Tamaño y Participación del Mercado de Sistemas de Tratamiento de Agua de Alimentación de Calderas para Plantas de Conversión de Residuos en Energía

Análisis del Mercado de Sistemas de Tratamiento de Agua de Alimentación de Calderas para Plantas de Conversión de Residuos en Energía por Mordor Intelligence
El Mercado de Sistemas de Tratamiento de Agua de Alimentación de Calderas para Plantas de Conversión de Residuos en Energía fue valorado en 324,56 millones de USD en 2025 y se estima que crecerá desde 344,20 millones de USD en 2026 hasta alcanzar 465,63 millones de USD en 2031, a una CAGR del 6,23% durante el período de pronóstico (2026–2031). El mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía está respaldado por la expansión de la base operativa de instalaciones térmicas de conversión de residuos en energía y la necesidad de una operación confiable de calderas. Cada planta en operación requiere agua de reposición de alta pureza para gestionar la conductividad, la sílice y los gases disueltos dentro de los límites del agua de calderas. El mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía también está moldeado por el cambio de trenes de tratamiento intensivos en productos químicos hacia paquetes de ósmosis inversa y electrodesionización. La actividad de modernización en Europa crea oportunidades para actualizaciones compactas, mientras que las nuevas instalaciones en Asia-Pacífico generan demanda en la etapa de ingeniería. Los proveedores de sistemas compiten cada vez más en diseño modular, recuperación de agua, monitoreo digital y capacidad de servicio a largo plazo.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de sistema, los sistemas de ósmosis inversa representaron el 38,64% del mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía en 2025, mientras que se prevé que los sistemas de electrodesionización crezcan a una CAGR del 7,18% hasta 2031.
- Por tipo de planta de conversión de residuos en energía, las plantas de conversión de residuos sólidos urbanos (RSU) en energía representaron el 56,92% del mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía en 2025, mientras que se prevé que las plantas de conversión de biomasa en energía crezcan a una CAGR del 7,41% hasta 2031.
- Por tipo de proyecto, las nuevas instalaciones representaron el 46,37% del mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía en 2025, mientras que se prevé que las instalaciones de modernización crezcan a una CAGR del 6,84% hasta 2031.
- Por geografía, Europa representó el 35,18% del mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía en 2025, mientras que se prevé que Asia-Pacífico crezca a una CAGR del 7,52% hasta 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Perspectivas y Tendencias del Mercado de Sistemas de Tratamiento de Agua de Alimentación de Calderas para Plantas de Conversión de Residuos en Energía
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Expansión de la Capacidad de Conversión de Residuos en Energía y el Rendimiento de las Calderas | +2.1% | Global, con concentración en Asia-Pacífico y Oriente Medio y África | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Regulaciones de Desvío de Vertederos y Eliminación de Residuos | +1.4% | Núcleo de la UE, Sudeste Asiático (Indonesia, Vietnam), India | Mediano plazo (2–4 años) |
| Demanda de Mayor Eficiencia de Calderas y Confiabilidad de Activos | +0.8% | Global, especialmente Europa y Japón | Mediano plazo (2–4 años) |
| Requisitos de Reutilización de Agua, Reducción de Productos Químicos y Descarga Cero de Líquidos | +0.7% | América del Norte, Europa, mercados de Asia-Pacífico con estrés hídrico | Mediano plazo (2–4 años) |
| Sustitución de Sistemas de Lecho de Resina Intensivos en Productos Químicos por Paquetes de Ósmosis Inversa y Electrodesionización | +0.6% | Europa (ciclo de modernización), América del Norte, nuevas construcciones en Asia-Pacífico | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Monitoreo Digital de Química del Agua y Mantenimiento Predictivo | +0.4% | Global, operadores tecnológicamente avanzados en la UE, Japón y Australia | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Expansión de la Capacidad de Conversión de Residuos en Energía y el Rendimiento de las Calderas
Cada nueva planta de conversión de residuos en energía requiere un sistema de tratamiento de agua de alimentación de calderas durante toda su vida operativa. La flota global superó las 3.100 plantas térmicas de conversión de residuos en energía a finales de 2025 y gestiona más de 640 millones de toneladas de residuos al año. Esta base instalada otorga al mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía un requisito recurrente de equipos y servicios. La nueva capacidad también crea un ciclo de adquisición de infraestructura de agua de alta pureza antes de la puesta en marcha de las calderas. Las membranas de ósmosis inversa configuradas y los módulos de electrodesionización pueden requerir entre 16 y 20 semanas de tiempo de entrega, lo que hace importante la selección temprana de equipos. Este requisito incorpora a los proveedores de tratamiento de agua al mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía, más profundamente en la planificación de ingeniería, adquisición y construcción.
