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市場調査レポート
商品コード
1789562
ZLD(無排水)市場:用途別、システムタイプ別、地域別Zero Liquid Discharge Market, By Application, By System Type, and By Region |
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カスタマイズ可能
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ZLD(無排水)市場:用途別、システムタイプ別、地域別 |
出版日: 2025年07月15日
発行: Coherent Market Insights
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
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ZLD(無排水)市場は、2025年には10億7,360万米ドルと推定され、2032年には17億8,120万米ドルに達すると予測され、2025年から2032年までの年間平均成長率(CAGR)は7.5%で成長すると予測されています。
レポート範囲 | レポート詳細 | ||
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基準年 | 2024 | 2025年の市場規模 | 10億7,360万米ドル |
実績データ | 2020年から2024年まで | 予測期間 | 2025年から2032年 |
予測期間:2025年~2032年CAGR: | 7.50% | 2032年の価値予測 | 17億8,120万米ドル |
ZLD(無排水)は、システムから液体廃棄物を除去するように設計された廃水処理プロセスです。これは、廃水管理サイクルの最終段階でゼロ排出を達成するために行われ、液体廃棄物が施設の境界から出ないようにします。逆浸透、限外ろ過、蒸発・晶析、分画電気脱イオンからなる漸進的廃水処理プロセスです。ZLD(無排水)システムには、従来のZLDシステムとハイブリッドZLDシステムの2種類があります。従来型ZLDシステムには、落下膜式ブライン濃縮装置、縦型チューブ垂直蒸発装置(シードスラリー濃縮装置)および非シード蒸発装置、強制循環式晶析装置、水平型スプレーフィルム蒸発装置、フィルタープレス、遠心分離機、汚泥脱水用ドラムドライヤーなどがあります。さらに、ハイブリッドZLDシステムには、膜プレ濃縮装置と統合された自動化システム、それに続く熱/蒸発技術が含まれます。ZLD(無排水)システムは、半導体・エレクトロニクス、ヘルスケア、製造、エネルギー・電力、飲食品、化学・石油など、さまざまな産業で使用されています。
促進要因-淡水の不足
世界中で淡水の利用可能量が著しく減少しています。工業化の進展により水廃棄物の発生が増加し、世界的に水質汚染が拡大しています。さらに、米国、カナダ、西欧諸国などの先進国では、政府機関によって厳しい規制政策が施行され、ゼロ・ディスチャージ・システムの採用が加速しています。環境保護庁(米国)、欧州水協会(欧州)、インド水道協会(インド)などの機関と政府当局は、水質汚染を抑制するために積極的に規制政策を策定しており、これが近い将来の市場成長を促進すると予想されます。
抑制要因-設備投資と運用コストが高いです。
ZLD(無排水)システムは、廃水システムから再利用可能な水を回収するために、エネルギー集約的な蒸発プロセスを含む熱プロセスに基づいています。このようなシステムは、特定の組織のニーズに応じてカスタムメイドで構築されるため、多額の投資と運用費が必要となります。さらに、特に新興国の小規模産業では、空間的な制約がZLDシステムの採用を妨げています。ZLD処理水のコストは、地下水や市水源の3~7倍であり、これが近い将来の市場成長の妨げになると予想されます。
ビジネスチャンス-濃縮塩水の海洋廃棄に対する懸念の高まり。
濃縮塩水の海洋への廃棄は、行政機関にとって大きな懸念事項です。海水淡水化プラントはより多くのかん水を生産します。このため市場開拓者は、海洋への食塩水の廃棄を減らすための新しい技術を開発し、有利な機会を提供すると予想されます。それは、かん水焼却、かん水蒸発池などの革新的な技術で行うことができます。かん水焼却では、かん水濃縮液を他の固形廃棄物と混合し、焼却して水分を蒸発させる。その中の塩分は残留灰として残り、さらに管理されます。
動向-ZLDにおけるコスト効率の高い技術の開発。
ZLDシステムにおける順浸透(FO)膜や電気分離システムなどの新技術は、塩分濃度の高いブライン濃縮物を処理するために導入されています。順浸透膜技術に伴う低い操作圧力と高いクロスフロー流速は、高ファウリングストリームで溶存固体分離を行う高い能力を提供します。熱蒸発を膜ブライン濃縮装置(MBC)に置き換えることで、ZLDプロセスの重要な中間ステップを、より低いエネルギー消費、資本コストの削減、信頼性の向上、より高い水回収率の達成を提供する膜技術で実施することができます。
本調査の主な特徴
Zero Liquid Discharge Market is estimated to be valued at USD 1,073.6 Mn in 2025 and is expected to reach USD 1,781.2 Mn by 2032, growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 7.5% from 2025 to 2032.
