TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY
1.1 GLOBAL ATMOSPHERIC WATER GENERATOR MARKET, BY PRODUCT
1.2 GLOBAL ATMOSPHERIC WATER GENERATOR MARKET, BY APPLICATION
1.3 GLOBAL ATMOSPHERIC WATER GENERATOR MARKET, BY REGION
2 MARKET INTRODUCTION
2.1 DEFINITION
2.2 SCOPE OF THE STUDY
2.3 MARKET STRUCTURE
3 RESEARCH METHODOLOGY
3.1 RESEARCH PROCESS
3.2 PRIMARY RESEARCH
3.3 SECONDARY RESEARCH
3.4 MARKET SIZE ESTIMATION
3.5 TOP DOWN & BOTTOM-UP APPROACH
3.6 FORECAST MODEL
3.7 LIST OF ASSUMPTIONS
4 MARKET DYNAMICS
4.1 INTRODUCTION
4.2 DRIVERS
4.2.1 DEPLETING WATER RESERVES
4.2.2 INCREASING INVESTMENT AND RISING AWARENESS
4.2.3 DRIVERS IMPACT ANALYSIS
4.3 RESTRAINTS
4.3.1 HIGH POWER CONSUMPTION
4.3.2 RESTRAINTS IMPACT ANALYSIS
4.4 OPPORTUNITIES
4.4.1 DEVELOPMENT OF ADVANCE AND LOW COST ATMOSPHERIC WATER GENERATORS
4.5 IMPACT OF COVID-19 ON GLOBAL ECONOMY
4.6 IMPACT OF COVID-19 ON THE GLOBAL ATMOSPHERIC WATER GENERATOR MARKET
4.7 SUPPLY CHAIN IMPACT
4.7.1 IMPACT ON MANUFACTURER/DEVELOPER
4.7.2 IMPACT ON COMPONENT/SERVICES SUPPLIER
4.7.3 IMPACT ON DISTRIBUTION/LOGISTICS
5 MARKET FACTOR ANALYSIS
5.1 SUPPLY/VALUE CHAIN ANALYSIS
5.1.1 R&D
5.1.2 MANUFACTURING & ASSEMBLY
5.1.3 DISTRIBUTION & SALES
5.1.4 POST-SALES MONITORING
5.2 PORTER’S FIVE FORCES MODEL
5.2.1 THREAT OF NEW ENTRANTS
5.2.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
5.2.3 BARGAINING POWER OF BUYERS
5.2.4 THREAT OF SUBSTITUTES
5.2.5 INTENSITY OF RIVALRY
6 GLOBAL ATMOSPHERIC WATER GENERATOR MARKET, BY PRODUCT
6.1 OVERVIEW
6.2 GLOBAL ATMOSPHERIC WATER GENERATOR MARKET SIZE, MARKET ESTIMATES & FORECAST BY PRODUCT, 2019-2030
6.2.1 GLOBAL ATMOSPHERIC WATER GENERATOR MARKET SIZE: MARKET ESTIMATES & FORECAST BY PRODUCT, 2019-2030
7 GLOBAL ATMOSPHERIC WATER GENERATOR MARKET, BY APPLICATION
7.1 OVERVIEW
7.2 GLOBAL ATMOSPHERIC WATER GENERATOR MARKET SIZE, MARKET ESTIMATES & FORECAST BY APPLICATION, 2019-2030
7.2.1 GLOBAL ATMOSPHERIC WATER GENERATOR MARKET SIZE: MARKET ESTIMATES & FORECAST BY APPLICATION, 2019-2030
8 GLOBAL ATMOSPHERIC WATER GENERATOR MARKET, BY REGION
8.1 OVERVIEW
8.2 NORTH AMERICA
8.2.1 U.S.
8.2.2 CANADA
8.2.3 MEXICO
8.3 EUROPE
8.3.1 GERMANY
8.3.2 FRANCE
8.3.3 UK
8.3.4 ITALY
8.3.5 SPAIN
8.3.6 REST OF EUROPE
8.4 ASIA PACIFIC
8.4.1 CHINA
8.4.2 INDIA
8.4.3 JAPAN
8.4.4 SOUTH KOREA
