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Mercado de 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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Tamaño del mercado de energía solar fotovoltaica flotante

El mercado global de energía solar fotovoltaica flotante se valoró en USD 1.400 millones en 2025, respaldado por el despliegue sostenido de proyectos en cuerpos de agua interiores, incluidos embalses hidroeléctricos, estanques de riego, lagos por subsidencia minera y instalaciones de almacenamiento de agua industrial, concentrados principalmente en Asia Pacífico y Europa. Se prevé que el mercado alcance los USD 6.600 millones para 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,1% durante el período de pronóstico 2026–2035, a medida que converjan factores estructurales como la escasez aguda de tierras, el aprovechamiento de la infraestructura hídrica y la maduración de los marcos de financiación de proyectos para sostener el crecimiento compuesto de la inversión.[1] Según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

Puntos clave del mercado de energía solar flotante fotovoltaica

Tamaño del mercado 2025
$ 1.4 mil millones
Tamaño del mercado 2026
$ 2 mil millones
Tamaño del mercado proyectado para 2035
$ 6.6 mil millones
TCAC (2026–2035)
14.1%
Dominancia regional
Mayor mercado
Asia Pacífico
Región de más rápido crecimiento
América del Norte
Actores clave
  • Líder del mercado: Sungrow lideró con más del 27% de participación en el mercado en 2025.

  • Principales actores: Los 5 principales actores en este mercado incluyen Ciel & Terre, Northman Energy Technologies, Zimmermann, Scotra, Sungrow, que en conjunto tenían una participación de mercado del 55% en 2025.

Principales impulsores del mercado
  • Aumento de la adopción en países del sudeste asiático
  • Sinergia con infraestructura hídrica existente
  • Escasez severa de terreno para energía solar a gran escala
Oportunidad
  • Hibridación con plantas hidroeléctricas
  • Expansión en regiones urbanas e industriales con limitaciones de terreno
  • Creciente demanda de proyectos renovables a gran escala de alta capacidad
Desafíos
  • Altos costos de capital
  • Complejidad estructural e ingenieril

Esta trayectoria refleja un cambio estratégico fundamental en el desarrollo de energía solar a gran escala, alejándose de las configuraciones montadas en tierra intensivas en uso de suelo y hacia instalaciones en superficies de agua que abordan simultáneamente las restricciones de acceso a tierras, los mandatos de descarbonización de la red y los objetivos de reducción de la evaporación en embalses. La adopción de módulos bifaciales, la ingeniería madura de plataformas de anclaje y amarre, y la validación comercial de configuraciones híbridas hidro-solares a escala de cientos de megavatios están contribuyendo colectivamente a mejorar la economía a nivel de proyecto.

Principales impulsores

Análisis del impacto de los impulsores

Impulsor

(~) % Impacto en el pronóstico de CAGR

Relevancia geográfica

Cronograma de Impacto

Adopción creciente en países del Sudeste Asiático

+32%

Asia Pacífico, Global

Mediano plazo (2–4 años)

Sinergia con infraestructura hídrica existente

+24%

Asia Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África

Largo plazo (≥ 4 años)

Escasez severa de terreno para energía solar a gran escala

+26%

Asia Pacífico, Europa

Corto plazo (≤ 2 años)

Mayor rendimiento energético debido al efecto de enfriamiento natural

+18%

Global

Mediano plazo (2–4 años)

Adopción Creciente en Países del Sudeste Asiático

El Sudeste Asiático representa uno de los corredores de crecimiento más estructuralmente atractivos para el mercado de energía solar fotovoltaica flotante, combinando limitaciones agudas de terreno con una disponibilidad significativa de superficies de agua interiores y una demanda eléctrica en expansión impulsada por el desarrollo industrial y la rápida urbanización.[2] Países como Vietnam, Tailandia, Indonesia y Filipinas han introducido marcos de subastas de energía renovable que designan explícitamente la energía solar flotante como una categoría tecnológica elegible, lo que está desplazando el mercado de propuestas piloto iniciadas por desarrolladores a programas de adquisición estructurados por el gobierno con objetivos de capacidad definidos, mecanismos de precios de compra y requisitos de bonos de desempeño. El impulsor subyacente es la incorporación regulatoria de la energía solar flotante de un formato de implementación experimental a una clase de activo de infraestructura bancable con términos de financiamiento confirmados, estructuras de contratos EPC estandarizadas y marcos de seguros operativos, lo que constituye el principal mecanismo estructural que acelera la velocidad de adopción regional.

Sinergia con Infraestructura Hídrica Existente

La integración de conjuntos de energía solar flotante con infraestructura existente de embalses, centrales hidroeléctricas y canales de riego reduce tanto el gasto de capital como los plazos de desarrollo al aprovechar cuerpos de agua con permisos previos y una infraestructura de interconexión a la red establecida.[3] La co-ubicación en embalses hidroeléctricos es particularmente ventajosa desde el punto de vista del desarrollo de proyectos, ya que la superficie de agua disponible se evalúa previamente como parte de la gestión del embalse, el acceso a la red está establecido a través de la interconexión hidroeléctrica existente, y la programación de la generación solar puede complementar los patrones de despacho de la energía hidroeléctrica para reducir la limitación y mejorar la utilización general de la capacidad en ambos activos. El Banco Mundial ha identificado la hibridación hidro-solar como una vía de descarbonización rentable para países con grandes bases instaladas de energía hidroeléctrica, con programas activos de asistencia técnica que apoyan la estructuración de proyectos en Brasil, Laos, Etiopía y China, geografías que representan colectivamente varios cientos de gigavatios de superficie de embalse teóricamente hibridizable.

