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お問い合わせ説明
廃棄物エネルギー化市場概要
廃棄物エネルギー化市場の規模は2023年に395億3000万米ドルと評価され、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)7.10%で成長し、2032年までに732億9000万米ドルに達すると予測されている。
廃棄物エネルギー化(WtE)市場は、焼却、ガス化、嫌気性消化などの様々な技術を通じて、リサイクル不可能な廃棄物を有用な熱、電力、または燃料に変換するプロセスを指します。このプロセスは埋立地の廃棄物量を削減するだけでなく、エネルギーを発生させ、持続可能な廃棄物管理と再生可能エネルギーソリューションに貢献します。廃棄物処理からエネルギーへの転換市場は、廃棄物発生量の増加、エネルギー需要の拡大、環境問題への関心の高まりによって牽引されており、循環型経済の原則を推進し温室効果ガス排出量を削減する上で重要な要素となっています。
廃棄物エネルギー化(WtE)市場は、廃棄物発生量の増加と持続可能な廃棄物管理ソリューションの必要性により急成長している分野である。都市化と工業化が進むにつれ、廃棄物発生量は急増し、重大な環境問題と処理課題を引き起こしている。焼却、ガス化、嫌気性消化などのWtE技術は、廃棄物を貴重なエネルギーに変換することで効果的な解決策を提供し、廃棄物処理問題に対処しながら電力と熱を発生させます。政府や自治体は、埋立地の使用削減、温室効果ガス排出量の削減、エネルギー安全保障の達成を目的として、WtEシステムの導入を加速しています。再生可能エネルギーの促進とカーボンフットプリントの削減を目指す支援政策やインセンティブが市場を後押ししています。さらに、効率向上や排出削減といったWtE技術の進歩が、これらのシステムの魅力を高めている。市場における主要プレイヤーには、WtEソリューションの性能と持続可能性を向上させる研究開発に投資する大手廃棄物管理企業や技術プロバイダーが含まれる。初期資本コストの高さや市民の反対といった課題はあるものの、各国が廃棄物管理問題の解決と循環型経済への移行を目指す中、WtE市場は堅調な成長が見込まれる。
廃棄物エネルギー化市場の動向分析
持続可能性と循環型経済への重点が廃棄物エネルギー化技術の成長を牽引
持続可能性と循環型経済の原則への関心の高まりは、廃棄物エネルギー化(WtE)市場を形作る重要なトレンドである。環境問題に対する世界的な認識が高まる中、埋立処分への依存度削減と温室効果ガス排出の緩和に向けた取り組みが推進されている。この変化は、廃棄物管理とエネルギー生成を同時に実現する実用的な解決策を提供するWtE技術の採用に反映されている。廃棄物を利用可能なエネルギーに変換することで、WtE技術は廃棄物管理とエネルギー生産という二つの重大な課題の解決に貢献します。この二重の利点は、より広範な持続可能性の目標と合致し、廃棄物が単に廃棄されるのではなく、価値を生み出すために再利用される循環型経済を促進します。
政府や自治体はこの移行の最前線に立ち、WtEイニシアチブを支援するための規制枠組みやインセンティブを導入している。埋立地の使用を最小限に抑えることを目的とした政策(埋立回避義務や廃棄物エネルギー化目標など)は、WtE技術の導入を促進しています。補助金や税額控除などの財政的インセンティブも提供され、初期投資コストを相殺し民間セクターの参加を促しています。これらの措置はWtEシステムの導入を推進し、廃棄物が効果的に管理されエネルギーに変換されることを保証する上で極めて重要であり、より持続可能で循環型の経済モデルに貢献しています。
廃棄物エネルギー分野における効率性と効果性を高める技術的進歩
技術革新は廃棄物エネルギー化(WtE)分野に革命をもたらし、廃棄物変換プロセスの効率性と有効性を大幅に向上させている。先進的な火格子燃焼システムや流動層燃焼システムといった燃焼技術の革新により、エネルギー回収率が向上し、排出量が削減された。一方、ガス化技術により廃棄物を合成ガス(syngas)に変換することが可能となり、これは発電や高付加価値化学品の製造に活用できる。こうした進歩によりWtEプラントはより汎用性を高め、多様な廃棄物種を処理できる能力を獲得。効率と生産量の向上に寄与している。
