ボイラー水処理薬品市場規模は、2024年に40億3,131万米ドルと評価されました。2025年には43億221万米ドルに達し、2033年には72億3,866万米ドルに達すると予想されており、予測期間(2025~2033年)中は年平均成長率(CAGR)6.72%で成長します。
ボイラーで蒸気を生成するために使用される原水は、ボイラー水と呼ばれます。これは、ボイラー内部で液体状態にある蒸気です。この表現は、処理済みのボイラー給水、ボイラーに再送される蒸気凝縮水、および除去されたボイラーブローダウンを指します。ボイラー水処理は、腐食などの汚染物質からボイラー水を保護するプロセスです。ボイラー水は、継続的な熱交換、腐食防止、そして高品質の蒸気生成を確保するために処理・調整されています。
| 市場指標 | 詳細とデータ (2022-2033) |
|---|---|
| 2022 市場評価 | USD 4031.31 Million |
| 推定 2023 価値 | USD 4302.21 Million |
| 予測される 2033 価値 | USD 7238.66 Million |
| CAGR (2023-2033) | 6.72% |
| 支配的な地域 | アジア太平洋 |
| 最も急速に成長している地域 | ヨーロッパ |
| 主要な市場プレーヤー | AES Arabia Ltd, Buckman, ChemTreat Inc., Ecolab, Ion Exchange |
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| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2022 |
| 研究期間 | 2021-2033 |
| 予想期間 | 2026-2034 |
| 急成長市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境&ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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発電における熱エネルギーの利用は、いくつかの環境問題を引き起こします。世界中で新規の火力発電所の容量拡大が進むのは、安全で、供給調整が容易で、かつ手頃な価格の電力を供給できる能力が依然として求められているからです。その結果、ボイラーの稼働数が増加しています。インドの火力発電所の設備容量は、2020年の230,599.77メガワットから2022年には243,037メガワットに増加すると予測されています。これは、インド電力・新エネルギー・再生可能エネルギー省が2020年3月に発表した国家電力計画で示されています。その結果、ボイラー水処理薬品市場は、主に発電部門からの需要増加によって牽引されてきました。
システムの使いやすさと効率性から、多くの製薬会社は高圧蒸気ボイラーを選択しています。高圧蒸気ボイラーは、直接加熱と間接加熱の両方に同時に使用できます。これらの要因により、高圧蒸気ボイラーは製薬プロセスの加熱に最も適しています。疾病の増加、人口の高齢化、その他の要因により、世界の製薬業界は過去10年間で著しい成長を遂げてきました。製薬業界の拡大に伴い、産業用ボイラーの使用が増加し、ボイラー水処理に使用される薬品の需要も増加しています。上記の要因の結果、製薬業界の需要は増加しており、これが市場の成長における重要な要因となっています。
ボイラー水処理薬品は、スケール、腐食、細菌の増殖を抑制することで機器の汚れを防ぐため、熱交換機器の適切なメンテナンスに不可欠です。ボイラー水処理薬品は、予防保守コストの削減、保守間隔の延長、エネルギー消費量の削減、水使用量の削減、水処理コストの削減、そして最も重要な点として、運用効率の最大限の維持によって、総運用コスト(TCO)を削減します。上記のすべての利点にもかかわらず、ボイラー水処理薬品の存在を人々に認識させる必要があるため、発展途上国では広く使用されていません。ボイラー水処理剤は、効果を継続的に発揮させるために、循環水に定期的に注入する必要があります。一部の業界では、これらの薬剤を一度限りの投資として扱い、定期的に注入することの重要性を理解する必要があります。また、包括的なボイラー水処理ソリューションを使用する必要がある業界もあります。そのため、上記の傾向により、ボイラー水処理に関する知識の必要性が、調査対象市場における大きな障壁として浮上しています。
皮膜形成アミン(FFA)と呼ばれる化学物質は、腐食を防止できるため、ボイラー水の処理に使用されます。各分子はアミン基のおかげで金属基材と結合し、分子の長鎖有機部分は水中に伸びてバリアとして機能します。しかし、アミンの管理が不十分で、アミンの一般的な化学的性質に関する理解が不足していたため、蒸気発生器を詰まらせるガンクボールが形成されました。これにより、ボイラー水処理におけるスラッジの原因となるアミンの使用は停止しました。しかしながら、ChemTreat社のTITAN360シリーズのような新しいタイプの皮膜形成アミンの登場により、ボイラー水処理における皮膜形成アミンの使用が近年再び増加しています。これらの新世代のFFAは、金属表面の保護性能を大幅に向上させます。したがって、ボイラー水処理における皮膜形成アミンの広範な使用により、調査対象市場は今後数年間で大きな成長機会を持つと考えられます。
