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트렌치리스 파이프 수리 시장 : 수리 방법, 관경, 재질, 용도, 최종 사용자별 - 세계 시장 예측(2026-2032년)

Trenchless Pipe Repair Market by Rehabilitation Method, Pipe Diameter, Material, Application, End-User - Global Forecast 2026-2032

발행일: | 리서치사: 구분자 360iResearch | 페이지 정보: 영문 195 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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트렌치리스 파이프 수리 시장은 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 5.39%로 성장해 95억 7,000만 달러 규모로 확대될 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도(2025년) 66억 2,000만 달러
추정 연도(2026년) 69억 6,000만 달러
예측 연도(2032년) 95억 7,000만 달러
CAGR(%) 5.39%

트렌치리스 파이프 수리 기술은 틈새 보수 기술에서 상수도, 하수도, 빗물 배수, 가스 및 산업용 파이프라인 네트워크의 핵심 자산 관리 전략으로 전환되고 있습니다. 노후화된 매설 인프라, 도시 지역의 교통 정체, 누수 감축 목표, 그리고 도로 폐쇄를 최소화해야 한다는 여론의 압력으로 인해, 유틸리티자들은 CIPP(현장 경화관), 파이프 버스트 공법, 슬립 라이닝, 스프레이 라이닝, 로봇을 이용한 국소 보수, 그리고 첨단 배관 검사 방식으로 전환하고 있습니다.

개착 공법을 통한 교체와 달리, 비개착 개보수는 지표면에 미치는 영향, 굴착량, 교통에 미치는 영향, 잔토 발생, 복구 작업의 부담을 줄이면서 중요한 매설 자산의 수명을 연장합니다. 수요가 가장 높은 곳은 유틸리티자가 상태 평가, 위험 기반 자본 계획, 규제 준수, 수명 주기 비용 분석을 종합적으로 활용하여 고장이 발생하기 전에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 배관을 우선적으로 개보수하고 있는 지역입니다.

트렌치리스 파이프 수리 분야의 혁신적인 변화

트렌치리스 파이프 수리 분야는 서비스 수준에 대한 기대가 높아지고, 기후 변화에 대한 대응 계획이 수립되며, 밀집된 도시 지역에서 교통에 지장을 주지 않고 시설을 보수해야 할 필요성이 대두됨에 따라 그 양상이 새롭게 변화하고 있습니다. 지자체는 하수 범람 감소, 비수량(NRW) 관리, 빗물 처리 능력 확보, 그리고 비상 대응 체계 구축을 우선시하고 있으며, 이 모든 조치는 보다 신속하고 비침습적인 관로 보수 작업을 뒷받침하는 것입니다.

배관 개보수에 미치는 인공지능의 누적 영향

인공지능(AI)은 CCTV를 통한 결함 자동 인식, 상태 평가, 경로 최적화, 고장 예측 모델링 및 디지털 자산 관리를 통해 트렌치리스 파이프 수리 분야에서 실용적인 도구로 자리매김하고 있습니다. AI를 활용한 점검 플랫폼은 유틸리티자가 방대한 점검 기록 전체에서 균열, 변형, 나무 뿌리의 침입, 침수, 부식, 퇴적물 및 접합부의 결함을 보다 일관성 있게 분류하는 데 도움이 됩니다.

트렌치리스 파이프 수리에 관한 주요 지역별 분석

아시아태평양은 중국, 인도, 일본, 호주, 한국이 도시 확장, 하수도 노후화, 물 손실 감소, 합류식 하수도 문제, 그리고 홍수 대책 강화에 힘쓰고 있기 때문에 트렌치리스 파이프 수리 분야의 주요 성장 분야로 부상하고 있습니다. 북미에서는 대규모 상하수도 네트워크 구축, 미국 연방 정부의 인프라 자금 증액, 주 정부의 회전 기금을 통한 활동, 그리고 신뢰성, 유입·침투수 제어, 기후 변화 적응에 중점을 둔 캐나다의 지자체 재생 프로그램이 호재로 작용하고 있습니다.

아세안(ASEAN), GCC, EU, 브릭스(BRICS), G7, 나토(NATO)의 주요 그룹 분석

아세안 시장에서는 굴착 공사가 상업 활동이나 이동을 방해하는 도시에서 급속한 도시화, 홍수 대책, 하수도망 확장 및 교통 회랑 보호를 지원하기 위해 비굴착 공법을 이용한 관로 보수 공법이 활용되고 있습니다. GCC 국가들에서는 고온 환경, 염분 및 부식성 조건, 물 안보, 해수 담수화 및 배수 네트워크, 그리고 서비스의 연속성이 극히 중요한 핵심 인프라 회랑에서 비굴착 공법을 이용한 개보수가 중시되고 있습니다.

