Stratistics MRCによると、オゾン発生器の世界市場は2021年に6億8000万ドルを占め、予測期間中にCAGR8.6%で成長し、2028年には12億2000万ドルに達すると予測されています。オゾン発生装置とは、周囲の空気、濃縮酸素、乾燥空気などの供給源から酸素をオゾンに変換するために使用される装置を指します。このシステムは、酸素分子にエネルギーを加えることで酸素原子を分離し、他の酸素分子と一時的に再結合させることでオゾンを生成することができます。オゾン溶液は、生物学的コーティングを防ぎ、空気中のウイルス、胞子、および細菌を除去する効果的な方法として使用されています。
オゾンは最も優れた酸化剤の1つと考えられています。オゾンは最も強力な殺菌剤であり、さまざまな産業で水処理に使用されています。さまざまな地域で飲料用のきれいな水の需要が増加していることが、推定期間中の世界市場の主要な推進要因になると予測されています。また、世界的に人口が急増しており、それに伴い清潔な飲料水の需要も増加していることも、推定期間中の市場の主要な推進要因の1つとなると予測されます。また、世界的な都市化の進展も、予測期間中のオゾン発生装置市場の牽引役となることが予想されます。
オゾン発生器の設置費用は非常に高く、予測期間中の市場成長を阻害する可能性があると予測されます。高コスト要因のため、ほとんどの場所でオゾン発生装置を購入する余裕がありません。また、様々なオゾン発生器の運用コストも高い水準にあり、これが予測期間中の世界市場の最大の阻害要因となることが予測されます。
オゾン生成技術の進歩は、予測期間中の市場収益の伸びを促進すると予想されます。廃水処理のためのオゾンベースの高度酸化プロセスにおける最近の進歩は、オゾン生成技術に対する需要の増加をもたらしています。オゾンベースの高度酸化プロセス(AOP)は、より強化された処理効率を提供し、ヒドロキシルラジカルとの酸化反応によって廃水中の難分解性有機物を除去するための良い選択肢と考えられています。
オゾン発生技術は、消費者の認知度が低いため、一部の発展途上国や低開発国にはまだ浸透していません。また、オゾンの除菌・消毒用途への応用が一般消費者の間で認識されていないことも、オゾン発生装置市場の成長を阻害する要因となっています。
飲料水処理分野は、人口増加や都市化によって清潔な飲料水への需要が高まっていることから、最大のシェアを占めると予想されます。飲料水処理は、その顕著な収益貢献により、ステークホルダーにとって大きな投資収益率とともに高い成長率を示すと予想されます。
北米は、オゾン生成技術の利点に関する認知度の高まりと人口の急増により、市場で最大のシェアを占めると予測されます。この市場の成長は、大気汚染の増加に加え、地方自治体の廃水処理施設を支援するための規制の施行によるものです。米国では6,800万トン近い汚染物質が大気中に放出されたため、この地域では強力なオゾン生成システムの需要が高まっています。
アジア太平洋地域は、中国とインドにおける工業化の進展と人口の可処分所得の増加により、最も高いCAGRを持つと予測されます。この地域では、原材料と労働力が安価に入手できるため、生産施設の設置に投資家が集まっています。また、製造コストの低さと地方政府の支援により、製造業が大きく成長しています。廃水処理に関する研究開発への投資が増加していることも、同地域の市場成長を後押ししています。
主要企業
オゾン発生装置市場の主要企業には、コロテック株式会社、Creative OZ-Air India Pvt. Ltd.、ダイキン工業株式会社、荏原製作所、ファラデーオゾン、インダストリーデノラ社、メタウォーター株式会社、三菱電機株式会社、MKS Instruments, Inc、オゾンテックシステム社、Spartan Environmental Technologies LLC、SUEZ、テレダイン API Inc.などが挙げられます。(株)東芝、Xylem, Inc.
