市場調査レポート:オゾン発生器の世界市場動向2024-2034~シェア分析、推進要因、阻害要因など
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Fact.MRが新たに発表した調査結果によると、オゾン発生器の世界市場規模は2024年に14億520万米ドルに達する見込みである。 オゾン発生器の世界需要は年平均成長率6.4%で増加し、2034年末までに市場価値は26億1,310万米ドルに達すると予測されている。
オゾン発生器市場は、工業化が進み、環境の持続可能性への関心が高まっている新興経済圏で成長機会が訪れると予想される。 さまざまな用途におけるオゾンの利点に対する認識が高まるにつれて、オゾン発生器の採用も増加する可能性がある。
オゾン発生器メーカーと他の業界関係者、および研究機関とのパートナーシップは、革新的なソリューションの開発につながり、市場の裾野を広げる可能性がある。 オゾン発生器とモノのインターネット技術の統合により、遠隔監視と制御が可能になる。 この傾向は、効率を改善し、メンテナンスコストを削減し、全体的な性能を高めることができる。
オゾンは水産養殖において、水処理と病害防除に使用されている。 水産物に対する世界的な需要の増大と養殖活動の拡大に伴い、この分野でのオゾン発生器の採用が増加する可能性がある。 オゾンは、汚染物質を除去するための土壌浄化に使用される。 工業地帯における汚染土壌の浄化は、オゾン発生装置を応用する好機となりうる。
オゾン発生器は、建物の空気浄化のために、暖房・換気・空調システムに統合されつつある。 この統合は、室内空気の質を向上させる必要性によって推進されている。 オゾンは食品産業で殺菌と保存に使われている。 消費者がより新鮮で自然な食品を求めているため、食品加工と貯蔵におけるオゾン発生器の需要は増加する可能性がある。
どのオゾン発生器の市場動向がメーカーに新たな機会をもたらすか?
「水処理と廃水処理が市場の成長を促進する」。
水処理と廃水処理は、公衆衛生、環境の持続可能性、清潔な水資源へのアクセスを確保するための重要な側面です。 オゾン発生器は、主に消毒と酸化を目的として、この分野で重要な役割を果たしている。
オゾンは高い酸化力を持つ強力な殺菌剤である。 オゾンを水や廃水に導入すると、細菌、ウイルス、真菌、有機物質など、さまざまな汚染物質を効果的に除去する。 この殺菌能力は、水系伝染病の蔓延を防ぎ、飲料水の安全性を確保するために極めて重要である。
病原体を不活性化するオゾンの能力は、水処理に使用される重要な理由である。 オゾンは微生物の細胞壁を破壊して不活性化するため、排水や再利用の前に病原体の存在を最小限に抑えなければならない廃水処理プラントでは特に重要である。
オゾンは、水分子との反応によってヒドロキシルラジカルを生成する高度酸化プロセスにおいて、しばしば重要な構成要素である。 ヒドロキシルラジカルは反応性が高く、残留性有機汚染物質、医薬品、その他の新興汚染物質の分解に寄与する。
オゾン発生器の産業用途は、食品・飲料、医薬品、電子機器製造など多様な分野に及んでいます。 強力な酸化剤であるオゾンは、これらの産業で殺菌や空気浄化に利用され、事業の成長と効率化に貢献するいくつかの利点をもたらしている。
オゾン発生器は、食品・飲料産業における加工機器の殺菌に使用され、食品の安全性と品質を損なうバクテリア、カビ、その他の病原菌を確実に除去する。
オゾンは、食品加工施設の空気および表面の殺菌に使用される。 無菌環境を維持し、製造や包装中の食品の汚染を防ぐのに役立つ。 オゾン処理は、微生物の繁殖を抑えることで生鮮食品の賞味期限を延ばすことができ、これは生鮮食品、乳製品、その他の生鮮食品にとって特に重要であり、食品の保存と廃棄物の削減に貢献する。
「大気汚染防止に大きく貢献」。
大気汚染防止は環境管理の重要な側面であり、オゾン発生器はこの課題に取り組む上で重要な役割を果たしている。 オゾン発生器は、空気浄化や悪臭防止に応用され、大気汚染による悪影響を軽減するのに役立っている。
オゾンは空気中の粒子状物質と反応し、これを分解する能力を持っており、これにはホコリ、花粉、カビの胞子、その他空気の質を悪くする浮遊粒子が含まれる。 オゾンの酸化特性は、これらの汚染物質の濃度を下げるのに役立ちます。
オゾンは、空気中に存在する揮発性有機化合物を酸化・分解するのに効果的である。 VOCは、工業プロセスや自動車の排気ガスなどの発生源から排出され、スモッグ形成の原因となり、健康被害をもたらす。 オゾンはVOCレベルを下げ、全体的な空気の質を改善するのに役立つ。
オゾンは、バクテリア、ウイルス、カビなどの生物学的汚染物質を不活性化または破壊する能力があり、空気中の病原体が健康被害をもたらす可能性のあるオフィスや住宅などの室内環境では特に重要です。
オゾン発生器の需要を妨げる要因は何か?
