전기산화 시장 : 유형별 (직접 전기산화, 간접 전기산화), 전극 재료별 (붕소 도핑 다이아몬드 (BBD), 납 이산화물 (PbO₂), 스텝산화물 (SnO₂), 티타늄 하산화물 (TiNO₂n-1), 그래핀, 플래티넘), 응용 분야 (유기 및 미세 오염물질 처리, 무기물 처리, 소독 및 특수 처리), 최종 사용 산업 (도시 상수도 및 하수도, 산업 제조, 섬유, 식품 및 음료, 광업, 기타 최종 사용 산업) 및 지역 – 2030년까지 글로벌 예측

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전기 산화 시장 규모는 2025년 USD 16억 달러에서 2030년까지 USD 21억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.0%를 기록할 것으로 전망됩니다. 해당 지역에서 태양광 에너지 프로젝트가 풍부한 일조량, 정부 지원 정책, 에너지 다각화 필요성에 힘입어 급속히 확장되면서 전기 산화 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 지역의 국가들은 전기 수요와 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 대규모 태양열 발전소와 도시형 태양열 솔루션을 지원하고 있습니다. 혹독한 기후 조건으로 인해 내구성이 뛰어난 캡슐화 재료가 필요하며, 이는 건설에서 오래 지속되는 성능을 보장합니다. 필름은 지상 설치형 응용 분야와 건물일체형 태양광에 일반적으로 사용되어 새로운 환경에 태양열 인프라를 확대하는 데 도움이 됩니다.


전기산화 시장에서의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 시장은 화학, 제약, 광업 산업에서의 전기산화 기술의 빠른 채택으로 인해 성장세를 보이고 있습니다.

전 세계 정부는 폐수 배출 기준을 강화하고 있습니다. 전기산화는 비선택적 산화와 완전한 광물화로 인해 이러한 기준을 충족시킬 수 있습니다.

아시아 태평양 전기 산화 시장은 국가들이 수자원 안보 강화와 장기적인 환경 지속 가능성을 위해 고급 폐수 처리 솔루션에 집중함에 따라 성장할 것으로 예상됩니다.

전기 산화 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.0%로 2030년까지 USD 2.1억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

기후 변동성이 큰 지역에서 전기 산화의 성능 문제는 도전 과제가 될 수 있습니다.

글로벌 전기 산화 시장 동향

주요 동인: PFAS 및 미세 오염물질 제거에 대한 수요 증가

전기 산화 시장 성장의 주요 동인은 PFAS(per- 및 polyfluoroalkyl substances) 및 미량 유기 오염물질의 효과적인 처리 수요 증가입니다. 이 화학물질은 화재 진압용 거품, 방수 소재, 식품 포장재, 제조 공정 등에 사용되며, 탄소-불소 결합의 강도로 인해 화학적으로 안정적이어서 전통적인 분해 방법으로 처리하기 어렵습니다. 마찬가지로 의약품 및 개인 위생 제품 잔류물과 농약 유출물과 같은 미량 오염물질은 수생 생물과 인간 건강에 심각한 위협으로 부상하고 있습니다. 모래 필터링, 활성 슬러지, 또는 입상 활성탄과 같은 전통적인 처리 기술은 일반적으로 이러한 지속성 오염물질을 완전히 제거하지 못합니다. 전기 산화 기술은 수산화 라디칼과 같은 고도로 반응성 산화 물질을 생성하여 이러한 복잡한 오염물질을 환경에 무해한 최종 제품으로 산화시키는 새로운 접근 방식을 제공합니다. 북미, 유럽, 아시아의 정부들이 수질 규제를 강화함에 따라 지방자치단체와 산업 시설은 처리 인프라를 신속히 업그레이드 및 개조하고 있습니다.

음용수 안전에 대한 대중의 우려가 증가하고 ‘영원히 사라지지 않는 화학물질’에 대한 인식이 확산되면서 수요가 증가하고 있습니다.

 

전기산화 시장 확대의 주요 제약 요인은 고급 전극 제조에 사용되는 재료의 제한된 기술 전문성과 취약한 공급망입니다.