同様に、嫌気性消化技術の進歩により、有機廃棄物をバイオガスと消化液へ変換する能力が向上している。現代の嫌気性消化装置は効率が向上し、より大量の有機廃棄物を処理できるため、バイオガス生産量の増加と廃棄物の安定化が図られています。こうした技術的改善は、エネルギー生産量の増加と運営コストの削減によりWtEプラントの経済的実現可能性を高めるだけでなく、廃棄物の最小化と温室効果ガス排出量の削減を通じて環境性能も向上させています。その結果、これらの革新技術は業界の成長を促進し、持続可能な廃棄物管理とエネルギー生成におけるWtE技術の役割を強化しています。
廃棄物エネルギー化市場セグメント分析:
廃棄物エネルギー化市場:技術別、廃棄物種類別、用途別のセグメント分析
技術別では、熱化学セグメントが予測期間中に市場を支配すると予想される
熱化学技術は、多様な廃棄物を有用なエネルギー形態に変換する高い効率性から、廃棄物エネルギー化分野において極めて重要です。これらの技術には焼却、ガス化、熱分解が含まれ、それぞれが様々な廃棄物管理ニーズに対応する上で重要な役割を果たします。中でも最も確立された焼却技術は、一般廃棄物(MSW)や産業副産物の処理に広く利用されています。この方法は廃棄物を高温で燃焼させ、熱と電気を発生させる。大量の廃棄物を処理できると同時に、灰やガスによって廃棄物量を大幅に削減できる特性から、都市部や工業地域で好まれる選択肢となっている。焼却処理は埋立地の負担を軽減するだけでなく、エネルギー回収にも寄与し、持続可能な廃棄物管理の実践を支えている。
ガス化と熱分解は焼却ほど普及していないものの、廃棄物エネルギー化において大きな利点を提供する。ガス化は低酸素環境下で高温処理により廃棄物を合成ガス(水素と一酸化炭素の混合物)に変換する。この合成ガスは発電に利用されるか、さらなる化学プロセスの原料となる。一方、熱分解は酸素を遮断した状態で廃棄物を加熱し、バイオオイル、合成ガス、炭化物を生成する。これらの生成物はエネルギー生成や様々な産業の原料として活用できる。両技術とも、特に異種混合廃棄物の処理やクリーンなエネルギー生産において、焼却に代わる貴重な選択肢を提供する。熱化学的方法は総じて、廃棄物からエネルギーへの転換ソリューションを推進する上で不可欠であり、効率的な廃棄物処理を実現すると同時に環境への影響を軽減する。
用途別では、2023年に電力セグメントが最大のシェアを占めた
廃棄物からの電力生産は、エネルギー戦略と廃棄物管理戦略の両方に大きな影響を与えるため、廃棄物エネルギー化分野において最大の応用分野となっている。焼却やガス化などの熱化学的方法は、様々な廃棄物を電力に変換するのに特に適している。焼却処理は高温での廃棄物燃焼を伴い、発生した蒸気でタービンを駆動して発電する。このプロセスは一般廃棄物や産業副産物の量管理に寄与するだけでなく、再生可能エネルギー源を提供することで化石燃料への依存度低減にも貢献する。焼却発電が広く採用される背景には、安定かつ制御可能なエネルギー供給能力があり、多くの都市部や産業施設にとって信頼性の高い選択肢となっている。
ガス化は、もう一つの主要な熱化学技術であり、高温での部分酸化を通じて廃棄物を合成ガス(シンガス)に変換します。このシンガスは、ガスエンジンやタービンで発電に使用できます。ガス化は、様々な種類の廃棄物を処理できる能力と、従来の焼却に比べてよりクリーンなエネルギーを生成できる点で特に有益です。廃棄物由来電力への需要は、環境問題の深刻化に伴い持続可能で再生可能なエネルギー源を求める動きによって加速している。グリーンエネルギー解決策への要請が強まる中、電力生産に焦点を当てた廃棄物エネルギー化技術は、エネルギー需要と廃棄物管理課題の両方に対処する上で重要な役割を担う態勢にある。この二重の利点が技術の魅力度を高め、当該分野への継続的な投資と開発を推進している。
廃棄物エネルギー化市場 地域別インサイト:
予測期間において北米が市場を支配すると予想される
北米は廃棄物エネルギー化(WtE)市場における主導的な存在として際立っており、米国がこれらの技術導入を牽引している。埋立廃棄物の最小化と再生可能エネルギーポートフォリオの拡大に向けた同国の取り組みが、市場に大きな勢いをもたらしている。自治体や産業が効果的な廃棄物管理ソリューションを求める中、WtE技術は廃棄物を貴重なエネルギー資源に変換することで有力な選択肢を提供している。このアプローチは埋立依存度を低減するだけでなく、持続可能性目標の達成も支援する。最先端の焼却システムや嫌気性消化システムを含む高度なWtE技術が、インフラへの多額の投資を背景に導入が進んでいる。こうした投資はWtE施設の開発・更新を促進し、現代の効率性・環境基準への適合を確保する。
