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음식물 쓰레기 자원화 기술 시장 예측(-2034년) : 폐기물 발생원, 기술, 제품 유형, 용도, 최종사용자 및 지역별 세계 분석

Food Waste Valorization Technologies Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Waste Source, Technology, Product Type, Application, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: 구분자 Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 따르면 세계의 음식물 쓰레기 자원화 기술 시장은 2026년에 129억 달러 규모에 달하며, 예측 기간 중 CAGR 7.4%로 확대하며, 2034년에는 229억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.

식품 폐기물 자원화 기술이란 식품의 생산, 가공, 소매, 소비 각 단계에서 발생하는 유기 폐기물을 바이오연료, 동물 사료 원료, 바이오비료, 바이오플라스틱, 기능성 식품 성분 등 가치 있는 제품으로 전환하는 공업 공정 및 설비 시스템을 의미합니다. 이러한 기술에는 혐기성 소화 및 발효와 같은 생화학적 전환 공정, 열분해 및 가스화와 같은 열화학적 전환 방법, 선별 및 파쇄를 위한 기계적 처리 시스템, 그리고 폐기 바이오매스에서 생물활성 화합물 및 영양 성분을 회수하기 위한 추출 기술이 포함됩니다.

순환형 경제 정책의 추진

전 세계에서 순환형 경제의 원칙과 식품 폐기물 감축 목표의 채택이 가속화됨에 따라 폐기물 흐름을 처분 부담에서 수익을 창출하는 자원 자산으로 전환하는 부가가치화 기술에 대한 막대한 투자가 진행되고 있습니다. 유럽연합(EU)의 ‘폐기물 기본 지침’ 및 각국의 식품 폐기물 감축 전략에서는 매립 처분을 대폭 줄이는 것을 의무화하는 한편, 첨단 유가화 공정을 통한 재사용, 재활용 및 에너지 회수를 우선시하는 ‘폐기물 계층화’ 원칙을 추진하고 있습니다. 세액 공제, 보조금, 재생 가능 에너지 및 바이오 기반 제품에 대한 고정 가격 임베디드 제도(FIT) 등 정부의 인센티브 프로그램을 통해 바이오가스, 바이오연료 및 생화학 제품을 생산하는 식품 폐기물 자원화 시설의 경제적 실현 가능성이 높아지고 있습니다.

원료 공급의 불안정성

식품 폐기물 원료의 조성, 품질 및 계절적 가용성에는 본질적인 변동성이 있으며, 안정적인 생산량과 제품 품질 기준 유지를 목표로 하는 자원화 시설에 있으며, 큰 운영상 과제가 되고 있습니다. 과일·채소 가공, 유제품 제조, 육류 가공, 소매 유통 등 다양한 발생원에서 나오는 식품 폐기물 유량은 수분 함량, 영양 성분 및 오염 물질 수준이 크게 달라 공정 최적화 및 설비 설계를 복잡하게 만듭니다. 많은 식품 폐기물 흐름은 부패하기 쉬운 성질을 가지고 있으며, 부패나 병원균의 증식을 방지하기 위해 신속한 수거와 처리가 필요합니다. 이로 인해 물류상의 제약이나 운송 비용 부담이 발생하여 시설의 경제성을 저하시킵니다.

바이오플라스틱 원료에 대한 수요

생분해성 및 바이오 기반 플라스틱에 대한 전 세계적 수요가 급속히 확대됨에 따라 유기 폐기물의 탄수화물 및 지질로부터 폴리젖산 전구체, 폴리하이드록시알카노에이트, 기타 바이오폴리머 원료를 생산할 수 있는 식품 폐기물 자원화 기술에 큰 시장 기회가 창출되고 있습니다. 유니레버, 네슬레, 펩시코를 비롯한 주요 소비재 기업은 석유 유래 버진 플라스틱 사용을 대폭 줄이겠다고 공약하고 있으며, 식품 폐기물 유래 원료를 경쟁력 있는 규모로 공급할 수 있는 바이오 기반 대체재에 대한 조달 수요가 발생하고 있습니다. 미생물 발효 및 효소 전환 기술의 발전으로 인해 불균일한 식품 폐기물 흐름에서 바이오플라스틱 전구체를 생산하는 효율과 수율이 향상되고 생산 비용이 절감됨과 동시에, 바이오폴리머 원료 용도에 적합한 폐기물의 유형도 확대되고 있습니다.

