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풍력 터빈 주조 시장 : 시장 규모, 점유율 및 동향, 업계 분석 - 유형별, 재료 유형별, 용도별, 주조 기술별, 최종 용도별, 지역별, 예측(2025-2034년)

Wind Turbine Casting Market Size, Share, Trends, Industry Analysis Report: By Type, Material Type, Application, Casting Technology, End Use, and Region - Market Forecast 2025-2034

발행일: | 리서치사: Polaris Market Research | 페이지 정보: 영문 119 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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Polaris Market Research의 최근 조사에 따르면 풍력 터빈 주조 시장 규모는 2034년까지 45억 9,745만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 설문조사 보고서는 현재 시장 역학을 자세히 파악하고 향후 시장 성장에 대한 분석을 제공합니다.

풍력 터빈 주조 시장 수요는 신재생 에너지에 대한 세계의 주목 증가와 이산화탄소 배출량 감축의 필요성 증가가 원동력이 되고 있습니다. 엄격한 정부 규정은 풍력 발전의 도입을 촉진하고 풍력 터빈과 기어 박스, 허브 및 블레이드에 사용되는 필수 주물 수요를 증가시키고 신재생 에너지 인프라의 성장을 지원합니다. 풍력 터빈 주조 시장의 성장은 터빈의 효율을 향상시키고 풍력에너지의 비용 경쟁력을 높이는 기술의 발전에 의해 지원되고 있습니다.

정부 정책, 환경 의식 증가, 보다 깨끗한 에너지원으로의 전환은 풍력 터빈 주조 시장의 확대를 계속 추진하고 있습니다. 화석연료에 대한 의존도를 줄이는 것이 중요해지고 있기 때문에 세계적으로 풍력에너지 프로젝트에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 중국의 야심찬 신재생 에너지 목표와 풍력발전 인프라에 대한 많은 투자는 이러한 추세를 보여줍니다. 유럽과 아시아태평양과 같은 지역에서는 정부가 정책과 인센티브를 통해 풍력 발전을 지원하기 때문에 시장의 성장을 볼 수 있습니다.

원재료 가격, 특히 철강과 알루미늄의 가격 변동과 같은 문제는 주조 제조업체의 수익성에 악영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 상황에도 불구하고 풍력 터빈 주조 시장은 생산 비용 절감과 효율 향상에 도움이 되는 기술 혁신이 진행되고 있기 때문에 여전히 매력적인 시장이 되고 있습니다. 또한 베스타스와 알세롤 미타르 등 업계의 주요 기업 간 전략적 제휴가 이 분야의 경쟁력을 높이고 있습니다. 풍력 터빈 주조 시장은 신재생 에너지 솔루션에 대한 수요 증가와 터빈 설계 및 제조의 지속적인 발전으로 지속적인 성장이 예상됩니다.

풍력 터빈 주조 시장 : 분석 개요

유형별로는 횡축형 풍력 터빈(HAWT) 부문이 2024년의 풍력 터빈 주조 시장 점유율을 독점했습니다. 비용 효율적인 주조 기술, 설계 유연성, 대규모 및 소규모 용도를 위한 터빈 효율 향상이 요인입니다.

재료 유형별로, 특히 해양 및 고부하 용도에서 강도, 내구성, 내식성, 비용 효율적인 성능에 견인되어 강철 부문이 풍력 터빈 주조 시장에서 급성장할 것으로 예상됩니다.

아시아태평양은 특히 2024년 풍력 터빈 주조 시장의 수익 점유율을 선도했습니다.

세계 주요 기업은 Sinovel Wind Group Co., Ltd., Dean Group International, Vestas, ABB Ltd., Goldwind Science and Technology Co., Ltd., Enercon GmbH, Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., Ltd., Suzlon Energy Limited, JS Auto Cast Foundry Pvt Ltd. 등입니다.