우선적인 트렌치리스 파이프 수리 시장의 주요 국가 동향

미국은 노후화된 도시 인프라망, 물 손실 감소, 하수도 개보수, 빗물 배수 시스템 개선, 그리고 인프라 자금 조달에 힘입어 가장 활발한 트렌치리스 파이프 수리 시장 중 하나가 되었습니다. 캐나다에서는 지자체 자산 관리, 한랭 지역에서의 성능, 부식 방지 대책, 그리고 상하수도 시스템의 현대화가 중시되고 있습니다. 한편, 멕시코와 브라질에서는 위생 설비 개선, 누수 감소, 지표면 영향 저감이 중요시되는 주요 도시권에서 비굴착 공법의 도입이 진행되고 있습니다.

업계 리더를 위한 실천적인 제안

업계 리더는 CCTV 검사, 음향 모니터링, 누수 감지, 압력 데이터, GIS, 수리 모델, 유지보수 기록, 위험도 평가를 결합하여 사후 대응형 보수에서 상태 기반 개보수로 전환해야 합니다. 가장 성과를 거두고 있는 프로그램에서는 손상 확률과 영향도를 바탕으로 배관의 우선순위를 결정한 후, 관경, 주배관의 상태, 유량 제약, 지반 조건, 압력 요건, 서비스 중요도, 규제상 의무, 수명 주기 비용을 고려하여 적절한 비굴착 공법을 선정하고 있습니다.

조사 방법

본 요약본은 인프라 시장 조사에서 일반적으로 사용되는 1차 조사 및 2차 조사 기법에 기초하고 있습니다. 조사 대상에는 공공 인프라 예산, 지자체 조달 문서, 유틸리티 자산 관리 계획, 규제 지침, 표준화 기관, 기술 사양서, 특허 동향, 업계 단체 자료, 기술 논문, 그리고 엔지니어링, 도급, 검사, 운영, 자재 공급 각 분야의 이해관계자 인터뷰가 포함됩니다.

결론

유틸리티자들이 노후화된 자산, 예산 부족, 기후 변화로 인한 부담, 도시 지역의 혼잡, 누수 감축 목표, 그리고 서비스 중단이 없기를 바라는 기대감의 고조와 같은 문제에 직면함에 따라, 트렌치리스 파이프 수리 기술은 앞으로도 지속적인 중요성을 지닐 것으로 예측됩니다. 시장은 기존의 하수도 개보수에 그치지 않고, 로봇 기술, 센서 데이터, AI를 활용한 검사, 디지털 트윈, 수명 주기에 기반한 계획에 의해 뒷받침되는 통합적인 인프라 갱신 프로그램으로 확대되고 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 트렌치리스 파이프 수리 시장의 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 트렌치리스 파이프 수리 기술의 주요 변화는 무엇인가요?
  • 트렌치리스 파이프 수리 분야에서 인공지능의 역할은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 트렌치리스 파이프 수리 시장의 성장 요인은 무엇인가요?
  • 미국의 트렌치리스 파이프 수리 시장의 특징은 무엇인가요?
  • 업계 리더들이 트렌치리스 파이프 수리에서 고려해야 할 사항은 무엇인가요?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

제6장 AI의 누적 영향(2026년)

제7장 트렌치리스 파이프 수리 시장 : 개보수 공법별

제8장 트렌치리스 파이프 수리 시장 : 관경별

제9장 트렌치리스 파이프 수리 시장 : 소재별

제10장 트렌치리스 파이프 수리 시장 : 용도별

제11장 트렌치리스 파이프 수리 시장 : 최종 사용자별

제12장 트렌치리스 파이프 수리 시장 : 지역별

제13장 트렌치리스 파이프 수리 시장 : 그룹별

제14장 트렌치리스 파이프 수리 시장 : 국가별

제15장 경쟁 구도

제16장 기업 개요

KTH 26.07.21

The Trenchless Pipe Repair Market is projected to grow by USD 9.57 billion at a CAGR of 5.39% by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2025] USD 6.62 billion
Estimated Year [2026] USD 6.96 billion
Forecast Year [2032] USD 9.57 billion
CAGR (%) 5.39%

Trenchless pipe repair has moved from a niche rehabilitation technique to a core asset-management strategy for water, wastewater, stormwater, gas, and industrial pipeline networks. Aging buried infrastructure, urban congestion, leakage reduction targets, and public pressure to limit road closures are pushing utilities toward cured-in-place pipe, pipe bursting, sliplining, spray-applied liners, robotic spot repair, and advanced pipe inspection.