기존 폐기물 처리 비용과의 경쟁

많은 지역에서 매립 처분이나 지자체에 의한 소각과 같은 기존 식품 폐기물 처리 비용이 역사적으로 낮은 수준에 머물러 있다는 점은, 특히 화석 연료 에너지 가격이 하락하고 폐기물 관리 인프라가 이미 충분히 갖춰진 경우, 자원화 기술에 있으며, 뿌리 깊은 경쟁 요인이 되고 있습니다. 도시 고형 폐기물 관리 계약이나 장기 매립지 운영 계약은, 수명 주기 전반에 걸친 환경적 이점이 폐기물 자원화를 지원하는 경우라 하더라도, 자본 집약적인 자원화 시설 건설보다 기존 처리 방식의 지속을 우선시하는 제도적 관성을 낳고 있습니다.

신종 코로나바이러스(COVID-19)의 영향:

신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 팬데믹은 당초 제조 시설의 폐쇄와 운송 제한으로 인해 식품 폐기물 자원화 기술의 공급망에 혼란을 초래하여, 설비 납품 지연 및 처리 플랜트 건설 프로젝트의 연기를 불러왔습니다. 팬데믹 중반에 발생한 음식점 휴업과 외식 산업의 혼란은 식품 폐기물의 구성과 발생량을 극적으로 변화시켰으며, 자원화 시설은 상업용 조리 폐기물의 감소에 대응하는 동시에 소매 식품의 잉여분 급증에 대처하기 위해 처리 절차를 신속하게 조정할 수밖에 없었습니다. 팬데믹 이후, 공급망의 회복탄력성과 국내 자원 회수가 중요시되면서 식품 폐기물 자원화 인프라에 대한 투자가 지속되고 있으며, 이 기술은 현재 팬데믹으로 드러난 폐기물 취약성을 경제적 기회로 전환하는 동시에, 수입 농산물 및 화석 연료 유래 상품에 대한 의존도를 낮출 수 있는 순환형 식품 시스템을 구축하는 데 필수적인 요소로 자리매김하고 있습니다.

예측 기간 중 바이오연료 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.

예측 기간 중 바이오연료 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 다양한 식품 폐기물 흐름을 바이오가스, 바이오메탄, 바이오에탄올 제품으로 전환하는 혐기성 소화 및 발효 공정의 상업적 실현 가능성이 입증되었으며, 이러한 제품에는 확립된 시장과 유통 인프라가 존재하기 때문입니다. 식품 폐기물을 이용한 바이오연료 생산은 성숙한 기술 플랫폼, 재생에너지 의무화에 따른 광범위한 규제적 지원, 그리고 에너지 사업자 및 운송용 연료 블렌더와의 확립된 공급 계약의 혜택을 받고 있으며, 이는 자원화 시설 투자자들에게 확실한 수익을 가져다줍니다. 베올리아, 수에즈, 엔지 등 주요 폐기물 관리 기업은 식품 폐기물을 다른 유기성 폐기물과 함께 처리하여, 전력망에 공급하거나 차량용 연료로 사용되는 재생 천연가스를 생산하는 대규모 혐기성 소화 시설 포트폴리오를 구축하고 있습니다.

예측 기간 중 생화학적 전환 기술 부문이 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.

예측 기간 중 생화학적 전환 기술 부문은 혐기성 소화, 발효 및 효소 가수분해 공정에서의 기술적 진보에 힘입어 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 이러한 기술 발전으로 인해 전환 효율이 향상되고, 다양한 식품 폐기물 조성에 걸친 기질의 범용성이 확대되고 있습니다. 혐기성 소화 시스템에서는 열 가수분해나 기계적 분쇄와 같은 첨단 전처리 기법이 점점 더 많이 도입되고 있으며, 이를 통해 바이오가스 생성 속도가 가속화되고 복잡한 식품 폐기물 매트릭스에서 메탄 수율이 증가하고 있습니다. 식품 폐기물의 탄수화물로부터 유기산, 효소 및 생화학적 전구체를 생산하는 발효 기술은, 제품 선택성과 농도를 높이는 개선된 균주 공학 및 공정 제어 능력을 통해 상업적 규모로 실현되고 있습니다.

