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부유식 해상 풍력발전 시장 : 기초 유형, 컴포넌트, 수심, 용량, 최종사용자, 지역별 - 시장 규모, 업계 역학, 기회 분석 및 예측(2026-2035년)

Global Floating Offshore Wind Market By Foundation Type, Component, Water Depth, Capacity, End User, Region - Market Size, Industry Dynamics, Opportunity Analysis and Forecast for 2026-2035

발행일: | 리서치사: 구분자 Astute Analytica | 페이지 정보: 영문 280 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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전 세계 부유식 해상 풍력발전 시장은 재생에너지 인프라에 대한 투자 확대, 해상 풍력발전 기술의 발전, 그리고 대규모 청정 전력 생산에 대한 수요 증가를 배경으로 향후 10년 동안 대폭적인 성장이 예상됩니다. 2025년에 약 30억 달러 규모로 예상되는 이 시장은 2035년까지 약 251억 달러에 달할 것으로 전망되며, 2026년부터 2035년까지의 예측 기간 동안 23.6%라는 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 보입니다.

이러한 시장 확장을 뒷받침하는 주요 요인은 심해 해상 풍력발전 프로젝트의 확장성입니다. 고정식 해상 풍력발전 시스템과 달리, 부유식 풍력발전 기술을 통해 개발사는 기존의 기초 구조로는 실용상의 한계를 넘어서는 수심의 해역에 접근할 수 있게 됩니다. 이러한 더 깊은 해역에서는 대개 더 강력하고 안정적인 풍력 자원을 확보할 수 있으므로, 발전 잠재력이 높은 대규모 프로젝트 개발이 가능해집니다. 더 먼 해상으로 풍력발전 단지를 확장할 수 있게 됨에 따라, 특히 얕은 해역의 자원이 제한적인 국가나 연안 지역의 에너지 수요가 높은 국가에서 이용 가능한 개발 지역이 대폭 확대됩니다.

주목할 만한 시장 동향

부유식 해상 풍력발전 시장은 경쟁이 격화되고 있으며, 몇몇 주요 기업들이 초기 단계의 실증에서 상업적 규모의 전개로 업계의 전환을 주도하고 있습니다. 이러한 변화를 주도하는 기업 중에서도 에퀴노르(Equinor), 프린시플 파워(Principle Power), 오스테드(Orsted), BW 이데올(BW Ideol), 이베르드롤라(Iberdrola)는 부유식 해상 풍력발전 기술의 상용화를 추진하는 가장 영향력 있는 주자로 부상하고 있습니다.

에퀴노르(Equinor)는 실증 프로젝트 및 상용 규모 프로젝트에 대한 조기 투자를 통해 부유식 해상 풍력발전 업계의 선구적인 리더로서의 입지를 확고히 했습니다. 프린시플 파워(Principle Power)는 주로 ‘WindFloat(R)’ 반잠수식 플랫폼 기술 개발을 통해 부유식 해상 풍력발전 분야에서 가장 저명한 기술 제공업체 중 하나로 부상했습니다.

세계 최대 규모의 해상 풍력 개발 사업자 중 하나로 널리 인정받고 있는 오스트에드(AustED)는 풍부한 경험, 재무 건전성, 그리고 세계 공급망 네트워크를 활용하여 부유식 해상 풍력발전 분야에서 입지를 확대하고 있습니다. BW 아이데올(BW Ideol)사는 특허를 취득한 ‘Damping Pool(R)’ 부유식 기초 설계를 통해 중요한 기술 개발사 및 프로젝트 파트너로서 높은 평가를 받고 있습니다. 이베르드롤라(Iberdrola)는 광범위한 재생에너지 포트폴리오, 견고한 재무 구조, 그리고 야심 찬 세계 개발 전략을 통해 부유식 해상 풍력발전 산업의 주요 세력으로 자리매김하고 있습니다.

