ナノろ過膜の世界市場:産業分析・成長予測(~2030)

P&S Market Researchが発行した調査報告書(PS24MAR031)◆商品コード:PS24MAR031
◆発行会社(リサーチ会社):P&S Market Research
◆発行日:2023年11月
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◆ページ数:270
◆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:材料
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❖ レポートの概要 ❖

2023年のナノろ過膜市場規模は998.9百万米ドルで、この10年末までに年平均成長率11%で成長し、2030年には総額2,051.7百万米ドルに達するでしょう。
この業界の成長は、マグネシウムとカルシウムイオンを保持し、分子分離をサポートするという事実と大いに関係があります。これらの製品は、乳糖濃縮や脱塩のために乳製品産業でも使用されています。

高分子タイプのカテゴリーが40%と大きなシェアを占めているのは、殺菌や軟水化に使用されているためです。高分子タイプは低圧で機能し、非常に効果的なろ過を行うため、廃水処理にも使用できます。
世界中で人間が消費するのに安全な淡水への要求が高まっているため、少なからぬろ過方法への要求が高まっています。これについては、急速な都市化、人口の増加、迅速な工業化が、このカテゴリーの進行を支えています。
ハイブリッド・カテゴリーもまた、ナノろ過膜市場においてかなりの成長を観察しています。これは、低い水圧、洗浄後の迅速なフラックス回復、膜のファウリングに起因するフラックスの低下が少ないことによります。また、浸透性が高く、前処理や化学薬品による洗浄の必要性がないため、ナノろ過膜は増加傾向にあります。

水と廃水処理は、水道事業体による処理と脱塩手順におけるナノろ過の広範な使用により、世界レベルでナノろ過膜の主な用途です。産業や農地から排出される水は廃棄物であり、再び使用するために処理する必要があります。
これらの膜は高いろ過率を提供し、低圧で機能します。また、RO膜は高い流束を提供するため、RO膜システムよりも少ないエネルギーで処理できます。
2020年には、家庭で発生する廃水の約45%が安全な処理を受けられずに排出されると評価されています。有機物質、重金属、イオンなどの汚染物質を除去し、脱色と軟化をコスト効率よく行うために、ナノろ過膜が多く採用されています。

世界レベルの政府は、地球上の淡水の汚染と枯渇の代償に対する人々の意識を高めるために、かなりの数の規則やガイドラインを実施し、少なからぬイニシアチブを取っています。
世界中で急速に都市化が進み、製薬部門が成長しているため、ナノろ過膜の需要はかなり高まっています。さらに、この傾向は今後も続くでしょう。

ナノろ過膜市場の主要企業は以下の通りです:
Koch Separation Solutions
Synder Filteration Inc.
Pure Aqua Inc.
Osmotech Membranes Pvt. Ltd.
DuPont de Nemours Inc.
Evoqua Water Technologies LLC
Siemens AG
General Electric Company
Thermo Fisher Scientific Inc.

第1章.調査範囲
第2章.調査方法
第3章.エグゼクティブサマリー
第4章.市場指標
第5章.産業動向
第6章.世界市場
第7章.北米市場
第8章.ヨーロッパ市場
第9章.アジア太平洋市場
第10章.中南米市場
第11章.中東/アフリカ市場
第12章.アメリカ市場
第13章.カナダ市場
第14章.ドイツ市場
第15章.フランス市場
第16章.イギリス市場
第17章.イタリア市場
第18章.スペイン市場
第19章.日本市場
第20章.中国市場
第21章.インド市場
第22章.オーストラリア市場
第23章.韓国市場
第24章.ブラジル市場
第25章.メキシコ市場
第26章.サウジアラビア市場
第27章.南アフリカ市場
第28章.中東市場
第29章.競争状況
第30章.企業情報
第31章.付録