8.4.5 REST OF ASIA PACIFIC
8.5 MIDDLE EAST & AFRICA
8.5.1 SAUDI ARABIA
8.5.2 UAE
8.5.3 SOUTH AFRICA
8.5.4 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA
8.6 SOUTH AMERICA
8.6.1 BRAZIL
8.6.2 ARGENTINA
8.6.3 REST OF SOUTH AMERICA
9 COMPETITIVE LANDSCAPE
9.1 COMPETITIVE OVERVIEW
9.2 COMPETITIVE BENCHMARKING
9.3 MAJOR PLAYERS IN THE GLOBAL ATMOSPHERIC WATER GENERATOR MARKET
9.4 MAJOR GROWTH STRATEGIES IN THE GLOBAL ATMOSPHERIC WATER GENERATOR MARKET
9.5 LEADING PLAYERS IN TERMS OF THE NUMBER OF DEVELOPMENTS IN THE GLOBAL ATMOSPHERIC WATER GENERATOR MARKET
9.6 KEY DEVELOPMENTS & GROWTH STRATEGIES
9.6.1 PRODUCT LAUNCH/PRODUCT DEVELOPMENT
9.6.2 COLLABORATIONS/JOINT VENTURES/PARTNERSHIPS
10 COMPANY PROFILES
10.1 AKVO WATER SYSTEMS PVT. LTD
10.1.1 COMPANY OVERVIEW
10.1.2 FINANCIAL OVERVIEW
10.1.3 PRODUCTS OFFERED
10.1.4 KEY DEVELOPMENTS
10.1.5 SWOT ANALYSIS
10.1.6 KEY STRATEGIES
10.2 WATER TECHNOLOGIES INTERNATIONAL
10.2.1 COMPANY OVERVIEW
10.2.2 FINANCIAL OVERVIEW
10.2.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
10.2.4 KEY DEVELOPMENTS
10.2.5 SWOT ANALYSIS
10.2.6 KEY STRATEGIES
10.3 ZHONGLING XINQUAN (FUJIAN) AIR DRINKING WATER TECHNOLOGY CO., LTD
10.3.1 COMPANY OVERVIEW
10.3.2 FINANCIAL OVERVIEW
10.3.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
10.3.4 KEY DEVELOPMENTS
10.3.5 SWOT ANALYSIS
10.3.6 KEY STRATEGIES
10.4 GENAQ TECHNOLOGIES S.L
10.4.1 COMPANY OVERVIEW
10.4.2 FINANCIAL OVERVIEW
10.4.3 PRODUCTS OFFERED
10.4.4 KEY DEVELOPMENTS
10.4.5 SWOT ANALYSIS
10.4.6 KEY STRATEGIES
10.5 AIROWATER
10.5.1 COMPANY OVERVIEW
10.5.2 FINANCIAL OVERVIEW
10.5.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
10.5.4 KEY DEVELOPMENTS
10.5.5 SWOT ANALYSIS
10.5.6 KEY STRATEGIES
10.6 WATERGEN
10.6.1 COMPANY OVERVIEW
10.6.2 FINANCIAL OVERVIEW
10.6.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
10.6.4 KEY DEVELOPMENTS
10.6.5 SWOT ANALYSIS
10.6.6 KEY STRATEGIES
10.7 RAY AGUA
10.7.1 COMPANY OVERVIEW
10.7.2 FINANCIAL OVERVIEW
10.7.3 PRODUCTS OFFERED
10.7.4 KEY DEVELOPMENTS
10.8 SKYH2O
10.8.1 COMPANY OVERVIEW
10.8.2 FINANCIAL OVERVIEW
10.8.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
10.8.4 KEY DEVELOPMENTS
10.9 YUEQING KEMAO ELECTRIC CO., LTD
10.9.1 COMPANY OVERVIEW
10.9.2 FINANCIAL OVERVIEW
10.9.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
