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市場調査レポート
商品コード
1734915

直接還元鉄市場の2032年までの予測:製品、原材料、形態、生産プロセス、規模、用途、地域別の世界分析

Direct Reduced Iron Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Product (Hot Briquetted Iron and Cold Direct Reduced Iron), Raw Material, Form, Production Process, Size, Application and By Geography


出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
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価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=144.63円
直接還元鉄市場の2032年までの予測:製品、原材料、形態、生産プロセス、規模、用途、地域別の世界分析
出版日: 2025年05月03日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の直接還元鉄市場は2025年に520億4,000万米ドルを占め、2032年には957億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは9.10%で成長する見込みです。

直接還元鉄(DRI)は、鉄鉱石(通常はヘマタイトまたはマグネタイトの形態)をガスベースの還元プロセスで還元することにより製造される鉄の形態であり、通常はシャフト炉またはロータリーキルンで製造されます。従来の高炉法とは異なり、DRIはコークスを必要とせず、天然ガスまたは水素を還元剤として使用して生産されます。この方法によって、純度が高く、炭素含有量の少ない鉄が得られます。DRIは、鉄鋼生産用の電気アーク炉の原料として使用されることが多く、従来の高炉法に代わる環境的にクリーンな選択肢を提供しています。

世界鉄鋼機関によると、2021年に生産された鉄鋼1トンにつき、平均1.89トンのCO2が大気中に放出されました。

環境の持続可能性

環境の持続可能性は、よりクリーンな生産方法を促進し、二酸化炭素排出量を削減することで、直接還元鉄(DRI)市場に大きな影響を与えています。環境に優しい鉄鋼に対する世界の需要が高まるにつれ、コークスではなく天然ガスを使用して生産されるDRIは、その環境フットプリントの低さから、より魅力的なものとなっています。エネルギー効率、再生可能エネルギーの採用、グリーン技術における革新がこのシフトを加速し、市場の成長を高めています。持続可能性への焦点は、排出量削減という業界の目標に合致しており、DRI市場の長期的な存続可能性を後押ししています。

高い資本コストと操業コスト

高い資本コストと操業コストが直接還元鉄(DRI)市場の成長を大きく妨げています。DRIプラントの設置には先進技術とインフラへの多額の投資が必要であり、中小企業には手が出ないです。さらに、高いエネルギー消費とメンテナンスコストが収益性を低下させ、新規参入を阻み、拡大を制限しています。こうした経済的負担は技術革新を遅らせ、生産能力を制限し、代替製鉄プロセスと比べてDRIの競争力を低下させ、最終的に市場開拓と幅広い採用を阻害します。

鉄鋼需要の増加

鉄鋼需要の増加は直接還元鉄(DRI)市場を大きく押し上げます。鉄鋼生産量の増加に伴い、DRIは従来の高炉法に代わる魅力的な選択肢となり、よりクリーンでエネルギー効率の高い選択肢を提供します。より持続可能でコスト効率に優れた生産プロセスへのシフトがDRI技術の採用を促進し、市場での存在感を高めています。さらに、建設・インフラ部門の拡大が鉄鋼需要をさらに煽り、DRIの関連性と用途を拡大することで、DRI市場にプラスの影響を与えています。

原料価格の変動

原料価格、特に鉄鉱石と天然ガスの価格変動は、直接還元鉄(DRI)市場にとって大きな障害となります。変動するコストは生産計画を混乱させ、操業経費を上昇させるため、鉄鋼メーカーにとってDRIは経済的に成り立たなくなります。この予測不可能性は利益率に影響し、DRI設備への投資を抑制します。さらに、急激な価格変動は従来の製鉄方法に対する競合力を低下させ、環境面での利点があるにもかかわらずDRIの採用を遅らせ、最終的に市場の成長を抑制します。