가장 큰 시장 점유율을 차지할 지역:

예측 기간 중 북미 지역은 첨단인 폐기물 관리 인프라, 엄격한 매립 금지 규제, 그리고 부가가치 창출 처리에 적합한 안정적이고 대량의 폐기물 흐름을 생성하는 대규모 상업용 식품 가공 사업이 존재하므로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국에는 연간 수백만 톤에 달하는 유기성 폐기물을 배출하는 대규모 식품 제조 및 소매 부문이 존재하여, 대규모 혐기성 소화 및 퇴비화 시설에 풍부한 원료 공급원이 되고 있습니다. 캐나다의 농업 가공 및 식품 제조 업계에서는 주 정부의 유기성 폐기물 전환 의무를 준수하는 동시에, 배관망에 주입할 재생 천연가스를 생산하기 위해 가치화 기술의 도입이 점점 더 확대되고 있습니다.

연평균 성장률(CAGR)이 가장 높은 지역:

예측 기간 중 아시아태평양은 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 인도 및 동남아시아 전역의 급속한 도시화와 식품 소비 증가로 인해 지속가능한 관리 솔루션이 필요한 식품 폐기물의 양이 급증하고 있기 때문입니다. 순환형 경제의 발전과 식품 폐기물 감축을 추진하는 중국 정부의 노력에 힘입어, 도시 및 산업에서 발생하는 유기성 폐기물 처리를 위한 혐기성 소화 및 바이오가스 시설에 막대한 투자가 이루어지고 있습니다. 또한 폐기물 에너지화(WTE) 개발 및 유기 비료 생산을 지원하는 인도 정부의 프로그램은 도시 지역의 일반 폐기물 관리 시스템 전반에 걸쳐 식품 폐기물 자원화 기술 도입에 유리한 정책 환경을 조성하고 있습니다.

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    • 고객의 요청에 따라 주요 국가의 시장 추정 및 예측, 그리고 CAGR(참고: 실현 가능성 확인 후 제공)
  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지역적 확장, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업의 벤치마킹

목차

제1장 개요

제2장 조사 프레임워크

제3장 시장 역학과 동향 분석

제4장 경쟁 환경과 전략적 평가

제5장 세계의 음식물 쓰레기 자원화 기술 시장 : 폐기물 발생원별

제6장 세계의 음식물 쓰레기 자원화 기술 시장 : 기술별

제7장 세계의 음식물 쓰레기 자원화 기술 시장 : 제품 유형별

제8장 세계의 음식물 쓰레기 자원화 기술 시장 : 용도별

제9장 세계의 음식물 쓰레기 자원화 기술 시장 : 최종사용자별

제10장 세계의 음식물 쓰레기 자원화 기술 시장 : 지역별

제11장 전략적 시장 정보

제12장 업계 동향과 전략적 구상

제13장 기업 개요

KSA 26.08.10

According to Stratistics MRC, the Global Food Waste Valorization Technologies Market is accounted for $12.9 billion in 2026 and is expected to reach $22.9 billion by 2034 growing at a CAGR of 7.4% during the forecast period. Food waste valorization technologies refer to the industrial processes and equipment systems that convert organic waste streams from food production, processing, retail, and consumption into valuable products including biofuels, animal feed ingredients, biofertilizers, bioplastics, and functional food compounds. These technologies encompass biochemical conversion processes including anaerobic digestion and fermentation, thermochemical conversion methods including pyrolysis and gasification, mechanical processing systems for sorting and size reduction, and extraction technologies for recovering bioactive compounds and nutritional ingredients from waste biomass.

Market Dynamics:

Driver:

Circular Economy Policy Push

The accelerating global adoption of circular economy principles and food waste reduction targets is driving substantial investment in valorization technologies that transform waste streams from disposal liabilities into revenue-generating resource assets. The European Union Waste Framework Directive and national food waste reduction strategies are mandating significant decreases in landfill disposal while promoting waste hierarchy principles that prioritize reuse, recycling, and energy recovery through advanced valorization processes. Government incentive programs including tax credits, grants, and feed-in tariffs for renewable energy and bio-based products are improving the economic viability of food waste valorization facilities that produce biogas, biofuels, and biochemical commodities.

