産業用ガスタービンMROの世界市場 - 2022-2029Global Industrial Gas Turbine MRO Market - 2022-2029 市場概要 産業用ガスタービンMROの世界市場規模は、2021年にXX百万米ドルで、2029年にはXX百万米ドルに達すると予測され、予測期間(2022-2029年)内にCAGR 4.0%で成長すると予測される。 IGTは、石油・ガスや... もっと見る
サマリー市場概要産業用ガスタービンMROの世界市場規模は、2021年にXX百万米ドルで、2029年にはXX百万米ドルに達すると予測され、予測期間(2022-2029年)内にCAGR 4.0%で成長すると予測される。 IGTは、石油・ガスや船舶などの産業分野で使用される産業用ガスタービンである。IGTはさらに、フレーム・セグメントと航空転用セグメントに分類される。IGTの設置は、独立発電のための様々な自家発電所で行われている。広く保有されている設備は、石油・ガス産業で使用されている。石油・ガスプラットフォームでは、コンプレッサーを駆動して井戸にガスを挿入し、別の孔から石油を圧送したり、ガスを圧縮して輸送したりするために、これらのエンジンが必要とされる。 また、これらの産業用プラットフォームに動力を供給するためにもよく使われる。ガスが非常に低コストで利用できるため、プラットフォームはCHPシステムと連携してエンジンを使用する必要はない。同じ会社が、陸上やパイプラインに様々な間隔で流体を送るためにポンプセットを使用している。 しかし、多くの企業が、特に石油・ガス用途のガスタービンエンジンも設計している。例えば2017年9月、シーメンスは石油・ガス産業向けのガスタービンを発表した。ドレッサー・ランドとロールス・ロイス・エナジー事業の買収で得た共同技術を活用し、シーメンスはガスタービンスイートの最新開発であるSGT-A35 RBを発表した。この事業体は、トップサイドの発電装置の出力密度を集約することで、必要なスペースを削減し、オフショア石油・ガス産業におけるより費用対効果の高いソリューションの必要性を管理している。 石油・ガスやその他のアプリケーションに実装されるガスタービンの設計と設置を考慮した市場内の競争も、予測期間中の産業用ガスタービンMRO市場の成長を支えている。 市場ダイナミクス 老朽化したガスタービンのアップグレードが産業用ガスタービンMRO市場を牽引。 老朽化したガスタービンのアップグレードが産業用ガスタービンMRO市場を牽引 ガスタービンは天然ガスを燃焼させて電気エネルギーを生産する燃焼タービンである。ガスタービンは空気と燃料の混合物を高温で燃焼させ、タービンブレードを回転させて発電する。 ガスタービンは、発電と石油・ガス産業で主に使用され、石油を地表に押し上げる。発電と石油採掘は途切れることのないプロセスであるため、ガスタービンはメンテナンス、修理、オーバーホールサービスを必要とし、性能向上と整然とした作業への道を開く。 ガスタービン市場はここ数年、プラントの設置数が大幅に増加している。プラントは、年々メンテナンスサービスを必要としている。ガスタービン・プラントは、将来にわたってプラントが適切に機能するよう、予防的・予測的メンテナンス技術に従っている。老朽化したガスタービンのアップグレードは、ガスタービン設備の円滑な機能を確保する上で極めて重要である。 様々なガスタービン発電所が、発電所で必要とされるメンテナンス、修理、オーバーホールを行うために、サービスプロバイダー企業を調達している。例えば、GEパワーは2018年に7Fガスタービン用の新しいDLN2.6+フレックスアップグレードソリューションを発表した。 クリーンエネルギー発電に注力する政府当局が産業用ガスタービンMRO市場の成長を妨げる ガスタービン発電は、石炭や原子力発電よりも環境に優しく効率的であるが、発電の結果としてNOxやCOを排出する。発電事業者は、世界的な気候変動の懸念に対処するため、再生可能エネルギー発電技術を採用しており、世界的に重要な経済圏のカーボンニュートラル目標を遵守している。 ドミニオン・エナジー社によると、再生可能エネルギー生産者のひとつは、ソーラーパネルが最も安価な電力源になりつつあると述べている。例えば、投資会社ラザードによれば、ソーラーパネルは1メガワットアワーあたり31米ドルから111米ドルで、業界用語で1メガワットアワーと呼ばれる1時間分の電力を650世帯に供給できる。 相対的に、電力会社が需要の急増に合わせて素早くオン・オフできる天然ガスのピーキング発電所は、1メガワット時122米ドルから162米ドルで電力を供給する。 このため、太陽光発電所はガス発電所よりも経済的に実行可能である。上記の要因は、予測期間中の産業用ガスタービンMRO市場の成長を制限する可能性がある。 COVID-19の影響分析 COVID-19は、他の産業とともにエネルギーインフラ投資分野にも影響を与えている。国際エネルギー機関(IEA)が発表した報告書によると、2019年のわずかな減少の結果、世界の電力支出は2020年に過去10年以上で最低の水準に落ち込んだ。IEAによると、2020年の支出増加の予想を覆し、電力セクターのほぼすべての部分が、移動制限、プロジェクト開発の遅れ、需要減少の影響を受けるという。 COVID-19の大流行により、世界の電力投資は2020年に10%減少する。電力投資は、建設中のプロジェクトに対する継続的な資本支出を反映している。現時点での減少は、今年予想される新たな容量追加や改修だけでなく、今後数年間に納入されるであろう産業用設備や発電設備への支出によってもたらされている。 セグメント分析 世界の産業用ガスタービンMRO市場は、サービス、エンジンタイプ、エンドユーザー、地域によって区分される。 ガスタービンプラントのデジタル化傾向の高まりにより、エンジン性能を最適化するための予知保全手法に大きな機会が与えられる。 サービスに基づき、世界の産業用ガスタービンMRO市場はメンテナンス、修理、オーバーホールに区分される。産業用ガスタービンMRO市場ではメンテナンス分野が大きなシェアを占めている。ガスタービンエアインレットシステムのメンテナンスは環境収益性を高めるために行われる。 ガスタービンプラントのデジタル化傾向の高まりは、エンジン性能を最適化するための予知保全手法に大きな機会を与えている。デジタル技術は、ガスタービンの異常を検出し、故障を防止し、予防保全活動を促進するために広く使用されています。 過去のエンジン性能を大気質指標と周囲の気象条件に照らしてクリティカルに計画することで、タービンの空気入口とコンプレッサセクションをよりよく理解することができ、適切な予知保全に向けて大きく前進することができます。これにより、空気吸入口の圧力低下とコンプレッサの劣化による将来のエンジンの劣化をますます正確に予測できるようになり、将来のメンテナンスニーズのスケジューリングに役立つ信頼性を得ることができます。 次に、2つのエンジン劣化モードのコストと、フィルター交換間隔に対する空気吸入口圧力低下、コンプレッサー洗浄間隔に対するコンプレッサー劣化という是正措置のバランスをとることによって、経済的最適化を実行できます。 地理的分析 アジア太平洋地域の電力セクターにおける産業用ガスタービンMROサービスの進歩は、予測期間中、世界的に最も急成長しているセクターの1つとみなされている。 国際エネルギー機関(IEA)によると、アジアの新興国は2017年の世界エネルギー成長の3分の2を占めた。