목차

제1장 서론

제2장 주요 요약

제3장 분석 방법

제4장 시장 인사이트

  • 풍력 터빈 주조 : 업계의 스냅샷
  • 밸류체인 분석
    • 풍력 터빈 주조 시장의 역학
    • 성장 촉진요인 및 기회
      • 오프쇼어 용도에서 설치수 증가
      • 환경 오염에 대한 우려 증가
    • 억제요인 및 과제
      • 원재료 가격의 변동 및 높은 설치 비용
  • Porter's Five Forces 분석
    • 대체품의 위협(중)
    • 신규 진입업자의 위협(중)
    • 구매자의 협상력(중-고)
    • 공급기업의 협상력(중)
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계(고)
  • PESTLE 분석

제5장 풍력 터빈 주조 시장의 평가 : 유형별

  • 서문
  • 가로축형
  • 세로축형

제6장 풍력 터빈 주조 시장의 평가 : 재료 유형별

  • 서문
  • 강철
  • 주철
  • 알루미늄 합금
  • 유리 강화 플라스틱
  • 구리
  • 기타

제7장 풍력 터빈 주조 시장의 평가 : 용도별

  • 서문
  • 온쇼어
  • 오프쇼어

제8장 풍력 터빈 주조 시장의 평가 : 주조 기술별

  • 서문
  • 모래 주조
  • 칠 주조
  • 기타

제9장 풍력 터빈 주조 시장의 평가 : 최종 용도별

  • 서문
  • 산업용
  • 상업용
  • 가정용

제10장 풍력 터빈 주조 시장의 평가 : 지역별

  • 서문
  • 북미
    • 북미의 풍력 터빈 주조 : 유형별
    • 북미의 풍력 터빈 주조 : 재료 유형별
    • 북미의 풍력 터빈 주조 : 용도별
    • 북미의 풍력 터빈 주조 : 주조 기술
    • 북미의 풍력 터빈 주조 : 최종 용도별
    • 미국
      • 미국의 풍력 터빈 주조 : 유형별
      • 미국의 풍력 터빈 주조 : 재료 유형별
      • 미국의 풍력 터빈 주조 : 용도별
      • 미국의 풍력 터빈 주조 : 주조 기술
      • 미국의 풍력 터빈 주조 : 최종 용도별
    • 캐나다
      • 캐나다의 풍력 터빈 주조 : 유형별
      • 캐나다의 풍력 터빈 주조 : 재료 유형별
      • 캐나다의 풍력 터빈 주조 : 용도별
      • 캐나다의 풍력 터빈 주조 : 주조 기술별
      • 캐나다의 풍력 터빈 주조 : 최종 용도별
  • 유럽
    • 유럽의 풍력 터빈 주조 : 유형별
    • 유럽의 풍력 터빈 주조 : 재료 유형별
    • 유럽의 풍력 터빈 주조 : 용도별
    • 유럽의 풍력 터빈 주조 : 주조 기술별
    • 유럽의 풍력 터빈 주조 : 최종 용도별
    • 프랑스
      • 프랑스의 풍력 터빈 주조 : 유형별
      • 프랑스의 풍력 터빈 주조 : 재료 유형별
      • 프랑스의 풍력 터빈 주조 : 용도별
      • 프랑스의 풍력 터빈 주조 : 주조 기술
      • 프랑스의 풍력 터빈 주조 : 최종 용도별
    • 독일
      • 독일의 풍력 터빈 주조 : 유형별
      • 독일의 풍력 터빈 주조 : 재료 유형별
      • 독일의 풍력 터빈 주조 : 용도별
      • 독일의 풍력 터빈 주조 : 주조 기술
      • 독일의 풍력 터빈 주조 : 최종 용도별
    • 영국
      • 영국의 풍력 터빈 주조 : 유형별
      • 영국의 풍력 터빈 주조 : 재료 유형별
      • 영국의 풍력 터빈 주조 : 용도별
      • 영국의 풍력 터빈 주조 : 주조 기술
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    • 이탈리아
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    • 기타 라틴아메리카
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  • 중동 및 아프리카
    • 중동 및 아프리카의 풍력 터빈 주조 : 유형별
    • 중동 및 아프리카의 풍력 터빈 주조 : 재료 유형별
    • 중동 및 아프리카의 풍력 터빈 주조 : 용도별
    • 중동 및 아프리카의 풍력 터빈 주조 : 주조 기술
    • 중동 및 아프리카의 풍력 터빈 주조 : 최종 용도별
    • 사우디아라비아
      • 사우디아라비아의 풍력 터빈 주조 : 유형별
      • 사우디아라비아의 풍력 터빈 주조 : 재료 유형별
      • 사우디아라비아의 풍력 터빈 주조 : 용도별
      • 사우디아라비아의 풍력 터빈 주조 : 주조 기술별
      • 사우디아라비아의 풍력 터빈 주조 : 최종 용도별
    • 아랍에미리트(UAE)(UAE)
      • UAE의 풍력 터빈 주조 : 유형별
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      • UAE의 풍력 터빈 주조 : 최종 용도별
    • 이스라엘
      • 이스라엘의 풍력 터빈 주조 : 유형별
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    • 남아프리카
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      • 남아프리카의 풍력 터빈 주조 : 최종 용도별
    • 기타 중동 및 아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카의 풍력 터빈 주조 : 유형별
      • 기타 중동 및 아프리카의 풍력 터빈 주조 : 재료 유형별
      • 기타 중동 및 아프리카의 풍력 터빈 주조 : 용도별
      • 기타 중동 및 아프리카의 풍력 터빈 주조 : 주조 기술
      • 기타 중동 및 아프리카의 풍력 터빈 주조 : 최종 용도별

