世界の生物学的廃水処理市場2021年-2031年:工程別(好気性、嫌気性、無酸素性)、種類別(都市廃棄物、産業廃棄物)

【英語タイトル】Biological Wastewater Treatment Market By Process (Aerobic, Anaerobic, Anoxic), By Type (Municipal Waste, Industrial Waste): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23MY046)・商品コード:ALD23MY046
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年2月
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・ページ数:250
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:環境
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❖ レポートの概要 ❖

Allied Market Research社は、2021年には9,120.0百万ドルであった世界の生物学的廃水処理市場規模が2031年には15,067.7百万ドルへ上り、予測期間中(2022年~2031年)に年平均5.2%成長すると予測しています。本書では、生物学的廃水処理の世界市場を調査対象とし、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、工程別(好気性、嫌気性、無酸素性)分析、種類別(都市廃棄物、産業廃棄物)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米/中東・アフリカ)分析、競争状況、企業情報などの項目をまとめました。また、市場調査の対象企業には、Veolia、Suez Water Technologies & Solutions、Aquatech International、Evoqua Water Technologies LLC、Ecolab Inc.、Pentair Plc.、Xylem Inc.、Samco Technologies, Inc.、Dryden Aqua Ltd.、DAS Environmental Expert GmbHなどが含まれています。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界の生物学的廃水処理市場規模:工程別
- 好気性生物学的廃水処理の市場規模
- 嫌気性生物学的廃水処理の市場規模
- 無酸素性生物学的廃水処理の市場規模
・世界の生物学的廃水処理市場規模:種類別
- 都市廃棄物における市場規模
- 産業廃棄物における市場規模
・世界の生物学的廃水処理市場規模:地域別
- 北米の生物学的廃水処理市場規模
- ヨーロッパの生物学的廃水処理市場規模
- アジア太平洋の生物学的廃水処理市場規模
- 中南米/中東・アフリカの生物学的廃水処理市場規模
・競争状況
・企業情報

世界の生物学的廃水処理市場は、2022年から2031年まで年平均成長率(CAGR)5.2%で成長するとみられ、2021年の91億2,000万ドルから拡大して2031年までに150億6,770万ドルに達すると予測されています。

生物学的廃水処理法は、伝統的または従来の方法であり、一般的で頻繁に利用されるタイプの処理法です。これは、真菌、細菌、酵母、藻類を含むいくつかの微生物の助けを借りて生分解漂白を考慮に入れます。水中の生物学的廃棄物や汚染物質は、微生物によって生存と繁殖のために利用されます。汚染物質は栄養素として利用されます。
水を浄化するために、生物学的廃水処理システムは一般的に、細菌、原生動物、線虫、藻類、真菌類、ワムシ、およびその他の特殊な微生物を利用します。これらの微生物は、典型的な生物学的メカニズムで有機廃棄物を分解し、その結果、適切な処分のために分解による副産物を簡単に収集できるシステムになります。可溶性有機汚染物質を含む廃水、またはこの2種類の廃水源を組み合わせた廃水を処理する廃水処理施設では、生物学的処理を重要かつ不可欠な要素として含める必要があります。生物学的廃水処理を用いた水ろ過システムは、非常に経済的でエネルギー効率が高くなります。

生物学的廃水処理市場の成長を促進すると予想される主な要因は、工業化の進展と節水に対する政府の取り組みです。日常業務では、多くの企業が大量の水を必要とします。人口の水へのアクセスは、真水の使用により不足する可能性があります。産業界は、生物学的廃水処理の助けを借りて、操業目的のために継続的に水を再利用することができます。生物学的廃水処理市場は、これらの要因による工業化の高まりの結果、大きく成長しました。また、人口の増加に伴い、水に対するニーズも高まっています。
ほとんどの生物学的廃水プラントでは、マンパワーの不足がプロセス全体に影響し、市場の成長に大きな影響を与えます。必要な作業を行うのに十分な熟練した知識のある従業員がいないのです。大手企業は、生物学的廃水処理に自動化技術を採用しています。この要因によって人手不足の問題は解決されましたが、年間予算に影響を及ぼしています。廃水処理に使用される自動化機械は非常に高価で、莫大な設備投資が必要です。市場収益の伸びを阻害する最も重要な問題のひとつは、利幅の悪さと相まってコスト高になることです。
自治体や産業界の下水は、急速に拡大する世界の産業廃水処理事業で使用される大量の廃水を生み出します。さらに、厳しい環境基準を満たすためには、処理プラントの稼働が不可欠です。厳しい規制要件のため、廃水処理プラント市場は予測期間中に強い需要が見込まれます。
急速な工業化、工業用水の不足、廃水の再利用と環境処理に関する厳格な規則が、工業分野における生物学的廃水処理技術の必要性を高めており、これが市場拡大の原動力となっています。人口増加、都市化、水不足の結果、飲料水のニーズが高まっており、予測期間中の市場拡大の原動力となります。
安全で清潔な水へのアクセス不足は健康に悪影響を及ぼす可能性があり、これは特にパンデミック時に顕著でした。健康的なライフスタイルと水系感染症を避けるための予防医療対策への関心の高まりは、予測期間を通じて廃水処理施設の需要を促進すると予測されます。COVID-19の影響により、最終用途にかかわらず健康的な水を摂取する必要性が実証されました。水処理と水供給の問題が発展する中、今後5年間の採用見通しはより明るいかもしれません。