Restraint:

Feedstock Supply Inconsistency

The inherent variability in food waste feedstock composition, quality, and seasonal availability presents significant operational challenges for valorization facilities seeking to maintain consistent production outputs and product quality specifications. Food waste streams from different sources including fruit and vegetable processing, dairy operations, meat processing, and retail distribution exhibit widely varying moisture contents, nutrient profiles, and contaminant levels that complicate process optimization and equipment design. The perishable nature of many food waste streams requires rapid collection and processing to prevent spoilage and pathogen proliferation, creating logistical constraints and transportation cost burdens that reduce facility economics.

Opportunity:

Bioplastics Feedstock Demand

The rapidly expanding global demand for biodegradable and bio-based plastics is creating substantial market opportunities for food waste valorization technologies capable of producing polylactic acid precursors, polyhydroxyalkanoates, and other biopolymer feedstocks from organic waste carbohydrates and lipids. Major consumer goods companies including Unilever, Nestle, and PepsiCo have committed to significant reductions in virgin petroleum-based plastic usage, creating procurement demand for bio-based alternatives that food waste-derived feedstocks can supply at competitive scales. Advances in microbial fermentation and enzymatic conversion technologies are improving the efficiency and yield of bioplastic precursor production from heterogeneous food waste streams, reducing production costs and expanding the range of waste types suitable for biopolymer feedstock applications.

Threat:

Conventional Disposal Cost Competition

The historically low cost of conventional food waste disposal through landfill tipping and municipal incineration in many regions presents persistent competitive threats to valorization technologies, particularly when fossil fuel energy prices decline and waste management infrastructure is already well-established. Municipal solid waste management contracts and long-term landfill operating agreements create institutional inertia that favors continued conventional disposal over capital-intensive valorization facility development, even when lifecycle environmental benefits favor waste-to-resource conversion.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic initially disrupted food waste valorization technology supply chains through manufacturing facility closures and transportation restrictions that delayed equipment deliveries and postponed processing plant construction projects. Mid-pandemic restaurant closures and food service disruptions dramatically altered food waste stream compositions and volumes, forcing valorization facilities to rapidly adapt processing protocols for surges in retail food surplus while managing declines in commercial food preparation waste. Post-pandemic emphasis on supply chain resilience and domestic resource recovery has sustained investment in food waste valorization infrastructure, with the technology now positioned as essential for building circular food systems capable of converting pandemic-exposed waste vulnerabilities into economic opportunities while reducing dependence on imported agricultural inputs and fossil fuel-derived commodities.

The biofuels segment is expected to be the largest during the forecast period

The biofuels segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to the established commercial viability of anaerobic digestion and fermentation processes for converting diverse food waste streams into biogas, biomethane, and bioethanol products with established markets and distribution infrastructure. Biofuel production from food waste benefits from mature technology platforms, extensive regulatory support through renewable energy mandates, and established offtake agreements with energy utilities and transportation fuel blenders that provide revenue certainty for valorization facility investors. Major waste management companies including Veolia, SUEZ, and Engie have developed extensive anaerobic digestion facility portfolios that process food waste alongside other organic streams to produce renewable natural gas for grid injection and vehicle fuel applications.

The biochemical conversion technologies segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the biochemical conversion technologies segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by technological advances in anaerobic digestion, fermentation, and enzymatic hydrolysis processes that are achieving improved conversion efficiencies and broader substrate compatibility across diverse food waste compositions. Anaerobic digestion systems are increasingly incorporating advanced pretreatment methods including thermal hydrolysis and mechanical size reduction that accelerate biogas production rates and increase methane yields from complex food waste matrices. Fermentation technologies for producing organic acids, enzymes, and biochemical precursors from food waste carbohydrates are achieving commercial scale with improved strain engineering and process control capabilities that enhance product selectivity and titers.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, due to advanced waste management infrastructure, stringent landfill diversion regulations, and substantial commercial food processing operations that generate consistent high-volume waste streams suitable for valorization processing. The United States maintains extensive food manufacturing and retail sectors that produce millions of tonnes of organic waste annually, creating substantial feedstock availability for large-scale anaerobic digestion and composting facilities. Canadian agricultural processing and food manufacturing operations are increasingly deploying valorization technologies to comply with provincial organic waste diversion mandates while generating renewable natural gas for injection into distribution pipelines.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, due to rapid urbanization and food consumption growth across China, India, and Southeast Asia that is generating escalating food waste volumes requiring sustainable management solutions. Chinese government initiatives promoting circular economy development and food waste reduction are channeling significant investment into anaerobic digestion and biogas facilities for municipal and industrial organic waste processing. Indian government programs supporting waste-to-energy development and organic fertilizer production are creating favorable policy environments for food waste valorization technology adoption across urban municipal solid waste management systems.