米国における良好な市場環境は、厳格な環境規制と政府のインセンティブによってさらに強化されている。連邦および州レベルの政策は温室効果ガス排出量の削減と再生可能エネルギー源の利用促進を目的としており、WtEプロジェクトにとって支援的な環境を創出している。再生可能エネルギーや廃棄物管理イニシアチブに対する税額控除、助成金、補助金などのインセンティブは、WtE投資の財務的実現可能性に寄与している。さらに、廃棄物削減とクリーンエネルギー創出という二重の目的から、地方政府は廃棄物管理戦略にWtEソリューションを統合する動きを加速させている。こうした包括的な規制面・財政面の支援が、北米WtE市場の持続的な成長と革新を促進している。
廃棄物エネルギー化市場における主要プレイヤー
ヴェオリア(フランス)
ファーウェイ・エンタープライズ(中国)
中国光大有限公司(中国)
ウィーラブレター・テクノロジーズ社(ニューハンプシャー州)
スエズ(パリ)
コバンタ(米国)
EDF(フランス)
ランボル・グループ(デンマーク)
AVR(ロッテルダム・ボトレック)
オールシーズ(スイス)
アテロ(インド)
Viridor(英国)
その他の主要プレイヤー
廃棄物エネルギー化市場における主要な業界動向:
2022年6月 – AVRは、スウェーデンのHaloSep AB社との提携により、有害な排ガス浄化残渣を現地で管理する可能性を模索することを決定しました。HaloSepの事業は、有害廃棄物を無害で有用なスナッチ(スラッジ)に変換する独自のソリューションです。HaloSepのソリューションを選択することで、AVRロッテルダム工場は物質資源を回収し、工場の環境負荷を低減することで、より循環型になります。
2022年6月 – ヴェオリアはスエズの英国廃棄物事業部門の売却を提案し、生態学的変革のグローバルパイオニア構築を継続。本プロジェクトはヴェオリアとスエズの国際事業の大半を統合し、生態学的変革に焦点を当てる。合併は既に新たな技術・地域展開の強化に寄与。さらに戦略プログラム「Impact 2023」の加速、ヴェオリアの国際的プレゼンス強化、事業展開能力の増強が期待される。
第1章:はじめに
1.1 範囲と対象範囲
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概況
3.1 市場動向
3.1.1 推進要因
3.1.2 抑制要因
3.1.3 機会
3.1.4 課題
3.2 市場動向分析
3.3 PESTLE分析
3.4 ポーターの5つの力分析
3.5 産業バリューチェーン分析
3.6 エコシステム
3.7 規制環境
3.8 価格動向分析
3.9 特許分析
3.10 技術進化
3.11 投資の集中領域
3.12 輸出入分析
第4章:技術別廃棄物エネルギー化市場(2018-2032年)
4.1 廃棄物エネルギー化市場の概況と成長エンジン
4.2 市場概要
4.3 熱化学
4.3.1 概要と市場概況
4.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
4.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会
4.3.4 地域別セグメンテーション分析
4.4 生化学的
第5章:廃棄物種類別廃棄物エネルギー化市場(2018-2032年)
5.1 廃棄物エネルギー化市場の概況と成長要因
5.2 市場概要
5.3 一般廃棄物
5.3.1 概要と市場概況
5.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
5.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会
5.3.4 地域別セグメンテーション分析
5.4 プロセス廃棄物
5.5 農業廃棄物
5.6 その他
第6章:用途別廃棄物エネルギー化市場(2018-2032年)
6.1 廃棄物エネルギー化市場の概況と成長要因
6.2 市場概要
6.3 電力
6.3.1 概要と市場概況
6.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
6.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会
6.3.4 地域別セグメンテーション分析
6.4 熱
第7章:企業プロファイルと競合分析
7.1 競争環境
7.1.1 競合ベンチマーキング
7.1.2 廃棄物エネルギー化市場におけるメーカー別シェア(2024年)
7.1.3 業界BCGマトリックス
7.1.4 ヒートマップ分析