전기 산화 시스템의 성능은 고성능 전극에 의존하며, 이는 보론 도핑 다이아몬드(BDD)나 티타늄 기반 산화물과 같은 재료로 제작되어 혹독하고 부식성 강한 폐수 조건에서 높은 전기 부하를 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 전극 제조, 표면 화학, 전극 내구성 이해에 대한 전문 지식을 갖춘 제조사는 극히 드뭅니다. 기술 전문성 부족은 제조, 설치, 통합, 유지보수 과정을 복잡하게 만들 수 있습니다. 전극의 부적절한 취급이나 설치는 성능 저하, 효율성 감소, 가동 중단을 초래할 수 있습니다. 또한 전극 재료(합성 다이아몬드, 플래티넘 그룹 금속 또는 화합물, 희귀 산화물 등)의 글로벌 공급망은 특정 국가나 지역에 한정되어 분산되어 있습니다. 정치적 또는 경제적 불안정, 수출 제한, 자연 및 기후 사건으로 인한 공급망 차질은 지연, 비용 증가, 접근 문제로 이어질 수 있으며, 특히 현지 제조 역량이 부족한 개발도상국 기업에 큰 영향을 미칩니다.

기회: 재생 에너지 소스 통합을 통한 운영 비용 절감

태양광 및 풍력 발전과 같은 청정 에너지 기술은 전기 산화(EO) 시스템의 경제적 및 환경적 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다. EO 과정은 산화 반응을 시작하기 위해 전기 입력에 크게 의존한다는 점을 인식하는 것이 중요합니다. 이는 전기 소비량이 높다는 것을 의미하며, 특히 에너지 가격이 변동하거나 높은 경우 주요 운영 비용이 됩니다. 태양광 광전지(PV) 패널과 같은 청정 에너지 원천을 활용하면 EO 설비는 전통적인 전력망에서 독립적으로 운영될 수 있으며 전기 관련 비용을 크게 줄일 수 있습니다. 재생 에너지의 활용은 특히 태양광이 풍부하고 전력망 연결이 취약한 지역에서 독립형 태양광 배열과 배터리 저장 시스템을 통해 분산형 EO 단위를 지원할 수 있어 특히 중요합니다. 이러한 경우, 원격 또는 농촌 지역에서 총 시스템 비용으로 폐수를 처리하는 것이 실용화되어 현대적인 오프그리드 폐수 관리 기술의 발전을 지원합니다. 또한 재생 에너지를 사용함으로써 EO 시스템은 글로벌 기후 목표 및 규제 기준과 일치할 수 있으며, 온실가스 배출 프로필 개선을 통해 정부 및 규제 기관이 설정한 광범위한 지속 가능성 및 탄소 중립 목표 달성에 기여합니다.

과제: 암모니아 및 용액의 부분 산화 및 추가 공정 필요.

처리 과정에서 암모니아와 다양한 무기 이온을 환경적으로 안전한 최종 제품으로 완전히 전환하지 못하는 것은 하류 처리 단계를 필요로 합니다. 많은 경우 전기 산화 과정은 암모니아를 질소 가스로 완전히 변환하지 않고 질산염과 질산염과 같은 중간체를 생성하는 부분 산화 방법입니다. 이러한 화합물은 처리된 배출수에 남아 환경 및 인간 건강에 더 큰 위험을 초래할 수 있습니다. 예를 들어, 질산염은 수생 생물에 매우 유독하며 음용수 공급을 위협할 수 있습니다. 염화물, 황산염, 인산염과 같은 이온은 원치 않는 2차 화합물을 형성하거나 용액에서 침전되지 않을 수 있습니다. 제한적 성분의 존재로 인해 전기 산화만으로는 특정 폐수 프로파일의 효과적인 처리 방법으로 작용하기 어려우며, 추가 시스템(생물학적 탈질 장치, 이온 교환 시스템, 고급 침전 공정 등)의 통합이 필요합니다. 또한, 위치, 처리 속도, 사용되는 화학물질, 암모니아 농도의 변동, 이온 강도의 변화 등 요인에 따른 처리 성능의 변동성은 예측 가능성에 불확실성을 초래하고 처리 시스템의 전반적인 신뢰성을 저하시킵니다.