「初期コストの高さが市場成長を抑制」
オゾン発生器の購入と設置に伴う高額な初期費用は、潜在的なユーザーにとって大きな課題であり、特に予算に制約のある分野では抑止力として働く可能性があります。 このような初期費用に寄与するさまざまな要素を理解することで、産業や企業が直面する経済的な考慮事項や課題に対する洞察が得られます。
初期費用の主な構成要素は、オゾン発生装置の実際の価格です。 オゾン発生器のサイズ、容量、技術は様々であり、より高度で大型のシステムほど高い値札が付く傾向がある。 発電機のコストは、生産能力、自動化機能、オゾン生成に使用される技術などの要因に影響される。
オゾン発生器の設置には特定の専門知識が必要であり、人件費、エンジニアリング、システム統合に関連するコストがかかる場合がある。 設置プロセスの複雑さは、用途と施設の既存のインフラに依存する。 たとえば、既存の水処理プラントや空気処理システムにオゾン発生装置を組み込む場合、追加費用が発生する可能性があります。
場合によっては、既存のインフラをオゾン発生器システムに対応させるための改造が必要になることもあり、これには配管や電気系統の調整、機器専用のスペースの建設などが含まれます。 この改造は、全体的な初期費用の一因となる。
新興企業が市場での存在感を高めるために取り入れるべき戦略とは?
継続的な研究開発の努力により、研究者やエンジニアはオゾン技術の新しい用途を探求し、特定することができます。 例えば、研究者は、特定の工業プロセス、農業慣行、またはヘルスケア用途にオゾンを活用する新しい方法を発見することが期待されています。
研究開発活動は、オゾン発生器の効率と性能の向上に重点を置いており、これには、より高度なリアクター設計の開発、オゾン生成方法の最適化、システム全体の設計の改善などが含まれます。 効率の向上は、水処理、空気浄化、その他の用途のいずれにおいても、資源の有効利用、エネルギー消費の削減、望ましい結果を達成するための有効性の向上につながります。
現在進行中の研究では、オゾン生成のための費用対効果の高いソリューションの特定を目指しており、これには、オゾン生成器の製造と導入の全体的なコストを引き下げることができる新しい材料、製造プロセス、技術の探求が含まれる。 費用対効果は、特にこれまで予算の制約によって導入が制限されてきた産業や地域において、市場に浸透するための重要な要素である。
研究開発イニシアチブは、オゾン発生器のスケーラブルな生産プロセスの開発を目指すことが多い。 生産規模を拡大することで、これらの技術に対する需要の増加に対応し、市場への安定供給を確保することができる。 効率的な大規模生産は規模の経済に貢献し、オゾン発生装置をより幅広い用途でより利用しやすく、手頃な価格にすることができる。
国別インサイト
市場調査および競合情報提供会社であるFact.MR社は、新たに発表した調査結果の中で、北米が2034年までに世界市場の28.0%のシェアを占めると予測していると主張している。 オゾン発生器の流通にeコマースプラットフォームを活用することで、特に幅広い顧客層にリーチしたいと考えている中小企業にとって、この地域の市場アクセシビリティを向上させることができます。
米国市場のシナリオは?