주요 성장요인

각국의 에너지 안보 및 탈탄소화 목표는 부유식 해상 풍력발전 시장의 성장을 가속화하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 전 세계 각국 정부는 수입 화석 연료에 대한 의존도를 낮추고, 국내 에너지 회복력을 강화하며, 장기적인 기후 목표를 달성하기 위한 전략적 조치로서 재생에너지 확대를 점점 더 우선시하고 있습니다. 부유식 해상 풍력발전 기술은 얕은 해역의 자원이 제한된 국가들에서도 수심이 더 깊은 해역에 존재하는 방대한 해상 풍력발전 잠재력을 활용할 수 있게 해주기 때문에 각국의 에너지 전략에서 그 중요성이 커지고 있습니다. 기존 고정식 해상 풍력발전의 한계를 넘어 새로운 개발 지역을 개척함으로써, 부유식 해상 풍력발전은 에너지 자립을 지원하면서 재생에너지 발전 용량을 확대할 기회를 제공하고 있습니다.

새로운 기회의 동향

개발업체와 공급업체에게 있어 ‘선도자 우위’는 부유식 해상 풍력발전 시장의 성장을 견인하는 가장 중요한 기회 중 하나로 부상하고 있습니다. 업계가 시범 프로젝트에서 대규모 상업적 전개로 전환되는 가운데, 조기에 시장에 진입한 기업들은 후발 기업들이 재현하기 어려운 전략적 우위를 확보할 수 있는 유리한 위치에 서 있습니다. 조기 진입을 통해 개발 사업자는 귀중한 기술적 전문 지식을 습득하고, 정부 및 규제 당국과의 관계를 강화하며, 유리한 조건의 프로젝트 부지를 확보하고, 향후 프로젝트 입찰에서 경쟁력을 높일 수 있는 운영 경험을 쌓을 수 있습니다. 각국이 재생에너지 목표 달성을 가속화하고 심해 해상 풍력발전 개발을 위한 임대 프로그램을 확대함에 따라, 이러한 우위는 점점 더 중요해지고 있습니다.

최적화의 장벽

숨겨진 비용 문제는 상업적 확장의 속도를 늦추는 재정적 장벽을 야기하여, 부유식 해상 풍력발전 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다. 부유식 해상 풍력발전 기술은 심해 지역의 더 강력하고 안정적인 풍력 자원에 대한 접근성 등 큰 이점을 제공하지만, 기술 혁신에서 경제적으로 실현 가능한 대규모 프로젝트로의 전환은 여전히 업계의 가장 큰 과제 중 하나입니다. 개발 사업자는 설계 및 제조부터 운송, 설치, 계통연계, 장기 운영에 이르기까지 프로젝트 라이프사이클의 모든 단계에서 계속해서 막대한 투자를 필요로 하고 있습니다. 이러한 높은 비용은 투자 결정 지연 및 자금 조달 위험 증가를 초래하며, 특히 정부의 인센티브나 지원적 규제 메커니즘이 아직 정비 중인 지역에서 상업 운영에 이르는 프로젝트의 수를 제한하는 요인이 될 수 있습니다.

목차

제1장 주요 요약 : 세계의 부유식 해상 풍력발전 시장

제2장 조사 방법 및 조사 프레임워크

제3장 세계의 부유식 해상 풍력발전 시장 개요

제4장 세계의 부유식 해상 풍력발전 시장 분석

제5장 세계의 부유식 해상 풍력발전 시장 분석

제6장 북미 시장 분석

제7장 유럽 시장 분석

제8장 아시아태평양 시장 분석

제9장 중동 및 아프리카 시장 분석

제10장 남미 시장 분석

제11장 기업 개요

제12장 부록

KSM 26.08.06

The global floating offshore wind market is expected to experience significant expansion over the coming decade, driven by increasing investments in renewable energy infrastructure, advancements in offshore wind technology, and growing demand for large-scale clean power generation. The market, valued at approximately USD 3.0 billion in 2025, is projected to reach around USD 25.1 billion by 2035, registering a strong compound annual growth rate (CAGR) of 23.6% during the forecast period from 2026 to 2035.

A key factor supporting this market expansion is the scalability of deep-water offshore wind projects. Unlike fixed-bottom offshore wind systems, floating wind technology allows developers to access offshore areas with water depths beyond the practical limits of conventional foundations. These deeper regions often provide stronger and more consistent wind resources, enabling the development of large-scale projects with higher electricity generation potential. The ability to deploy wind farms farther offshore significantly expands the available development area, particularly in countries with limited shallow-water resources or high coastal energy demand.

Noteworthy Market Developments

The floating offshore wind market is becoming increasingly competitive, with several leading companies shaping the industry's transition from early-stage demonstrations to commercial-scale deployment. Among the companies leading this transformation, Equinor, Principle Power, Orsted, BW Ideol, and Iberdrola have emerged as some of the most influential players driving the commercialization of floating offshore wind technology.