COVID-19の影響

COVID-19の大流行は、操業停止、労働力不足、サプライチェーンの中断により鉄鋼生産と建設活動を停止させ、直接還元鉄(DRI)市場を大きく混乱させました。こうした混乱はDRIの需要減少につながり、発注スケジュールの遅延と価格の上昇を引き起こしました。しかし、経済が再開すると、市場は回復力を示し、需要は回復しました。パンデミックは持続可能な製鋼方法の重要性を浮き彫りにし、従来の方法に代わる環境に優しい方法としてDRIの採用を加速させました。

予測期間中、ミドレックス・プロセス・セグメントが最大になると予想される

midrexプロセス・セグメントは、持続可能性と費用対効果により、予測期間中最大の市場シェアを占めると予想されます。還元剤として天然ガスを革新的に使用することで、エネルギー効率が向上し、従来の高炉法に比べて炭素排出量が削減されます。また、このプロセスは高品質のDRIの生産を可能にし、製鋼の柔軟性を高める。環境フットプリントの低減と製造コストの削減により、MIDREXは世界の持続可能性目標に合致し、DRI市場の成長を牽引し続ける。

予測期間中、CAGRが最も高くなるのは建設セグメントです。

予測期間中、インフラ、商業ビル、住宅プロジェクトの建設に不可欠な高品質鋼材の需要により、建設セグメントが最も高い成長率を示すと予測されます。DRIは、従来の鉄に代わるよりクリーンな代替品として使用され、その効率的な生産プロセスと環境上の利点により、この需要の恩恵を受けています。建設活動が世界的に拡大するにつれ、DRIのニーズが高まり、市場の成長が促進されます。同分野の継続的な開発がDRIの持続的消費を保証し、市場全体のダイナミクスを強化しています。

最大のシェアを占める地域:

予測期間中、アジア太平洋地域は、持続可能な鉄鋼生産に対する需要の高まりにより、最大の市場シェアを占めると予想されます。天然ガスまたは水素を使用して生産されるDRIは、従来の高炉法に代わる環境に優しい代替手段を提供し、この地域の二酸化炭素排出量削減への関心の高まりと一致します。同市場は、特に中国やインドのような国々における堅調な産業活動から恩恵を受けています。さらに、よりクリーンな技術へのシフトと政府のインセンティブがDRIの採用をさらに加速し、この地域の経済と環境にプラスの影響を与えています。

CAGRが最も高い地域:

予測期間中、北米地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。これは、高品質鋼の需要増加と環境に優しい生産方法へのシフトによるものです。石炭の代わりに天然ガスを使用して生産されるDRIは、二酸化炭素排出量が少なく、持続可能性の目標に合致しています。同市場は、鉄鋼製造効率を高める先端技術への投資増加から利益を得ています。産業界がグリーン・イニシアチブを優先する中、DRIの採用は排出量削減に貢献し、北米の進化する鉄鋼セクターにおける重要なプレーヤーとなっています。

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本レポートをご購読のお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます:

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレー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

  • 概要
  • 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
  • 調査資料
    • 1次調査資料
    • 2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
  • 製品分析
  • 用途分析
  • 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 世界の直接還元鉄市場:製品別

  • 高温ブリケット鉄
  • 冷間直接還元鉄

第6章 世界の直接還元鉄市場:原料別

  • 鉄鉱石
  • 酸化鉄
  • 鉄スクラップ

第7章 世界の直接還元鉄市場:形態別

  • ペレット
  • ファイン

第8章 世界の直接還元鉄市場:生産プロセス別

  • ミドレックスプロセス
  • HYLプロセス
  • FINMETプロセス

第9章 世界の直接還元鉄市場:規模別

  • 小容量
  • 中容量
  • 大容量

第10章 世界の直接還元鉄市場:用途別

  • 製鋼
  • 鋳造所
  • 工事
  • 自動車
  • エネルギー
  • 産業機械
  • インフラストラクチャー
  • 石油・ガス
  • 交通機関
  • その他のアプリケーション