この地域の成長は、エネルギー需要の堅調な急増と電力セクターの迅速な能力開発に起因しており、この地域の発電所サービス活動は、予測期間中も増大し続ける。 アジア太平洋地域では、パリ気候変動協定の基準に合わせるため、原子力発電や石炭火力発電からガス火力発電への著しい進化が観察されており、アジア太平洋地域のガスタービン保守・修理・オーバーホールサービス市場の成長に顕著な市場機会をもたらすと予想されている。 さらに、電力設備の老朽化などの要因が、電力需要をさらに増大させる可能性が高い。アジア太平洋地域の電力セクターにおける産業用ガスタービンMROサービスの進歩は、予測期間中、世界的に最も急成長しているセクターの1つと見なされています。 競争状況 世界の産業用ガスタービンMRO市場は、ローカルおよびグローバルな主要プレーヤーによる競争が激しい。市場の成長に貢献している主要企業は、General Electric Co、Fluor Corporation、TGM Turbinas(現WEG SA)、Wärtsilä、Siemens AG、Mechanical Dynamics & Analysis LLC、三菱重工業、Bechtel Corporation、Wood Group PLC、Sulzer Corporation、STORK、Shanghai Electricなどである。 主要企業は、製品の発売、買収、提携など、いくつかの成長戦略を採用しており、産業用ガスタービンMRO市場の世界的な成長に貢献している。 - 2020年12月09日、GEはイラクのAl Qudus発電所でクリティカル・サービス・ワークスを提供した。GEは電力省のAl Qudus発電所で9E.03ガスタービンの重要なオーバーホールの完了を発表した。この改修により、同発電所から全国送電網への最大125メガワット(MW)の配電が確保され、より信頼性の高い電力が供給されるようになる。 - 2020年11月12日、GEはPT GE Nusantara発電所にタービンブレードの能力を構築し、発電所の全体的なセンター容量を増加させることにより、追加の修理サービスを提供した。 バルチラ 概要バルチラは、海洋およびエネルギー市場にスマートテクノロジーと完全なライフサイクルソリューションを提供しています。エコロジー・イノベーション、総合効率化、データ分析を重視することで、バルチラは顧客のコンテナや発電所の環境・経済パフォーマンスを最大限に引き出します。世界80カ国以上、200以上の拠点で事業を展開しています。 製品ポートフォリオバルチラ発電所のライフサイクルアップグレード: バルチラは、維持管理、修理、オーバーホールのための生涯サービスを提供しています。プラント出力の低下や、生産価格の高騰により設備が十分に安価でない場合など、事業者の発電義務に関わるソリューションを提供します。 - 冷却システム - 設備、燃料の種類または品質 - 潤滑油システム、オイルの種類または品質 - 充電空気システム - 電気および自動化システム 主要開発 - 2019年3月12日、バルチラはミャンマーのマンダレー地域にある145MWのKyaukseガスエンジン発電所にサービス設備を提供し、5年間の運転保守契約を通じて稼働率保証やその他の義務に対応します。この契約は、発電所の所有者であるPowerGen Kyaukse Co.Ltd.と2019年2月に締結され、2019年第1四半期に受注が計上された。 レポートを購入する理由 - 世界の産業用ガスタービンMRO市場をサービス別、エンジンタイプ別、エンドユーザー別、地域別に細分化し、主要な商業資産とプレーヤーをハイライトして可視化します。 - トレンドや共同開発案件を分析することで、産業用ガスタービンMRO市場における商機を特定します。 - 世界の産業用ガスタービンMRO市場レベルの4/5区分ポイントを数千点収録したExcelデータシート。 - 徹底的な定性的インタビューと綿密な市場調査の結果、最も関連性の高い分析が冷静にまとめられたPDFレポート。 - すべての主要市場プレイヤーの主要製品のエクセルによる製品マッピング 世界の産業用ガスタービンMRO市場レポートは約61の市場データ表、63の図表、211ページを提供します。 対象読者 - サービスプロバイダー/バイヤー - 住宅 - 研究所 - レストラン - エネルギー・公益事業 - 流通業者 目次1. Global Industrial Gas Turbine MRO Market Methodology and Scope1.1. Research Methodology 1.2. Research Objective and Scope of the Report 2. Global Industrial Gas Turbine MRO Market – Market Definition and Overview 3. Global Industrial Gas Turbine MRO Market – Executive Summary 3.1. Market Snippet by Service 3.2. Market Snippet by Engine Type 3.3. Market Snippet by End-User 3.4. Market Snippet by Region 4. Global Industrial Gas Turbine MRO Market-Market Dynamics 4.1. Market Impacting Factors 4.1.1. Drivers 4.1.1.1. Upgradation of aging gas turbines drives the industrial gas turbine MRO market 4.1.1.2. XX 4.1.2. Restraints 4.1.2.1. Government authorities focusing on clean energy generation hamper the growth of the industrial gas turbine MRO market 4.1.2.2. XX 4.1.3. Opportunity 4.1.3.1. XX 4.1.4. Impact Analysis 5. Global Industrial Gas Turbine MRO Market – Industry Analysis 5.1. Porter's Five Forces Analysis 5.2. Supply Chain Analysis 5.3. Pricing Analysis 5.4. Regulatory Analysis 6. Global Industrial Gas Turbine MRO Market – COVID-19 Analysis 6.1. Analysis of COVID-19 on the Market 6.1.1. Before COVID-19 Market Scenario 6.1.2. Present COVID-19 Market Scenario 6.1.3. After COVID-19 or Future Scenario 6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19 6.3. Demand-Supply Spectrum 