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대기오염 방지 시스템 시장 : 규모, 점유율, 성장, 세계 산업 분석, 지역별 인사이트 및 예측(2026-2034년)

Air Pollution Control Systems Market Size, Share, Growth, Global Industry Analysis, Regional Insights and Forecast to 2026-2034

발행일: | 리서치사: 구분자 Fortune Business Insights Pvt. Ltd. | 페이지 정보: 영문 192 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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대기오염 방지 시스템 시장 성장요인

세계 대기오염 방지 시스템 시장은 2025년에 1,036억 6,000만 달러 규모에 달했으며, 2026년 1,101억 2,000만 달러에서 2034년에는 1,792억 1,000만 달러로 성장하여, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.30%에 달할 것으로 전망됩니다. 아시아태평양은 급속한 산업화, 엄격한 배출 규제, 그리고 환경 보호 기술에 대한 투자 확대에 힘입어 2025년에는 38.20%의 시장 점유율을 차지하며 세계 시장을 주도했습니다.

대기오염 방지 시스템은 유해한 오염 물질이 대기로 배출되기 전에 이를 저감하거나 제거하도록 설계되었습니다. 이러한 시스템에는 정전기 집진기, 천 필터, 스크러버, 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템, 열산화 장치 및 촉매 변환기가 포함됩니다. 환경 문제에 대한 관심 증가, 정부의 규제 강화, 그리고 발전, 시멘트, 화학, 제조 등의 부문에서 발생하는 산업 배출량의 증가는 전 세계 시장 수요를 가속화하고 있습니다. Mitsubishi Heavy Industries, GE Vernova, Siemens Energy AG, Thermax Limited, Fujian Longking 등 주요 기업들은 끊임없이 변화하는 규제 기준에 대응하기 위해 첨단 오염 방지 기술에 지속적으로 투자하고 있습니다.

시장 촉진요인

대기오염 방지 시스템 시장을 견인하는 주요 요인은 각 산업 분야에서 점점 더 엄격해지는 환경 규제의 시행입니다. 전 세계 각국 정부는 미세먼지, 이산화황(SO2), 질소산화물(NOx), 휘발성 유기 화합물(VOC) 및 유해 대기 오염 물질을 줄이기 위해 더욱 엄격한 배출 기준을 시행하고 있습니다.

개발도상국, 특히 아시아태평양의 급속한 산업화로 인해 첨단 배기가스 제어 시스템의 도입이 더욱 증가하고 있습니다. 청정에너지, 폐기물 발전 시설, 산업 현대화 및 탄소 배출 감축 노력에 대한 투자 확대에 따라 고효율 공해 방지 기술에 대한 강력한 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다.

시장 제약요인

수요는 견조하지만, 첨단 오염 방지 시스템의 도입 및 유지 관리 비용이 높기 때문에 시장은 과제에 직면해 있습니다. 대규모 산업 시설의 경우, 시스템 도입에 막대한 설비 투자가 필요할 뿐만 아니라 지속적인 유지 관리에는 숙련된 기술자가 필요합니다.

특히 환경 규제가 그리 엄격하지 않은 지역에서는 중소규모 산업체가 이러한 투자의 타당성을 입증하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 또한 시스템 통합 및 운영 요건이 복잡한 점도 예산에 민감한 업계에서의 도입을 제한하는 요인이 되고 있습니다.

시장의 기회

하이브리드형 오염 방지 시스템의 도입 확대는 큰 성장 기회를 가져오고 있습니다. 각 제조사는 여과, 세정, 촉매 환원 및 탄소 포집 기술을 통합하여 여러 오염 물질을 동시에 제거할 수 있는 통합 시스템을 개발하고 있습니다.

인공지능, IoT 센서, 예측 유지보수 기술을 활용한 디지털 모니터링 솔루션은 운영 효율성과 규제 준수를 한층 더 향상시키고 있습니다. 탄소 중립 산업 인프라 및 에너지 효율이 높은 배출 제어 설비에 대한 투자 확대에 힘입어, 2034년까지 더 많은 기회가 창출될 것으로 전망됩니다.