第11章 世界の直接還元鉄市場: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12章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第13章 企業プロファイリング

  • ArcelorMittal
  • Qatar Steel
  • Midrex Technologies Inc.
  • Kobe Steel Ltd.
  • Nucor Corporation
  • Essar Steel
  • JSW Steel Limited
  • Jindal Steel and Power Ltd.
  • Tata Steel Limited
  • Tosyali Algeria A.S.
  • Metinvest Holding LLC
  • Tenova HYL SA
  • JFE Steel Corporation
  • Liberty Steel Group
  • Hadeed Steel Industries
  • Khouzestan Steel Company
  • Mobarakeh Steel Company
  • Voestalpine AG
  • Ternium SA
  • Salzgitter AG
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Region (2024-2032) ($MN)
  • Table 2 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Product (2024-2032) ($MN)
  • Table 3 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Hot Briquetted Iron (2024-2032) ($MN)
  • Table 4 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Cold Direct Reduced Iron (2024-2032) ($MN)
  • Table 5 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Raw Material (2024-2032) ($MN)
  • Table 6 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Iron Ore (2024-2032) ($MN)
  • Table 7 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Iron Oxide (2024-2032) ($MN)
  • Table 8 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Steel Scrap (2024-2032) ($MN)
  • Table 9 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Form (2024-2032) ($MN)
  • Table 10 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Lump (2024-2032) ($MN)
  • Table 11 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Pellets (2024-2032) ($MN)
  • Table 12 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Fine (2024-2032) ($MN)
  • Table 13 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Production Process (2024-2032) ($MN)
  • Table 14 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Midrex Process (2024-2032) ($MN)
  • Table 15 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By HYL Process (2024-2032) ($MN)
  • Table 16 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By FINMET Process (2024-2032) ($MN)
  • Table 17 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Size (2024-2032) ($MN)
  • Table 18 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Small Capacity (2024-2032) ($MN)
  • Table 19 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Medium Capacity (2024-2032) ($MN)
  • Table 20 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Large Capacity (2024-2032) ($MN)
  • Table 21 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Application (2024-2032) ($MN)
  • Table 22 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Steelmaking (2024-2032) ($MN)
  • Table 23 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Foundry (2024-2032) ($MN)
  • Table 24 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Construction (2024-2032) ($MN)
  • Table 25 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Automotive (2024-2032) ($MN)
  • Table 26 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Energy (2024-2032) ($MN)
  • Table 27 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Industrial Machinery (2024-2032) ($MN)
  • Table 28 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Infrastructure (2024-2032) ($MN)
  • Table 29 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Oil & Gas (2024-2032) ($MN)
  • Table 30 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Transportation (2024-2032) ($MN)
  • Table 31 Global Direct Reduced Iron Market Outlook, By Other Applications (2024-2032) ($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: SMRC29552

According to Stratistics MRC, the Global Direct Reduced Iron Market is accounted for $52.04 billion in 2025 and is expected to reach $95.74 billion by 2032 growing at a CAGR of 9.10% during the forecast period. Direct Reduced Iron (DRI) is a form of iron produced by reducing iron ore (usually in the form of hematite or magnetite) using a gas-based reduction process, typically in a shaft furnace or rotary kiln. Unlike traditional blast furnace methods, DRI is produced without the need for coke, using natural gas or hydrogen as the reducing agent. This method results in iron with a higher degree of purity and lower carbon content. DRI is often used as a raw material in electric arc furnaces for steel production, offering an environmentally cleaner alternative to conventional blast furnace methods.

According to the World Steel Organization, every tonne of steel produced in 2021 resulted in an average of 1.89 tonnes of CO2 being released into the atmosphere.

