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알 수 없는 냄새가 나는 이곳은
맥주 제조 시 발생하는 폐수를 처리하는 곳이다.
여기는 폐수를 전처리하고
무산소조, 현기조, 호기조, SBR조를 거쳐
폐수를 깨끗하게 처리한다고 한다.
▶full영상: https://youtu.be/UOqKOeJ1xTw
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폐수가 처리되는 과정 / YTN 사이언스
[YTN 사이언스 기사원문]https://science.ytn.co.kr/hotclip/view.php?s_mcd=1185\u0026key=202201201556534397

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[미국] 폐수처리서비스 시장, 2025년까지 8.98% 성장 전망 < 물 ...

테크나비오(Technavio)의 최신 연구보고서에 따르면 폐수처리 서비스 시장 규모는 2021년부터 2025년까지 187억4천만 달러 증가해 이 기간 동안 …

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Source: www.waterjournal.co.kr

Date Published: 11/6/2022

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막여과 폐수처리

이에 따라 사용 가능한 수자원을 확보하기 위한 수처. 리 시장에서 패권을 쥐기 위해 글로벌 기업들은 치열한 기술 경쟁 중이다. [표 1] 수처리 기술의 …

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Source: ssl.pstatic.net

Date Published: 1/22/2021

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[시장보고서]세계의 산업 폐수 처리 시장 – 글로벌인포메이션

세계의 산업 폐수 처리 시장 규모는 2021-2028년간 6.8%의 CAGR로 성장하고, 2028년까지 780억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 시장은 산업화나 도시화 진전, …

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Source: m.giikorea.co.kr

Date Published: 5/5/2022

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베트남 수처리 산업 살펴보기 – Kotra 해외시장뉴스

제조업 투자 진출 증대에 따라 산업단지 인근 도시의 인구 집중화, 산업 폐수량이 증가하고 있으며 이는 환경부문 중 상·하수도, 폐수처리 산업에 대한 …

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Source: news.kotra.or.kr

Date Published: 11/26/2021

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폐수 무방류 시스템 시장

[그림] 글로벌 패키지형 수처리 시스템 및 폐수 처리 시장 규모 및 전망. ※ 자료 : Marketsandmarkets, Packaged Water Treatment System Market, 2017.

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Source: www.innopolis.or.kr

Date Published: 7/22/2021

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2020년 상·하수도R&D 기술동향보고서 – 한국환경산업기술원

전 세계 권역별 하·폐수 시장 중 공공부문(하수) 시장규모 및 전망 119 … 단, 공공하수처리시설의 방류수수질기준을 초과하지 않거나, 공공폐수처리시설의.

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Source: www.keiti.re.kr:8445

Date Published: 2/23/2021

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물관리 기술

저감할 수 있는 에너지회수장치 기술의 개발로 역삼투 공정이 시장을 주도함 … (1990년 대) 산업체에서 발생된 폐수 처리에 대한 수요가 확대됨에 따라 재이용 또는 …

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Source: www.kistep.re.kr

Date Published: 6/7/2021

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수처리 시장 – 한국지질자원연구원

투수성 유기점토 판넬 제조방법 및 이를 이용한 폐수정화시스템 … 단점, 대규모 폐수처리에 이용하기에 경제적인 측면에서 제한적임. 다중챔버. 파인버블.

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Source: www.kigam.re.kr

Date Published: 3/30/2021

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해외 물시장 뉴스 – 환경부 물기술종합정보시스템

[미국] 아쿠아실, 아스펜 증류소에 지속가능한 하·폐수처리장치 설치. 작성자: 물산업; 작성일: 2022-08-02; 발행처: WATER JOURNAL.

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Source: www.watis.or.kr

Date Published: 2/9/2021

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주제에 대한 기사 평가 폐수 처리 시장

  • Author: YTN 사이언스
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  • Date Published: 2022. 3. 15.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=Bjo1E31Jg3U

[미국] 폐수처리서비스 시장, 2025년까지 8.98% 성장 전망

[미국] 폐수처리서비스 시장, 2025년까지 8.98% 성장 전망

테크나비오(Technavio)의 최신 연구보고서에 따르면 폐수처리 서비스 시장 규모는 2021년부터 2025년까지 187억4천만 달러 증가해 이 기간 동안 연평균 6.41%의 감속복합성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됐다.