Unlike open-cut replacement, trenchless rehabilitation reduces surface disruption, excavation volumes, traffic impacts, spoil generation, and restoration requirements while extending the useful life of critical buried assets. Demand is strongest where utilities combine condition assessment, risk-based capital planning, regulatory compliance, and lifecycle cost analysis to prioritize high-consequence pipes before failure occurs.

Transformative Shifts in the Trenchless Repair Landscape

The trenchless pipe repair landscape is being reshaped by tighter service-level expectations, climate resilience planning, and the need to rehabilitate assets without disrupting dense urban corridors. Municipalities are prioritizing sewer overflow reduction, non-revenue water control, stormwater capacity, and emergency response readiness, all of which favor faster and less invasive pipe rehabilitation.

Material performance and installation quality are also under greater scrutiny. Utilities increasingly require third-party testing, CCTV verification, liner thickness validation, resin traceability, pressure testing, and compliance with ASTM, AWWA, EN, ISO-aligned, and local water authority practices. Sustainability is becoming a procurement factor as owners compare excavation avoidance, reduced haulage, lower reinstatement needs, worker safety benefits, and longer service life.

Cumulative Impact of Artificial Intelligence on Pipe Rehabilitation

Artificial intelligence is becoming a practical tool in trenchless pipe repair through automated CCTV defect recognition, condition scoring, route optimization, predictive failure modeling, and digital asset management. AI-supported inspection platforms can help utilities classify cracks, deformation, root intrusion, infiltration, corrosion, deposits, and joint defects more consistently across large inspection archives.

The cumulative impact is improved capital allocation and faster decision-making. When AI outputs are validated by certified inspectors and integrated with GIS, hydraulic models, soil data, maintenance history, rainfall records, leak data, and consequence-of-failure metrics, utilities can rank projects by risk rather than age alone. This supports targeted trenchless rehabilitation, fewer emergency repairs, stronger documentation, and better long-term network resilience.

Key Regional Insights for Trenchless Pipe Repair

Asia-Pacific is a major growth arena for trenchless pipe repair as China, India, Japan, Australia, and South Korea address urban expansion, aging sewers, water-loss reduction, combined drainage stress, and flood-control upgrades. North America benefits from large installed water and wastewater networks, increased federal infrastructure funding in the United States, state revolving fund activity, and Canadian municipal renewal programs focused on reliability, inflow and infiltration control, and climate adaptation.

Latin America is advancing trenchless rehabilitation where cities need to improve sanitation coverage, reduce leakage, and limit traffic disruption during network upgrades, particularly in dense metropolitan corridors. Europe remains a quality-driven market shaped by strict environmental rules, mature no-dig contractor ecosystems, sewer overflow controls, and circular-economy goals. The Middle East prioritizes trenchless solutions for high-value urban corridors, desalination-linked networks, district cooling and utility corridors, and harsh soil conditions, while Africa shows long-term potential through water access programs, sanitation improvement, leakage control, donor-supported infrastructure, and utility modernization initiatives.

Key Group Insights Across ASEAN, GCC, EU, BRICS, G7, and NATO

ASEAN markets are using trenchless pipe repair to support rapid urbanization, flood mitigation, wastewater network expansion, and transport-corridor protection in cities where open excavation can disrupt commerce and mobility. GCC countries are emphasizing trenchless rehabilitation for high-temperature environments, saline and corrosive conditions, water security, desalination distribution networks, and premium infrastructure corridors where service continuity is critical.

The European Union is a benchmark for standards-led procurement, environmental compliance, circular construction principles, and no-dig best practices. BRICS countries represent large-scale rehabilitation relevance due to population growth, industrial corridors, water security needs, and aging urban utilities. G7 markets are driven by asset renewal, labor productivity, climate resilience, and strict public-service expectations, while NATO members increasingly view resilient water, fuel, wastewater, and utility networks as part of broader critical infrastructure security and continuity planning.

Key Country Insights for Priority Trenchless Repair Markets

The United States is one of the most active trenchless pipe repair markets, supported by aging municipal networks, water loss reduction, sewer rehabilitation, stormwater upgrades, and infrastructure funding. Canada emphasizes municipal asset management, cold-climate performance, corrosion control, and renewal of water and wastewater systems, while Mexico and Brazil are advancing trenchless adoption in major urban centers where sanitation upgrades, leakage reduction, and reduced surface disruption are important.

