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탄소 활용 기술 시장 예측(-2034년) : 이용 경로, 탄소원, 변환 기술, 제품 형태, 최종사용자 및 지역별 분석

Carbon Utilization Technologies Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Utilization Pathway, Carbon Source, Conversion Technology, Product Form, End User, and Geography

발행일: | 리서치사: 구분자 Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 의하면, 세계의 탄소 활용 기술 시장은 2026년에 30억 달러에 이르고, 예측 기간 중에 CAGR 21.7%로 성장하여 2034년까지 145억 달러에 달할 전망입니다.

탄소 활용 기술이란 이산화탄소를 포집하여 유용한 제품, 연료, 화학 물질, 재료 또는 기타 상업적 산물로 변환하는 공정이나 시스템을 말합니다. 이러한 기술에는 광물화, 촉매 전환, 생물학적 전환, 전기화학적 공정 및 이산화탄소를 원료로 하는 제조 공정이 포함됩니다. 탄소 활용을 통해 회수된 배출물을 부가가치가 있는 제품으로 전환할 수 있을 뿐만 아니라, 화석 유래 원료에 대한 의존도를 낮추고 순환형 탄소 관리를 지원할 수 있습니다. 용도로는 합성 연료, 건축자재, 화학 약품, 폴리머, 산업용 가스 등이 있습니다. 탄소 포집·활용·저장(CCUS), 산업 탈탄소화, 그리고 저탄소 제조에 대한 투자 확대가 전 세계 탄소 활용 기술 개발을 주도하고 있습니다.

강화되는 탄소 배출 감축 목표

탄소 활용 기술은 이산화탄소를 포집하여 화학제품, 연료, 건축자재, 폴리머, 기타 공업용 원료와 같은 가치 있는 제품으로 전환합니다. 이러한 기술은 온실가스 배출 감축에 기여함과 동시에, 포집된 탄소에서 경제적 가치를 창출합니다. 정부와 산업계는 탄소 중립 공약을 뒷받침하기 위해 탄소 활용을 점점 더 적극적으로 도입하고 있습니다. 저탄소 제조 및 순환형 탄소 솔루션에 대한 투자 확대가 상용화를 가속화하고 있습니다. 끊임없는 기술 발전으로 인해 전환 효율과 제품 품질이 향상되고 있습니다. 이러한 요인들이 탄소 활용 기술에 대한 전 세계적 수요를 강화하고 있습니다.

탄소 전환에 필요한 높은 에너지 수요

탄소 전환 공정에서는 회수된 이산화탄소를 상업적으로 가치 있는 제품으로 전환하기 위해 대량의 전력, 열, 수소 또는 촉매 에너지가 필요합니다. 에너지 소비량이 높으면 운영 비용이 증가하여 프로젝트 전체의 경제성에 영향을 미칠 수 있습니다. 저비용 재생에너지의 이용 가능성도 상업적 실현 가능성에 영향을 미칩니다. 에너지 효율 향상은 여전히 기술 개발자들에게 중요한 초점입니다. 이러한 과제는 탄소 활용 프로젝트의 대규모 전개에 계속해서 영향을 미치고 있습니다.

CO₂ 유래 화학물질 생산 확대

회수된 이산화탄소는 메탄올, 폴리머, 합성 연료, 탄산염 및 기타 특수 화학물질의 원료로 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 화학 제조업체들은 화석 유래 원료에 대한 의존도를 낮추기 위해 탄소 기반 생산 공정에 투자하고 있습니다. 촉매 전환 기술의 발전으로 상업적 실현 가능성이 높아지고 있습니다. 지속 가능한 화학 물질에 대한 산업 수요가 증가함에 따라 추가적인 시장 기회가 창출되고 있습니다. 이러한 동향으로 인해 이산화탄소 유래 제품의 상용화가 가속화될 것으로 예측됩니다.

불투명한 탄소 가격 책정 메커니즘

프로젝트의 경제성은 대개 탄소 가격 책정 정책, 세제 혜택, 배출권 거래 제도 및 정부 지원 프로그램에 좌우되지만, 이러한 요소들은 국가마다 다르며 시간이 지남에 따라 변화할 가능성이 있습니다. 규제 측면의 불확실성은 투자 결정이나 대규모 프로젝트 개발을 지연시킬 우려가 있습니다. 기업들은 장기적인 상용화를 뒷받침하기 위해 안정적인 정책 체계를 필요로 합니다. 탄소 크레딧 가치의 변동 또한 재무적 수익에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 불확실성은 시장 확대 속도를 둔화시킬 우려가 있습니다.