글로벌 전기 산화 시장 생태계 분석

이 시장에서 주요 기업은 전기 산화 분야에 잘 정착된 재무적으로 안정된 제조업체입니다. 프로파일링된 기업들은 수년간 운영해오며 다양한 제품 포트폴리오와 강력한 글로벌 판매 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 전기 산화 시장에서의 생태계 분석의 가치는 주요 이해관계자 간의 중요한 관계를 드러내는 데 있습니다. 이는 기술 혁신을 주도하는 요인, 규제 압력, 시장 수요를 식별합니다. 이러한 관계를 이해함으로써 기업은 혁신 기회를 발견하고 공급망을 최적화하며 시장 트렌드에 맞춰 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

간접 전기 산화 방식은 예측 기간 동안 전기 산화 시장 유형 세분화에서 가치 측면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

간접 전기 산화 방식은 오염물질 분해 효율성, 다양한 산업 폐수 특성에 대한 적응성, 전기 산화 반응기 구성 및 운영 매개변수의 유연성 등 우수한 특성으로 인해 전기 산화 시장의 압도적인 리더로 자리매김했습니다. 직접 전기 산화는 전극 인터페이스에서의 전자 전달에 의존하는 반면, 간접 방법은 전해액 용액에서 자유 염소, 차아염소산 이온, 과산화이황산염과 같은 강력한 산화제를 생성합니다. 이러한 산화제는 전기 흐름 셀 전체에 확산되어 다양한 내성 유기 화합물과 병원체를 공격합니다. 이 기술은 텍스타일 염색, 제약, 농약, 석유화학, 가죽 가공 산업 등에서 발생하는 고농도 COD 폐수 및 내성 유기 화합물을 함유한 폐수 처리에서 특히 효과적입니다. 간접 전기 산화 기술의 장점에는 폐수 특성 변동에 대한 낮은 민감도, 폐수 성분 변화에 견디며 전극 패시베이션과 운영 중단 시간을 최소화해 시스템 수명을 연장하고 전체 수명 주기 비용을 낮추는 능력이 포함됩니다. 또한 생성된 산화제는 유기 오염물질 매트릭스에 침투하여 직접 산화나 전기 산화 등 다른 산화 방법보다 더 많은 유기 화합물을 산화시킬 수 있습니다.

예측 기간 동안 전기 산화 시장 내 전극 재료 부문에서 가치 측면에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

붕소 도핑 다이아몬드(BDD) 전극은 우수한 전기화학적 특성으로 인해 산업용 및 학술용 전기산화 응용 분야에서 선호됩니다. 예를 들어, BDD 전극은 초광범위 양극 전위 창을 갖추어 산소나 염소 발생과 같은 원치 않는 부반응 없이 충분히 높은 전위에서 고도로 산화성 종(특히 수산기 라디칼)을 생성할 수 있습니다. 이 유익한 특성으로 인해 BDD는 의약품, 산업용 용제, 페놀, 합성 염료 등 복잡한 유기 오염물의 산화에 효과적입니다. 전 세계적으로 엄격한 배출 규제를 충족하는 처리 기술에 대한 수요가 증가함에 따라—특히 유럽, 일본, 아시아의 신흥 경제국에서—병원 폐수, 매립지 침출수, 고농도 COD를 포함한 복잡한 산업 배출물 처리 등에 BDD 전극의 수요가 증가하고 있습니다. BDD 산화 결과는 부분 산화가 아닌 완전한 광물화를 가능하게 하기 때문에 규제 민감형 산업 및 국가의 재사용 전략에서 필수적입니다. 유기 오염물질의 완전한 광물화를 달성하는 동시에, BDD 전극은 글로벌 전기 산화 산업 분야에서 선도적인 위치를 유지하고 있습니다.

예측 기간 동안 전기 산화 시장 응용 분야별 가치 기준에서 유기 및 미세 오염물질 처리 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

유기물 및 미세 오염물질 처리 세그먼트는 전기 산화 산업에서 응용 분야를 주도합니다. 이는 폐수 유출물에서 발견되는 미량 수준 및 고도로 지속 가능한 오염물질을 분해하는 데 중요한 역할을 하기 때문입니다. 주요 오염물질에는 의약품 잔류물, 페놀, 농약, 염료, 내분비계 교란 화학물질이 포함됩니다. 이러한 오염물질은 산업 및 도시 폐수에서 흔히 발견되며 전통적인 생물학적 또는 화학적 공정에서 효과적인 처리 방법이 부족합니다. 전기산화 기술은 수산화 라디칼 및 기타 반응성 산소 종과 같은 고급 산화 물질을 생성하여 안정적인 분자 구조를 분해하고 무독성 물질로 전환합니다. 이로 인해 전기산화 기술은 COD, TOC, 색도 등 산업 배출물의 준수 여부를 판단하는 주요 지표로 사용되는 파라미터를 감소시키는 데 특히 효과적입니다. 이러한 이점은 유기물 및 미세 오염물질을 전기산화 기술로 처리하는 데 상업적 가치와 환경적 중요성을 입증했습니다.