生物学的廃水処理市場シェアは、プロセス、種類、地域によって区分されています。
プロセス別では、好気性、嫌気性、無酸素性に分類されます。
種類別では、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAに市場を分けて分析しています。

本レポートで紹介する主要企業は、3M、Calgon Carbon Corporation、Aquatech International LLC、Evoqua Water Technologies LLC、Pentair Plc、Veolia、Ecolab、Xylem and SUEZ、Dryden Aqua Ltdなどです。

〈ステークホルダーにとっての主なメリット〉
・2021年から2031年までの生物学的廃水処理市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、生物学的廃水処理市場の市場機会を特定します。
・主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
・ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
・生物学的廃水処理市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
・各地域の主要国は、世界市場への収益貢献度に応じてマッピングされています。
・市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
・生物学的廃水処理の地域別および世界市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

〈主要市場セグメント〉
プロセス別
・好気性
・嫌気性
・無酸素

種類別
・一般廃棄物
・産業廃棄物
製造業
医薬品&化学品
電力
エネルギー
紙パルプ
その他

地域別
・北米
米国
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
フランス
スペイン
イタリア
その他のヨーロッパ
・アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
・LAMEA
ブラジル
イスラエル
アラブ首長国連邦
南アフリカ
その他のLAMEA地域

〈主要市場プレイヤー〉
Veolia
Suez Water Technologies & Solutions
Aquatech International
Evoqua Water Technologies LLC
Ecolab Inc.
Pentair Plc.
Xylem Inc.
Samco Technologies, Inc.
Dryden Aqua Ltd.
DAS Environmental Expert GmbH

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❖ レポートの目次 ❖

第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.2. 抑制要因
3.4.3. 機会
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 市場シェア分析
3.8. 特許状況
3.9. 規制ガイドライン
3.10. バリューチェーン分析
第4章:生物学的廃水処理市場(プロセス別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 好気性処理
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 嫌気性処理
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. 嫌気性
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
第5章:生物学的廃水処理市場(タイプ別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 都市廃棄物
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 産業廃棄物
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
第6章:地域別生物学的廃水処理市場
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要トレンドと機会
6.2.2. プロセス別市場規模と予測
6.2.3. タイプ別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.1.2. プロセス別市場規模と予測
6.2.4.1.3. 市場規模と予測(タイプ別)
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.2.2. 市場規模と予測(プロセス別)
6.2.4.2.3. 市場規模と予測(タイプ別)
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.3.2. 市場規模と予測(プロセス別)
6.2.4.3.3. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3. ヨーロッパ
6.3.1. 主要トレンドと機会
6.3.2. 市場規模と予測(プロセス別)
6.3.3. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.1.2. プロセス別市場規模と予測
6.3.4.1.3. 市場規模と予測、タイプ別
6.3.4.2. イギリス
6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.2.2. 市場規模と予測、プロセス別
6.3.4.2.3. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.3.2. 市場規模と予測(プロセス別)
6.3.4.3.3. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.4. スペイン
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.4.2. 市場規模と予測(プロセス別)
6.3.4.4.3. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.5. イタリア
6.3.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.5.2. 市場規模と予測(プロセス別)
6.3.4.5.3. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.6. その他の欧州地域
6.3.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.6.2. 市場規模と予測(プロセス別)
6.3.4.6.3. 市場規模と予測(タイプ別)
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要トレンドと機会
6.4.2. 市場規模と予測(プロセス別)
6.4.3. 市場規模と予測(タイプ別)
6.4.4. 国別市場規模と予測
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.1.2. プロセス別市場規模と予測
6.4.4.1.3. 市場規模と予測、タイプ別
6.4.4.2. 日本
6.4.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.2.2. 市場規模と予測、プロセス別
6.4.4.2.3. 市場規模と予測(タイプ別)
6.4.4.3. インド
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.3.2. 市場規模と予測(プロセス別)
6.4.4.3.3. 市場規模と予測(タイプ別)
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.4.2. 市場規模と予測(プロセス別)
6.4.4.4.3. 市場規模と予測(タイプ別)
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.5.2. 市場規模と予測(プロセス別)
6.4.4.5.3. 市場規模と予測(タイプ別)
6.4.4.6. アジア太平洋地域その他
6.4.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.6.2. 市場規模と予測(プロセス別)
6.4.4.6.3. 市場規模と予測(タイプ別)
6.5. LAMEA地域
6.5.1. 主要トレンドと機会
6.5.2. 市場規模と予測(プロセス別)
6.5.3. 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.4. 国別市場規模と予測
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.1.2. プロセス別市場規模と予測
6.5.4.1.3. 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.4.2. イスラエル
6.5.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.2.2. 市場規模と予測(プロセス別)
6.5.4.2.3. 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.4.3. アラブ首長国連邦
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.3.2. 市場規模と予測(プロセス別)
6.5.4.3.3. 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.4.4. 南アフリカ
6.5.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.4.2. 市場規模と予測(プロセス別)
6.5.4.4.3. 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.4.5. LAMEA地域その他
6.5.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.5.2. 市場規模と予測(プロセス別)
6.5.4.5.3. タイプ別市場規模と予測
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 主な成功戦略
7.3. トップ10企業の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第8章:企業プロファイル
8.1. ヴェオリア
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社概要
8.2. スエズ・ウォーター・テクノロジーズ&ソリューションズ
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.3. アクアテック・インターナショナル
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.4. エヴォクア・ウォーター・テクノロジーズLLC
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.5. エコラボ社
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.6. Pentair Plc.
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.7. Xylem Inc.
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.8. Samco Technologies, Inc.
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.9. ドライデン・アクア株式会社
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.10. DAS Environmental Expert GmbH
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要