Equinor has established itself as a leading pioneer in the floating offshore wind industry through its early investment in demonstration and commercial-scale projects. Principle Power has emerged as one of the most prominent technology providers in the floating offshore wind sector, primarily through the development of its WindFloat(R) semi-submersible platform technology.

Orsted, widely recognized as one of the world's largest offshore wind developers, is leveraging its extensive experience, financial strength, and global supply chain network to expand its presence in the floating offshore wind sector. BW Ideol has gained recognition as an important technology developer and project partner through its patented Damping Pool(R) floating foundation design. Iberdrola has become a major force in the floating offshore wind industry through its extensive renewable energy portfolio, strong financial position, and ambitious global development strategy.

Core Growth Drivers

National energy security and decarbonization targets have become major factors accelerating the growth of the floating offshore wind market. Governments worldwide are increasingly prioritizing renewable energy expansion as a strategic measure to reduce dependence on imported fossil fuels, strengthen domestic energy resilience, and achieve long-term climate objectives. Floating offshore wind technology is gaining importance within national energy strategies because it enables countries with limited shallow-water resources to access vast offshore wind potential located in deeper waters. By unlocking new development areas beyond the constraints of traditional fixed-bottom offshore wind, floating wind provides an opportunity to expand renewable electricity generation capacity while supporting energy independence.

Emerging Opportunity Trends

The first-mover advantage for developers and suppliers is emerging as one of the most significant opportunities driving growth in the floating offshore wind market. As the industry transitions from pilot projects to large-scale commercial deployment, companies that establish an early presence are well positioned to secure strategic benefits that may be difficult for later entrants to replicate. Early participation enables developers to gain valuable technical expertise, strengthen relationships with governments and regulatory authorities, secure favorable project locations, and build operational experience that enhances their competitiveness in future project bids. This advantage is becoming increasingly important as countries accelerate renewable energy targets and expand leasing programs for deep-water offshore wind development.

Barriers to Optimization

Hidden cost challenges are expected to restrain the growth of the floating offshore wind market by creating financial barriers that slow the pace of commercial deployment. Although floating offshore wind technology offers significant advantages, including access to stronger and more consistent wind resources in deep-water locations, the transition from technological innovation to economically viable large-scale projects remains one of the industry's greatest challenges. Developers continue to face substantial investment requirements across every stage of the project lifecycle, from engineering and manufacturing to transportation, installation, grid connection, and long-term operations. These high costs can delay investment decisions, increase financing risks, and limit the number of projects reaching commercial operation, particularly in regions where government incentives or supportive regulatory mechanisms are still evolving.

Detailed Market Segmentation

By foundation type, semi-submersible platforms accounted for the largest share of the floating offshore wind market in 2025, reflecting their strong commercial viability, design flexibility, and widespread industry acceptance. Their leadership has been driven by a combination of technological maturity, proven operational performance, and the availability of a well-established supply chain capable of supporting large-scale project deployment. As floating offshore wind projects continue to transition from demonstration initiatives to commercial developments, developers have increasingly selected semi-submersible foundations because they offer an effective balance between stability, ease of installation, and cost efficiency across a wide range of offshore environments.

By component, turbines represented the largest share of investment in the floating offshore wind market in 2025, making them the most significant contributor to overall project expenditure. Their dominant position reflects the critical role they play in determining the performance, efficiency, and long-term economic viability of floating offshore wind projects. As developers increasingly focus on maximizing electricity generation while reducing the levelized cost of energy, investments have shifted toward larger, more powerful turbine systems capable of producing greater energy output from fewer installed units.

By water depth, the above 200-meter segment accounted for the largest share of the floating offshore wind market in 2025, reflecting the industry's increasing focus on harnessing high-quality wind resources located in deep offshore environments. The dominance of this segment is primarily attributed to the ability of floating wind technology to operate efficiently in water depths where conventional offshore wind foundations are no longer practical. As countries seek to expand renewable energy generation while maximizing energy output, developers are increasingly targeting deeper offshore locations that offer stronger, more consistent wind conditions and significantly greater development potential than shallow coastal areas.

