EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールのグローバル市場2025年:主要企業別、地域別、タイプ・用途別

◆英語タイトル:Global EDI (Electrodeionization) Ultrapure Water Treatment Modules Market 2025 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2031

GlobalInfoResearchが発行した調査報告書(HNI25GQM05114)◆商品コード:HNI25GQM05114
◆発行会社(リサーチ会社):GlobalInfoResearch
◆発行日:2025年3月
◆ページ数:約100
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:機械&装置
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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 ❖
EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールは、高度な水処理技術の一環として、特に半導体製造、医療、研究機関などで使用される重要な技術です。ここでは、EDIの概念、特徴、種類、用途、関連技術について詳しく説明いたします。

EDI技術は、電場を利用してイオンを移動させ、その結果として水から不純物を効率的に除去するプロセスです。この技術は、従来の膜ろ過や逆浸透(RO)と組み合わせて使用されることが多く、特に高純度の水が求められる場合に最適です。生産された超純水は、導電率が非常に低く、その他の有害な物質もほとんど含まれていないため、特定の産業において重要な役割を果たすのです。

EDIの主な特徴は、以下の通りです。まず、電気的な力を利用してイオンを選択的に移動させるため、化学薬品を使用しないことが挙げられます。化学薬品を用いないため、廃棄物の生成が少なく、環境への負荷が低減されます。また、EDIシステムは連続的に動作できるため、安定した水処理が可能です。この連続運転により、スパイク的なデマンドにも柔軟に対応でき、運転コストの低減が図られます。

EDIモジュールは、主に電極、イオン交換膜、イオン交換樹脂などから構成されています。電極は電場を生成し、イオンを移動させる役割を果たします。イオン交換膜は、陽イオンと陰イオンをそれぞれ選択的に透過させることによって、異なる種類のイオンが適切に分離されるように設計されています。これにより、純水の製造が可能となります。さらに、イオン交換樹脂は水中のイオンを捕捉し、反応を促進するための重要な要素です。これらの要素がうまく連携することで、EDI技術は高い水処理能力を発揮します。

EDI技術にはいくつかの種類があります。一般的には、電気化学的EDS(Electrodeionization System)やハイブリッドEDIシステムが存在します。電気化学的EDSは、より高い導電率を持つ水質に対して効果的であり、低いエネルギー消費を実現しています。一方、ハイブリッドEDIシステムは、逆浸透技術と併用され、前段階での水質を向上させることで、全体の効率を高めることができます。

次に、EDIの用途について触れます。EDIは、半導体製造プロセスで特に重要です。半導体製造工場では、超純水が欠かせないものであり、微細なシリコンウェハーの洗浄や冷却に使用されます。水中に不純物が混入すると、製品の品質に深刻な影響を与えるため、EDIは高純度の水を安定的に供給するために用いられます。

また、医療分野でもEDIが活用されています。透析や注射用の薬剤の製造には、超純水が必要です。この場合、最も高い水質が求められるため、EDI技術による水処理が適しています。また、製薬業界でも、製品の品質管理や研究開発において純度の高い水の供給が要求されます。

さらに、研究機関や大学の実験室においても、試験や分析のための超純水の需要が高まっています。試薬の溶解・希釈や、機器の洗浄などにおいても、EDIモジュールは非常に有用です。その高純度を維持するために、定期的なメンテナンスやモジュールの交換が行われる必要がありますが、そのトータルコストは逆浸透システムに比べて競争力があります。

EDI技術に関連する技術には、逆浸透(RO)や膜ろ過などがあります。逆浸透は、水を半透膜を通して強制的に通過させることで、不純物を除去する方法です。この技術は、EDIと併用されることが多く、ROシステムで前処理された水をEDIシステムに供給することで、さらなる純化が可能になります。また、膜ろ過は、物理的なメカニズムで不純物を捕らえる技術であり、これもEDIとの組み合わせで使用されます。

さらに、新しい技術の進展により、EDIシステムの性能向上が期待されています。例えば、ナノテクノロジーや新素材の開発により、より高い選択性や耐久性を持った膜などが研究されています。これにより、より効率的で効果的な水処理システムが登場することでしょう。