테크나비오에 따르면 급속한 산업화로 인해 폐수 처리 서비스 수요 증가, 폐수무방류시스템(ZLD) 이니셔티브 및 엄격한 환경 규제에 의해 주도되고 있다. 그러나, 높은 폐수 처리 기술 비용은 시장의 성장을 방해할 수 있다.

폐수처리 서비스 시장 분석에는 최종 사용자(화학 및 제약, FPP, 석유 및 가스, 금속 및 광업 등)와 지역(북미, APAC, 유럽, MEA 및 남미)이 포함된다. 이 보고서는 핵심 매개변수의 분석에 의한 여러 출처의 연구, 종합 및 데이터 합산을 통해 시장에 대한 상세한 그림을 제시한다.

테크나비오는 선도적인 글로벌 기술 연구 및 자문 회사로, 조사 및 분석은 신흥 시장 동향에 초점을 맞춘 조사 및 분석과 기업이 시장 기회를 식별하고 최적화하기 위한 효과적인 전략을 개발하는 데 도움이 되는 실행 가능한 통찰력을 제공한다. 500명 이상의 전문 분석가를 보유하고 있으며 테크나비오의 보고서 라이브러리는 50개 국가에 걸쳐 800개의 기술을 다루는 1만7천 개 이상의 보고서와 집계로 구성되어 있다.

[출처 = Watertechonline(https://www.watertechonline.com/industry/article/14211944/wastewater-treatment-service-market-expected-to-grow-18b-by-2025) / 2021년 10월 12일]

[시장보고서]세계의 산업 폐수 처리 시장 : 처리 기술(막 분리, 활성 슬러지, 정화, 멤브레인 바이오리액터, 슬러지 소화), 용도(식품과 음료, 전력, 에너지, 광업)별 예측(-2028년)

세계의 산업 폐수 처리 시장 : 처리 기술(막 분리, 활성 슬러지, 정화, 멤브레인 바이오리액터, 슬러지 소화), 용도(식품과 음료, 전력, 에너지, 광업)별 예측(-2028년)

Industrial Wastewater Treatment Market by Treatment Technology (Membrane Separation, Activated Sludge, Clarification, Membrane Bio-reactor, and Sludge Digestion), and Application (Food & Beverages, Power, Energy, Mining) – Global Forecast to 2028

영문 목차

영문목차

The research report titled “Industrial Wastewater Treatment Market by Treatment Technology (Membrane Separation, Activated Sludge, Clarification, Membrane Bio-reactor, and Sludge Digestion), and Application (Food & Beverages, Power, Energy, Mining) – Global Forecast to 2028” provides an in-depth analysis of the industrial wastewater treatment market across five major geographies and emphasizes on the current market trends, market size, market shares, recent developments, and forecast till 2028. The Industrial Wastewater Treatment Market is expected to reach USD 78.0 billion by 2028, at a CAGR of 6.8% during the forecast period, 2021-2028.

The growth of this market is mainly attributed to the increasing industrialization and urbanization, declining freshwater resources, increasing energy demand across the globe, rising focus on water quality and public health, and increasing prevalence of water-borne diseases. Rising industrial demand and stringent governmental regulations on treating wastewater are also a few of the key factors driving the growth of the industrial wastewater treatment market.

The study offers a comprehensive analysis of the industrial wastewater treatment market with respect to the technologies, applications, and geography. The industrial wastewater treatment market is mainly segmented by treatment technologies (membrane separation {Reverse Osmosis [RO] membranes, Ultrafiltration [UF] Membranes, Micro-filtration [MF] membrane, Nano-filtration [NF] membrane, and other membrane separation technology}, activated sludge, clarification, sludge thickening and dewatering, wastewater pre-treatment, chlorination, industrial demineralization, sludge drying, Membrane Bio-reactor [MBR], sludge digestion, sludge incineration, ozonization, activated carbon, electrochemical water treatment, electrochemical scale treatment system, and other treatment technologies), application (food & beverages, pharmaceuticals and chemicals, power, energy, pulp & paper, mining, petrochemicals, semiconductors, and other industrial applications), and geography. The study also evaluates industry competitors and analyzes the market at the country level.

