世界のPFASろ過市場規模・予測:技術別(粒状活性炭、陰イオン交換樹脂、その他)、媒体種類別(炭素系媒体、樹脂系媒体、その他)、用途別(飲料水処理、産業排水、その他)、地域別予測(2025年~2035年)

◆英語タイトル:Global PFAS Filtration Market Size Study and Forecast by Technology (Granular Activated Carbon, Anion-Exchange Resins, and More), Media Type (Carbon-Based Media, Resin-Based Media, and More), Application (Drinking Water Treatment, Industrial Wastewater, and More), and Regional Forecasts 2025-2035

Bizwit Research & Consultingが発行した調査報告書(BZW26MY152)◆商品コード:BZW26MY152
◆発行会社(リサーチ会社):Bizwit Research & Consulting
◆発行日:2026年3月
◆ページ数:293
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:化学品・素材
◆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 ❖

市場の定義、
最近の動向および業界トレンド
PFAS(パーフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質)ろ過市場は、水流から難分解性のフッ素化合物を除去するために設計された技術、材料、および統合システムを網羅しています。PFASは、その化学的安定性および耐熱性、耐油性、耐水性から、工業プロセスや消費財に広く使用されており、しばしば「永遠の化学物質」と呼ばれています。しかし、その環境中での残留性と潜在的な健康リスクにより、自治体および産業用水インフラ全体において高度な処理ソリューションが必要とされています。この市場には、ろ過材メーカー、水処理ソリューションプロバイダー、EPC(設計・調達・建設)企業、および公益事業体や産業事業者などの規制主導のエンドユーザーが含まれます。
近年、規制基準の厳格化と世論の監視強化を背景に、市場はニッチな浄化プロジェクトから、主流の水処理の優先課題へと進化しています。主要経済圏の規制当局は、飲料水中のPFASに対して法的拘束力のある基準を導入しており、これにより高度な処理技術への設備投資が加速しています。技術革新は、従来の吸着方式から、再生能力の向上とライフサイクルコストの改善を実現したハイブリッド型および高効率なメディアシステムへと移行しています。政府が監視体制を拡充し、産業界が積極的なコンプライアンス戦略を採用する中、PFASろ過は広範な水処理エコシステム内に構造的に組み込まれたセグメントへと移行しており、2035年まで着実な成長軌道をたどると見込まれています。

本レポートの主な調査結果
• 市場規模(2024年):21億4,000万米ドル
• 推定市場規模(2035年):45億9,000万米ドル
• CAGR(2025年~2035年):7.18%
• 主要地域市場:北米
• 主要セグメント:技術別では粒状活性炭、用途別では飲料水処理

市場の決定要因
厳格な規制枠組みとコンプライアンス義務
規制の強化は依然として主要な成長の原動力である。飲料水中のPFASに対する法的拘束力のある最大汚染物質濃度基準は、公益事業者や産業事業者に既存の水処理システムのアップグレードを迫っている。コンプライアンスの期限や法的責任リスクが調達サイクルを加速させ、規制圧力によりPFASろ過技術への持続的な設備投資および運営費がもたらされている。
公衆衛生への意識の高まりと訴訟リスク
PFASに関連する健康への影響に対する認識の高まりにより、地域社会、擁護団体、投資家からの監視が厳しくなっている。これにより、製造業者や公益事業者の訴訟リスクが高まり、高性能ろ過システムの早期導入が促進されている。予防的な浄化戦略は、裁量的な支出ではなく、リスク軽減のための投資としてますます見なされるようになっている。
産業排水規制とESGへの適合
化学、繊維、電子機器、消火用泡剤メーカーなどの業界は、PFAS排出の管理に対する圧力が高まっている。環境・社会・ガバナンス(ESG)への取り組みやサステナビリティ報告基準が、高度な排水処理への投資を後押ししている。企業は、自社の脱炭素化や環境保全の目標に沿うため、微量レベルでの除去を保証するろ過ソリューションを優先している。
高い資本集約度と運用上の複雑さ
需要の牽引力は強いものの、高い設置コスト、ろ材交換費用、および濃縮液の処分に関する課題が、より広範な導入を制約している。小規模な公益事業体や新興市場では資金面の制約に直面する可能性があり、使用済みろ材や二次廃棄物流の管理における技術的な複雑さは、ライフサイクル経済性に影響を及ぼし得る。
技術性能と再生の限界
粒状活性炭やイオン交換樹脂などの吸着技術が市場を支配しているものの、PFASの鎖長やブレークスルー率による性能のばらつきは、依然として技術的な課題となっている。特に短鎖PFAS化合物において、選択性、再生効率、および費用対効果を向上させるためには、継続的な研究開発が必要である。