제11장 경쟁 구도

  • 주요 시장 진출 기업 : 분류
  • 전략적 틀
  • 최근 개발
  • 벤더 상황

제12장 기업 프로파일

  • Sinovel Wind Group Co., Ltd.
  • Dean Group International
  • Vestas
  • ABB
  • Goldwind Science & Technology Co., Ltd.
  • Enercon GmbH
  • Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., Ltd.
  • Suzlon Energy Limited
  • JS Auto Cast Foundry Pvt Ltd.
  • Sakana Group
AJY 25.03.12

The wind turbine casting market size is expected to reach USD 4,597.45 million by 2034, according to a new study by Polaris Market Research. The report "Wind Turbine Casting Market Size, Share, Trends, Industry Analysis Report: By Type (Horizontal Axis and Vertical Axis), Material Type, Application, Casting Technology, End Use, and Region (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and Middle East & Africa) - Market Forecast 2025-2034" gives a detailed insight into current market dynamics and provides analysis on future market growth.

The wind turbine casting market demand is driven by the increasing global focus on renewable energy and the rising need to reduce carbon emissions. Stringent government regulations drive wind power adoption, increasing demand for wind turbines and essential castings used in gearboxes, hubs, and blades, thereby supporting the growth of renewable energy infrastructure. The wind turbine casting market growth is also supported by technological advancements that improve turbine efficiency, making wind energy more cost-competitive.

Government policies, increasing environmental awareness, and the transition to cleaner energy sources continue to drive the wind turbine casting market expansion. The growing importance of reducing dependence on fossil fuels has resulted in increased investments in wind energy projects globally. China's ambitious renewable energy goals and significant investments in wind power infrastructure exemplify this trend. Regions, such as Europe and Asia Pacific, are witnessing market growth as governments support wind power through policies and incentives.

Challenges such as volatility in raw material prices, particularly steel and aluminum, can adversely affect the profitability of casting manufacturers. Despite this, the wind turbine casting market remains attractive due to ongoing technological innovations, which help reduce production costs and improve efficiency. Furthermore, strategic collaborations between key industry players, such as Vestas and ArcelorMittal, are enhancing the competitiveness of the sector. The wind turbine casting market is poised for continued growth, driven by increasing demand for renewable energy solutions and the ongoing advancements in turbine design and manufacturing.

