世界のパッケージ型廃水処理市場予測2023年-2028年

【英語タイトル】Packaged Wastewater Treatment Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23AR0261)・商品コード:IMARC23AR0261
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年2月21日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:142
・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:化学&材料
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖

IMARC社の本調査資料では、2022年に181億ドルであった世界のパッケージ型廃水処理市場規模が、2028年までに324億ドルに到達し、2023年から2028年の間に年平均10.5%で拡大すると予測しています。本資料は、パッケージ型廃水処理の世界市場を調査対象とし、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、技術別(MBBR、RO、MBR、SBR、その他)分析、エンドユーザー別(都市、産業)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東・アフリカ、中南米)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、価格分析、競争状況などをまとめています。また、Bio-Microbics, Inc., Clearford Water Systems Inc., Corix Group of Companies, CST Wastewater Solution, Fluence Corporation Limited, Global Treat, Inc., Organica Water, Inc., Pollution Control Systems, Inc., Smith & Loveless, Inc., Veolia Environment SA, Westech Engineering, Inc., etc.などの企業情報が含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界のパッケージ型廃水処理市場規模:技術別
- MBBR技術の市場規模
- RO技術の市場規模
- MBR技術の市場規模
- SBR技術の市場規模
- その他技術の市場規模
・世界のパッケージ型廃水処理市場規模:エンドユーザー別
- 都市における市場規模
- 産業における市場規模
・世界のパッケージ型廃水処理市場規模:地域別
- 北米のパッケージ型廃水処理市場規模
- アジア太平洋のパッケージ型廃水処理市場規模
- ヨーロッパのパッケージ型廃水処理市場規模
- 中東・アフリカのパッケージ型廃水処理市場規模
- 中南米のパッケージ型廃水処理市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・競争状況

世界のパッケージ型廃水処理市場規模は2022年に181億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2023年から2028年の間に10.5%の成長率(CAGR)を示し、2028年までに324億米ドルに達すると予測しています。

パッケージ型廃水処理(PWWT)とは、あらかじめ設計された自己完結型の施設を使用して下水や産業廃水を処理するプロセスを指します。PWWTでは、大型のろ過スクリーンを使って粗い固形物や砂を除去し、次に油脂や軽い固形物に含まれる有機物や無機物の沈殿物をスキミングします。次のステップでは、沈殿物を混合して二次スラッジまたは生物学的スラッジを形成し、水から分離して残存する微生物を除去します。この処理された廃水は、次にラグーンや精密ろ過を通して化学的または物理的に消毒され、さらに環境(水域や平野)に排出されるか、産業プロセスに再利用されます。

市場は主に急速な工業化によって牽引されており、費用対効果が高くメンテナンスの少ない分散型廃水処理プラントの需要が高まっています。化学、製薬、石油・ガス、食品・飲料などの業界は、工業プロセスで大量の水を処理・再利用し、環境への不要な液体排出を最小限に抑えるために、PWWTシステムを幅広く活用しています。さらに、効率的な廃棄物管理のためのゼロ・リキッド・ディスチャージ(ZLD)や物流システムの開発など、廃水処理分野におけるさまざまな技術進歩も市場成長に寄与しています。また、世界中で水質汚染レベルが上昇し、きれいな水が不足していることも、もう一つの大きな成長促進要因となっています。水処理施設への政府投資の増加や、水の浪費を最小限に抑えるための発電所でのPWWTの広範な採用は、市場をさらに牽引すると予測されるその他の要因の一部です。

主な市場セグメンテーション:
IMARC Groupは、世界のパッケージ型廃水処理市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、市場を技術と最終用途分野に基づいて分類しています。

技術別の内訳
拡張曝気
移動床バイオフィルム反応器(MBBR)
逆浸透(RO)
膜分離活性汚泥法(MBR)
逐次バッチリアクター(SBR)
膜分離活性汚泥法(MABR)
その他

最終用途部門別内訳
地方自治体
工業用
化学・製薬
石油・ガス
食品、パルプ、紙
金属・鉱業
発電
その他

地域別内訳
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

競争状況:
産業の競争状況は、Bio-Microbics, Inc., Clearford Water Systems Inc., Corix Group of Companies, CST Wastewater Solution, Fluence Corporation Limited, Global Treat, Inc., Organica Water, Inc., Pollution Control Systems, Inc., Smith & Loveless, Inc., Veolia Environment SA, Westech Engineering, Incなどが主要企業とともに調査されています。

本レポートで扱う主な質問
世界のパッケージ型廃水処理市場のこれまでの実績と今後の見通しは?
主要な地域市場は?
COVID-19が世界のパッケージ型廃水処理市場に与えた影響は?
技術に基づく市場の内訳は?
最終用途分野に基づく市場の内訳は?
業界のバリューチェーンにおける様々な段階とは?
業界の主な推進要因と課題は?
世界のパッケージ型廃水処理市場の構造と主要プレーヤーは?
業界における競争の程度は?