예측 기간 동안 도시 상수도 및 폐수 처리 시장이 최대 최종 사용 산업 부문으로 예상됩니다.

도시 상수도 및 폐수 처리 시장 내 전기 산화 부문은 최대 시장 점유율을 차지하며, 표준 처리 방법으로 분해되지 않는 미세 오염물질 및 오염물질을 더 효과적으로 관리하기 위한 규제 및 운영 요구사항의 증가가 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 2차 처리 과정은 의약품, 유기 합성 화합물, 산업 부산물 등 미량 오염물질을 제거하는 데 자주 실패합니다. 전기 산화 기술은 고도로 산화된 반응성 용액 또는 수산화 라디칼을 생성하여 복잡한 분자를 무해한 최종 제품으로 분해함으로써 배출수 품질을 크게 개선합니다. 지방 자치체는 EU 도시 폐수 처리 지침 및 중국과 인도 등지의 수질 안전 프레임워크에서 설정된 진화하는 배출 기준을 충족하기 위해 이 기술을 점점 더 채택하고 있습니다. 이 기술은 배출수에 화학 약품 투여가 필요 없고 슬러지 발생량이 적어 운영 부담을 줄이고 지속 가능한 해결책을 제공합니다. 전기 산화 시스템은 공간 효율성이 높고 기존 처리 시설에 쉽게 개조 가능해 인구 밀도가 높은 지역의 노후화된 인프라 업그레이드에 적합합니다.

아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 최대 시장으로 예상됩니다

아시아 태평양 지역은 엄격한 환경 규제, 빠른 산업화, 고급 폐수 처리 기술에 대한 수요 증가가 결합되어 전기 산화 시장을 주도하고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 한국 등 가장 산업화된 국가들이 위치한 아시아 태평양 지역은 섬유, 제약, 석유화학, 식품 가공 등 주요 산업에서 대규모 폐수를 발생시킵니다. 이 산업에서 발생하는 폐수의 대부분은 화학적 산소 요구량(COD), 암모니아, 생분해되지 않는 유기 오염물질이 풍부해, 전통적인 생물학적 처리 방법으로 제거하기 어려운 오염물을 제거할 수 있는 전기 산화 기술이 이상적인 폐수 처리 방법으로 부상하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 국가들은 심각한 물 부족과 오염 문제로 인해 정부들이 엄격한 배출 규제를 수립하고 시행하도록 촉진하고 있습니다.

전기 산화 시장 최근 동향

  • 2023년 5월, Lummus는 Siemens Energy의 Zimpro 습식 공기 산화, 전기 산화 기술 및 PACT 시스템, 관련 지적 재산권, 실험실 장비 및 관련 자산을 인수했습니다. 이 기술들은 Lummus의 지속 가능하고 통합된 솔루션 포트폴리오를 석유화학 및 정제 시설에서 발생하는 물 및 폐수 처리 분야로 확장할 것입니다.
  • 2023년 7월, Hydroleap은 아시아-태평양 지역에서 산업용 및 팜유 폐수 처리 솔루션을 확장하기 위해 시리즈 A 자금 조달로 USD 4.4백만 달러를 확보했습니다.
  • 2024년 2월, Ovivo는 E2metrix를 전략적으로 인수했으며, 이는 현장 PFAS 파괴를 위한 혁신적이고 청정한 전기화학적 산화 기술을 포함합니다.
  • 2024년 11월, Veralto Corporation은 Axine의 소수 지분을 인수하기 위해 약 USD 15백만 달러를 투자했으며, 이는 Axine의 산업용 폐수 및 PFAS 파괴를 위한 전기화학적 산화 솔루션 확장을 지원합니다.

주요 시장 참여자

전기화학적 산화 시장 주요 참여자

Aqua Pulsar (US)
Hydroleap (Singapore)
Yasa ET (Shanghai) Co., Ltd.(China)
OVIVO USA LLC (USA)
E-FLOC(US)
Siemens (Germany)
Valence Water Inc.(Columbia)
PPU Umwelttechnik(Germany)
Ground Effects Environmental Services Inc(Canada)
Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co., Ltd(China)

 

 

