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폐기물 에너지화 플랜트 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측, 기술별, 폐기물 유형별, 용도별, 지역별, 경쟁(2021-2031년)

Waste-to-Energy Plants Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast. Segmented By Technology, By Waste Type, By Application, By Region & Competition, 2021-2031F

발행일: | 리서치사: 구분자 TechSci Research | 페이지 정보: 영문 180 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 폐기물 에너지화 플랜트 시장은 2025년 499억 5,000만 달러에서 2031년까지 735억 8,000만 달러로 확대되어 CAGR은 6.67%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

이들 전문 산업시설에서는 연소, 가스화, 열분해 등의 열처리 기법을 이용하여 일반 폐기물을 열과 전력으로 전환하고 있습니다. 이 시장의 성장은 주로 전 세계의 급속한 도시화에 따른 폐기물 발생량 증가와 매립에 대한 의존도를 제한하기 위한 엄격한 환경 규제에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 신뢰할 수 있는 재생 가능 기저부하 전원을 통해 에너지 포트폴리오를 다양화하려는 요구가 높아지면서 이러한 인프라 구축의 추진과 확산에 박차를 가하고 있습니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모(2025년) 499억 5,000만 달러
시장 규모(2031년) 735억 8,000만 달러
CAGR(2026-2031년) 6.67%
가장 빠르게 성장하는 부문 일반 폐기물
최대 시장 아시아태평양

이러한 성장세에도 불구하고 플랜트 건설과 첨단 배출가스 제어 시스템에 필요한 막대한 설비투자가 시장 확대에 큰 걸림돌로 작용하고 있습니다. 자금 조달은 필수적이지만, 복잡한 규제 프레임워크와 시설 입지에 대한 주민들의 반대로 인해 프로젝트가 자주 지연되고 있습니다. 2024년 CEWEP의 데이터는 이러한 추세를 뒷받침했으며, 조사 대상 플랜트 운영자의 66%가 높은 가동률을 보고했습니다. 이는 전년도 42%에서 크게 증가한 것으로, 수요를 충족시키기 위해 기존 인프라를 최대한 활용하고 있으며, 시장이 타이트한 상황임을 보여주었습니다.

시장 성장 촉진요인

급속한 산업화와 도시화는 관리가 필요한 일반 폐기물의 양을 크게 증가시킴으로써 세계 폐기물 에너지화 플랜트 시장을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 인구 밀집 지역이 확대됨에 따라 기존의 매립 처리는 환경적, 공간적 측면에서 지속 가능하지 않으며, 지자체는 증가하는 폐기물을 전력과 열로 전환하는 열처리 솔루션을 도입해야 합니다. 이러한 폐기물 급증은 소각로 건설 및 운영의 높은 자본 비용을 정당화하기 위해 필수적인 기본 원료 원료를 제공하고 있으며, 이러한 관계는 주요 업계 기업의 재무 실적에도 반영되어 있습니다. 예를 들어, Smart Water Magazine은 2025년 2월, Veolia의 폐기물 부문이 2024년 6.4%의 유기적 매출 성장을 달성했다고 보도한 바 있습니다. 이러한 성과는 주로 주요 도시 시장에서 처리 서비스에 대한 견조한 수요와 유리한 가격 설정에 힘입은 것입니다.

동시에 재생에너지와 비화석 연료 에너지에 대한 세계 수요 증가로 인해 폐기물 에너지화 플랜트의 국가 전력망 통합이 가속화되고 있습니다. 정부와 금융기관은 탈탄소화와 에너지 안보를 점점 더 우선순위로 삼고 있으며, 기존 화석연료에 대한 자금 지원에서 폐기물 전환과 저탄소 발전이라는 이중 목적을 달성하는 인프라에 대한 자금 배분으로 전환하고 있습니다. 이러한 전환을 통해 중요한 자금 조달이 가능해졌습니다. 2025년 7월, 아시아개발은행은 전년도 에너지 프로젝트에 38억 달러의 자금을 지원했으며, 그중 80% 이상이 기후 변화 대응책에 할당되었고, 화석연료에 대한 자금 지원은 제로였다고 보고했습니다. 이 부문 전반의 모멘텀은 보다 광범위한 에너지 동향에 의해 더욱 강화되고 있습니다. Argus Media가 2025년에 지적한 바와 같이, 국제에너지기구(IEA)는 2024년 세계 전력 소비량이 4.3% 증가했다고 기록했으며, 이로 인해 폐기물 발전과 같이 신뢰성이 높고 공급이 중단되지 않는 전원이 점점 더 중요시되는 공급 환경이 조성되었습니다.