시장 동향

시장을 형성하는 주요 동향 중 하나는 통합형 스마트 배출 제어 시스템으로의 전환입니다. 최신 시설에서는 AI를 활용한 모니터링 플랫폼과 IoT 연결 센서를 점점 더 많이 활용하여 배출량을 실시간으로 측정하고, 오염 방지 성능을 최적화하고 있습니다.

또한, 각 제조사는 입자상 물질, 기체 배출물, 휘발성 유기 화합물(VOC)을 동시에 제어할 수 있는 하이브리드 시스템을 개발하는 한편, 탄소 포집 및 저장(CCS) 대응 및 기업의 지속가능성 이니셔티브를 지원하고 있습니다.

세분화 분석

기술별로는 발전, 선박, 폐기물 소각 업계에서 이산화황 및 산성 가스 배출 제어에 널리 이용되고 있는 만큼, 2026년에는 스크러버가 32.09%의 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 한편, NOx 배출 기준의 강화로 보급이 촉진됨에 따라 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템이 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예측됩니다.

오염 물질 종류별로는 2026년에 입자상 오염 물질이 40.68%라는 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 이는 시멘트, 금속, 전력 산업에서 백필터나 정전기 집진 장치가 널리 도입되고 있는 것이 배경입니다. 또한, 더욱 엄격해진 VOC 규제를 준수하기 위해 각 산업에서 첨단 산화 기술 및 흡착 기술에 투자하고 있는 만큼, 유기 오염 물질 및 유독 오염 물질 분야가 가장 빠른 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

산업별로는 석탄, 가스, 바이오매스, 화력 발전소의 지속적인 개보수 프로젝트를 배경으로, 2026년에는 발전 부문이 시장의 26.62%를 차지할 것으로 예측됩니다. 또한, 지속가능한 폐기물 관리 인프라에 대한 투자 확대로 인해 폐기물 에너지화 시설이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

지역별 분석

아시아태평양은 계속해서 최대의 지역 시장으로, 2025년에는 395억 9,000만 달러의 시장 규모를 기록하며 전 세계 매출의 38.20%를 차지했습니다. 이 지역 시장은 중국, 인도, 일본 및 동남아시아의 산업 확대, 정부의 대기 정화 이니셔티브, 그리고 첨단 배출 제어 시스템 도입 증가에 힘입어 2026년에는 424억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

유럽은 2025년에 266억 9,000만 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2026년에는 284억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 엄격한 환경 규제와 산업 현대화의 진전이 계속해서 이 지역의 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다.

북미는 2025년에 222억 8,000만 달러의 시장 규모를 기록했으며, 엄격한 환경 규제, 산업의 고도화 및 보다 청정한 제조 기술에 대한 투자 확대에 힘입어 2026년에는 234억 9,000만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다.

라틴아메리카는 2025년에 56억 9,000만 달러의 시장 규모를 기록했으며, 중동 및 아프리카는 같은 해 94억 1,000만 달러의 시장 규모를 기록했습니다. 두 지역 모두 산업 인프라 및 공해 방지 기술에 대한 투자가 지속적으로 증가하고 있습니다.

목차

제1장 소개

제2장 주요 요약

제3장 시장 역학

제4장 경쟁 구도

제5장 세계의 대기오염 방지 시스템 시장 규모 추정, 예측, 2021-2034년

제6장 북미의 대기오염 방지 시스템 시장 규모 추정, 예측, 2021-2034년

제7장 남미의 대기오염 방지 시스템 시장 규모 추정, 예측, 2021-2034년

제8장 유럽의 대기오염 방지 시스템 시장 규모 추정, 예측, 2021-2034년

제9장 아시아태평양의 대기오염 방지 시스템 시장 규모 추정, 예측, 2021-2034년

제10장 중동 및 아프리카의 대기오염 방지 시스템 시장 규모 추정, 예측, 2021-2034년

제11장 주요 10개사 기업 개요

제12장 요점

KSM 26.09.11

Growth Factors of air pollution control systems Market

The global air pollution control systems market was valued at USD 103.66 billion in 2025 and is projected to grow from USD 110.12 billion in 2026 to USD 179.21 billion by 2034, registering a CAGR of 6.30% during the forecast period. Asia Pacific dominated the global market with a 38.20% market share in 2025, driven by rapid industrialization, stringent emission regulations, and increasing investments in environmental protection technologies.

