| ■ 영문 제목 : Global Waste Water Treatment Chemicals Market Growth 2025-2031 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPK23JL0461 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2025년 3월 ■ 페이지수 : 101 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학&재료 |
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| LP인포메이션 (LPI) 의 최신 조사 자료는 폐수 처리 약품의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 폐수 처리 약품 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 폐수 처리 약품 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 글로벌 폐수 처리 약품 시장규모는 2024년 xxx백만 달러에서 연평균 xx% 성장하여 2031년에는 xxx백만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 본 보고서의 시장규모 데이터는 무역 전쟁 및 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 반영했습니다. 본 조사 자료는 글로벌 폐수 처리 약품 시장에 관해서 조사, 분석한 보고서로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아 태평양, 중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 유럽, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아, 중동/아프리카, 이집트, 남아프리카, 터키, 중동GCC국 등), 시장동향, 판매/유통업자/고객 리스트, 시장예측 (2026년-2031년), 주요 기업동향 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) 등의 정보를 수록하고 있습니다. 또한, 주요지역의 종류별 (부식 및 스케일 억제제, 응고제 및 응집제, 살생물제 및 소독제, PH 조절제, 기타) 시장규모와 용도별 (발전, 석유 및 가스, 도시용 수처리, 공업용 수처리, 기타) 시장규모 데이터도 포함되어 있습니다. ***** 목차 구성 ***** 보고서의 범위 경영자용 요약 - 글로벌 폐수 처리 약품 시장규모 2020년-2031년 - 지역별 폐수 처리 약품 시장분석 - 종류별 폐수 처리 약품 시장규모 2020년-2025년 (부식 및 스케일 억제제, 응고제 및 응집제, 살생물제 및 소독제, PH 조절제, 기타) - 용도별 폐수 처리 약품 시장규모 2020년-2025년 (발전, 석유 및 가스, 도시용 수처리, 공업용 수처리, 기타) 기업별 폐수 처리 약품 시장분석 - 기업별 폐수 처리 약품 판매량 - 기업별 폐수 처리 약품 매출액 - 기업별 폐수 처리 약품 판매가격 - 주요기업의 폐수 처리 약품 생산거점, 판매거점 - 시장 집중도 분석 지역별 분석 - 지역별 폐수 처리 약품 판매량 2020년-2025년 - 지역별 폐수 처리 약품 매출액 2020년-2025년 미주 시장 - 미주의 폐수 처리 약품 시장규모 2020년-2025년 - 미주의 폐수 처리 약품 시장규모 : 종류별 - 미주의 폐수 처리 약품 시장규모 : 용도별 - 미국 폐수 처리 약품 시장규모 - 캐나다 폐수 처리 약품 시장규모 - 멕시코 폐수 처리 약품 시장규모 - 브라질 폐수 처리 약품 시장규모 아시아 태평양 시장 - 아시아 태평양의 폐수 처리 약품 시장규모 2020년-2025년 - 아시아 태평양의 폐수 처리 약품 시장규모 : 종류별 - 아시아 태평양의 폐수 처리 약품 시장규모 : 용도별 - 중국 폐수 처리 약품 시장규모 - 일본 폐수 처리 약품 시장규모 - 한국 폐수 처리 약품 시장규모 - 동남아시아 폐수 처리 약품 시장규모 - 인도 폐수 처리 약품 시장규모 유럽 시장 - 유럽의 폐수 처리 약품 시장규모 2020년-2025년 - 유럽의 폐수 처리 약품 시장규모 : 종류별 - 유럽의 폐수 처리 약품 시장규모 : 용도별 - 독일 폐수 처리 약품 시장규모 - 프랑스 폐수 처리 약품 시장규모 - 영국 폐수 처리 약품 시장규모 중동/아프리카 시장 - 중동/아프리카의 폐수 처리 약품 시장규모 2020년-2025년 - 중동/아프리카의 폐수 처리 약품 시장규모 : 종류별 - 중동/아프리카의 폐수 처리 약품 시장규모 : 용도별 - 이집트 폐수 처리 약품 시장규모 - 남아프리카 폐수 처리 약품 시장규모 - 중동GCC 폐수 처리 약품 시장규모 시장의 성장요인, 과제, 동향 - 시장의 성장요인, 기회 - 시장의 과제, 리스크 - 산업 동향 제조원가 구조 분석 - 원재료 및 공급업체 - 폐수 처리 약품의 제조원가 구조 분석 - 폐수 처리 약품의 제조 프로세스 분석 - 폐수 처리 약품의 산업체인 구조 마케팅, 유통업체, 고객 - 판매채널 - 폐수 처리 약품의 유통업체 - 폐수 처리 약품의 주요 고객 지역별 폐수 처리 약품 시장 예측 - 지역별 폐수 처리 약품 시장규모 예측 2026년-2031년 - 미주 시장 예측 - 아시아 태평양 시장 예측 - 유럽 시장 예측 - 중동/아프리카 시장 예측 - 폐수 처리 약품의 종류별 시장예측 (부식 및 스케일 억제제, 응고제 및 응집제, 살생물제 및 소독제, PH 조절제, 기타) - 폐수 처리 약품의 용도별 시장예측 (발전, 석유 및 가스, 도시용 수처리, 공업용 수처리, 기타) 주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) - Kemira, DuPont, Arkema, BASF, GE Water&Process Technologies, SNF Group, Ashland Corporation, Chemifloc, Kurita, AkzoNobel, The Dow Chemical, Baw Water Additives, Ecolab, Lonza Group 조사의 결과/결론 |