Wind Turbine Casting Market Report Highlights

Based on type, the horizontal-axis wind turbine (HAWT) segment dominated the wind turbine casting market share in 2024, driven by cost-effective casting techniques, design flexibility, and enhanced turbine efficiency for large-scale and smaller applications.

By material type, the steel segment is expected to grow rapidly in the wind turbine casting market, driven by the strength, durability, corrosion resistance, and cost-effective performance of the material, especially in offshore and high-load applications.

Asia Pacific led the wind turbine casting market revenue share in 2024 owing to rapid wind energy growth, especially in China, supported by government policies, and advancements in turbine design.

A few global key market players are Sinovel Wind Group Co., Ltd.; Dean Group International; Vestas; ABB Ltd; Goldwind Science and Technology Co., Ltd.; Enercon GmbH; Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., Ltd.; Suzlon Energy Limited; JS Auto Cast Foundry Pvt Ltd; and Sakana Group.

Polaris Market Research has segmented the wind turbine casting market report on the basis of type, material type, application, casting technology, end use, and region:

By Type Outlook (Revenue, USD Million, 2021-2034)

  • Horizontal Axis
  • Vertical Axis

By Material Type Outlook (Revenue, USD Million, 2021-2034)

  • Steel
  • Cast Iron
  • Aluminum Alloy
  • Glass-Reinforced Plastic
  • Copper
  • Others

By Application Outlook (Revenue, USD Million, 2021-2034)

  • Onshore
  • Offshore

By Casting Technology Outlook (Revenue, USD Million, 2021-2034)

  • Sand Casting
  • Chill Casting
  • Others

By End Use Outlook (Revenue, USD Million, 2021-2034)

  • Industrial
  • Commercial
  • Residential

By Regional Outlook (Revenue, USD Million, 2021-2034)

  • North America
  • US
  • Canada
  • Europe
  • Germany
  • France
  • UK
  • Italy
  • Spain
  • Netherlands
  • Russia
  • Rest of Europe
  • Asia Pacific
  • China
  • Japan
  • India
  • Malaysia
  • South Korea
  • Indonesia
  • Australia
  • Rest of Asia Pacific
  • Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Israel
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa
  • Latin America
  • Mexico
  • Brazil
  • Argentina
  • Rest of Latin America

Table of Contents

Chapter 1. Introduction

  • 1.1 Report Description
    • 1.1.1 Objective of the Study
    • 1.1.2 Market Scope
    • 1.1.3 Assumptions
  • 1.2 Stakeholders

Chapter 2. Research Methodology

  • 2.1 Research Methodology
  • 2.2 Research Scope and Assumptions
  • 2.3 Information Procurement
    • 2.3.1 Purchased Database
    • 2.3.2 Internal Database
    • 2.3.3 Secondary Sources
    • 2.3.4 Third Party Perspective
    • 2.3.5 Primary Research
  • 2.4 Information Analysis
    • 2.4.1 Data Analysis Models
  • 2.5 Market Formulation and Data Visualization
  • 2.6 Data Validation and Publishing (Secondary Sources)

Chapter 3. Executive Summary

Chapter 4. Market Insights

  • 4.1 Wind Turbine Casting - Industry Snapshot
  • 4.2 Wind Turbine Casting Market - Value Chain Analysis
    • 4.2.1 Wind Turbine Casting Market Dynamics
    • 4.2.2 Drivers and Opportunities
      • 4.2.2.1 Rise in Number of Installations in Offshore Applications
      • 4.2.2.2 Rising Concerns on Environmental Pollution
    • 4.2.3 Restraints and Challenges
      • 4.2.3.1 Volatility in Raw Material Prices & High Installation Cost
  • 4.3 Wind Turbine Casting Market - Porter's Five Forces
    • 4.3.1 Threat of Substitutes (Moderate)
    • 4.3.2 Threat of New Entrants (Moderate)
    • 4.3.3 Bargaining Power of Buyers (Moderate to High)
    • 4.3.4 Bargaining Power of Suppliers (Moderate)
    • 4.3.5 Competitive Rivalry (High)
  • 4.4 Wind Turbine Casting Market - PESTLE Analysis

