世界の産業廃水処理市場成長分析-予測動向・展望(2025-2034)

【英語タイトル】Global Industrial Wastewater Treatment Market Growth Analysis - Forecast Trends and Outlook (2025-2034

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC1935)・商品コード:EMR25DC1935
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:175
・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 ❖

世界の産業廃水処理市場規模は2024年に141億5000万米ドルと評価された。2025年から2034年の予測期間において、業界は年平均成長率(CAGR)6.40%で成長し、2034年までに263億1000万米ドルの価値に達すると見込まれている。

産業廃水処理市場は、厳格な環境規制、持続可能な水管理の必要性、処理技術の進歩に牽引され急速に拡大している。化学製造、食品飲料、石油ガス、製薬などの産業は、水質汚染と資源保全への懸念の高まりに対応するため革新的なソリューションを導入している。米国農務省(USDA)によれば、オーストラリアの食品サービス部門は2023年に391億米ドルに達し、食品調理由来の廃水量増加に寄与している。 このセクターの成長は高度な廃水処理ソリューションの需要を拡大し、市場拡大を牽引している。

米国国民医療支出統計によると、2022年の米国医療費は4.1%増の4.5兆米ドルに達し、医療関連廃水発生量の増加につながった。医療施設の増加は、健康・環境基準への適合を目的とした高度な廃水処理技術の需要を促進し、産業廃水処理市場の成長を支えている。

主なトレンドには、高度なろ過システム、ゼロ液体排出技術、IoTを活用したスマート水監視システムの統合が含まれる。廃水のリサイクルと再利用への関心の高まりが、市場の需要をさらに後押ししている。さらに、活性汚泥法や膜バイオリアクターなどの生物学的処理方法の採用により、運用効率が向上している。産業がコンプライアンスと持続可能性を目指す中、産業廃水処理市場は上昇傾向を続けている。

主要動向と最近の動向

2025年2月

CenterOak Partnersは、産業廃棄物・廃水処理サービスを提供するノースカロライナ州企業Shamrock EnvironmentalをRepublic Services, Inc.の子会社に売却した。この買収は環境サービス業界における継続的な統合を浮き彫りにした。

2025年1月

MITのスピンオフ企業Gradientは、化学処理と濾過システムを統合したカスタマイズ型水処理ソリューションを開発した。 これらの革新的な技術は、さまざまな産業の特定のニーズに合わせたリサイクルおよび浄化プロセスを促進することで、産業排水を削減するように設計されています。

2025年1月

マラプラム市当局は、世界銀行の支援を受けて、ケララ州廃棄物管理プロジェクトを開始しました。E.T. モハメッド・バシール議員がプロジェクトの発足式典で、州内の自治体に、効果的な廃棄物管理のために先進技術を活用するよう呼びかけました。このプロジェクトは、同地域における固形廃棄物の処理の改善を目的としています。

2025年1月

世界有数の織物カーペットメーカーであるオリエンタル・ウィーバーズは、同グループの紡績工場における産業排水処理プラントの拡張を開始しました。このプラントは4段階の連続処理を行い、1日あたり1,250立方メートルの処理能力を有しています。このプラントは2,400万エジプトポンド以上の投資により設立され、450平方メートルの面積をカバーしています。

高度処理技術への需要拡大が産業排水処理市場を牽引

水質汚染への懸念の高まりと環境規制の強化により、世界の産業排水処理市場は拡大している。膜ろ過、逆浸透、生物処理法などの先進技術が、効率的な水のリサイクル、汚染防止、規制基準への適合を確保するため、ますます求められている。 2025年2月、シーダーラピッズ市は水質汚染管理施設の近代化に向け3億1800万米ドル規模のプロジェクトを開始。先進技術を導入し施設の処理能力と効率性を向上させ、現在および将来の需要に対応する。

グリーンで持続可能なソリューションの採用

産業排水処理分野では持続可能性が焦点となり、環境に優しい技術が注目を集めている。 水資源の浪費を最小限に抑え、廃水の完全なリサイクルを可能にするゼロ液体排出(ZLD)システムが広く採用されている。これらのグリーンソリューションは環境負荷の低減、水資源の保全、そして地球規模の持続可能性目標の達成に貢献する。2025年2月、ブライトウェーブはイングランドで藻類ベースの技術をローンチ。廃水処理施設を利用してバイオガスを生産し、廃水管理とエネルギー生産の両方に対する持続可能なアプローチを提供している。

