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市場調査レポート
商品コード
1383317
塩水電解装置の2030年までの世界市場予測: タイプ別、用途別、エンドユーザー別、地域別分析Brine Electrochlorination System Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type, Application, End User and By Geography |
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カスタマイズ可能
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塩水電解装置の2030年までの世界市場予測: タイプ別、用途別、エンドユーザー別、地域別分析 |
出版日: 2023年11月01日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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Stratistics MRCによると、塩水電解装置の世界市場は2023年に4億2,590万米ドルを占め、予測期間中にCAGR 7.4%で成長し、2030年には7億210万米ドルに達すると予測されています。
塩水電解装置は、水中の塩溶液である食塩水を電気分解することで、現場で次亜塩素酸ナトリウム(漂白剤)を生成します。このシステムは、工業、飲料水処理、廃水処理、スイミングプールなど、さまざまな場面での水処理、消毒、殺菌に広く使用されています。食塩水電解装置の使用により、危険な化学物質の貯蔵や輸送が最小限に抑えられ、経済的かつ生態学的に持続可能な塩素系消毒剤のオンサイト製造法が実現します。
塩水電解装置は、水処理、特に廃水処理、工業施設、自治体施設のニーズが高まっているため、使用頻度が高まっています。水供給の安全性と精度は、これらのシステムに依存しています。さらに、環境規制の高まりと持続可能性の目標が、廃水処理の必要性を高めています。これらのシステムは、放流前に廃水を処理して規制に適合させる。飲食品、製薬、発電産業では、高品質の水を使用するプロセスが必要です。プロセス水は、製品の安全性と品質を保証するため、食塩水電解装置を使って殺菌されます。
初期投資額が大きいことの最大の欠点は、その技術から利益を得ることができる企業、政府、事業所にとって経済的な障壁となる可能性があることです。初期費用が高いため、小規模の町や組織、予算が厳しい地域が食塩電解装置を購入する意欲を失い、普及率が低下する可能性があります。しかし、環境にやさしい水処理技術の導入に伴う初期の経済的負担を軽減するために、さまざまなレベルの政府が、補助金、助成金、その他の財政的インセンティブを提供する場合があります。
塩水電解装置の価格が手頃になれば、市場受容性が高まる。自治体、企業、その他のエンドユーザーは、初期費用と継続費用が低いため、投資収益率が良好であれば、これらのシステムに投資する傾向が強くなります。手頃な価格のソリューションを提供することで、メーカーやサプライヤーは市場で競争優位に立てるかもしれないです。最終顧客は運転コストを削減するソリューションを頻繁に求めており、これには自治体や産業施設も含まれます。
電気塩化を使用するシステムは、安定した安定した電力源に依存しています。システムの有効性と水の処理能力は、停電やその他の障害によって影響を受ける可能性があります。この問題を最小限に抑えるため、施設はバックアップ電源システムに投資する必要があり、これは支出を増やすことになります。塩水電解装置の環境への影響は、その高いエネルギー消費によって悪化します。化石燃料やその他の温室効果ガス排出源の燃焼は、エネルギー生産における一般的なプロセスです。このため、より大きなカーボンフットプリントが発生する可能性があり、これは環境および持続可能性の目標に反します。
COVID-19の大流行により世界のサプライチェーンが混乱し、食塩水電解装置を含むさまざまな機械やシステムの製造と納入に影響が出ました。メーカーにとって材料や部品の入手が困難であることが判明し、納期や製造スケジュールに短期的な影響を及ぼしたであろう。パンデミックの影響で、工業用水処理プラントや自治体用水処理プラントなど、多くの水処理プロジェクトが一時的に停止または延期されました。塩水電解装置市場はこの影響を受けた可能性があります。
連続式塩水電解装置は、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)などの塩素系殺菌剤を連続的に製造するために使用されるため、連続式セグメントは有利な成長を遂げると推定されます。これらのシステムは、特に塩素の安定供給が必要な状況で、水処理に頻繁に使用されます。これらのシステムは、主に水の処理と消毒に使用されます。スイミングプール、冷却塔の消毒、工業用水処理、自治体の水処理施設などがこれに該当し、市場の成長を牽引しています。
塩水電解装置は、主に次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)などの殺菌剤をオンサイトで製造するために使用されるため、水処理分野は予測期間中に最も高いCAGR成長が見込まれています。これらのシステムは、水の浄化や消毒のために多くの異なるアプリケーションで広く採用されています。この業界は、安全で清潔な水に対する需要の高まりと、多くの地域における水不足の問題の結果として成長してきました。さらに、持続可能性が大きな問題となるにつれ、水処理業界は環境に優しい消毒技術を模索しており、オンサイト生成はこの動向の一側面です。
アジア太平洋地域は、その広大で多様な人口により安全で清潔な水へのニーズが高いことから、予測期間中最大の市場シェアを占めると予測されています。そのため、塩水電解装置のような水を殺菌・処理する装置が必要となります。アジア太平洋諸国の環境法は、特に水の安全性と純度に関して強化されています。その結果、塩水電解処理のような環境に優しい水消毒技術の使用が増加しています。このように、上記のすべての要因がこの地域の市場成長を後押ししています。
欧州は、製造、石油化学、電力生産など、欧州の産業部門で多くの事業が行われていることから、予測期間中、CAGRが最も高くなると予測されています。工業用プロセス水の殺菌と冷却水処理は、食塩電解塩素処理の2つの用途です。塩素ガスは、安全性と環境への懸念から、徐々に代替されつつあります。欧州の持続可能な慣行への取り組みは、より安全な選択肢である食塩電解と一致しています。
According to Stratistics MRC, the Global Brine Electrochlorination System Market is accounted for $425.9 million in 2023 and is expected to reach $702.1 million by 2030 growing at a CAGR of 7.4% during the forecast period. A brine electrolysis system produces sodium hypochlorite (bleach) on-site by electrolyzing brine, which is a salt solution in water. This system is widely used for water treatment, disinfection, and sterilization in a variety of settings, including as industrial operations, drinking water treatment, wastewater treatment, and swimming pools. Hazardous chemical storage and transportation are minimized with the use of brine electrochlorination systems, which provide an economical and ecologically sustainable on-site method of producing chlorine-based disinfectants.