結論として、EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールは、さまざまな産業において不可欠な技術としての地位を確立しています。その特徴である環境負荷の低減、連続的な水処理能力、高い純度を維持できる点などが、他の水処理技術と比較して多くの利点を提供しています。今後も、技術革新が進む中、様々な分野においてEDIの適用範囲が広がっていくことが期待されます。

GlobalInfoResearch社の最新調査によると、世界のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュール市場規模は2023年にxxxx米ドルと評価され、2031年までに年平均xxxx%でxxxx米ドルに成長すると予測されています。

本レポートは、世界のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュール市場に関する詳細かつ包括的な分析です。メーカー別、地域別・国別、タイプ別、用途別の定量分析および定性分析を行っています。市場は絶え間なく変化しているため、本レポートでは競争、需給動向、多くの市場における需要の変化に影響を与える主な要因を調査しています。選定した競合企業の会社概要と製品例、および選定したいくつかのリーダー企業の2025年までの市場シェア予測を掲載しています。

*** 主な特徴 ***

EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの世界市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2031年

EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの地域別・国別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2031年

EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールのタイプ別・用途別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2031年

EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの世界主要メーカーの市場シェア、売上高(百万ドル)、販売数量、平均販売単価、2019-2025年

本レポートの主な目的は以下の通りです:

– 世界および主要国の市場規模を把握する
– EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの成長の可能性を分析する
– 各製品と最終用途市場の将来成長を予測する
– 市場に影響を与える競争要因を分析する

本レポートでは、世界のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュール市場における主要企業を、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、主要動向などのパラメータに基づいて紹介しています。本調査の対象となる主要企業には、Evoqua、Suez、DuPont Water Solutions、Veolia、SnowPure、MEGA、BWT、Pure Water No.1、Mailiwei、Canpureなどが含まれます。

また、本レポートは市場の促進要因、阻害要因、機会、新製品の発売や承認に関する重要なインサイトを提供します。

*** 市場セグメンテーション

EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュール市場はタイプ別と用途別に区分されます。セグメント間の成長については2019-2031年の期間においてタイプ別と用途別の消費額の正確な計算と予測を数量と金額で提供します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットとすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。

[タイプ別市場セグメント]
10m3/h以下、10~30m3/h、30m3/h以上

[用途別市場セグメント]
電子、製薬、電力、その他

[主要プレーヤー]
Evoqua、Suez、DuPont Water Solutions、Veolia、SnowPure、MEGA、BWT、Pure Water No.1、Mailiwei、Canpure

[地域別市場セグメント]
– 北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)
– ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他)
– アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
– 南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他)
– 中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他)

※本レポートの内容は、全15章で構成されています。

第1章では、EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの製品範囲、市場概要、市場推計の注意点、基準年について説明する。

第2章では、2019年から2025年までのEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの価格、販売数量、売上、世界市場シェアとともに、EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールのトップメーカーのプロフィールを紹介する。

第3章では、EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの競争状況、販売数量、売上、トップメーカーの世界市場シェアを景観対比によって強調的に分析する。

第4章では、EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの内訳データを地域レベルで示し、2019年から2031年までの地域別の販売数量、消費量、成長を示す。

第5章と第6章では、2019年から2031年まで、タイプ別、用途別に売上高を区分し、タイプ別、用途別の売上高シェアと成長率を示す。

第7章、第8章、第9章、第10章、第11章では、2019年から2025年までの世界の主要国の販売数量、消費量、市場シェアとともに、国レベルでの販売データを分析する。2025年から2031年までのEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの市場予測は販売量と売上をベースに地域別、タイプ別、用途別で掲載する。

第12章、市場ダイナミクス、促進要因、阻害要因、トレンド、ポーターズファイブフォース分析。

第13章、EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの主要原材料、主要サプライヤー、産業チェーン。

第14章と第15章では、EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの販売チャネル、販売代理店、顧客、調査結果と結論について説明する。

❖ レポートの目次 ❖

1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールのタイプ別消費額:2019年対2023年対2031年
10m3/h以下、10~30m3/h、30m3/h以上
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの用途別消費額:2019年対2023年対2031年
電子、製薬、電力、その他
1.5 世界のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュール市場規模と予測
1.5.1 世界のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュール消費額(2019年対2023年対2031年)
1.5.2 世界のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュール販売数量(2019年-2031年)
1.5.3 世界のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの平均価格(2019年-2031年)