米国は2034年までに北米市場の68.9%を占めると予測されている。 同国には、水質や大気質を管理する厳しい環境規制がある。 オゾン発生器は、特に水処理や空気浄化などの用途において、産業がこれらの規制を遵守するのに役立ち、オゾン発生器市場の成長を促進する。
オゾン発生器は、空気浄化や滅菌のために医療施設で使用されている。 医療インフラや感染症対策への注目が高まる中、医療分野におけるオゾン発生器の需要は拡大すると予想される。
同国の食品・飲料産業は、世界的に見ても最大規模を誇っている。 オゾンはこの分野で、殺菌、腐敗しやすい製品の保存期間の延長、食品安全基準の維持のために広く使用されている。
室内空気の質に対する懸念と、効果的な空気浄化技術の必要性が高まっている。 オゾン発生器は、室内の空気の質を改善するために商業ビル、オフィス、住宅スペースで使用することができ、市場の成長に貢献している。
中国におけるオゾン発生器の需要を促進すると予測されるものは?
中国は2034年までに東アジア市場収益の57.6%のシェアを占めると予測されている。 オゾン発生器は、中国の産業における廃ガス処理に採用され、悪臭や汚染物質の除去に役立っている。 環境規制が厳しくなるにつれ、産業界は廃ガス処理にオゾンベースのソリューションを採用している。
エネルギー効率や自動化機能の向上など、オゾン発生器技術の継続的な進歩が、中国市場での採用拡大に寄与している。
中国政府は環境の持続可能性とクリーン技術を推進している。 環境保護や産業用途へのオゾン発生器の採用を奨励する取り組みや政策は、市場の成長を刺激する可能性がある。
中国は水不足の懸念が高まる中、水の再利用とリサイクルに力を入れている。 オゾン発生器はこのような実践の一翼を担い、持続可能な水管理に貢献している。
日本におけるオゾン発生装置の需要を促進すると予測されるものは?
日本は、2034年までに東アジア市場の売上高の29.9%のシェアを占めると予想されている。 日本では、学術機関や業界各社による継続的な研究開発の取り組みが、オゾン発生器技術の進歩に貢献している。 技術革新は市場の成長を刺激する。
日本では都市化が進み、インフラ整備に投資しているため、効果的な水・空気処理ソリューションへのニーズが高まっている。 オゾン発生器は、都市部の環境条件を向上させる上で重要な役割を果たすことができる。
企業や一般市民の間で、オゾンをベースとした技術が環境や健康に役立つという認識が高まることが、市場成長の原動力となる。 教育キャンペーンや支援活動は、オゾン発生器の採用をさらに促進することができる。
環境の持続可能性とクリーン技術を促進する政府の取り組みは、有利な市場環境を生み出す可能性がある。 オゾン発生器の採用を支援する奨励金、補助金、政策が市場の成長を刺激する可能性がある。
カテゴリー別インサイト
技術別に見ると、オゾン発生器の世界需要は、その有利な特性により、紫外線放射で大幅に増加すると予測されている。 タイムラグや接触時間を必要とせず、迅速な殺菌を提供するため、連続処理プロセスに適している。
オゾン発生装置の売上に大きく貢献する技術は?
「紫外線がオゾン発生器の需要を加速させる」
紫外線照射技術は、2034年までにオゾン発生器の世界市場シェアの54.8%を占めると予測されている。 UV放射は、バクテリア、ウイルス、真菌などの微生物を不活性化または破壊することにより、空気、水、表面を殺菌するのに非常に効果的である。 微生物不活性化におけるUV放射の効率は、水処理、ヘルスケア、食品加工を含む様々な産業での採用の一因となっている。
紫外線照射は化学薬品を使用しない殺菌方法である。 一部の化学消毒剤とは異なり、UVは処理媒体に追加の化学物質を導入しないため、飲料水処理のように化学物質の残留が懸念される用途に適している。
オゾン発生器はどの用途で市場シェアをリードするか?