시장의 과제

세계 폐기물 에너지화 플랜트 시장의 성장을 가로막는 주요 장애물은 시설 건설과 필수적이고 복잡한 배출가스 제어 기술 도입에 필요한 막대한 설비 투자입니다. 비용 절감의 혜택을 누리고 있는 다른 재생에너지 분야와 달리, 폐기물 발전 프로젝트는 엄격한 환경 기준을 충족하기 위해 중공업 인프라 및 특수 여과 시스템이 필요합니다. 이러한 막대한 초기 비용 부담은 투자 위험을 높이고 민간 자본의 진입을 막는 경우가 많으며, 특히 폐기물 관리에 대한 자금이 이미 한정되어 있는 개발도상국에서는 지자체 예산을 압박하고 있습니다.

이러한 재정적 장벽은 설비 용량 확대와 기술 현대화 속도에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 유럽폐기물발전기술공급자협회(ESWET)에 따르면, 2024년 조사 대상 플랜트 운영자 중 14%만이 이산화탄소 포집 및 저장(CCS) 프로젝트 실행을 위한 결정적인 조치를 취한 것으로 나타났습니다. 이는 업계의 관심이 높은데, 주로 이러한 시스템과 관련된 막대한 투자 비용 때문입니다. 사업자가 이러한 중요한 환경 대책에 대한 설비 투자 비용을 감당할 수 없는 경우, 프로젝트 승인이 지연되고 새로운 시장 용량의 배치가 크게 지연되는 병목현상이 발생하게 됩니다.

시장 동향

탄소 포집, 이용, 저장(CCUS) 기술의 통합으로 폐기물 에너지화 시설은 단순한 폐기물 처리 시설에서 매우 중요한 탄소 관리의 거점으로 빠르게 변모하고 있습니다. 규제 당국이 넷제로 프레임워크를 강화하는 가운데, 사업자들은 바이오 유래 CO2를 회수하기 위해 점점 더 많은 공장을 개조하고 있으며, 이는 산업의 탄소 발자국을 상쇄하는 데 필수적인 부정적인 배출 경로를 확립하고 있습니다. 이러한 구조적 변화는 상업적 규모의 격리 인프라에 대한 자본 배분이 증가하고 있는 것에서도 알 수 있습니다. 2025년 11월 카본 펄스(Carbon Pulse)에 따르면, 미국에 본사를 둔 탄소 관리 회사가 캐나다 개발업체와 제휴하여 앨버타 주에서 캐나다 최초의 탄소 포집 및 저장(CCS)을 통합한 상업적 규모의 시설을 추진했으며, 이는 이 분야가 탈탄소화 운영으로 전환하고 있음을 강조했습니다.

동시에 시장에서는 전력 판매 이외의 수익원을 다각화하기 위해 고부가가치 수송용 연료, 특히 수소와 지속 가능한 항공 연료(SAF)의 생산으로 전환이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 첨단 비연소열 기술을 통해 도시 고형폐기물을 합성가스(Syngas)로 전환할 수 있으며, 이 합성가스를 정제하면 항공, 대형 수송 등 탈탄소화가 어려운 분야에 필요한 청정연료를 얻을 수 있습니다. 이를 통해 시설들은 변동성이 큰 전력 시장을 피하면서 증가하는 친환경 분자에 대한 수요를 충족시킬 수 있습니다. 2025년 11월 Waste Dive가 보도한 바에 따르면, Raven SR은 캘리포니아 주 리치몬드에 건설 예정인 첫 번째 상업용 건물에 대한 대기 배출 허가를 취득했습니다. 이 시설은 바이오매스 및 유기 폐기물을 처리하여 연간 최대 2,400미터톤의 재생 가능한 수소를 생산하도록 설계되었습니다.