목차

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제목

페이지 번호

소개

22

연구 방법론

26

요약

37

프리미엄 통찰력

41

시장 개요

45

  • 5.1 소개
  • 5.2 시장 동향 동인- PFAS 및 미세 오염물질 제거에 대한 수요 증가- 분산형 및 모듈형 폐수 처리 시스템의 채택 제약 요인- 특수 전극에 대한 전문 지식 부족 및 공급망 취약성 기회- 재생 에너지 원천 통합을 통한 운영 비용 절감- 생분해되지 않는 유기 화합물 및 질소 유기체 처리 과제- 암모니아 및 이온의 부분 산화로 인한 추가 공정 필요
  • 5.3 생성형 AI가 전기 산화 시장에 미치는 영향 소개 전기 산화 시장에 미치는 영향

산업 동향

52

  • 6.1 소개
  • 6.2 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화
  • 6.3 가치 사슬 분석 원재료 조달 기술 개발 및 R&D 부품 제조 및 조립 시스템 통합 및 최종 사용자 맞춤형 서비스 유통, 설치 및 사후 서비스
  • 6.4 2025년 미국 관세 영향 – 전기 산화 시장 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 주요 지역별 영향 – 미국, 유럽, 아시아 태평양 최종 사용 산업 영향
  • 6.5 추정 가격 분석 소개 주요 업체별 전기 산화 제품의 추정 가격 (2021–2024) 유형별 추정 가격 (2021–2024)
  • 6.6 투자 및 자금 조달 현황
  • 6.7 생태계 분석
  • 6.8 기술 분석 주요 기술 보완 기술
  • 6.9 특허 분석 방법론 특허 등록 건수, 2015~2024 특허 공개 동향 통찰 특허의 법적 지위 관할권 분석 주요 특허 출원자 목록
  • 6.10 무역 분석 수출 시나리오 (HS 코드 842121) 수입 시나리오 (HS 코드 842121)
  • 6.11 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026
  • 6.12 관세 및 규제 환경 관세 (2024년) 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 전기 산화 시장 관련 규정
  • 6.13 포터의 5대 경쟁 요인 분석 신규 진입자의 위협 대체품의 위협 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 경쟁 강도
  • 6.14 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 구매 기준
  • 6.15 거시경제 전망 국가별 국내총생산(GDP) 추세 및 전망
  • 6.16 사례 연구 분석 전기 산화 기술의 적용을 통한 도시 폐기물 매립지 침출수 처리 효과성 평가 수계 방류용 도시 폐수 처리에서의 산화 처리

전기 산화 시장, 전극 재료별 분류

85

  • 7.1 서론
  • 7.2 보론 도핑 다이아몬드 고효율 오염물질 광물화 기술
  • 7.3 납 이산화물: 오염물질의 비용 효율적인 산화 촉진
  • 7.4 스텝산화물: 안정적인 성능으로 효율적인 분해 촉진
  • 7.5 티타늄 하이드록사이드: 부식 저항성 산화 솔루션 제공
  • 7.6 경제적인 전기화학적 처리를 지원하는 흑연
  • 7.7 귀금속의 정밀도로 촉매 산화를 강화하는 백금

전기 산화 시장, 유형별

91

  • 8.1 소개
  • 8.2 직접 전기 산화: 양극에서 오염 물질을 직접 산화
  • 8.3 간접 전기 산화: 오염 물질 분해를 위한 중간 산화제 생성

전기 산화 시장, 최종 사용 산업별

95

  • 9.1 소개
  • 9.2 도시 상수도 및 하수도 공공 수질 안전 및 규정 준수
  • 9.3 산업 제조 산업 폐수 내 유기 오염물질 처리
  • 9.4 섬유 폐수 내 염료 제거 규정 준수
  • 9.5 식품 및 음료 산업 유기 폐수 처리와 위생 기준 균형 유지
  • 9.6 광업 산업 무기 오염물질의 환경 영향 완화
  • 9.7 기타 산업 전자 및 반도체, 수산 양식

전기 산화 시장, 응용 분야별

101

  • 10.1 소개
  • 10.2 유기 및 미세 오염물질 처리 부문 유기 오염물질 분해 및 신흥 오염물질
  • 10.3 무기 처리 중금속 및 무기 오염물질 제거
  • 10.4 소독 및 특수 처리 미생물 안전성 확보 및 수질 개선