「食品・飲料加工が支配的なアプリケーションになる見込み」
食品・飲料加工分野は、2034年までに世界市場の47.6%のシェアを占めると予測されている。 オゾンは強力な殺菌・消毒剤であり、細菌、ウイルス、カビ、その他の病原体を効果的に除去することができる。 食品および飲料加工において、衛生的な環境を維持することは、製品の安全性と規制基準の遵守を確保するために極めて重要です。
オゾン処理は、生鮮食品の保存期間を延ばすことができます。 オゾンは微生物汚染を減少させることで、腐敗を防ぎ、食品の品質と鮮度を長期間維持します。
一部の化学消毒剤とは異なり、オゾンは食品表面に化学残留物を残しません。これは、消費者と規制当局が食品中の化学残留物の存在にますます懸念を抱いている食品業界では特に重要です。
競争状況
オゾン発生器の著名なサプライヤーは、イノベーション、厳格な製品品質管理対策、戦略的パートナーシップ、効率的なサプライチェーン管理システム、継続的な進歩など、目的を達成するために多様な戦略を実施している。
例えば、2023年、米国を拠点とする水ソリューション・プロバイダーであるザイレムは、ミッションクリティカルな水処理製品とサービスの大手企業であるEvoqua Water Technologies LLCの買収を完了した。 この戦略的買収により、ザイレムは消費者と地域社会の緊急な水需要に効果的に対応できるようになった。
東芝は2022年、インドのデリーにあるデリー・ジャル・ボード(Delhi Jal Board)が運営するチャンドラワル水処理プラント向けに、ラーセン・アンド・トゥブロ社(Larsen & Toubro Limited)からオゾン発生装置3台を受注したことを明らかにした。 この導入は、インドの廃水処理施設における重要なオゾン・システムの設置である。
BES Group、Xylem、TOSHIBA Corporation、Fresh Mouth、Chemtronics Technologies、Degrémont Technolgies (Suez Environment)、DEL Ozone、EBARA Technologies, Inc.、Ecozone Technologies Ltd.、Enaly Ozone Generator、Faraday ozone、Lenntech BV、Metawater USA, Inc.、Mitsubishi Electric Power Products, Inc.がオゾン発生器市場の主要プレーヤーである。
オゾン発生器市場調査のセグメンテーション
技術別
コロナ放電
紫外線照射
用途別
水処理
食品・飲料加工
その他産業
地域別
北米
ヨーロッパ
東アジア
ラテンアメリカ
中東・アフリカ
南アジア・オセアニア
– よくある質問
2024年のオゾン発生器市場の予測値は?
オゾン発生器市場は、2024年には14億520万米ドルの評価額に達すると予測されている。
2034年までのオゾン発生器市場の予想CAGRは?
オゾン発生器産業は2034年までCAGR 6.4%で拡大する。
2034年のオゾン発生器市場の予測評価額は?
オゾン発生器市場は、2034年には26億1,310万米ドルに達すると予測されている。
オゾン発生器市場をリードすると予測される国は?
日本がトップで、2034年までのCAGRは7.0%と予想される。
オゾン発生器領域で支配的な技術は?