IoTと自動化の統合

産業廃水処理市場におけるIoTと自動化の統合が進展している。IoTセンサーによるリアルタイム水質監視と自動化による運用効率の最適化が実現。これらの技術革新は処理工程の制御精度向上、エネルギー消費削減、予知保全を可能にし、産業施設向けのコスト効率的なソリューションを提供している。 2025年2月、Element3はミッドランド盆地で廃水から電池グレードの炭酸リチウムを生産するという重要なマイルストーンを達成。低濃度の生産水から85%以上のリチウムを回収し、持続可能なリチウム抽出を実証した。

規制基準とコンプライアンス

廃水処理に関する環境規制の強化が、効率的な処理ソリューションの需要を牽引している。産業分野では、地域および国際的な廃水排出基準を満たす圧力が高まっており、先進技術への投資を促している。産業廃水処理市場分析によれば、2025年2月にインガーソル・ランドはSSIエアレーション社とその子会社を買収し、廃水処理ソリューションを強化した。 年間収益3,000万米ドルのSSIは、エネルギー効率の高い曝気システムを製造している。この買収により、インガーソル・ランドは包括的な廃水処理ソリューションのための技術を統合することが可能となり、SSIの施設は同社の産業技術部門に加わった。

産業廃水処理業界のセグメンテーション

「世界の産業廃水処理市場レポートと予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく詳細な市場分析を提供します:

タイプ別市場区分

• 凝集剤
• 凝集助剤
• 腐食防止剤
• スケール防止剤
• 殺菌剤および消毒剤
• キレート剤
• 消泡剤
• pH安定剤
• その他

主要インサイト:凝集剤は、産業排水から浮遊物質や不純物を除去する上で重要な役割を果たします。化学製造や食品加工など、環境基準を満たすために水処理が不可欠な産業において特に重要です。凝集剤市場は、規制圧力の高まりと水処理に対する産業の意識向上によって牽引されています。様々な産業用途における水浄化効果の高さから、凝集剤は排水処理プラントの基盤製品であり続けています。

用途別市場区分

• 発電
• 石油・ガス
• 鉱業
• 化学
• 食品・飲料
• その他

主要インサイト:発電部門は、特に冷却水システム向けに、産業廃水処理薬品の主要な消費分野である。発電所が水質汚染の最小化に向けた規制圧力の高まりに直面する中、廃水処理ソリューションへの需要は堅調である。 さらに、電力分野における節水の必要性が、廃水のリサイクルを可能にする処理技術の成長を促進している。

地域別市場構成

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

主要インサイト:北米は、先進的なインフラ、厳格な環境規制、確立された産業基盤に支えられ、産業廃水処理市場において依然として支配的な地域である。 特に米国は革新的な廃水処理技術の採用をリードしている。ヴェオリアが2030年までに海水淡水化能力を倍増させるというコミットメントは、米国の産業廃水処理環境に大きな影響を与えている。海水淡水化分野の世界的リーダーであるヴェオリアの事業拡大は、水不足や厳しい環境規制に直面する産業に対し、持続可能な水ソリューションを提供する能力を強化している。

産業排水処理市場シェア

産業排水処理市場における凝集剤と腐食防止剤の役割

凝集剤は微細粒子の凝集を促進する上で重要であり、鉱業、食品、飲料などの産業における排水処理を支援します。水処理効率を向上させるため、凝集剤と併用されることが一般的です。 水資源保全と汚染防止への関心の高まりにより市場重要性が増しており、水のリサイクル・再利用を目指す産業にとって凝集剤は重要な構成要素となっている。

腐食防止剤は、石油・ガスや発電などの産業における配管・設備の劣化防止に不可欠である。産業活動の拡大に伴い、特に化学的に攻撃性の高い水を使用する産業において、腐食制御の需要が急増している。 腐食防止剤の使用はシステムの寿命延長と稼働効率を確保し、産業排水処理市場におけるその着実な成長を牽引している。

