世界のゼロ液体排出(ZLD)システム市場2023年-2032年:システム種類別(従来型ゼロ液体排出(ZLD)システム、ハイブリッドゼロ液体排出(ZLD)システム)、プロセス種類別(前処理、蒸発&結晶化)、エンドユーザー別(化学&石油化学、食品&飲料、繊維、医薬品、その他)

【英語タイトル】Zero Liquid Discharge System Market By System Type (Conventional ZLD systems, Hybrid ZLD systems), By Process Type (Pretreatment, Evaporation and Crystallization), By End User (Chemicals and Petrochemicals, Food and beverages, Textiles, Pharmaceuticals, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23SEP046)・商品コード:ALD23SEP046
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年5月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:260
・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:建設&製造
◆販売価格オプション(消費税別)
Online Only(1名閲覧、印刷不可)USD3,570 ⇒換算¥535,500見積依頼/購入/質問フォーム
Single User(1名閲覧)USD5,730 ⇒換算¥859,500見積依頼/購入/質問フォーム
Enterprise User(閲覧人数無制限)USD9,600 ⇒換算¥1,440,000見積依頼/購入/質問フォーム
販売価格オプションの説明
※お支払金額:換算金額(日本円)+消費税
※納期:即日〜2営業日(3日以上かかる場合は別途表記又はご連絡)
※お支払方法:納品日+5日以内に請求書を発行・送付(請求書発行日より2ヶ月以内に銀行振込、振込先:三菱UFJ銀行/H&Iグローバルリサーチ株式会社、支払期限と方法は調整可能)
❖ レポートの概要 ❖

ゼロ液体排出(ZLD)システム場は、2022年に60億6,846万ドルと評価され、2023年から2032年までの年平均成長率は6.2%で、2032年には111億8,730万ドルに達すると予測されています。ゼロ液体排出は、液体排出の代わりに固形廃棄物を生成する産業廃水の処理方法です。この方法は、廃水を処理し、きれいな水を回収して再利用する一方、残留廃棄物の処理には蒸発法と晶析法を組み合わせます。
近年、産業廃棄物が環境に与える悪影響のため、産業廃棄物処理に関する政府の規制はますます厳しくなっています。これに対応するため、産業界は、貴重な資源を回収して再利用することにより、すべての液体廃棄物を効果的に排除するゼロ液体排出(ZLD)システムの採用を余儀なくされています。加えて、繊維産業は世界で最も水を大量に消費する事業のひとつであり、製造工程で大量の廃水が発生します。水不足への懸念や環境関連法の高まりから、繊維工場では排水を処理・リサイクルするゼロ液体排出(ZLD)システムの導入が進んでいます。ゼロ液体排出(ZLD)システムを導入することで、繊維メーカーは水を回収して再利用することが可能になり、全体として淡水の使用量が減り、排水を環境に放出することもなくなります。その結果、繊維産業におけるゼロ液体排出(ZLD)システムの需要が増加し、ゼロ・リキッド・ディスチャージ・システム市場の成長を牽引しています。

また、多くの業界では、ゼロ液体排出システムの導入に関連する高額な資本コスト、特に他の多額の投資をすでに管理している業界では、大きな課題に直面する可能性があります。さらに、特殊な機械、化学薬品、メンテナンスの必要性は、ゼロ液体排出システムのランニングコストを引き上げる可能性があります。これらの要因は、ゼロ液体排出(ZLD)システム場の拡大を制限し、市場の成長を抑制します。

ゼロ液体排出システムは、水の制約や汚染問題に悩む経済部門に対して、より効果的で長期的なソリューションを提供する市場です。ゼロ液体排出(ZLD)システムは、より優れた膜技術、自動化&監視システム、高度な分析&機械学習、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源の利用の進歩により、より効果的で手頃な価格になっています。ゼロ液体排出(ZLD)は、逆浸透や熱処理などの他の水処理技術と組み合わせることで、全体的な水質を向上させることができます。これらの要因は、新興国での市場拡大に大きな機会を提供します。

ゼロ液体排出(ZLD)システム場は、システムタイプ、プロセスタイプ、エンドユーザー、地域によって区分されます。システムタイプ別では、市場は従来型ゼロ液体排出(ZLD)システムとハイブリッドゼロ液体排出(ZLD)システムに分けられます。プロセスタイプ別では、市場は前処理と蒸発・晶析に分類されます。エンドユーザー別では、化学・石油化学、食品・飲料、繊維、医薬品、その他に分類されます。地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、欧州(英国、フランス、ドイツ、イタリア、その他欧州)、アジア太平洋(中国、日本、インド、その他アジア太平洋)、LAMEA(中南米、中東、アフリカ)で分析されます。

