Autores:
Ankit Gupta, Srishti Agarwal
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Mercado de energía solar fotovoltaica flotante Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI11515
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Fecha de publicación: June 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de energía solar fotovoltaica flotante
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Mercado de energía solar fotovoltaica flotante
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Tamaño del mercado de la energía solar fotovoltaica flotante
El mercado mundial de la energía solar fotovoltaica flotante se valoró en 1.400 millones de USD en 2025, respaldado por el despliegue sostenido de proyectos en masas de agua interiores, incluidos embalses hidroeléctricos, estanques de riego, lagos formados por hundimientos mineros e instalaciones industriales de almacenamiento de agua, concentrados principalmente en Asia-Pacífico y Europa. Se prevé que el mercado alcance los 6.600 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,1% durante el período de previsión 2026–2035, a medida que la convergencia de factores estructurales favorables —como la acuciante escasez de suelo, el aprovechamiento de las infraestructuras hídricas y la maduración de los marcos de financiación de proyectos— mantiene el crecimiento compuesto de la inversión.[1]Agencia Internacional de Energías Renovables, https://www.irena.org/ Según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
Conclusiones clave del mercado de energía solar fotovoltaica flotante
Líder del mercado: Sungrow lideró el mercado con una cuota superior al 27% en 2025.
Principales empresas: Las cinco principales empresas de este mercado son Ciel & Terre, Northman Energy Technologies, Zimmermann, Scotra y Sungrow, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 55% en 2025.
Esta trayectoria refleja un cambio estratégico fundamental en el desarrollo de proyectos solares a escala de servicios públicos, que pasa de las configuraciones instaladas sobre suelo, intensivas en terreno, a instalaciones sobre superficies de agua que abordan simultáneamente las limitaciones de acceso al suelo, los mandatos de descarbonización de la red y los objetivos de reducción de la evaporación de los embalses. La adopción de módulos bifaciales, la maduración de la ingeniería de plataformas de anclaje y amarre y la validación comercial de configuraciones híbridas hidroeléctricas-solares a escala de varios cientos de megavatios contribuyen conjuntamente a mejorar la economía de los proyectos.
Factores clave
Análisis del impacto de los factores
Factor
Impacto aproximado (%) en la previsión de la TCAC
Relevancia geográfica
Calendario de impacto
Mayor adopción en los países del Sudeste Asiático
+32%
Asia-Pacífico, mundial
Medio plazo (2–4 años)
Sinergia con la infraestructura hídrica existente
+24%
Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África
Largo plazo (≥ 4 años)
Grave escasez de terrenos para la energía solar a escala de servicios públicos
+26%
Asia-Pacífico, Europa
Corto plazo (≤ 2 años)
Mayor rendimiento energético debido al efecto de refrigeración natural
+18%
Mundial
Medio plazo (2–4 años)
Mayor adopción en los países del Sudeste Asiático
El Sudeste Asiático representa uno de los corredores de crecimiento estructuralmente más atractivos para el mercado de la energía solar fotovoltaica flotante, ya que combina graves limitaciones de suelo con una amplia disponibilidad de superficies de agua interiores y una creciente demanda de electricidad impulsada por el desarrollo industrial y la rápida urbanización.[2]Banco Asiático de Desarrollo, https://www.adb.org/ Países como Vietnam, Tailandia, Indonesia y Filipinas han introducido marcos de subastas de energías renovables que designan explícitamente la energía solar flotante como categoría tecnológica admisible, desplazando el mercado desde propuestas piloto iniciadas por desarrolladores hacia programas de contratación estructurados por los gobiernos, con objetivos de capacidad definidos, mecanismos de fijación de precios para la energía adquirida y requisitos de garantías de cumplimiento. El factor subyacente es la incorporación de la energía solar flotante al marco regulatorio, pasando de ser un formato de despliegue experimental a convertirse en una clase de activo de infraestructura financiable, con condiciones de financiación confirmadas, estructuras normalizadas de contratos EPC y marcos de seguros operativos, lo que constituye el principal mecanismo estructural que acelera el ritmo de adopción regional.
Sinergia con la infraestructura hídrica existente
La integración de instalaciones solares flotantes con infraestructuras existentes de embalses, centrales hidroeléctricas y canales de riego reduce tanto los gastos de capital como los plazos de desarrollo, al aprovechar masas de agua con permisos previamente concedidos y una infraestructura consolidada de conexión a la red.[3]Banco Mundial, https://www.worldbank.org/ext/en/home La ubicación conjunta en embalses hidroeléctricos resulta especialmente ventajosa desde la perspectiva del desarrollo de proyectos: la superficie de agua disponible se evalúa previamente como parte de la gestión del embalse, el acceso a la red está establecido mediante la interconexión hidroeléctrica existente y la programación de la generación solar puede complementar los patrones de despacho hidroeléctrico para reducir los recortes de producción y mejorar la utilización global de la capacidad de ambos activos. El Banco Mundial ha identificado la hibridación hidroeléctrica y solar como una vía rentable de descarbonización para los países con una amplia base instalada de energía hidroeléctrica, con programas activos de asistencia técnica que respaldan la estructuración de proyectos en Brasil, Laos, Etiopía y China, geografías que en conjunto representan varios cientos de gigavatios de superficie de embalses teóricamente hibridable.