石油・ガスおよび鉱業における水処理課題が市場成長を促進

石油・ガス産業は、掘削、水圧破砕、精製工程における大量の水使用により、水処理化学薬品の最大消費産業の一つである。これらの工程で使用された水は、廃棄または再利用前に環境基準を満たすよう処理されなければならない。 規制枠組みはこうした取り組みを支援する形で進化している。テキサス州では、下院法案49により石油会社がフラッキング廃水を処理・販売することが許可され、河川への放流や農業灌漑への利用が可能となった。この法律は、パーミアン盆地における石油・ガス採掘で発生する膨大な廃水を再利用することを目的としている。

鉱業では重金属や有害物質を含む大量の廃水が発生し、処理が必要となる。 鉱業における産業廃水処理市場の需要は、環境規制順守と水の再利用の必要性によって牽引されている。ザンビアで発生した2025年の尾鉱ダム決壊事故(約5,000万リットルの酸性・有毒廃棄物がカフエ川に流出)などの最近の事例は、高度な廃水管理の緊急性を浮き彫りにしている。鉱業活動が世界的に拡大する中、特に新興地域では効率的な処理ソリューションへの需要が引き続き高まる見込みである。

産業廃水処理市場の地域別分析

アジア太平洋地域とラテンアメリカにおける産業廃水処理需要の拡大

アジア太平洋地域では、中国やインドなどの国々における産業活動の急成長を背景に、産業廃水処理市場が急速に拡大している。都市化の進展に加え、水不足や汚染への懸念が高まっていることが、廃水処理ソリューションの需要急増につながっている。 2025年5月、パンジャブ州公害管理局はルディアーナの染色工場に対し、2025年までにゼロ液体排出技術を採用するよう最終通告を発し、未処理産業排水への取り組みに対する同地域の決意を強調した。

ラテンアメリカは産業廃水処理市場の主要地域として台頭しており、ブラジルやメキシコなどの国々は急速な産業成長と環境問題から水処理技術への投資を進めている。メキシコの産業拠点では汚染された河川浄化とさらなる汚染防止のための厳格な規制導入に注力している。産業活動の拡大に伴い、特に鉱業・石油セクターにおいて廃水処理用化学薬品・技術への需要増加が見込まれる。

競争環境

産業廃水処理市場の主要企業は、効率性と持続可能性を高める先進技術の開発に注力している。進化する環境規制への対応と水の再利用最適化のため、膜ろ過、生物処理、化学処理法などの革新的ソリューションに投資している。また、多様な産業の特定ニーズに合わせたカスタマイズソリューション創出に向け、研究開発能力の強化も進めている。

さらに、主要企業は市場プレゼンスの拡大とサービス提供の強化に向け、戦略的提携や買収を進めている。新興市場における現地企業との連携により、グローバル企業は新たな成長機会を開拓している。また、デジタルプラットフォームを通じた顧客エンゲージメントの強化や、処理を超えた包括的な廃水管理ソリューションの提供にも注力。システム最適化や保守サービスに重点を置いている。

ソレニス

米国デラウェア州に本社を置くソレニスは2014年に設立されました。同社は革新的な水処理・プロセス用化学薬品を提供し、パルプ・製紙、水処理、工業製造など多様な産業向けソリューションを展開しています。ソレニスは持続可能性と運用効率の向上に注力し、先進技術を通じて顧客の環境負荷低減を支援しています。

エコラボ

エコラボは1923年に設立され、米国ミネソタ州に本拠を置く、水・衛生・エネルギー技術分野のグローバルリーダーです。同社は外食産業、医療、製造業などの業界にサービスを提供しています。エコラボは水使用量の改善、食品安全性の確保、エネルギー効率の向上を支援する持続可能なソリューションを提供し、より清潔で健康的な世界の実現を推進しています。

スエズ

スエズは1858年に設立され、フランス・パリに本社を置く多国籍企業で、水と廃棄物管理に焦点を当てています。水処理、リサイクル、廃棄物回収における持続可能なソリューションの提供を専門とし、都市や産業が天然資源をより効率的に管理し、環境負荷を低減することを目指しています。

ケミラ OYJ

ケミラ OYJはフィンランド・ヘルシンキに拠点を置き、1920年に設立されました。 製紙、石油・ガス、水処理などの産業向けに水処理薬品とプロセスソリューションを提供する世界的なリーダーです。ケミラは持続可能性に焦点を当て、顧客の環境パフォーマンス向上と資源消費削減を支援しています。