Regulaciones de Desvío de Vertederos y Eliminación de Residuos
Las restricciones a los vertederos respaldan la inversión en conversión de residuos en energía al dirigir más residuos residuales hacia instalaciones de recuperación. La Directiva de la Unión Europea sobre Vertederos exige a los estados miembros limitar los residuos municipales enviados a vertederos al 10% para 2035[1]Comisión Europea, "Residuos en Vertederos," Comisión Europea, environment.ec.europa.eu. Las nuevas plantas y las ampliaciones de capacidad también requieren cambios en los sistemas de calderas y el equipo de tratamiento de agua asociado. El mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía se beneficia cuando los estándares operativos más elevados exigen una calidad del agua más consistente. Las normas alemanas de recuperación de lodos de depuradora han respaldado proyectos de monoincineración que incluyen ciclos agua-vapor y tratamiento de gases en múltiples etapas. Estos proyectos vinculan la política de eliminación de residuos con la demanda en el mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía.
Demanda de Mayor Eficiencia de Calderas y Confiabilidad de Activos
La alta eficiencia de las calderas depende de una química estable del agua de alimentación y de equipos de tratamiento confiables. Las configuraciones de calderas de alta presión requieren niveles bajos de conductividad y sílice que los trenes de tratamiento básicos no siempre pueden mantener. Este requisito favorece la ósmosis inversa, la electrodesionización, el pulido de condensados y el control continuo de la química. El mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía se beneficia, por tanto, de los esfuerzos de los operadores por reducir las interrupciones no planificadas y proteger los tubos de las calderas. Xylem señala que la electrodesionización continua puede proporcionar agua de alta pureza para aplicaciones de calderas sin regeneración química. La necesidad es particularmente importante donde los sistemas de calor y energía combinados dependen de una calidad constante del retorno de condensados.
Requisitos de Reutilización de Agua, Reducción de Productos Químicos y Descarga Cero de Líquidos
Los requisitos de reutilización de agua están aumentando el valor de los sistemas de tratamiento que reducen la captación de agua dulce y la descarga de líquidos. Las configuraciones de descarga cero de líquidos combinan concentración, evaporación y cristalización para recuperar agua de proceso de corrientes de efluentes difíciles. El Departamento de Energía de los Estados Unidos documentó el tratamiento de descarga cero de líquidos para efluentes de plantas de energía como un medio para gestionar las corrientes de aguas residuales. En las instalaciones de conversión de residuos en energía, los residuos municipales ricos en cloro pueden dificultar la gestión de purgas porque las sales concentradas pueden aumentar el riesgo de corrosión. Aquatech utilizó ultrafiltración, ósmosis inversa de doble paso y electrodesionización en un sistema de descarga cero de líquidos para una planta de biomasa en Florida. Este enfoque respalda la recuperación de agua y fortalece el mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía al reducir la carga operativa de la gestión de descargas.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Alto Costo de Capital de los Sistemas Integrados de Agua de Alta Pureza | -1.2% | Global | Mediano plazo (2–4 años) |