紫外線照射が好まれ、2024年には50.9%のシェアを占めると予想されている。
目次
1. エグゼクティブサマリー
1.1. 世界市場の見通し
1.2. 需要サイドのトレンド
1.3. 供給サイドのトレンド
1.4. テクノロジーロードマップ分析
1.5. 分析と提言
2. 市場概要
2.1. 市場の対象範囲/分類
2.2. 市場の定義/範囲/制限
3. 市場背景
3.1. 市場力学
3.1.1. 推進要因
3.1.2. 阻害要因
3.1.3. 機会
3.1.4. 傾向
3.2. シナリオ予測
3.2.1. 楽観的シナリオにおける需要
3.2.2. 可能性の高いシナリオにおける需要
3.2.3. 保守的なシナリオにおける需要
3.3. 機会マップ分析
3.4. 製品ライフサイクル分析
3.5. サプライチェーン分析
3.5.1. 供給サイドの参加者とその役割
3.5.1.1. 生産者
3.5.1.2. 中間レベルの参加者(トレーダー/エージェント/ブローカー)
3.5.1.3. 卸売業者および流通業者
3.5.2. サプライチェーンのノードにおける付加価値および創出価値
3.5.3. 原材料供給業者のリスト
3.5.4. 既存および潜在的な買い手のリスト
3.6. 投資実現可能性マトリクス
3.7. バリューチェーン分析
3.7.1. 利益率分析
3.7.2. 卸売業者および流通業者
3.7.3. 小売業者
3.8. PESTLE 分析およびポーターの分析
3.9. 規制環境
3.9.1. 主要地域別
3.9.2. 主要国別
3.10. 地域別親市場の見通し
3.11. 生産と消費の統計
3.12. 輸入と輸出の統計
4. 世界市場分析 2019年~2023年および予測、2024年~2034年
4.1. 市場規模の価値(百万米ドル)および数量(単位)の分析、2019年~2023年
4.2. 2024年から2034年の市場規模(金額単位:百万米ドル)および数量(単位)の予測
4.2.1. 前年比成長トレンド分析
4.2.2. 絶対$機会分析
5. 2019年から2023年の世界市場分析および2024年から2034年の予測、技術別
5.1. はじめに / 主な調査結果
5.2. 技術別 市場規模・金額(百万米ドル)および数量(単位)分析、2019年~2023年
5.3. 技術別 市場規模・金額(百万米ドル)および数量(単位)分析と予測、2024年~2034年
5.3.1. コロナ放電
5.3.2. UV放射
5.4. 技術別、2019年から2023年の年間成長率トレンド分析
5.5. 技術別、2024年から2034年の絶対ドル機会分析
6. 2019年から2023年の世界市場分析と2024年から2034年の予測、用途別
6.1. はじめに / 主な調査結果
6.2. アプリケーション別 市場規模・価値(百万米ドル)および数量(単位)の推移分析、2019年~2023年
6.3. アプリケーション別 市場規模・価値(百万米ドル)および数量(単位)の現状と将来予測分析、2024年~2034年
6.3.1. 水処理
6.3.2. 食品および飲料加工
6.3.3. その他の産業
6.4. 用途別前年比成長トレンド分析、2019年~2023年
6.5. 用途別絶対$機会分析、2024年~2034年
7. 地域別グローバル市場分析 2019年~2023年および予測 2024年~2034年
7.1. はじめに
7.2. 地域別市場規模(百万米ドル)および数量(単位)の推移分析 2019年~2023年
7.3. 地域別現在の市場規模価値(百万米ドル)および数量(単位)分析と予測、2024年~2034年
7.3.1. 北米
7.3.2. ラテンアメリカ
7.3.3. 西ヨーロッパ
7.3.4. 東ヨーロッパ
7.3.5. 南アジアおよび太平洋
7.3.6. 東アジア
7.3.7. 中東およびアフリカ
7.4. 地域別市場魅力度分析
8. 北米市場分析 2019年~2023年および2024年~2034年の予測、国別
8.1. 市場分類別 市場規模 価値(百万米ドル)および数量(単位)推移分析 2019年~2023年
8.2. 市場分類別 市場規模 価値(百万米ドル)および数量(単位)予測 2024年~2034年
8.2.1. 国別
8.2.1.1. 米国
8.2.1.2. カナダ
8.2.2. 技術別
8.2.3. 用途別
8.3. 市場魅力度分析
8.3.1. 国別
8.3.2. 技術別
8.3.3. 用途別