6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic 6.5. Manufacturers Strategic Initiatives 6.6. Conclusion 7. Global Industrial Gas Turbine MRO Market – By Service 7.1. Introduction 7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service 7.1.2. Market Attractiveness Index, By Service 7.2. Maintenance* 7.2.1. Introduction 7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 7.3. Repair 7.4. Overhaul 8. Global Industrial Gas Turbine MRO Market – By Engine Type 8.1. Introduction 8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Engine Type 8.1.2. Market Attractiveness Index, By Engine Type 8.2. LM6000* 8.2.1. Introduction 8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 8.2.3. LM6000 PC 8.2.4. LM6000 PG 8.2.5. LM6000 PF 8.2.6. LM6000 PF+ 8.3. LM2500 8.3.1. LM2500 DLE 8.3.2. LM2500+ DLE 8.3.3. LM2500+G4 DLE 8.3.4. LM2500XPRESS +G4 DLE 8.4. TM2500 8.4.1. TM2500 (Dry) 8.4.2. TM2500(Wet) 8.5. LMS100 8.6. FT4000 SWIFTPAC 8.6.1. SWIFTPAC 70 8.6.2. SWIFTPAC 140 8.7. FT8 MOBILEPAC 8.8. FT8 SWIFTPAC 8.8.1. SWIFTPAC 30 8.8.2. SWIFTPAC 60 8.9. SGT-800 8.10. SGT-750 8.11. SGT-700 8.12. SGT-600 8.13. SGT-400 8.14. SGT-300 8.15. SGT-100 8.16. Others 9. Global Industrial Gas Turbine MRO Market – By End-User 9.1. Introduction 9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 9.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User 9.2. Frame * 9.2.1. Introduction 9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 9.3. Aeroderivative 10. Global Industrial Gas Turbine MRO Market – By Region 10.1. Introduction 10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region 10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region 10.2. North America 10.2.1. Introduction 10.2.2. Key Region-Specific Dynamics 10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service 10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Engine Type 10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 10.2.6.1. U.S. 10.2.6.2. Canada 10.2.6.3. Mexico 10.3. Europe 10.3.1. Introduction 10.3.2. Key Region-Specific Dynamics 10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service 10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Engine Type 10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 10.3.6.1. Germany 10.3.6.2. UK 10.3.6.3. France 10.3.6.4. Italy 10.3.6.5. Spain 10.3.6.6. Rest of Europe 10.4. South America 10.4.1. Introduction 10.4.2. Key Region-Specific Dynamics 10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service 10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Engine Type 10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 10.4.6.1. Brazil 10.4.6.2. Argentina 10.4.6.3. Rest of South America 10.5. Asia-Pacific 10.5.1. Introduction 10.5.2. Key Region-Specific Dynamics 10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service 10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Engine Type 10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 10.5.6.1. China 10.5.6.2. India 10.5.6.3. Japan 10.5.6.4. South Korea 10.5.6.5. Rest of Asia-Pacific 10.6. Middle East and Africa 10.6.1. Introduction 10.6.2. Key Region-Specific Dynamics 10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service 10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Engine Type 10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 11. Global Industrial Gas Turbine MRO Market – Competitive Landscape 11.1. Competitive Scenario 11.2. Market Positioning/Share Analysis 11.3. Mergers and Acquisitions Analysis 12. Global Industrial Gas Turbine MRO Market- Company Profiles 12.1. General Electric Co.