Grave escasez de terrenos para la energía solar a escala de servicios públicos
En mercados como Japón, Corea del Sur, los Países Bajos, Singapur y Bangladesh, el terreno llano disponible adecuado para el desarrollo de proyectos solares a gran escala instalados en suelo está prácticamente agotado.[4]Comisión Europea, https://commission.europa.eu/index_en La energía solar flotante aborda directamente esta limitación mediante su instalación en masas de agua continentales —embalses, lagos de canteras, estanques formados por subsidencia minera y lagunas de plantas de tratamiento de aguas residuales— que representan superficies infrautilizadas próximas a núcleos de población e infraestructuras de transmisión, sin necesidad de convertir terrenos agrícolas ni alterar hábitats.
Mayor rendimiento energético gracias al efecto de refrigeración natural
Los paneles solares flotantes instalados sobre superficies de agua se benefician de la refrigeración ambiental, que reduce la temperatura de funcionamiento de las células fotovoltaicas en comparación con sistemas equivalentes instalados en suelo y sometidos a condiciones de irradiación idénticas. Una investigación revisada por pares publicada en IEEE Transactions on Sustainable Energy documenta mejoras de eficiencia del 5–15% atribuibles al efecto de refrigeración de la superficie del agua, en función del tipo de panel, la temperatura local del agua y las condiciones climáticas predominantes.[5]IEEE, https://www.ieee.org/ Esta prima de rendimiento mejora los resultados financieros de los proyectos sin necesidad de realizar inversiones de capital adicionales, una característica que refuerza la competitividad de la energía solar flotante frente a las alternativas instaladas en suelo, especialmente en los mercados tropicales y subtropicales, donde la diferencia de temperatura entre el aire y el agua es más pronunciada y la ventaja de eficiencia se materializa de forma más constante.
Principales retos
Análisis del impacto de las restricciones
Reto
Impacto aproximado (%) en la previsión de la TCAC
Relevancia geográfica
Horizonte temporal del impacto
Elevados costes de capital
-38%
Global
Corto plazo (≤ 2 años)
Complejidad estructural y de ingeniería
-22%
MEA, América Latina, global
Medio plazo (2–4 años)
Elevados costes de capital
Los sistemas solares flotantes presentan una prima de costes de capital de aproximadamente el 20–30% frente a los sistemas instalados en suelo de capacidad equivalente, debido a los materiales y requisitos de ingeniería adicionales que exige la instalación sobre superficies de agua, incluidos los sistemas de flotadores o plataformas flotantes de HDPE, los equipos de anclaje y amarre, el cableado subacuático y de la zona de salpicaduras, así como las envolventes y los conectores eléctricos de grado marino. El reto que plantean los costes de capital se ve agravado por los mecanismos limitados de acumulación de ingresos en la mayoría de los mercados: los beneficios colaterales de conservación del agua, reducción de la evaporación y supresión del crecimiento de algas representan ventajas medioambientales cuantificadas, pero los marcos de monetización de estos beneficios siguen estando poco desarrollados en la mayoría de los entornos regulatorios, lo que impide a los promotores reconocer su valor económico total al recuperar los costes del proyecto. Los diseños modulares de plataformas flotantes, las estructuras de amortización ampliadas y las configuraciones de proyectos híbridos hidroeléctricos y solares que distribuyen los costes de desarrollo entre ambos activos de generación constituyen las principales estrategias de mitigación aplicadas por los promotores de proyectos.
Complejidad estructural y de ingeniería
Los proyectos solares flotantes implican requisitos de diseño de ingeniería que no están presentes en las instalaciones convencionales montadas sobre el suelo, como la ingeniería de sistemas de anclaje para operaciones con niveles de agua variables, la gestión de la corrosión en entornos acuáticos químicamente variables y la planificación del acceso para el mantenimiento de instalaciones situadas en configuraciones de aguas profundas o aguas abiertas. Las instalaciones cercanas a la costa y marinas intensifican considerablemente estas exigencias, ya que requieren metodologías de análisis estructural, protocolos de evaluación del impacto ambiental y marcos de seguridad operativa que prolongan los plazos de desarrollo de los proyectos y exigen una capacidad especializada de contratistas que no está disponible de manera uniforme en todos los mercados objetivo. El grupo mundial de contratistas con experiencia demostrada en proyectos solares flotantes a gran escala sigue concentrado en China, Japón, los Países Bajos y Corea del Sur, lo que genera cuellos de botella en la ejecución en mercados emergentes que buscan ampliar rápidamente el despliegue de energía solar flotante, pero se enfrentan a una escasez de personal con experiencia en ingeniería y puesta en servicio.