자주 묻는 질문

  • 세계의 폐기물 에너지화 플랜트 시장 규모는 어떻게 되며, 향후 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • 세계 폐기물 에너지화 플랜트 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 폐기물 에너지화 플랜트 시장의 주요 도전 과제는 무엇인가요?
  • 폐기물 에너지화 플랜트에서 탄소 포집 기술의 역할은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 폐기물 에너지화 플랜트 시장 전망은 어떤가요?
  • 폐기물 에너지화 플랜트의 수익 다각화 전략은 무엇인가요?

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 고객의 목소리

제5장 세계의 폐기물 에너지화 플랜트 시장 전망

제6장 북미의 폐기물 에너지화 플랜트 시장 전망

제7장 유럽의 폐기물 에너지화 플랜트 시장 전망

제8장 아시아태평양의 폐기물 에너지화 플랜트 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 폐기물 에너지화 플랜트 시장 전망

제10장 남미의 폐기물 에너지화 플랜트 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 폐기물 에너지화 플랜트 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 회사 소개 및 면책조항

KTH 26.06.08

The Global Waste-to-Energy Plants Market is projected to expand from USD 49.95 Billion in 2025 to USD 73.58 Billion by 2031, registering a CAGR of 6.67%. These specialized industrial facilities utilize thermal treatment methods, including combustion, gasification, and pyrolysis, to process municipal solid waste into heat and electricity. This market growth is primarily driven by the escalating volume of waste resulting from rapid global urbanization, alongside strict environmental regulations designed to limit reliance on landfills. Furthermore, the increasing need to diversify energy portfolios with dependable, renewable baseload power continues to propel the development and deployment of these infrastructure initiatives.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 49.95 Billion
Market Size 2031USD 73.58 Billion
CAGR 2026-20316.67%
Fastest Growing SegmentMunicipal Solid Waste
Largest MarketAsia Pacific

Despite the positive growth trajectory, the substantial capital expenditure required for plant construction and advanced emission control systems presents a significant barrier to market expansion. While securing financing is essential, projects frequently face delays due to complex regulatory frameworks and public resistance regarding facility locations. Data from CEWEP in 2024 underscores this dynamic, noting that 66% of surveyed plant operators reported high capacity utilization-a marked increase from the 42% recorded the previous year-indicating a tightening market where existing infrastructure is increasingly maximized to meet demand.

Market Driver

Rapid industrialization and urbanization are fundamentally reshaping the Global Waste-to-Energy Plants Market by significantly increasing the volume of municipal solid waste requiring management. As population centers densify, traditional landfilling becomes environmentally and spatially untenable, compelling municipalities to adopt thermal treatment solutions that convert growing waste streams into electricity and heat. This surge in waste provides the essential baseload feedstock needed to justify the high capital costs of constructing and operating incinerators, a relationship reflected in the financial results of major industry players. For instance, Smart Water Magazine reported in February 2025 that Veolia's waste division achieved 6.4% organic revenue growth in 2024, a performance driven largely by robust demand for treatment services and favorable pricing in key urban markets.

Concurrently, the rising global demand for renewable and non-fossil fuel energy is accelerating the integration of waste-to-energy plants into national power grids. Governments and financial institutions are increasingly prioritizing decarbonization and energy security, shifting funding from conventional fossil fuels toward infrastructure that serves the dual purpose of waste diversion and low-carbon power generation. This pivot is unlocking critical financing; in July 2025, the Asian Development Bank reported committing $3.8 billion to energy projects over the preceding year, with over 80% allocated to climate mitigation and zero funding for fossil fuels. This sector-wide momentum is further supported by broader energy trends, as Argus Media noted in 2025 that the International Energy Agency recorded a 4.3% rise in global electricity consumption in 2024, creating a supply landscape where reliable, non-intermittent power sources like waste-to-energy are increasingly valued.