Based on technology, the membrane separation segment is estimated to account for the largest share of the industrial wastewater treatment market in 2021. The large share of this segment is mainly attributed to the rising demand for low energy-consuming water treatment processes, growing emphasis on reducing the use of chemicals in water treatment, and effective purification and reduced cost of operations offered by membrane filtration technology. However, the Membrane Bio-reactor (MBR) segment is expected to witness significant growth during the forecast period.

Based on application, the food & beverages segment is estimated to account for the largest share of the industrial wastewater treatment market in 2021. However, the energy segment is expected to grow at the highest CAGR during the forecast period. The rapid growth of this segment is mainly attributed to the rising demand for clean water and energy.

Geographically, the market is segmented into five major regions: North America, Europe, Asia-Pacific, Latin America, and the Middle East & Africa. Asia-Pacific region is estimated to account for the largest share of the industrial wastewater treatment market in 2021. The large share of this region is primarily attributed to the increasing population, growing manufacturing, pulp & paper, and power generation industries, declining availability of clean water, growing research and development expenditures, and increasing environmental regulations regarding industrial wastewater in the region, especially in developing countries such as China and India.

The key players operating in the industrial wastewater treatment market are Suez Environnement S.A. (France), Xylem, Inc. (U.S.), DuPont de Nemours, Inc. (U.S.), Evoqua Water Technologies Corporation (U.S.), 3M Company, Inc. (U.S.), Pentair plc (U.K.), United Utilities Group P.L.C. (U.K.), Kingspan Water & Energy (U.K.), The Dow Chemical Company (U.S.), Kemira Oyj (Finland), BASF SE (Germany), Calgon Carbon Corporation (U.S.), Kurita Water Industries Ltd. (Japan), Bio-Microbics, Inc. (U.S.), Trojan Technologies Inc. (Canada), Aquatech International Corporation (U.S.), ASIO, spol. s r.o. (Czech Republic), Orenco Systems, Inc. (U.S.), Scinor Water America, L.L.C. (U.S.), Elgressy Engineering Services Ltd. (Israel), Outotec Oyj (Finland), Blue Eden CleanTech Solutions Inc. (Canada), Solenis (U.S.), Aries Chemical, Inc. (U.S.), Thermax Limited (India), and Lenntech B.V. (Netherlands).

Key Questions Answered in the Report-

Which are the high-growth market segments in terms of technology, applications, and geography?

What is the historical market size for the industrial wastewater treatment market?

What are the market forecasts and estimates for the period 2021-2028?

What are the major drivers, restraints, opportunities, and challenges in the industrial wastewater treatment market?

Who are the major players in the market, and what share of the market do they hold?

Who are the major players in various countries, and what share of the market do they hold?

How is the competitive landscape for the industrial wastewater treatment market?

What are the recent developments in the industrial wastewater treatment market?

What are the different strategies adopted by the major players in the market?

What are the key geographic trends, and which are the high-growth countries?

Who are the local emerging players in the industrial wastewater treatment market, and how do they compete with the other players?

Scope of the Report

Industrial Wastewater Treatment Market, by Technology

Membrane Separation Reverse Osmosis (RO) Membrane Technology Ultrafiltration (UF) Membrane Technology Micro-Filtration (MF) Membrane Technology Nano-Filtration (NF) Membrane Technology Other Membrane Separation Technologies

Activated Sludge

Clarification

Sludge Thickening and Dewatering

Wastewater Pre-Treatment

Chlorination

Industrial Demineralization

Sludge Drying

Membrane Bio-reactor (MBR)

Sludge Digestion

Sludge Incineration

Ozonization

Activated Carbon

Electrochemical Water Treatment (EEC/EEO)

Electrochemical Scale Treatment System (E.S.T)

Other Treatments Technologies

Industrial Wastewater Treatment Market, by Application

Food & Beverages

Pharmaceuticals and Chemicals

Power

Energy

Pulp and Paper

Mining

Petrochemical

Semiconductors

Other Industrial Applications

Industrial Wastewater Treatment Market, by Geography

North America U.S. Canada Mexico

Europe France Germany U.K. Italy Spain Poland Belgium Switzerland Denmark Sweden Rest of Europe (RoE)