8.4. 主な結論
9. ラテンアメリカ市場分析 2019年~2023年および2024年~2034年の予測、国別
9.1. 市場分類別 市場規模(US$百万)および数量(単位)の推移分析 2019年~2023年
9.2. 市場分類別市場規模予測(単位:百万米ドル)および数量(単位:台) 2024年~2034年
9.2.1. 国別
9.2.1.1. ブラジル
9.2.1.2. メキシコ
9.2.1.3. ラテンアメリカその他
9.2.2. 技術別
9.2.3. 用途別
9.3. 市場の魅力分析
9.3.1. 国別
9.3.2. 技術別
9.3.3. 用途別
9.4. 主な結論
10. 西ヨーロッパ市場分析 2019年~2023年および予測 2024年~2034年、国別
10.1. 市場分類別 市場規模 価値(百万米ドル)および数量(単位)推移分析 2019年~2023年
10.2. 市場分類別 市場規模 価値(百万米ドル)および数量(単位)予測 2024年~2034年
10.2.1. 国別
10.2.1.1. ドイツ
10.2.1.2. 英国
10.2.1.3. フランス
10.2.1.4. スペイン
10.2.1.5. イタリア
10.2.1.6. 西ヨーロッパのその他
10.2.2. 技術別
10.2.3. 用途別
10.3. 市場魅力度分析
10.3.1. 国別
10.3.2. 技術別
10.3.3. 用途別
10.4. 主な結論
11. 東ヨーロッパ市場分析 2019年~2023年および予測 2024年~2034年、国別
11.1. 市場分類別 市場規模(US$百万)および数量(単位)推移分析 2019年~2023年
11.2. 市場分類別市場規模予測(単位:百万米ドル)および数量(単位:台) 2024年~2034年
11.2.1. 国別
11.2.1.1. ポーランド
11.2.1.2. ロシア
11.2.1.3. チェコ共和国
11.2.1.4. ルーマニア
11.2.1.5. その他の東ヨーロッパ
11.2.2. 技術別
11.2.3. 用途別
11.3. 市場魅力度分析
11.3.1. 国別
11.3.2. 技術別
11.3.3. 用途別
11.4. 主な結論
12. 南アジアおよび太平洋市場分析 2019年~2023年および予測 2024年~2034年、国別
12.1. 市場分類別 市場規模(百万米ドル)および数量(単位)推移分析 2019年~2023年
12.2. 市場分類別市場規模予測(単位:百万米ドル)および数量(単位:台) 2024年~2034年
12.2.1. 国別
12.2.1.1. インド
12.2.1.2. バングラデシュ
12.2.1.3. オーストラリア
12.2.1.4. ニュージーランド
12.2.1.5. 南アジアおよび太平洋地域その他
12.2.2. 技術別
12.2.3. 用途別
12.3. 市場魅力度分析
12.3.1. 国別
12.3.2. 技術別
12.3.3. アプリケーション別
12.4. 主な結論
13. 東アジア市場分析 2019年~2023年および予測 2024年~2034年、国別
13.1. 市場分類別 市場規模(百万米ドル)および数量(単位)の推移分析 2019年~2023年
13.2. 市場分類別市場規模予測(単位:百万米ドル)および数量(単位:台) 2024年~2034年
13.2.1. 国別
13.2.1.1. 中国
13.2.1.2. 日本
13.2.1.3. 韓国
13.2.2. 技術別
13.2.3. 用途別
13.3. 市場魅力度分析
13.3.1. 国別
13.3.2. 技術別
13.3.3. 用途別
13.4. 主な結論
14. 中東およびアフリカ市場分析 2019年~2023年および予測 2024年~2034年、国別
14.1. 市場分類別 市場規模(US$百万)および数量(単位)の推移分析 2019年~2023年
14.2. 市場分類別市場規模予測(単位:百万米ドル)および数量(単位:台) 2024年~2034年
14.2.1. 国別
14.2.1.1. GCC諸国
14.2.1.2. 南アフリカ
14.2.1.3. イスラエル
14.2.1.4. 中東・アフリカのその他
14.2.2. 技術別
14.2.3. 用途別
14.3. 市場の魅力分析
14.3.1. 国別
14.3.2. 技術別
14.3.3. 用途別
14.4. 主な結論
15. 主要国市場分析
15.1. 米国
15.1.1. 価格分析