Air pollution control systems are designed to reduce or eliminate harmful pollutants before they are released into the atmosphere. These systems include electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers, selective catalytic reduction systems, thermal oxidizers, and catalytic converters. Growing environmental concerns, stricter government regulations, and increasing industrial emissions from sectors such as power generation, cement, chemicals, and manufacturing are accelerating market demand worldwide. Leading companies including Mitsubishi Heavy Industries, GE Vernova, Siemens Energy AG, Thermax Limited, and Fujian Longking continue to invest in advanced pollution control technologies to meet evolving regulatory standards.

Market Drivers

The primary factor driving the air pollution control systems market is the implementation of increasingly stringent environmental regulations across industrial sectors. Governments worldwide are enforcing stricter emission standards to reduce particulate matter, sulfur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NOx), volatile organic compounds (VOCs), and hazardous air pollutants.

Rapid industrialization in developing economies, particularly across Asia Pacific, is further increasing the installation of advanced emission control systems. Growing investments in clean energy, waste-to-energy plants, industrial modernization, and carbon reduction initiatives continue to create strong demand for high-efficiency pollution control technologies.

Market Restraints

Despite strong demand, the market faces challenges due to the high installation and maintenance costs of advanced pollution control systems. Large industrial facilities require significant capital investments for system deployment, while ongoing maintenance requires skilled technical personnel.

Small and medium-sized industries often struggle to justify these investments, particularly in regions where environmental regulations are less strictly enforced. Complex system integration and operational requirements also limit adoption among budget-sensitive industries.

Market Opportunities

The increasing adoption of hybrid pollution control systems presents significant growth opportunities. Manufacturers are integrating filtration, scrubbing, catalytic reduction, and carbon capture technologies into unified systems capable of removing multiple pollutants simultaneously.

Digital monitoring solutions powered by artificial intelligence, IoT sensors, and predictive maintenance technologies are further improving operational efficiency and regulatory compliance. Growing investments in carbon-neutral industrial infrastructure and energy-efficient emission control equipment are expected to create additional opportunities through 2034.

Market Trends

A major trend shaping the market is the transition toward integrated smart emission control systems. Modern facilities increasingly utilize AI-enabled monitoring platforms and IoT-connected sensors to measure emissions in real time and optimize pollution control performance.

Manufacturers are also developing hybrid systems capable of simultaneously controlling particulate matter, gaseous emissions, and volatile organic compounds while supporting carbon capture readiness and corporate sustainability initiatives.

Segmentation Analysis

By technology, scrubbers are expected to dominate the market with a 32.09% share in 2026 due to their extensive use in controlling sulfur dioxide and acid gas emissions across power generation, marine, and waste incineration industries. Meanwhile, Selective Catalytic Reduction (SCR) systems are projected to register the fastest growth as tightening NOx emission standards encourage widespread adoption.

Based on pollutant type, particulate pollutants account for the largest market share of 40.68% in 2026, supported by extensive deployment of baghouses and electrostatic precipitators across cement, metal, and power industries. Organic and toxic pollutants are expected to witness the fastest growth as industries invest in advanced oxidation and adsorption technologies to comply with stricter VOC regulations.

By industry, the power generation segment is projected to account for 26.62% of the market in 2026, driven by continuous retrofit projects in coal, gas, biomass, and thermal power plants. Waste-to-energy facilities are anticipated to register the highest growth due to expanding investments in sustainable waste management infrastructure.

Regional Analysis

Asia Pacific remained the largest regional market, generating USD 39.59 billion in 2025, accounting for 38.20% of global revenue. The regional market is projected to reach USD 42.40 billion in 2026, supported by industrial expansion, government clean air initiatives, and increasing installation of advanced emission control systems across China, India, Japan, and Southeast Asia.

Europe accounted for USD 26.69 billion in 2025 and is expected to reach USD 28.45 billion in 2026. Strict environmental legislation and growing industrial modernization continue to support regional market expansion.

North America generated USD 22.28 billion in 2025 and is projected to grow to USD 23.49 billion in 2026, driven by stringent environmental regulations, industrial upgrades, and increasing investments in cleaner manufacturing technologies.

Latin America contributed USD 5.69 billion in 2025, while the Middle East & Africa generated USD 9.41 billion during the same year. Both regions continue to experience increasing investments in industrial infrastructure and pollution control technologies.