※参考情報

生物学的廃水処理は、微生物を利用して廃水中の有機物や栄養塩を分解・除去するプロセスです。この方法は、自然界の生態系を模倣したもので、人為的に生物の力を借りて水質を改善することを目的としています。廃水処理は、産業用水や家庭から出る排水をきれいにし、環境への負荷を軽減する重要な工程です。
生物学的廃水処理の基本概念は、微生物が有機物を食べて栄養源に変えることで、廃水の汚染物質を減少させるというものです。微生物は主にバイオフィルムの中で活動し、これが廃水の流れに対して接触面を提供して効率的な分解を促進します。このプロセスには、好気的処理と嫌気的処理の2つの主要な方法があります。

好気的処理は、酸素を利用して微生物が有機物を分解する方法です。一般的な技術には、活性汚泥法や生物ろ床法があります。活性汚泥法では、廃水を撹拌しながら空気を供給し、微生物の増殖を促進させることで、汚染物質を分解します。この方法は、広く利用されている廃水処理技術の一つです。一方、生物ろ床法は、固体支持体上で微生物が定着し、廃水がその表面を通過することで処理されるシステムです。

嫌気的処理は、酸素を使用せずに微生物が有機物を分解する方法です。代表的な技術としては、メタン発酵や塩素処理があります。メタン発酵は、嫌気性微生物によって有機物が分解され、メタンガスが生成されるプロセスです。この方法は、バイオガスとしてエネルギー利用が可能になるため、再生可能エネルギーの観点からも注目されています。

生物学的廃水処理の用途は非常に多岐にわたります。一般的な家庭用廃水だけでなく、産業廃水、農業用水、そして浄水場での水処理においても活用されています。また、特に農業においては、有機肥料として再利用することができるため、廃水処理によって得られた副産物は土壌の改良にも寄与します。

関連技術としては、廃水の前処理、後処理、そして脱水などがあります。前処理では、大きな固形物や油脂を取り除くことで、微生物による処理が行いやすくなります。後処理では、微生物によって処理された水質が基準を満たすように、さらなる浄化を行うプロセスがあります。この場合、物理的手法や化学的手法が用いられることが多いです。また、脱水技術は、発生した汚泥を処理し、乾燥させて最終処分の負担を軽減することを目的としています。

生物学的廃水処理は、環境保全や水資源の再利用の観点から非常に重要な技術です。近年では、持続可能な社会を目指すために、廃水処理の効率化や資源化が求められています。また、AI技術やIoTを活用した監視・制御システムの導入が進んでおり、運用の最適化やコスト削減が期待されています。このように、生物学的廃水処理は環境問題の解決と資源の循環利用に貢献する、ますます重要な分野となっています。今後も技術革新が進み、より効率的かつ効果的な処理方法が開発されることが期待されます。


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