Escasez Severa de Terreno para Energía Solar a Gran Escala

En mercados como Japón, Corea del Sur, Países Bajos, Singapur y Bangladesh, el terreno plano disponible y adecuado para el desarrollo de energía solar en tierra a escala de servicios públicos está prácticamente agotado.[4] La energía solar flotante aborda directamente esta limitación al implementarse en cuerpos de agua interiores como embalses, lagos de canteras, estanques de subsidencia minera y lagunas de tratamiento de aguas residuales, que representan áreas de superficie subutilizadas con proximidad a centros de población e infraestructura de transmisión, sin requerir conversión de tierras agrícolas ni alteración de hábitats.

Mayor rendimiento energético debido al efecto de enfriamiento natural

Los paneles solares flotantes que operan sobre superficies de agua se benefician del enfriamiento ambiental, lo que reduce las temperaturas de operación de las células fotovoltaicas en comparación con los sistemas instalados en tierra bajo condiciones de irradiación idénticas. Investigaciones revisadas por pares publicadas en IEEE Transactions on Sustainable Energy documentan mejoras de eficiencia del 5–15% atribuibles al efecto de enfriamiento de la superficie del agua, dependiendo del tipo de panel, la temperatura local del agua y las condiciones climáticas predominantes.[5] La prima de rendimiento mejora el desempeño financiero a nivel de proyecto sin necesidad de inversión adicional en capital, una característica que fortalece la competitividad de la energía solar flotante frente a las alternativas en tierra, especialmente en mercados tropicales y subtropicales donde la diferencia de temperatura entre el aire y el agua es más pronunciada y la ventaja en eficiencia se materializa de manera más consistente.

Principales desafíos

Análisis de impacto de las restricciones

Desafío

(~) % Impacto en la previsión de la TACC

Relevancia geográfica

Plazo de impacto

Altos costos de capital

-38%

Global

Corto plazo (≤ 2 años)

Complejidad estructural e ingeniería

-22%

MEA, América Latina, Global

Plazo medio (2–4 años)

Altos costos de capital

Los sistemas solares flotantes implican un sobrecosto de capital de aproximadamente 20–30% en comparación con los sistemas en tierra de capacidad equivalente, debido a los materiales adicionales y requisitos de ingeniería necesarios para su implementación en superficies de agua, como plataformas flotantes de HDPE o pontones, sistemas de anclaje y amarre, cableado submarino y de zona de salpicadura, y envolventes y conectores eléctricos de grado marino. El desafío de los costos de capital se ve agravado por la limitada disponibilidad de mecanismos de apilamiento de ingresos en la mayoría de los mercados: los beneficios ambientales cuantificables, como la conservación del agua, la reducción de la evaporación y la supresión del crecimiento de algas, representan ventajas ecológicas, pero los marcos de monetización de estos co-beneficios siguen poco desarrollados en la mayoría de los entornos regulatorios, lo que impide a los desarrolladores acreditar su valor económico total frente a la recuperación de costos del proyecto. Los diseños modulares de plataformas flotantes, las estructuras de amortización extendidas y las configuraciones híbridas hidro-solares que combinan los costos de desarrollo de ambos activos de generación representan las principales estrategias de mitigación implementadas por los desarrolladores de proyectos.

Complejidad estructural e ingeniería

Los proyectos solares flotantes implican requisitos de diseño de ingeniería ausentes en las instalaciones convencionales montadas en tierra, ingeniería de sistemas de anclaje para operaciones con niveles de agua variables, gestión de la corrosión en entornos acuáticos químicamente variables y planificación del acceso para mantenimiento en instalaciones en configuraciones de aguas profundas o abiertas. Los despliegues cerca de la costa y en el mar amplían considerablemente estas demandas, requiriendo metodologías de análisis estructural, protocolos de evaluación de impacto ambiental y marcos de seguridad operativa que extienden los plazos de desarrollo del proyecto y exigen una capacidad de contratistas especializados no uniformemente disponible en los mercados objetivo. El grupo global de contratistas con antecedentes demostrados en proyectos solares flotantes a escala sigue concentrado en China, Japón, Países Bajos y Corea del Sur, lo que crea cuellos de botella en la ejecución en mercados emergentes que buscan escalar rápidamente el despliegue de energía solar flotante pero enfrentan escasez de personal de ingeniería y puesta en marcha con experiencia.