* 12.1.1. Company Overview 12.1.2. End-User Portfolio and Description 12.1.3. Key Highlights 12.1.4. Financial Overview 12.2. Fluor Corporation 12.3. TGM Turbinas (now WEG SA) 12.4. Wärtsilä 12.5. Siemens AG 12.6. Mechanical Dynamics & Analysis LLC 12.7. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd 12.8. Bechtel Corporation 12.9. Wood Group PLC 12.10. Sulzer Corporation LIST NOT EXHAUSTIVE 13. Global Industrial Gas Turbine MRO Market – Premium Insights 14. Global Industrial Gas Turbine MRO Market – DataM 14.1. Appendix 14.2. About Us and Services 14.3. Contact Us
SummaryMarket Overview Table of Contents1. Global Industrial Gas Turbine MRO Market Methodology and Scope1.1. Research Methodology 1.2. Research Objective and Scope of the Report 2. Global Industrial Gas Turbine MRO Market – Market Definition and Overview 3. Global Industrial Gas Turbine MRO Market – Executive Summary 3.1. Market Snippet by Service 3.2. Market Snippet by Engine Type 3.3. Market Snippet by End-User 3.4. Market Snippet by Region 4. Global Industrial Gas Turbine MRO Market-Market Dynamics 4.1. Market Impacting Factors 4.1.1. Drivers 4.1.1.1. Upgradation of aging gas turbines drives the industrial gas turbine MRO market 4.1.1.2. XX 4.1.2. Restraints 4.1.2.1. Government authorities focusing on clean energy generation hamper the growth of the industrial gas turbine MRO market 4.1.2.2. XX 4.1.3. Opportunity 4.1.3.1. XX 4.1.4. Impact Analysis 5. Global Industrial Gas Turbine MRO Market – Industry Analysis 5.1. Porter's Five Forces Analysis 5.2. Supply Chain Analysis 5.3. Pricing Analysis 5.4. Regulatory Analysis 6. Global Industrial Gas Turbine MRO Market – COVID-19 Analysis 6.1. Analysis of COVID-19 on the Market 6.1.1. Before COVID-19 Market Scenario 6.1.2. Present COVID-19 Market Scenario 6.1.3. After COVID-19 or Future Scenario 6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19 6.3. Demand-Supply Spectrum 6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic 6.5. Manufacturers Strategic Initiatives 6.6. Conclusion 7. Global Industrial Gas Turbine MRO Market – By Service 7.1. Introduction 7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service 7.1.2. Market Attractiveness Index, By Service 7.2. Maintenance* 7.2.1. Introduction 7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 7.3. Repair 7.4. Overhaul 8. Global Industrial Gas Turbine MRO Market – By Engine Type 8.1. Introduction 8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Engine Type 8.1.2. Market Attractiveness Index, By Engine Type 8.2. LM6000* 8.2.1. Introduction 8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 8.2.3. LM6000 PC 8.2.4. LM6000 PG 8.2.5. LM6000 PF 8.2.6. LM6000 PF+ 8.3. LM2500 8.3.1. LM2500 DLE 8.3.2. LM2500+ DLE 8.3.3. LM2500+G4 DLE 8.3.4. LM2500XPRESS +G4 DLE 8.4. TM2500 8.4.1. TM2500 (Dry) 8.4.2. TM2500(Wet) 8.5. LMS100 8.6. FT4000 SWIFTPAC 8.6.1. SWIFTPAC 70 8.6.2. SWIFTPAC 140 8.7. FT8 MOBILEPAC 8.8. FT8 SWIFTPAC 8.8.1. SWIFTPAC 30 8.8.2. SWIFTPAC 60 8.9. SGT-800 8.10. SGT-750 8.11. SGT-700 8.12. SGT-600 8.13. SGT-400 8.14. SGT-300 8.15. SGT-100 8.16. Others 9. Global Industrial Gas Turbine MRO Market – By End-User 9.1. Introduction 9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 9.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User 9.2. Frame * 9.2.1. Introduction 9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%) 9.3. Aeroderivative 10. Global Industrial Gas Turbine MRO Market – By Region 10.1. Introduction 10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region 10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region 10.2. North America 10.2.1. Introduction 10.2.2. Key Region-Specific Dynamics 10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service 10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Engine Type 10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 10.2.6.1. U.S. 10.2.6.2. Canada 10.2.6.3. Mexico 10.3. Europe 10.3.1. Introduction 10.3.2. Key Region-Specific Dynamics 10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service 10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Engine Type 10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 10.3.6.1. Germany 10.3.6.2. UK 10.3.6.3. France 10.3.6.4. Italy 10.3.6.5. Spain 10.3.6.6. Rest of Europe 10.4. South America 10.4.1. Introduction 10.4.2. Key Region-Specific Dynamics 10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service 10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Engine Type 10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 10.4.6.1. Brazil 10.4.6.2. Argentina 10.4.6.3. Rest of South America 10.5. Asia-Pacific 10.5.1. Introduction 10.5.2. Key Region-Specific Dynamics 10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service 10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Engine Type 10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country 10.5.6.1. China 10.5.6.2. India 10.5.6.3. Japan 10.5.6.4. South Korea 10.5.6.5. Rest of Asia-Pacific 10.6. Middle East and Africa 10.6.1. Introduction 10.6.2. Key Region-Specific Dynamics 10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Service 10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Engine Type 10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User 11. Global Industrial Gas Turbine MRO Market – Competitive Landscape 11.1. Competitive Scenario 11.2. Market Positioning/Share Analysis 11.3. Mergers and Acquisitions Analysis 12. Global Industrial Gas Turbine MRO Market- Company Profiles 12.1. General Electric Co.* 12.1.1. Company Overview 12.1.2. End-User Portfolio and Description 12.1.3. Key Highlights 12.1.4. Financial Overview 12.2. Fluor Corporation 12.3. TGM Turbinas (now WEG SA) 12.4. Wärtsilä 12.5. Siemens AG 12.6. Mechanical Dynamics & Analysis LLC 12.7. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd 12.8. Bechtel Corporation 12.9. Wood Group PLC 12.10. Sulzer Corporation LIST NOT EXHAUSTIVE 13. Global Industrial Gas Turbine MRO Market – Premium Insights 14. Global Industrial Gas Turbine MRO Market – DataM 14.1. Appendix 14.2. 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