In Europe, the United Kingdom, Germany, France, Italy, and Spain show steady demand for sewer rehabilitation, stormwater resilience, combined sewer overflow control, and quality-controlled liner installation, while Russia requires solutions for extensive long-distance networks and harsh operating conditions. China and India are driven by urbanization, industrial development, wastewater infrastructure expansion, and water efficiency priorities; Japan and South Korea emphasize high-quality renewal of mature networks, seismic resilience, and precision inspection; and Australia is shaped by water scarcity, asset reliability, climate adaptation, and strong trenchless expertise in metropolitan utilities.

Actionable Recommendations for Industry Leaders

Industry leaders should shift from reactive repair to condition-based rehabilitation by combining CCTV inspection, acoustic monitoring, leak detection, pressure data, GIS, hydraulic modeling, maintenance records, and risk scoring. The highest-performing programs prioritize pipes by probability and consequence of failure, then select the appropriate trenchless method based on diameter, host-pipe condition, flow constraints, soil conditions, pressure requirements, service criticality, regulatory obligations, and lifecycle cost.

Organizations should also strengthen quality assurance and digital governance. Recommended actions include certified installer programs, standardized acceptance testing, resin and liner documentation, post-installation CCTV, pressure and leakage verification where applicable, cybersecurity controls for inspection data, and sustainability metrics in procurement. Partnerships with materials specialists, robotics providers, engineering teams, and utility asset managers can reduce project risk and accelerate adoption of AI-enabled trenchless asset management.

Research Methodology

This executive summary is grounded in secondary and primary research methods commonly used in infrastructure market intelligence. Inputs include public infrastructure budgets, municipal procurement documents, utility asset-management plans, regulatory guidance, standards bodies, engineering specifications, patent activity, trade association materials, technical papers, and interviews with stakeholders across engineering, contracting, inspection, operations, and materials supply.

Findings are triangulated across demand drivers, installed infrastructure age, rehabilitation activity, technology adoption, funding programs, regulatory requirements, and regional procurement patterns. Emphasis is placed on verifiable indicators rather than unsupported projections, with market interpretation aligned to practical trenchless repair applications, standards compliance, documented utility priorities, and observed adoption of cured-in-place pipe, pipe bursting, sliplining, robotic repair, and inspection technologies.

Conclusion

Trenchless pipe repair is positioned for sustained relevance as utilities confront aging assets, tighter budgets, climate stress, urban congestion, leakage targets, and rising expectations for uninterrupted service. The market is expanding beyond traditional sewer rehabilitation into integrated infrastructure renewal programs supported by robotics, sensor data, AI-assisted inspection, digital twins, and lifecycle-based planning.

Organizations that combine proven installation quality with digital asset intelligence will be best placed to win municipal, industrial, and utility projects. The strategic opportunity lies in delivering measurable reductions in disruption, excavation, water loss, emergency failures, carbon-intensive restoration, and total ownership cost while improving resilience across critical buried networks.

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Market Segmentation & Coverage
  • 1.4. Years Considered for the Study
  • 1.5. Currency Considered for the Study
  • 1.6. Language Considered for the Study
  • 1.7. Key Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Introduction
  • 2.2. Research Design
    • 2.2.1. Primary Research
    • 2.2.2. Secondary Research
  • 2.3. Research Framework
    • 2.3.1. Qualitative Analysis
    • 2.3.2. Quantitative Analysis
  • 2.4. Market Size Estimation
    • 2.4.1. Top-Down Approach
    • 2.4.2. Bottom-Up Approach
  • 2.5. Data Triangulation
  • 2.6. Research Outcomes
  • 2.7. Research Assumptions
  • 2.8. Research Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Introduction
  • 3.2. CXO Perspective
  • 3.3. Market Size & Growth Trends
  • 3.4. Market Share Analysis, 2025
  • 3.5. FPNV Positioning Matrix, 2025
  • 3.6. New Revenue Opportunities
  • 3.7. Next-Generation Business Models
  • 3.8. Industry Roadmap

4. Market Overview

  • 4.1. Introduction
  • 4.2. Industry Ecosystem & Value Chain Analysis
    • 4.2.1. Supply-Side Analysis
    • 4.2.2. Demand-Side Analysis
    • 4.2.3. Stakeholder Analysis
  • 4.3. Market Dynamics
    • 4.3.1. Key Drivers
    • 4.3.2. Key Restraints
    • 4.3.3. Key Opportunities
    • 4.3.4. Key Challenges
  • 4.4. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5. PESTLE Analysis
  • 4.6. Market Outlook
    • 4.6.1. Near-Term Market Outlook (0-2 Years)
    • 4.6.2. Medium-Term Market Outlook (3-5 Years)
    • 4.6.3. Long-Term Market Outlook (5-10 Years)
  • 4.7. Go-to-Market Strategy