Tendencias del Mercado de Energía Solar Fotovoltaica Flotante

Sistemas Híbridos Hidro-Solares Alcanzando Escala Comercial

La hibridación hidro-solar ha pasado de la demostración conceptual a la adquisición comercial estructurada durante el período 2022–2025, estableciéndose como la vía de despliegue más importante para proyectos solares flotantes a gran escala en geografías ricas en energía hidroeléctrica. La lógica central de esta configuración es la complementariedad a nivel de red: los paneles solares flotantes suministran generación diurna máxima a la red, mientras que los embalses hidroeléctricos proporcionan capacidad de respaldo despachable durante los períodos de rampas matutinas, transitorios de cobertura de nubes y picos de demanda vespertina, creando un activo solar respaldado por almacenamiento sin necesidad de invertir en baterías. La AIE estima que los embalses hidroeléctricos globales representan más de 1.600 GW de superficie de agua teóricamente hibridizable, de los cuales menos del 0,5% se ha desarrollado con energía solar flotante hasta la fecha, lo que indica una trayectoria de despliegue de varias décadas sin necesidad de construir nuevos embalses.[6]

El despliegue real a escala comercial confirma la viabilidad operativa de este modelo. La instalación solar flotante de la presa Sirindhorn en Tailandia, puesta en marcha y expandida progresivamente por la Autoridad de Generación Eléctrica de Tailandia hasta 2024, demostró que la co-despacho de energía solar flotante e hidroeléctrica puede reducir la limitación de la red y mejorar la programación de la generación de los embalses simultáneamente. En nuestra investigación primaria del primer trimestre de 2025, que abarcó a 65 desarrolladores de proyectos solares flotantes y financiadores de infraestructura en 14 países, el 58% identificó los proyectos híbridos hidro-solares como su principal prioridad de crecimiento para el período 2025–2028, y citó la complejidad en la estructuración de contratos de compraventa y la coordinación de permisos interinstitucionales como las principales barreras de implementación, más que la incertidumbre en el rendimiento tecnológico, que fue mencionada por menos del 12% de los encuestados.

La Escasez de Tierras Redirigiendo Estructuralmente los Proyectos Solares a Gran Escala

En mercados donde el desarrollo de energía solar montada en tierra enfrenta bloqueos regulatorios, designaciones de tierras agrícolas protegidas o escasez física de terrenos adecuados, la energía solar flotante ha pasado de ser una opción de despliegue complementario a convertirse en el principal vehículo para la adición de capacidad a gran escala. Japón ejemplifica esta dinámica estructural con mayor claridad: la topografía montañosa, el alto valor de las tierras agrícolas y su regulación de protección, y la sensibilidad comunitaria pronunciada al impacto visual han limitado efectivamente la expansión de la energía solar montada en tierra en prefecturas densamente pobladas, con las instalaciones solares flotantes representando una parte creciente y cada vez más dominante de las nuevas aprobaciones anuales de capacidad.

Desde un punto de vista de costos, el argumento de sustitución de terreno se fortalece a medida que los costos de arrendamiento de sitios terrestres se disparan en los mercados europeos con limitaciones de terreno; el gasto evitado en arrendamiento de terreno compensa una parte significativa de la prima de costo del sistema flotante, acercando la convergencia del costo nivelado de electricidad más de lo que sugieren las comparaciones de costos de hardware a primera vista. Los datos de la industria muestran que la energía solar flotante representó aproximadamente el 8–10% de las nuevas emisiones de permisos de proyectos solares europeos en mercados con limitaciones de terreno en 2025, una proporción que se espera alcance el 15–20% para 2030 a medida que se acelere el agotamiento de la cartera de proyectos terrestres.[7]

Ganancias de eficiencia y sinergias agua-energía mejorando la economía a nivel de proyecto

La ventaja de rendimiento de la energía solar flotante sobre los equivalentes montados en tierra se ha convertido en una característica medible, verificada de forma independiente y cada vez más financiable, incorporada en las suposiciones de suscripción de financiamiento de proyectos. Investigaciones publicadas en IEEE Transactions on Sustainable Energy confirman que los sistemas solares flotantes en climas templados demuestran mejoras promedio en la producción de energía del 5–11% atribuibles al enfriamiento de la superficie del agua, mientras que los despliegues tropicales logran mejoras en el extremo superior de este rango donde la diferencia de temperatura ambiente entre el aire y el agua es más consistentemente positiva. Estudios de despliegues en climas áridos y semiáridos documentan reducciones de evaporación del 30–70% dependiendo de la relación de cobertura de los paneles y las condiciones locales de humedad, un beneficio colateral que cada vez más se monetiza a través de estructuras de proyectos de uso dual que acreditan los ahorros de agua en los marcos de recuperación de costos de proyectos en aplicaciones agrícolas y de servicios públicos municipales de agua.

La plataforma Hydrelio de Ciel & Terre, implementada con sensores integrados de monitoreo de calidad del agua en aplicaciones de embalses municipales en Francia, Japón y Taiwán, proporciona 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 desarrolladores de proyectos presentar beneficios ambientales cuantificados a las autoridades de permisos y a los compradores de energía, acelerando los plazos de aprobación regulatoria al demostrar resultados ambientales netamente positivos en lugar de requerir la mitigación de impactos ambientales adversos. El efecto de segundo orden es un cambio en el perfil de riesgo de los permisos de proyectos solares flotantes: de un proceso de aprobación centrado en demostrar un impacto ambiental aceptable a uno centrado en cuantificar los beneficios colaterales, un cambio estructural que reduce la incertidumbre regulatoria y acorta los plazos de desarrollo de proyectos para futuras instalaciones.

