Marché indien des bioréacteurs à membrane par type de membrane (fibre creuse, feuille plate et multitubulaire), par configuration (MBR interne/submergé et MBR externe/à flux latéral), par capacité (moins de 100 m3/jour, 100 m3/jour - 500 m3/jour et > 500 m3/jour), par application (municipale et industrielle), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2029

Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Water and Waste Management | Format: Report available in PDF / Excel Format

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Marché indien des bioréacteurs à membrane par type de membrane (fibre creuse, feuille plate et multitubulaire), par configuration (MBR interne/submergé et MBR externe/à flux latéral), par capacité (moins de 100 m3/jour, 100 m3/jour - 500 m3/jour et > 500 m3/jour), par application (municipale et industrielle), par région, concurrence, prévisions et opportunités, 2029

Le marché indien des bioréacteurs à membrane devrait croître à un TCAC élevé au cours de la période de prévision en raison de la production croissante d'eaux usées dans les bureaux, les industries et les ménages, ce qui devrait stimuler la demande de gestion des eaux usées, accompagnant ainsi la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le bioréacteur à membrane (MBR) est principalement un terme utilisé pour définir les procédures de traitement des eaux usées. Il s'agit de l'intégration d'un procédé membranaire, tel que l'ultrafiltration ou la microfiltration, avec un procédé de boues activées, un traitement biologique des eaux usées. Il est largement utilisé pour le traitement des eaux usées industrielles et municipales. Les systèmes à gravité ou à vide et à pression sont les deux types courants de systèmes de bioréacteurs à membrane. Les bioréacteurs à gravité ou à vide sont immergés et généralement utilisés dans une feuille plate ou des membranes à fibres creuses, qui sont ensuite installées soit dans les bioréacteurs, soit dans les réservoirs à membrane ultérieurs. Les systèmes à pression sont des systèmes à cartouches dans les tuyaux situés à l'extérieur du bioréacteur.

Marché indien des bioréacteurs à membrane facteurs moteurs et tendances

Demande croissante d'effluents de haute qualité 

En Inde, plusieurs industries connaissent une croissance en raison de l'augmentation de la population. Il existe un besoin d'eau excédentaire et d'effluents de haute qualité avec des technologies de traitement appropriées. Ces deux exigences vitales peuvent être satisfaites à l'aide d'un bioréacteur à membrane (MBR), qui s'est avéré efficace pour éradiquer les matières organiques et inorganiques.

Le MBR est une technologie en pleine croissance, et il est progressivement utilisé pour les applications de traitement des eaux usées industrielles et municipales dans tout le pays. Ces systèmes offrent des effluents de haute qualité grâce à l'élimination efficace de nombreux polluants, y compris les micropolluants présents dans les eaux usées. Les bioréacteurs à membrane peuvent être utilisés comme influents pour les processus d'osmose inverse et de nanofiltration.

Un bioréacteur à membrane peut générer des effluents de meilleure qualité en termes de nutriments, de matière organique et de particules en suspension. Pour répondre aux réglementations plus strictes en matière de rejet des eaux usées, la filtration peut ne pas être nécessaire en raison de la teneur minimale et constante en TSS dans l'effluent du bioréacteur à membrane. D'autres mesures cruciales, notamment la demande biologique en oxygène (DBO5) sur cinq jours, la demande chimique en oxygène (DCO), l'azote total (TN) et le phosphore total (TP), ont révélé des différences substantielles entre les méthodes, faisant du MBR la méthode idéale pour le traitement des eaux usées. Grâce à l'utilisation de bioréacteurs à membrane, la majeure partie de la contamination des eaux usées peut être éliminée de l'effluent. De plus, l'effluent répond à la plupart des exigences de qualité spécifiées par les directives et réglementations internationales pour la réutilisation et la récupération de l'eau.

En règle générale, un temps de rétention des solides (SRT) plus long entraîne une augmentation de l'efficacité des eaux usées. Pendant le traitement, l'applicabilité d'un SRT plus long dans les bioréacteurs à membrane permet d'obtenir une qualité d'effluent supérieure. Les bioréacteurs à membrane impliquent la génération d'effluents traités de haute qualité en raison de la présence d'une membrane avec une taille de pores plus petite que les solides en suspension. Cependant, pour des clarificateurs secondaires efficaces, la concentration habituelle en solides en suspension (SS) est d'environ 5 mg/L, éliminant ainsi la nécessité d'un traitement tertiaire tel que des filtres dans le MBR.

Augmentation des installations MBR en raison de l'urbanisation croissante

Actuellement, plus de 30 % des Indiens vivent dans des régions urbaines, qui devraient générer 34 % du PIB national d'ici 2030.