LPI (LP Information)’ newest research report, the “Waste Water Treatment Chemicals Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Waste Water Treatment Chemicals sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Waste Water Treatment Chemicals sales for 2025 through 2031. With Waste Water Treatment Chemicals sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Waste Water Treatment Chemicals industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Waste Water Treatment Chemicals landscape and highlights key trends related to product segmentation, company formation, revenue, and market share, latest development, and M&A activity. This report also analyzes the strategies of leading global companies with a focus on Waste Water Treatment Chemicals portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Waste Water Treatment Chemicals market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Waste Water Treatment Chemicals and breaks down the forecast by type, by application, geography, and market size to highlight emerging pockets of opportunity. With a transparent methodology based on hundreds of bottom-up qualitative and quantitative market inputs, this study forecast offers a highly nuanced view of the current state and future trajectory in the global Waste Water Treatment Chemicals.
The global Waste Water Treatment Chemicals market size is projected to grow from US$ million in 2024 to US$ million in 2031; it is expected to grow at a CAGR of % from 2025 to 2031.
United States market for Waste Water Treatment Chemicals is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
China market for Waste Water Treatment Chemicals is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Europe market for Waste Water Treatment Chemicals is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Global key Waste Water Treatment Chemicals players cover Kemira, DuPont, Arkema, BASF, GE Water&Process Technologies, SNF Group, Ashland Corporation, Chemifloc and Kurita, etc. In terms of revenue, the global two largest companies occupied for a share nearly % in 2024.
This report presents a comprehensive overview, market shares, and growth opportunities of Waste Water Treatment Chemicals market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.
[Market Segmentation]
Segmentation by type
Corrosion & Scale Inhibitors
Coagulants & Flocculants
Biocides & Disinfectants
PH Adjusters
Others
Segmentation by application
Power Generation
Oil & Gas
Municipal Water Treatment
Industrial Water Treatment
Others
This report also splits the market by region:
Americas
United States
Canada
Mexico
Brazil
APAC
China
Japan
Korea
Southeast Asia
India
Australia
Europe
Germany
France
UK
Italy
Russia
Middle East & Africa
Egypt
South Africa
Israel
Turkey
GCC Countries
The below companies that are profiled have been selected based on inputs gathered from primary experts and analyzing the company’s coverage, product portfolio, its market penetration.