Despliegue costero expandiendo el frente tecnológico abordable

El segmento de energía solar flotante costera, que abarca sistemas instalados en aguas costeras, estuarios y entornos marinos expuestos, está creciendo a una TACC del 26,2%, superando sustancialmente al mercado general de energía solar fotovoltaica flotante, ya que desarrolladores y proveedores de tecnología exploran los límites comerciales y estructurales del despliegue en superficies de agua más allá de las configuraciones interiores protegidas. Las instalaciones costeras requieren ingeniería materialmente más robusta que los equivalentes interiores: materiales de grado marino, sistemas de amarre dinámicos capaces de gestionar cargas variables de olas, cajas eléctricas resistentes a la corrosión en la zona de salpicadura y protocolos de acceso para mantenimiento en entornos marinos expuestos representan adiciones significativas de costos de capital e incrementos de complejidad de proyectos en comparación con los diseños interiores estándar.

Ocean Sun ha avanzado la frontera tecnológica de las instalaciones solares cerca de la costa de manera más visible con su plataforma de membrana flotante circular de película delgada, diseñada específicamente para entornos expuestos a olas, con implementaciones piloto que generan datos de rendimiento operativo en Noruega, Singapur y las Maldivas en condiciones marinas notablemente diferentes. Los líderes de la cadena de suministro y consultores de ingeniería marina entrevistados en seis empresas activas en el desarrollo de proyectos solares flotantes cerca de la costa a finales de 2025 identificaron la gestión de cargas de olas y la logística de acceso para mantenimiento como las dos áreas dominantes de costos técnicos donde la experiencia del sector eólico marino en ingeniería de cimentaciones marinas, cables submarinos dinámicos y tecnologías de inspección remota está contribuyendo directamente con conocimientos de ingeniería aplicables que aceleran la curva de aprendizaje en instalaciones cerca de la costa sin requerir el desarrollo de tecnología desde cero.

Análisis del Mercado de Fotovoltaica Flotante

Por Capacidad

Tamaño del Mercado de Fotovoltaica Flotante, Por Capacidad, 2023-2035 (Miles de Millones USD)

>15 MW

El segmento de capacidad>15 MW representa el 50,7% de los ingresos globales del mercado de fotovoltaica flotante en 2025, con un crecimiento del 12,6% anual hasta 2035. Esta participación dominante refleja la consolidación estructural de la fotovoltaica flotante en la infraestructura a escala de servicios públicos, donde la economía de los proyectos mejora sustancialmente con la escala mediante la reducción de los costos unitarios de las plataformas flotantes, el uso compartido de gastos de balance de planta e interconexión a la red, y el poder de compra masiva en categorías como módulos, inversores y hardware de anclaje. China e India han sido los principales impulsores de la ejecución de proyectos a gran escala y el establecimiento de casos de referencia: la instalación de energía solar flotante de Dezhou Dingzhuang en la provincia de Shandong, China, con aproximadamente 320 MW de capacidad operativa desarrollada por Huaneng Power International, opera desde 2023 y proporciona al sector global datos de rendimiento a gran escala sobre el comportamiento de las plataformas flotantes con niveles variables de agua y la gestión centralizada de inversores a escala.

<5 MW

El segmento de <5 MW, que representa el 41% de los ingresos del mercado en 2025 y crece a un ritmo del 15,2% anual, atiende una demanda estructuralmente distinta: servicios públicos municipales de agua, operadores de sistemas de riego agrícola, instalaciones industriales de tratamiento de agua y programas de demostración patrocinados por gobiernos. Estas instalaciones más pequeñas utilizan sistemas flotantes modulares prefabricados que se pueden desplegar sin equipos de elevación pesados, reduciendo los costos de instalación y el tiempo de preparación del sitio en comparación con las configuraciones a escala de servicios públicos. Los sistemas de pontones modulares Hydrelio de Ciel & Terre y los módulos de plataforma ligera HDPE de Floatex Solar son ofertas de productos representativas en este rango, con configuraciones estandarizadas de 500 kW a 5 MW que se han implementado en cientos de sitios en 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 un crecimiento del 16,5% anual, sirviendo a clientes comerciales-industriales y servicios públicos municipales de escala media que operan por encima de los umbrales de proyectos pequeños pero por debajo de los requisitos de adquisición a escala de servicios públicos.

Por Producto

Cuota del Mercado de Fotovoltaica Flotante, Por Producto, 2025
Estacionario

La configuración solar fotovoltaica flotante estacionaria ocupa una cuota de mercado del 81,2 % en 2025, expandiéndose a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,6 % hasta 2035. Los sistemas de flotación de inclinación fija, donde los paneles se montan en un ángulo predeterminado respecto a la plataforma flotante, representan el estándar del mercado para la gran mayoría de la capacidad instalada global, reflejando las ventajas estructurales del segmento: simplicidad de ingeniería, menores requisitos de materiales, protocolos de instalación bien establecidos y registros operativos acumulados que superan los diez años en los principales mercados. La diferenciación competitiva dentro de los sistemas estacionarios se centra en la durabilidad del material de la plataforma flotante, la ingeniería de los sistemas de anclaje y amarre para condiciones específicas de profundidad del agua y condiciones hidráulicas, y la optimización del ángulo de montaje de los paneles para maximizar el rendimiento energético específico de la latitud.

