水淡水化装置市場予測期間(2021-2027年)中に約10%の妥当なCAGRを超える見込みです。水の需要の増加と水の供給の減少は、世界のほとんどの地域で水不足を増加させています。水が不足している地域における降雨量と河川流出に頼る従来の手段は、もはや人間の需要を満たすには十分ではありません。淡水化水のような非在来型の水資源は、水の需要と供給のギャップを狭める上で重要な役割を果たすと予想されます。2019年現在、15,906の稼働中の淡水化プラントがあり、人間が利用できる淡水化水は最大9,500万m3/日です。このうち、48%が中東および北アフリカ地域で生産されています。淡水化技術に関連する主な課題は、処分を必要とする、通常は高塩分濃度の濃縮物(ブライン)の排出です。これはコストがかかり、環境への悪影響を伴います。世界全体の設置された淡水化能力は、2010年から2019年末まで、年間約7%の割合で着実に増加しています。世界全体の淡水化能力の大部分を供給する、ごくわずかな超大型プラントしかありません。ヨーロッパやアフリカのような地域では、淡水化能力が急増しています。海水とエンジニアリング、調達、建設(EPC)モデルは、それぞれ世界の設置容量の57%と71.7%を占め、原水とプラント納入方法で最も頻繁に使用されています。
淡水化における膜技術の主な欠点は、そのコストです。この技術が高価になる要因は2つあります。a)ポンピングシステム、特に高圧逆浸透システムの消費エネルギー量。b)膜の劣化。逆浸透で使用される膜は、数ヶ月間の使用後に洗浄する必要があります。一般的に、3〜5年ごとに、膜は過度に汚れ、その性能が大幅に低下し、その後交換する必要があります。電気分解のような他のプロセスはイオン交換に依存し、ナノろ過または限外ろ過は、精密ろ過によって機能します。今日の淡水化コストは、1立方メートルあたり平均0.5米ドルであり、この価格は規模、電気の必要性、および流通によって異なります。テキサス州水開発委員会によると、蒸留によって処理された1立方メートルあたりのコストは0.95〜1.04米ドルであり、一方、逆浸透による水処理のコストは約0.84米ドルです。
水淡水化装置市場の詳細な分析については、以下を参照してください。–https://univdatos.com/report/water-desalination-equipment-market/
Covid-19パンデミックの発生は、世界中の政府がウイルスの蔓延を防ぐためにロックダウンを実施せざるを得なくなったため、世界経済に悪影響を及ぼしました。この結果、淡水化プラントの運転が停止を余儀なくされ、システムが妨げられました。このため、非家庭用水(産業、機関、商業)の需要が減少し、家庭用水の需要が世界的に増加しました。主な課題は、市町村への水の供給への影響を最小限に抑えるために、運転の継続性を確保することでした。淡水化プラントオペレーターの目的は、パンデミック時に地域社会や地方自治体への信頼できる水の供給を確保することでした。さらに、労働力の不足と物流業務の低下により、淡水化プラントの機能に影響が出ました。さらに、建設段階の淡水化プロジェクトは中断され、水の淡水化プラントの成長が妨げられました。ポンプ、膜、圧力容器などの注文も、ロックダウンにより減少しました。
技術に基づいて、水淡水化装置市場は、逆浸透(RO)、多段フラッシュ蒸留(MSF)、多効果蒸留(MED)、ハイブリッド、電気透析(ED)、およびその他に分類されます。海水RO(SWRO)技術は、高効率と選択性、容易なスケールアップと制御、適合性、および統合アプリケーションの柔軟性など、他の淡水化技術よりもいくつかの利点があります。ただし、RO技術の主な欠点は、他の代替形態の飲料水処理よりもエネルギー消費量が著しく高いことです。従来の地表水処理には0.2〜0.4 kWh m3が必要であり、間接的な再利用(IPR)には製品水を生成するために1.5〜2.0 kWh m3が必要です。
水淡水化装置市場におけるソースの詳細な分析については、以下を参照してください–https://univdatos.com/report/water-desalination-equipment-market/
ソースに基づいて、水淡水化装置市場は、海水、塩水、およびその他に分類されます。地球の表面の70%を占める海は、地球上の水の96%を占めています。真水資源の不足と追加の水供給の必要性は、世界の多くの乾燥地域ですでに深刻であり、将来的にはますます重要になるでしょう。乾燥地域は、川や湖などの地表水の形で真水資源を単に持っているわけではありません。
製品に基づいて、水淡水化装置市場は、膜、ポンプ、蒸発器、およびその他に分類されます。マイクロろ過(MF)、限外ろ過(UF)、逆浸透(RO)、ナノろ過(NF)、膜蒸留(MD)、イオン交換膜、および順浸透(FO)を含む、水の浄化および淡水化のさまざまな膜プロセスには、さまざまなタイプの膜が存在します。これらのプロセスにおける分離原理は、主に分子とその他の物体の異なるサイズ(MF、UF、およびNF)、分子と膜表面のイオン電荷(NF、FO、およびRO)、疎水性(MD)、および電気的極性(イオン交換膜)に基づいています。
レポートのサンプルについては、以下を参照してください–https://univdatos.com/get-a-free-sample-form-php/?product_id=11607
さらに、このレポートは、インドにおける水淡水化装置分野で実施されている詳細なイニシアチブを提供します。このレポートは、北米(米国、カナダ、北米のその他)、ヨーロッパ(ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、ヨーロッパのその他)、アジア太平洋(中国、日本、インド、オーストラリア、アジア太平洋のその他)、中東(カタール、バーレーン、クウェート、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、中東のその他)、世界のその他の地域を含む地域の詳細な分析を提供します。Suez Water Technologies & Solutions、Toray Industries, Inc.、Wärtsilä、Advanced Watertek、LG Chem、Torishima Pump Mfg. Co., Ltd.、Koch Separation Solutions、Veolia Water Technologies、Alfa Laval、およびSulzerは、水淡水化装置市場で活動している著名なプレーヤーの一部です。これらのプレーヤーは、水淡水化装置を費用対効果が高く、できるだけ広く利用できるようにするために、いくつかのM&Aとパートナーシップを行っています。
水淡水化装置市場セグメンテーション
市場インサイト、技術別
市場インサイト、別ソース
市場インサイト、製品別
市場インサイト、地域別
主要企業プロフィール
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