En raison de l'expansion démographique, l'urbanisation croissante a un impact sur l'environnement en réduisant la disponibilité des ressources. En raison de la pollution et des conditions de vie surpeuplées, elle a des effets négatifs sur la santé. En raison de la pollution industrielle et d'autres facteurs, la qualité de l'eau dans les zones métropolitaines est également mauvaise. La consommation d'eau propre est donc devenue l'objectif principal dans les zones métropolitaines, ce qui augmente la demande de bioréacteurs à membrane. Le marché des systèmes de traitement de l'eau par bioréacteur à membrane devrait augmenter à mesure que les gens deviennent plus conscients des impacts négatifs de l'eau polluée.

La consommation d'énergie et d'eau a augmenté à l'échelle nationale en raison de l'urbanisation. L'installation de bioréacteurs à membrane augmente en raison de la nécessité de limiter les émissions d'effluents dans les plans d'eau en réponse à l'augmentation de la production des centrales électriques. Français Suite à cela, le marché des bioréacteurs à membrane en Inde devrait connaître une expansion rapide à l'avenir.


MIR Segment1

Progrès dans la technologie MBR 

En raison de leur efficacité généralement supérieure pour la séparation solide-liquide par rapport à celle d'un bassin de sédimentation secondaire, les MBR, une combinaison avancée de processus biologique et de technologie membranaire, ont révélé de grands avantages par rapport à la procédure conventionnelle à boues activées (CAS) pour le traitement des eaux usées.

À l'ère moderne, l'innovation dans la technologie de traitement de l'eau a transformé les progrès de la technologie MBR. La faible efficacité, le grand besoin d'espace et le coût accru de la procédure conventionnelle à boues activées ont donné l'espace nécessaire pour que le système MBR entre en action. Le processus traditionnel à boues activées (CAS) et la filtration tertiaire peuvent être remplacés par un MBR immergé et à flux latéral. Le MBR présente une gestion opérationnelle plus simple, une meilleure qualité de perméat et une empreinte réduite par rapport au CAS. Par conséquent, le MBR peut être un outil efficace pour le traitement durable de l'eau.

La technologie MBR joue un rôle essentiel dans les applications de traitement et de réutilisation des eaux usées, tant au niveau national qu'international. Au cours des dix dernières années, les avancées technologiques ont considérablement réduit le coût du MBR en rendant le processus de traitement des eaux usées plus efficace et efficient. Les MBR sont une plate-forme de traitement polyvalente, des rénovations aux usines décentralisées, qui peuvent aider à transformer les eaux usées en une ressource viable. Les avancées et développements technologiques ont fait des MBR à la fois l'investissement pour le traitement et la réutilisation des eaux usées et la meilleure technologie trouvée (MTD).

Les MBR sont moins coûteux à exploiter que les usines traditionnelles, avec 50 % d'opérations unitaires en moins. Les applications de réutilisation, principalement la réutilisation potable, nécessitent un niveau de traitement plus élevé à un coût raisonnable pour être viables. Comme il s'agit de la technologie la moins chère et la plus efficace pour atteindre les normes de qualité de réutilisation, les MBR joueront un rôle crucial dans le développement du marché de la réutilisation. Le MBR fournit efficacement des taux d'élimination élevés de la DBO, des solides et des nutriments, tous nécessaires aux besoins de réutilisation d'aujourd'hui. Le MBR offre également l'option de prétraitement idéale dans le cas de la réutilisation potable, où l'osmose inverse est utilisée. Le développement des technologies membranaires a conduit à l'avancement des membranes pour l'application MBR qui sont plus robustes et fournissent toujours une qualité d'eau constante et meilleure, ce qui permet à la technologie MBR d'être rentable.

Demande croissante de traitement des eaux usées hospitalières 

Les eaux usées rejetées par les hôpitaux contiennent plusieurs composés organiques toxiques, des micro-organismes pathogènes, des éléments radioactifs, des groupes d'antibiotiques et des polluants ioniques. Ces contaminants ont un impact sur la santé humaine et l'environnement, entraînant la propagation de maladies. Par conséquent, pour le développement durable, le traitement efficace des eaux usées hospitalières est une tâche cruciale. Pour les séparations moléculaires, des membranes avec des formations poreuses et non poreuses contrôlables ont été rapidement développées.