Tendencias del mercado de energía solar fotovoltaica flotante
Sistemas híbridos hidroeléctricos y solares que alcanzan una escala comercial
La hibridación hidroeléctrica y solar ha pasado de la demostración conceptual a la contratación comercial estructurada durante el período 2022–2025, consolidándose como la vía de despliegue más relevante para los proyectos solares flotantes a gran escala en geografías con abundantes recursos hidroeléctricos. La lógica central de esta configuración es la complementariedad a escala de red: las instalaciones solares flotantes suministran generación máxima diurna a la red, mientras que los embalses hidroeléctricos proporcionan capacidad de respaldo gestionable durante los períodos de aumento de la demanda matutina, las variaciones transitorias provocadas por la nubosidad y los picos de demanda vespertinos, creando un activo solar respaldado por almacenamiento sin necesidad de invertir capital en la adquisición de baterías. La AIE estima que los embalses hidroeléctricos del mundo representan más de 1.600 GW de superficie acuática teóricamente apta para la hibridación, de la cual hasta la fecha se ha desarrollado menos del 0,5% con energía solar flotante, lo que indica un horizonte de despliegue de varias décadas sin necesidad de construir nuevos embalses.[6]Agencia Internacional de la Energía, https://www.iea.org/
El despliegue en condiciones reales a escala comercial confirma la viabilidad operativa de este modelo. La instalación solar flotante de la presa de Sirindhorn, en Tailandia, puesta en servicio y ampliada progresivamente por la Electricity Generating Authority of Thailand hasta 2024, demostró que la gestión conjunta de la energía solar flotante y la energía hidroeléctrica puede reducir las restricciones de generación de la red y mejorar simultáneamente la programación de la generación de los embalses. En nuestra investigación primaria del primer trimestre de 2025, que abarcó a 65 desarrolladores de proyectos solares flotantes y entidades financiadoras de infraestructuras en 14 países, el 58% identificó las carteras de proyectos híbridos hidroeléctricos y solares como su principal prioridad de crecimiento para el período 2025–2028. La complejidad de estructurar contratos de compra de energía y la coordinación de los permisos entre organismos se citaron como las principales barreras para la implementación, en lugar de la incertidumbre sobre el rendimiento tecnológico, mencionada por menos del 12% de los encuestados.
La escasez de suelo redirige estructuralmente las carteras de proyectos solares a escala de servicios públicos
En los mercados donde el desarrollo de proyectos solares montados sobre el suelo se enfrenta a bloqueos regulatorios, designaciones de terrenos agrícolas protegidos o una escasez física de terrenos adecuados, la energía solar flotante ha pasado de ser una opción de despliegue complementaria a convertirse en el principal vehículo para añadir capacidad a escala de servicios públicos. Japón ejemplifica esta dinámica estructural con especial claridad: la topografía montañosa, el elevado valor de los terrenos agrícolas y la normativa de protección, junto con la marcada sensibilidad de las comunidades al impacto visual, han limitado de facto la expansión de grandes instalaciones solares montadas sobre el suelo en las prefecturas densamente pobladas, mientras que las instalaciones solares flotantes representan una proporción creciente y cada vez más dominante de las nuevas aprobaciones anuales de capacidad.
Desde el punto de vista de los costes, el argumento a favor de sustituir el uso del suelo cobra fuerza a medida que aumentan los costes de arrendamiento de terrenos en los mercados europeos con limitaciones de suelo. El ahorro derivado de evitar el arrendamiento del terreno compensa una parte significativa de la prima de coste del sistema flotante, lo que aproxima la convergencia del coste nivelado de la electricidad más de lo que sugieren las comparaciones superficiales de los costes de los equipos. Los datos del sector muestran que la energía solar flotante representaba aproximadamente entre el 8 % y el 10 % de las concesiones de permisos para nuevos proyectos solares en los mercados con limitaciones de suelo de Europa en 2025, una proporción que se prevé que alcance entre el 15 % y el 20 % en 2030, a medida que se acelera el agotamiento de la cartera de proyectos terrestres.[7]SolarPower Europe, https://www.solarpowereurope.org/
Las mejoras de eficiencia y las sinergias entre agua y energía mejoran la economía de los proyectos
La ventaja de rendimiento de la energía solar flotante frente a sus equivalentes instalados sobre el terreno se ha convertido en una característica medible, verificada de forma independiente y cada vez más aceptada por las entidades financiadoras, integrada en los supuestos de evaluación financiera de los proyectos. Las investigaciones publicadas en IEEE Transactions on Sustainable Energy confirman que los sistemas solares flotantes en climas templados registran mejoras medias del rendimiento energético de entre el 5 % y el 11 %, atribuibles al enfriamiento de la superficie del agua, mientras que las instalaciones en regiones tropicales alcanzan mejoras situadas en el extremo superior de este intervalo, donde la diferencia de temperatura entre el aire ambiente y el agua es positiva de forma más constante. Los estudios sobre instalaciones en climas áridos y semiáridos documentan reducciones de la evaporación de entre el 30 % y el 70 %, en función de la proporción de cobertura de los paneles y de las condiciones locales de humedad, un beneficio adicional que se monetiza cada vez más mediante estructuras de proyectos de uso dual que contabilizan el ahorro de agua dentro de los marcos de recuperación de costes de los proyectos en aplicaciones agrícolas y de empresas municipales de servicios de agua.