신종 코로나바이러스(COVID-19)의 영향:

코로나19(COVID-19) 팬데믹으로 인한 공급망 혼란과 산업 생산량 감소로 인해 산업의 탈탄소화 프로젝트, 조사 활동 및 탄소 활용에 대한 투자가 일시적으로 지연되었습니다. 팬데믹 기간 동안 각 산업이 사업 연속성을 우선시함에 따라 일부 실증 프로젝트의 건설이 지연되었습니다. 그러나 팬데믹 이후의 경제 회복 프로그램에서는 청정 기술, 산업 탈탄소화 및 지속 가능한 제조가 점점 더 중요시되고 있습니다. 기후 변화 대응 노력이 강화됨에 따라 정부와 민간 투자자들은 저탄소 기술에 대한 자금 지원을 재개했습니다.

예측 기간 동안 ‘탄소에서 화학물질’ 부문이 가장 큰 규모를 차지할 것으로 예측됩니다.

화학제품 제조는 회수된 이산화탄소를 활용하는 데 있어 가장 상업적으로 성숙한 방법 중 하나이므로, ‘탄소에서 화학제품으로’ 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 메탄올, 폴리머, 특수 중간체와 같은 탄소 유래 화학제품은 산업 수요가 확립되어 있어 장기적인 가치 창출 기회를 제공합니다. 촉매 전환 기술의 지속적인 개선이 상업적 규모 확대를 뒷받침하고 있습니다. 산업계에서의 채택 확대가 시장 수요를 더욱 강화하고 있습니다. 이러한 이점들로 인해 ‘탄소에서 화학물질’ 부문의 주도적 지위는 유지될 것으로 예측됩니다.

고체 제품 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다.

예측 기간 동안 건축자재, 탄소계 복합재료, 광물화 제품 및 기타 고체 재료 분야에서 회수된 이산화탄소의 활용이 확대됨에 따라, 고체 제품 부문은 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 이러한 용도는 지속 가능한 제조 관행을 뒷받침하는 동시에 장기적인 탄소 저장을 실현합니다. 저탄소 건축자재에 대한 수요 증가가 상용화를 촉진하고 있습니다. 광물화 및 탄소 경화 기술의 발전으로 제품 성능은 더욱 향상되고 있습니다.

시장 점유율이 가장 높은 지역:

예측 기간 동안 북미는 이산화탄소 포집 및 활용(CCU) 기술에 대한 적극적인 투자로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 미국은 대규모 이산화탄소 포집 프로젝트, 청정 에너지를 촉진하는 정책, 그리고 산업 탈탄소화에 대한 막대한 투자를 통해 이 지역 시장을 주도하고 있습니다. 캐나다는 정부 지원 실증 프로젝트 및 탄소 관리 이니셔티브를 통해 탄소 활용을 추진하고 있는 반면, 멕시코는 주요 제조업 부문 전반에 걸쳐 저탄소 산업 기술을 점진적으로 확대되고 있습니다. 강력한 연구 역량과 양호한 투자 환경이 이 지역의 선도적 지위를 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

예측 기간 동안 아시아태평양은 급속한 산업 탈탄소화 노력에 힘입어 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다. 중국은 산업 부문 전반에 걸쳐 탄소 포집 및 활용 프로젝트에 막대한 투자를 하고 있으며, 일본은 민관 협력을 통해 탄소 재활용 기술을 추진하고 있습니다. 한국은 저탄소 화학 제조를 확대하고 있으며, 인도는 기후 목표를 지원하기 위해 탄소 관리 기술에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 산업 배출량 증가와 청정 기술에 대한 정부의 지원 확대가 큰 시장 기회를 창출하고 있습니다.

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  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 지리적 확장, 전략적 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 조사 프레임워크