Kemira
DuPont
Arkema
BASF
GE Water&Process Technologies
SNF Group
Ashland Corporation
Chemifloc
Kurita
AkzoNobel
The Dow Chemical
Baw Water Additives
Ecolab
Lonza Group
[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Waste Water Treatment Chemicals market?
What factors are driving Waste Water Treatment Chemicals market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Waste Water Treatment Chemicals market opportunities vary by end market size?
How does Waste Water Treatment Chemicals break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?
1 Scope of the Report |
| ※참고 정보 폐수 처리 약품은 산업 활동, 생활하수 등 다양한 원인으로 발생한 오염된 물, 즉 폐수를 정화하기 위해 사용되는 화학 물질을 총칭합니다. 이러한 약품들은 폐수 중에 포함된 오염물질을 제거하거나 그 성질을 변화시켜 환경에 무해하거나 최소한의 영향을 미치도록 만드는 데 필수적인 역할을 합니다. 인간의 건강과 생태계 보호를 위해 폐수 처리는 매우 중요한 과정이며, 폐수 처리 약품은 이 과정에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 폐수 처리 약품은 단순히 오염물질을 제거하는 것을 넘어, 폐수의 물리적, 화학적, 생물학적 특성을 조절하여 처리 효율을 높이고 최종적으로 배출되는 물의 수질을 관리하는 데 기여합니다. 폐수 처리 약품의 기본적인 개념은 폐수 내 유기물, 무기물, 부유물, 용존 물질 등 다양한 형태의 오염원을 효과적으로 분리, 제거, 또는 안정화시키는 데 있습니다. 이러한 약품들은 특정 오염물질과 반응하여 제거 가능한 형태로 만들거나, 물리적인 분리를 용이하게 하는 등 다양한 방식으로 작용합니다. 따라서 폐수 처리 약품의 선택과 사용은 폐수의 종류, 오염물의 농도 및 특성, 요구되는 처리 수준 등에 따라 신중하게 결정되어야 합니다. 잘못된 약품의 사용은 오히려 처리 효율을 저하시키거나 예상치 못한 부작용을 초래할 수 있기 때문입니다. 폐수 처리 약품의 특징은 그 종류에 따라 매우 다양합니다. 일반적으로 폐수 처리 약품은 다음과 같은 특징을 가집니다. 첫째, **반응성**입니다. 많은 폐수 처리 약품은 폐수 내 특정 오염물질과 화학 반응을 일으켜 제거하거나 변환하는 능력을 가지고 있습니다. 예를 들어, 응집제는 폐수 중 미세한 부유물질을 서로 뭉치게 하여 침전이나 여과를 용이하게 하는 반응을 일으킵니다. 둘째, **선택성**입니다. 특정 약품은 특정 종류의 오염물질에 대해 더 높은 반응성을 보이도록 개발됩니다. 이는 불필요한 부반응을 최소화하고 처리 효율을 극대화하기 위함입니다. 셋째, **안정성**입니다. 사용되는 약품은 처리 과정 중에 안정적으로 작용해야 하며, 최종적으로 배출되는 처리수나 처리 과정에서 발생하는 슬러지에 유해한 영향을 미치지 않아야 합니다. 넷째, **경제성**입니다. 대규모 폐수 처리 시설에서는 처리 비용이 중요한 요소가 되므로, 약품의 가격, 사용량, 그리고 처리 효율을 종합적으로 고려하여 경제적인 약품을 선택하는 것이 중요합니다. 마지막으로, **안전성**입니다. 