| Variabilidad de la Materia Prima de Residuos y la Química de los Condensados | -0.5% | Regiones con predominio de RSU: ciudades de nivel 2 de Asia-Pacífico, Sudeste Asiático, América del Sur | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Requisitos de Operadores Calificados y Mantenimiento | -0.4% | Mercados emergentes en Oriente Medio y África, América del Sur y Sudeste Asiático | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Largos Ciclos de Reemplazo para Activos de Tratamiento Correctamente Mantenidos | -0.3% | Europa, Japón, América del Norte | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Alto Costo de Capital de los Sistemas Integrados de Agua de Alta Pureza
Los sistemas integrados de ósmosis inversa, electrodesionización y descarga cero de líquidos requieren un gasto inicial significativo. Los operadores más pequeños de plantas de conversión de residuos en energía pueden enfrentar restricciones de capital cuando las tarifas reguladas de recepción de residuos no aumentan al ritmo de los costos de los equipos. Un sistema diseñado para una planta de residuos sólidos urbanos de 300 a 500 toneladas por día puede representar entre el 4% y el 6% del gasto total de capital de la planta. Esto puede llevar a los operadores a mantener sistemas de intercambio iónico más antiguos en lugar de instalar nuevos equipos. El mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía se ve afectado cuando el gasto de capital se difiere, incluso si los costos operativos siguen siendo elevados. El sistema Eco MultiPro de Envirogen en el proyecto Energy Works Hull ilustra el uso de un paquete de ósmosis inversa y electrodesionización ensamblado en fábrica para reducir las limitaciones en el sitio.
Variabilidad de la Materia Prima de Residuos y la Química de los Condensados
Los residuos sólidos urbanos cambian de composición con el tiempo, lo que puede alterar la química de los condensados. Las corrientes de residuos ricas en plásticos y cloruros pueden aumentar las concentraciones de cloruro en el condensado de gases de combustión y complicar el control del tratamiento. Estos cambios pueden introducir variaciones temporales en la dureza, la conductividad y la sílice en la línea de retorno de condensados. Un estudio de 2025 encontró que la eficiencia de rechazo de la ósmosis inversa disminuyó del 97% al 92% a medida que la temperatura de operación aumentó de 35 °C a 60 °C. Como resultado, los operadores pueden necesitar ajustes de química más frecuentes y programas de reemplazo de membranas más conservadores. Esta variabilidad aumenta los costos operativos en el mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía y puede ralentizar la adopción de configuraciones de tratamiento avanzadas.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Sistema: La Ósmosis Inversa Lidera la Demanda Instalada Mientras que los Sistemas de Electrodesionización Apoyan las Nuevas Construcciones
Los sistemas de ósmosis inversa representaron el 38,64% del tamaño del mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas en 2025. Eliminan los sólidos disueltos totales, la dureza, la sílice y la carga orgánica en una sola etapa de tratamiento. Esta función convierte a la ósmosis inversa en el componente habitual aguas arriba en los trenes de tratamiento de agua de alta pureza. La ósmosis inversa también reduce la carga iónica que posteriormente llega a los módulos de electrodesionización y a la resina de intercambio iónico. Un estudio tecno-económico de 2024 sobre una planta de energía indonesia de 3×65 megavatios encontró que una unidad de ósmosis inversa de dos etapas con un 70% de recuperación redujo los costos de regeneración del intercambio iónico y logró un retorno de la inversión del 218% con un período de amortización de 2 años. Estos resultados económicos respaldan el papel continuo de la ósmosis inversa en el mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía.