主な発展状況
2020年8月に ファラデーオゾンは、オゾンを利用した食品用無害化装置を発売。オゾディップは、大気中の酸素からオゾンを生成し、それを利用して食品を無害化する小型電気製品です。
2020年7月に オゾンテックシステムズOTSは、ロハヤ自治体と提携し、薬事処理の導入に着手。オゾン発生技術で水質汚染を解消する先進技術を導入するフィンランド初の自治体となる。
2018年1月には MKS Instrumentsは、「MKS new lab program」の開始を発表しました。このプログラムは無料で参加でき、レーザー、フォトニクス、オプティクス、オプトメカニクス、モーション&振動制御にわたる高品質の製品とソリューションが含まれています。
対象となる技術
– コールドプラズマ
– コロナ放電
– 電解
– 紫外線照射
– 放射化学
対象となる容量
– 5GM/HR以上
– 5 gm/hr – 100 gm/hr
– 100 gm/hr – 1 kg/hr
– 1 kg/HR – 5 kg/HR
– 5 KG/HR
対象となる用途
– 空気・ガス処理
– 飲料水処理
– 医薬
– 廃水処理
対象となるエンドユーザー
– 商業
– 工業用
– 自治体
対象地域
– 北米
o 米国
o カナダ
o メキシコ
– ヨーロッパ
o ドイツ
o 英国
o イタリア
o フランス
o スペイン
その他のヨーロッパ
– アジア太平洋地域
o 日本
o 中国
o インド
o オーストラリア
o ニュージーランド
o 韓国
o その他のアジア太平洋地域
– 南米
o アルゼンチン
o ブラジル
o チリ
o 南米のその他
– 中東・アフリカ
o サウジアラビア
o UAE
o カタール
o 南アフリカ
o その他の中東・アフリカ地域
【目次】
1 エグゼクティブサマリー
2 前書き
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データバリデーション
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査資料
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場トレンドの分析
3.1 はじめに
3.2 ドライバ
3.3 制約
3.4 オポチュニティ
3.5 脅威
3.6 技術分析
3.7 アプリケーション分析
3.8 エンドユーザー分析
3.9 新興国市場
3.10 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者のバーゲニングパワー
4.2 バイヤーの交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入者の脅威
4.5 競争相手との競合
5 オゾン生成の世界市場、技術別
5.1 導入
5.2 コールドプラズマ
5.3 コロナ放電
5.4 電解
5.5 紫外線照射
5.6 ラジオケミカル
6 オゾン生成の世界市場(容量別
6.1 導入
6.2 5GM/HR以上
6.3 5gm/hr〜100gm/hr
6.4 100gm/hr〜1kg/hr
6.5 1kg/hr〜5kg/hr
6.6 > 5 KG/HR
7 オゾン生成の世界市場、用途別
7.1 はじめに
7.2 空気・ガス処理
7.3 飲料水処理
7.4 医薬品
7.5 廃水
8 オゾン生成の世界市場(エンドユーザー別
8.1 はじめに
8.2 商業用
8.3 産業用
8.4 自治体
9 オゾン生成の世界市場:地域別
9.1 はじめに
9.2 北米
9.2.1 米国
9.2.2 カナダ
9.2.3 メキシコ
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.2 イギリス
9.3.3 イタリア
9.3.4 フランス
9.3.5 スペイン
9.3.6 その他ヨーロッパ
9.4 アジア太平洋地域
9.4.1 日本
9.4.2 中国
9.4.3 インド
9.4.4 オーストラリア
9.4.5 ニュージーランド
9.4.6 韓国
9.4.7 その他のアジア太平洋地域
9.5 南米
9.5.1 アルゼンチン
9.5.2 ブラジル
9.5.3 チリ
9.5.4 南米その他
9.6 中東・アフリカ
9.6.1 サウジアラビア
9.6.2 UAE
9.6.3 カタール
9.6.4 南アフリカ
9.6.5 その他の中東・アフリカ地域
10 主要開発品目
10.1 合意、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
10.2 買収と合併
10.3 新製品上市
10.4 拡張
10.5 その他の主要戦略
11 企業プロファイリング
11.1 Corotec Corporation
11.2 Creative OZ-Air India Pvt. Ltd.
11.3 Daikin Industries Ltd.
11.4 Ebara Corporation
11.5 Faraday Ozone
11.6 Industrie De Nora S.p.A.
11.7 METAWATER Co., Ltd.
11.8 Mitsubishi Electric Corporation
11.9 MKS Instruments, Inc
11.10 Ozone Tech Systems OTS AB
11.11 Spartan Environmental Technologies LLC
11.12 SUEZ
11.13 Teledyne API Inc.
11.14 Toshiba Corporation
11.15 Xylem, Inc.
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資料コード: SMRC21301