15.1.2. 市場シェア分析、2023年
15.1.2.1. 技術別
15.1.2.2. 用途別
15.2. カナダ
15.2.1. 価格分析
15.2.2. 市場シェア分析、2023年
15.2.2.1. 技術別
15.2.2.2. 用途別
15.3. ブラジル
15.3.1. 価格分析
15.3.2. 市場シェア分析、2023年
15.3.2.1. 技術別
15.3.2.2. 用途別
15.4. メキシコ
15.4.1. 価格分析
15.4.2. 市場シェア分析、2023年
15.4.2.1. 技術別
15.4.2.2. 用途別
15.5. ドイツ
15.5.1. 価格分析
15.5.2. 市場シェア分析、2023年
15.5.2.1. 技術別
15.5.2.2. 用途別
15.6. 英国
15.6.1. 価格分析
15.6.2. 市場シェア分析、2023年
15.6.2.1. 技術別
15.6.2.2. 用途別
15.7. フランス
15.7.1. 価格分析
15.7.2. 市場シェア分析、2023年
15.7.2.1. 技術別
15.7.2.2. 用途別
15.8. スペイン
15.8.1. 価格分析
15.8.2. 市場シェア分析、2023年
15.8.2.1. 技術別
15.8.2.2. 用途別
15.9. イタリア
15.9.1. 価格分析
15.9.2. 市場シェア分析、2023年
15.9.2.1. 技術別
15.9.2.2. 用途別
15.10. ポーランド
15.10.1. 価格分析
15.10.2. 市場シェア分析、2023年
15.10.2.1. 技術別
15.10.2.2. 用途別
15.11. ロシア
15.11.1. 価格分析
15.11.2. 市場シェア分析、2023年
15.11.2.1. 技術別
15.11.2.2. 用途別
15.12. チェコ共和国
15.12.1. 価格分析
15.12.2. 市場シェア分析、2023年
15.12.2.1. 技術別
15.12.2.2. アプリケーション別
15.13. ルーマニア
15.13.1. 価格分析
15.13.2. 市場シェア分析、2023年
15.13.2.1. 技術別
15.13.2.2. アプリケーション別
15.14. インド
15.14.1. 価格分析
15.14.2. 市場シェア分析、2023年
15.14.2.1. 技術別
15.14.2.2. 用途別
15.15. バングラデシュ
15.15.1. 価格分析
15.15.2. 市場シェア分析、2023年
15.15.2.1. 技術別
15.15.2.2. 用途別
15.16. オーストラリア
15.16.1. 価格分析
15.16.2. 市場シェア分析、2023年
15.16.2.1. 技術別
15.16.2.2. 用途別
15.17. ニュージーランド
15.17.1. 価格分析
15.17.2. 市場シェア分析、2023年
15.17.2.1. 技術別
15.17.2.2. アプリケーション別
15.18. 中国
15.18.1. 価格分析
15.18.2. 市場シェア分析、2023年
15.18.2.1. 技術別
15.18.2.2. アプリケーション別
15.19. 日本
15.19.1. 価格分析
15.19.2. 市場シェア分析、2023年
15.19.2.1. 技術別
15.19.2.2. 用途別
15.20. 韓国
15.20.1. 価格分析
15.20.2. 市場シェア分析、2023年
15.20.2.1. 技術別
15.20.2.2. 用途別
15.21. GCC諸国
15.21.1. 価格分析
15.21.2. 市場シェア分析、2023年
15.21.2.1. 技術別
15.21.2.2. 用途別
15.22. 南アフリカ
15.22.1. 価格分析
15.22.2. 市場シェア分析、2023年
15.22.2.1. 技術別
15.22.2.2. アプリケーション別
15.23. イスラエル
15.23.1. 価格分析
15.23.2. 市場シェア分析、2023年
15.23.2.1. 技術別
15.23.2.2. アプリケーション別
16. 市場構造分析
16.1. 競争ダッシュボード
16.2. 競争ベンチマーキング
16.3. 主要企業の市場シェア分析
16.3.1. 地域別
16.3.2. 技術別
16.3.3. 用途別
17. 競争分析
17.1. 競合他社の詳細分析
17.1.1. BESグループ
17.1.1.1. 概要