❖ レポートの目次 ❖

Chapter 1. Research Scope

1.1. Research Objectives

1.2. Market Definition

1.3. Analysis Period

1.4. Market Size Breakdown by Segments

1.4.1. Market size breakdown, by type

1.4.2. Market size breakdown, by application

1.4.3. Market size breakdown, by region

1.4.4. Market size breakdown, by country

1.5. Market Data Reporting Unit

1.5.1. Value

1.6. Key Stakeholders

Chapter 2. Research Methodology

2.1. Secondary Research

2.1.1. Paid

2.1.2. Unpaid

2.1.3. P&S Intelligence database

2.2. Primary Research

2.3. Market Size Estimation

2.4. Data Triangulation

2.5. Currency Conversion Rates

2.6. Assumptions for the Study

2.7. Notes and Caveats

Chapter 3. Executive Summary

Chapter 4. Market Indicators

Chapter 5. Industry Outlook

5.1. Market Dynamics

5.1.1. Trends

5.1.2. Drivers

5.1.3. Restraints/challenges

5.1.4. Impact analysis of drivers/restraints

5.2. Impact of COVID-19

5.3. Porter’s Five Forces Analysis

5.3.1. Bargaining power of buyers

5.3.2. Bargaining power of suppliers

5.3.3. Threat of new entrants

5.3.4. Intensity of rivalry

5.3.5. Threat of substitutes

Chapter 6. Global Market

6.1. Overview

6.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

6.3. Market Revenue, by Application (2017–2030)

6.4. Market Revenue, by Region (2017–2030)

Chapter 7. North America Market

7.1. Overview

7.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

7.3. Market Revenue, by Application (2017–2030)

7.4. Market Revenue, by Country (2017–2030)

Chapter 8. Europe Market

8.1. Overview

8.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

8.3. Market Revenue, by Application (2017–2030)

8.4. Market Revenue, by Country (2017–2030)

Chapter 9. APAC Market

9.1. Overview

9.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

9.3. Market Revenue, by Application (2017–2030)

9.4. Market Revenue, by Country (2017–2030)

Chapter 10. LATAM Market

10.1. Overview

10.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

10.3. Market Revenue, by Application (2017–2030)

10.4. Market Revenue, by Country (2017–2030)

Chapter 11. MEA Market

11.1. Overview

11.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

11.3. Market Revenue, by Application (2017–2030)

11.4. Market Revenue, by Country (2017–2030)

Chapter 12. U.S. Market

12.1. Overview

12.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

12.3. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 13. Canada Market

13.1. Overview

13.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

13.3. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 14. Germany Market

14.1. Overview

14.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

14.3. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 15. France Market

15.1. Overview

15.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

15.3. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 16. U.K. Market

16.1. Overview

16.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

16.3. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 17. Italy Market

17.1. Overview

17.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

17.3. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 18. Spain Market

18.1. Overview

18.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

18.3. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 19. Japan Market

19.1. Overview

19.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

19.3. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 20. China Market

20.1. Overview

20.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

20.3. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 21. India Market

21.1. Overview

21.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

21.3. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 22. Australia Market

22.1. Overview

22.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

22.3. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 23. South Korea Market

23.1. Overview

23.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

23.3. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 24. Brazil Market

24.1. Overview

24.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

24.3. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 25. Mexico Market

25.1. Overview

25.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

25.3. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 26. Saudi Arabia Market

26.1. Overview

26.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

26.3. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 27. South Africa Market

