表紙:地域暖房市場の2030年までの予測- 熱源別、コンポーネント別、プラントタイプ別、用途別、地域別の世界分析
市場調査レポート
商品コード
1339936

地域暖房市場の2030年までの予測- 熱源別、コンポーネント別、プラントタイプ別、用途別、地域別の世界分析

District Heating Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Heat Source, Component, Plant Type, Application and By Geography

出版日: | 発行: Stratistics Market Research Consulting | ページ情報: 英文 175+ Pages | 納期: 2~3営業日

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地域暖房市場の2030年までの予測- 熱源別、コンポーネント別、プラントタイプ別、用途別、地域別の世界分析
出版日: 2023年08月01日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 175+ Pages
納期: 2~3営業日
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概要

Stratistics MRCによると、世界の地域暖房市場は2023年に1,815億8,000万米ドルを占め、予測期間中に8.2%のCAGRで成長し、2030年には3,152億5,000万米ドルに達すると予測されています。

地域暖房では、熱は中央で生産され、近隣の家庭、企業、工業施設に分配されます。地域暖房は、費用対効果が高く、エコロジーに配慮したアプローチです。一戸建て住宅、集合住宅、高層ビル、メガタウンシップ、地域暖房で頻繁に使用されています。個々のビル設備と比較すると、安全性と信頼性の向上、排出量の削減、燃料の柔軟性の向上(特にバイオマスや廃棄物などの代替燃料を使用する場合)など、多くの利点があります。地域暖房は、化石燃料に依存する暖房を再生可能エネルギーで代替することで、二酸化炭素排出量と再生不可能な資源への依存を削減します。この戦略は無駄を省き、利用可能なエネルギーを最大限に活用します。

IEAによると、2020年の世界の熱生産の90%近くは化石燃料によるもので、主に石炭(45%)、天然ガス(40%)、石油(5%)であり、2000年の95%から減少しています。

市場力学:

都市化の新たな動向

都市化が進むと、地域暖房システムに理想的な、整然としたインフラが形成されます。地域暖房と発電は、拡大する大都市圏で需要が高いユーティリティ・サービスの2つの例です。地域暖房システムは、ボイラー、工業用余熱、再生可能エネルギー、CHP、ボイラーなど、さまざまな熱源から熱を得る。工業化の拡大に伴い、企業やデータセンターから発生する膨大な熱を地域暖房に利用することで、経済効率に貢献することができます。この要素が地域暖房市場の成長を後押ししています。

小規模な暖房負荷における効果の低下

地域暖房には、有力なデベロッパーによる大規模な取り組みが適しています。その主な理由は、小規模デベロッパーが地域暖房の利点を認識しながらも、建築スケジュールや投資額が異なるため、近隣のデベロッパーと連携して地域暖房を導入しないからです。その結果、小規模デベロッパーは、自分たちのスケジュールに合わせて従来の暖房を利用しています。建物の建設中に配管網の敷設スペースが確保できそうな新規プロジェクトはすべて、地域暖房を利用しています。しかし、古い建築物では、配管網を敷設するスペースが十分でない場合があり、これが地域暖房の普及を制限しています。

炭素排出削減への意識の高まり

近年、世界の人口は急激に増加しており、多くの地域で都市化が急速に進んでいます。このため、さまざまな最終用途産業におけるエネルギー需要が直接的に伸びています。未曾有の二酸化炭素排出と地球温暖化は地球に危険をもたらしており、再生可能エネルギーへの関心が高まっています。地域エネルギー・システムは、経済がより環境に優しいものへと移行し、冷房や暖房による温室効果ガスの排出を削減するのに役立ちます。その結果、CO2排出量は最大70%削減されます。このような要因が市場の拡大を早めています。

多額の先行投資

地域暖房システムを立ち上げるには、送配電接続の安全なネットワークを構築するコストがかかるため、多額の初期投資が必要となります。絶縁パイプやその地下埋設にかかるコストは、投資家にとって大きな障壁となります。加えて、必要なインフラがないことや、空間暖房や給湯のための、より安価な他のソリューションが利用可能であることが、今後数年間の市場拡大を抑制する可能性があります。