제3장 시장 역학과 동향 분석

제4장 경쟁 환경과 전략적 평가

제5장 세계의 탄소 활용 기술 시장 : 이용 경로별

제6장 세계의 탄소 활용 기술 시장 : 탄소원별

제7장 세계의 탄소 활용 기술 시장 : 변환 기술별

제8장 세계의 탄소 활용 기술 시장 : 제품 형태별

제9장 세계의 탄소 활용 기술 시장 : 최종사용자별

제10장 세계의 탄소 활용 기술 시장 : 지역별

제11장 전략적 시장 정보

제12장 업계 동향과 전략적 이니셔티브

제13장 기업 개요

LSH 26.08.24

According to Stratistics MRC, the Global Carbon Utilization Technologies Market is accounted for $3.0 billion in 2026 and is expected to reach $14.5 billion by 2034 growing at a CAGR of 21.7% during the forecast period. Carbon utilization technologies are processes and systems that capture carbon dioxide and convert it into useful products, fuels, chemicals, materials, or other commercial outputs. These technologies include mineralization, catalytic conversion, biological conversion, electrochemical processes, and carbon dioxide-based manufacturing pathways. Carbon utilization can transform captured emissions into value-added products while reducing reliance on fossil-based feedstocks and supporting circular carbon management. Applications include synthetic fuels, building materials, chemicals, polymers, and industrial gases. Increasing investment in carbon capture, utilization, and storage (CCUS), industrial decarbonization, and low-carbon manufacturing is driving the development of carbon utilization technologies worldwide.

Market Dynamics:

Driver:

Rising carbon emission reduction targets

Carbon utilization technologies capture carbon dioxide and convert it into valuable products such as chemicals, fuels, construction materials, polymers, and other industrial feedstocks. These technologies help reduce greenhouse gas emissions while creating economic value from captured carbon. Governments and industries are increasingly adopting carbon utilization to support net-zero commitments. Growing investments in low-carbon manufacturing and circular carbon solutions are accelerating commercialization. Continuous technological advancements are improving conversion efficiency and product quality. These factors are strengthening global demand for carbon utilization technologies.

Restraint:

High carbon conversion energy requirements

Carbon conversion processes require substantial amounts of electricity, heat, hydrogen, or catalytic energy to transform captured carbon dioxide into commercially valuable products. High energy consumption can increase operational costs and affect overall project economics. The availability of low-cost renewable energy also influences commercial feasibility. Improving energy efficiency remains a key focus for technology developers. These challenges continue to affect the large-scale deployment of carbon utilization projects.

Opportunity:

CO2-derived chemical production expansion

Captured carbon dioxide is increasingly being used as a feedstock for producing methanol, polymers, synthetic fuels, carbonates, and other specialty chemicals. Chemical manufacturers are investing in carbon-based production pathways to reduce dependence on fossil-derived feedstocks. Advances in catalytic conversion technologies are improving commercial viability. Growing industrial demand for sustainable chemicals is creating additional market opportunities. These developments are expected to accelerate the commercialization of CO2-derived products.

Threat:

Uncertain carbon pricing mechanisms

Project economics often depend on carbon pricing policies, tax incentives, emissions trading systems, and government support programs that can vary across countries and change over time. Regulatory uncertainty may delay investment decisions and large-scale project development. Companies require stable policy frameworks to support long-term commercialization. Variations in carbon credit values can also affect financial returns. These uncertainties may slow the pace of market expansion.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic temporarily delayed industrial decarbonization projects, research activities, and carbon utilization investments due to supply chain disruptions and reduced industrial output. Several demonstration projects experienced construction delays as industries prioritized operational continuity during the pandemic. However, post-pandemic economic recovery programs increasingly emphasized clean technologies, industrial decarbonization, and sustainable manufacturing. Governments and private investors resumed funding for low-carbon technologies as climate commitments strengthened.

The carbon-to-chemicals segment is expected to be the largest during the forecast period

The carbon-to-chemicals segment is expected to account for the largest market share during the forecast period as chemical production represents one of the most commercially advanced pathways for utilizing captured carbon dioxide. Carbon-derived chemicals such as methanol, polymers, and specialty intermediates have established industrial demand and provide long-term value creation opportunities. Continuous improvements in catalytic conversion technologies are supporting commercial scalability. Growing industrial adoption is further strengthening market demand. These advantages are expected to maintain the leadership of the carbon-to-chemicals segment.

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

Over the forecast period, the solid products segment is predicted to witness the highest growth rate due to increasing use of captured carbon dioxide in construction materials, carbon-based composites, mineralized products, and other solid materials. These applications offer long-term carbon storage while supporting sustainable manufacturing practices. Growing demand for low-carbon construction materials is encouraging commercialization. Advances in mineralization and carbon curing technologies are further improving product performance.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share owing to strong investment in carbon capture and utilization technologies. The United States leads the regional market through large-scale carbon capture projects, supportive clean energy policies, and significant investments in industrial decarbonization. Canada is advancing carbon utilization through government-supported demonstration projects and carbon management initiatives, while Mexico is gradually expanding low-carbon industrial technologies across key manufacturing sectors. Strong research capabilities and favorable investment environments continue supporting regional leadership.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR driven by rapid industrial decarbonization initiatives. China is investing heavily in carbon capture and utilization projects across its industrial sector, while Japan is advancing carbon recycling technologies through public-private partnerships. South Korea is expanding low-carbon chemical manufacturing, and India is increasing investments in carbon management technologies to support its climate goals. Rising industrial emissions and growing government support for clean technologies are creating significant market opportunities.