폐수 처리 약품은 작업자의 안전과 환경에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 안전하게 취급 및 관리되어야 합니다. 폐수 처리 약품의 종류는 그 기능과 작용 메커니즘에 따라 다양하게 분류될 수 있습니다. 가장 대표적인 종류는 다음과 같습니다. 첫째, **응집제 (Coagulants)** 및 **응결제 (Flocculants)**입니다. 응집제는 폐수 내에 분산되어 있는 미세한 부유 물질이나 콜로이드 입자들의 표면 전하를 중화시켜 입자들이 서로 뭉쳐지도록 하는 역할을 합니다. 대표적인 응집제로는 황산알루미늄 (Aluminium Sulfate, 백반), 황산제이철 (Ferric Sulfate), 염화제이철 (Ferric Chloride), 폴리염화알루미늄 (Poly Aluminium Chloride, PAC) 등이 있습니다. 응집제에 의해 형성된 작은 덩어리들은 응결제에 의해 더욱 크고 무거운 응집체(floc)를 형성하게 되는데, 이는 침전이나 부상 분리를 용이하게 합니다. 폴리머 형태의 양이온성 고분자 (Cationic Polymers)가 주로 응결제로 사용됩니다. 이러한 응집 및 응결 과정은 폐수 처리의 전처리 단계에서 부유 물질과 탁도를 제거하는 데 매우 중요합니다. 둘째, **산화제 (Oxidizing Agents)**입니다. 산화제는 폐수 중에 포함된 유기 오염물질이나 특정 무기 오염물질을 산화시켜 무해하거나 제거하기 쉬운 형태로 변환시키는 역할을 합니다. 대표적인 산화제로는 염소 (Chlorine), 오존 (Ozone), 과산화수소 (Hydrogen Peroxide), 과망간산칼륨 (Potassium Permanganate) 등이 있습니다. 염소는 소독 작용과 함께 유기물 산화에 사용되지만, 유기물과 반응하여 소독부산물(disinfection byproducts, DBPs)을 생성할 수 있다는 단점이 있습니다. 오존은 강력한 산화력을 가지며 다양한 유기물질을 효과적으로 분해하고 색도, 냄새 제거에도 탁월한 효과를 보이지만, 설비 투자 비용이 높고 잔류 효과가 적습니다. 과산화수소는 비교적 환경 친화적인 산화제로, 다양한 유기물질 및 황화물 산화에 사용됩니다. 셋째, **환원제 (Reducing Agents)**입니다. 환원제는 특정 오염물질의 산화 상태를 낮추어 제거하기 쉬운 형태로 만드는 데 사용됩니다. 예를 들어, 폐수 내에 존재하는 독성이 강한 6가 크롬(Cr(VI))을 3가 크롬(Cr(III))으로 환원시켜 침전시켜 제거하는 데 황산제일철 (Ferrous Sulfate) 등이 사용될 수 있습니다. 넷째, **pH 조절제 (pH Adjusters)**입니다. 폐수 처리 공정의 효율은 대부분 pH에 민감하게 반응하므로, 적절한 pH를 유지하는 것이 중요합니다. 산성 폐수는 알칼리성 물질로, 알칼리성 폐수는 산성 물질로 중화시켜 최적의 pH 범위를 맞춥니다. 대표적인 산성 pH 조절제로는 수산화나트륨 (Sodium Hydroxide, 가성소다), 탄산나트륨 (Sodium Carbonate, 소다회), 석회 (Lime, Calcium Hydroxide) 등이 있으며, 알칼리성 pH 조절제로는 황산 (Sulfuric Acid), 염산 (Hydrochloric Acid) 등이 사용됩니다. 특히 석회는 pH 조절뿐만 아니라 중금속 제거, 인 제거 등 다목적으로 사용되기도 합니다. 다섯째, **소포제 (Defoamers / Antifoamers)**입니다. 일부 폐수 처리 공정, 특히 생물학적 처리 공정에서는 거품이 과도하게 발생하여 처리 효율을 저하시키거나 설비 운영에 지장을 줄 수 있습니다. 소포제는 이러한 거품을 제거하거나 생성을 억제하는 역할을 합니다. 일반적으로 실리콘 오일, 지방산 에스터 등 계면활성제의 특성을 이용한 다양한 화학 물질이 소포제로 사용됩니다. 