COVID-19の影響

COVID-19の流行は、地域暖房の市場拡大に大きな影響を与えています。致命的なコロナ・ウイルスが出現した結果、地域暖房システムの需要は全体的に減少し、主要なインフラ・プロジェクトの遅れや多くの工業・製造業の一時的な閉鎖を招いた。さらに、流行期間中はほとんどすべての建築プロジェクトが保留となり、世界各国の政府が厳しい規制と貿易制限を設けたため、世界市場は大きな制約を受けた。

予測期間中、熱電併給分野が最大となる見込み

熱電併給分野は、その高い持続可能性と費用対効果から、有利な成長が見込まれます。エネルギー供給効率の向上、廃熱の利用、低炭素の再生可能エネルギー源により、製品需要が増加すると予想されます。カーボンフットプリントの削減とコスト削減を求める積極的な規制基準が成長を促進する可能性もあります。持続可能な電力、熱、供給へのパラダイム転換、エネルギー効率向上のための法的目標が、すべてコージェネレーションシステムをこの分野に取り込む助けとなります。コージェネレーション・システム分野の成長は、これらすべての見通しによって促進されています。

予測期間中にCAGRが最も高くなると予測される住宅分野

予測期間中、CAGRが最も速く成長すると予測されるのは住宅分野です。コンパクトな暖房システムの普及と堅調な不動産投資により、住宅における地域暖房システムの需要が増加しています。都市人口の増加と分散型発電機の使用の増加は、事業環境に好影響を与える可能性があります。急速な都市化と工業化は、商業部門の地域暖房システム需要に影響を与えると予測されます。また、新しい生産施設やユニットの建設に対する投資の増加も、この事業セグメントの拡大を促進すると予想されます。

最大のシェアを占める地域:

予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めると予測されます。中国は地域エネルギーの主要消費国です。同国は、よりクリーンでエネルギー効率の高い地域エネルギーを後押しするため、強力な公共政策の選択を追求しています。人工知能は、地域暖房システムの稼働状況を制御するために主要利害関係者によって利用されています。メーカーはまた、生産性を高めエネルギーを節約するために、人工知能と連動して機能する最先端の自動化を目指しています。市場の技術的進歩も、拡大を加速させると予想されます。

CAGRが最も高い地域:

予測期間中、欧州のCAGRが最も高いと予測されます。さらに、都市化の拡大、エネルギー効率の高いシステムに対する需要の高まり、温室効果ガスの排出量削減を目的とした政府による規制の増加などが、成長の要因となっています。さらに、欧州における地域暖房セクターの拡大は、複数の環境団体によって設けられた厳格な排出制限によって支えられています。さらに、環境保護庁(EPA)が排出削減を重視する姿勢を強め、純炭素排出量ゼロを追求していることも、地域暖房市場の拡大に拍車をかけると予想されます。

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  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • エグゼクティブサマリー
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査ソース
    • 一次調査情報源
    • 二次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • アプリケーション分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 地域暖房の世界市場:熱源別

  • 再生可能エネルギー
  • 天然ガス
  • 石炭
  • 石油・石油製品
  • その他の熱源

第6章 地域暖房の世界市場:コンポーネント別

  • 断熱パイプライン
  • ボイラー
  • 熱交換器
  • ポンプ
  • ヒートメーター
  • その他のコンポーネント

第7章 地域暖房の世界市場:プラントタイプ別

  • 熱電併給
  • ボイラープラント
  • その他のプラントタイプ

第8章 地域暖房の世界市場:用途別

  • 住宅用
  • 商業施設
    • オフィスビル
    • 政府/軍
    • 大学
    • その他の商業用途
  • 工業用
    • 化学
    • 製紙
    • 製油所
    • その他の工業用途

第9章 地域暖房の世界市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第10章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品の上市
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第11章 企業プロファイル

