ゼロ液体排出(ZLD)システムの世界市場2023-2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

◆英語タイトル:Zero Liquid Discharge (ZLD) Systems Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23FE0151)◆商品コード:IMARC23FE0151
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2023年2月1日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
◆ページ数:145
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:材料
◆販売価格オプション(消費税別)
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

IMARC社の本調査資料によると、世界のゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模が2022年を基準に71億ドルに達しています。今後、2028年には115億ドルになり、2023年から2028年の間に8.11%の成長率を示すと見込まれます。本資料では、ゼロ液体排出(ZLD)システムの世界市場を調査し、序論、範囲・手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、プロセス別(前処理、ろ過、蒸発&結晶化)分析、システム別(従来型ZLDシステム、ハイブリッドZLDシステム)分析、技術別(サーマルベース、膜ベース)分析、エンドユーザー別(電力、石油&ガス、金属&鉱業、化学、その他)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東・アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、価格分析、競争状況など、以下のように掲載しています。また、企業情報として、B Medical Systems, Connexa, Dulas Ltd, KATEK Memmingen GmbH, Kyocera Corporation, Rockwell Industries Limited, Sholep Energy Ltd, Sundanzer, The Sure Chill Company Limited, Unique Appliances Ltd and Vestfrost Solutions.などが含まれています。
・序論
・範囲・手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界のゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模:プロセス別
- 前処理における市場規模
- ろ過における市場規模
- 蒸発&結晶化における市場規模
・世界のゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模:システム別
- 従来型ZLDシステムの市場規模
- ハイブリッドZLDシステムの市場規模
・世界のゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模:技術別
- サーマルベース技術の市場規模
- 膜ベース技術の市場規模
・世界のゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模:エンドユーザー別
- 電力における市場規模
- 石油&ガスにおける市場規模
- 金属&鉱業における市場規模
- 化学における市場規模
- その他エンドユーザーにおける市場規模
・世界のゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模:地域別
- 北米のゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模
- アジア太平洋のゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模
- ヨーロッパのゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模
- 中南米のゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模
- 中東・アフリカのゼロ液体排出(ZLD)システム市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

2022年の世界ゼロ液体排出(ZLD)システム市場の規模は71億米ドルに達しました。IMARCグループは、2028年までに市場は115億米ドルに達すると予測しており、2023年から2028年にかけて8.11%の成長率(CAGR)を示すとしています。

ゼロ液体排出(ZLD)システムは、工業プラントからの排水処理ソリューションで、液体廃棄物が水域に放出されるのを防ぐために使用されます。これには、超ろ過、逆浸透、結晶化、分数電気脱イオン(EDI)のための機器やツールが含まれています。ZLDシステムは、結晶器や膜ベース、複数効果蒸発システムを利用して水の回収とリサイクルを行います。これにより、廃水のリサイクルと再利用が促進され、新鮮な水の取り込みを防ぎます。そのため、プロセスプラント、バルク医薬品製造ユニット、繊維工場、化学プラント、さらには淡水化および発電所で一般的に使用されています。

ZLDシステム市場の成長を促進している主な要因の1つは、産業全体で効果的な廃水処理ソリューションへの需要の高まりです。さまざまな産業および製造ユニットは、塩水濃縮物の処理と処分にZLDシステムを利用しています。また、水域の近くに位置する石炭火力および熱発電所では、システムからの液体および固体廃棄物を除去し、再利用可能な清水を生産するために使用されます。得られた清水は、冷却塔やボイラーのブローダウンなど、さまざまな産業プロセスに使用されます。さらに、民間および公的機関が多数の水浄化プログラムを立ち上げていることも市場の成長に寄与しています。また、疎水性中空繊維膜の開発など、さまざまな製品革新も成長を促進する要因となっています。この膜は、効果的な塩水処理と水からの有用資源の回収に利用されます。集中廃水の水流への放出を禁止する有利な政府政策の実施や、清潔で飲用可能な水の需要の高まりも、市場の成長を促すと予想されています。

IMARCグループは、2023年から2028年の間における世界ゼロ液体排出(ZLD)システム市場の重要な傾向を分析し、プロセス、システム、技術、最終用途産業に基づいて市場を分類しています。

市場の競争環境についても検討されており、主要なプレーヤーとして、Alfa Laval AB、Aquatech International LLC、Condorchem Envitech、ENCON Evaporators、Evoqua Water Technologies、GEA Group Aktiengesellschaft、H2O GmbH、Hydro Air Research Italia Srl、Oasys Water Inc.、Petro Sep Corporation、Praj Industries Limited、Safbon Water Technology Inc.、Veolia Environnement S.A.などの企業が挙げられています。