スケールおよび腐食防止剤セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7.14%のCAGRで成長すると予想されています。ボイラー水処理に使用される化学物質は、スケールと腐食の問題を防ぐために必要です。スケールとスラッジの蓄積は、配管の破損につながり、水の流れを遮断し、システム性能を低下させ、ボイラーシステムの信頼性を脅かす可能性があります。腐食の問題は、金属材料を弱体化させ、消耗させる可能性があるため、解決が必要です。水システムの機器や部品は、スケール(鉱物堆積物の蓄積)と腐食(金属の劣化)により、寿命が低下し、全体的な平均寿命が短くなります。適切な予防措置が実施されない場合、スケールと腐食はすぐに大きな被害をもたらし、漏れや機器の故障などの問題につながる可能性があります。その結果、停止や高額な修理が必要になる場合があります。さらに、スケールはボイラーシステム内の複合塩の蓄積によって引き起こされます。一方、腐食は水の酸性度によって発生し、ボイラー水のpHバランスが崩れることがあります。腐食抑制剤と呼ばれる化学処理は、腐食による損傷を遅らせたり、食い止めたりするために使用されます。
排水処理プロセスでは、凝集剤と凝固剤が固形物除去、水の浄化、石灰軟化、汚泥濃縮、脱水に使用されます。凝集処理中に粒子の負電荷が中和され、コロイドを結合させる力が弱まります。正電荷を帯びた分子が水処理凝集剤を構成し、水に加えて混合することで電荷の中和を実現します。水中の浮遊物質を除去するために、有機、無機、またはその両方の凝集剤が頻繁に使用されます。凝集剤は、汚染物質を薄片または「フロック」に凝集させ、水面に浮遊させたり底に沈降させたりすることで、廃水中の浮遊物質の除去を助けます。さらに、凝集剤は固形物の脱水、汚泥の濃縮、石灰の軟化にも使用できます。活性シリカと多糖類は天然または鉱物系の凝集剤であり、ポリアクリルアミドは合成凝集剤の最も一般的な基剤です。
混合/特殊化学品セグメントは最大の市場規模を占めており、予測期間中に7.18%のCAGRで成長すると予想されています。ボイラー水システムでは、単一の化学物質だけでは十分な保護効果が得られないため、複数の化学物質が混合されています。アミンと蒸気/液体の量を調節して混合することで、より効果的に防護することができます。モルホリンとシクロヘキシルアミンは、中規模および大規模システムにおいて完全な保護を実現するために混合されています。ボイラーシステムの近端は、分配比の低いモルホリンで保護され、遠端はシクロヘキシルアミンで保護する必要があります。凝縮液pH測定により、混合物中の各アミンの理想的なバランスが決定されます。遠端のpHが近端よりも低い場合は、必要量のシクロヘキシルアミンが混合物に追加されます。
主な薬剤は、リン酸三ナトリウム(小さじ1杯)、ヒドラジン、モルホリンに分類されます。リン酸三ナトリウムはアルカリ性リン酸塩として広く使用されているため、低アルカリ度ボイラーシステムの処理に最適な薬剤です。通常、下降圧力が高いボイラーで使用されます。また、リン酸カルシウム(Ca3(PO4)2)などの希釈できないリン酸塩スラッジを、複雑な水化合物と反応して柔らかいスラッジを形成し、吹き飛ばすことで除去します。リン酸三ナトリウムは、ボイラー内で遊離水酸化イオンがリン酸二ナトリウムと反応することで生成されます。 TSPは水に溶解すると加水分解され、水酸化ナトリウムを放出し、ボイラー水のpH値(アルカリ度)を上昇させます。
発電分野は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7.73%のCAGRで成長すると予想されています。発電業界では、高圧ボイラー、タービン、冷却塔で水を使用しています。最も重要なプロセスの一つである発電用水処理には、信頼性の高い技術が求められます。高純度水は、蒸気発生システムの適切な動作を保証し、ブローダウンの頻度とボイラー用薬品の必要性を低減します。また、高純度水は浸食や機器の損傷を防ぐこともできます。さらに、発電所は、主に熱生産におけるタービンの効率的な運転のために大量の水を使用しており、ボイラー水に使用される薬品の最大の消費者でもあります。火力発電所や原子力発電所などの電力業界では、ボイラーシステムに給水を注入するために化学薬品が頻繁に必要とされます。原子力部門では、核分裂によって発生する熱を利用してボイラー内の水を加熱し、蒸気タービンを駆動する蒸気を生成します。ボイラーまたは蒸気発生器は、火力発電所で蒸気を生成するために不可欠な設備です。