Market Challenge

The primary obstacle hindering the growth of the Global Waste-to-Energy Plants Market is the immense capital expenditure required for facility construction and the integration of mandatory, complex emission control technologies. Unlike other renewable energy sectors that have benefited from significant cost reductions, waste-to-energy projects necessitate heavy industrial infrastructure and specialized filtration systems to meet rigorous environmental standards. This substantial upfront financial burden raises the investment risk profile, often deterring private capital and straining municipal budgets, particularly in developing regions where funding for waste management is already limited.

This financial barrier directly impacts the pace of capacity expansion and technological modernization. According to the European Suppliers of Waste-to-Energy Technology (ESWET), only 14% of surveyed plant operators in 2024 had taken decisive steps toward implementing carbon capture and storage projects despite high industry interest, primarily due to the prohibitive investment costs associated with these systems. When operators cannot afford the capital outlay for these critical environmental upgrades, it delays project approvals and creates a bottleneck that significantly slows the deployment of new market capacity.

Market Trends

The integration of Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) technologies is rapidly transforming waste-to-energy facilities from simple disposal units into pivotal carbon management hubs. As regulatory bodies tighten net-zero frameworks, operators are increasingly retrofitting plants to capture biogenic CO2, establishing negative emission pathways that are essential for offsetting industrial carbon footprints. This structural shift is evidenced by increasing capital allocation toward commercial-scale sequestration infrastructure; according to Carbon Pulse in November 2025, a US-based carbon management firm partnered with a Canadian developer to advance Canada's first commercial-scale facility integrating carbon capture and storage in Alberta, highlighting the sector's move toward decarbonized operations.

Simultaneously, the market is witnessing a distinct pivot toward the production of high-value transport fuels, specifically hydrogen and Sustainable Aviation Fuel (SAF), to diversify revenue streams beyond electricity sales. Advanced non-combustion thermal technologies are enabling the conversion of municipal solid waste into syngas, which is then refined into the clean fuels required to decarbonize hard-to-abate sectors like aviation and heavy transport. This trend allows facilities to bypass volatile power markets and supply the growing demand for green molecules. As reported by Waste Dive in November 2025, Raven SR received an air permit for its first commercial facility in Richmond, California, designed to process biomass and organic waste into up to 2,400 metric tons of renewable hydrogen annually.

Key Market Players

  • Enerkem
  • Waste Management
  • Covanta Energy
  • Mitsubishi Heavy Industries
  • Suez
  • China Everbright International
  • Ramboll
  • Stedin
  • Keppel Seghers
  • Mitsui

Report Scope

In this report, the Global Waste-to-Energy Plants Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Waste-to-Energy Plants Market, By Technology

  • Thermochemical
  • Biochemical

Waste-to-Energy Plants Market, By Waste Type

  • Municipal Solid Waste
  • Process Waste
  • Agricultural Waste
  • Others

Waste-to-Energy Plants Market, By Application

  • Electricity
  • Heat

Waste-to-Energy Plants Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Waste-to-Energy Plants Market.