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❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のパッケージ型廃水処理市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 技術別市場分析
6.1 延長曝気法
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 移動床バイオフィルム反応器(MBBR)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 逆浸透法(RO)
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 膜生物反応器(MBR)
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 連続バッチ反応器(SBR)
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 膜曝気バイオフィルム反応器(MABR)
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
6.7 その他
6.7.1 市場動向
6.7.2 市場予測
7 最終用途分野別市場分析
7.1 自治体向け
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 産業向け
7.2.1 市場動向
7.2.2 セクター別市場分析
7.2.2.1 化学・製薬
7.2.2.1.1 市場動向
7.2.2.1.2 市場予測
7.2.2.2 石油・ガス
7.2.2.2.1 市場動向
7.2.2.2.2 市場予測
7.2.2.3 食品・パルプ・製紙
7.2.2.3.1 市場動向
7.2.2.3.2 市場予測
7.2.2.4 金属・鉱業
7.2.2.4.1 市場動向
7.2.2.4.2 市場予測
7.2.2.5 発電
7.2.2.5.1 市場動向
7.2.2.5.2 市場予測
7.2.2.6 その他
7.2.2.6.1 市場動向
7.2.2.6.2 市場予測
7.2.3 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東・アフリカ地域
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポートの5つの力分析
11.1 概要
11.2 購買者の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 競争環境
12.1 市場構造
12.2 主要プレイヤー
12.3 主要プレイヤーのプロファイル
12.3.1 Bio-Microbics, Inc.
12.3.1.1 会社概要
12.3.1.2 製品ポートフォリオ
12.3.2 クリアフォード・ウォーター・システムズ社
12.3.2.1 会社概要
12.3.2.2 製品ポートフォリオ
12.3.2.3 財務状況
12.3.2.4 SWOT分析
12.3.3 コリックス・グループ・オブ・カンパニーズ
12.3.3.1 会社概要
12.3.3.2 製品ポートフォリオ
12.3.4 CST廃水ソリューション
12.3.4.1 会社概要
12.3.4.2 製品ポートフォリオ
12.3.5 フルエンス・コーポレーション・リミテッド
12.3.5.1 会社概要
12.3.5.2 製品ポートフォリオ
12.3.6 グローバル・トリーツ社
12.3.6.1 会社概要
12.3.6.2 製品ポートフォリオ
12.3.7 オーガニカ・ウォーター社
12.3.7.1 会社概要
12.3.7.2 製品ポートフォリオ
12.3.8 ポリューション・コントロール・システムズ社
12.3.8.1 会社概要
12.3.8.2 製品ポートフォリオ
12.3.9 スミス・アンド・ラヴレス社
12.3.9.1 会社概要
12.3.9.2 製品ポートフォリオ
12.3.10 ヴェオリア・エンバイロメント社
12.3.10.1 会社概要
12.3.10.2 製品ポートフォリオ
12.3.10.3 財務状況
12.3.10.4 SWOT分析
12.3.11 ウェステック・エンジニアリング社
12.3.11.1 会社概要
12.3.11.2 製品ポートフォリオ