여섯째, **탈색제 (Decolorizing Agents)**입니다. 염료를 포함한 산업 폐수의 경우, 색도가 높아 미관상 좋지 않을 뿐만 아니라 햇빛 투과를 막아 수중 생태계에 영향을 줄 수 있습니다. 탈색제는 이러한 색소 물질을 제거하는 데 사용됩니다. 대표적으로는 활성탄 (Activated Carbon)과 같은 흡착제가 사용되거나, 특정 화학 반응을 통해 색소 분자를 분해 또는 침전시키는 약품들이 사용됩니다. 일곱째, **흡착제 (Adsorbents)**입니다. 폐수 내에 용존된 유기물, 중금속, 특수 오염물질 등을 물리적으로 표면에 흡착시켜 제거하는 데 사용됩니다. 가장 대표적인 흡착제는 활성탄이며, 활성탄은 넓은 비표면적과 다양한 기공 구조를 가지고 있어 유기 오염물질 제거에 매우 효과적입니다. 제올라이트 (Zeolites), 클레이 (Clays) 등도 특정 오염물질 제거에 사용될 수 있습니다. 여덟째, **생물학적 처리 촉진제 및 영양원 (Biological Treatment Enhancers and Nutrients)**입니다. 생물학적 처리 공정에서는 미생물이 오염물질을 분해하도록 유도하는데, 이때 미생물의 활성을 증진시키거나 필요한 영양분을 공급하기 위한 약품들이 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 질소나 인이 부족한 폐수에 질소원 (암모니아, 요소) 또는 인원 (인산염)을 첨가하여 미생물 성장에 필요한 영양분을 공급하기도 합니다. 또한, 특정 유용 미생물 제제 (Microbial Consortia)를 투입하여 처리 효율을 높이는 경우도 있습니다. 아홉째, **슬러지 탈수 촉진제 (Sludge Dewatering Aids)**입니다. 폐수 처리 과정에서 발생하는 슬러지는 상당한 양의 수분을 포함하고 있어 부피가 크고 처리 및 폐기 비용이 많이 듭니다. 슬러지 탈수 촉진제는 슬러지 내의 물을 효과적으로 분리하여 슬러지의 부피를 줄이고 건조 및 취급을 용이하게 합니다. 주로 고분자 응집제 (Polymers)가 슬러지 탈수 촉진제로 사용되어 슬러지 입자를 더욱 응집시키고 수분 함량을 낮춥니다. 폐수 처리 약품의 용도는 매우 광범위하며, 주요 폐수 처리 공정에서 다양하게 활용됩니다. 먼저, **물리적 처리 공정**에서는 응집제와 응결제가 부유 물질, 탁도, 콜로이드성 물질을 제거하는 데 핵심적으로 사용됩니다. 침전조나 부상조에서 이러한 약품을 사용하여 오염 물질을 효과적으로 분리합니다. 또한, 활성탄과 같은 흡착제는 용존 유기물, 색도, 냄새 등을 제거하는 데 사용됩니다. 다음으로, **화학적 처리 공정**에서는 산화제, 환원제, pH 조절제 등이 주요 역할을 합니다. 중금속 제거를 위해 pH 조절과 함께 침전제를 사용하거나, 독성 물질의 산화-환원 반응을 통해 무해화하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 유기 난분해성 물질의 산화를 위해 과산화수소나 오존이 사용될 수 있으며, 폐수 중의 질산성 질소를 제거하기 위한 탈질 공정에서도 특정 화학 물질이 보조적으로 사용될 수 있습니다. **생물학적 처리 공정**에서도 폐수 처리 약품은 간접적으로 혹은 직접적으로 사용됩니다. 생물학적 처리의 전단계를 거치면서 미생물에 독성을 줄 수 있는 특정 물질을 제거하기 위해 전처리에 화학적 약품이 사용되기도 합니다. 또한, 생물학적 활성 슬러지 공정에서 슬러지 팽화(bulking) 현상을 방지하거나 슬러지 침강성을 개선하기 위한 약품이 사용될 수 있습니다. 앞서 언급한 영양원 공급이나 미생물 활성 증진제도 생물학적 처리 공정의 효율을 높이는 데 기여합니다. **슬러지 처리 공정**에서도 슬러지 탈수 촉진제는 필수적입니다. 