~2031年

表111:南アフリカかん水濃縮技術市場 予測、技術別、2020年~2031年

表112:南アフリカかん水濃縮技術市場 金額(US$ Mn)予測、技術別、2020年~2031年

表113:南アフリカかん水濃縮技術市場 予測、最終用途別、2020年~2031年

表114:南アフリカかん水濃縮技術市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2020年~2031年

表115:中東・アフリカ地域その他のかん水濃縮技術市場 予測、技術別、2020年~2031年

表116:中東・アフリカ地域その他のかん水濃縮技術市場 金額(US$ Mn)予測、技術別、2020年~2031年

表117:中東・アフリカ地域その他のかん水濃縮技術市場 予測、最終用途別、2020年~2031年

表118:中東・アフリカ地域その他のかん水濃縮技術市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2020年~2031年


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[参考情報]
かん水濃縮技術とは、高濃度の塩類を含む排水、すなわち「かん水」から水分を除去し、溶存固形物の濃度をさらに高めることで、その体積を大幅に削減する技術全般を指します。この技術の主な目的は、排水処理コストの削減、環境負荷の低減、そしてかん水中に含まれる有価資源の回収にあります。

かん水濃縮技術には、主に以下の種類があります。
熱濃縮法:かん水を加熱して水分を蒸発させる方法です。代表的なものに、蒸発晶析法があります。これは、かん水を沸騰させて水蒸気を発生させ、残った塩類をさらに濃縮・結晶化させる技術です。高い濃縮率を達成できますが、エネルギー消費が大きいという特徴があります。多段フラッシュ蒸発や多重効用蒸発などもこの範疇に含まれます。
膜濃縮法:半透膜を利用して水分と塩類を分離する方法です。逆浸透(RO)膜は、高圧をかけて水分子のみを透過させ、塩類を分離します。ナノろ過(NF)膜は、RO膜よりも孔径が大きく、特定の多価イオンを選択的に除去・濃縮するのに用いられます。膜蒸留(MD)は、疎水性膜と温度差を利用して水蒸気のみを透過させる方法で、高塩濃度のかん水にも対応可能です。浸透膜濃縮(FO)は、浸透圧を利用して水を分離します。
凍結濃縮法:かん水を冷却して純粋な氷の結晶を生成させ、残った液相に塩類を濃縮する方法です。熱濃縮法に比べてエネルギー消費が少ない可能性がありますが、氷と濃縮液の分離が課題となることがあります。
電気透析法(ED):イオン交換膜と電位差を利用して、かん水中のイオンを選択的に移動させ、水と分離・濃縮する方法です。

これらの技術は、様々な分野で活用されています。
海水淡水化プラントでは、淡水化プロセスで発生する濃縮かん水の体積を削減し、環境への排出量を最小限に抑えるために利用されます。
産業排水処理においては、化学工業、鉱業、発電所の排煙脱硫排水、食品加工業、繊維工業、埋立地浸出水など、高塩濃度排水を排出する多様な工場や施設で、排水処理の最終工程として導入されています。
また、かん水中に含まれるリチウム、マグネシウム、カリウム、塩化ナトリウムなどの有価資源を回収する目的でも重要な役割を果たします。特に、ゼロ・リキッド・ディスチャージ(ZLD)システムでは、排水を一切外部に排出しないことを目指し、かん水濃縮技術がその中核を担います。

関連技術としては、まず「ゼロ・リキッド・ディスチャージ(ZLD)」が挙げられます。これは、かん水濃縮技術を駆使して排水を完全に回収・再利用し、固形物として排出するシステムです。また、海水淡水化技術は、かん水濃縮技術がその副産物である濃縮かん水の処理に不可欠であるため、密接に関連しています。さらに、排水処理技術全般、特に高塩濃度排水の処理技術、そしてかん水から特定の物質を抽出する資源回収技術も関連が深いです。濃縮プロセスにおけるスケール防止や膜の汚染対策としての前処理技術も、かん水濃縮技術の効率と安定性を高める上で非常に重要です。