Seguimiento

El segmento de seguimiento, con paneles flotantes montados en sistemas de seguimiento de un solo eje mecanizados que siguen el arco diurno del sol, representa el 18,8 % de los ingresos del mercado de energía solar fotovoltaica flotante en 2025 y se expande a una CAGR del 18,9 %, la tasa de crecimiento más alta a nivel de producto en el mercado de energía solar fotovoltaica flotante. Los sistemas de seguimiento ofrecen mejoras en el rendimiento energético del 15–25 % en comparación con los equivalentes de inclinación fija con la misma capacidad de panel, justificando la complejidad mecánica adicional y la inversión de capital en mercados caracterizados por precios más altos de electricidad o entornos de tarifas de subastas competitivas. Northman Energy Technologies desarrolló una plataforma flotante de seguimiento de un solo eje diseñada específicamente para aplicaciones en grandes embalses, incorporando 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 debido a la acción de las olas comprometería la precisión posicional del seguimiento y degradaría la ventaja de rendimiento.

Por región

Mercado de energía solar fotovoltaica flotante en América del Norte

Tamaño del mercado de energía solar fotovoltaica flotante en EE.UU., 2023-2035 (miles de millones de USD)

América del Norte representa el 6,7 % de los ingresos globales del mercado de energía solar fotovoltaica flotante en 2025 y crece a una CAGR del 30,2 %, la tasa de crecimiento regional más alta del mercado, reflejando el efecto compuesto de los incentivos políticos recién activados a nivel federal y estatal sobre una base de desarrollo de proyectos incipiente pero en rápida expansión. La implementación de energía solar flotante avanza con mayor actividad en estados que combinan limitaciones de terreno con una infraestructura hídrica significativa: California, Nueva Jersey, Massachusetts y Hawái.

La Ley de Reducción de la Inflación de EE.UU., con su Crédito Fiscal a la Inversión en un tipo base del 30 % y créditos adicionales aplicables a ubicaciones en comunidades energéticas y cualificación de contenido nacional, ha mejorado materialmente la economía de los proyectos de energía solar flotante y ha cambiado las determinaciones de viabilidad para instalaciones en el rango de 10–50 MW, pasando de marginales a viables en múltiples mercados estatales.[8] La evaluación nacional de recursos de energía solar flotante del Departamento de Energía de EE.UU. confirmó que los cuerpos de agua interiores de EE.UU. 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 de proyectos solares a escala de servicios públicos con sede en EE.UU., el 67 % identificó la energía solar flotante como un componente activo o planificado de su cartera de proyectos para 2025–2027, un aumento significativo frente al 29 % que informó la misma intención de desarrollo en una encuesta equivalente realizada 24 meses antes, lo que indica un cambio estructural en el apetito de los desarrolladores impulsado principalmente por la claridad en la elegibilidad del ITC y la creciente presión por limitaciones de terreno en mercados costeros y del noreste.

Mercado de energía solar fotovoltaica flotante en Europa

Europa representa el 28,1 % de los ingresos globales de la industria de energía solar flotante en 2025, lo que la convierte en el segundo mercado regional más grande a nivel mundial y el de crecimiento más rápido entre los mercados establecidos, impulsado por la expansión de su cartera de proyectos a corto plazo y la activación de marcos regulatorios. Los Países Bajos lideran el despliegue europeo con más de 2 GW de capacidad acumulada de energía solar flotante instalada hasta 2024, y Rijkswaterstaat confirmó en marzo de 2024 otros 1,5 GW de proyectos permitidos en construcción o en etapas avanzadas de preconstrucción.[9]

Mercado de Energía Solar Flotante en Asia Pacífico

Asia Pacífico domina el 62,5 % de los ingresos en 2025, impulsado por la sólida base instalada de China, resultado de más de una década de apoyo político sostenido, reducción de costos de fabricación nacional y ejecución de proyectos a gran escala, así como por los volúmenes de despliegue sostenido de Japón, impulsados por restricciones estructurales de tierra y marcos nacionales dedicados de energía renovable. China representa la mayoría de los ingresos regionales en Asia Pacífico, con la Administración Nacional de Energía reportando más de 15 GW de capacidad acumulada de energía solar flotante instalada a finales de 2024, concentrada en provincias como Shandong, Anhui, Jiangsu y Hubei, donde extensas áreas de superficie de embalses se intersectan con zonas de alta demanda de energía industrial y residencial.[10] El marco de Prima de Inyección a Red de Japón ha respaldado más de 4 GW de instalaciones de energía solar flotante desde principios de la década de 2010, con empresas como Kyocera Corporation y Sharp Corporation entre los fabricantes nacionales que mantienen el suministro de componentes para aplicaciones de proyectos en superficie de agua en el mercado japonés. India estableció el punto de referencia de rendimiento regional con el proyecto de 100 MW de Ramagundam en un embalse de NTPC en Telangana. El Banco Asiático de Desarrollo se ha comprometido a financiar proyectos de energía solar flotante en Vietnam, Indonesia y Filipinas, con plazos de financiación de 20 a 25 años que reflejan la confianza institucional en la viabilidad tecnológica en el emergente frente de despliegue del sudeste asiático.