전기 산화 시장, 지역별

105

  • 11.1 소개
  • 11.2 아시아 태평양 중국 – 산업 폐수 배출 규제가 강화되면서 섬유 및 화학 산업에서 전기 산화 기술 채택 촉진 일본 – 전자 및 제약 산업에서 신흥 오염물질에 대한 집중 인도 – 도시 하수 처리 관리가 지방 자치체 및 농업 부문에서 전기 산화 기술 채택 촉진 한국 – 물 재사용 의무화가 반도체 및 지방 자치체 부문에서 전기 산화 기술 채택 촉진 아시아 태평양 기타 지역
  • 11.3 북아메리카 미국 – PFAS 오염물질 제거가 지방자치단체 및 화학 산업에서의 전기산화 기술 채택을 촉진 캐나다 – 광산 폐수 관리가 광업 및 임업 산업에서의 전기산화 기술 채택을 촉진 멕시코 – 산업용 물 재사용이 제조업 및 섬유 산업에서의 전기산화 기술 채택을 촉진
  • 11.4 유럽 독일- 산업 규정 준수가 화학 부문에서 전기 산화 채택을 촉진 이탈리아 – 물 부족 완화가 농업 및 양식 부문에서 전기 산화를 촉진 프랑스 – 제약 잔류물 관리가 의료 및 생명 공학 부문에서 전기 산화를 촉진 영국 – 분산된 수요와 규제 변화로 전기 산화 채택이 촉진 스페인 – 가뭄과 산업 농업으로 고급 폐수 솔루션에 대한 수요 증가 기타 유럽
  • 11.5 중동 및 아프리카 GCC 국가- 사우디아라비아- 아랍에미리트- 나머지 GCC 국가 남아프리카공화국- 산업 오염과 도시 인프라 부족이 전기산화 기술 채택을 촉진 중동 및 아프리카 나머지 지역
  • 11.6 남미 아르헨티나 – 노후화된 인프라와 식품 가공 수요가 전기산화 기술 통합을 촉진 브라질 – 산업 중심지와 물 부족이 도시 및 준도시 지역에서의 전기산화 기술 확장을 주도 남미 나머지 지역

경쟁 환경

157

  • 12.1 소개
  • 12.2 주요 기업 전략/승리 요인
  • 12.3 시장 점유율 분석, 2024
  • 12.4 매출 분석
  • 12.5 브랜드/제품 비교
  • 12.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 스타 기업 신흥 리더 주요 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 제품 유형 발자국- 응용 분야 발자국- 최종 사용 산업 발자국
  • 12.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 진보적 기업 반응형 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024- 주요 스타트업/중소기업 목록- 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹
  • 12.8 기업 가치 평가 및 재무 지표, 2024
  • 12.9 경쟁 시나리오 거래 기타 동향

기업 프로필

177

  • 13.1 주요 플레이어
  •  LUMMUS TECHNOLOGY
    – Business overview
    – Products/Solutions/Services offered
    – Recent developments
    – MnM view
     OVIVO USA LLC
    – Business overview
    – Products/Solutions/Services offered
    – Recent developments
    – MnM view
     VALENCE WATER INC
    – Business overview
    – Products/Solutions/Services offered
    – Recent developments
    – MnM view
     HYDROLEAP
    – Business overview
    – Products/Solutions/Services offered
    – Recent developments
    – MnM view
     JIANGSU JINGYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD
    – Business overview
    – Products/Solutions/Services offered
    – MnM view
     GROUND EFFECTS ENVIRONMENTAL SERVICES INC
    – Business overview
    – Products/Solutions/Services offered
     E-FLOC WASTEWATER SOLUTIONS
    – Business overview
    – Products/Solutions/Services offered
     YASA ET (SHANGHAI) CO., LTD.
    – Business overview
    – Products/Solutions/Services offered
     AQUA PULSAR
    – Business overview
    – Products/Solutions/Services offered
     AXINE WATER TECHNOLOGIES
    – Business overview
    – Products/Solutions/Services offered
    – Recent developments
  • 13.2 OTHER PLAYERS
     AEOLUS SUSTAINABLE BIOENERGY PVT. LTD
     MAGNELI MATERIALS
     HUNAN BOROMOND EPT CO. LTD.
     VENTILAQUA
     RT SAFEBALLAST PVT LTD.
     MAGNETO SPECIAL ANODES (SUZHOU) CO., LTD.
     AQUACARE SOLUTION ENVIRO ENGINEERS
     GREEN ECOWATER SYSTEMS
     BLUE EDEN CLEAN TECHNOLOGY
     PPU UMWELTTECHNIK

부록

209

  • 14.1 토론 가이드
  • 14.2 지식스토어: 시장 및 시장의 구독 포털
  • 14.3 맞춤화 옵션
  • 14.4 관련 보고서
  • 14.5 저자 정보
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