2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Evoqua、Suez、DuPont Water Solutions、Veolia、SnowPure、MEGA、BWT、Pure Water No.1、Mailiwei、Canpure
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company AのEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュール製品およびサービス
Company AのEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2025)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company BのEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュール製品およびサービス
Company BのEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2025)
Company Bの最近の動向/最新情報

3 競争環境:メーカー別EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュール市場分析
3.1 世界のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールのメーカー別販売数量(2019-2025)
3.2 世界のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールのメーカー別売上高(2019-2025)
3.3 世界のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールのメーカー別平均価格(2019-2025)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールのメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年におけるEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールメーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年におけるEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールメーカー上位6社の市場シェア
3.5 EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュール市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュール市場:地域別フットプリント
3.5.2 EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュール市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュール市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携

4 地域別消費分析
4.1 世界のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの地域別市場規模
4.1.1 地域別EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュール販売数量(2019年-2031年)
4.1.2 EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの地域別消費額(2019年-2031年)
4.1.3 EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの地域別平均価格(2019年-2031年)
4.2 北米のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの消費額(2019年-2031年)
4.3 欧州のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの消費額(2019年-2031年)
4.4 アジア太平洋のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの消費額(2019年-2031年)
4.5 南米のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの消費額(2019年-2031年)
4.6 中東・アフリカのEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの消費額(2019年-2031年)

5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールのタイプ別販売数量(2019年-2031年)
5.2 世界のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールのタイプ別消費額(2019年-2031年)
5.3 世界のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールのタイプ別平均価格(2019年-2031年)

6 用途別市場セグメント
6.1 世界のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの用途別販売数量(2019年-2031年)
6.2 世界のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの用途別消費額(2019年-2031年)
6.3 世界のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの用途別平均価格(2019年-2031年)

7 北米市場
7.1 北米のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールのタイプ別販売数量(2019年-2031年)
7.2 北米のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの用途別販売数量(2019年-2031年)
7.3 北米のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの国別市場規模
7.3.1 北米のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの国別販売数量(2019年-2031年)
7.3.2 北米のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの国別消費額(2019年-2031年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2031年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2031年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2031年)

8 欧州市場
8.1 欧州のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールのタイプ別販売数量(2019年-2031年)
8.2 欧州のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの用途別販売数量(2019年-2031年)
8.3 欧州のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの国別市場規模
8.3.1 欧州のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの国別販売数量(2019年-2031年)
8.3.2 欧州のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの国別消費額(2019年-2031年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2031年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2031年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2031年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2031年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2031年)

9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールのタイプ別販売数量(2019年-2031年)
9.2 アジア太平洋のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの用途別販売数量(2019年-2031年)
9.3 アジア太平洋のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの地域別販売数量(2019年-2031年)
9.3.2 アジア太平洋のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの地域別消費額(2019年-2031年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2031年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2031年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2031年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2031年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2031年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2031年)

10 南米市場
10.1 南米のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールのタイプ別販売数量(2019年-2031年)
10.2 南米のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの用途別販売数量(2019年-2031年)
10.3 南米のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの国別市場規模
10.3.1 南米のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの国別販売数量(2019年-2031年)
10.3.2 南米のEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの国別消費額(2019年-2031年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2031年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2031年)

11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカのEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールのタイプ別販売数量(2019年-2031年)
11.2 中東・アフリカのEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの用途別販売数量(2019年-2031年)
11.3 中東・アフリカのEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカのEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの国別販売数量(2019年-2031年)
11.3.2 中東・アフリカのEDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの国別消費額(2019年-2031年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2031年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2031年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2031年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2031年)

12 市場ダイナミクス
12.1 EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの市場促進要因
12.2 EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの市場抑制要因
12.3 EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係

13 原材料と産業チェーン
13.1 EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの原材料と主要メーカー
13.2 EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの製造コスト比率
13.3 EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析

14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの主な流通業者
14.3 EDI(電気脱イオン)超純水処理モジュールの主な顧客

15 調査結果と結論

16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項



❖ 免責事項 ❖
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