5. Market Insights

  • 5.1. Consumer Insights & End-User Perspective
  • 5.2. Consumer Experience Benchmarking
  • 5.3. Opportunity Mapping
  • 5.4. Distribution Channel Analysis
  • 5.5. Pricing Trend Analysis
  • 5.6. Regulatory Compliance & Standards Framework
  • 5.7. ESG & Sustainability Analysis
  • 5.8. Disruption & Risk Scenarios
  • 5.9. Return on Investment & Cost-Benefit Analysis

6. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2026

7. Trenchless Pipe Repair Market, by Rehabilitation Method

  • 7.1. Cured-in-Place Pipe (CIPP)
  • 7.2. Pipe Bursting
  • 7.3. Slip Lining
  • 7.4. Spray-on Pipe Lining
  • 7.5. Mechanical Spot Repair

8. Trenchless Pipe Repair Market, by Pipe Diameter

  • 8.1. Small Diameter Pipes (Less than 6 inches)
  • 8.2. Medium Diameter Pipes (6-24 inches)
  • 8.3. Large Diameter Pipes (More than 24 inches)

9. Trenchless Pipe Repair Market, by Material

  • 9.1. Polyvinyl Chloride (PVC)
  • 9.2. Polyethylene (PE)
  • 9.3. Fiberglass
  • 9.4. Epoxy Resin

10. Trenchless Pipe Repair Market, by Application

  • 10.1. Sewer Pipes
  • 10.2. Water Pipes
  • 10.3. Gas Pipes
  • 10.4. Oil Pipelines
  • 10.5. Electrical Conduits
  • 10.6. Telecommunication Cables

11. Trenchless Pipe Repair Market, by End-User

  • 11.1. Municipal Authorities
  • 11.2. Utility Companies
  • 11.3. Industrial Facilities
  • 11.4. Residential Sector
  • 11.5. Commercial Sector

12. Trenchless Pipe Repair Market, by Region

  • 12.1. Asia-Pacific
  • 12.2. North America
  • 12.3. Latin America
  • 12.4. Europe
  • 12.5. Middle East
  • 12.6. Africa

13. Trenchless Pipe Repair Market, by Group

  • 13.1. ASEAN
  • 13.2. GCC
  • 13.3. European Union
  • 13.4. BRICS
  • 13.5. G7
  • 13.6. NATO

14. Trenchless Pipe Repair Market, by Country

  • 14.1. United States
  • 14.2. Canada
  • 14.3. Mexico
  • 14.4. Brazil
  • 14.5. United Kingdom
  • 14.6. Germany
  • 14.7. France
  • 14.8. Russia
  • 14.9. Italy
  • 14.10. Spain
  • 14.11. China
  • 14.12. India
  • 14.13. Japan
  • 14.14. Australia
  • 14.15. South Korea

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Market Concentration Analysis, 2025
    • 15.1.1. Concentration Ratio (CR)
    • 15.1.2. Herfindahl Hirschman Index (HHI)
  • 15.2. Recent Developments & Impact Analysis, 2025
  • 15.3. Product Portfolio Analysis, 2025
  • 15.4. Benchmarking Analysis, 2025

16. Company Profiles

  • 16.1. Akkerman Inc.
  • 16.2. AM-Liner East, Inc.
  • 16.3. Avanti International Limited
  • 16.4. Inland Pipe Rehabilitation, LLC
  • 16.5. Insituform Pipeline Rehabilitation (UK) Limited
  • 16.6. IPEX Inc.
  • 16.7. LMK Technologies, LLC
  • 16.8. Michels Corporation
  • 16.9. New Mountain Capital,
  • 16.10. NordiTube Technologies SE
  • 16.11. NuFlow Technologies, Inc.
  • 16.12. Perma-Liner Industries, LLC
  • 16.13. Pipe Spy, Inc.
  • 16.14. Pipelining Technologies, Inc.
  • 16.15. Primus Line GmbH
  • 16.16. QuakeWrap, Inc.
  • 16.17. Reline Group
  • 16.18. RTi Rohrtechnik international GmbH
  • 16.19. SAERTEX GmbH & Co. KG
  • 16.20. Sanikom d.o.o.
  • 16.21. Sekisui Chemical Co., Ltd.
  • 16.22. Sekisui Rib Loc Australia Pty Ltd
  • 16.23. Short Elliott Hendrickson Incorporated
  • 16.24. The Charles Machine Works, Inc.
  • 16.25. Trelleborg AB
  • 16.26. Trenchless Solutions
  • 16.27. TRIC Tools, Inc.
  • 16.28. TT Technologies, Inc.
  • 16.29. Vortex Companies
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