Asia-Pacific (APAC) China Japan India Indonesia Australia South Korea Malaysia Thailand Vietnam Philippines Singapore Taiwan New Zealand Rest of Asia-Pacific (RoAPAC)

Rest of the World Latin America

Brazil

Chile

Argentina

Rest of Latin America (RoLATAM) Middle East & Africa

Saudi Arabia

UAE (United Arab Emirates)

Kuwait

Iran

South Africa

Rest of the Middle East (RoME)

TABLE OF CONTENTS

1. Introduction

1.1. Market Ecosystem

1.2. Currency

1.3. Key Stakeholders

2. Research Methodology

2.1. Research Process

2.2. Data Collection & Validation 2.2.1. Secondary Research 2.2.2. Primary Research

2.3. Market Assessment 2.3.1. Market Size Estimation 2.3.1.1. Bottom-Up Approach 2.3.1.2. Top-Down Approach 2.3.1.3. Growth forecast 2.3.2. Market Share Analysis

2.4. Assumptions for the Study

2.5. Limitations for the Study

3. Executive Summary

3.1. Introduction 3.1.1. Market Analysis: Treatment Technologies 3.1.2. Market Analysis: Industrial Wastewater Treatment Application

3.2. Regional Analysis

3.3. Key Players

4. Pollutant Analysis

4.1. Key Pollutant 4.1.1. Introduction

4.2. Regulatory Assessment 4.2.1. Introduction 4.2.2. Pollutant Types 4.2.3. Existing Regulations

5. Market Insights

5.1. Introduction

5.2. Drivers 5.2.1. Increasing Industrialization and Urbanization 5.2.2. Depleting Freshwater Resources 5.2.3. Increasing Energy Demand Across the Globe 5.2.4. Rising Focus on Water Quality and Public Health 5.2.5. Increasing Prevalence of Waterborne Diseases

5.3. Restraints 5.3.1. High Installation, Maintenance, and Operating Costs 5.3.2. Rise of Alternative Wastewater Treatment Technologies

5.4. Opportunities 5.4.1. Growing Focus on Industrial Wastewater Treatment in Countries Like the U.S., China, and India

5.5. Challenges 5.5.1. High Energy Consumption and Rising Expenditure Due to Excess Sludge Production

5.6. Impact of COVID-19 on the Industrial Wastewater Treatment Market

6. Global Industrial Wastewater Treatment Market, by Technology

6.1. Introduction

6.2. Membrane Separation Technology 6.2.1. Reverse Osmosis (RO) Membrane Technology 6.2.2. Ultrafiltration (UF) Membrane Technology 6.2.3. Microfiltration (MF) Membrane Technology 6.2.4. Nanofiltration (NF) Membrane Technology 6.2.5. Other Membrane Separation Technologies

6.3. Activated Sludge Technology

6.4. Clarification Technology

6.5. Sludge Thickening and Dewatering Technology

6.6. Wastewater Pretreatment Technology

6.7. Chlorination Technology

6.8. Industrial Demineralization Technology

6.9. Sludge Drying Technology

6.10. Membrane Bioreactor (MBR) Technology

6.11. Sludge Digestion Technology

6.12. Sludge Incineration Technology

6.13. Ozonization Technology

6.14. Activated Carbon Technology

6.15. Electrochemical Water Treatment (Electrocoagulation and Electro-Oxidation- EEC/EEO)

6.16. Electrochemical Scale Treatment (E.S.T)

6.17. Other Industrial Wastewater Treatment Technologies

7. Global Industrial Wastewater Treatment Market, by Application

7.1. Introduction

7.2. Food & Beverages

7.3. Pharmaceuticals & Chemicals

7.4. Power

7.5. Energy

7.6. Pulp & Paper

7.7. Mining

7.8. Petrochemicals

7.9. Semiconductors

7.10. Other Industrial Applications

8. Industrial Wastewater Treatment Market, by Geography

8.1. Introduction

8.2. Asia-Pacific 8.2.1. China 8.2.2. Japan 8.2.3. India 8.2.4. Indonesia 8.2.5. Australia 8.2.6. South Korea 8.2.7. Malaysia 8.2.8. Thailand 8.2.9. Vietnam 8.2.10. Philippines 8.2.11. Singapore 8.2.12. Taiwan 8.2.13. New Zealand 8.2.14. Rest of Asia-Pacific (RoAPAC)