7.1.5 合併と買収
7.2 ヴェオリア(フランス)
7.2.1 会社概要
7.2.2 主要幹部
7.2.3 会社概要
7.2.4 市場における当社の役割
7.2.5 持続可能性と社会的責任
7.2.6 事業セグメント
7.2.7 製品ポートフォリオ
7.2.8 事業実績
7.2.9 主要な戦略的施策と最近の動向
7.2.10 SWOT分析
7.3 HUAWEI ENTERPRISE (CHINA)
7.4 中国光大有限公司(中国)
7.5 ウィーラブレーター・テクノロジーズ社(ニューハンプシャー州)
7.6 スエズ(パリ)
7.7 コバンタ(米国)
7.8 EDF(フランス)
7.9 ランボル・グループ(デンマーク)
7.10 AVR(ロッテルダム・ボトレック)
7.11 アールシーエス(スイス)
7.12 アテロ(インド)
7.13 ヴィリドール(英国)
7.14 その他の主要プレイヤー
第8章:地域別グローバル廃棄物エネルギー化市場
8.1 概要
8.2 北米廃棄物エネルギー化市場
8.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.2 主要企業
8.2.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.2.4 技術別市場規模(過去実績と予測)
8.2.4.1 熱化学
8.2.4.2 生化学的
8.2.5 廃棄物タイプ別 過去及び予測市場規模
8.2.5.1 一般廃棄物
8.2.5.2 プロセス廃棄物
8.2.5.3 農業廃棄物
8.2.5.4 その他
8.2.6 用途別 過去及び予測市場規模
8.2.6.1 電力
8.2.6.2 熱
8.2.7 国別 過去及び予測市場規模
8.2.7.1 米国
8.2.7.2 カナダ
8.2.7.3 メキシコ
8.3. 東欧における廃棄物エネルギー化市場
8.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.2 主要企業
8.3.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.3.4 技術別市場規模(過去実績と予測)
8.3.4.1 熱化学
8.3.4.2 生化学的
8.3.5 廃棄物タイプ別 過去及び予測市場規模
8.3.5.1 一般廃棄物
8.3.5.2 プロセス廃棄物
8.3.5.3 農業廃棄物
8.3.5.4 その他
8.3.6 用途別 過去及び予測市場規模
8.3.6.1 電力
8.3.6.2 熱
8.3.7 国別 過去及び予測市場規模
8.3.7.1 ロシア
8.3.7.2 ブルガリア
8.3.7.3 チェコ共和国
8.3.7.4 ハンガリー
8.3.7.5 ポーランド
8.3.7.6 ルーマニア
8.3.7.7 東欧その他
8.4. 西ヨーロッパの廃棄物エネルギー化市場
8.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.2 主要企業
8.4.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.4.4 技術別市場規模(過去実績と予測)
8.4.4.1 熱化学
8.4.4.2 生化学的
8.4.5 廃棄物タイプ別 過去及び予測市場規模
8.4.5.1 一般廃棄物
8.4.5.2 プロセス廃棄物
8.4.5.3 農業廃棄物
8.4.5.4 その他
8.4.6 用途別 過去及び予測市場規模
8.4.6.1 電力
8.4.6.2 熱
8.4.7 国別 過去及び予測市場規模
8.4.7.1 ドイツ
8.4.7.2 イギリス
8.4.7.3 フランス
8.4.7.4 オランダ
8.4.7.5 イタリア
8.4.7.6 スペイン
8.4.7.7 西ヨーロッパその他
8.5. アジア太平洋地域の廃棄物エネルギー化市場
8.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.2 主要企業
8.5.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.5.4 技術別市場規模(過去実績と予測)
8.5.4.1 熱化学
8.5.4.2 生化学的
8.5.5 廃棄物タイプ別 過去及び予測市場規模
8.5.5.1 一般廃棄物
8.5.5.2 プロセス廃棄物
8.5.5.3 農業廃棄物
8.5.5.4 その他
8.5.6 用途別 過去及び予測市場規模
8.5.6.1 電力
8.5.6.2 熱