Report Coverage | Report Details | ||
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Base Year: | 2024 | Market Size in 2025: | USD 1,073.6 Mn |
Historical Data for: | 2020 To 2024 | Forecast Period: | 2025 To 2032 |
Forecast Period 2025 to 2032 CAGR: | 7.50% | 2032 Value Projection: | USD 1,781.2 Mn |
Zero liquid discharge (ZLD) is a wastewater treatment process that is designed to remove liquid waste from the system. This is done to achieve zero discharge at the end of wastewater management cycle, so that no liquid waste leaves the boundary of the facility. It is a progressive wastewater treatment process that is comprised of reverse osmosis, ultrafiltration, evaporation/crystallization, and fractional electro deionization. There are two types of zero liquid discharge systems named conventional ZLD systems and hybrid ZLD systems. Conventional ZLD systems includes falling film brine concentrators, vertical tube vertical tube evaporators (seed slurry concentrators) and non-seeded evaporators, forced circulation crystallizers, horizontal spray film evaporators, filter presses, centrifuges, and drum dryers for sludge dewatering. Moreover, hybrid ZLD systems involves integrated automated system with membrane pre-concentrators, followed by thermal/evaporation technologies. Zero liquid discharge systems are used in various industries such as semiconductors & electronics, healthcare, manufacturing, energy & power, food & beverages, chemicals & oil, and others.
Driver- Inadequate availability of freshwater
The availability of freshwater across the world has decreased significantly. Growing industrialization has led to increased generation of water waste, and thus, increasing water pollution worldwide. Furthermore, stringent regulatory polices enforced by government agencies in developed countries such as the U.S., Canada, and countries in Western Europe has accelerated the adoption of zero discharge systems. Agencies such as Environmental Protection Agency (U.S.), European Water Association (Europe), and India Water Works Association (India) coupled with government authorities are proactively forming regulatory policies, in order to curb water pollution, and this is expected to drive the market growth in the near future.
Restraint- High capital investment and operational costs
Zero liquid discharge systems are based on thermal processes including energy-intensive evaporation processes, in order to recover reusable water from wastewater system. Such systems are custom built according to particular organization's needs that involves significant amount of investment and operating expenditure. Moreover, spatial constraints hinder the adoption of ZLD systems, especially in smaller industries in emerging economies. ZLD treated water cost three to seven times that of water extracted from the ground or obtained from municipal source, and this is expected to hinder the market growth in the near future.
Opportunity- Growing concerns of disposal brine concentrates into oceans
Disposal brine water concentrates in ocean is a major concerns for governing bodies. Desalination plants produce more brine water. This is expected to offer lucrative opportunities for market players to develop novel techniques, in order to decrease disposal of brine solutions in oceans. It can be done with innovative techniques such as brine incineration, brine evaporation ponds, and others. In brine incineration, brine concentrates are mixed with other solid waste, and are incinerated to evaporate water. The salts in it remain as residual ash that is then further managed.
Trends- Development of cost-efficient technology in ZLD
Novel technologies such as forward osmosis (FO) membranes and electro-separation systems in ZLD systems are introduced to treat brine concentrates with high salinity. The low operating pressure and high cross flow velocity involved in forward osmosis membrane technology provides higher capabilities to perform dissolved solids separation on high fouling streams. By replacing a Membrane Brine Concentrator (MBC) for thermal evaporation, the key intermediary step of the ZLD process could be performed with a membrane technology that provides lower energy consumption, reduced capital cost, improved reliability, and achievement of higher water recovery, and thus, final ZLD step of crystallization operates at lower flow and lower energy.
Key features of the study