❖ レポートの目次 ❖

1 はじめに
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のゼロ液体排出(ZLD)システム市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 プロセス別市場分析
6.1 前処理
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ろ過
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 蒸発・結晶化
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 システム別市場分析
7.1 従来型ZLDシステム
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ハイブリッドZLDシステム
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 技術別市場分析
8.1 熱ベース
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 膜ベース
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 最終用途産業別市場区分
9.1 電力
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 石油・ガス
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 冶金・鉱業
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 化学・石油化学
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 製薬
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 その他
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 アルファ・ラバルAB
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務状況
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 アクアテック・インターナショナルLLC
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 コンドルケム・エンバイロテック
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 エンコン・エバポレーターズ
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.5 エヴォクア・ウォーター・テクノロジーズ
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務状況
15.3.5.4 SWOT分析
15.3.6 GEAグループ株式会社
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務状況
15.3.6.4 SWOT分析
15.3.7 H2O GmbH
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 Hydro Air Research Italia Srl
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 Oasys Water Inc.
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.10 Petro Sep Corporation
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.11 プラジ・インダストリーズ・リミテッド
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務状況
15.3.12 サフボン・ウォーター・テクノロジー社
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.13 ヴェオリア・エンバイロメント社
15.3.13.1 会社概要
15.3.13.2 製品ポートフォリオ
15.3.13.3 財務状況
15.3.13.4 SWOT分析



1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Zero Liquid Discharge (ZLD) Systems Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Process
6.1 Pretreatment
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Filtration
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Evaporation and Crystallization
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Systems
7.1 Conventional ZLD systems
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Hybrid ZLD systems
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Technology
8.1 Thermal-based
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Membrane-based
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End Use Industry
9.1 Power
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Oil and Gas
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Metallurgy and Mining
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Chemicals and Petrochemicals
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Pharmaceutical
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Other
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Alfa Laval AB
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 Aquatech International LLC
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 Condorchem Envitech
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 ENCON Evaporators
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.5 Evoqua Water Technologies
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.5.4 SWOT Analysis
15.3.6 GEA Group Aktiengesellschaft
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
15.3.7 H2O GmbH
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 Hydro Air Research Italia Srl
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.9 Oasys Water Inc.
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.10 Petro Sep Corporation
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.11 Praj Industries Limited
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.12 Safbon Water Technology Inc.
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.13 Veolia Environnement S.A.
15.3.13.1 Company Overview
15.3.13.2 Product Portfolio
15.3.13.3 Financials
15.3.13.4 SWOT Analysis
※参考情報

ゼロ液体排出(ZLD)システムは、産業プロセスで生じる廃水を完全にリサイクルし、最終的に液体廃棄物を排出しないことを目的とした技術です。ZLDシステムの導入は、水資源の保護や廃棄物管理の向上、さらには環境規制の厳格化に対応するために重要です。特に水資源が限られた地域や、環境問題が深刻化している地域において、ZLDは必須の技術とされています。
ZLDシステムの基本的な概念は、廃水中の水と溶質を分離し、清浄な水を回収する一方で、固形物を残存させることです。これにより企業は、廃水を新たな水資源として再利用できるようになります。ZLDは、環境への負担を軽減するだけでなく、企業の経済的な利益にも寄与します。たとえば、清浄な水を再利用することで、新たに水を購入する必要がなくなり、コストを削減できる場合があります。

ZLDシステムには、さまざまな種類があります。一般的には、蒸発、結晶化、膜技術、逆浸透などのプロセスが組み合わされて使用されます。蒸発プロセスは、廃水を加熱して水分を蒸発させ、濃縮された残留物を生成する方法です。特に、温水や廃熱を利用できる場合、この方法はエネルギー効率が高くなります。

結晶化技術は、濃縮廃水から溶質を固体として析出させるプロセスです。この方法により、廃水から無駄なく成分を回収し、固体廃棄物として再利用することが可能になります。また、膜技術、特に逆浸透技術は、高度な水質処理を行うために用いられ、廃水からの不純物を効果的に除去します。これにより、再利用可能な清浄水を生産することができます。

ZLDシステムの用途は広範です。製造業、化学工業、石油精製、発電工場、食品加工など、多くの工業分野で導入されています。例えば、化学工業では、プロセス中に生成される廃水をZLDシステムで処理することで、法律規制を遵守し、環境への影響を最小限に抑えることが求められます。さらに、食品工業でも、洗浄水や製品の製造過程で発生する廃水を管理するために、ZLDシステムが有効です。

ZLDシステムに関連する技術には、さまざまな先進的な水処理技術があります。例えば、ナノフィルトレーションや選択的イオン交換などの技術は、廃水中の特定の成分を効率よく除去することができ、ZLDシステムの性能を向上させる役割を担っています。また、デジタル技術の進歩により、リアルタイムで水質を監視し、最適な運用を行うことが可能になっています。これは、ZLDシステムの効率性を高め、トラブルを未然に防ぐのに役立ちます。

ZLDシステムの導入にはいくつかの課題も存在します。初期投資や運用コストが高くつく場合があり、特に小規模な企業には負担となることがあるため、コスト対効果を十分に考慮する必要があります。さらに、技術的な複雑さや、長期的な運用におけるメンテナンスが要求されることも留意すべき点です。しかし、環境への配慮や持続可能性が重要視される現代において、これらの課題を克服し、ZLDシステムを積極的に導入することは、企業にとって重要な戦略となるでしょう。

結果として、ゼロ液体排出(ZLD)システムは、環境保護と企業の効率化を両立させるための重要なツールとして、今後ますますの発展が期待されます。水資源の枯渇が懸念される中、ZLDの導入が社会全体の持続可能性に寄与することは必至であり、その技術の進化は今後の産業界に多大な影響を及ぼすと考えられます。


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