VOCローターの世界市場調査:規模、シェア、成長率(2026-2032年)

鈴屋
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VOCローターの定義と市場概況

VOC用ローターは、VOC排出物を捕捉・濃縮し、さらなる処理または回収を行う大気汚染防止装置である。
 
図1

QYResearchが最新発表した「VOCローター―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026~2032」市場調査報告書によると、世界VOCローター市場規模は2024年の約168百万米ドルから2025年には178百万米ドルへ着実に成長し、予測期間中に4.5%の複合年間成長率(CAGR)で拡大を続け、2031年には232百万米ドルに達する見込みである。

VOCローター市場規模(百万米ドル)2024-2031年

図2

上記データは、QYResearch報告書「VOCローター―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025~2031」に基づく


主な推進要因:

1. 環境規制の継続的な厳格化:日本政府によるVOC排出基準の段階的な引き上げと、環境関連法規(例:大気汚染防止法)の厳格な運用が、VOCローターに対する最も強力な市場需要を生み出しています。製造業界全体が、これらの規制に準拠するために効率的な処理設備への投資を迫られており、これは法規制順守のための強制力を持つ駆動要因です。
2. 企業の社会的責任(CSR)と持続可能性への取り組みの深化:日本企業は、社会的責任と持続可能な経営実践へのコミットメントを高めています。VOCローターは、工場や生産ラインからの有害ガス排出を大幅に削減することで、企業が環境に優しいイメージを構築し、従業員と地域社会の健康を保護することを可能にします。
3. 伝統的な製造業における代替技術からのシフト:塗装、印刷、コーティングなど、VOCを多量に使用する日本固有の伝統的製造業において、廃溶剤処理や単純な焼却など、従来のコストまたは非効率的な処理方法から、より効率的で持続可能な技術への移行が進んでいます。VOCローターは、低濃度・大風量の排気に対して優れた処理性能を発揮し、この代替需要を支えています。
4. 優れたエネルギー効率とシステム統合能力:VOCローターは、VOCを高濃度に濃縮するプロセスを通じて、後段の熱回収・利用装置との連携によりエネルギー効率を大幅に向上させることができます。これは、世界的なエネルギーの高騰と日本の省エネルギー目標を背景に、ランニングコスト削減を重視する日本企業にとって決定的な選択要因となっています。
5. 高性能モジュール化製品の開発による市場拡大:日本の主要メーカーは、VOCローターを単体のユニットではなく、予備処理、冷却、再生、自動制御システムを含む統合システムとして提供しています。この「プラグ&プレイ」に近い完全なシステムソリューションは、導入プロセスを簡素化し、信頼性を高め、幅広い産業セグメントでの採用を促進しています。

機会:
1. 「ゼロエミッション」工場モデル実現への統合的役割:環境目標の高度化に伴い、最終的な目標は単なる「排出削減」から「排出ゼロ」に移行します。VOCローターは、VOCを回収し、精製後に生産プロセスで再利用する完全な閉ループシステムの実現において中核的な役割を果たすことができ、真のゼロエミッション生産への道を開きます。
2. 水素エネルギーとグリーン化学産業との統合:日本は水素社会の構築を国家的な優先事項として推進しています。将来、水素の生産、貯蔵、輸送における副産物として発生する可能性のあるVOC処理は、VOCローターに新たな応用分野を提供することができます。
3. デジタルツイン技術との融合による予防的メンテナンス:VOCローターにセンサーとインターネット(IoT)技術を統合し、リアルタイムで性能データを収集することで、運用上の問題を予測し、効率を最適化し、メンテナンスダウンタイムを削減することができます。この「スマート」コンデンサーへの進化は、付加価値と競争力を大幅に向上させます。
4. 特定業界向けの高度にカスタマイズされたソリューションの開発:食品・飲料製造(フレーバーと香料の回収)や医療(消毒剤の排出管理)など、ユニークなVOCプロファイルを持つ業界は、特定のニーズに対応した専門的なVOCローターを必要としています。これらの特定分野に特化することで、新たな成長機会を創出できます。
5. 廃熱回収とエネルギー統合効率のさらなる向上:現在のVOCローターは、加熱再生プロセスにおいて多くのエネルギーを消費します。次世代の設計では、再生加熱に太陽熱やプロセス廃熱などの代替熱源を活用し、運用コストと環境負荷をさらに削減する可能性があります。

制約する要因:
1. 脱着および再生プロセスにおける高いエネルギー消費:既存のVOCローターは、付着したVOCを除去するために、通常180~200℃の高温での加熱による再生プロセスを採用しています。このプロセスは非常にエネルギー集約的であり、システムのランニングコストを大幅に押し上げ、環境効率の主張を損なう可能性があります。
2. 吸着媒体の性能限界と汎用性の欠如:現在使用されているゼオライトベースの吸着媒体は、UV硬化塗料で使用されるアクリル酸エステルや、重合しやすいスチレンや一部のオレフィン/アセチレンなど、特定の種類のVOCを効果的に吸着できないことがあります。また、ゼオライトは活性炭と比較して吸着容量が限られており、特定のアプリケーションでは性能が低下する可能性があります。
3. 新たな経済的および代替的な廃棄物処理技術との競合:地球温暖化対策と循環型経済への注目の高まりから、VOCローターは、化学的洗浄、生物学的濾過、低温プラズマ酸化などの代替的かつ費用対効果の高い技術からの競争圧力に直面しています。
4. 潜在的な二次汚染リスクと処理上の制約:塩素などのハロゲンを含むVOCをVOCローターで処理し、その後再生ガスを燃焼させると、光気(ホスゲン)やダイオキシンなどの極めて有毒な副産物が生成される可能性があります。これは、複雑な化学的プロセスフローを扱う産業におけるVOCローターの適用性に重大な制限を課します。
 

この記事は、QYResearch が発行したレポート「VOCローター―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026~2032」
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https://www.qyresearch.co.jp/reports/1607773/voc-s-rotor


 
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