Se proyecta que los sistemas de electrodesionización crezcan a una CAGR del 7,18% hasta 2031. Proporcionan desmineralización continua sin la regeneración con ácido y cáustico asociada al intercambio iónico convencional. La serie de electrodesionización continua Ionpure de Xylem sirve a aplicaciones de energía con caudales de 15 a 100 galones por minuto. Esto hace que la tecnología sea relevante para los nuevos diseños de plantas de conversión de residuos en energía que buscan un menor uso de productos químicos. El intercambio iónico sigue siendo importante dentro de la base instalada, especialmente en entornos de modernización y operaciones y mantenimiento. El pulido de condensados también es necesario donde los ciclos de calor y energía combinados de alta presión requieren que el condensado sea tratado antes de su reutilización. La clarificación, la desaireación, la dosificación química y el monitoreo en línea siguen siendo elementos de apoyo de la industria de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas y del mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Tipo de Planta de Conversión de Residuos en Energía: Las Plantas de Conversión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en Energía Lideran Mientras que las Plantas de Conversión de Biomasa en Energía Crecen Más Rápido
Las plantas de conversión de residuos sólidos urbanos (RSU) en energía representaron el 56,92% de la participación del mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas en 2025. Su posición de liderazgo refleja la gran base de infraestructura de incineración urbana en Europa, China y Japón. Las instalaciones de residuos sólidos urbanos pueden enfrentar una amplia variación en los requisitos de tratamiento del agua de alimentación porque las composiciones de los residuos entrantes difieren. Una planta de 500 toneladas por día puede experimentar cambios sustanciales en los sólidos disueltos totales de semana en semana. Esta variación respalda la demanda continua de servicios, química de tratamiento y monitoreo más allá de la construcción de nuevas plantas. Muchos operadores utilizan contratos de operaciones y mantenimiento con proveedores especializados en tratamiento de agua en lugar de gestionar toda la actividad de tratamiento internamente.
Se prevé que las plantas de conversión de biomasa en energía crezcan a una CAGR del 7,41% hasta 2031. La flota global de biomasa para energía superó las 5.800 plantas y 94,7 gigavatios de capacidad eléctrica instalada a finales de 2025. Las calderas de biomasa pueden operar a parámetros de vapor más elevados que los incineradores municipales y pueden requerir un tratamiento de agua más exigente. Las instalaciones europeas de calefacción urbana recuperan cada vez más la humedad de los gases de combustión como agua de reposición de calderas mediante ultrafiltración, ósmosis inversa y electrodesionización. Esta configuración mejora la recuperación de agua, pero añade requisitos de equipos de tratamiento y consumibles para el mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía. Las plantas de incineración de residuos industriales también requieren sistemas estrictamente gestionados porque sus corrientes de efluentes pueden ser peligrosas. Las instalaciones de combustible derivado de residuos y las instalaciones combinadas de procesamiento de residuos siguen siendo partes menores de la industria de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas.
Por Tipo de Proyecto: Las Nuevas Instalaciones Lideran Mientras que las Instalaciones de Modernización Ganan Impulso
Las nuevas instalaciones representaron el 46,37% de la participación del mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas en 2025. Los nuevos proyectos permiten especificar los equipos de tratamiento en la etapa de ingeniería e integrarlos con el diseño general de la caldera. Los proveedores pueden ofrecer paquetes modulares de ósmosis inversa y electrodesionización o sistemas completos de descarga cero de líquidos como infraestructura central de la planta. Ganar un contrato de nueva instalación también puede establecer una relación duradera para consumibles, mantenimiento y servicios de tratamiento en el mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía. Kanadevia Inova AG inició la construcción de una instalación en Roma en mayo de 2026, diseñada para tratar 600.000 toneladas de residuos sólidos urbanos al año. Tales proyectos establecen los requisitos de tratamiento para el mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía mucho antes de la puesta en marcha final.