8.3. North America 8.3.1. U.S. 8.3.2. Canada 8.3.3. Mexico

8.4. Europe 8.4.1. France 8.4.2. Germany 8.4.3. U.K. 8.4.4. Italy 8.4.5. Spain 8.4.6. Poland 8.4.7. Belgium 8.4.8. Switzerland 8.4.9. Denmark 8.4.10. Sweden 8.4.11. Rest of Europe (RoE)

8.5. Latin America 8.5.1. Brazil 8.5.2. Chile 8.5.3. Argentina 8.5.4. Rest of Latin America (RoLATAM)

8.6. Middle East & Africa 8.6.1. Saudi Arabia 8.6.2. United Arab Emirates (UAE) 8.6.3. Kuwait 8.6.4. Iran 8.6.5. South Africa 8.6.6. Rest of the Middle East & Africa (RoMEA)

9. Competitive Landscape

9.1. Introduction

9.2. Key Growth Strategies

9.3. Competitive Benchmarking

10. Company Profiles(Business Overview, Financial Overview, Product Portfolio, Strategic Developments )

10.1. Suez Environment S.A.

10.2. Veolia Environment SA

10.3. Xylem, Inc.

10.4. DuPont de Nemours, Inc.

10.5. Evoqua Water Technologies Corporation

10.6. 3M Company, Inc.

10.7. Pentair plc

10.8. United Utilities Group PLC

10.9. Kingspan Water & Energy (Subsidiary of Kingspan Group plc)

10.10. Calgon Carbon Corporation (Part of Kuraray Co., Ltd.)

10.11. Kurita Water Industries, Ltd.

10.12. Bio-Microbics, Inc.

10.13. ASIO, spol. s r.o.

10.14. Trojan Technologies Inc. (Subsidiary of Danaher Corporation)

10.15. Aquatech International Corporation

10.16. Orenco Systems, Inc.

10.17. Scinor Water America, LLC

10.18. Elgressy Engineering Services Ltd.

10.19. Outotec Oyj

10.20. Blue Eden CleanTech Solutions, Inc.

10.21. Membracon Ltd.

10.22. Lamor Corporation Ab

10.23. Ozone Tech Systems (Part of Melllifiq Ab)

10.24. Solenis LLC

10.25. Aries Chemical, Inc.

10.26. Thermax Limited

10.27. Lenntech B.V.

11. Appendix

트렌드 – KOTRA 해외시장뉴스

– 제조업 투자 진출 증대에 따라 환경분야 관심도 제고 –

– 투자인센티브 등 외국인 투자기업에 긍정적 요인 존재 –

베트남은 투자 진출 수요가 다대한 국가로 그 중 제조업이 상당수를 차지하고 있다. 베트남 기획투자부 자료에 따르면 2021년 1월부터 4월까지 제조업 신규투자는 175건으로 전체 외국인직접투자(FDI) 451건 중 1/3에 이른다.

제조업 투자 진출 증대에 따라 산업단지 인근 도시의 인구 집중화, 산업 폐수량이 증가하고 있으며 이는 환경부문 중 상·하수도, 폐수처리 산업에 대한 관심도 제고로 이어지고 있다. 특히, 베트남 정부에 따르면, 물 오염 및 연관된 위생환경 문제로 연간 20만 명의 암환자와 9천여 명의 사망자 피해를 야기하고 있어, 수처리에 대한 조명은 계속될 것으로 보인다. 일부 산업단지는 폐수처리량을 늘리기 위해 추가 설비투자를 계획하고 있고 베트남 정부는 수처리 분야에 대해 인센티브를 적용하는 등 이 분야에 대한 투자를 장려해 이로 인한 피해를 최소화하려는 노력도 보인다. 환경 문제가 이슈되는 만큼, KOTRA 호치민 무역관에서 이번 해외시장뉴스를 통해 개략적인 베트남 폐수처리 산업에 대해 알아보았다.