La plataforma Hydrelio de Ciel & Terre, implementada con sensores integrados de monitorización de la calidad del agua en aplicaciones para embalses municipales de Francia, Japón y Taiwán, constituye una referencia a escala comercial para este modelo de uso dual. Los datos de campo de estas instalaciones documentan tanto la reducción de la evaporación como la supresión del crecimiento de algas, lo que permite a los promotores presentar beneficios ambientales adicionales cuantificados a las autoridades encargadas de conceder permisos y a las entidades adquirentes de electricidad, acelerando los plazos de aprobación regulatoria al demostrar resultados ambientales netamente positivos en lugar de exigir la mitigación de impactos ambientales adversos. El efecto de segundo orden es un cambio en el perfil de riesgo de la concesión de permisos para proyectos solares flotantes: de un proceso de aprobación centrado en demostrar un impacto ambiental aceptable a otro centrado en cuantificar los beneficios adicionales, un cambio estructural que reduce la incertidumbre regulatoria y acorta los plazos de desarrollo de los proyectos para futuras instalaciones.
La implantación próxima a la costa amplía la frontera tecnológica susceptible de desarrollo comercial
El segmento solar flotante próximo a la costa, que abarca los sistemas instalados en aguas costeras, estuarios y entornos marinos expuestos, crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 26,2 %, superando ampliamente al mercado total de energía solar fotovoltaica flotante, a medida que los promotores y proveedores tecnológicos exploran los límites comerciales y estructurales de la instalación sobre superficies de agua más allá de las configuraciones protegidas en aguas interiores. Las instalaciones próximas a la costa requieren una ingeniería considerablemente más robusta que sus equivalentes en aguas interiores: los materiales de grado marino, los sistemas de amarre dinámico capaces de gestionar cargas de oleaje variables, las envolventes eléctricas resistentes a la corrosión para la zona de salpicadura y los protocolos de acceso para el mantenimiento en entornos marinos expuestos representan incrementos significativos de los costes de capital y de la complejidad de los proyectos frente a los diseños estándar para aguas interiores.
Ocean Sun ha ampliado de forma más visible la frontera tecnológica de las instalaciones cercanas a la costa mediante su plataforma de membrana flotante circular de película delgada, diseñada específicamente para entornos expuestos al oleaje, con proyectos piloto que han generado datos sobre el rendimiento operativo en Noruega, Singapur y las Maldivas, sometidos a condiciones marinas considerablemente diferentes. Los responsables de la cadena de suministro y los consultores de ingeniería marina que entrevistamos en seis empresas activas en el desarrollo de proyectos solares flotantes cercanos a la costa a finales de 2025 identificaron la gestión de las cargas de oleaje y la logística de acceso para el mantenimiento como los dos principales factores técnicos de coste. En estos ámbitos, la experiencia del sector eólico marino en ingeniería de cimentaciones marinas, cableado submarino dinámico y tecnologías de inspección remota está aportando conocimientos de ingeniería directamente aplicables, lo que acelera la curva de aprendizaje de las instalaciones cercanas a la costa sin requerir el desarrollo tecnológico desde sus principios fundamentales.
Análisis del mercado de energía solar fotovoltaica flotante
Por capacidad
>15 MW
El segmento de capacidad superior a 15 MW representa el 50,7 % de los ingresos del mercado mundial de energía solar fotovoltaica flotante en 2025 y crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,6 % hasta 2035. Esta cuota dominante refleja la consolidación estructural de la energía solar flotante como infraestructura convencional de escala comercial, donde las economías de los proyectos mejoran sustancialmente con la escala gracias a la reducción de los costes unitarios de las plataformas flotantes, el reparto de los gastos de los componentes auxiliares del sistema y de la interconexión a la red, así como al poder de negociación derivado de las adquisiciones a gran escala en las categorías de módulos, inversores y equipos de anclaje. China y la India han sido los principales impulsores de la ejecución de proyectos a gran escala y del establecimiento de proyectos de referencia: la instalación solar flotante de Dezhou Dingzhuang, en la provincia de Shandong, China, con aproximadamente 320 MW de capacidad puesta en servicio y desarrollada por Huaneng Power International, opera desde 2023 y proporciona al sector mundial datos de rendimiento a gran escala sobre el comportamiento de las plataformas flotantes ante las variaciones del nivel del agua y la gestión centralizada de inversores.
<5 MW
El segmento de menos de 5 MW, que representa el 41 % de los ingresos del mercado en 2025 y crece a una TCAC del 15,2 %, atiende una base de demanda estructuralmente diferenciada: empresas municipales de servicios de agua, operadores de sistemas de riego agrícola, instalaciones industriales de tratamiento de agua y programas de demostración patrocinados por los gobiernos. Estas instalaciones de menor tamaño utilizan sistemas de flotadores modulares prefabricados que pueden instalarse sin equipos de elevación pesada, lo que reduce el coste de instalación y el tiempo de preparación del emplazamiento en comparación con las configuraciones de escala comercial. El sistema de pontones modulares Hydrelio de Ciel & Terre y los módulos de plataforma ligeros de HDPE de Floatex Solar son ejemplos representativos de productos en este rango, con configuraciones estandarizadas de entre 500 kW y 5 MW que se han desplegado en cientos de emplazamientos de Asia, Europa y mercados emergentes.