産業排水処理市場レポートにおけるその他の主要企業には、SNFフロエルガー、フェラルコグループ、イクソムなどが挙げられます。

レポートの主な特徴:

• 産業廃水処理市場に関する詳細な定量分析
• 主要な市場推進要因、トレンド、成長機会に関する詳細な洞察
• 技術、エンドユーザー、地域別の包括的なセグメンテーション分析
• 2025年から2034年までの予測市場規模とトレンド
• 主要企業とその戦略を含む詳細な競争環境分析
• 規制枠組みと技術進歩に関する専門家の洞察

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❖ 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 グローバル産業排水処理市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 世界の産業廃水処理市場の歴史的動向(2018-2024年)
5.3 世界の産業廃水処理市場予測(2025-2034年)
5.4 世界の産業廃水処理市場:タイプ別
5.4.1 凝集剤
5.4.1.1 歴史的動向(2018-2024年)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.1.3 タイプ別市場
5.4.1.3.1 有機凝集剤
5.4.1.3.1.1 ポリアミン
5.4.1.3.1.2 ポリダドマック
5.4.1.3.2 無機凝集剤
5.4.1.3.2.1 硫酸アルミニウム
5.4.1.3.2.2 ポリ塩化アルミニウム
5.4.1.3.2.3 塩化第二鉄
5.4.1.3.2.4 その他
5.4.2 凝集剤
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2.3 タイプ別市場
5.4.2.3.1 陰イオン性凝集剤
5.4.2.3.2 陽イオン性凝集剤
5.4.2.3.3 非イオン性凝集剤
5.4.2.3.4 両性凝集剤
5.4.3 腐食防止剤
5.4.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3.3 タイプ別市場
5.4.3.3.1 陽極抑制剤
5.4.3.3.2 陰極抑制剤
5.4.3.3.3 混合抑制剤
5.4.3.3.4 揮発性腐食抑制剤
5.4.4 スケール抑制剤
5.4.4.1 過去動向(2018-2024)
5.4.4.2 予測動向(2025-2034)
5.4.4.3 タイプ別市場
5.4.4.3.1 ホスホン酸塩
5.4.4.3.2 カルボン酸塩/アクリル系
5.4.4.3.3 その他
5.4.5 殺菌剤および消毒剤
5.4.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.5.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.5.3 タイプ別市場
5.4.5.3.1 酸化性
5.4.5.3.2 非酸化性
5.4.5.3.3 消毒剤
5.4.6 キレート剤
5.4.6.1 過去動向(2018-2024)
5.4.6.2 予測動向(2025-2034)
5.4.7 消泡剤
5.4.7.1 過去動向(2018-2024)
5.4.7.2 予測動向 (2025-2034)
5.4.8 pH安定剤
5.4.8.1 過去動向 (2018-2024)
5.4.8.2 予測動向 (2025-2034)
5.4.9 その他
5.5 用途別グローバル産業廃水処理市場
5.5.1 発電
5.5.1.1 過去動向 (2018-2024)
5.5.1.2 予測動向 (2025-2034)
5.5.2 石油・ガス
5.5.2.1 過去動向 (2018-2024)
5.5.2.2 予測動向 (2025-2034)
5.5.3 鉱業
5.5.3.1 過去の実績推移(2018-2024)
5.5.3.2 予測推移(2025-2034)
5.5.4 化学
5.5.4.1 過去の実績推移(2018-2024)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.5 食品・飲料
5.5.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.5.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.6 その他
5.6 地域別グローバル産業廃水処理市場
5.6.1 北米
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 欧州
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.3 アジア太平洋地域
5.6.3.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.4 ラテンアメリカ
5.6.4.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.4.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.5.2 予測動向 (2025-2034)
6 北米産業廃水処理市場分析
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 欧州産業廃水処理市場分析
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年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域産業排水処理市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
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 ラテンアメリカ産業廃水処理市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034年)
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・アフリカ産業排水処理市場分析
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年)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
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 市場動向
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 競争の激しさ
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 価格分析
13.1 北米における価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
13.2 欧州の価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
13.3 アジア太平洋地域の価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
13.4 ラテンアメリカにおける価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
13.5 中東・アフリカにおける価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
14 競争環境
14.1 サプライヤー選定
14.2 主要グローバルプレイヤー
14.3 主要地域プレイヤー
14.4 主要プレイヤー戦略
14.5 企業プロファイル
14.5.1 ソレニス
14.5.1.1 会社概要
14.5.1.2 製品ポートフォリオ
14.5.1.3 顧客層と実績
14.5.1.4 認証
14.5.2 エコラボ [ECL (NYSE)] 14.5.2.1 会社概要
14.5.2.2 製品ポートフォリオ
14.5.2.3 顧客層と実績
14.5.2.4 認証
14.5.3 スエズ [SEV (EPA)] 14.5.3.1 会社概要
14.5.3.2 製品ポートフォリオ
14.5.3.3 顧客層と実績
14.5.3.4 認証
14.5.4 ケミラ OYJ [KEMIRA (HEL)] 14.5.4.1 会社概要
14.5.4.2 製品ポートフォリオ
14.5.4.3 顧客層と実績
14.5.4.4 認証
14.5.5 SNF Floerger
14.5.5.1 会社概要
14.5.5.2 製品ポートフォリオ
14.5.5.3 対象地域と実績
14.5.5.4 認証
14.5.6 Feralco Group
14.5.6.1 会社概要
14.5.6.2 製品ポートフォリオ
14.5.6.3 対象地域と実績
14.5.6.4 認証
14.5.7 Ixom
14.5.7.1 会社概要
14.5.7.2 製品ポートフォリオ
14.5.7.3 対象地域と実績
14.5.7.4 認証
14.5.8 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 Industrial Wastewater Treatment Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Industrial Wastewater Treatment Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Industrial Wastewater Treatment Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Industrial Wastewater Treatment Market by Type