8.5.7 国別 過去及び予測市場規模
8.5.7.1 中国
8.5.7.2 インド
8.5.7.3 日本
8.5.7.4 韓国
8.5.7.5 マレーシア
8.5.7.6 タイ
8.5.7.7 ベトナム
8.5.7.8 フィリピン
8.5.7.9 オーストラリア
8.5.7.10 ニュージーランド
8.5.7.11 アジア太平洋地域その他
8.6. 中東・アフリカ廃棄物エネルギー化市場
8.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.6.2 主要企業
8.6.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.6.4 技術別市場規模(過去実績と予測)
8.6.4.1 熱化学
8.6.4.2 生化学的
8.6.5 廃棄物タイプ別 過去及び予測市場規模
8.6.5.1 一般廃棄物
8.6.5.2 プロセス廃棄物
8.6.5.3 農業廃棄物
8.6.5.4 その他
8.6.6 用途別 過去及び予測市場規模
8.6.6.1 電力
8.6.6.2 熱
8.6.7 国別 過去及び予測市場規模
8.6.7.1 トルコ
8.6.7.2 バーレーン
8.6.7.3 クウェート
8.6.7.4 サウジアラビア
8.6.7.5 カタール
8.6.7.6 アラブ首長国連邦
8.6.7.7 イスラエル
8.6.7.8 南アフリカ
8.7. 南米の廃棄物エネルギー化市場
8.7.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.7.2 主要企業
8.7.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.7.4 技術別市場規模(過去実績と予測)
8.7.4.1 熱化学
8.7.4.2 生化学的
8.7.5 廃棄物タイプ別 過去及び予測市場規模
8.7.5.1 一般廃棄物
8.7.5.2 プロセス廃棄物
8.7.5.3 農業廃棄物
8.7.5.4 その他
8.7.6 用途別 過去及び予測市場規模
8.7.6.1 電力
8.7.6.2 熱
8.7.7 国別 過去及び予測市場規模
8.7.7.1 ブラジル
8.7.7.2 アルゼンチン
8.7.7.3 南米その他
第9章 アナリストの見解と結論
9.1 提言と総括的分析
9.2 潜在的な市場戦略
第10章 研究方法論
10.1 研究プロセス
10.2 主要調査
10.3 二次調査
Q1: 廃棄物エネルギー化市場調査レポートの予測期間はどの程度ですか?
A1: 廃棄物エネルギー化市場調査レポートにおける予測期間は2024年から2032年です。
Q2: 廃棄物エネルギー化市場の主要プレイヤーは誰ですか?
A2: ヴェオリア(フランス)、ファーウェイ・エンタープライズ(中国)、チャイナ・エバーライト・リミテッド(中国)、ウィーラブラター・テクノロジーズ社(ニューハンプシャー州)、スエズ(パリ)、コバンタ(米国)、EDF(フランス)、ランボル・グループ(デンマーク)、AVR(ロッテルダム・ボトレック)、オールシーズ(スイス)、アテロ(インド)、ヴィリドール(英国)、その他主要企業です。
Q3: 廃棄物エネルギー化市場のセグメントは?
A3: 廃棄物エネルギー化市場は、技術別、廃棄物種類別、用途別、地域別に分類されます。技術別では、熱化学的処理と生物化学的処理に分類されます。廃棄物種類別では、一般廃棄物、産業廃棄物、農業廃棄物、その他に分類されます。用途別では、電力と熱に分類されます。地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、欧州(ドイツ、英国、フランス、イタリア、ロシア、スペインなど)、アジア太平洋(中国、インド、日本、東南アジアなど)、南米(ブラジル、アルゼンチンなど)、中東・アフリカ(サウジアラビア、南アフリカなど)で分析されます。
Q4: 廃棄物エネルギー化市場とは何ですか?
A4: 廃棄物エネルギー化(WtE)市場とは、焼却、ガス化、嫌気性消化などの様々な技術を通じて、リサイクル不可能な廃棄物を有用な熱、電力、または燃料に変換する市場を指します。このプロセスは埋立地の廃棄物量を削減するだけでなく、エネルギーを発生させ、持続可能な廃棄物管理と再生可能エネルギーソリューションに貢献します。廃棄物発生量の増加、エネルギー需要の拡大、環境問題への関心の高まりがWtE市場を牽引しており、循環型経済の原則推進と温室効果ガス排出削減において重要な役割を担っています。
Q5: 廃棄物エネルギー化市場の規模は?
