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
1.1 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。 |