市場動向に基づく機会のマッピング
高度なろ過システムおよびハイブリッドろ過システム
• 除去効率を高めるための粒状活性炭とイオン交換樹脂の統合
• 短鎖PFASを対象とした選択的メディアの開発
ハイブリッドシステムは、性能面での差別化とライフサイクルコストの優位性を提供し、技術プロバイダーが規制市場内のプレミアムセグメントを獲得する立場を確立する。
新興経済国における規制の拡大
• アジア太平洋およびLAMEA地域におけるPFASモニタリング基準の採用
• 都市水道システムのインフラ更新
世界的に規制の枠組みが成熟する中、特に急速な都市化が進み、過去の産業汚染が残る地域において、新たな地域が未開拓の需要を提示している。
産業用発生源処理ソリューション
• 製造施設向けのモジュール式およびオンサイト処理システム
• PFAS除去を伴う閉ループ式水リサイクル
発生源での処理は、法的責任やコンプライアンスリスクを低減し、ろ過材サプライヤーやシステムインテグレーターに継続的な収益源をもたらします。
循環型経済とろ過材再生モデル
• 再生可能な樹脂およびリサイクル可能な炭素系ろ過材
• ろ過材の交換および廃棄に関するサービス型ビジネスモデル
製品中心の販売からライフサイクルサービス契約への移行は、利益率の向上と長期的な顧客維持につながります。

主要市場セグメント
技術別:
• 粒状活性炭
• 陰イオン交換樹脂
• その他
メディアタイプ別:
• 炭素系メディア
• 樹脂系メディア
• その他
用途別:
• 飲料水処理
• 産業排水
• その他

価値創出セグメントと成長分野
粒状活性炭は、確立された性能実績、自治体水道事業における広範な導入、および比較的低い初期コストにより、現在技術セグメントを支配しています。しかし、短鎖PFAS化合物の除去において高い選択性と効率性の向上に支えられ、陰イオン交換樹脂はより急速な成長を示すと予想されます。
媒体タイプ別では、既存インフラとの互換性を背景に、炭素系媒体が最大の導入ベースを維持している。一方、性能への要求が高まり、業界がより低いブレークスルー率でより長い稼働サイクルを求めるにつれ、樹脂系媒体はより力強いペースで拡大すると予想される。
用途別では、規制上の優先順位や公衆衛生上の要請を反映し、飲料水処理が主要な収益源となっている。しかし、産業排水分野は、排出量の多いセクターにおける規制順守の徹底や企業のESGへの取り組みを背景に、高成長分野として台頭すると予測される。

地域別市場評価
北米
北米は、早期の規制導入、大規模な浄化資金、活発な訴訟情勢に支えられ、世界のPFASろ過市場をリードしている。連邦および州レベルの義務化により、都市水道システムの更新が加速しており、高度なろ過媒体に対する持続的な需要が強化されている。
欧州
欧州は、予防原則に基づく規制枠組みと強力な環境ガバナンスが特徴です。同地域における化学物質の安全性と持続可能性への重点的な取り組みは、特に高度な水インフラを有する西欧諸国において、PFASの早期段階での段階的廃止とろ過への投資を促進しています。
アジア太平洋
アジア太平洋地域は、産業の拡大、都市化の進展、および規制の段階的な強化に牽引され、予測期間中に堅調な成長を記録すると予想されます。規制の執行レベルにはばらつきがあるものの、意識の高まりや輸出に伴うコンプライアンス要件が、PFAS低減技術の導入を後押ししている。
LAMEA
LAMEA地域には新たな機会が生まれている。特に中東やラテンアメリカの一部では、水不足や産業発展により高度な処理ソリューションが不可欠となっている。導入状況にはばらつきがあるものの、国際的な資金援助や環境基準の強化に伴い、勢いを増すと予想される。