Available Customizations:

Global Waste-to-Energy Plants Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Waste-to-Energy Plants Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Technology (Thermochemical, Biochemical)
    • 5.2.2. By Waste Type (Municipal Solid Waste, Process Waste, Agricultural Waste, Others)
    • 5.2.3. By Application (Electricity, Heat)
    • 5.2.4. By Region
    • 5.2.5. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Waste-to-Energy Plants Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Technology
    • 6.2.2. By Waste Type
    • 6.2.3. By Application
    • 6.2.4. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Waste-to-Energy Plants Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Technology
        • 6.3.1.2.2. By Waste Type
        • 6.3.1.2.3. By Application
    • 6.3.2. Canada Waste-to-Energy Plants Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Technology
        • 6.3.2.2.2. By Waste Type
        • 6.3.2.2.3. By Application
    • 6.3.3. Mexico Waste-to-Energy Plants Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Technology
        • 6.3.3.2.2. By Waste Type
        • 6.3.3.2.3. By Application

7. Europe Waste-to-Energy Plants Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Technology
    • 7.2.2. By Waste Type
    • 7.2.3. By Application
    • 7.2.4. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Waste-to-Energy Plants Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Technology
        • 7.3.1.2.2. By Waste Type
        • 7.3.1.2.3. By Application
    • 7.3.2. France Waste-to-Energy Plants Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Technology
        • 7.3.2.2.2. By Waste Type
        • 7.3.2.2.3. By Application
    • 7.3.3. United Kingdom Waste-to-Energy Plants Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Technology
        • 7.3.3.2.2. By Waste Type
        • 7.3.3.2.3. By Application
    • 7.3.4. Italy Waste-to-Energy Plants Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Technology
        • 7.3.4.2.2. By Waste Type
        • 7.3.4.2.3. By Application
    • 7.3.5. Spain Waste-to-Energy Plants Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Technology
        • 7.3.5.2.2. By Waste Type
        • 7.3.5.2.3. By Application

8. Asia Pacific Waste-to-Energy Plants Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Technology
    • 8.2.2. By Waste Type
    • 8.2.3. By Application
    • 8.2.4. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Waste-to-Energy Plants Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Technology
        • 8.3.1.2.2. By Waste Type
        • 8.3.1.2.3. By Application
    • 8.3.2. India Waste-to-Energy Plants Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Technology
        • 8.3.2.2.2. By Waste Type
        • 8.3.2.2.3. By Application
    • 8.3.3. Japan Waste-to-Energy Plants Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Technology
        • 8.3.3.2.2. By Waste Type
        • 8.3.3.2.3. By Application
    • 8.3.4. South Korea Waste-to-Energy Plants Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Technology
        • 8.3.4.2.2. By Waste Type
        • 8.3.4.2.3. By Application
    • 8.3.5. Australia Waste-to-Energy Plants Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Technology
        • 8.3.5.2.2. By Waste Type
        • 8.3.5.2.3. By Application

9. Middle East & Africa Waste-to-Energy Plants Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Technology
    • 9.2.2. By Waste Type
    • 9.2.3. By Application
    • 9.2.4. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Waste-to-Energy Plants Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Technology
        • 9.3.1.2.2. By Waste Type
        • 9.3.1.2.3. By Application
    • 9.3.2. UAE Waste-to-Energy Plants Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Technology
        • 9.3.2.2.2. By Waste Type
        • 9.3.2.2.3. By Application
    • 9.3.3. South Africa Waste-to-Energy Plants Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Technology
        • 9.3.3.2.2. By Waste Type
        • 9.3.3.2.3. By Application

10. South America Waste-to-Energy Plants Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Technology
    • 10.2.2. By Waste Type
    • 10.2.3. By Application
    • 10.2.4. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Waste-to-Energy Plants Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Technology
        • 10.3.1.2.2. By Waste Type
        • 10.3.1.2.3. By Application
    • 10.3.2. Colombia Waste-to-Energy Plants Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Technology
        • 10.3.2.2.2. By Waste Type
        • 10.3.2.2.3. By Application
    • 10.3.3. Argentina Waste-to-Energy Plants Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Technology
        • 10.3.3.2.2. By Waste Type
        • 10.3.3.2.3. By Application

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Waste-to-Energy Plants Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Enerkem
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. Waste Management
  • 15.3. Covanta Energy
  • 15.4. Mitsubishi Heavy Industries
  • 15.5. Suez
  • 15.6. China Everbright International
  • 15.7. Ramboll
  • 15.8. Stedin
  • 15.9. Keppel Seghers
  • 15.10. Mitsui

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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