競合分析
ゼロ液体排出(ZLD)システム場における主要企業は、Aquarion AG、Aquatech International LLC、Condorchem Envitec.、Lenntech B.V.、Gea Group、H2O GmbH、Oasys Water, Inc.、Praj Industries Ltd.、Veolia Water Technologies、SafBon Water Technologyなどです。
市場の主要企業は、ゼロ液体排出(ZLD)システム場において、顧客により良い製品とサービスを提供するために、製品の発売や事業拡大など、いくつかの主要な開発戦略を採用しています。

ステークホルダーにとっての主な利点
本レポートは、2022年から2032年までのゼロ液体排出(ZLD)システム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、ゼロ液体排出(ZLD)システム場の有力な市場機会を特定します。
主な促進要因、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。
ゼロリキッド排出システム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。
各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
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。
ゼロリキッド排出システム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。

主な市場セグメント
システムタイプ別
従来型ゼロ液体排出(ZLD)システム
ハイブリッドゼロ液体排出(ZLD)システム

プロセスタイプ別
前処理
蒸発・晶析

エンドユーザー別
化学・石油化学
食品・飲料
繊維
医薬品
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
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
その他のアジア太平洋地域
LAMEA
ラテンアメリカ
中東
アフリカ

主な市場プレイヤー
○ H2O GmbH
○ Aquatech International LLC.
○ Lenntech B.V.
○ GEA Group Aktiengesellschaft
○ Aquarion AG
○ Condorchem Envitech
○ Oasys Water, Inc.
○ Veolia
○ SafBon Water Technology
○ Praj Industries Ltd.

第1章:イントロダクション
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概要
第4章:ゼロ液体排出(ZLD)システム場、システムタイプ別
第5章:ゼロ液体排出(ZLD)システム場、プロセスタイプ別
第6章:ゼロ液体排出(ZLD)システム場、エンドユーザー別
第7章:ゼロ液体排出(ZLD)システム場、地域別
第8章:競争状況
第9章:企業情報

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ 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視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
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
3.3.1. 供給者の交渉力
3.3.2. 購買者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場動向
3.4.1. 成長要因
3.4.1.1. 繊維産業の成長
3.4.1.2. 食品・飲料産業の成長
3.4.1.3. 産業廃棄物処理に関する政府規制

3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 高い初期費用と運用コスト

3.4.3. 機会
3.4.3.1. 技術の進歩

3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
第4章:システムタイプ別ゼロ液体排出システム市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 従来型ZLDシステム
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. ハイブリッドZLDシステム
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
第5章:プロセス別ゼロ液体排出システム市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 前処理
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. 蒸発・結晶化
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:最終ユーザー別ゼロ液体排出システム市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 化学・石油化学
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 食品・飲料
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 繊維
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. 医薬品
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
6.6. その他
6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.6.2. 地域別市場規模と予測
6.6.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別ゼロ液体排出システム市場
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要トレンドと機会
7.2.2. システムタイプ別市場規模と予測
7.2.3. プロセスタイプ別市場規模と予測
7.2.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.1.2. システムタイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.3. プロセスタイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2. システムタイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.3. プロセスタイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.3.2. システムタイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.3. プロセスタイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要動向と機会
7.3.2. システムタイプ別市場規模と予測
7.3.3. プロセス別市場規模と予測
7.3.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.1.2. システムタイプ別市場規模と予測
7.3.5.1.3. プロセス別市場規模と予測
7.3.5.1.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.2. イギリス
7.3.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.2.2. システム別市場規模と予測
7.3.5.2.3. プロセス別市場規模と予測
7.3.5.2.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.3. フランス
7.3.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.3.2. システム別市場規模と予測
7.3.5.3.3. プロセス別市場規模と予測
7.3.5.3.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.4. イタリア
7.3.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.4.2. システムタイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.3. プロセスタイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.5. その他の欧州地域
7.3.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.5.2. システムタイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.3. プロセスタイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2. システムタイプ別市場規模と予測
7.4.3. プロセスタイプ別市場規模と予測
7.4.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.1.2. システムタイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.3. プロセスタイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.5.2. 日本
7.4.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.2.2. システムタイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.3. プロセスタイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.3.2. システムタイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.3. プロセスタイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.4.2. システムタイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.3. プロセスタイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.5.5. アジア太平洋地域その他
7.4.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.5.2. システムタイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.3. プロセス別市場規模と予測
7.4.5.5.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要トレンドと機会
7.5.2. システム別市場規模と予測
7.5.3. プロセス別市場規模と予測
7.5.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ラテンアメリカ
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.1.2. システムタイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.3. プロセス別市場規模と予測
7.5.5.1.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.5.5.2. 中東
7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.2.2. システム別市場規模と予測
7.5.5.2.3. プロセス別市場規模と予測
7.5.5.2.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.5.5.3. アフリカ
7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.3.2. システム別市場規模と予測
7.5.5.3.3. プロセス別市場規模と予測
7.5.5.3.4. エンドユーザー別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主要な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 2022年における主要企業のポジショニング
第9章:企業プロファイル
9.1. Aquarion AG
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.2. Aquatech International LLC.
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.3. コンドルケム・エンバイロテック
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.4. SafBon Water Technology
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.5. GEA Group Aktiengesellschaft
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.5.6. 業績
9.6. H2O GmbH
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.7. Oasys Water, Inc.
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.8. Praj Industries Ltd.
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.8.6. 業績
9.9. ヴェオリア
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.9.6. 業績
9.10. Lenntech B.V.
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ


※参考情報

ゼロ液体排出(ZLD)システムとは、工場や事業所から発生する排水・濃縮塩水を最終的に「液体として外部へ放流しない」ことを目標に、水を回収再利用し、残りを固形物(塩類・スラッジ等)として回収する処理体系です。放流先の環境負荷低減だけでなく、用水使用量の削減、排水規制や水資源制約への対応、原料・薬品の回収価値の最大化が主な狙いになります。
典型的なプロセスは、前処理(凝集沈殿、砂ろ過、活性炭、油分除去、軟化など)で懸濁物やスケール原因を抑えたうえで、膜分離(UF/RO/NFなど)で回収水を増やし、残る高濃度ブラインを蒸発濃縮→晶析(結晶化)して固形塩として取り出します。最後は遠心分離・ろ過・乾燥で固形物を扱いやすくし、産廃処理や資源回収に回します。

種類としては、大きく熱処理型、膜型、ハイブリッド型に分けられます。熱処理型は多重効用蒸発(MEE)や機械式蒸気再圧縮(MVR)などを中心に確実に濃縮・晶析できる一方、エネルギー負荷が課題です。膜型はROの多段化や電気透析(ED/EDR)などで濃縮を進め、熱工程を最小化して省エネを狙いますが、塩分や有機物の性状によって到達濃度に限界があります。ハイブリッド型は膜で回収率を稼いでから最小限の蒸発・晶析を行い、総コスト最適化を図る構成が一般的です。

用途は、高塩分・高規制の排水が出る産業で多く、発電所の排水(脱硫排水など)、化学・石油化学、製鉄、鉱山・資源、繊維染色、食品、半導体・電子材料などで導入が進みます。特に内陸部で放流先が限定される場合、回収水を冷却水・ボイラ補給・洗浄水に再利用できる点が大きな効果になります。

関連技術としては、膜汚染・スケール対策(pH調整、薬注、脱炭酸、軟化、シリカ対策、洗浄CIP)、耐食材料選定、熱回収・廃熱利用、濃縮塩水の有価物回収(塩類、金属、硫酸塩等)、有機物除去(MBR、AOP、活性炭)などが重要です。ZLDは「装置の寄せ集め」ではなく、原水変動・季節変動まで見込んだ水質管理と、固形物の処分・再資源化まで含めた全体設計が成否を左右します。


★調査レポート[世界のゼロ液体排出(ZLD)システム市場2023年-2032年:システム種類別(従来型ゼロ液体排出(ZLD)システム、ハイブリッドゼロ液体排出(ZLD)システム)、プロセス種類別(前処理、蒸発&結晶化)、エンドユーザー別(化学&石油化学、食品&飲料、繊維、医薬品、その他)] (コード:ALD23SEP046)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[世界のゼロ液体排出(ZLD)システム市場2023年-2032年:システム種類別(従来型ゼロ液体排出(ZLD)システム、ハイブリッドゼロ液体排出(ZLD)システム)、プロセス種類別(前処理、蒸発&結晶化)、エンドユーザー別(化学&石油化学、食品&飲料、繊維、医薬品、その他)]についてメールでお問い合わせ


◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