Se prevé que las instalaciones de modernización crezcan a una CAGR del 6,84% hasta 2031. La base de activos de conversión de residuos en energía consolidada de Europa genera demanda de actualizaciones de sistemas que es independiente del ciclo de nuevas construcciones. Los diseños existentes a menudo tienen espacio limitado, lo que favorece los equipos montados en bastidor que pueden instalarse sin grandes obras civiles. Veolia Water Technologies señala que su paquete PROflex EDI reduce la huella del sistema hasta en un 40% en comparación con los sistemas separados de ósmosis inversa y electrodesionización. Esto hace que las configuraciones de tratamiento compactas sean relevantes para las instalaciones más antiguas. Los reemplazos de sistemas, las actualizaciones y los contratos de operaciones y mantenimiento también crecen donde los operadores externalizan la gestión del tratamiento de agua. El mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía se beneficia de este requisito recurrente de actualización.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Análisis Geográfico
Europa representó el 35,18% de la participación del mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas en 2025. La región cuenta con una densa base instalada de plantas de conversión de residuos en energía y regulaciones que exigen mejoras continuas en emisiones y eficiencia. Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia tienen una actividad significativa de adquisición de sistemas de tratamiento en el mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía. Paprec Énergies recibió una delegación de servicio público de 1.300 millones de EUR (aproximadamente 1.500 millones de USD) en 2025 para construir y operar una instalación en Sena y Marne que procesará 215.000 toneladas anuales y producirá 146 GWh de electricidad. Veolia firmó un acuerdo plurianual de 270 millones de EUR (aproximadamente 310 millones de USD) en 2025 para modernizar la planta de conversión de residuos en energía LIPOR en el Gran Porto, Portugal.
Se espera que Asia-Pacífico crezca a una CAGR del 7,52% hasta 2031. La región combina nueva capacidad de residuos sólidos urbanos en China, India, Indonesia, Japón y Corea del Sur con una creciente atención a la confiabilidad del tratamiento. JFE Engineering adquirió una participación del 25% en 2 proyectos de conversión de residuos en energía en Andhra Pradesh en abril de 2026, cada uno con una capacidad de 750 toneladas por día. Los proyectos están programados para completarse en 2028 y crean una futura ventana de adquisición para el mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía. Thermax puso en marcha un sistema de automatización de recuperación de vapor y condensados para una planta de calderas de biomasa en Singapur en 2026, con una recuperación de hasta 10 toneladas por hora. Japón y Corea del Sur mantienen un alto gasto en sistemas de tratamiento por planta porque las calderas de alta presión y los protocolos estrictos de química son comunes.
América del Norte, América del Sur y Oriente Medio y África presentan diferentes condiciones de demanda. La demanda en América del Norte está más orientada hacia contratos de operaciones y mantenimiento, pulido de condensados y reemplazo de resinas en plantas establecidas. Veolia desarrolló una instalación industrial de conversión de residuos peligrosos en energía en Jubail en 2025 con una capacidad de incineración de 121.000 toneladas por año. Este proyecto indica el desarrollo de la cartera de infraestructura de conversión de residuos en energía en la región del Golfo. Brasil y Marruecos tienen carteras más desarrolladas que otros mercados en América del Sur y África. Los permisos y el acceso a financiamiento siguen limitando el ritmo de adquisición de equipos en estas regiones. El mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía tiene, por tanto, una combinación regional variada de demanda de modernización, servicio y nuevas construcciones.

Panorama Competitivo
El mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía está muy fragmentado, con los cinco principales actores que incluyen a Veolia, Lenntech B.V., Ecolab Inc., Kurita Water Industries Ltd. y The Envirogen Group. La competencia es particularmente activa para los bastidores integrados de ósmosis inversa y electrodesionización utilizados en proyectos de nuevas construcciones. Envirogen, Veolia y Ovivo compiten en huella, tiempo de puesta en marcha, calidad del agua y soporte continuo. Los sistemas de tratamiento sin productos químicos son atractivos donde los operadores buscan reducir el manejo de reactivos y los requisitos de seguridad relacionados.
Los proveedores también están expandiéndose desde la entrega de equipos hacia acuerdos operativos a largo plazo. En junio de 2026, Xylem anunció un acuerdo de Construcción-Propiedad-Operación de 850 millones de USD a 23 años con Dow para un sistema integrado de gestión del agua[2]Xylem Inc., "Xylem amplía la asociación de agua a largo plazo con Dow," Xylem, xylem.com. El acuerdo muestra cómo los grandes proveedores de tecnología del agua pueden combinar inversión de capital, diseño y operaciones en un único contrato. Kurita amplió sus capacidades de purificación avanzada en abril de 2026 mediante una inversión en Cyclopure y derechos exclusivos de venta en los Estados Unidos para el adsorbente DEXSORB+ de sustancias per- y polifluoroalquílicas (PFAS). El diseño PROflex EDI de Veolia aborda proyectos de modernización donde la geometría de la planta existente restringe el espacio de instalación. Estas acciones muestran un enfoque en la eficiencia del tratamiento, el diseño compacto y los modelos comerciales orientados al servicio en el mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía.