Chapter 5. Wind Turbine Casting Market Assessment by Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Horizontal Axis
  • 5.3 Vertical Axis

Chapter 6. Wind Turbine Casting Market Assessment by Material Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Steel
  • 6.3 Cast Iron
  • 6.4 Aluminum Alloy
  • 6.5 Glass-Reinforced Plastic
  • 6.6 Copper
  • 6.7 Others

Chapter 7. Wind Turbine Casting Market Assessment by Application

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Onshore
  • 7.3 Offshore

Chapter 8. Wind Turbine Casting Market Assessment by Casting Technology

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Sand Casting
  • 8.3 Chill Casting
  • 8.4 Others

Chapter 9. Wind Turbine Casting Market Assessment by End Use

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Industrial
  • 9.3 Commercial
  • 9.4 Residential

Chapter 10. Wind Turbine Casting Market Assessment by Region

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Wind Turbine Casting Market - North America
    • 10.2.1 North America Wind Turbine Casting, by Type
    • 10.2.2 North America Wind Turbine Casting, by Material Type
    • 10.2.3 North America Wind Turbine Casting, by Application
    • 10.2.4 North America Wind Turbine Casting, by Casting Technology
    • 10.2.5 North America Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.2.6 Wind Turbine Casting Market - US
      • 10.2.6.1 US Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.2.6.2 US Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.2.6.3 US Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.2.6.4 US Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.2.6.5 US Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.2.7 Wind Turbine Casting Market - Canada
      • 10.2.7.1 Canada Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.2.7.2 Canada Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.2.7.3 Canada Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.2.7.4 Canada Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.2.7.5 Canada Wind Turbine Casting, by End Use
  • 10.3 Wind Turbine Casting Market - Europe
    • 10.3.1 Europe Wind Turbine Casting, by Type
    • 10.3.2 Europe Wind Turbine Casting, by Material Type
    • 10.3.3 Europe Wind Turbine Casting, by Application
    • 10.3.4 Europe Wind Turbine Casting, by Casting Technology
    • 10.3.5 Europe Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.3.6 Wind Turbine Casting Market - France
      • 10.3.6.1 France Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.3.6.2 France Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.3.6.3 France Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.3.6.4 France Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.3.6.5 France Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.3.7 Wind Turbine Casting Market - Germany
      • 10.3.7.1 Germany Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.3.7.2 Germany Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.3.7.3 Germany Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.3.7.4 Germany Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.3.7.5 Germany Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.3.8 Wind Turbine Casting Market - UK
      • 10.3.8.1 UK Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.3.8.2 UK Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.3.8.3 UK Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.3.8.4 UK Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.3.8.5 UK Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.3.9 Wind Turbine Casting Market - Italy
      • 10.3.9.1 Italy Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.3.9.2 Italy Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.3.9.3 Italy Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.3.9.4 Italy Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.3.9.5 Italy Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.3.10 Wind Turbine Casting Market - Netherlands
      • 10.3.10.1 Netherlands Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.3.10.2 Netherlands Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.3.10.3 Netherlands Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.3.10.4 Netherlands Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.3.10.5 Netherlands Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.3.11 Wind Turbine Casting Market - Spain
      • 10.3.11.1 Spain Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.3.11.2 Spain Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.3.11.3 Spain Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.3.11.4 Spain Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.3.11.5 Spain Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.3.12 Wind Turbine Casting Market - Russia
      • 10.3.12.1 Russia Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.3.12.2 Russia Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.3.12.3 Russia Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.3.12.4 Russia Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.3.12.5 Russia Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.3.13 Wind Turbine Casting Market - Rest of Europe
      • 10.3.13.1 Rest of Europe Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.3.13.2 Rest of Europe Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.3.13.3 Rest of Europe Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.3.13.4 Rest of Europe Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.3.13.5 Rest of Europe Wind Turbine Casting, by End Use
  • 10.4 Wind Turbine Casting Market - Asia Pacific
    • 10.4.1 Asia Pacific Wind Turbine Casting, by Type
    • 10.4.2 Asia Pacific Wind Turbine Casting, by Material Type
    • 10.4.3 Asia Pacific Wind Turbine Casting, by Application
    • 10.4.4 Asia Pacific Wind Turbine Casting, by Casting Technology
    • 10.4.5 Asia Pacific Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.4.6 Wind Turbine Casting Market - Japan
      • 10.4.6.1 Japan Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.4.6.2 Japan Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.4.6.3 Japan Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.4.6.4 Japan Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.4.6.5 Japan Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.4.7 Wind Turbine Casting Market - China
      • 10.4.7.1 China Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.4.7.2 China Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.4.7.3 China Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.4.7.4 China Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.4.7.5 China Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.4.8 Wind Turbine Casting Market - India