Key players in the market

Some of the key players in Carbon Utilization Technologies Market include LanzaTech Global, Inc., CarbonCure Technologies Inc., Climeworks AG, Aker Carbon Capture ASA, Carbon Engineering Ltd., SkyNRG, Dimensional Energy Inc., Air Company, Twelve Benefit Corporation, Novomer Inc., Exxon Mobil Corporation, Shell plc, BASF SE, Heirloom Carbon Technologies, Inc. and Siemens Energy AG.

Key Developments:

In May 2026, LanzaTech Global, Inc. launched a multi-year partnership with Denmark's BRIGHT initiative at the Technical University of Denmark. The collaboration focuses on building a specialized C1 biofoundry to convert captured industrial gas emissions into sustainable aviation fuels, chemicals, and materials. This expansion strengthens gas-fermentation deployment across European industrial manufacturing sectors.

In February 2026, CarbonCure Technologies Inc. expanded its global sustainability initiative by launching its low-carbon concrete partnership program in Canada. The company deployed its proprietary carbon mineralization systems across new concrete manufacturing plants in North America. This technology injects captured carbon dioxide directly into fresh concrete, permanently trapping emissions while reducing cement utilization.

Utilization Pathways Covered:

  • Carbon-to-Fuels
  • Carbon-to-Chemicals
  • Carbon-to-Building Materials
  • Carbon-to-Carbon Materials
  • Other Utilization Pathways

Carbon Sources Covered:

  • Industrial Point-Source CO2
  • Direct Air Capture CO2
  • Biogenic CO2
  • Carbon Monoxide-Rich Industrial Gases
  • Other Carbon Sources

Conversion Technologies Covered:

  • Catalytic Conversion
  • Electrochemical Conversion
  • Biological Conversion
  • Mineralization
  • Other Conversion Technologies

Product Forms Covered:

  • Liquid Products
  • Gaseous Products
  • Solid Products
  • Intermediate Products
  • Other Product Forms

End Users Covered:

  • Chemical Manufacturers
  • Fuel Producers
  • Construction Material Manufacturers
  • Industrial Manufacturers
  • 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 Carbon Utilization Technologies Market, By Utilization Pathway

  • 5.1 Carbon-to-Fuels
  • 5.2 Carbon-to-Chemicals
  • 5.3 Carbon-to-Building Materials
  • 5.4 Carbon-to-Carbon Materials
  • 5.5 Other Utilization Pathways

6 Global Carbon Utilization Technologies Market, By Carbon Source

  • 6.1 Industrial Point-Source CO2
  • 6.2 Direct Air Capture CO2
  • 6.3 Biogenic CO2
  • 6.4 Carbon Monoxide-Rich Industrial Gases
  • 6.5 Other Carbon Sources

7 Global Carbon Utilization Technologies Market, By Conversion Technology

  • 7.1 Catalytic Conversion
  • 7.2 Electrochemical Conversion
  • 7.3 Biological Conversion
  • 7.4 Mineralization
  • 7.5 Other Conversion Technologies

8 Global Carbon Utilization Technologies Market, By Product Form

  • 8.1 Liquid Products
  • 8.2 Gaseous Products
  • 8.3 Solid Products
  • 8.4 Intermediate Products
  • 8.5 Other Product Forms

9 Global Carbon Utilization Technologies Market, By End User

  • 9.1 Chemical Manufacturers
  • 9.2 Fuel Producers
  • 9.3 Construction Material Manufacturers
  • 9.4 Industrial Manufacturers
  • 9.5 Other End Users

10 Global Carbon Utilization 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 Profiles

  • 13.1 LanzaTech Global, Inc.
  • 13.2 CarbonCure Technologies Inc.
  • 13.3 Climeworks AG
  • 13.4 Aker Carbon Capture ASA
  • 13.5 Carbon Engineering Ltd.
  • 13.6 SkyNRG
  • 13.7 Dimensional Energy Inc.
  • 13.8 Air Company
  • 13.9 Twelve Benefit Corporation
  • 13.10 Novomer Inc.
  • 13.11 ECarbon Utilization Technologies on Mobil Corporation
  • 13.12 Shell plc
  • 13.13 BASF SE
  • 13.14 Heirloom Carbon Technologies, Inc.
  • 13.15 Siemens Energy AG
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