By capacity, the floating offshore wind market has entered a significant transitional stage, with the pre-commercial capacity segment accounting for approximately 52% of global market demand. This dominant share reflects the industry's evolution from experimental pilot projects toward larger, commercially oriented developments that are capable of demonstrating both technical reliability and economic feasibility. Rather than relying on isolated prototype installations, developers are increasingly investing in pre-commercial projects that bridge the gap between technology demonstration and full-scale commercial deployment.

Segment Breakdown

By Foundation Type

  • Semi-Submersible
  • Spar
  • Tension-Leg Platform
  • Barge

By Component

  • Turbines
  • Floating Substructures
  • Mooring & Anchoring
  • Dynamic Cables
  • Installation & O&M

By Water Depth

  • 60-200 m
  • Above 200 m

By Capacity

  • Pilot/ Demonstration
  • Pre-Commercial
  • Commercial-Scale

By End User

  • Utilities
  • Independent Power Producers
  • Oil & Gas (Electrification)

By Region

  • North America
  • The U.S.
  • Canada
  • Mexico
  • Europe
  • Western Europe
  • The UK
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Rest of Western Europe
  • Eastern Europe
  • Poland
  • Russia
  • Rest of Eastern Europe
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • Australia & New Zealand
  • South Korea
  • ASEAN
  • Rest of Asia Pacific
  • Middle East & Africa (MEA)
  • Saudi Arabia
  • South Africa
  • UAE
  • Rest of MEA
  • South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Rest of South America

Geography Breakdown

  • Europe secured the largest share of the floating offshore wind market in 2025, supported by a combination of progressive regulatory policies, well-established maritime infrastructure, and a highly developed offshore supply chain. The region has consistently maintained its leadership by creating favorable investment conditions, implementing long-term renewable energy strategies, and encouraging collaboration between governments, developers, and technology providers. These factors have enabled Europe to move beyond the demonstration stage of floating offshore wind technology and establish itself as the global leader in commercial deployment.
  • The United Kingdom emerged as the primary growth engine within the European market, largely driven by the landmark ScotWind leasing round. This initiative represented a significant turning point for the country's offshore wind sector by awarding seabed rights for projects that included more than 15 GW of dedicated floating offshore wind capacity. The ScotWind program marked the transition of the industry from relatively small-scale pilot and demonstration projects to large-scale commercial developments capable of supporting gigawatt-level electricity generation.
  • Norway also played a crucial role in strengthening Europe's market leadership by leveraging decades of experience in offshore oil and gas engineering. The country's extensive expertise in deepwater operations, subsea technologies, and marine construction has enabled it to establish a highly competitive local supply chain for floating offshore wind projects. A notable example is the 88 MW Hywind Tampen project, which demonstrated the practical integration of floating wind technology with offshore petroleum operations.

Leading Market Participants

  • Equinor
  • BW Ideol
  • Principle Power
  • RWE
  • Orsted
  • Mingyang Smart Energy
  • Vestas
  • Siemens Gamesa
  • Shell
  • TotalEnergies
  • SBM Offshore
  • Aker Solutions
  • Hexicon
  • Flotation Energy
  • Corio Generation
  • Other Prominent Players

Table of Content

Chapter 1. Executive Summary: Global Floating Offshore Wind Market

Chapter 2. Research Methodology & Research Framework

  • 2.1. Research Objective
  • 2.2. Product Overview
  • 2.3. Market Segmentation
  • 2.4. Qualitative Research
    • 2.4.1. Primary & Secondary Sources
  • 2.5. Quantitative Research
    • 2.5.1. Primary & Secondary Sources
  • 2.6. Breakdown of Primary Research Respondents, By Region
  • 2.7. Assumption for Study
  • 2.8. Market Size Estimation
  • 2.9. Data Triangulation