1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Packaged Wastewater Treatment Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Technology
6.1 Extended Aeration
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR)
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Reverse Osmosis (RO)
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Membrane Bioreactor (MBR)
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Sequential Batch Reactor (SBR)
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Membrane Aerated Biofilm Reactor (MABR)
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
6.7 Others
6.7.1 Market Trends
6.7.2 Market Forecast
7 Market Breakup by End Use Sector
7.1 Municipal
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Industrial
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Breakup by Sector
7.2.2.1 Chemical and Pharma
7.2.2.1.1 Market Trends
7.2.2.1.2 Market Forecast
7.2.2.2 Oil and Gas
7.2.2.2.1 Market Trends
7.2.2.2.2 Market Forecast
7.2.2.3 Food, Pulp and Paper
7.2.2.3.1 Market Trends
7.2.2.3.2 Market Forecast
7.2.2.4 Metal and Mining
7.2.2.4.1 Market Trends
7.2.2.4.2 Market Forecast
7.2.2.5 Power Generation
7.2.2.5.1 Market Trends
7.2.2.5.2 Market Forecast
7.2.2.6 Others
7.2.2.6.1 Market Trends
7.2.2.6.2 Market Forecast
7.2.3 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Competitive Landscape
12.1 Market Structure
12.2 Key Players
12.3 Profiles of Key Players
12.3.1 Bio-Microbics, Inc.
12.3.1.1 Company Overview
12.3.1.2 Product Portfolio
12.3.2 Clearford Water Systems Inc.
12.3.2.1 Company Overview
12.3.2.2 Product Portfolio
12.3.2.3 Financials
12.3.2.4 SWOT Analysis
12.3.3 Corix Group of Companies
12.3.3.1 Company Overview
12.3.3.2 Product Portfolio
12.3.4 CST Wastewater Solution
12.3.4.1 Company Overview
12.3.4.2 Product Portfolio
12.3.5 Fluence Corporation Limited
12.3.5.1 Company Overview
12.3.5.2 Product Portfolio
12.3.6 Global Treat, Inc.
12.3.6.1 Company Overview
12.3.6.2 Product Portfolio
12.3.7 Organica Water, Inc.
12.3.7.1 Company Overview
12.3.7.2 Product Portfolio
12.3.8 Pollution Control Systems, Inc.
12.3.8.1 Company Overview
12.3.8.2 Product Portfolio
12.3.9 Smith & Loveless, Inc.
12.3.9.1 Company Overview
12.3.9.2 Product Portfolio
12.3.10 Veolia Environment SA
12.3.10.1 Company Overview
12.3.10.2 Product Portfolio
12.3.10.3 Financials
12.3.10.4 SWOT Analysis
12.3.11 Westech Engineering, Inc.
12.3.11.1 Company Overview
12.3.11.2 Product Portfolio
※参考情報

パッケージ型廃水処理は、事前に設計・製造された一体型の廃水処理システムです。このシステムは、さまざまな場所や状況で使用できるようにコンパクトで、取り扱いや設置が容易な点が特徴です。パッケージ型廃水処理は、通常、コンテナやタンクの形状をしており、樹脂や金属製の材料で作られ、室内または屋外に設置可能です。
このタイプの廃水処理施設は、主に生活排水や工業排水の処理に使用されます。生活排水には、家庭から出る汚水や、飲食店、ホテル、学校などからの排水が含まれます。一方、工業排水は、製造業や加工業など、さまざまな産業から発生する排水で、処理方法や要求される水質によって異なります。パッケージ型廃水処理装置は、これらの様々な廃水を処理するための柔軟性があります。

パッケージ型廃水処理の種類には、いくつかの異なる技術が存在します。代表的なものとしては、好気性処理方式、嫌気性処理方式、膜生物反応器(MBR)、および活性汚泥法があります。好気性処理は、微生物が酸素を使用して有機物を分解するプロセスで、通常は曝気槽を使用します。嫌気性処理は、酸素を使用せずに廃水中の有機物を分解する方法で、メタン発酵などが含まれます。

膜生物反応器(MBR)は、新しい技術の一つで、膜ろ過を使用して高品質の再生水を生産します。MBRは非常に高い処理能力を持ち、微細なろ過によって有害物質を効果的に除去することができます。活性汚泥法は、廃水中の有機物を微生物の集まりである活性汚泥によって処理する古くからの方法ですが、効率が良く広く利用されています。

パッケージ型廃水処理システムは、効率的な廃水処理を提供するだけでなく、コスト削減や省スペース化を実現する点でも有利です。特に、都市部や人口過密地域では、土地の利用が制限されるため、コンパクトなシステムは非常に有用です。また、急場の対応としても活用されることがあります。例えば、災害時の緊急避難所や一時的な宿泊施設での利用などが挙げられます。

さらに、パッケージ型廃水処理設備は、資源循環の観点からも重要です。処理後の水は、農業用水や工業用水、さらには景観用水として再利用されることがあります。また、処理過程で発生するスラッジは、適切な方法で処理し肥料や燃料とすることが可能です。

関連技術としては、センサー技術やIoT技術の導入が進んでいます。これにより、パッケージ型廃水処理装置の稼働状況をリアルタイムで監視し、異常を迅速に検知することができるようになっています。また、データ分析や人工知能を活用することで、処理効率を改善し、最適な運用が可能になります。

パッケージ型廃水処理は、環境保護の視点からも重要な役割を果たしています。基本的には、環境に優しい廃水処理システムの開発と普及が進む中で、持続可能な社会の実現に寄与することが期待されています。このように、パッケージ型廃水処理は、技術の進展とともにその用途や適用範囲が広がり、今後も重要なインフラの一部として位置づけられるでしょう。


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