27.1. Overview

27.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

27.3. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 28. U.A.E. Market

28.1. Overview

28.2. Market Revenue, by Type (2017–2030)

28.3. Market Revenue, by Application (2017–2030)

Chapter 29. Competitive Landscape

29.1. List of Market Players and their Offerings

29.2. Competitive Benchmarking of Key Players

29.3. Product Benchmarking of Key Players

29.4. Recent Strategic Developments

Chapter 30. Company Profiles

30.1. Koch Separation Solutions

30.1.1. Business overview

30.1.2. Product and service offerings

30.1.3. Key financial summary

30.2. Synder Filteration Inc.

30.2.1. Business overview

30.2.2. Product and service offerings

30.2.3. Key financial summary

30.3. Pure Aqua Inc.

30.3.1. Business overview

30.3.2. Product and service offerings

30.3.3. Key financial summary

30.4. Osmotech Membranes Pvt. Ltd.

30.4.1. Business overview

30.4.2. Product and service offerings

30.4.3. Key financial summary

30.5. DuPont de Nemours Inc.

30.5.1. Business overview

30.5.2. Product and service offerings

30.5.3. Key financial summary

30.6. Evoqua Water Technologies LLC

30.6.1. Business overview

30.6.2. Product and service offerings

30.6.3. Key financial summary

30.7. Siemens AG

30.7.1. Business overview

30.7.2. Product and service offerings

30.7.3. Key financial summary

30.8. General Electric Company

30.8.1. Business overview

30.8.2. Product and service offerings

30.8.3. Key financial summary

30.9. Thermo Fisher Scientific Inc.

30.9.1. Business overview

30.9.2. Product and service offerings

30.9.3. Key financial summary

Chapter 31. Appendix

31.1. Abbreviations

31.2. Sources and References

31.3. Related Reports


※参考情報

ナノろ過膜は、物質をそのサイズに基づいて分離するために使用される膜技術の一つです。ナノろ過のプロセスでは、ロットサイズが約1~10ナノメートルの粒子や分子が除去され、一般的には水や溶液中の大きなイオンや分子は通過できる一方で、コロイドや大きな分子(例えば、タンパク質)を排除することが可能です。この膜は、主に水処理や食品産業、バイオテクノロジーなどさまざまな分野で利用されています。
ナノろ過膜は、物理的な分離に加えて、電気的な特性も考慮されることがあります。そのため、膜の構成材料によっては、特定のイオンを選択的に通過させることも可能です。具体的な材料としては、ポリマー系膜やセラミック膜が一般的に使用されており、それぞれに独自の利点があります。ポリマー膜は柔軟性があり加工が容易ですが、耐久性や耐熱性に劣ることがあります。一方、セラミック膜は耐久性が高く、化学薬品に対する耐性が強いですが、コストが高くなることが多いです。

ナノろ過膜の主な用途の一つは、水の浄化や塩分除去です。特に、逆浸透膜や他の膜技術と合わせて使用されることが多く、特に海水淡水化プラントでは重要な役割を果たしています。また、さまざまな産業においても用途が広がっており、食品産業では牛乳からの乳タンパク質の分離や、ジュースからの果物の成分抽出に利用されています。バイオテクノロジー分野では、細胞の培養や医薬品製造においてもナノろ過膜が用いられ、その応用範囲は今後も広がると予想されています。

さらに、ナノろ過膜は環境保護の観点からも重要です。廃水処理において、重金属や有害物質を取り除くために効果的であり、膜ろ過技術を用いることで水資源の保全が促進されます。特に、分離効率が高いため、少量のエネルギーで大量の水を処理することが可能で、持続可能な資源管理に寄与します。

ナノろ過膜の関連技術としては、逆浸透膜、超ろ過膜、微細ろ過膜などが挙げられます。これらはそれぞれ異なる分離能力を持ち、用途によって選択されることが多いです。逆浸透膜は主に水の脱塩に用いられ、超ろ過膜は比較的大きな分子やバイ菌の除去に特化していますが、ナノろ過膜はその中間的な性能を持ち、幅広い用途において最適な選択肢となります。

ナノろ過膜技術の課題として、膜の汚染が挙げられます。膜表面に付着する物質や微生物が分離性能を低下させることが多く、これに伴いメンテナンス作業が必要となります。また、新たな材料の開発や膜の改良が進められているものの、コストや生産性の向上も重要な研究テーマです。現在、多くの研究機関や企業がこの分野に取り組んでおり、将来的にはより安価で高効率な膜技術の実現が期待されています。

今後の展望として、ナノろ過膜はさらにその適用範囲を広げ、新たな分野への進出が見込まれています。特に、環境問題への対応や新たなエネルギーの創出、廃棄物のリサイクル技術の向上など、多岐にわたる分野での活用が進むことでしょう。ナノろ過膜技術は、持続可能な社会の実現に向けた重要な要素として、今後も注目され続けるテーマであると思います。


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