Market Dynamics:

Driver:

Environmental Sustainability

Environmental sustainability is significantly impacting the Direct Reduced Iron (DRI) market by promoting cleaner production methods and reducing carbon emissions. As global demand for eco-friendly steel increases, DRI, produced through natural gas rather than coke, becomes more attractive due to its lower environmental footprint. Innovations in energy efficiency, renewable energy adoption, and green technologies are accelerating this shift, enhancing the market's growth. The focus on sustainability aligns with industry goals for reduced emissions, boosting the DRI market's long-term viability.

Restraint:

High Capital and Operational Costs

High capital and operational costs significantly hinder the growth of the Direct Reduced Iron (DRI) market. Setting up DRI plants demands substantial investment in advanced technologies and infrastructure, making it unaffordable for smaller players. Additionally, high energy consumption and maintenance costs reduce profitability, discouraging new entrants and limiting expansion. These financial burdens slow innovation, restrict production capacity, and make DRI less competitive compared to alternative iron-making processes, ultimately stifling market development and broader adoption.

Opportunity:

Rising Demand for Steel

The rising demand for steel significantly boosts the Direct Reduced Iron (DRI) market. As steel production increases, DRI becomes an attractive alternative to traditional blast furnace methods, offering a cleaner, more energy-efficient option. The shift towards more sustainable and cost-effective production processes drives higher adoption of DRI technology, expanding its market presence. Additionally, the growing construction and infrastructure sectors further fuel demand for steel, positively impacting the DRI market by increasing its relevance and application.

Threat:

Raw Material Price Volatility

Raw material price volatility, particularly in iron ore and natural gas, poses a significant hindrance to the Direct Reduced Iron (DRI) market. Fluctuating costs disrupt production planning and raise operational expenses, making DRI less economically viable for steelmakers. This unpredictability affects profit margins and discourages investment in DRI facilities. Additionally, sharp price shifts can reduce competitiveness against traditional steelmaking methods, slowing the adoption of DRI despite its environmental advantages, ultimately restraining market growth.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic significantly disrupted the Direct Reduced Iron (DRI) market by halting steel production and construction activities due to lockdowns, labor shortages, and supply chain interruptions. These disruptions led to decreased demand for DRI, causing delays in order schedules and increased prices. However, as economies reopened, the market demonstrated resilience, with demand rebounding. The pandemic underscored the importance of sustainable steelmaking practices, accelerating the adoption of DRI as an eco-friendly alternative to traditional methods.

The midrex process segment is expected to be the largest during the forecast period

The midrex process segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to sustainability, and cost-effectiveness. Its innovative use of natural gas as a reducing agent enhances energy efficiency, reducing carbon emissions compared to traditional blast furnace methods. This process also allows for the production of high-quality DRI, offering greater flexibility in steelmaking. With its lower environmental footprint and reduced production costs, MIDREX continues to drive the growth of the DRI market, aligning with global sustainability goals.

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

Over the forecast period, the construction segment is predicted to witness the highest growth rate, due to demand for high-quality steel, essential in building infrastructure, commercial buildings, and residential projects. DRI, used as a cleaner alternative to traditional iron, benefits from this demand due to its efficient production process and environmental advantages. As construction activities expand globally, the need for DRI rises, fostering growth in the market. The sector's continual development ensures sustained consumption of DRI, bolstering the overall market dynamics.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share due to rising demand for sustainable steel production. DRI, produced using natural gas or hydrogen, offers an eco-friendlier alternative to traditional blast furnace methods, aligning with the region's increasing focus on reducing carbon emissions. The market benefits from robust industrial activities, especially in countries like China and India. Additionally, the shift toward cleaner technologies and government incentives is further accelerating DRI adoption, positively impacting the region's economy and environment.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR, owing to rising demand for high-quality steel and the shift towards environmentally friendly production methods. DRI, produced using natural gas instead of coal, offers a lower carbon footprint, aligning with sustainability goals. The market benefits from increased investments in advanced technologies, boosting steel manufacturing efficiency. As industries prioritize green initiatives, the adoption of DRI contributes to reducing emissions, making it a key player in North America's evolving steel sector.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Direct Reduced Iron Market include ArcelorMittal, Qatar Steel, Midrex Technologies Inc., Kobe Steel Ltd., Nucor Corporation, Essar Steel, JSW Steel Limited, Jindal Steel and Power Ltd., Tata Steel Limited, Tosyali Algeria A.S., Metinvest Holding LLC, Tenova HYL SA, JFE Steel Corporation, Liberty Steel Group, Hadeed Steel Industries, Khouzestan Steel Company, Mobarakeh Steel Company, Voestalpine AG, Ternium SA and Salzgitter AG.