5–15 MW
El segmento intermedio de 5–15 MW representa el 8,3 % de los ingresos de 2025, con una TCAC del 16,5 %, y atiende a clientes comerciales e industriales y a empresas municipales de servicios de agua de escala media que operan por encima de los umbrales de los proyectos pequeños, pero por debajo de los requisitos de contratación propios de los proyectos de plena escala comercial.
Por producto
Estacionario
La configuración fotovoltaica solar flotante estacionaria registra una cuota de mercado del 81,2 % en 2025 y crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,6 % hasta 2035. Los sistemas flotantes de inclinación fija, en los que los paneles se montan con un ángulo predeterminado con respecto a la plataforma flotante, representan el estándar del mercado para la gran mayoría de la capacidad instalada mundial, lo que refleja las ventajas estructurales del segmento: simplicidad de ingeniería, menores necesidades de materiales, protocolos de instalación consolidados y un historial operativo acumulado superior a diez años en los mercados líderes. La diferenciación competitiva dentro de los sistemas estacionarios se centra en la durabilidad de los materiales de la plataforma flotante, la ingeniería de los sistemas de anclaje y amarre en función de la profundidad del agua y las condiciones hidráulicas específicas del emplazamiento, y la optimización del ángulo de montaje de los paneles para maximizar el rendimiento energético según la latitud.
Seguimiento
El segmento de seguimiento, compuesto por paneles flotantes montados sobre sistemas mecanizados de seguimiento de un solo eje que siguen el recorrido diurno del sol, representa el 18,8 % de los ingresos del mercado en 2025 y crece a una TCAC del 18,9 %, la tasa de crecimiento más elevada por producto en el mercado de energía solar fotovoltaica flotante. Los sistemas de seguimiento mejoran el rendimiento energético entre un 15 % y un 25 % con respecto a sus equivalentes de inclinación fija con la misma capacidad de paneles, lo que justifica su mayor complejidad mecánica y desembolso de capital en mercados caracterizados por precios de la electricidad más elevados o por entornos de tarifas competitivas en subastas. Northman Energy Technologies desarrolló una plataforma flotante de seguimiento de un solo eje diseñada específicamente para aplicaciones en grandes embalses, que incorpora un control automatizado del ángulo de inclinación con amortiguación del movimiento de las olas, una integración técnica que aborda la preocupación histórica de que el movimiento de la plataforma provocado por la acción de las olas pudiera comprometer la precisión de posicionamiento del sistema de seguimiento y reducir la ventaja de rendimiento.
Por región
Mercado norteamericano de energía solar fotovoltaica flotante
El crédito fiscal a la inversión de la Inflation Reduction Act de Estados Unidos, con una tasa base del 30 % y créditos adicionales aplicables a emplazamientos ubicados en comunidades energéticas y a proyectos que cumplen los requisitos de contenido nacional, ha mejorado sustancialmente la economía de los proyectos de energía solar flotante y ha transformado la evaluación de viabilidad de las instalaciones de entre 10 MW y 50 MW, que han pasado de ser marginales a viables en varios mercados estatales.[8]Departamento de Energía de EE. UU., https://www.energy.gov/ La evaluación nacional del recurso de energía solar flotante realizada por el Departamento de Energía de Estados Unidos confirmó que las masas de agua interiores del país representan aproximadamente 1.200 GW de capacidad teórica de energía solar flotante. En nuestra encuesta de investigación primaria del segundo semestre de 2024, que abarcó a 40 desarrolladores estadounidenses de proyectos solares a escala de servicios públicos, el 67 % identificó la energía solar flotante como un componente activo o previsto de su cartera de proyectos para 2025–2027, un aumento significativo frente al 29 % que había manifestado la misma intención de desarrollo en una encuesta equivalente realizada 24 meses antes, lo que indica un cambio estructural en el interés de los desarrolladores, impulsado principalmente por una mayor claridad sobre la elegibilidad para el crédito fiscal a la inversión y por la creciente presión derivada de las limitaciones de suelo en los mercados costeros y del noreste.