베트남의 수자원 현황

베트남은 풍부한 수자원 보유국가로 인식되지만, 실제 사용 가능한 물의 양은 부족한 상황이다. 국제 수자원협회(IWRA)은 1인당 연간 물 사용량이 4,000m³ 이하일 경우 해당 지역을 물 부족 국가로 분류하고 있는데, 베트남의 경우 1인당 연간 물 사용량이 3,840m³로 추정되고 있다. 베트남 환경보호국이 실시한 수질오염조사에 따르면, 주요 강물에서 비소, 수은, 납, 알루미늄, 구리 등의 중금속도 계속 검출되는 것으로 파악된다. 특히, 상류 수질은 양호하지만 하류로 갈수록 오염이 심각화 되는 이유에는 급격한 산업화와 도시화가 배경에 있다. 베트남 환경자원부 통계에 따르면 산업단지에서 배출되는 오염수가 약 75%나 처리되지 못하고 방출되는 것으로 파악되어, 산업폐수과의 인과관계를 뗄 수 없게 되었다.

결국 베트남 정부는 수자원에 대한 보호, 그리고 수질오염에 대한 대응을 하고자 정부차원에서의 인프라 확충을 늘리는 동시에, 외국인 자본도 유입하게 되었고, 관련 분야별로 외국계 은행에서도 투자를 점차 시작하고 있다.

수처리 분야는 외국인투자 허가 업종

초기 베트남 투자진출시 해당 업종이 베트남에서 외국인투자허가 업종인지 확인이 필요하다. 외국인투자청(FIA)에 따르면 폐수처리 분야는 외국인투자허가 업종으로 분류되어 있다. 단, 일부 위험성 물질이 포함된 처리시설의 경우 조건부 사업 업종으로 분류될 수 있어 투자법(Law 61/2020/QH1), 환경 보호법(Law 55/2014/QH13)*및 하위 시행령 등 추가적인 법률 검토가 요구된다.

*주: 환경 보호법(Law 55/2014/QH13)을 대체하는 개정 환경보호법(72/2020/QH14)이 2020년 11월 17일 공표되었으며 2022년 1월 1일부터 적용 예정

환경서비스 분류표

분야 및 하위 분야 시장접근에 대한 제한 내국인 제한 환경 서비스 A.폐수서비스 (CPC 9401) 제한없음 제한없음 B.폐기물 처리 서비스 (CPC 9402) 제한없음 제한없음

자료 : 외국인투자청(FIA)

투자 인센티브

수처리 분야는 베트남 법인세법 시행규칙에서 인센티브 적용 대상으로 규정하고 있다. 본 규정에 따르면 정수시설, 폐수처리, 상·하수도 업종의 투자기업은 15년간 10% 의 법인세 우대세율이 적용된다. 이외에도 배수 및 폐수처리에 관한 시행령(Decree 80/2014/ND-CP)에서 토지임대·사용에 대해 지원 정책을 명시하고 있어 동 분야 투자진출시 인센티브 적용여부를 파악하는 것이 필요하다.

법인세법 시행규칙 조항 발췌

법인세 우대세율 10% 적용 업종 19조 1항 b) 19조 1항 c) 과학 연구 및 기술 개발 분야에 대한 투자 업종: 하이테크법에서 규정된 우선 투자개발 분야 사업, 과학기술 육성사업, 정수시설 투자개발 사업, 상·하수도 인프라 투자사업 등 환경보호 투자 업종: 환경오염 처리 장비 제조업, 환경 분석 또는 관측장비 제조업, 폐수, 매연, 고형폐기물 수거 또는 처리업 등

자료: Circular 78/2014/TT-BTC, Circular 96/2015/TT-BTC

베트남 수처리 현황

환경자원부 산하기관인 베트남 수자원관리국 연구결과에 따르면 꺼우 강(Song Cau), 뉴에 강(Song Nhue), 동나이강(Song Dong Nai)의 수질 오염이 가장 심각한 것으로 나타났다. 해당 강 유역들은 인구 고밀도, 산업단지 밀집 지역을 통과 하는 강으로 오염은 주로 생활 하수, 산업 폐수 등에 기인한다.

베트남 건설부 사무총장 Ta Quang Vinh은 2020년 기준 전국 63개 중앙집중식 도시 폐수처리장이 운영되고 있고 이는 지난 2015년 보다 33개가 늘어나 일일처리량은 약 1,340,000m3이라고 KOTRA 호치민 무역관에 전했다. 지속적인 투자로 수처리 환경은 보다 개선되었다고 볼 수 있으나 수거 및 처리율은 15%에 불과해 미처리 폐수율이 여전히 높았다. 또한, 부적절한 운영방식, 유지보수 미흡 등으로 당초 설계 처리량대로 운영되지 못하는 처리장도 존재한다.