  • NRG Energy
  • Fortum
  • LOGSTOR A/S
  • Goteborg Energi
  • Kelag Warme Gmbh
  • Vattenfall AB
  • Hafslund
  • STEAG GmbH
  • Korea District Heating Corporation
  • Statkraft AS
  • Keppel DHCS Pte Ltd
  • Shinryo Corporation
  • Orsted
  • RWE AG
  • Vital Energi
  • Danfoss
  • Engie
  • Enwave Energy
  • Ramboll Group
  • FVB Energy
図表

List of Tables

  • Table 1 Global District Heating Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
  • Table 2 Global District Heating Market Outlook, By Heat Source (2021-2030) ($MN)
  • Table 3 Global District Heating Market Outlook, By Renewables (2021-2030) ($MN)
  • Table 4 Global District Heating Market Outlook, By Natural Gas (2021-2030) ($MN)
  • Table 5 Global District Heating Market Outlook, By Coal (2021-2030) ($MN)
  • Table 6 Global District Heating Market Outlook, By Oil & Petroleum Products (2021-2030) ($MN)
  • Table 7 Global District Heating Market Outlook, By Other Heat Sources (2021-2030) ($MN)
  • Table 8 Global District Heating Market Outlook, By Component (2021-2030) ($MN)
  • Table 9 Global District Heating Market Outlook, By Insulated Pipeline (2021-2030) ($MN)
  • Table 10 Global District Heating Market Outlook, By Boiler (2021-2030) ($MN)
  • Table 11 Global District Heating Market Outlook, By Heat Exchanger (2021-2030) ($MN)
  • Table 12 Global District Heating Market Outlook, By Pumps (2021-2030) ($MN)
  • Table 13 Global District Heating Market Outlook, By Heat Meters (2021-2030) ($MN)
  • Table 14 Global District Heating Market Outlook, By Other Components (2021-2030) ($MN)
  • Table 15 Global District Heating Market Outlook, By Plant Type (2021-2030) ($MN)
  • Table 16 Global District Heating Market Outlook, By Combined Heat & Power (2021-2030) ($MN)
  • Table 17 Global District Heating Market Outlook, By Boiler Plants (2021-2030) ($MN)
  • Table 18 Global District Heating Market Outlook, By Other Plant Types (2021-2030) ($MN)
  • Table 19 Global District Heating Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
  • Table 20 Global District Heating Market Outlook, By Residential (2021-2030) ($MN)
  • Table 21 Global District Heating Market Outlook, By Commercial (2021-2030) ($MN)
  • Table 22 Global District Heating Market Outlook, By Office Buildings (2021-2030) ($MN)
  • Table 23 Global District Heating Market Outlook, By Government/Military (2021-2030) ($MN)
  • Table 24 Global District Heating Market Outlook, By College/University (2021-2030) ($MN)
  • Table 25 Global District Heating Market Outlook, By Other Commercial Applications (2021-2030) ($MN)
  • Table 26 Global District Heating Market Outlook, By Industrial (2021-2030) ($MN)
  • Table 27 Global District Heating Market Outlook, By Chemical (2021-2030) ($MN)
  • Table 28 Global District Heating Market Outlook, By Paper (2021-2030) ($MN)
  • Table 29 Global District Heating Market Outlook, By Refinery (2021-2030) ($MN)
  • Table 30 Global District Heating Market Outlook, By Other Industrial Applications (2021-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC23644

According to Stratistics MRC, the Global District Heating Market is accounted for $181.58 billion in 2023 and is expected to reach $315.25 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.2% during the forecast period. In district heating, heat is produced centrally and then distributed to nearby households, companies, and industrial facilities. District heating is a cost-effective and ecologically responsible approach. It is frequently used in single-family homes, multi-family buildings, high-rise structures, and mega townships, district heating. Comparing it to individual building equipment provides a number of benefits, such as increased safety and reliability, reduced emissions, and higher fuel flexibility, especially when using alternative fuels like biomass or waste. District heating lessens carbon emissions and dependency on non-renewable resources by substituting renewable energy for heating that is dependent on fossil fuels. This strategy reduces waste and makes the best use of available energy.

