世界の電気脱イオン化市場規模&シェア-展望、予測動向・成長分析(2025-2034)

【英語タイトル】Global Electrodeionization Market Market Size and Share - Outlook Report, Forecast Trends and Growth Analysis (2025-2034)

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC2031)・商品コード:EMR25DC2031
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:150
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:環境・サステナビリティ
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❖ レポートの概要 ❖

世界の電気脱イオン化(EDI)市場の需要は2024年に10億9405万米ドルに達し、2034年までに22億5487万米ドルに達すると予測されており、2025年から2034年の予測期間において年平均成長率(CAGR)7.50%で成長すると見込まれています。

電気脱イオン化市場の成長を牽引する主な要因は、発電、電子・半導体、製薬産業における超純水への需要拡大である。

市場セグメンテーション

電気脱イオン化(EDI)は、電気、イオン交換膜、樹脂を用いて水を脱イオン化し、溶解イオン(不純物)を除去する水処理技術である。 電気脱イオン化市場は、設計、タイプ、最終用途によって区分できます。

設計別市場区分

• プレート・フレーム構造
• スパイラル巻構造

タイプ別市場区分

• 膜分離
• イオン交換
• その他

最終用途別市場区分

• 発電
• 製薬
• 電子・半導体
• 化学
• その他

地域別市場区分

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

世界の電気脱イオン化市場分析

急速な都市化、人口増加、工業化は、世界の電気脱イオン化市場拡大の主要な推進要因である。一方、導入コストが高く資本集約的な電気脱イオン化システムは、世界の電気脱イオン化市場の成長を阻害すると予想される。

アジア太平洋地域の電気脱イオン化市場は、2021年から2026年にかけて最も高いCAGRで成長すると予測されています。建設活動の増加と製造施設の拡張・更新を目的とした外国直接投資の増加により、中国、日本、インドでは経済成長が実現しており、これが同地域の電気脱イオン化市場成長を後押ししています。

競争環境

本レポートでは、世界の電気脱塩市場における主要プレイヤーについて、生産能力、競争環境、生産能力拡張、プラントの稼働停止、合併・買収などの最新動向を詳細に分析している:

• スエズ
• ヴェオリア
• エヴォクア・ウォーター・テクノロジーズ LLC
• デュポン・デ・ネムール社
• SKion GmbH
• MEGA a.s.
• スノーピュア LLC
• その他

EMRレポートは、SWOT分析およびポーターの5つの力モデル分析を提供することで、電気脱イオン市場に関する深い洞察を提供します。

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 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務総額比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 世界の電気脱イオン化市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 世界の電気脱イオン化市場の歴史的動向(2018-2024年)
5.3 世界の電気脱イオン化市場予測(2025-2034年)
5.4 設計別世界の電気脱イオン化市場
5.4.1 プレート・フレーム構造
5.4.1.1 歴史的動向(2018-2024年)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 スパイラル巻構造
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5 タイプ別グローバル電解脱イオン化市場
5.5.1 膜分離
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 イオン交換
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 その他
5.6 用途別グローバル電気脱イオン化市場
5.6.1 発電
5.6.1.1 過去動向(2018-2024)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 製薬
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.3 電子・半導体
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6.4 化学品
5.6.4.1 過去動向(2018-2024)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034)
5.6.5 その他
5.7 地域別グローバル電解脱イオン化市場
5.7.1 北米
5.7.1.1 過去動向(2018-2024)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034)
5.7.2 欧州
5.7.2.1 過去動向(2018-2024)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034)
5.7.3 アジア太平洋地域
5.7.3.1 過去動向(2018-2024)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米電気脱イオン化市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州電気脱イオン化市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024)
7.4.2 予測動向(2025-2034)
7.5 その他
8 アジア太平洋電解脱塩市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024)
8.1.2 予測動向(2025-2034)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024)
8.2.2 予測動向(2025-2034)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ電解脱塩市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ電解脱塩市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 競争環境
13.1 供給業者選定
13.2 主要グローバル企業
13.3 主要地域企業
13.4 主要企業の戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 スエズ
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 対象地域と実績
13.5.1.4 認証
13.5.2 ヴェオリア
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 対象人口層と実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 エヴォクア・ウォーター・テクノロジーズLLC
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 対象地域と実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 デュポン・デ・ネムール社
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 対象地域と実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 SKion GmbH
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 顧客層と実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 MEGA a.s.
13.5.6.1 会社概要
13.5.6.2 製品ポートフォリオ
13.5.6.3 対象人口層と実績
13.5.6.4 認証
13.5.7 SnowPure, LLC
13.5.7.1 会社概要
13.5.7.2 製品ポートフォリオ
13.5.7.3 対象人口層と実績
13.5.7.4 認証
13.5.8 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Electrodeionization Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Electrodeionization Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Electrodeionization Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Electrodeionization Market by Design
5.4.1 Plate and Frame Construction
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Spiral Wound Construction
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Electrodeionization Market by Type
5.5.1 Membrane Separation
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Ion Exchange
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Others
5.6 Global Electrodeionization Market by End Use
5.6.1 Power Generation
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Pharmaceuticals
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Electronics and Semiconductor
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Chemicals
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Others
5.7 Global Electrodeionization Market by Region
5.7.1 North America
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Europe
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Asia Pacific
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Latin America
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Middle East and Africa
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Electrodeionization Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Electrodeionization Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Electrodeionization Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Electrodeionization Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Electrodeionization Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 SUEZ
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 Veolia
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 Evoqua Water Technologies LLC
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 DuPont de Nemours, Inc.
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 SKion GmbH
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 MEGA a.s.
13.5.6.1 Company Overview
13.5.6.2 Product Portfolio
13.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.6.4 Certifications
13.5.7 SnowPure, LLC
13.5.7.1 Company Overview
13.5.7.2 Product Portfolio
13.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.7.4 Certifications
13.5.8 Others
※参考情報