Chapter 3. Global Floating Offshore Wind Market Overview

  • 3.1. Industry Value Chain Analysis
    • 3.1.1. Steel, Concrete & Composite Raw-Material Suppliers
    • 3.1.2. Turbine, Floating Substructure & Mooring / Anchoring Manufacturers
    • 3.1.3. Dynamic Cable, Port Infrastructure & Marshalling Providers
    • 3.1.4. Installation, Tow-to-Port O&M & EPC Partners
    • 3.1.5. End Users (Utilities, Independent Power Producers, Oil & Gas (Electrification))
  • 3.2. Industry Outlook
    • 3.2.1. Overview of the Global Floating Offshore Wind Industry
    • 3.2.2. 15-18 MW Turbine Scale-Up, Deep-Water Capacity Factors & Shared Mooring Architectures
    • 3.2.3. Port Industrialization, LCOE Reduction Pathways & Multi-Criteria Seabed Leasing
  • 3.3. PESTLE Analysis
  • 3.4. Porter's Five Forces Analysis
    • 3.4.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 3.4.2. Bargaining Power of Buyers
    • 3.4.3. Threat of Substitutes
    • 3.4.4. Threat of New Entrants
    • 3.4.5. Degree of Competition
  • 3.5. Market Growth and Outlook
    • 3.5.1. Market Revenue Estimates and Forecast (US$ Mn), 2020-2035
    • 3.5.2. Price Trend Analysis, By Foundation Type

Chapter 4. Global Floating Offshore Wind Market Analysis

  • 4.1. Competition Dashboard
    • 4.1.1. Market Concentration Rate
    • 4.1.2. Company Market Share Analysis (Value %), 2025
    • 4.1.3. Competitor Mapping & Benchmarking

Chapter 5. Global Floating Offshore Wind Market Analysis

  • 5.1. Market Dynamics and Trends
    • 5.1.1. Growth Drivers
    • 5.1.2. Restraints
    • 5.1.3. Opportunity
    • 5.1.4. Key Trends
  • 5.2. Market Size and Forecast, 2020-2035 (US$ Mn)
    • 5.2.1. By Foundation Type
      • 5.2.1.1. Key Insights
        • 5.2.1.1.1. Semi-Submersible
        • 5.2.1.1.2. Spar
        • 5.2.1.1.3. Tension-Leg Platform
        • 5.2.1.1.4. Barge
    • 5.2.2. By Component
      • 5.2.2.1. Key Insights
        • 5.2.2.1.1. Turbines
        • 5.2.2.1.2. Floating Substructures
        • 5.2.2.1.3. Mooring & Anchoring
        • 5.2.2.1.4. Dynamic Cables
        • 5.2.2.1.5. Installation & O&M
    • 5.2.3. By Water Depth
      • 5.2.3.1. Key Insights
        • 5.2.3.1.1. 60-200 m
        • 5.2.3.1.2. Above 200 m
    • 5.2.4. By Capacity
      • 5.2.4.1. Key Insights
        • 5.2.4.1.1. Pilot/ Demonstration
        • 5.2.4.1.2. Pre-Commercial
        • 5.2.4.1.3. Commercial-Scale
    • 5.2.5. By End User
      • 5.2.5.1. Key Insights
        • 5.2.5.1.1. Utilities
        • 5.2.5.1.2. Independent Power Producers
        • 5.2.5.1.3. Oil & Gas (Electrification)
    • 5.2.6. By Region
      • 5.2.6.1. Key Insights
        • 5.2.6.1.1. North America
          • 5.2.6.1.1.1. The U.S.
          • 5.2.6.1.1.2. Canada
          • 5.2.6.1.1.3. Mexico
        • 5.2.6.1.2. Europe
          • 5.2.6.1.2.1. Western Europe
            • 5.2.6.1.2.1.1. The UK
            • 5.2.6.1.2.1.2. Germany
            • 5.2.6.1.2.1.3. France
            • 5.2.6.1.2.1.4. Italy
            • 5.2.6.1.2.1.5. Spain
            • 5.2.6.1.2.1.6. Rest of Western Europe
          • 5.2.6.1.2.2. Eastern Europe
            • 5.2.6.1.2.2.1. Poland
            • 5.2.6.1.2.2.2. Russia
            • 5.2.6.1.2.2.3. Rest of Eastern Europe
        • 5.2.6.1.3. Asia Pacific
          • 5.2.6.1.3.1. China
          • 5.2.6.1.3.2. India
          • 5.2.6.1.3.3. Japan
          • 5.2.6.1.3.4. Australia & New Zealand
          • 5.2.6.1.3.5. South Korea
          • 5.2.6.1.3.6. ASEAN
          • 5.2.6.1.3.7. Rest of Asia Pacific
        • 5.2.6.1.4. Middle East & Africa (MEA)
          • 5.2.6.1.4.1. Saudi Arabia
          • 5.2.6.1.4.2. South Africa
          • 5.2.6.1.4.3. UAE
          • 5.2.6.1.4.4. Rest of MEA
        • 5.2.6.1.5. South America
          • 5.2.6.1.5.1. Argentina
          • 5.2.6.1.5.2. Brazil
          • 5.2.6.1.5.3. Rest of South America