      • 10.4.8.1 India Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.4.8.2 India Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.4.8.3 India Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.4.8.4 India Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.4.8.5 India Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.4.9 Wind Turbine Casting Market - Malaysia
      • 10.4.9.1 Malaysia Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.4.9.2 Malaysia Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.4.9.3 Malaysia Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.4.9.4 Malaysia Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.4.9.5 Malaysia Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.4.10 Wind Turbine Casting Market - Indonesia
      • 10.4.10.1 Indonesia Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.4.10.2 Indonesia Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.4.10.3 Indonesia Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.4.10.4 Indonesia Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.4.10.5 Indonesia Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.4.11 Wind Turbine Casting Market - South Korea
      • 10.4.11.1 South Korea Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.4.11.2 South Korea Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.4.11.3 South Korea Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.4.11.4 South Korea Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.4.11.5 South Korea Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.4.12 Wind Turbine Casting Market - Australia
      • 10.4.12.1 Australia Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.4.12.2 Australia Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.4.12.3 Australia Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.4.12.4 Australia Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.4.12.5 Australia Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.4.13 Wind Turbine Casting Market - Rest of APAC
      • 10.4.13.1 Rest of APAC Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.4.13.2 Rest of APAC Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.4.13.3 Rest of APAC Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.4.13.4 Rest of APAC Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.4.13.5 Rest of APAC Wind Turbine Casting, by End Use
  • 10.5 Wind Turbine Casting Market - Latin America
    • 10.5.1 Latin America Wind Turbine Casting, by Type
    • 10.5.2 Latin America Wind Turbine Casting, by Material Type
    • 10.5.3 Latin America Wind Turbine Casting, by Application
    • 10.5.4 Latin America Wind Turbine Casting, by Casting Technology
    • 10.5.5 Latin America Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.5.6 Wind Turbine Casting Market - Mexico
      • 10.5.6.1 Mexico Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.5.6.2 Mexico Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.5.6.3 Mexico Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.5.6.4 Mexico Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.5.6.5 Mexico Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.5.7 Wind Turbine Casting Market - Brazil
      • 10.5.7.1 Brazil Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.5.7.2 Brazil Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.5.7.3 Brazil Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.5.7.4 Brazil Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.5.7.5 Brazil Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.5.8 Wind Turbine Casting Market - Argentina
      • 10.5.8.1 Argentina Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.5.8.2 Argentina Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.5.8.3 Argentina Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.5.8.4 Argentina Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.5.8.5 Argentina Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.5.9 Wind Turbine Casting Market - Rest of Latin America
      • 10.5.9.1 Rest of Latin America Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.5.9.2 Rest of Latin America Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.5.9.3 Rest of Latin America Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.5.9.4 Rest of Latin America Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.5.9.5 Rest of Latin America Wind Turbine Casting, by End Use
  • 10.6 Wind Turbine Casting Market - Middle East Africa
    • 10.6.1 Middle East Africa Wind Turbine Casting, by Type
    • 10.6.2 Middle East Africa Wind Turbine Casting, by Material Type
    • 10.6.3 Middle East Africa Wind Turbine Casting, by Application
    • 10.6.4 Middle East Africa Wind Turbine Casting, by Casting Technology
    • 10.6.5 Middle East Africa Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.6.6 Wind Turbine Casting Market - Saudi Arabia
      • 10.6.6.1 Saudi Arabia Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.6.6.2 Saudi Arabia Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.6.6.3 Saudi Arabia Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.6.6.4 Saudi Arabia Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.6.6.5 Saudi Arabia Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.6.7 Wind Turbine Casting Market - UAE
      • 10.6.7.1 UAE Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.6.7.2 UAE Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.6.7.3 UAE Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.6.7.4 UAE Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.6.7.5 UAE Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.6.8 Wind Turbine Casting Market - Israel
      • 10.6.8.1 Israel Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.6.8.2 Israel Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.6.8.3 Israel Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.6.8.4 Israel Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.6.8.5 Israel Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.6.9 Wind Turbine Casting Market - South Africa
      • 10.6.9.1 South Africa Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.6.9.2 South Africa Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.6.9.3 South Africa Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.6.9.4 South Africa Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.6.9.5 South Africa Wind Turbine Casting, by End Use
    • 10.6.10 Wind Turbine Casting Market - Rest of MEA
      • 10.6.10.1 Rest of MEA Wind Turbine Casting, by Type
      • 10.6.10.2 Rest of MEA Wind Turbine Casting, by Material Type
      • 10.6.10.3 Rest of MEA Wind Turbine Casting, by Application
      • 10.6.10.4 Rest of MEA Wind Turbine Casting, by Casting Technology
      • 10.6.10.5 Rest of MEA Wind Turbine Casting, by End Use