According to IEA, nearly 90% of global heat production in 2020 was from fossil fuels, primarily coal (45%), natural gas (40%), and oil (5%), down from 95% in 2000.

Market Dynamics:

Driver:

Emerging trend of urbanization

Increasing urbanization results in the creation of well-organized infrastructure that are ideal for district heating systems. District heating and power generation are two examples of utility services that are in high demand in expanding metropolitan areas. District heating systems obtain heat from a variety of sources, such as boilers, industrial surplus heat, renewable energy, CHP, and boilers. The enormous heat produced by businesses and data centers as a result of expanding industrialization may be used for district heating, which in turn contributes to economic efficiency. This element helps to propel the growth of district heating market.

Restraint:

Reduced effectiveness in small heating loads

Large-scale initiatives by powerful developers are appropriate for district heating. The main reason for this is because small-scale developers, although being aware of the advantages of district heating, do not implement it in tandem with nearby developers due to their divergent building timelines and investments. Small-scale developers consequently use traditional heating according to their timetable. Every new project that may plan room for a pipe network during building construction uses district heating solutions. However, an inadequate amount of room for a pipe network may be present in older structures, which restricts its penetration.

Opportunity:

Growing awareness to diminish the carbon emission

Since the population of the world has been increasing at an exponential rate in recent years, many regions have been seeing a surge in urbanization. Because of this, demand for energy across a range of end-use industries has directly grown. Unprecedented carbon emissions and global warming are posing hazards to the planet, which has spurred interest in renewable energy sources. District energy systems help the economy move to a greener one and lower the greenhouse gas emissions from cooling and heating. As a consequence, CO2 emissions are reduced by up to 70%. These factors hasten market expansion.

Threat:

Substantial upfront investment of capital

A significant initial financial outlay is needed to set up a district heating system since it is expensive to build a secure network of transmission and distribution connections. The cost of the insulated pipes and the underground placement of such pipes is a significant barrier for investors. Additionally, the absence of necessary infrastructure and the availability of other, more affordable solutions for space heating and water heating may restrain market expansion in the years to come.

COVID-19 Impact:

The COVID-19 epidemic has had a big influence on the market expansion for district heating. District heating system demand has decreased overall as a result of the fatal corona virus's appearance, which has caused delays in major infrastructure projects and the temporary closure of a number of industrial and manufacturing businesses. Additionally, almost all building projects were put on hold during the epidemic, and governments all over the world established strict regulations and trade restrictions, which severely constrained the worldwide market.

The combined heat & power segment is expected to be the largest during the forecast period

The combined heat & power segment is estimated to have a lucrative growth, due to its high sustainability and cost-effectiveness. It is anticipated that increased energy supply efficiency, the utilization of waste heat, and low-carbon renewable energy sources will increase product demand. Positive regulatory standards for reduced carbon footprints and cost savings may promote growth. A paradigm change toward sustainable power, heat, and supply, as well as legislative objectives to increase energy efficiency, all help the sector embrace cogeneration systems. The segment's growth is being fuelled by all of these prospects.

The residential segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The residential segment is anticipated to witness the fastest CAGR growth during the forecast period. The demand for district heating systems in residential buildings has increased due to the widespread usage of compact heating systems and robust real estate investment. Rising urban population and increased use of decentralized generators may have a favorable effect on the business environment. Fast-paced urbanization and industrialization are predicted to have an impact on the demand for district heating systems in the commercial sector. Increased investments in the construction of new production facilities and units are also anticipated to fuel the business segment's expansion.

Region with largest share:

Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period. China is the leading consumer of district energy. The nation has been pursuing forceful public policy choices to boost cleaner, energy-efficient district energy. Artificial intelligence is being used by the major stakeholders to control how well the district heating systems are running. The manufacturers are also aiming to create cutting-edge automation that would function in tandem with artificial intelligence to boost productivity and conserve energy. The market's technical advancements are also anticipated to accelerate expansion.