Cuota de Mercado de Energía Solar Flotante

La industria global de energía solar flotante presenta una concentración moderada, con Sungrow ocupando la posición líder con una cuota del 27 % en 2025, y los cinco principales actores —Sungrow, Ciel & Terre, Northman Energy Technologies, Zimmermann y Scotra— en conjunto controlan el 55 % de los ingresos globales. El 45 % restante se distribuye entre una diversa gama de contratistas regionales de EPC, especialistas en plataformas flotantes, fabricantes de paneles solares con exposición a proyectos flotantes y nuevos participantes en mercados emergentes, una estructura competitiva que varía significativamente según la geografía, la escala del proyecto y el tipo de cuerpo de agua.

El liderazgo de Sungrow en el mercado refleja su ventaja de cartera de productos integrada. La empresa compite en base a la entrega de sistemas completos, suministrando tanto tecnología de inversores como estructuras de montaje flotante patentadas que permiten competir en costos a nivel de proyecto. La serie de inversores centrales SG250HX, combinada con la estructura de montaje flotante de Sungrow, ha sido especificada en proyectos que superan los 500 MW de capacidad global agregada, con los mercados de China e India representando el volumen principal y Europa constituyendo la principal nueva geografía de crecimiento. La ventaja competitiva más significativa es financiera: la escala del balance de Sungrow en relación con los competidores especializados en flotación respalda las estructuras de garantía de rendimiento, los acuerdos de servicio a largo plazo y los compromisos de monitoreo operativo que los propietarios de proyectos a escala de servicios públicos y los prestamistas de financiamiento de proyectos exigen cada vez más como términos estándar de adquisición para activos de infraestructura solar flotante.

Ciel & Terre International mantiene una fuerte credibilidad técnica como el originador de la plataforma Hydrelio, el sistema solar flotante patentado más ampliamente desplegado a nivel mundial, con instalaciones en 35 países. La inversión de la empresa en la integración del monitoreo de la calidad del agua representa una estrategia deliberada de diferenciación en la capa de servicios para aplicaciones de utilidades municipales de agua y embalses de agua potable, donde la documentación de beneficios ambientales colaterales se ha convertido en un diferenciador competitivo significativo en los procesos de adquisición sensibles a permisos. Zimmermann PV ocupa una posición fuerte en el mercado medio europeo a través de la especialización en ingeniería y la proximidad de la cadena de suministro, lo que reduce los costos logísticos y los plazos de puesta en marcha para proyectos de embalses europeos. Scotra aprovecha su historial de ejecución en el mercado doméstico de Corea del Sur en programas de licitaciones gubernamentales competitivas de energía solar flotante en el sudeste asiático, que priorizan la experiencia demostrada en EPC de energía solar flotante sobre el costo unitario más bajo.

Los actores orientados a la escala están construyendo capacidades integradas de plataforma flotante, inversores y EPC para competir en el costo total del proyecto entregado en licitaciones a escala de servicios públicos superiores a 50 MW. Los actores que se diferencian por tecnología están apuntando a entornos de nicho técnicamente exigentes donde los sistemas flotantes estandarizados en tierra firme no son adecuados y el rendimiento tecnológico determina la adjudicación de contratos por encima del precio solo. Las conversaciones con cinco altos ejecutivos de desarrolladores de plataformas de energía solar flotante durante nuestro panel de expertos del cuarto trimestre de 2025 convergieron en una observación estratégica consistente: la ventaja competitiva en los próximos cinco años se determinará menos por la innovación en hardware de plataforma flotante, que ha alcanzado la madurez de ingeniería para aplicaciones estándar en tierra firme, y más por la capacidad de ejecución de EPC a escala, los historiales de rendimiento a largo plazo bancables y la huella geográfica en mercados de alto crecimiento.

La actividad de fusiones y adquisiciones en el sector ha sido direccional más que consolidante hasta la fecha. Jinko Solar y Longi Solar han ampliado sus ofertas de productos de energía solar flotante de manera orgánica a través del desarrollo de variantes de módulos para entornos de superficie acuática. Statkraft ha construido capacidades de desarrollo de proyectos de energía solar flotante mediante inversiones internas en lugar de adquisiciones de plataformas. El sector aún no ha experimentado la consolidación a nivel de plataforma que típicamente acompaña la maduración de la tecnología en sectores de infraestructura, un patrón que sugiere que la actividad de fusiones y adquisiciones podría acelerarse durante el período 2026–2028 a medida que la escala del mercado justifique inversiones de consolidación y los adquirentes estratégicos más grandes se muevan para establecer posiciones en energía solar flotante antes de los ciclos de adquisición principales.

Empresas del Mercado de Energía Solar Fotovoltaica Flotante

Principales actores que operan en la industria de energía solar fotovoltaica flotante son:

Amoy Solar Tech

es un fabricante con sede en China especializado en la fabricación de plataformas flotantes de polietileno de alta densidad y en ingeniería de sistemas de montaje modular para implementaciones a gran escala en embalses interiores en toda la región de Asia Pacífico. La empresa suministra componentes de infraestructura flotante a desarrolladores de proyectos a escala de servicios públicos en China e ha iniciado compromisos de exportación en mercados del Sudeste Asiático a medida que los volúmenes de adquisición regional aumentan.