Chapter 11. Competitive Landscape

  • 11.1 Key Market Players: Categorization
  • 11.2 Strategy Framework
  • 11.3 Recent Development
  • 11.4 Vendor Landscape

Chapter 12. Company Profiles

  • 12.1 Sinovel Wind Group Co., Ltd.
    • 12.1.1 Business Overview
    • 12.1.2 Products and Services
  • 12.2 Dean Group International
    • 12.2.1 Business Overview
    • 12.2.2 Products and Services
  • 12.3 Vestas
    • 12.3.1 Business Overview
    • 12.3.2 Financial Snapshot
      • 12.3.2.1 Revenue by Market Segment
      • 12.3.2.2 Revenue by Region
    • 12.3.3 Products and Services
    • 12.3.4 Recent Developments
  • 12.4 ABB
    • 12.4.1 Business Overview
    • 12.4.2 Financial Snapshot
      • 12.4.2.1 Revenue by Market Segment
      • 12.4.2.2 Revenue by Region
    • 12.4.3 Products and Services
  • 12.5 Goldwind Science & Technology Co., Ltd.
    • 12.5.1 Business Overview
    • 12.5.2 Financial Snapshot
      • 12.5.2.1 Revenue by Market Segment
    • 12.5.3 Products and Services
  • 12.6 Enercon GmbH
    • 12.6.1 Business Overview
    • 12.6.2 Products and Services
  • 12.7 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., Ltd.
    • 12.7.1 Business Overview
    • 12.7.2 Financial Snapshot
    • 12.7.3 Products and Services
  • 12.8 Suzlon Energy Limited
    • 12.8.1 Business Overview
    • 12.8.2 Financial Snapshot
    • 12.8.3 Products and Services
  • 12.9 JS Auto Cast Foundry Pvt Ltd.
    • 12.9.1 Business Overview
    • 12.9.2 Financial Snapshot
    • 12.9.3 Products and Services
  • 12.10 Sakana Group
    • 12.10.1 Business Overview
    • 12.10.2 Products and Services
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