La technologie MBR a déterminé une faible production de boues résiduaires et une efficacité d'élimination élevée des composés organiques. Les MBR et leurs applications évoluent rapidement pour améliorer encore l'efficacité de séparation et atteindre la récupération des matières des flux de déchets hospitaliers. Les bioréacteurs à membrane se développent grâce à l'hybridation de nouvelles membranes dans les unités MBR ou le MBR comme étape de prétraitement et à l'intégration d'autres procédures membranaires comme étape de purification secondaire conséquente.

De plus, à partir de la prévention des épidémies, les polluants sous-produits peuvent entraîner des problèmes environnementaux et, à terme, avoir un impact sur la santé humaine. Ainsi, pour prévenir la propagation des maladies, un traitement efficace des eaux usées hospitalières est une étape cruciale. Les approches conventionnelles du traitement des eaux usées hospitalières comprennent la désinfection et la détoxification au dioxyde de chlore. Cependant, des ions nocifs, des médicaments, des antibactériens, des antiviraux et d'autres substances toxiques persistent dans les eaux usées hospitalières après les étapes de désinfection ci-dessus. D'autres méthodes agressives sont adoptées, telles que l'évaporation, la précipitation et la calcination à haute température, qui peuvent être utiles mais s'accompagnent de contraintes environnementales, de coûts élevés et d'une faible efficacité. Français Par conséquent, ces lacunes limitent considérablement les applications de ces technologies dans le traitement des eaux usées hospitalières.

Dans le traitement des eaux usées hospitalières, la séparation membranaire est une technologie avancée en raison de sa consommation d'énergie relativement faible, de sa sélectivité élevée en soluté, de son économie de processus attrayante et de sa facilité d'évolutivité. Pour séparer les contaminants tels que les bactéries et les protozoaires ou les ions, les membranes ont été largement utilisées dans le traitement des eaux usées. Les activités médicales et les hôpitaux utilisent chaque jour de l'eau purifiée, ce qui entraîne l'émission d'un grand volume d'eaux usées hospitalières. Ces eaux usées hospitalières comprennent des composés complexes, notamment la prévention/l'assainissement des épidémies, la recherche en laboratoire, les activités de diagnostic et l'excrétion de médicaments. Par conséquent, ces facteurs stimulent la demande de bioréacteurs à membrane pour le traitement des eaux usées.

Segments de marché

Le marché indien des bioréacteurs à membrane est segmenté en type de membrane, configuration, capacité, application, entreprise et région. En fonction du type de membrane, le marché est segmenté en fibres creuses, feuilles plates et multitubulaires. Français En fonction de la configuration, le marché est segmenté en MBR interne/submergé et MBR externe/à flux latéral. En fonction de la capacité, le marché est segmenté en moins de 100 m3/jour, 100 m3/jour - 500 m3/jour et > 500 m3/jour. En fonction de l'application, le marché est segmenté en municipal et industriel. L'analyse de marché étudie également la segmentation régionale pour concevoir une segmentation du marché régional, divisée entre le nord, l'est, l'ouest et le sud.

Acteurs du marché


Les principaux acteurs

du marché indien des bioréacteurs à membrane sont VA Tech Wabag Ltd., Ion Exchange India Ltd., SUEZ India Pvt. Ltd., Thermax India Ltd., UEM India Pvt. Ltd., Aquatech Systems Asia Pvt. Ltd., Veolia Water Solutions Pvt. Ltd., Toray International India Private Ltd. (TIID), Hindustan Dorr-Oliver Ltd., Brisanzia Technologies Pvt. Ltd., et Hitachi Plants Technologies India Pvt. Ltd.

Attribut

Détails

Année de base

2023

Données historiques

2019 â€“ 2022

Année estimée

2024

Période de prévision

2025 – 2029

Quantitatif Unités

Chiffre d'affaires en millions USD et TCAC pour 2019-2023 et 2024-2029

Couverture du rapport

Prévisions de revenus, part de marché de l'entreprise, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts

Type de membrane

Configuration

Capacité

Application

Région

Portée régionale

Nord, Est, Ouest et Sud

Principales entreprises Profilé

VA Tech Wabag Ltd., Ion Exchange India Ltd., SUEZ India Pvt. Ltd., Thermax India Ltd., UEM India Pvt. Ltd., Aquatech Systems Asia Pvt. Ltd., Veolia Water Solutions Pvt. Ltd., Toray International India Private Ltd. (TIID), Hindustan Dorr-Oliver Ltd., Brisanzia Technologies Pvt. Ltd. et Hitachi Plants Technologies India Pvt. Ltd.

Portée de la personnalisation

Personnalisation gratuite du rapport à 10 % à l'achat. Ajout ou modification des paramètres de pays, de région et Portée du segment.

Options de tarification et d'achat

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