Competitive Landscape

The global air pollution control systems market is highly competitive, with major companies focusing on technological innovation, strategic partnerships, acquisitions, and digital monitoring capabilities. Key players include Mitsubishi Heavy Industries, GE Vernova, Siemens Energy AG, Babcock & Wilcox Enterprises, Thermax Limited, Fujian Longking, Hamon Group, Andritz AG, GEA Group, CECO Environmental, Alstom SA, Tri-Mer Corporation, Anguil Environmental Systems, Ducon Technologies, and FLSmidth.

Recent developments include FLSmidth's divestment of its Air Pollution Control business in 2025, Thermo Fisher Scientific's expansion of air quality monitoring system manufacturing in India, and Airvoice's launch of its next-generation indoor air quality monitoring platform. Companies continue investing in AI-enabled monitoring, hybrid filtration technologies, and carbon capture solutions to strengthen their global market positions.

Conclusion

The global air pollution control systems market is expected to witness steady growth, increasing from USD 103.66 billion in 2025 to USD 110.12 billion in 2026, before reaching USD 179.21 billion by 2034. Rising environmental regulations, industrial modernization, smart monitoring technologies, and growing investments in clean air initiatives continue to drive market expansion. Although high installation costs and operational complexity remain challenges, continuous technological advancements and increasing demand for integrated pollution control solutions are expected to create substantial long-term growth opportunities across global industries.

Segmentation By Technology, Pollutant Type, Industry, and Region

ByTechnology * Electrostatic Precipitators

  • Fabric Filters
  • Scrubbers
  • Selective Catalytic Reduction
  • Thermal & Catalytic Oxidizers
  • Others

ByPollutant Type * Particulate Pollutants

  • Gaseous Pollutants
  • Organic & Toxic Pollutants
  • Others

By Industry * Power Generation

  • Cement & Metal Processing
  • Chemical & Petrochemical
  • Oil & Gas
  • Waste Incineration / WtE
  • Others

By Region * North America (By Technology, Pollutant Type, Industry and Country/Sub-region)

    • U.S. (By Pollutant Type)
    • Canada (By Pollutant Type)
    • Mexico (By Pollutant Type)
  • Europe (By Technology, Pollutant Type, Industry and Country/Sub-region)
    • U.K. (By Pollutant Type)
    • Germany (By Pollutant Type)
    • France (By Pollutant Type)
    • Italy (By Pollutant Type)
    • Spain (By Pollutant Type)
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific (By Technology, Pollutant Type, Industry and Country/Sub-region)
    • China (By Pollutant Type)
    • Japan (By Pollutant Type)
    • India (By Pollutant Type)
    • Australia (By Pollutant Type)
    • South Korea (By Pollutant Type)
    • Rest of Asia Pacific
  • South America (By Technology, Pollutant Type, Industry and Country/Sub-region)
    • Argentina (By Pollutant Type)
    • Brazil (By Pollutant Type)
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa (By Technology, Pollutant Type, Industry and Country/Sub-region)
    • GCC (By Pollutant Type)
    • South Africa (By Pollutant Type)
    • Rest of the Middle East & Africa

Table of Content

1. Introduction

  • 1.1. Definition, By Segment
  • 1.2. Research Methodology/Approach
  • 1.3. Data Sources

2. Executive Summary

3. Market Dynamics

  • 3.1. Macro and Micro Economic Indicators
  • 3.2. Drivers, Restraints, Opportunities and Trends

4. Competition Landscape

  • 4.1. Business Strategies Adopted by Key Players
  • 4.2. Consolidated SWOT Analysis of Key Players
  • 4.3. Global Air Pollution Control Systems Machine Key Players (Top 3 - 5) Market Share/Ranking, 2025