10.9.4 KEY DEVELOPMENTS
10.10 DEW POINT MANUFACTURING
10.10.1 COMPANY OVERVIEW
10.10.2 FINANCIAL OVERVIEW
10.10.3 PRODUCTS OFFERED
10.10.4 KEY DEVELOPMENTS
10.11 SKYWATER AIR WATER MACHINES
10.11.1 COMPANY OVERVIEW
10.11.2 FINANCIAL OVERVIEW
10.11.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
10.11.4 KEY DEVELOPMENTS
10.12 ATLANTIS SOLAR
10.12.1 COMPANY OVERVIEW
10.12.2 FINANCIAL OVERVIEW
10.12.3 PRODUCTS OFFERED
10.12.4 KEY DEVELOPMENTS
10.13 SUNTOWATER TECHNOLOGIES LLC
10.13.1 COMPANY OVERVIEW
10.13.2 FINANCIAL OVERVIEW
10.13.3 PRODUCTS OFFERED
10.13.4 KEY DEVELOPMENTS
10.14 ESHARA WATER
10.14.1 COMPANY OVERVIEW
10.14.2 FINANCIAL OVERVIEW
10.14.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
10.14.4 KEY DEVELOPMENTS
10.15 CANADIAN DEW TECHNOLOGIES INC.
10.15.1 COMPANY OVERVIEW
10.15.2 FINANCIAL OVERVIEW
10.15.3 PRODUCTS OFFERED
10.15.4 KEY DEVELOPMENTS
| ※参考情報 大気圧水生成装置(Atmospheric Water Generator)は、周囲の空気から水分を抽出し、飲料水を生成するための装置です。この技術は、特に水不足の地域や衛生的な水源が確保できない状況で有用です。大気中には、水蒸気として約0.1%から4%の水分が含まれており、この水分を集めることで、比較的容易に飲料水を得ることができます。 大気圧水生成装置には、主に二つの種類があります。一つは、冷却コンドensation方式と呼ばれるもので、空気を冷却して水蒸気を液体水として凝縮させる方法です。具体的には、ファンによって空気を引き込み、その空気を冷却熱交換器に通します。冷却された空気中の水分が結露し、水滴として収集されます。この過程で得られた水は、フィルターを通して清浄化され、飲み水として使用可能になります。 もう一つは、デシカント方式と呼ばれる方法です。この方式では、吸湿性の高い材料(デシカント)を用いて空気中の水分を吸収し、その後加熱して水分を放出させます。このようにして生成された水分を冷却し、液体水として収集します。デシカント方式は、特に乾燥した環境でも効果的に水を生成できるため、特定のアプリケーションにおいて重宝されます。 大気圧水生成装置の用途は多岐にわたります。最も一般的な用途は、家庭やオフィスでの飲料水の供給です。特に、水道水が確保されない地域や天然水源が限られている場所では、非常に有効です。また、災害時や緊急時においても、迅速に浄水を得る手段として利用されます。さらに、農業分野では、自動灌漑システムとしての利用や、土壌の湿度を保持する手段としても研究されています。 関連技術としては、デシカント材や熱交換器の改良が挙げられます。最近では、新しい素材やナノテクノロジーを用いたデシカントが開発され、より高効率に水分を吸収することが可能となっています。また、冷却コンドensation方式に関しても、エネルギー効率を向上させるための新しい熱交換技術の研究が進んでいます。 環境面でも、大気圧水生成装置は注目されています。水を直接生成することができるため、従来の水資源の汲み上げによる地形変化や水質汚染の問題を回避できます。これにより、持続可能な水供給の一助となることが期待されています。ただし、エネルギー消費に関しては注意が必要であり、再生可能エネルギーを活用したシステム設計が求められています。 さらに、大気圧水生成装置は地域の特性や気候条件によって評価される必要があります。湿度が高い地域では効率的に水を生成できますが、乾燥した地域ではその効率が落ちるため、運用コストや維持管理も考慮した導入が必要です。このため、各地域に適した設計や技術の開発が求められています。 将来的には、大気圧水生成装置の技術が進化し、よりコンパクトで効率的なモデルが市場に登場することが期待されます。また、人工知能やIoT技術との組み合わせにより、水生成のモニタリングや運用の自動化も進展するでしょう。 これにより、喉の渇きを癒すだけでなく、さまざまな社会問題の解決にも寄与することができると考えられています。大気圧水生成装置は、私たちの生活において重要な役割を果たす可能性を秘めているのです。 |
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