China Three Gorges New Energy es uno de los mayores desarrolladores de energías renovables de propiedad estatal en China, con una cartera sustancial y en crecimiento de proyectos solares flotantes que aprovecha el acceso del grupo matriz a la infraestructura de embalses hidroeléctricos en la cuenca del río Yangtsé y el sistema nacional más amplio de gestión del agua. La estructura integrada de desarrollador-propietario-operador de la empresa permite configuraciones de proyectos híbridos hidro-solares con co-despacho de generación solar flotante e hidroeléctrica que se están adoptando como plantillas de transacciones de referencia para desarrollos similares en toda Asia.

Ciel & Terre International es el originador francés de la plataforma flotante Hydrelio, la tecnología solar flotante patentada más ampliamente desplegada a nivel mundial, con instalaciones en 35 países y acuerdos de licencia que amplían el alcance del mercado más allá de la capacidad directa de EPC. La empresa ha expandido sus servicios para incluir la integración del monitoreo de la calidad del agua como una capa de servicio diferenciada para aplicaciones en embalses de suministro de agua municipal, proporcionando documentación cuantificada de los co-beneficios ambientales que respalda los permisos y la estructuración de proyectos de doble uso.

Eni Energy Solutions, la subsidiaria de energías renovables del gigante energético italiano Eni, ha ingresado al segmento de desarrollo de energía solar flotante como parte de una estrategia de descarbonización a nivel de cartera dirigida a alcanzar emisiones netas cero en los alcances 1 y 2. Las actividades de desarrollo de proyectos se concentran en Europa y el África subsahariana, donde las relaciones existentes de infraestructura energética de Eni y las redes de acceso a tierras proporcionan ventajas en la estructuración de proyectos y acuerdos de compra de energía sobre los desarrolladores de energía solar flotante puros.

First Solar es un fabricante estadounidense de módulos fotovoltaicos de película delgada cuya tecnología de módulos de telururo de cadmio ha sido evaluada para aplicaciones de energía solar flotante debido a su menor coeficiente de temperatura en comparación con el silicio cristalino, lo que proporciona una ventaja marginal pero medible en rendimiento en implementaciones en aguas cálidas donde el beneficio de enfriamiento natural potencia la característica inherente de bajo coeficiente de temperatura.

Floatex Solar se especializa en sistemas de plataformas flotantes de polímeros ligeros para implementaciones optimizadas en costos en estanques de riego, lagos de canteras y instalaciones de almacenamiento de agua industrial en el rango de capacidad inferior a 5 MW. La empresa ha entregado proyectos en el sur y el Sudeste Asiático y está desarrollando activamente variantes de proyectos solares sobre canales como un formato de implementación paralelo que aborda las restricciones de acceso a tierras en entornos agrícolas.

Intech Clean Energy es un contratista EPC con sede en India con capacidad establecida para la ejecución de proyectos de energía solar flotante en programas de licitaciones de servicios públicos estatales en el país. La empresa ha completado proyectos en carteras de embalses de NTPC y juntas de electricidad estatales, y mantiene capacidad de ejecución en el rango de escala de proyectos de 5 a 50 MW, que se alinea con el formato modal actual de las licitaciones públicas de energía solar flotante en India.

Jinko Solar, uno de los mayores fabricantes mundiales de módulos solares por volumen anual despachado, suministra productos de paneles bifaciales y de alta eficiencia a desarrolladores de proyectos de energía solar flotante en todo el mundo. La empresa lanzó una variante de módulo bifacial en octubre de 2023 con un laminado encapsulante resistente a la humedad específicamente formulado para reducir la degradación electroquímica en entornos de alta humedad y exposición a salpicaduras característicos de las instalaciones en superficies de agua.

Corporación Kyocera es un fabricante japonés de electrónica y energía solar con uno de los historiales operativos continuos más largos en energía solar flotante, habiendo suministrado módulos de paneles a instalaciones flotantes japonesas desde la fase temprana de implementación comercial a principios de la década de 2010. Las relaciones en el mercado nacional, la fiabilidad demostrada de los módulos en entornos húmedos de embalses y las redes de distribuidores establecidas sostienen la participación de la empresa en la cadena de suministro de energía solar flotante en Japón.

Longi Solar, que opera como LONGi Green Energy Technology, suministra módulos de paneles monocristalinos PERC y heterounión de alta eficiencia ampliamente especificados en aplicaciones de energía solar flotante en China, India, Europa y mercados de exportación. Los módulos de la serie Hi-MO de la empresa, que incorporan características de alta densidad de potencia y baja tasa de degradación a largo plazo, reducen la huella de la plataforma flotante por MW de capacidad instalada, una ventaja de ingeniería de materiales en implementaciones en cuerpos de agua con espacio limitado donde la superficie disponible es restringida.

Noticias de la Industria de Energía Solar Fotovoltaica Flotante

  • Mar 2025: Sungrow puso en funcionamiento una instalación solar flotante de 150 MW en un embalse de subsidencia de mina de carbón en la provincia de Anhui, China, integrando la plataforma de inversores SG250HX con una estructura de montaje flotante de nivel de agua variable patentada, diseñada para fluctuaciones de hasta 8 metros en el nivel del agua del embalse.