鉄鋼・金属業界では、大きな負荷変動に対応するために、安定した信頼性の高い電源が必要です。電力は鉄鋼・冶金業界にとって主要なコスト要因の一つです。給水ボイラーは、温水とエンジンの排気ガスから蒸気を生成します。生成された蒸気は、製鉄プロセスで使用されます。ボイラーが正常に稼働している場合にのみ、発電所は十分な電力を生成できます。放置すると、腐食、スケールなどの問題により、大規模な停電、高額な修理費用、そして時にはボイラーの爆発につながる可能性があります。これらの問題に対処するために化学薬品が使用されます。これらの問題は、脱酸素剤やスケール防止剤を使用することで解決できます。
アジア太平洋地域は、世界市場への最大の貢献地域であり、予測期間中に7.44%の年平均成長率(CAGR)で成長すると予想されています。中国は世界最大級の製薬産業を有しています。ジェネリック医薬品、治療薬、医薬品有効成分、そして伝統漢方薬はすべて国内で生産されています。国内で合法的に登録されている医薬品の90%以上がジェネリック医薬品です。中国の製薬産業は今後数年間で3兆人民元規模に成長すると予想されています。中国は世界最大の化学品生産国であり、さらに、この地域の化学品総売上高の35%以上が中国で生産されています。中国の化学品および製薬産業の急成長により、調査対象市場は予測期間中に拡大すると予想されています。食品加工セクターは成熟し、緩やかなペースで拡大しています。
さらに、食品加工業界は、加工・包装された冷凍食品、特に乳製品、ベビーフード、菓子類の人気が高まっていることから、成長が見込まれています。飲料業界では、そのまま飲めるにもかかわらず、健康的で自然で便利なスムージー、ジュース、ヨーグルトの人気が高まっています。ドイツの食品加工業界は、加工豚肉、乳製品、一部の特殊穀物、豆類によって成長する可能性があります。その結果、食品・飲料業界は投資機会を提供することで、調査対象市場の需要を喚起すると期待されています。
ヨーロッパは、予測期間中に5.69%の年平均成長率(CAGR)で成長すると予想されています。ドイツ経済は、ヨーロッパで4番目、最大の経済規模を誇ります。ドイツは、1日あたり86億立方フィートの天然ガスと240万バレルの石油製品を消費し、2019年にはEU最大の天然ガス消費国となりました。原油精製能力は210万バレル/日で、EU域内第2位です。市場は、予測期間中、化石燃料の信頼性と石油および関連液体の需要増加によって牽引されると予想されます。ヨーロッパ最大の医薬品セクターはドイツにあります。国際市場では「世界の薬局」とも呼ばれ、多くの国際的な製薬会社の積極的な参入により、医薬品市場において重要な地位を占めています。製薬会社の数が多く、新薬開発のための研究が継続的に行われているため、この業界で調査対象となっている市場への需要は高まっています。
アメリカ合衆国は、世界最大かつ最も強力な経済大国の一つです。ブラジルでは、総額2,070億米ドルを超える10以上の大規模石油化学プロジェクトが建設中です。サンダーホースサウス油田はメキシコ湾最大級の油田の一つであり、拡張プロジェクトのフェーズ2は市場をさらに活性化させるでしょう。このプロジェクトでは、まもなく2本の新たな海底生産井が追加され、開発全体の一環として約8本の井が掘削される予定です。追加プロジェクトは、マッドドッグフェーズ2、ハーシェル、マヌエルです。石油化学産業は、予測期間中、拡大する探査プロジェクトによって牽引されると予想されています。
ここ数年、ブラジルの経済成長は緩やかです。広大な森林保護区を有するブラジルは、紙とパルプの生産・輸出において世界有数の地位を占めています。2020年の繊維・アパレル部門の繊維製品の生産量は推定187万トンでした。綿花の最大の生産国もブラジルです。予測期間中、市場は紙と繊維産業からの需要拡大によって牽引されると予想されます。ブラジルでは、ボイラー水処理に使用される化学薬品の需要が、複数のエンドユーザー産業の拡大とともに増加すると予想されています。COVID-19パンデミックはブラジル経済に影響を与えており、予測期間中は市場の成長を鈍化させた後、安定させると予想されています。
南アフリカの経済成長率はここ数年で変動しています。エジプトに次いで、南アフリカはアフリカ大陸で第2位の鉄鋼生産国です。2019年の粗鋼生産量615万トンに対し、2020年の粗鋼生産量は388万トンと、37%減少しました。パンデミックの発生は鉄鋼製造部門に大きな影響を与え、市場需要にも一時的な影響を与える可能性があります。同国は石炭火力発電所からガス火力発電所への転換を計画しており、石炭火力発電所の廃止策を模索しています。現在、国内で稼働している原子力発電所は1つだけです。さらに、南アフリカは今後数年間でケープタウン地域に2,500MWの原子力発電所を新たに建設する予定です。予測期間中は、石炭火力発電所からの移行が市場の成長に影響を与える可能性が高いでしょう。
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