Mercado europeo de energía solar fotovoltaica flotante
Europa representa el 28,1 % de los ingresos de la industria mundial de energía solar fotovoltaica flotante en 2025, lo que la convierte en el segundo mercado regional más grande del mundo y en el principal mercado consolidado de más rápido crecimiento, en términos de expansión de la cartera de proyectos a corto plazo y activación del marco regulatorio. Los Países Bajos lideran el despliegue europeo, con más de 2 GW de capacidad acumulada instalada de energía solar flotante en 2024, mientras que Rijkswaterstaat confirmó en marzo de 2024 otros 1,5 GW de proyectos autorizados en construcción o en fases avanzadas de desarrollo previas a la construcción. Alemania y España están ampliando sus carteras de proyectos de energía solar flotante en el marco de la Directiva de la UE sobre energías renovables (RED III), que establece una cuota del 42,5 % de energías renovables para 2030 e incluye la energía solar flotante en masas de agua existentes dentro de las disposiciones de autorización acelerada, cuya aplicación se estima que reducirá los plazos de desarrollo de los proyectos entre 12 y 18 meses frente a los procedimientos ordinarios de evaluación ambiental. La Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido publicó en 2024 unas directrices actualizadas que aclaran los requisitos de evaluación ambiental para los proyectos de energía solar flotante en embalses de Inglaterra y Gales, resolviendo la incertidumbre regulatoria que anteriormente había aplazado las decisiones de inversión relativas a activos de embalses privados que, según las estimaciones, representan entre 3 y 4 GW de cartera de proyectos accesibles.[9]Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido, https://www.gov.uk/
Mercado de energía solar fotovoltaica flotante de Asia-Pacífico
Asia-Pacífico domina el mercado, con el 62,5 % de los ingresos en 2025, respaldada por la sólida base instalada de China, resultado de más de una década de apoyo político sostenido, reducción de los costes de fabricación nacionales y ejecución de proyectos a gran escala, así como por los volúmenes sostenidos de despliegue de Japón, impulsados por las limitaciones estructurales de suelo y unos marcos nacionales específicos para las energías renovables. China representa la mayor parte de los ingresos regionales de Asia-Pacífico, y la Administración Nacional de Energía informa de más de 15 GW de capacidad acumulada instalada de energía solar flotante a cierre de 2024, concentrada en provincias como Shandong, Anhui, Jiangsu y Hubei, donde amplias superficies de embalses coinciden con zonas de elevada densidad de demanda eléctrica industrial y residencial.[10]Administración Nacional de Energía de China, https://www.nea.gov.cn/ El marco japonés de primas de inyección a red ha sustentado más de 4 GW de instalaciones de energía solar flotante desde comienzos de la década de 2010, con Kyocera Corporation y Sharp Corporation entre los fabricantes nacionales que mantienen el suministro de componentes para aplicaciones de proyectos sobre superficies de agua en todo el mercado japonés. India estableció el referente regional de rendimiento con el proyecto de 100 MW de Ramagundam, ubicado en un embalse de NTPC en Telangana. El Banco Asiático de Desarrollo ha comprometido financiación de proyectos para desarrollos de energía solar flotante en Vietnam, Indonesia y Filipinas, con plazos de financiación de entre 20 y 25 años que reflejan la confianza institucional en la viabilidad financiera de la tecnología en el emergente mercado de despliegue del Sudeste Asiático.
Cuota de mercado de la energía solar fotovoltaica flotante
La industria mundial de energía solar fotovoltaica flotante presenta una concentración moderada, con Sungrow en la primera posición, con una cuota del 27 % de la industria de energía solar fotovoltaica flotante en 2025. Las cinco principales empresas —Sungrow, Ciel & Terre, Northman Energy Technologies, Zimmermann y Scotra— concentran conjuntamente el 55 % de los ingresos mundiales. El 45 % restante se distribuye entre un grupo diverso de contratistas regionales de ingeniería, adquisición y construcción (EPC), especialistas en plataformas flotantes, fabricantes de paneles solares con experiencia en proyectos flotantes y nuevos participantes de mercados emergentes, en una estructura competitiva que varía considerablemente según la geografía, la escala del proyecto y el tipo de masa de agua.
El liderazgo de Sungrow en el mercado refleja la ventaja que le proporciona su cartera integrada de productos. La empresa compite mediante el suministro del sistema completo, proporcionando tanto tecnología de inversores como estructuras de montaje flotante propias que permiten competir en costes a escala de proyecto. La serie de inversores centrales SG250HX, combinada con la estructura de montaje flotante de Sungrow, se ha especificado en proyectos que superan una capacidad global acumulada de 500 MW, mientras que los mercados de China y la India representan los principales volúmenes y Europa constituye la principal región geográfica de nuevo crecimiento. La ventaja competitiva más relevante es financiera: la escala del balance de Sungrow frente a sus competidores especializados en sistemas flotantes respalda las estructuras de garantía de rendimiento, los acuerdos de servicio a largo plazo y los compromisos de supervisión operativa que los propietarios de proyectos a escala de servicios públicos y las entidades financiadoras de proyectos exigen cada vez más como condiciones estándar de contratación para activos de infraestructura solar flotante.