5.4.1 Coagulants
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.1.3 Market By Type
5.4.1.3.1 Organic Coagulants
5.4.1.3.1.1 Polyamine
5.4.1.3.1.2 Polydadmac
5.4.1.3.2 Inorganic Coagulants
5.4.1.3.2.1 Aluminium Sulphate
5.4.1.3.2.2 Polyaluminium Chloride
5.4.1.3.2.3 Ferric Chloride
5.4.1.3.2.4 Others
5.4.2 Flocculants
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2.3 Market By Type
5.4.2.3.1 Anionic Flocculants
5.4.2.3.2 Cationic Flocculants
5.4.2.3.3 Non-Ionic Flocculants
5.4.2.3.4 Amphoteric Flocculants
5.4.3 Corrosion Inhibitors
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3.3 Market By Type
5.4.3.3.1 Anodic Inhibitors
5.4.3.3.2 Cathodic Inhibitors
5.4.3.3.3 Mixed Inhibitors
5.4.3.3.4 Volatile Corrosion Inhibitors
5.4.4 Scale Inhibitors
5.4.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4.3 Market By Type
5.4.4.3.1 Phosphonates
5.4.4.3.2 Carboxylates/Acrylic
5.4.4.3.3 Others
5.4.5 Biocides and Disinfectants
5.4.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.5.3 Market By Type
5.4.5.3.1 Oxidizing
5.4.5.3.2 Non-Oxidizing
5.4.5.3.3 Disinfectants
5.4.6 Chelating Agents
5.4.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.7 Anti-Foaming Agents
5.4.7.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.7.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.8 Ph Stabilizers
5.4.8.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.8.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.9 Others
5.5 Global Industrial Wastewater Treatment Market by End Use
5.5.1 Power Generation
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Oil and Gas
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Mining
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Chemical
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Food and Beverage
5.5.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.6 Others
5.6 Global Industrial Wastewater Treatment Market by Region
5.6.1 North America
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Europe
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Asia Pacific
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Latin America
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Middle East and Africa
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Industrial Wastewater Treatment 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 Industrial Wastewater Treatment 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 Industrial Wastewater Treatment 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 Industrial Wastewater Treatment 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 Industrial Wastewater Treatment 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 Price Analysis
13.1 North America Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
13.2 Europe Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
13.3 Asia Pacific Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
13.4 Latin America Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
13.5 Middle East and Africa Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
14 Competitive Landscape
14.1 Supplier Selection
14.2 Key Global Players
14.3 Key Regional Players
14.4 Key Player Strategies
14.5 Company Profiles
14.5.1 Solenis
14.5.1.1 Company Overview
14.5.1.2 Product Portfolio
14.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.1.4 Certifications
14.5.2 Ecolab [ECL (NYSE)]
14.5.2.1 Company Overview
14.5.2.2 Product Portfolio
14.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.2.4 Certifications
14.5.3 Suez [SEV (EPA)]
14.5.3.1 Company Overview
14.5.3.2 Product Portfolio
14.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.3.4 Certifications
14.5.4 Kemira OYJ [KEMIRA (HEL)]
14.5.4.1 Company Overview
14.5.4.2 Product Portfolio
14.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.4.4 Certifications
14.5.5 SNF Floerger
14.5.5.1 Company Overview
14.5.5.2 Product Portfolio
14.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.5.4 Certifications
14.5.6 Feralco Group
14.5.6.1 Company Overview
14.5.6.2 Product Portfolio
14.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.6.4 Certifications
14.5.7 Ixom
14.5.7.1 Company Overview
14.5.7.2 Product Portfolio
14.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.7.4 Certifications
14.5.8 Others
※参考情報