슬러지 농축, 탈수 과정에서 고분자 응집제를 사용하여 슬러지의 함수율을 낮추고, 이는 슬러지 운반 및 최종 처리 비용을 절감하는 효과를 가져옵니다. 마지막으로, **소독 공정**에서는 소독제 (Sanitizers)가 사용되어 처리된 물에 포함될 수 있는 병원균을 사멸시킵니다. 염소 화합물, 이산화염소, 오존, UV 소독 등 다양한 방법이 있으며, 이 중 화학적 소독제 역시 폐수 처리 약품의 한 범주로 볼 수 있습니다. 폐수 처리 약품과 관련된 기술은 지속적으로 발전하고 있습니다. 이러한 기술은 기존 약품의 효율성을 높이거나, 새로운 개념의 약품을 개발하거나, 약품 사용량을 줄이면서도 동등 이상의 처리 성능을 달성하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 첫째, **고효율·친환경 약품 개발**입니다. 기존 약품의 단점을 보완하고 환경 부하를 줄이기 위해 특정 오염물질에 대한 선택성이 높고, 사용량이 적으며, 부산물 생성이 최소화되는 약품들이 개발되고 있습니다. 예를 들어, 다양한 구조와 분자량을 가진 고분자 응집제들이 개발되어 폐수 특성에 최적화된 처리를 가능하게 합니다. 또한, 독성이 낮고 자연 분해되는 생분해성 약품에 대한 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 둘째, **약품 주입 최적화 기술**입니다. 폐수 성상 변화에 실시간으로 반응하여 필요한 양만큼의 약품을 정확하게 주입하는 자동 제어 시스템이 중요합니다. 센서를 통해 폐수의 pH, 탁도, 특정 오염물질 농도 등을 측정하고, 이를 바탕으로 주입되는 약품의 양을 조절함으로써 약품 사용량을 절감하고 처리 효율을 극대화할 수 있습니다. 이러한 기술은 **온라인 모니터링 (Online Monitoring)** 및 **자동 제어 시스템 (Automated Control Systems)**과 밀접하게 관련되어 있습니다. 셋째, **복합 처리 기술과의 연계**입니다. 폐수 처리 약품은 단독으로 사용되기보다는 물리, 화학, 생물학적 처리 공정과 통합되어 시너지 효과를 창출할 때 가장 큰 효율을 발휘합니다. 예를 들어, 생물학적 처리 전에 응집제를 사용하여 유기물의 일부를 제거함으로써 후단 생물학적 처리 부하를 줄이거나, 생물학적 처리 후 잔류하는 특정 오염물질을 제거하기 위해 흡착제나 산화제를 사용하는 방식입니다. 넷째, **첨단 소재의 활용**입니다. 나노 기술을 활용한 흡착제나 촉매 개발, 또는 기능성 막 소재와의 결합을 통해 폐수 처리 효율을 획기적으로 높이려는 연구도 진행 중입니다. 예를 들어, 특정 오염물질에 대한 흡착력이 매우 뛰어난 나노 입자 흡착제를 개발하거나, 막 분리 공정과 연계하여 약품 사용을 최소화하는 기술들이 연구되고 있습니다. 결론적으로, 폐수 처리 약품은 복잡하고 다양한 오염물질을 효과적으로 제거하고 수질 기준을 만족시키기 위한 필수적인 도구입니다. 각기 다른 특성과 기능을 가진 약품들을 폐수의 성상과 처리 목표에 맞게 적절히 선택하고 사용함으로써, 우리는 귀중한 수자원을 보호하고 건강한 환경을 유지하는 데 기여할 수 있습니다. 지속적인 연구 개발을 통해 더욱 효율적이고 친환경적인 폐수 처리 약품 및 관련 기술이 발전함으로써 미래의 수질 관리에도 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. |
| ※본 조사보고서 [글로벌 폐수 처리 약품 시장 2025-2031] (코드 : LPK23JL0461) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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