17.1.1.2. 製品ポートフォリオ
17.1.1.3. 市場セグメント別の収益性
17.1.1.4. 販売実績
17.1.1.5. 戦略の概要
17.1.1.5.1. マーケティング戦略
17.1.1.5.2. 製品戦略
17.1.1.5.3. チャネル戦略
17.1.2. Chemtronics Technologies
17.1.2.1. 概要
17.1.2.2. 製品ポートフォリオ
17.1.2.3. 市場セグメント別収益性
17.1.2.4. 販売網
17.1.2.5. 戦略の概要
17.1.2.5.1. マーケティング戦略
17.1.2.5.2. 製品戦略
17.1.2.5.3. チャネル戦略
17.1.3. デグレモン・テクノロジーズ(スエズ・エンバイロメント)
17.1.3.1. 概要
17.1.3.2. 製品ポートフォリオ
17.1.3.3. 市場セグメント別収益性
17.1.3.4. 販売地域
17.1.3.5. 戦略の概要
17.1.3.5.1. マーケティング戦略
17.1.3.5.2. 製品戦略
17.1.3.5.3. チャネル戦略
17.1.4. DEL Ozone
17.1.4.1. 概要
17.1.4.2. 製品ポートフォリオ
17.1.4.3. 市場セグメント別の収益性
17.1.4.4. 販売網
17.1.4.5. 戦略の概要
17.1.4.5.1. マーケティング戦略
17.1.4.5.2. 製品戦略
17.1.4.5.3. チャネル戦略
17.1.5. EBARA Technologies, Inc.
17.1.5.1. 概要
17.1.5.2. 製品ポートフォリオ
17.1.5.3. 市場セグメント別収益性
17.1.5.4. 販売地域
17.1.5.5. 戦略の概要
17.1.5.5.1. マーケティング戦略
17.1.5.5.2. 製品戦略
17.1.5.5.3. チャネル戦略
17.1.6. Ecozone Technologies Ltd.
17.1.6.1. 概要
17.1.6.2. 製品ポートフォリオ
17.1.6.3. 市場セグメント別収益性
17.1.6.4. 販売網
17.1.6.5. 戦略の概要
17.1.6.5.1. マーケティング戦略
17.1.6.5.2. 製品戦略
17.1.6.5.3. チャネル戦略
17.1.7. オゾン発生器
17.1.7.1. 概要
17.1.7.2. 製品ポートフォリオ
17.1.7.3. 市場セグメント別収益性
17.1.7.4. 販売地域
17.1.7.5. 戦略の概要
17.1.7.5.1. マーケティング戦略
17.1.7.5.2. 製品戦略
17.1.7.5.3. チャネル戦略
17.1.8. ファラデーオゾン
17.1.8.1. 概要
17.1.8.2. 製品ポートフォリオ
17.1.8.3. 市場セグメント別収益性
17.1.8.4. 販売地域
17.1.8.5. 戦略の概要
17.1.8.5.1. マーケティング戦略
17.1.8.5.2. 製品戦略
17.1.8.5.3. チャネル戦略
17.1.9. Lenntech BV
17.1.9.1. 概要
17.1.9.2. 製品ポートフォリオ
17.1.9.3. 市場セグメント別収益性
17.1.9.4. 販売地域
17.1.9.5. 戦略の概要
17.1.9.5.1. マーケティング戦略
17.1.9.5.2. 製品戦略
17.1.9.5.3. チャネル戦略
17.1.10. Metawater USA, Inc.
17.1.10.1. 概要
17.1.10.2. 製品ポートフォリオ
17.1.10.3. 市場セグメント別収益性
17.1.10.4. 販売地域
17.1.10.5. 戦略概要
17.1.10.5.1. マーケティング戦略
17.1.10.5.2. 製品戦略
17.1.10.5.3. チャネル戦略
17.1.11. 三菱電機パワープロダクツ株式会社
17.1.11.1. 概要
17.1.11.2. 製品ポートフォリオ
17.1.11.3. 市場セグメント別収益性
17.1.11.4. 販売地域
17.1.11.5. 戦略の概要
17.1.11.5.1. マーケティング戦略
17.1.11.5.2. 製品戦略
17.1.11.5.3. チャネル戦略
18. 使用した前提条件および略語
19. 調査方法
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