인구 밀집도가 가장 높은 하노이와 호치민시를 살펴보면 하노이는 7개 ▲낌 리엔(Kim Lien), ▲쭉박(Truc Bach), ▲바이머우(Bay Mau), ▲이엔서(Yen So), ▲박탕롱(Bac Thang Long), ▲호떠이(Ho Tay), ▲꺼우응아(Cau Nga), 호찌민시 3개 ▲빈흥(Binh Hung), ▲빈흥화(Binh Hung Hoa), ▲탐르엉-벤깟(Tham Luong-Ben Cat) 폐수처리장을 운영하고 있고 처리율은 각각 하노이22%, 호찌민시 21.2%이다.

한편, 하노이는 일일처리량 270,000m3규모 이엔 싸(Yen Xa) 폐수처리장을 오는 2022년 운영을 목표로 건설중이며, 호찌민시는 니우 록-티 응에(Nhieu Loc-Thi Nghe), 빈흥(Binh Hung) 폐수처리장 2단계 증설 투자를 계획 및 검토중이다.

이엔싸(Yen Xa) 폐수처리장 개발 현장 전경

자료: realtimes.vn

하노이·호찌민시 폐수처리장 운영 현황

(단위: m3)

연번 구분 폐수처리장명 운영시작연도 처리량 처리방식 1 하노이 Kim Lien 2005 3,700 활성오니법 2 Truc Bach 2005 2,300 활성오니법 3 Bay Mau 2015 13,300 n/a 4 Yen So 2013 200,000 SBR 공법 5 Bac Thang Long 2009 42,000 a2o공법 6 Ho Tay 2010 15,500 n/a 7 Cau Nga 2016 20,000 n/a 8 호찌민시 Binh Hung 2009 141,000 표준활성슬러지 공법 9 Binh Hung Hoa 2008 30,000 N/A 10 Tham Luong-Ben Cat 2018 131,000 N/A

자료: KOTRA 호치민 무역관 취합

시사점

베트남 정부는 지난 2020년 환경 규제를 더욱 강화하는 환경보호법 개정안72/2020/QH14을 제정했다. 동 개정안에는 산업단지 인프라 개발 및 운영사에 폐수 수집 및 처리 시설을 강제하고 환경 영향에 대한 책임을 강화하는 내용이 추가 되었다. 업종에 대한 환경규제 뿐만 아니라 관리 주체에 대한 규제가 강화되었다라고 평가할 수 있다.

수자원관리국 관계자에 따르면 2021년 기준 전국의 274개 산업단지 중 251개 산업단지에서 중앙 집중식 폐수처리장을 가동중이며, 219개 산업단지에서 수질감시체계를 운영하고 있다고 밝혔다. 이는 전체 산업단지 중 각각 91.6%, 80%에 해당한다. 수자원관리국은 관리 감독을 지속 강화하여 해당 비율을 연내 100% 달성을 목표로하고 있다.

환경산업은 환경규제를 발판으로 성장한다고 본다. GVC 재편과 양자-다자간 무역협정으로 베트남이 주요 소싱국가로서 위상이 제고되고 있고 이에 따라 환경규제를 국제기준 수준으로 점차 강화하고 있다. 또한, 제조업 진출 증대는 산업용수·폐수, 생활 상하수도 등 설비 투자 수요로 이어질것으로 기대된다.

한편, 기존의 베트남 폐수처리시설 투자는 상당부문 해외 ODA(공적개발원조) 사업에 의존되어 왔다. 그러나, 해당 투자 자본은 추후에 상환해야 할 부채로 정부는 ODA 사업의 의존율을 낮추고자 민간투자, PPP사업(민관합작투자사업)*을 적극 장려하고 있어 향후 외국인투자기업에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 예상된다.

*참고: 2020년 6월 18일 PPP법(64/2020/QH14)이 제정되었으며 투자분야로 수리, 상·하수도, 폐기물 처리 등 환경사업이 포함됨.

자료: 베트남 환경부, 수자원관리국, 기획투자부, 현지언론, KOTRA 호치민무역관 종합

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