5. Global Air Pollution Control Systems Market Size Estimates and Forecasts, By Segments, 2021-2034

  • 5.1. Key Findings
  • 5.2. By Technology (USD Bn)
    • 5.2.1. Electrostatic Precipitators
    • 5.2.2. Fabric Filters
    • 5.2.3. Scrubbers
    • 5.2.4. Selective Catalytic Reduction
    • 5.2.5. Thermal & Catalytic Oxidizers
    • 5.2.6. Others
  • 5.3. By Pollutant Type (USD Bn)
    • 5.3.1. Particulate Pollutants
    • 5.3.2. Gaseous Pollutants
    • 5.3.3. Organic & Toxic Pollutants
    • 5.3.4. Others
  • 5.4. By Industry (USD Bn)
    • 5.4.1. Power Generation
    • 5.4.2. Cement & Metal Processing
    • 5.4.3. Chemical & Petrochemical
    • 5.4.4. Oil & Gas
    • 5.4.5. Waste Incineration / WtE
    • 5.4.6. Others
  • 5.5. By Region (USD Bn)
    • 5.5.1. North America
    • 5.5.2. South America
    • 5.5.3. Europe
    • 5.5.4. Asia Pacific
    • 5.5.5. Middle East & Africa

6. North America Air Pollution Control Systems Market Size Estimates and Forecasts, By Segments, 2021-2034

  • 6.1. Key Findings
  • 6.2. By Technology (USD Bn)
    • 6.2.1. Electrostatic Precipitators
    • 6.2.2. Fabric Filters
    • 6.2.3. Scrubbers
    • 6.2.4. Selective Catalytic Reduction
    • 6.2.5. Thermal & Catalytic Oxidizers
    • 6.2.6. Others
  • 6.3. By Pollutant Type (USD Bn)
    • 6.3.1. Particulate Pollutants
    • 6.3.2. Gaseous Pollutants
    • 6.3.3. Organic & Toxic Pollutants
    • 6.3.4. Others
  • 6.4. By Industry (USD Bn)
    • 6.4.1. Power Generation
    • 6.4.2. Cement & Metal Processing
    • 6.4.3. Chemical & Petrochemical
    • 6.4.4. Oil & Gas
    • 6.4.5. Waste Incineration / WtE
    • 6.4.6. Others
  • 6.5. By Country (USD Bn)
    • 6.5.1. U.S.
      • 6.5.1.1. By Pollutant Type (USD Bn)
    • 6.5.2. Canada
      • 6.5.2.1. By Pollutant Type (USD Bn)
    • 6.5.3. Mexico
      • 6.5.3.1. By Pollutant Type (USD Bn)

7. South America Air Pollution Control Systems Market Size Estimates and Forecasts, By Segments, 2021-2034

  • 7.1. Key Findings
  • 7.2. By Technology (USD Bn)
    • 7.2.1. Electrostatic Precipitators
    • 7.2.2. Fabric Filters
    • 7.2.3. Scrubbers
    • 7.2.4. Selective Catalytic Reduction
    • 7.2.5. Thermal & Catalytic Oxidizers
    • 7.2.6. Others
  • 7.3. By Pollutant Type (USD Bn)
    • 7.3.1. Particulate Pollutants
    • 7.3.2. Gaseous Pollutants
    • 7.3.3. Organic & Toxic Pollutants
    • 7.3.4. Others
  • 7.4. By Industry (USD Bn)
    • 7.4.1. Power Generation
    • 7.4.2. Cement & Metal Processing
    • 7.4.3. Chemical & Petrochemical
    • 7.4.4. Oil & Gas
    • 7.4.5. Waste Incineration / WtE
    • 7.4.6. Others
  • 7.5. By Country (USD Bn)
    • 7.5.1. Brazil
      • 7.5.1.1. By Pollutant Type (USD Bn)
    • 7.5.2. Argentina
      • 7.5.2.1. By Pollutant Type (USD Bn)
    • 7.5.3. Rest of South America