Region with highest CAGR:

Europe is projected to have the highest CAGR over the forecast period. Additionally, the growth is linked to expanding urbanization, a rise in the demand for energy-efficient systems, and a rise in the number of restrictions by the government aimed at lowering greenhouse gas emissions. Furthermore, the expansion of the district heating sector in Europe is supported by rigorous emission limitations established by several environmental organisations. Additionally, the Environmental Protection Agency's (EPA) increased emphasis on emission reduction and its pursuit of net-zero carbon emissions are anticipated to fuel the market expansion for district heating.

Key players in the market:

Some of the key players profiled in the District Heating Market include: NRG Energy, Fortum, LOGSTOR A/S, Goteborg Energi, Kelag Warme Gmbh, Vattenfall AB, Hafslund, STEAG GmbH, Korea District Heating Corporation, Statkraft AS, Keppel DHCS Pte Ltd, Shinryo Corporation, Orsted, RWE AG, Vital Energi, Danfoss, Engie, Enwave Energy, Ramboll Group and FVB Energy.

Key Developments:

  • In June 2023, Telenor and Hafslund, in partnership are establishing a company that will build secure and energy-efficient data centres in the Oslo area. The investment will contribute to establishing more Norwegian data centers and thus increase the possibility that digital services can be produced within the country's borders, which gives a greater degree of national control and better safeguarding of functions critical to society.
  • In March 2023, Danfoss adds a new and data-driven dimension to district energy with the launch of groundbreaking substation technology in Danfoss Titan™. Danfoss Titan™ enables reliable and fast cloud commissioning-using mathematical models and a digital twin for performance simulation to deliver best-in-class settings that also result in longer station lifetime.

Heat Sources Covered:

  • Renewables
  • Natural Gas
  • Coal
  • Oil & Petroleum Products
  • Other Heat Sources

Components Covered:

  • Insulated Pipeline
  • Boiler
  • Heat Exchanger
  • Pumps
  • Heat Meters
  • Other Components

Plant Types Covered:

  • Combined Heat & Power
  • Boiler Plants
  • Other Plant Types

Applications Covered:

  • Residential
  • Commercial
  • Industrial

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & 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 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • 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

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global District Heating Market, By Heat Source

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Renewables
  • 5.3 Natural Gas
  • 5.4 Coal
  • 5.5 Oil & Petroleum Products
  • 5.6 Other Heat Sources

6 Global District Heating Market, By Component

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Insulated Pipeline
  • 6.3 Boiler
  • 6.4 Heat Exchanger
  • 6.5 Pumps
  • 6.6 Heat Meters
  • 6.7 Other Components

7 Global District Heating Market, By Plant Type

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Combined Heat & Power
  • 7.3 Boiler Plants
  • 7.4 Other Plant Types

8 Global District Heating Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Residential
  • 8.3 Commercial
    • 8.3.1 Office Buildings
    • 8.3.2 Government/Military
    • 8.3.3 College/University
    • 8.3.4 Other Commercial Applications
  • 8.4 Industrial
    • 8.4.1 Chemical
    • 8.4.2 Paper
    • 8.4.3 Refinery
    • 8.4.4 Other Industrial Applications

9 Global District Heating Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 NRG Energy
  • 11.2 Fortum
  • 11.3 LOGSTOR A/S
  • 11.4 Goteborg Energi
  • 11.5 Kelag Warme Gmbh
  • 11.6 Vattenfall AB
  • 11.7 Hafslund
  • 11.8 STEAG GmbH
  • 11.9 Korea District Heating Corporation
  • 11.10 Statkraft AS
  • 11.11 Keppel DHCS Pte Ltd
  • 11.12 Shinryo Corporation
  • 11.13 Orsted
  • 11.14 RWE AG
  • 11.15 Vital Energi
  • 11.16 Danfoss
  • 11.17 Engie
  • 11.18 Enwave Energy
  • 11.19 Ramboll Group
  • 11.20 FVB Energy