最近の動向
• 2024年3月:大手水処理ソリューションプロバイダーが、自治体からの需要増に対応するため、PFAS専用樹脂の生産能力拡大を発表。これは、規制の加速化を受けてサプライチェーンが拡大していることを示唆している。
• 2023年9月:主要な公益事業者が提携し、活性炭とイオン交換技術を組み合わせたハイブリッド型PFAS除去システムのパイロット事業を開始。これは、業界が性能の最適化に注力していることを示している。
• 2024年1月:ある工業メーカーが、北米全域の施設におけるオンサイトPFAS排水処理設備のアップグレードに投資し、民間事業者の間で積極的なコンプライアンス戦略が展開されていることを浮き彫りにした。

取り上げる重要なビジネス上の課題
• 2035年までの世界のPFASろ過市場の長期的な収益見通しはどうか?
本レポートは市場の拡大を定量化し、予測期間を通じて年平均成長率(CAGR)7.18%を維持する構造的な推進要因を特定している。
• どの技術やろ過材が最も高い投資収益率(ROI)をもたらすか?
比較分析により、主要かつ高成長のセグメントが浮き彫りになり、資本配分の意思決定を支援します。
• 規制の変遷は地域の需要パターンをどのように形成するか?
地域別評価により、コンプライアンスの枠組みが導入スケジュールや競争上のポジショニングにどのように影響するかが明確になります。
• 用途別で最も魅力的な成長分野はどこか?
セグメントレベルの洞察により、飲料水と産業排水が、互いに異なるが補完的な価値のドライバーであることが特定されています。
• ステークホルダーはどのような戦略的課題を優先すべきか?
本レポートでは、技術の差別化、ライフサイクルサービスモデル、および地理的拡大を、競争優位性を得るための主要な手段として概説している。

予測を超えて
PFASろ過市場は、事後的な浄化から先を見据えたインフラの近代化へと移行しており、長期的な水安全保障戦略に組み込まれつつある。規制の恒久化と公的説明責任により、PFAS除去は任意のアップグレードではなく、譲れない運用要件へと変容しつつある。
市場のリーダーは、吸着効率だけでなく、再生、廃棄、サービス型ビジネスモデルにわたるイノベーション能力によって定義されることになる。世界的に環境ガバナンスが強化される中、PFASろ過は、広範な水処理業界において、構造的に強靭かつ戦略的に重要なセグメントであり続けるだろう。

❖ レポートの目次 ❖

目次
第1章. 世界のPFASろ過市場レポートの範囲と調査方法
1.1. 市場の定義
1.2. 市場のセグメンテーション
1.3. 調査の前提
1.3.1. 対象範囲と除外項目
1.3.2. 制限事項
1.4. 調査目的
1.5. 調査方法論
1.5.1. 予測モデル
1.5.2. デスクリサーチ
1.5.3. トップダウンおよびボトムアップアプローチ
1.6. 調査属性
1.7. 調査対象期間
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の概要
2.2. 戦略的インサイト
2.3. 主な調査結果
2.4. CEO/CXOの視点
2.5. ESG分析
第3章. 世界のPFASろ過市場における市場要因分析
3.1. 世界のPFASろ過市場を形成する市場要因(2024-2035年)
3.2. 推進要因
3.2.1. 厳格な規制枠組みとコンプライアンス義務
3.2.2. 公衆衛生への意識の高まりと訴訟リスク
3.2.3. 産業排水規制とESGへの適合
3.3. 制約要因
3.3.1. 高い資本集約度と運用上の複雑さ
3.3.2. 技術の性能と再生の限界
3.4. 機会
3.4.1. 高度なろ過システムおよびハイブリッドろ過システム
3.4.2. 新興経済国における規制の拡大
第4章. 世界のPFASろ過産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.2. ポーターの5つの力による予測モデル(2024-2035年)
4.3. PESTEL分析
4.4. マクロ経済的な業界動向
4.4.1. 親市場の動向
4.4.2. GDPの動向と予測
4.5. バリューチェーン分析
4.6. 主要な投資動向と予測
4.7. 主要な成功戦略(2025年)
4.8. 市場シェア分析(2024-2025年)
4.9. 価格設定分析
4.10. 投資および資金調達シナリオ
4.11. 地政学的および貿易政策の変動が市場に与える影響
第 5 章 AI 導入の動向と市場への影響
5.1. AI 導入準備度指数
5.2. 主要な新興技術
5.3. 特許分析
5.4. 主要なケーススタディ
第 6 章 技術別グローバル PFAS ろ過市場規模および予測 2025-2035
6.1. 市場の概要
6.2. 世界のPFASろ過市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
6.3. 粒状活性炭
6.3.1. 主要国別内訳の推計および予測、2024-2035年
6.3.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.4. 陰イオン交換樹脂
6.4.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
6.4.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
6.5. その他
6.5.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
6.5.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)