Key Developments:

In January 2025, Tata Steel and MECON Ltd. have entered into a strategic business cooperation agreement to offer comprehensive and integrated mining solutions across India. This collaboration combines Tata Steel's extensive mining expertise with MECON's engineering and consultancy capabilities to enhance the scientific and sustainable development of the mining sector.

In October 2024, Tata Steel has entered into a significant partnership with Italy-based Tenova to install a state-of-the-art Electric Arc Furnace (EAF) at its Port Talbot steelworks in Wales. This initiative is a pivotal component of Tata Steel's £1.25 billion decarbonization strategy aimed at transforming the UK's steel industry.

Products Covered:

  • Hot Briquetted Iron
  • Cold Direct Reduced Iron

Raw Materials Covered:

  • Iron Ore
  • Iron Oxide
  • Steel Scrap

Forms Covered:

  • Lump
  • Pellets
  • Fine

Production Processes Covered:

  • Midrex Process
  • HYL Process
  • FINMET Process

Sizes Covered:

  • Small Capacity
  • Medium Capacity
  • Large Capacity

Applications Covered:

  • Steelmaking
  • Foundry
  • Construction
  • Automotive
  • Energy
  • Industrial Machinery
  • Infrastructure
  • Oil & Gas
  • Transportation
  • Other Applications

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 2022, 2023, 2024, 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 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 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 Direct Reduced Iron Market, By Product

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Hot Briquetted Iron
  • 5.3 Cold Direct Reduced Iron

6 Global Direct Reduced Iron Market, By Raw Material

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Iron Ore
  • 6.3 Iron Oxide
  • 6.4 Steel Scrap

7 Global Direct Reduced Iron Market, By Form

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Lump
  • 7.3 Pellets
  • 7.4 Fine

8 Global Direct Reduced Iron Market, By Production Process

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Midrex Process
  • 8.3 HYL Process
  • 8.4 FINMET Process

9 Global Direct Reduced Iron Market, By Size

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Small Capacity
  • 9.3 Medium Capacity
  • 9.4 Large Capacity

10 Global Direct Reduced Iron Market, By Application

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Steelmaking
  • 10.3 Foundry
  • 10.4 Construction
  • 10.5 Automotive
  • 10.6 Energy
  • 10.7 Industrial Machinery
  • 10.8 Infrastructure
  • 10.9 Oil & Gas
  • 10.10 Transportation
  • 10.11 Other Applications

11 Global Direct Reduced Iron Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 ArcelorMittal
  • 13.2 Qatar Steel
  • 13.3 Midrex Technologies Inc.
  • 13.4 Kobe Steel Ltd.
  • 13.5 Nucor Corporation
  • 13.6 Essar Steel
  • 13.7 JSW Steel Limited
  • 13.8 Jindal Steel and Power Ltd.
  • 13.9 Tata Steel Limited
  • 13.10 Tosyali Algeria A.S.
  • 13.11 Metinvest Holding LLC
  • 13.12 Tenova HYL SA
  • 13.13 JFE Steel Corporation
  • 13.14 Liberty Steel Group
  • 13.15 Hadeed Steel Industries
  • 13.16 Khouzestan Steel Company
  • 13.17 Mobarakeh Steel Company
  • 13.18 Voestalpine AG
  • 13.19 Ternium SA
  • 13.20 Salzgitter AG