8. Europe Air Pollution Control Systems Market Size Estimates and Forecasts, By Segments, 2021-2034

  • 8.1. Key Findings
  • 8.2. By Technology (USD Bn)
    • 8.2.1. Electrostatic Precipitators
    • 8.2.2. Fabric Filters
    • 8.2.3. Scrubbers
    • 8.2.4. Selective Catalytic Reduction
    • 8.2.5. Thermal & Catalytic Oxidizers
    • 8.2.6. Others
  • 8.3. By Pollutant Type (USD Bn)
    • 8.3.1. Particulate Pollutants
    • 8.3.2. Gaseous Pollutants
    • 8.3.3. Organic & Toxic Pollutants
    • 8.3.4. Others
  • 8.4. By Industry (USD Bn)
    • 8.4.1. Power Generation
    • 8.4.2. Cement & Metal Processing
    • 8.4.3. Chemical & Petrochemical
    • 8.4.4. Oil & Gas
    • 8.4.5. Waste Incineration / WtE
    • 8.4.6. Others
  • 8.5. By Country (USD Bn)
    • 8.5.1. U.K.
      • 8.5.1.1. By Pollutant Type (USD Bn)
    • 8.5.2. Germany
      • 8.5.2.1. By Pollutant Type (USD Bn)
    • 8.5.3. France
      • 8.5.3.1. By Pollutant Type (USD Bn)
    • 8.5.4. Italy
      • 8.5.4.1. By Pollutant Type (USD Bn)
    • 8.5.5. Spain
      • 8.5.5.1. By Pollutant Type (USD Bn)
    • 8.5.6. Rest of Europe

9. Asia Pacific Air Pollution Control Systems Market Size Estimates and Forecasts, By Segments, 2021-2034

  • 9.1. Key Findings
  • 9.2. By Technology (USD Bn)
    • 9.2.1. Electrostatic Precipitators
    • 9.2.2. Fabric Filters
    • 9.2.3. Scrubbers
    • 9.2.4. Selective Catalytic Reduction
    • 9.2.5. Thermal & Catalytic Oxidizers
    • 9.2.6. Others
  • 9.3. By Pollutant Type (USD Bn)
    • 9.3.1. Particulate Pollutants
    • 9.3.2. Gaseous Pollutants
    • 9.3.3. Organic & Toxic Pollutants
    • 9.3.4. Others
  • 9.4. By Industry (USD Bn)
    • 9.4.1. Power Generation
    • 9.4.2. Cement & Metal Processing
    • 9.4.3. Chemical & Petrochemical
    • 9.4.4. Oil & Gas
    • 9.4.5. Waste Incineration / WtE
    • 9.4.6. Others
  • 9.5. By Country (USD Bn)
    • 9.5.1. China
      • 9.5.1.1. By Pollutant Type (USD Bn)
    • 9.5.2. India
      • 9.5.2.1. By Pollutant Type (USD Bn)
    • 9.5.3. Japan
      • 9.5.3.1. By Pollutant Type (USD Bn)
    • 9.5.4. South Korea
      • 9.5.4.1. By Pollutant Type (USD Bn)
    • 9.5.5. Rest of Asia Pacific

10. Middle East & Africa Air Pollution Control Systems Market Size Estimates and Forecasts, By Segments, 2021-2034

  • 10.1. Key Findings
  • 10.2. By Technology (USD Bn)
    • 10.2.1. Electrostatic Precipitators
    • 10.2.2. Fabric Filters
    • 10.2.3. Scrubbers
    • 10.2.4. Selective Catalytic Reduction
    • 10.2.5. Thermal & Catalytic Oxidizers
    • 10.2.6. Others
  • 10.3. By Pollutant Type (USD Bn)
    • 10.3.1. Particulate Pollutants
    • 10.3.2. Gaseous Pollutants
    • 10.3.3. Organic & Toxic Pollutants
    • 10.3.4. Others
  • 10.4. By Industry (USD Bn)
    • 10.4.1. Power Generation
    • 10.4.2. Cement & Metal Processing
    • 10.4.3. Chemical & Petrochemical
    • 10.4.4. Oil & Gas
    • 10.4.5. Waste Incineration / WtE
    • 10.4.6. Others
  • 10.5. By Country (USD Bn)
    • 10.5.1. GCC
      • 10.5.1.1. By Pollutant Type (USD Bn)
    • 10.5.2. South Africa
      • 10.5.2.1. By Pollutant Type (USD Bn)
    • 10.5.3. Rest of MEA

11. Company Profiles for Top 10 Players (Based on data availability in public domain and/or on paid databases)

  • 11.1. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
  • 11.2. General Electric Company (GE Vernova)
  • 11.3. Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.
  • 11.4. Siemens Energy AG
  • 11.5. Thermax Limited
  • 11.6. Fujian Longking Co., Ltd.
  • 11.7. Hamon Group
  • 11.8. Andritz AG
  • 11.9. Ducon Technologies Inc.
  • 11.10. GEA Group AG

12. Key Takeaways

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