第7章. メディアタイプ別グローバルPFASろ過市場規模および予測(2025-2035年)
7.1. 市場概要
7.2. グローバルPFASろ過市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
7.3. 炭素系メディア
7.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
7.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
7.4. 樹脂系メディア
7.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
7.4.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
7.5. その他
7.5.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024年~2035年)
7.5.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)

第8章. 用途別グローバルPFASろ過市場規模および予測 2025-2035
8.1. 市場概要
8.2. グローバルPFASろ過市場のパフォーマンス – 潜在力分析 (2025)
8.3. 飲料水処理
8.3.1. 主要国別内訳:推計および予測、2024-2035
8.3.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
8.4. 産業排水
8.4.1. 主要国別内訳:推計および予測、2024-2035年
8.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
8.5. その他
8.5.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024年~2035年)
8.5.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)

第9章. 地域別グローバルPFASろ過市場規模および予測(2025年~2035年)
9.1. 成長する PFAS ろ過市場、地域別市場の概要
9.2. 主要国および新興国
9.3. 北米 PFAS ろ過市場
9.3.1. 米国 PFAS ろ過市場
9.3.1.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
9.3.1.2. メディアタイプ別市場規模および予測、2025-2035年
9.3.1.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
9.3.2. カナダのPFASろ過市場
9.3.2.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
9.3.2.2. メディアタイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
9.3.2.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
9.4. 欧州のPFASろ過市場
9.4.1. 英国のPFASろ過市場
9.4.1.1. 技術別市場規模および予測(2025-2035年)
9.4.1.2. メディアタイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
9.4.1.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
9.4.2. ドイツのPFASろ過市場
9.4.2.1. 技術別市場規模および予測(2025-2035年)
9.4.2.2. メディアタイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.2.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.3. フランスのPFASろ過市場
9.4.3.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.3.2. メディアタイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.3.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.4. スペインのPFASろ過市場
9.4.4.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.4.2. メディアタイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
9.4.4.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
9.4.5. イタリアのPFASろ過市場
9.4.5.1. 技術別市場規模および予測(2025-2035年)
9.4.5.2. メディアタイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.5.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.6. 欧州その他地域のPFASろ過市場
9.4.6.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.6.2. メディアタイプ別規模および予測、2025-2035年
9.4.6.3. 用途別規模および予測、2025-2035年
9.5. アジア太平洋地域のPFASろ過市場
9.5.1. 中国のPFASろ過市場
9.5.1.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.1.2. メディアタイプ別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.1.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.2. インドのPFASろ過市場
9.5.2.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.2.2. メディアタイプ別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.2.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.3. 日本の PFAS ろ過市場
9.5.3.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035 年
9.5.3.2. メディアタイプ別市場規模および予測、2025-2035 年
9.5.3.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035 年
9.5.4. オーストラリアのPFASろ過市場
9.5.4.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.4.2. メディアタイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.4.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5.5. 韓国の PFAS ろ過市場
9.5.5.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035 年
9.5.5.2. メディアタイプ別市場規模および予測、2025-2035 年
9.5.5.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035 年
9.5.6. その他のアジア太平洋地域(APAC)のPFASろ過市場
9.5.6.1. 技術別市場規模および予測(2025-2035年)
9.5.6.2. ろ過材タイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
9.5.6.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.6. ラテンアメリカ PFAS ろ過市場
9.6.1. ブラジル PFAS ろ過市場
9.6.1.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.6.1.2. メディアタイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.6.1.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.6.2. メキシコのPFASろ過市場
9.6.2.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.6.2.2. メディアタイプ別市場規模および予測、2025-2035年
9.6.2.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
9.7. 中東およびアフリカのPFASろ過市場
9.7.1. UAEのPFASろ過市場
9.7.1.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
9.7.1.2. メディアタイプ別市場規模および予測、2025-2035年
9.7.1.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
9.7.2. サウジアラビア(KSA)のPFASろ過市場
9.7.2.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.7.2.2. メディアタイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.7.2.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.7.3. 南アフリカのPFASろ過市場
9.7.3.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.7.3.2. メディアタイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.7.3.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
第10章. 競合分析
10.1. 主要市場戦略
10.2. デュポン・ウォルター・ソリューションズ
10.2.1. 会社概要
10.2.2. 主要幹部
10.2.3. 会社概要
10.2.4. 財務実績(データの入手状況による)
10.2.5. 製品・サービスポートフォリオ
10.2.6. 最近の動向
10.2.7. 市場戦略
10.2.8. SWOT分析
10.3. ヴェオリア
10.4. ザイリー
10.5. クラレ株式会社
10.6. ペンテア・ピーエルシー