Key players in the market

Some of the key players in Food Waste Valorization Technologies Market include Veolia Environment S.A., SUEZ S.A., Kanadevia Corporation, ANDRITZ AG, Novonesis A/S, Buehler Group, GEA Group AG, TOMRA Systems ASA, Valmet Oyj, BTA International GmbH, Eisenmann SE, ReFood GmbH & Co. KG, Divert Inc., Renewi plc, Biogen (UK) Ltd., ENGIE SA, and Waste Management, Inc..

Key Developments:

In June 2026, Veolia Environment S.A. launched an integrated food waste biorefinery platform combining anaerobic digestion with nutrient recovery systems for simultaneous biogas production and organic fertilizer generation.

In May 2026, Novonesis A/S expanded its enzymatic food waste processing portfolio with novel cellulase formulations designed for efficient fiber hydrolysis in fruit and vegetable waste valorization applications.

In April 2026, ANDRITZ AG introduced an advanced mechanical processing line for food waste pretreatment featuring automated sorting and size reduction capabilities optimized for subsequent biochemical conversion stages.

Product Types Covered:

  • Biofuels
  • Animal Feed Ingredients
  • Biofertilizers
  • Bioplastics & Biopolymers
  • Functional Food Ingredients
  • Industrial Chemicals
  • Energy & Biogas

Waste Sources Covered:

  • Fruit & Vegetable Waste
  • Dairy Waste
  • Meat, Poultry & Seafood Waste
  • Cereal & Grain Waste
  • Food Processing Waste
  • Retail & Supermarket Waste
  • Food Service & Household Waste

Technologies Covered:

  • Biochemical Conversion Technologies
  • Thermochemical Conversion Technologies
  • Mechanical Processing Technologies
  • Extraction Technologies

Applications Covered:

  • Food & Beverage Industry
  • Agriculture
  • Animal Nutrition
  • Energy Generation
  • Pharmaceuticals & Nutraceuticals
  • Cosmetics & Personal Care
  • Chemical Manufacturing

End Users Covered:

  • Food Processing Companies
  • Waste Management Companies
  • Biotechnology Companies
  • Agricultural Enterprises
  • Research Institutes & Universities
  • Government & Municipal Organizations
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Belgium
    • Sweden
    • Switzerland
    • Poland
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
    • Indonesia
    • Thailand
    • Malaysia
    • Singapore
    • Vietnam
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Chile
    • Peru
    • Rest of South America
  • Rest of the World (RoW)
    • Middle East
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Qatar
  • Israel
  • Rest of Middle East
    • Africa
  • South Africa
  • Egypt
  • Morocco
  • Rest of Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

  • 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
  • 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
  • 1.3 Competitive Landscape Overview
  • 1.4 Strategic Insights and Recommendations

2 Research Framework

  • 2.1 Study Objectives and Scope
  • 2.2 Stakeholder Analysis
  • 2.3 Research Assumptions and Limitations
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
    • 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
    • 2.4.3 Data Validation and Triangulation
    • 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach

3 Market Dynamics and Trend Analysis

  • 3.1 Market Definition and Structure
  • 3.2 Key Market Drivers
  • 3.3 Market Restraints and Challenges
  • 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
  • 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
  • 3.6 Technology and Innovation Landscape
  • 3.7 Emerging and High-Growth Markets
  • 3.8 Regulatory and Policy Environment
  • 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook

4 Competitive and Strategic Assessment

  • 4.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.1.1 Supplier Bargaining Power
    • 4.1.2 Buyer Bargaining Power
    • 4.1.3 Threat of Substitutes
    • 4.1.4 Threat of New Entrants
    • 4.1.5 Competitive Rivalry
  • 4.2 Market Share Analysis of Key Players
  • 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison

5 Global Food Waste Valorization Technologies Market, By Waste Source

  • 5.1 Fruit & Vegetable Waste
  • 5.2 Dairy Waste
  • 5.3 Meat, Poultry & Seafood Waste
  • 5.4 Cereal & Grain Waste
  • 5.5 Food Processing Waste
  • 5.6 Retail & Supermarket Waste
  • 5.7 Food Service & Household Waste