Brine Electrochlorination Systems are being used more often as a result of the growing need for water treatment, especially in wastewater treatment, industrial, and municipal facilities. The security and caliber of water supply are dependent on these systems. In addition, rising environmental restrictions and sustainability goals are driving an increasing need for wastewater treatment. Prior to release, these systems assist in treating wastewater to comply with regulations. Processes using high-quality water are necessary in the food and beverage, pharmaceutical, and power generating industries. Process water is disinfected using brine electrochlorination systems to guarantee product safety and quality thus propelling the market growth.
The biggest and most noticeable drawback of large initial investment prices that they might serve as a financial barrier for businesses, governments, or establishments that could otherwise profit from the technology. A slower adoption rate may result from higher initial costs that discourage smaller towns, organizations, or areas with tight budgets from purchasing brine electrochlorination systems. However, to lessen the initial economic burden associated with the adoption of environmentally friendly water treatment technology, governments at different levels may offer grants, subsidies, or other financial incentives.
Increased market acceptance result from brine electrochlorination systems that are more reasonably priced. Municipalities, businesses, and other end users are more inclined to invest in these systems when they provide favorable returns on investment because of lower initial and ongoing expenses. Providing affordable solutions might provide manufacturers and suppliers a competitive advantage in the market. End customers frequently search for solutions that reduce operating costs, and this includes municipalities and industrial facilities.
Systems that use electrochlorination rely on a steady and consistent source of power. The effectiveness of the system and the capacity to treat water can both be impacted by power outages or other disturbances. To minimize this issue, facilities could need to invest in backup power systems, which would add to the expenditures. The environmental impact of brine electrochlorination systems is exacerbated by their high energy consumption. Burning fossil fuels or other sources of greenhouse gas emissions is a common process in the production of energy. A larger carbon footprint might arise from this, which would be contrary to environmental and sustainability objectives.
Global supply chains were disrupted by the COVID-19 pandemic, which had an impact on the manufacture and delivery of a variety of machinery and systems, including brine electrochlorination systems. Obtaining materials and components proved difficult for manufacturers, which would have had a short-term effect on delivery and manufacturing timelines. The pandemic caused a number of water treatment projects, including industrial and municipal water treatment plants, to be temporarily halted or postponed. The market for brine electrochlorination systems may have been impacted by this.
The continuous type segment is estimated to have a lucrative growth, as these continuous type brine electrochlorination systems are used to continuously produce chlorine-based disinfectants such as sodium hypochlorite (NaClO). These systems are frequently used to treat water, particularly in situations where a steady supply of chlorine is necessary. These systems are mostly used for treating and disinfecting water. This covers swimming pools, cooling tower disinfection, industrial operations, and municipal water treatment facilities which drives the growth of the market.
The water treatment segment is anticipated to witness the highest CAGR growth during the forecast period, as the brine electrochlorination systems are used to produce disinfectants on-site, mainly sodium hypochlorite (NaClO). These systems are widely employed in many different applications for water purification and disinfection. The industry has grown as a result of rising demand for safe and clean water as well as problems with water shortages in many areas. Moreover, the water treatment industry is looking for ecologically friendly disinfection techniques as sustainability becomes a bigger issue, and on-site generation is one aspect of this trend.
Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period owing to substantial need for safe and clean water due to its vast and diversified population. This makes devices for disinfecting and treating water-such as brine electrochlorination systems-necessary. The environmental laws of several Asia-Pacific nations have been strengthened, especially when it comes to the safety and purity of the water. As a result, the use of ecologically friendly water disinfection techniques such brine electrochlorination has increased. Thus, all the above factors drive the market growth in this region.
Europe is projected to have the highest CAGR over the forecast period, owing to a number of operations in the European industrial sector, including manufacturing, petrochemicals, and power production. Industrial process water disinfection and cooling water treatment are two applications for brine electrochlorination. Chlorine gas is gradually being replaced because of safety and environmental concerns. Europe's commitment to sustainable practices is in line with the safer option of brine electrochlorination.
Some of the key players profiled in the Brine Electrochlorination System Market include: ACG, De Nora, Evoqua Water Technologies, Gaffey, HADA Intelligence Technology, Hitachi Zosen, Corporation, Kalf Engineering, Kemisan, Noble Eco Systems, OKAMURA, Ourui Industrial, ProMinent, Shanghai Scitec Water, Prodose Ltd, HES Water Engineers and Azienda Chimica Genoverse.
In March 2023, Evoqua Water Technologies an industry leader in mission-critical water treatment solutions, announced that it has acquired the Texas-based industrial water treatment service business of the former Bob Johnson & Associates from Kemco Systems, further strengthening Evoqua's service footprint in the Texas market.
In February 2023, Evoqua Water Technologies announced that it has entered into a definitive agreement to divest its carbon reactivation and slurry operations to DESOTEC, the European market leader for industrial mobile filtration solutions based on activated carbon technology.