A5: 廃棄物エネルギー化市場規模は2023年に395億3,000万米ドルと評価され、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)7.10%で成長し、2032年までに732億9,000万米ドルに達すると予測されています。
Chapter 1: Introduction
1.1 Scope and Coverage
Chapter 2:Executive Summary
Chapter 3: Market Landscape
3.1 Market Dynamics
3.1.1 Drivers
3.1.2 Restraints
3.1.3 Opportunities
3.1.4 Challenges
3.2 Market Trend Analysis
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Porter’s Five Forces Analysis
3.5 Industry Value Chain Analysis
3.6 Ecosystem
3.7 Regulatory Landscape
3.8 Price Trend Analysis
3.9 Patent Analysis
3.10 Technology Evolution
3.11 Investment Pockets
3.12 Import-Export Analysis
Chapter 4: Waste To Energy Market by Technology (2018-2032)
4.1 Waste To Energy Market Snapshot and Growth Engine
4.2 Market Overview
4.3 Thermochemical
4.3.1 Introduction and Market Overview
4.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
4.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
4.3.4 Geographic Segmentation Analysis
4.4 Biochemical
Chapter 5: Waste To Energy Market by Waste Type (2018-2032)
5.1 Waste To Energy Market Snapshot and Growth Engine
5.2 Market Overview
5.3 Municipal Solid Waste
5.3.1 Introduction and Market Overview
5.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
5.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
5.3.4 Geographic Segmentation Analysis
5.4 Process Waste
5.5 Agriculture Waste
5.6 Others
Chapter 6: Waste To Energy Market by Application (2018-2032)