6 Global Food Waste Valorization Technologies Market, By Technology

  • 6.1 Biochemical Conversion Technologies
  • 6.2 Thermochemical Conversion Technologies
  • 6.3 Mechanical Processing Technologies
  • 6.4 Extraction Technologies

7 Global Food Waste Valorization Technologies Market, By Product Type

  • 7.1 Biofuels
  • 7.2 Animal Feed Ingredients
  • 7.3 Biofertilizers
  • 7.4 Bioplastics & Biopolymers
  • 7.5 Functional Food Ingredients
  • 7.6 Industrial Chemicals
  • 7.7 Energy & Biogas

8 Global Food Waste Valorization Technologies Market, By Application

  • 8.1 Food & Beverage Industry
  • 8.2 Agriculture
  • 8.3 Animal Nutrition
  • 8.4 Energy Generation
  • 8.5 Pharmaceuticals & Nutraceuticals
  • 8.6 Cosmetics & Personal Care
  • 8.7 Chemical Manufacturing

9 Global Food Waste Valorization Technologies Market, By End User

  • 9.1 Food Processing Companies
  • 9.2 Waste Management Companies
  • 9.3 Biotechnology Companies
  • 9.4 Agricultural Enterprises
  • 9.5 Research Institutes & Universities
  • 9.6 Government & Municipal Organizations
  • 9.7 Other End Users

10 Global Food Waste Valorization Technologies Market, By Geography

  • 10.1 North America
    • 10.1.1 United States
    • 10.1.2 Canada
    • 10.1.3 Mexico
  • 10.2 Europe
    • 10.2.1 United Kingdom
    • 10.2.2 Germany
    • 10.2.3 France
    • 10.2.4 Italy
    • 10.2.5 Spain
    • 10.2.6 Netherlands
    • 10.2.7 Belgium
    • 10.2.8 Sweden
    • 10.2.9 Switzerland
    • 10.2.10 Poland
    • 10.2.11 Rest of Europe
  • 10.3 Asia Pacific
    • 10.3.1 China
    • 10.3.2 Japan
    • 10.3.3 India
    • 10.3.4 South Korea
    • 10.3.5 Australia
    • 10.3.6 Indonesia
    • 10.3.7 Thailand
    • 10.3.8 Malaysia
    • 10.3.9 Singapore
    • 10.3.10 Vietnam
    • 10.3.11 Rest of Asia Pacific
  • 10.4 South America
    • 10.4.1 Brazil
    • 10.4.2 Argentina
    • 10.4.3 Colombia
    • 10.4.4 Chile
    • 10.4.5 Peru
    • 10.4.6 Rest of South America
  • 10.5 Rest of the World (RoW)
    • 10.5.1 Middle East
      • 10.5.1.1 Saudi Arabia
      • 10.5.1.2 United Arab Emirates
      • 10.5.1.3 Qatar
      • 10.5.1.4 Israel
      • 10.5.1.5 Rest of Middle East
    • 10.5.2 Africa
      • 10.5.2.1 South Africa
      • 10.5.2.2 Egypt
      • 10.5.2.3 Morocco
      • 10.5.2.4 Rest of Africa

11 Strategic Market Intelligence

  • 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
  • 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
  • 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
  • 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment

12 Industry Developments and Strategic Initiatives

  • 12.1 Mergers and Acquisitions
  • 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
  • 12.3 New Product Launches and Certifications
  • 12.4 Capacity Expansion and Investments
  • 12.5 Other Strategic Initiatives

13 Company Profiling

  • 13.1 Veolia Environment S.A.
  • 13.2 SUEZ S.A.
  • 13.3 Hitachi Zosen Corporation
  • 13.4 ANDRITZ AG
  • 13.5 Novonesis A/S
  • 13.6 Buhler Group
  • 13.7 GEA Group AG
  • 13.8 TOMRA Systems ASA
  • 13.9 Valmet Oyj
  • 13.10 BTA International GmbH
  • 13.11 Eisenmann SE
  • 13.12 ReFood GmbH & Co. KG
  • 13.13 Divert Inc.
  • 13.14 Renewi plc
  • 13.15 Biogen (UK) Ltd.
  • 13.16 Engie SA
  • 13.17 Kanadevia Corporation
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