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。 |