※参考情報

PFASろ過は、PFAS(パーフルオロアルキル物質)と呼ばれる化学物質を水や土壌から除去するための技術です。PFASは、防水性や耐油性を持ち、さまざまな製品に利用されていますが、その特性から環境中で分解されにくく、長期にわたって残留することが問題視されています。PFASは、飲用水や食品に含まれることがあるため、その除去は健康や環境保護の観点から重要です。
PFASろ過には、主に数種類の技術が利用されています。まず、活性炭ろ過があります。活性炭は、大きな比表面積を持つため、PFASを吸着する能力が高いです。特に、高温処理された活性炭は、PFASの除去効率が向上します。ただし、活性炭はすべてのPFASに対して効果を示すわけではなく、特に長鎖PFASに対して高い効果がありますが、短鎖PFASに対しては効果が落ちる場合があります。

次に、逆浸透膜技術があります。逆浸透膜は、水分子を通しながら大きな分子を除去するメンブレン技術で、PFASを高い割合で除去できることが知られています。逆浸透膜は家庭用浄水器から工業用処理装置まで幅広く使用されていますが、運転コストが比較的高く、膜の目詰まりや汚れによるメンテナンスが必要である点が課題です。

さらに、イオン交換樹脂もPFASろ過に利用される技術の一つです。この方法では、PFASとそれに類似したイオンが樹脂の表面で交換されることで除去が行われます。イオン交換樹脂は、特定のPFASに対して高い選択性を持つため、効果的にPFASの濃度を低下させることが可能です。ただし、樹脂の再生や交換が必要で、運用コストを考慮する必要があります。

これらのろ過技術は、単独で利用されることもあれば、組み合わせて使用されることもあります。例えば、活性炭ろ過と逆浸透膜を組み合わせることで、PFASの多様な種類に対して効果的な処理が行えるとされています。また、PFASを除去した後の処理方法も重要です。例えば、除去したPFASを含む活性炭や樹脂は、どう処理するかが環境問題の一環として重要視されています。

PFASろ過技術の用途は多岐にわたります。飲料水の浄化、工業の排水処理、土壌改良、食品加工など、多くの分野で利用されており、特に飲用水の安全確保が求められています。米国や欧州Union各国では、PFASの基準値を設定しており、水道水や地下水からのPFASの除去が求められています。この取り組みは、PFASによる健康リスクを軽減するためにも不可欠です。

また、PFASろ過技術は、環境保全技術としても注目されています。PFASは、焼却処理や化学的分解が難しいため、物理的に分離することが最も現実的なアプローチとされています。このため、PFASろ過システムの導入は、企業や公共団体の環境管理の一環として進められています。

さらに、新たなPFASろ過技術の研究開発も進められています。ナノ材料を使用したろ過技術や、微生物を用いたバイオレメディエーション(生物浄化)など、より効率的で持続可能な方法が模索されています。これにより、将来的にはPFASの処理技術も現在よりも一層進化し、より効果的な環境保護が可能となることが期待されています。

PFASの問題は、環境問題の一つとして今後も注視される課題です。PFASろ過技術は、その解決に向けた重要な手法として、今後も多くの研究と実施が求められる分野です。


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