産業廃水処理は、工業活動によって生じる廃水を適切に処理し、環境負荷を低減するための技術とプロセスです。産業廃水には、化学物質、金属、油分、有機物、病原菌などさまざまな汚染物質が含まれており、これらを適切に処理しないと、河川や地下水、土壌へ悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、法規制にも基づいて、産業廃水の処理は重要です。
産業廃水処理の主要な目的は、環境保護と社会的責任の遂行です。具体的には、工業排水の水質を改善し、再利用を促進することにより、水資源の効率的な利用を図ります。また、処理後の水質が法律で定められた基準を満たすことを目的とすることから、産業廃水処理は多くの企業にとって必要不可欠なプロセスです。

産業廃水の種類には、多岐にわたる分類があります。まず、物理的な特性による分類としては、浮遊物質を多く含む濁水、油分を含む油水混合物、熱を持つ温排水などがあります。化学的な特性による分類では、有機性廃水と無機性廃水に分けられ、有機性廃水は主に食品加工や洗剤製造から生じ、無機性廃水は金属加工や化学工業から発生します。さらに、生物学的な視点から見ると、病原菌やウイルス、藻類などが含まれるものもあり、これが環境や人間の健康にどのような影響を与えるかも考慮すべき点です。

用途としては、産業廃水の処理によって回収された水の再利用が挙げられます。例えば、製造プロセスにおける冷却水や、取水の代わりに使用されることが多いです。また、処理された廃水は、農業用水やレクリエーション用水としても利用されることがあります。こうした再利用は水資源の保護にもつながり、企業の持続可能な運営を支援します。

産業廃水処理における関連技術には、物理的、化学的、そして生物的な処理方法が存在します。物理的処理方法の一例としては、沈殿やろ過、浮上分離などが挙げられます。これにより、固形物や油分を除去することが可能です。化学的処理方法では、薬剤を用いて水質を改善する催化酸化や中和反応、凝集沈殿などが行われます。これにより、残留する有害物質を除去し、水質を改善します。生物的処理方法には、好気性や嫌気性の微生物を利用する方法があり、これにより有機物を分解し、エネルギーを生成することが可能です。

また、最近では膜技術も注目されています。この技術を使用することで、高度な水処理が可能になり、微細な粒子や溶解物質を除去することができます。さらに、高度処理の一環として逆浸透膜やナノフィルトレーションを導入することが一般化しています。このように、技術の進歩により、より効率的でコスト効果の高い産業廃水処理が実現されています。

今後、産業廃水処理はますます重要性を増すと考えられています。気候変動や水不足などの問題が深刻化する中で、適切な水管理の重要性は益々高まっていきます。企業においても、環境規制の強化や持続可能性への要求が高まる中、産業廃水処理技術の導入が競争力の向上にもつながると期待されます。今後の技術革新と取り組みによって、より持続可能な社会の実現に寄与できることを期待しています。


★調査レポート[世界の産業廃水処理市場成長分析-予測動向・展望(2025-2034)] (コード:EMR25DC1935)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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