Ciel & Terre International mantiene una sólida credibilidad técnica como creadora de la plataforma Hydrelio, el sistema solar flotante propio más ampliamente implantado del mundo, con instalaciones en 35 países. La inversión de la empresa en la integración de la supervisión de la calidad del agua representa una estrategia deliberada de diferenciación en el nivel de servicio para aplicaciones de servicios municipales de agua y embalses de agua potable, donde la documentación de los beneficios ambientales adicionales se ha convertido en un factor relevante de diferenciación competitiva en procesos de contratación sensibles a los permisos. Zimmermann PV ocupa una sólida posición en el mercado europeo de gama media gracias a su especialización en ingeniería y a la proximidad de su cadena de suministro, que reduce los costes logísticos y los plazos de puesta en servicio de los proyectos en embalses europeos. Scotra aprovecha su trayectoria de ejecución en el mercado nacional surcoreano en programas competitivos de licitaciones públicas del Sudeste Asiático que priorizan una experiencia demostrada en ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) de proyectos solares flotantes por encima del menor coste unitario.
Los actores orientados a la escala están desarrollando capacidades integradas en plataformas flotantes, inversores y servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) para competir en el coste total de los proyectos entregados en licitaciones a escala de servicios públicos superiores a 50 MW. Los actores diferenciados por tecnología se dirigen a entornos especializados técnicamente exigentes en los que los sistemas flotantes estandarizados para aguas interiores no resultan adecuados y el rendimiento tecnológico determina la adjudicación de contratos por encima del precio. Las conversaciones mantenidas con cinco altos directivos de empresas desarrolladoras de plataformas solares flotantes durante nuestro panel de expertos del cuarto trimestre de 2025 convergieron en una observación estratégica coherente: la ventaja competitiva durante los próximos cinco años estará determinada menos por la innovación del hardware de las plataformas flotantes, que ha alcanzado la madurez de ingeniería en las aplicaciones estándar para aguas interiores, y más por la capacidad de ejecución de servicios EPC a escala, los historiales de rendimiento a largo plazo aptos para la financiación y la presencia geográfica en mercados de alto crecimiento.
Hasta la fecha, la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) en el sector ha sido selectiva, en lugar de centrarse en la consolidación. Jinko Solar y Longi Solar han ampliado orgánicamente sus ofertas de productos solares flotantes mediante el desarrollo de variantes de módulos para entornos de superficies acuáticas. Statkraft ha desarrollado capacidades de promoción de proyectos solares flotantes mediante inversión interna, en lugar de adquirir plataformas. El sector aún no ha experimentado la consolidación de plataformas que suele acompañar a la maduración tecnológica en los sectores de infraestructura, un patrón que sugiere que la actividad de M&A podría acelerarse durante el período 2026–2028, a medida que la escala del mercado justifique las inversiones en consolidación y los grandes adquirentes estratégicos traten de establecer posiciones en el ámbito solar flotante antes de los ciclos de contratación generalizados.
Empresas del mercado de energía solar fotovoltaica flotante
Las principales empresas que operan en el sector de la energía solar fotovoltaica flotante son:
Amoy Solar Teches un fabricante con sede en China especializado en la fabricación de plataformas flotantes de polietileno de alta densidad y en la ingeniería de sistemas de montaje modulares para proyectos de gran escala en embalses interiores de Asia-Pacífico. La empresa suministra componentes de infraestructura flotante a desarrolladores de proyectos a escala comercial en China y ha iniciado operaciones de exportación en mercados del Sudeste Asiático a medida que aumentan los volúmenes regionales de adquisición.
China Three Gorges New Energy es uno de los mayores desarrolladores estatales de energías renovables de China, con una cartera amplia y creciente de proyectos solares flotantes que aprovecha el acceso del grupo matriz a la infraestructura de embalses hidroeléctricos de la cuenca del río Yangtsé y del sistema nacional de gestión del agua en su conjunto. La estructura integrada de la empresa como desarrollador, propietario y operador permite configurar proyectos híbridos hidroeléctricos y solares, con despacho coordinado de la generación solar flotante e hidroeléctrica. Estas configuraciones se están adoptando como modelos de referencia para estructurar operaciones similares en toda Asia.
Ciel & Terre International es la empresa francesa creadora de la plataforma flotante Hydrelio, la tecnología flotante solar patentada más ampliamente desplegada del mundo, con instalaciones en 35 países y acuerdos de licencia que amplían su alcance de mercado más allá de su capacidad directa de ingeniería, adquisición y construcción (EPC). La empresa ha ampliado su oferta para integrar la monitorización de la calidad del agua como una capa de servicios diferenciadora para aplicaciones en embalses destinados al abastecimiento municipal de agua, proporcionando documentación cuantificada sobre beneficios ambientales adicionales que facilita la obtención de permisos y la estructuración de proyectos de uso dual.
Eni Energy Solutions, filial de energías renovables de la empresa energética italiana Eni, ha entrado en el segmento de desarrollo de energía solar flotante como parte de una estrategia de descarbonización para el conjunto de su cartera, orientada a alcanzar emisiones netas cero de Alcance 1 y 2. Las actividades de desarrollo de proyectos se concentran en Europa y el África subsahariana, donde las relaciones existentes de Eni en materia de infraestructura energética y sus redes de acceso a terrenos le proporcionan ventajas en la originación de proyectos y la estructuración de acuerdos de compra de energía frente a los desarrolladores especializados exclusivamente en energía solar flotante.