  • Ene 2025: La Comisión Europea confirmó que las instalaciones solares flotantes en cuerpos de agua existentes califican para las disposiciones de permisos acelerados de la Directiva RED III a partir del primer trimestre de 2025, resolviendo una ambigüedad regulatoria que había retrasado las decisiones de compromiso de proyectos en Alemania, Francia y España.

  • Nov 2024: Ciel & Terre International completó el despliegue de su plataforma Hydrelio en una instalación de 60 MW en un embalse de suministro de agua potable en Taiwán, incorporando sensores integrados de monitoreo de calidad del agua para documentar los beneficios colaterales de reducción de evaporación y supresión de crecimiento de algas en un contexto de servicio público de agua municipal.
  • Sep 2024: Ocean Sun firmó un acuerdo de proyecto piloto con una empresa de servicios públicos del sudeste asiático para una instalación solar flotante marina cercana a la costa de 5 MW, marcando el primer despliegue de la empresa fuera de los mercados europeos y de Maldivas, y estableciendo un caso de referencia para datos de rendimiento de energía solar flotante marina en climas tropicales.
  • Jul 2024: El Banco Asiático de Desarrollo comprometió 120 millones de dólares en financiamiento de proyectos para tres desarrollos solares flotantes en Vietnam y Filipinas bajo su Fondo de Energía Limpia, con proyectos que apuntan a entrar en operación entre 2025 y 2027.
  • May 2024: NTPC Limited emitió una licitación para 500 MW de capacidad solar flotante en su cartera de embalses hidroeléctricos en India, el ejercicio de adquisición de energía solar flotante más grande en la historia del mercado sudasiático en la fecha de emisión.
  • Mar 2024: Los Países Bajos superaron los 2 GW de capacidad instalada acumulada de energía solar flotante, con Rijkswaterstaat confirmando que se encontraban en construcción o en etapas avanzadas de desarrollo pre-construcción otros 1,5 GW de proyectos autorizados.
  • Ene 2024: Statkraft puso en funcionamiento un piloto solar flotante de 7,5 MW en un embalse hidroeléctrico noruego, la primera instalación solar flotante de la empresa en su mercado nacional como el primer paso de una evaluación formal de viabilidad interna para un desarrollo híbrido a mayor escala de hidro-solar en su cartera de embalses.

Puntuación de Concentración de Mercado

El mercado de energía solar fotovoltaica flotante tiene una puntuación de 6 sobre 10on the concentration scale, reflecting moderate consolidation in which Sungrow's 27% share and the top five players' combined 55% of global revenue indicate meaningful leader-driven concentration without approaching the high-consolidation thresholds typical of mature infrastructure hardware sectors, with a substantial and competitively active long-tail of regional specialists, module suppliers, and EPC contractors distributing the remaining 45% of market revenue.

The floating solar PV market research report includes in-depth coverage of the industry with estimates & forecasts in terms of volume (MW) and revenue (USD Million) from 2022 to 2035, for the following segments:

Market, By Capacity

  • <5 MW
  • 5-15 MW
  • > 15 MW

Market, By Product

  • Stationary
  • Tracking

Market, By Location

  • Inland
  • Near shore

The above information is provided for the following regions and countries:

  • North America
    • U.S.
    • Canada
  • Europe
    • Germany
    • France
    • Netherlands
    • Italy
    • Norway
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • South Korea
    • India
    • Indonesia
  • Middle East & Africa
    • Morocco
    • UAE
  • Latin America
    • Brazil
    • Chile
Autores:  Ankit Gupta , Srishti Agarwal
Preguntas frecuentes(FAQ):
¿Qué tamaño tiene el mercado de energía solar fotovoltaica flotante?
El tamaño del mercado de energía solar fotovoltaica flotante se estimó en 1.400 millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 2.000 millones de dólares en 2026.
¿Cuál es la previsión para 2035 del mercado de energía solar fotovoltaica flotante?
El mercado se proyecta alcanzar los 6.600 millones de dólares para 2035, con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 14,1% entre 2026 y 2035.
¿Qué región domina el mercado de energía solar fotovoltaica flotante?
Asia Pacífico actualmente posee la mayor participación en el mercado de energía solar fotovoltaica flotante en 2025.
¿Qué región se espera que crezca más rápido en el mercado de energía solar fotovoltaica flotante?
América del Norte se proyecta como la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico.
¿Quiénes son los principales actores en el mercado de energía solar fotovoltaica flotante?
Algunos de los principales actores en el mercado de energía solar fotovoltaica flotante incluyen a Ciel & Terre, Northman Energy Technologies, Zimmermann, Scotra y Sungrow, que en conjunto poseían el 55% de la cuota de mercado en 2025.

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. 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. 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. 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. 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. 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. 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

10+
Años de servicio
Entrega consistente desde el establecimiento
A+
Acreditación BBB
Estándares profesionales y satisfacciones
ISO
Calidad certificada
Empresa certificada ISO 9001-2015
150+
Analistas de investigación
En más de 10 sectores industriales
95%
Retención de clientes
Valor de relación de 5 años

Fuentes de datos verificadas

  • Publicaciones comerciales

    Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada

  • 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 30 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 →

Autores:  Ankit Gupta, Srishti Agarwal
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