El monitoreo digital y el pulido de condensados siguen siendo áreas de desarrollo activo de productos. El monitoreo continuo puede dar a los operadores una visibilidad más temprana de las desviaciones de química que el muestreo manual periódico. El programa 3D TRASAR para Calderas de Ecolab proporciona gestión continua de la química del agua a través de su plataforma de monitoreo. La cartera de tratamiento de agua de Kurita y los sistemas de monitoreo de Ecolab reflejan los esfuerzos de los proveedores por combinar la gestión de la química con los equipos de tratamiento. Las empresas más pequeñas, incluidas Graver Technologies y WesTech Engineering, mantienen roles en clarificación y filtración de lecho profundo. Las empresas integradas más grandes pueden utilizar socios especializados para esas etapas de tratamiento. El mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía sigue siendo competitivo porque el diseño del sistema, el monitoreo, los consumibles y los servicios pueden determinar individualmente el valor del ciclo de vida.
Líderes del Mercado de Sistemas de Tratamiento de Agua de Alimentación de Calderas para Plantas de Conversión de Residuos en Energía
Veolia
Lenntech B.V.
Ecolab Inc.
Kurita Water Industries Ltd.
The Envirogen Group
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Desarrollos Recientes de la Industria
- Mayo de 2026: Kanadevia Inova AG inició la construcción de una instalación de conversión de residuos en energía de dos líneas en Roma, Italia, diseñada para procesar 600.000 toneladas métricas de residuos sólidos urbanos al año y generar 65 MW de electricidad, con la puesta en marcha prevista para el otoño de 2029. Se espera que el proyecto impulse la demanda de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas, incluidos sistemas de ósmosis inversa, desmineralización, pulido de condensados y dosificación química, durante la fase de ingeniería y adquisición.
- Febrero de 2026: Miura America Co. Ltd. lanzó los sistemas de Ósmosis Inversa (OI) Miura, ampliando la cartera de Soluciones Completas y Asociaciones de Ciclo de Vida de la empresa para incluir el tratamiento de agua de alta pureza. Los sistemas industriales de OI suministran agua de alimentación consistente con bajos sólidos disueltos totales (SDT) para aplicaciones de calderas de vapor, reduciendo la formación de incrustaciones y mejorando la eficiencia del sistema a largo plazo.
Alcance del Informe sobre el Mercado de Sistemas de Tratamiento de Agua de Alimentación de Calderas para Plantas de Conversión de Residuos en Energía
Los sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas están diseñados para eliminar sales disueltas, sólidos en suspensión, gases y otras impurezas del agua suministrada a las calderas en plantas de conversión de residuos en energía. Estos sistemas ayudan a mejorar la eficiencia de las calderas, prevenir la incrustación y la corrosión, prolongar la vida útil de los equipos y garantizar una generación de vapor confiable en condiciones operativas exigentes.
El Mercado de Sistemas de Tratamiento de Agua de Alimentación de Calderas para Plantas de Conversión de Residuos en Energía está segmentado por tipo de sistema, tipo de planta de conversión de residuos en energía, tipo de proyecto y geografía. Por tipo de sistema, el mercado está segmentado en sistemas de ósmosis inversa, sistemas de intercambio iónico, sistemas de pulido de condensados, sistemas de electrodesionización y otros tipos de sistemas (incluidos sistemas de clarificación y filtración, sistemas de desaireación, sistemas de dosificación química y sistemas de monitoreo y control en línea). Por tipo de planta de conversión de residuos en energía, el mercado está segmentado en plantas de conversión de residuos sólidos urbanos (RSU) en energía, plantas de conversión de biomasa en energía, plantas de incineración de residuos industriales y otros tipos de plantas de conversión de residuos en energía (incluidas plantas de combustible derivado de residuos e instalaciones combinadas de procesamiento de residuos). Por tipo de proyecto, el mercado está segmentado en nuevas instalaciones, instalaciones de modernización y otros tipos de proyectos (incluidos contratos de reemplazo y actualización de sistemas y contratos de operaciones y mantenimiento). El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía en 15 países de las principales regiones. Para cada segmento, el dimensionamiento y las previsiones del mercado se han realizado sobre la base del valor (USD).
| Sistemas de Ósmosis Inversa |
| Sistemas de Intercambio Iónico |
| Sistemas de Pulido de Condensados |
| Sistemas de Electrodesionización |
| Otros Tipos de Sistemas (Sistemas de Clarificación y Filtración, Sistemas de Desaireación, Sistemas de Dosificación Química, Sistemas de Monitoreo y Control en Línea) |
| Plantas de Conversión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en Energía |
| Plantas de Conversión de Biomasa en Energía |
| Plantas de Incineración de Residuos Industriales |
| Otros Tipos de Plantas de Conversión de Residuos en Energía (Plantas de Combustible Derivado de Residuos, Instalaciones Combinadas de Procesamiento de Residuos) |
| Nuevas Instalaciones |
| Instalaciones de Modernización |
| Otros Tipos de Proyectos (Reemplazo y Actualización de Sistemas, Contratos de Operaciones y Mantenimiento) |
| Asia-Pacífico | China |
| India | |
| Japón | |
| Corea del Sur | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| Italia | |
| Resto de Europa | |
| América del Sur | Brasil |
| Argentina | |
| Resto de América del Sur | |
| Oriente Medio y África | Arabia Saudita |
| Sudáfrica | |
| Resto de Oriente Medio y África |
| Por Tipo de Sistema | Sistemas de Ósmosis Inversa | |
| Sistemas de Intercambio Iónico | ||
| Sistemas de Pulido de Condensados | ||
| Sistemas de Electrodesionización | ||
| Otros Tipos de Sistemas (Sistemas de Clarificación y Filtración, Sistemas de Desaireación, Sistemas de Dosificación Química, Sistemas de Monitoreo y Control en Línea) | ||
| Por Tipo de Planta de Conversión de Residuos en Energía | Plantas de Conversión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en Energía | |
| Plantas de Conversión de Biomasa en Energía | ||
| Plantas de Incineración de Residuos Industriales | ||
| Otros Tipos de Plantas de Conversión de Residuos en Energía (Plantas de Combustible Derivado de Residuos, Instalaciones Combinadas de Procesamiento de Residuos) | ||
| Por Tipo de Proyecto | Nuevas Instalaciones | |
| Instalaciones de Modernización | ||
| Otros Tipos de Proyectos (Reemplazo y Actualización de Sistemas, Contratos de Operaciones y Mantenimiento) | ||
| Por Geografía | Asia-Pacífico | China |
| India | ||
| Japón | ||
| Corea del Sur | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| Resto de Europa | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Oriente Medio y África | Arabia Saudita | |
| Sudáfrica | ||
| Resto de Oriente Medio y África | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía?
El mercado de sistemas de tratamiento de agua de alimentación de calderas para plantas de conversión de residuos en energía se sitúa en 344,20 millones de USD en 2026 y se proyecta que alcance 465,63 millones de USD en 2031.
¿Qué tipo de sistema tuvo la mayor participación en 2025?
Los sistemas de ósmosis inversa representaron el 38,64% en 2025 porque reducen los sólidos disueltos, la dureza, la sílice y la carga orgánica.
¿Qué tipo de planta de conversión de residuos en energía se espera que crezca más rápido hasta 2031?
Se proyecta que las plantas de conversión de biomasa en energía crezcan a una CAGR del 7,41% hasta 2031.
¿Por qué los sistemas de electrodesionización están ganando uso en nuevas instalaciones?
Permiten la desmineralización continua sin productos químicos y se proyecta que crezcan a una CAGR del 7,18% hasta 2031.
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