Chapter 6. North America Market Analysis

  • 6.1. Market Dynamics and Trends
    • 6.1.1. Growth Drivers
    • 6.1.2. Restraints
    • 6.1.3. Opportunity
    • 6.1.4. Key Trends
  • 6.2. Market Size and Forecast, 2020-2035 (US$ Mn)
    • 6.2.1. Key Insights
      • 6.2.1.1. By Foundation Type
      • 6.2.1.2. By Component
      • 6.2.1.3. By Water Depth
      • 6.2.1.4. By Capacity
      • 6.2.1.5. By End User
      • 6.2.1.6. By Country

Chapter 7. Europe Market Analysis

  • 7.1. Market Dynamics and Trends
    • 7.1.1. Growth Drivers
    • 7.1.2. Restraints
    • 7.1.3. Opportunity
    • 7.1.4. Key Trends
  • 7.2. Market Size and Forecast, 2020-2035 (US$ Mn)
    • 7.2.1. Key Insights
      • 7.2.1.1. By Foundation Type
      • 7.2.1.2. By Component
      • 7.2.1.3. By Water Depth
      • 7.2.1.4. By Capacity
      • 7.2.1.5. By End User
      • 7.2.1.6. By Country

Chapter 8. Asia Pacific Market Analysis

  • 8.1. Market Dynamics and Trends
    • 8.1.1. Growth Drivers
    • 8.1.2. Restraints
    • 8.1.3. Opportunity
    • 8.1.4. Key Trends
  • 8.2. Market Size and Forecast, 2020-2035 (US$ Mn)
    • 8.2.1. Key Insights
      • 8.2.1.1. By Foundation Type
      • 8.2.1.2. By Component
      • 8.2.1.3. By Water Depth
      • 8.2.1.4. By Capacity
      • 8.2.1.5. By End User
      • 8.2.1.6. By Country

Chapter 9. Middle East & Africa Market Analysis

  • 9.1. Market Dynamics and Trends
    • 9.1.1. Growth Drivers
    • 9.1.2. Restraints
    • 9.1.3. Opportunity
    • 9.1.4. Key Trends
  • 9.2. Market Size and Forecast, 2020-2035 (US$ Mn)
    • 9.2.1. Key Insights
      • 9.2.1.1. By Foundation Type
      • 9.2.1.2. By Component
      • 9.2.1.3. By Water Depth
      • 9.2.1.4. By Capacity
      • 9.2.1.5. By End User
      • 9.2.1.6. By Country

Chapter 10. South America Market Analysis

  • 10.1. Market Dynamics and Trends
    • 10.1.1. Growth Drivers
    • 10.1.2. Restraints
    • 10.1.3. Opportunity
    • 10.1.4. Key Trends
  • 10.2. Market Size and Forecast, 2020-2035 (US$ Mn)
    • 10.2.1. Key Insights
      • 10.2.1.1. By Foundation Type
      • 10.2.1.2. By Component
      • 10.2.1.3. By Water Depth
      • 10.2.1.4. By Capacity
      • 10.2.1.5. By End User
      • 10.2.1.6. By Country

Chapter 11. Company Profile (Company Overview, Financial Matrix, Key Product landscape, Key Personnel, Key Competitors, Contact Address, and Business Strategy Outlook)

  • 11.1. Equinor
  • 11.2. BW Ideol
  • 11.3. Principle Power
  • 11.4. RWE
  • 11.5. Orsted
  • 11.6. Mingyang Smart Energy
  • 11.7. Vestas
  • 11.8. Siemens Gamesa
  • 11.9. Shell
  • 11.10. TotalEnergies
  • 11.11. SBM Offshore
  • 11.12. Aker Solutions
  • 11.13. Hexicon
  • 11.14. Flotation Energy
  • 11.15. Corio Generation
  • 11.16. Other Prominent Players

Chapter 12. Annexure

  • 12.1. List of Secondary Sources
  • 12.2. Key Country Markets- Macro Economic Outlook/Indicators
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