電気脱イオン化(Electrodeionization)とは、水中のイオンを電気的な手法を用いて取り除くプロセスです。これは、主に水質を改善するために用いられ、特に高純度水の生成に適しています。電気脱イオン化は、電気分解の原理に基づいており、導電性を持つイオンを電極に引き寄せることによって、除去を行います。
電気脱イオン化の基本的な構成要素は、電極、膜、そして電解質溶液です。プロセスは、主に陽極と陰極の二つの電極を使用した電場の生成によって進行します。有機物や無機物に含まれる陽イオンは陰極に、陰イオンは陽極に移動し、それによって水からこれらのイオンを取り除くことができます。この技術では、電気エネルギーを利用するため、従来の化学薬品を用いた脱イオン化に比べて環境への負荷が低いのが特徴です。

電気脱イオン化は、主に二つのタイプに分類されます。一つは、単純型の電気脱イオン化で、これは二つの電極とイオン交換膜を使用します。もう一つは、連続流型(Continuous Operation Type)の電気脱イオン化です。このタイプは、ポンプで水を供給しながら、連続的にイオンを除去する仕組みになっています。また、電気脱イオン化はエネルギー効率が高く、大きなスケールでの運用が可能です。

用途としては、主に半導体製造、製薬業界、電力産業、水処理施設などがあります。半導体製造では、高純度な水が必要不可欠であり、電気脱イオン化はそれに適した手法として利用されています。製薬業界では、製品品質を確保するために、高純度水が求められます。また、電力産業においては、冷却水やボイラー水など、さまざまな用途で利用されています。水処理施設では、飲料水や工業用水の脱塩に用いられています。

電気脱イオン化に関連する技術も多く存在します。例えば、逆浸透(RO)技術やイオン交換樹脂などがあります。逆浸透は、水をメンブレンを通じて圧力で移動させて、汚染物質を除去する技術で、一般的に電気脱イオン化と組み合わせて使用されることがあります。イオン交換樹脂は、特定のイオンを選択的に交換することができるため、水質改善に用いられますが、頻繁に樹脂の再生が必要になります。電気脱イオン化は、この再生プロセスを不要にし、連続的な運用を可能にするため、多くの場面で補完的な技術として利用されています。

また、電気脱イオン化はエネルギー効率に優れており、環境負荷の低減にも寄与します。従来の水処理方法と比べて、使用される化学薬品が少ないため、廃棄物処理の負担も軽減されます。さらに、最新の研究では、電気脱イオン化における膜技術の進化や、電極材料の改善が進んでおり、より効率的で持続可能な水処理システムの開発が期待されています。

今後も、電気脱イオン化は新たな水処理技術として注目され続けるでしょう。人口増加や産業発展に伴って、清浄な水資源の確保が課題となる中で、電気脱イオン化のような革新的な技術は、持続可能な社会の実現に向けて重要な役割を果たすと考えられています。そのため、関連技術の研究開発や応用範囲の拡大が引き続き求められるでしょう。


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