6.1 Waste To Energy Market Snapshot and Growth Engine
6.2 Market Overview
6.3 Electricity
6.3.1 Introduction and Market Overview
6.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
6.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
6.3.4 Geographic Segmentation Analysis
6.4 Heat
Chapter 7: Company Profiles and Competitive Analysis
7.1 Competitive Landscape
7.1.1 Competitive Benchmarking
7.1.2 Waste To Energy Market Share by Manufacturer (2024)
7.1.3 Industry BCG Matrix
7.1.4 Heat Map Analysis
7.1.5 Mergers and Acquisitions
7.2 VEOLIA (FRANCE)
7.2.1 Company Overview
7.2.2 Key Executives
7.2.3 Company Snapshot
7.2.4 Role of the Company in the Market
7.2.5 Sustainability and Social Responsibility
7.2.6 Operating Business Segments
7.2.7 Product Portfolio
7.2.8 Business Performance
7.2.9 Key Strategic Moves and Recent Developments
7.2.10 SWOT Analysis
7.3 HUAWEI ENTERPRISE (CHINA)
7.4 CHINA EVERBRIGHT LIMITED (CHINA)
7.5 WHEELABRATOR TECHNOLOGIES INC. (NEW HAMPSHIRE)
7.6 SUEZ (PARIS)
7.7 COVANTA (U.S.)
7.8 EDF (FRANCE)
7.9 RAMBOLL GROUP (DENMARK)
7.10 AVR (ROTTERDAM-BOTLEK)
7.11 ALLSEAS (SWITZERLAND)
7.12 ATTERO (INDIA)
7.13 VIRIDOR (U.K.)
7.14 OTHER KEY PLAYERS
Chapter 8: Global Waste To Energy Market By Region
8.1 Overview
8.2. North America Waste To Energy Market
8.2.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.2.2 Top Key Companies
8.2.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.2.4 Historic and Forecasted Market Size by Technology
8.2.4.1 Thermochemical
8.2.4.2 Biochemical
8.2.5 Historic and Forecasted Market Size by Waste Type
8.2.5.1 Municipal Solid Waste
8.2.5.2 Process Waste
8.2.5.3 Agriculture Waste
8.2.5.4 Others
8.2.6 Historic and Forecasted Market Size by Application
8.2.6.1 Electricity
8.2.6.2 Heat
8.2.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.2.7.1 US
8.2.7.2 Canada
8.2.7.3 Mexico
8.3. Eastern Europe Waste To Energy Market
8.3.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.3.2 Top Key Companies
8.3.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.3.4 Historic and Forecasted Market Size by Technology
8.3.4.1 Thermochemical
8.3.4.2 Biochemical
8.3.5 Historic and Forecasted Market Size by Waste Type
8.3.5.1 Municipal Solid Waste
8.3.5.2 Process Waste
8.3.5.3 Agriculture Waste
8.3.5.4 Others
8.3.6 Historic and Forecasted Market Size by Application
8.3.6.1 Electricity
8.3.6.2 Heat
8.3.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.3.7.1 Russia
8.3.7.2 Bulgaria
8.3.7.3 The Czech Republic
8.3.7.4 Hungary
8.3.7.5 Poland
8.3.7.6 Romania
8.3.7.7 Rest of Eastern Europe
8.4. Western Europe Waste To Energy Market
8.4.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.4.2 Top Key Companies
8.4.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.4.4 Historic and Forecasted Market Size by Technology
8.4.4.1 Thermochemical
8.4.4.2 Biochemical
8.4.5 Historic and Forecasted Market Size by Waste Type
8.4.5.1 Municipal Solid Waste
8.4.5.2 Process Waste
8.4.5.3 Agriculture Waste
8.4.5.4 Others
8.4.6 Historic and Forecasted Market Size by Application
8.4.6.1 Electricity
8.4.6.2 Heat
8.4.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.4.7.1 Germany
8.4.7.2 UK
8.4.7.3 France
8.4.7.4 The Netherlands
8.4.7.5 Italy
8.4.7.6 Spain
8.4.7.7 Rest of Western Europe
8.5. Asia Pacific Waste To Energy Market
8.5.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.5.2 Top Key Companies
8.5.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.5.4 Historic and Forecasted Market Size by Technology
8.5.4.1 Thermochemical
8.5.4.2 Biochemical
8.5.5 Historic and Forecasted Market Size by Waste Type
8.5.5.1 Municipal Solid Waste
8.5.5.2 Process Waste
8.5.5.3 Agriculture Waste
8.5.5.4 Others
8.5.6 Historic and Forecasted Market Size by Application
8.5.6.1 Electricity
8.5.6.2 Heat
8.5.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.5.7.1 China
8.5.7.2 India
8.5.7.3 Japan
8.5.7.4 South Korea
8.5.7.5 Malaysia
8.5.7.6 Thailand
8.5.7.7 Vietnam
8.5.7.8 The Philippines
8.5.7.9 Australia
8.5.7.10 New Zealand
8.5.7.11 Rest of APAC
8.6. Middle East & Africa Waste To Energy Market
8.6.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.6.2 Top Key Companies
8.6.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.6.4 Historic and Forecasted Market Size by Technology
8.6.4.1 Thermochemical
8.6.4.2 Biochemical
8.6.5 Historic and Forecasted Market Size by Waste Type
8.6.5.1 Municipal Solid Waste
8.6.5.2 Process Waste
8.6.5.3 Agriculture Waste
8.6.5.4 Others
8.6.6 Historic and Forecasted Market Size by Application
8.6.6.1 Electricity
8.6.6.2 Heat
8.6.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.6.7.1 Turkiye
8.6.7.2 Bahrain
8.6.7.3 Kuwait
8.6.7.4 Saudi Arabia
8.6.7.5 Qatar
8.6.7.6 UAE
8.6.7.7 Israel
8.6.7.8 South Africa
8.7. South America Waste To Energy Market
8.7.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.7.2 Top Key Companies
8.7.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.7.4 Historic and Forecasted Market Size by Technology
8.7.4.1 Thermochemical
8.7.4.2 Biochemical
8.7.5 Historic and Forecasted Market Size by Waste Type
8.7.5.1 Municipal Solid Waste
8.7.5.2 Process Waste
8.7.5.3 Agriculture Waste
8.7.5.4 Others
8.7.6 Historic and Forecasted Market Size by Application
8.7.6.1 Electricity
8.7.6.2 Heat
8.7.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.7.7.1 Brazil
8.7.7.2 Argentina
8.7.7.3 Rest of SA
Chapter 9 Analyst Viewpoint and Conclusion
9.1 Recommendations and Concluding Analysis
9.2 Potential Market Strategies
Chapter 10 Research Methodology
10.1 Research Process
10.2 Primary Research
10.3 Secondary Research
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