First Solar es un fabricante estadounidense de productos fotovoltaicos de película delgada cuya tecnología de módulos de telururo de cadmio se ha evaluado para aplicaciones solares flotantes debido a su menor coeficiente de temperatura en comparación con el silicio cristalino. Esta característica proporciona una ventaja de rendimiento marginal pero cuantificable en instalaciones sobre superficies acuáticas de climas cálidos, donde el efecto de refrigeración natural amplifica el rendimiento inherente asociado al bajo coeficiente de temperatura.
Floatex Solar está especializada en sistemas ligeros de plataformas flotantes de polímero para instalaciones optimizadas en costes en estanques de riego, lagos de canteras y sistemas industriales de almacenamiento de agua con capacidades inferiores a 5 MW. La empresa ha ejecutado proyectos en Asia Meridional y el Sudeste Asiático, y desarrolla activamente variantes de proyectos solares sobre canales como formato de instalación complementario para abordar las limitaciones de acceso a terrenos en entornos agrícolas.
Intech Clean Energy es un contratista de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) con sede en India y una capacidad consolidada para ejecutar proyectos solares flotantes en el marco de los programas de licitación de empresas eléctricas estatales indias. La empresa ha completado proyectos en carteras de embalses de NTPC y de juntas estatales de electricidad, y mantiene capacidad de ejecución para proyectos de entre 5 y 50 MW, un intervalo que se ajusta al formato predominante de la contratación pública india de energía solar flotante.
Jinko Solar, uno de los mayores fabricantes mundiales de módulos solares por volumen anual enviado, suministra productos de paneles bifaciales y de alta eficiencia a desarrolladores de proyectos solares flotantes de todo el mundo. La empresa lanzó en octubre de 2023 una variante de módulo bifacial con una laminación encapsulante mejorada y resistente a la humedad, formulada específicamente para reducir la degradación electroquímica en los entornos de alta humedad y exposición a salpicaduras característicos de las instalaciones sobre superficies acuáticas.
Kyocera Corporation es un fabricante japonés de productos electrónicos y energía solar con uno de los historiales operativos continuados más prolongados en el ámbito de la energía solar flotante, ya que suministra módulos fotovoltaicos a instalaciones solares flotantes japonesas desde la primera fase de despliegue comercial, a comienzos de la década de 2010. Las relaciones establecidas en el mercado nacional, la fiabilidad demostrada de sus módulos en entornos de embalses húmedos y sus redes de distribuidores consolidadas mantienen la participación de la empresa en la cadena de suministro japonesa de energía solar flotante.
Longi Solar, que opera como LONGi Green Energy Technology, suministra módulos fotovoltaicos monocristalinos PERC y de heterounión de alta eficiencia, ampliamente especificados en aplicaciones solares flotantes en China, India, Europa y los mercados de exportación. Los módulos de la serie Hi-MO de la empresa, que incorporan una alta densidad de potencia y características de baja tasa de degradación a largo plazo, reducen la superficie ocupada por la plataforma flotante por MW de capacidad instalada, lo que constituye una ventaja de ingeniería relevante en despliegues sobre masas de agua con limitaciones de espacio, donde la superficie disponible es reducida.
27 % de cuota de mercado
La cuota de mercado conjunta es del 55 %
Noticias del sector de la energía solar fotovoltaica flotante
mar 2025: Sungrow puso en servicio una instalación solar flotante de 150 MW en un embalse formado por la subsidencia de una mina de carbón en la provincia de Anhui, China, integrando la plataforma de inversores SG250HX con una estructura propia de montaje sobre flotadores, de nivel de agua variable, diseñada para fluctuaciones de hasta 8 metros en el nivel del embalse.
ene 2025: La Comisión Europea confirmó que las instalaciones solares flotantes en masas de agua existentes cumplen los requisitos para acogerse a las disposiciones de autorización acelerada de RED III, vigentes desde el primer trimestre de 2025, resolviendo una ambigüedad normativa que había aplazado las decisiones de compromiso con proyectos en Alemania, Francia y España.
Puntuación de concentración del mercado
El mercado de la energía solar fotovoltaica flotante obtiene una puntuación de 6 sobre 10en la escala de concentración, lo que refleja una consolidación moderada en la que la cuota del 27 % de Sungrow y la cuota combinada del 55 % de los cinco principales actores en los ingresos mundiales indican una concentración significativa impulsada por los líderes, aunque sin aproximarse a los umbrales de alta concentración habituales en los sectores maduros de equipos de infraestructura, con una cola larga sustancial y competitivamente activa de especialistas regionales, proveedores de módulos y contratistas de EPC que distribuyen el 45 % restante de los ingresos del mercado.
El informe de investigación sobre el mercado de la energía solar fotovoltaica flotante incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de volumen (MW) e ingresos (millones de USD) de 2022 a 2035, para los siguientes segmentos:
Mercado por capacidad
Mercado por producto
Mercado por ubicación
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
Preguntas frecuentes(FAQ):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →