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蒸気タービンの世界市場 - 2023-2030


Global Steam Turbine Market - 2023-2030

市場概要 世界の蒸気タービン市場は、2022年にYY百万米ドルに達し、2030年にはYY百万米ドルに達し、有利な成長が予測されている。予測期間中(2023~2030年)の年平均成長率は5.0%である。 発電機やその他の機... もっと見る

 

 

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データMインテリジェンス
2023年10月16日 US$4,350
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サマリー

市場概要
世界の蒸気タービン市場は、2022年にYY百万米ドルに達し、2030年にはYY百万米ドルに達し、有利な成長が予測されている。予測期間中(2023~2030年)の年平均成長率は5.0%である。
発電機やその他の機械装置の動力源として現在も使用されている最も古く適応性の高い原動機技術の1つが蒸気タービンである。1884年、発電用の蒸気タービンが初めて開発された。その優れた効率と低価格のため、蒸気タービンは最初の登場後、すぐにレシプロ式蒸気エンジンに取って代わられた。
発電に極めて有効な回転式熱機関は蒸気タービンである。世界中で利用されている電力の大半は、蒸気タービンによって生産されている。蒸気の熱エネルギーは、タービンを介して膨張することによって機械エネルギーに変換される。蒸気の流れは、複数の固定ブレード(ノズル)によって高速ジェットに導かれ、膨張を可能にします。
バケツ型のローター・ブレードによって蒸気噴流の向きが変えられると、噴流の莫大な運動エネルギーがシャフトの回転に変換されます。スチームジェットの遠心力により、ブレードが曲面を回転する際にブレードに圧力がかかる。
ステージを構成する固定ノズルと動翼の列。回転翼はタービンローターに取り付けられ、固定翼はタービンの円形ハウジング内に同心円状に配置される。
市場力学
政府規制の高まり
政府の規制は、業界の拡大に好影響を示している。世界の蒸気タービン市場は、発電の安全性、信頼性、環境の持続可能性を確保することを目的とした様々な規制や基準の対象となっている。現在、さまざまな環境規制が、温室効果ガスの排出、大気汚染、水の消費の削減を目指している。
規制には、大気浄化法、水質浄化法、パリ協定などがある。蒸気タービンは運転中に二酸化炭素、窒素酸化物、粒子状物質を排出し、気候変動や大気汚染の原因となる。蒸気タービン市場の企業は、これらの規制を遵守し、製品の環境影響を低減するための研究開発に投資しなければならない。
蒸気タービン市場に対する様々な安全規制は、発電所の安全な運転を確保することを目的としている。規制には、国家電気工事規定、労働安全衛生法、国際標準化機構(ISO)9001などがある。蒸気タービンは高温高圧で運転され、その故障は事故や負傷につながる可能性がある。
蒸気タービンに関連する高いコスト
蒸気タービンは、損傷を防ぎ最適な性能を確保するために定期的な清掃と点検が必要であり、これが市場全体の成長に大きく寄与している。ローター・ブレードやベアリングなど蒸気タービンの構成部品は摩耗しやすく、時間の経過とともに交換や修理が必要になることがある。
保守・修理費用はタービンの耐用年数にわたってかさむため、企業にとっては大きな投資となる。さらに、蒸気タービンはコストが高いため、他の発電源と比べて競争力が劣る可能性がある。例えば、ガスタービンは設置コストが低く、用途によってはより効率的である。
太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー源も設置コストが低く、費用対効果が高まっている。他のエネルギー源との競争は、蒸気タービン市場の成長を制限する可能性がある。
COVID-19影響分析
COVID-19分析には、COVID前シナリオ、COVIDシナリオ、COVID後シナリオが含まれ、価格ダイナミクス(COVID前シナリオと比較したパンデミック中およびパンデミック後の価格変動を含む)、需給スペクトラム(取引制限、封鎖、およびその後の問題による需要と供給のシフト)、政府の取り組み(政府機関による市場、セクター、産業を復興させる取り組み)、メーカーの戦略的取り組み(COVID問題を緩和するためにメーカーが行ったことをここで取り上げる)が含まれる。
セグメント分析
世界の蒸気タービン市場は、タイプ、タービン出力範囲、用途、地域によって区分される。
高効率と温室効果ガス排出削減を実現するタービンへの需要の高まり
蒸気タービン市場では、コンバインドサイクルが世界市場で大きなシェアを占めると予想される。コンバインドサイクル蒸気タービンは、主に公益事業における発電に使用される。このシステムは多くの場合、古くて効率の悪い発電所の代替として、あるいは発電能力を拡大する手段として使用される。コンバインドサイクル蒸気タービンは、需要の多い時期に追加電力を供給するピーキング発電所でも使用される。
コンバインドサイクル・ストリームタービンの主な需要源のひとつは、主に既存の発電所のアップグレードである。発電会社は、効率と出力を高めるために発電所をアップグレードしている。例えば2019年11月、シーメンスはベトナムのホーチミン市にあるHiep Phuoc 1発電所のアップグレード向けに複合サイクル蒸気タービンを供給する契約を獲得した。このアップグレードにより、発電所の出力は現在の780MWから1200MWに向上し、液化天然ガス(LNG)の燃焼が可能になる。
地理的分析
アジア太平洋地域の電力消費量がパンデミック前の水準に増加
中国とインドがそれぞれの成長の主な原動力であり、それぞれの国が10%の大幅な上昇を記録している。バングラデシュのフラリ石炭火力発電所やインドのパトラツ超火力発電所(石炭火力発電所)といった火力発電施設の計画により、世界の電力需要が1人当たりで増加する中、蒸気タービン業界の成長は維持されると予想される。
同様に、中国のエネルギーバランスは、電力生産の面で石炭に支配され続けている。2021年の全発電量の64%を石炭が占めている。しかし、石炭の優位性は2024年までに低下すると予想されている。
中国は世界で最も多くの火力発電所を建設しており、多くの蒸気タービンを使用している。増大する電力需要に対応するため、華甸莱州発電所や阜陽発電所のような超々臨界圧石炭発電所が建設されている。
日本では、ひたちなか共同発電所や勿来発電所など22の石炭発電所が建設中であり、これらの発電所は1000MW以上の電力を供給すると予想され、検討中の市場に好影響を与えると予測される。
競争状況
市場の主なグローバルプレーヤーには、Power Machines、Elliott Group、三菱重工業、MAN Energy Solutions、General Electric、DongFang Electric Corporation、Spilling Technologies、G-Team Inc、M+M Turbine-Technik GMBH、シーメンス、Ansaldo Energiaが含まれる。
レポートを購入する理由
- 世界の蒸気タービン市場をタイプ、タービン出力範囲、用途、地域に基づき細分化し、主要な商業資産とプレーヤーを理解する。
- トレンドと共同開発の分析による商機の特定。
- 蒸気タービン市場レベルの全セグメントを網羅した多数のデータを収録したエクセルデータシート。
- PDFレポートは、徹底的な定性インタビューと詳細な調査後の包括的な分析で構成されています。
- すべての主要企業の主要製品からなるエクセルで利用可能な製品マッピング。
世界の蒸気タービン市場レポートは約61表、55図、207ページを提供します。
対象読者
- メーカー/バイヤー
- 業界投資家/投資銀行家
- 調査専門家
- 新興企業

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目次

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Type
3.2. Snippet by Turbine Power Range
3.3. Snippet by Application
3.4. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. The rising government regulations
4.1.1.2. YY
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. High costs associated with steam turbine
4.1.2.2. YY
4.1.3. Opportunity
4.1.3.1. YY
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Forces Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Before COVID-19 Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Scenario
6.1.3. Post 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. By Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
7.2. Combined Cycle *
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Steam Cycle
7.4. Cogeneration
8. By Turbine Power Range
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Turbine Power Range
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Turbine Power Range
8.2. 15KW to 100000 KW*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Over 100000 KW
9. By Application
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
9.2. Power and Utility*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.2.3. Thermal Coal
9.2.4. Oil and Gas
9.2.5. Nuclear
9.2.6. Others
9.3. Others
10. 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 Type
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Turbine Power Range
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
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 Type
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Turbine Power Range
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
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. Russia
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 Type
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Turbine Power Range
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
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 Type
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Turbine Power Range
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
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. Australia
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 Type
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Turbine Power Range
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. Spilling Technologies*
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Product Portfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.1.4. Key Developments
12.2. G-Team Inc. Company
12.3. M+M Turbine-Technik GMBH
12.4. Siemens India
12.5. Ansaldo Energia Group
12.6. Power Machines
12.7. Elliott Group
12.8. Mitsubishi Hitachi Power Systems Amerucas, Inc.
12.9. MAN Diesel & Turbo SE
12.10. General Electric
12.11. Dong Fang Turbine Co. Ltd
LIST NOT EXHAUSTIVE
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us

 

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Summary

Market Overview
The global steam turbine market reached US$ YY million in 2022 and is projected to witness lucrative growth by reaching up to US$ YY million by 2030. The market is growing at a CAGR of 5.0% during the forecast period (2023-2030).
One of the oldest and most adaptable prime mover technologies still in use today to power a generator or other mechanical equipment is the steam turbine. In 1884, the first steam turbine for the production of electricity was developed. Due to their superior efficiency and lower prices, steam turbines quickly supplanted reciprocating steam engines after their initial debut.
An exceptionally effective rotational heat engine for generating electricity is the steam turbine. The majority of the power utilized worldwide is produced by steam turbines. The steam's thermal energy is converted to mechanical energy by expanding via the turbine. The steam flow is directed into high-speed jets by several fixed blades (nozzles), which enable the expansion.
The tremendous kinetic energy of the jets is converted into shaft rotation when the direction of the steam jet is changed by the bucket-shaped rotor blades. The steam jet's centrifugal force causes it to exert pressure on the blade as it rotates around its curved surface.
The rows of stationary nozzles and moving blades that make up a stage. The rotating blades are installed on the turbine rotor, while the fixed blades are concentrically arranged inside the turbine's circular housing.
Market Dynamics
The rising government regulations
Government rules have shown a positive impact on the expansion of the industry. The global steam turbine market is subject to various regulations and standards that aim to ensure the safety, reliability and environmental sustainability of power generation. Various environmental regulations are presently aiming at reducing greenhouse gas emissions, air pollution and water consumption.
The regulations include the Clean Air Act, the Clean Water Act and the Paris Agreement. Steam turbines emit carbon dioxide, nitrogen oxides and particulate matter during operation, which can contribute to climate change and air pollution. Companies in the steam turbine market must comply with these regulations and invest in research and development to reduce the environmental impact of their products.
Various safety regulations for the steam turbine market are aimed at ensuring the safe operation of power plants. The regulations include the National Electric Code, the Occupational Safety and Health Act and the International Organization for Standardization (ISO) 9001. Steam turbines operate at high temperatures & pressures and their failure can lead to accidents and injuries.
High costs associated with steam turbine
Steam turbines require regular cleaning and inspection to prevent damage and ensure optimal performance which is a major contributor to the overall market growth. The components of steam turbines, such as the rotor blades and bearings, are subject to wear and tear and may require replacement or repair over time.
The maintenance and repair costs can add up over the lifetime of the turbine, making it a significant investment for companies. Furthermore, the high cost of steam turbines can make them less competitive compared to other power generation sources. For example, gas turbines have a lower installation cost and can be more efficient in certain applications.
Renewable energy sources, such as solar and wind power, also have lower installation costs and are becoming increasingly cost-effective. The competition from other sources can limit the growth of the steam turbine market, as companies may choose to invest in other sources instead.
COVID-19 Impact Analysis
The COVID-19 Analysis includes Pre-COVID Scenario, COVID Scenario and Post-COVID Scenario along with Pricing Dynamics (Including pricing change during and post-pandemic comparing it with pre-COVID scenarios), Demand-Supply Spectrum (Shift in demand and supply owing to trading restrictions, lockdown and subsequent issues), Government Initiatives (Initiatives to revive market, sector or Industry by Government Bodies) and Manufacturers Strategic Initiatives (What manufacturers did to mitigate the COVID issues will be covered here).
Segment Analysis
The global steam turbine market is segmented based on type, turbine power range, application and region.
Rising demand for turbines offering high efficiency and reduced greenhouse gas emissions
Combined cycles in the steam turbine market are expected to hold a significant global market share. Combined-cycle steam turbines are primarily used for power generation in the utility industry. The systems are often used as a replacement for older, less efficient power plants or as a means of expanding power generation capacity. Combined cycle steam turbines are also used in peaking power plants, which provide additional power during periods of high demand.
One of the major sources of demand for combined cycle stream turbines occurs mainly in the upgradation of existing power plants. Power generation companies are upgrading their power plants to increase efficiency and output. For example, in November 2019, Siemens won a contract to supply combined cycle steam turbines for the upgradation of the Hiep Phuoc 1 power plant in Ho Chi Minh City, Vietnam. The upgradation would increase the plant’s output to 1200 MW from the current 780 MW and would enable the combustion of liquified natural gas (LNG).
Geographical Analysis
Asia-Pacific’s increase in electricity consumption to pre-pandemic levels
China and India are the primary drivers of the respective growth, with each country recording a sizable rise of 10%. Steam turbine industry growth is anticipated to be maintained by planned thermal facilities such as the Phulari Coal Powered Plant in Bangladesh and the Patratu Super-Thermal Power Plant (Coal) in India as global power demand rises per person.
Similarly, China's energy balance continues to be controlled by coal in terms of electricity production. Coal accounted for 64% of all electricity generated in 2021. However, the supremacy of coal is anticipated to decline by 2024.
China is building the most thermal power plants worldwide and uses many steam turbines. To meet the growing electricity demand, ultra-supercritical coal plants such as those at Huadian Laizhou and Fuyang Power Station are being constructed.
In Japan, 22 coal-powered facilities are now being built, including the Hitachinaka Kyodo and Nakoso power plants, which are anticipated to provide more than 1000 MW of electricity and are projected to have a favorable effect on the market under consideration.
Competitive Landscape
The major global players in the market include Power Machines, Elliott Group, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd, MAN Energy Solutions, General Electric, DongFang Electric Corporation, Spilling Technologies, G-Team Inc, M+M Turbine-Technik GMBH, Siemens, Ansaldo Energia.
Why Purchase the Report?
• To visualize the global steam turbine market segmentation based on type, turbine power range, application and region, as well as understand key commercial assets and players.
• Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development.
• Excel data sheet with numerous data points of steam turbine market-level with all segments.
• PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study.
• Product mapping available as excel consisting of key products of all the major players.
The global steam turbine market report would provide approximately 61 tables, 55 figures and 207 Pages.
Target Audience 2023
• Manufacturers/ Buyers
• Industry Investors/Investment Bankers
• Research Professionals
• Emerging Companies



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Table of Contents

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Type
3.2. Snippet by Turbine Power Range
3.3. Snippet by Application
3.4. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. The rising government regulations
4.1.1.2. YY
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. High costs associated with steam turbine
4.1.2.2. YY
4.1.3. Opportunity
4.1.3.1. YY
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Forces Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Before COVID-19 Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Scenario
6.1.3. Post 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. By Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
7.2. Combined Cycle *
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Steam Cycle
7.4. Cogeneration
8. By Turbine Power Range
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Turbine Power Range
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Turbine Power Range
8.2. 15KW to 100000 KW*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Over 100000 KW
9. By Application
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
9.2. Power and Utility*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.2.3. Thermal Coal
9.2.4. Oil and Gas
9.2.5. Nuclear
9.2.6. Others
9.3. Others
10. 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 Type
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Turbine Power Range
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
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 Type
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Turbine Power Range
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
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. Russia
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 Type
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Turbine Power Range
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
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 Type
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Turbine Power Range
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
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. Australia
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 Type
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Turbine Power Range
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. Spilling Technologies*
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Product Portfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.1.4. Key Developments
12.2. G-Team Inc. Company
12.3. M+M Turbine-Technik GMBH
12.4. Siemens India
12.5. Ansaldo Energia Group
12.6. Power Machines
12.7. Elliott Group
12.8. Mitsubishi Hitachi Power Systems Amerucas, Inc.
12.9. MAN Diesel & Turbo SE
12.10. General Electric
12.11. Dong Fang Turbine Co. Ltd
LIST NOT EXHAUSTIVE
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us

 

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