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Mercado de sistemas industriales de almacenamiento de energía Tamaño y Compartir 2026-2035

ID del informe: GMI15492
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Fecha de publicación: August 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma

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Tamaño del mercado de sistemas industriales de almacenamiento de energía

El mercado de sistemas industriales de almacenamiento de energía se estimó en 8,200 millones de USD en 2025. Se prevé que el mercado crezca desde 9,900 millones de USD en 2026 hasta 55,900 millones de USD en 2035, con una TCAC del 21,2 %, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

Conclusiones clave del mercado de sistemas industriales de almacenamiento de energía

Tamaño del mercado en 2025
$ 8,200 millones
Tamaño del mercado en 2026
$ 9,900 millones
Tamaño previsto del mercado en 2035
$ 55,900 millones
TCAC (2026–2035)
21,2%
Dominio regional
Mercado más grande
Asia-Pacífico
Región de mayor crecimiento
Asia-Pacífico
Principales actores
  • Líder del mercado: CATL lideró con una cuota de mercado superior al 11% en 2025.

  • Principales actores: Los 5 principales actores de este mercado incluyen a CATL, BYD, Tesla Energy, LG Energy Solution, Samsung SDI, que registraron conjuntamente una cuota de mercado del 25% en 2025.

La demanda está evolucionando más allá del suministro eléctrico de contingencia hacia activos capaces de gestionar los cargos por demanda, estabilizar procesos sensibles, absorber la generación renovable in situ y reducir la exposición a la volatilidad de los costes de la red y de los combustibles. Este cambio es especialmente relevante para las instalaciones de procesos continuos, las minas, los centros de datos y las plantas de fabricación, donde una breve perturbación de la calidad del suministro eléctrico puede interrumpir la producción o comprometer productos de alto valor.

Los sistemas basados en baterías generaron 6,300 millones de USD en 2025, lo que refleja la madurez comercial del almacenamiento de iones de litio para aplicaciones que requieren ciclos frecuentes y una superficie relativamente compacta. Los precios de los paquetes de baterías para almacenamiento estacionario alcanzaron los 70 USD/kWh en 2025, con un descenso interanual del 45 % debido a la sobrecapacidad de fabricación en China y a la adopción más amplia del fosfato de hierro y litio, que redujeron los costes del hardware. [1] China añadió 66,43 GW/189,48 GWh de nuevo almacenamiento de energía en 2025, mientras que las instalaciones comerciales e industriales representaron más del 90 % de la nueva capacidad añadida del lado del usuario. En Estados Unidos, las instalaciones de almacenamiento de energía alcanzaron los 18,9 GW en 2025, un 52 % más que en 2024, y el despliegue comercial e industrial detrás del contador aumentó a medida que los grandes consumidores de electricidad buscaban capacidad de gestión de la demanda y resiliencia. [2]

Sin embargo, la economía de los proyectos industriales depende de factores que van más allá del precio de las celdas. Las obras civiles, los sistemas de seguridad contra incendios, los equipos de conversión de energía, la interconexión, los sistemas de control y la puesta en servicio siguen siendo componentes relevantes del coste instalado. Como resultado, los proveedores capaces de integrar hardware con software de gestión energética, estructuras de garantía y financiación están mejor posicionados que los proveedores de componentes que compiten únicamente por el precio de las baterías.

La categoría de potencia 200kW-5MW media representó el 45,6 % del mercado en 2025. Este rango se ajusta a la escala operativa de muchas plantas de fabricación, instalaciones de almacenamiento, centros de almacenamiento frigorífico e industrias de procesos: es lo bastante grande como para reducir significativamente la demanda punta, pero generalmente se mantiene por debajo de la complejidad de aprobación asociada a las principales infraestructuras conectadas a la red. El mercado también abarca la minería, el petróleo y el gas, la alimentación y las bebidas, la industria farmacéutica, la automoción, los centros de datos, el procesamiento químico, el sector textil y la logística.

Perspectiva del analista de GMI

El crecimiento del mercado se sustenta en la interacción entre la disminución de los costes del hardware de las baterías y la ampliación del conjunto de mecanismos de generación de ingresos industriales. Un activo de almacenamiento cuya inversión se justificaba inicialmente mediante la reducción de los picos de demanda puede combinar cada vez más la reducción de los cargos por demanda, el autoconsumo de energías renovables, la respuesta a la demanda, la resiliencia y, cuando está permitido, los servicios de apoyo a la red. Esta posibilidad de combinar fuentes de valor es importante porque transforma el almacenamiento de un gasto de capital definido de forma limitada en una plataforma de gestión energética a escala de instalación.

Es menos probable que la próxima limitación sea la disponibilidad de baterías que la capacidad para diseñar proyectos financiables y específicos para cada instalación. La escala del despliegue del lado del usuario en China demuestra con qué rapidez puede acelerarse la adopción cuando el almacenamiento se integra en la economía de la electricidad comercial.

En América del Norte y Europa, los incentivos, la exposición a las políticas climáticas y unos requisitos de contratación más formales pueden respaldar la demanda, pero también aumentan la importancia del cumplimiento normativo, la interconexión, los controles de software y la responsabilidad durante todo el ciclo de vida. Por tanto, los proveedores con capacidades demostradas de puesta en servicio y capacidad para ofrecer servicios a largo plazo deberían captar una mayor proporción del valor industrial que los proveedores que solo ofrecen contenedores de baterías estandarizados.

Principales impulsores

Impulsor(~) % de impacto en la previsión de la TCACRelevancia geográficaHorizonte temporal del impacto
Descarbonización industrial y objetivos de cero emisiones netas+6,8%Global, especialmente Europa y América del NorteLargo plazo (> 4 años)
Integración de las energías renovables+9,1%Asia-Pacífico, EuropaMedio plazo (2–4 años)
Digitalización y gestión inteligente de la energía+4,2%GlobalCorto y medio plazo (≤ 3 años)

La política de descarbonización industrial está cambiando los fundamentos de la inversión en almacenamiento. El Acuerdo Industrial Limpio de la Comisión Europea vincula la competitividad industrial con la descarbonización e incluye un objetivo de reducción neta de las emisiones de gases de efecto invernadero del 90 % para 2040, así como un Banco de Descarbonización Industrial propuesto, destinado a movilizar 100,000 millones de euros. [3] El almacenamiento puede ayudar a las instalaciones con un consumo intensivo de electricidad a desplazar el consumo fuera de los períodos de mayor coste, utilizar de forma más eficaz la generación renovable in situ y reducir la exposición a los costes de la electricidad vinculados al carbono. La convocatoria de 2024 del Fondo de Innovación de la UE atrajo 43 propuestas de almacenamiento de energía, lo que demuestra el gran interés por el desarrollo de proyectos relacionados con infraestructuras industriales bajas en carbono.

Los requisitos regulatorios también están aumentando la importancia de la trazabilidad y la gestión del ciclo de vida. El Reglamento de baterías de la UE establece obligaciones de sostenibilidad e información para las baterías, incluido el requisito del pasaporte digital de baterías a partir de febrero de 2027. Para los compradores industriales, esto añade una dimensión a la contratación que va más allá de la capacidad y el precio iniciales: los proveedores deben demostrar cada vez más la procedencia de los productos, la documentación técnica y el cumplimiento de las obligaciones relativas al final de la vida útil.

En Estados Unidos, el crédito fiscal a la inversión para el almacenamiento de energía independiente, previsto en la Sección 48E, puede mejorar la rentabilidad de los proyectos para los sistemas comerciales e industriales que cumplan los requisitos. En China, el almacenamiento comercial e industrial está evolucionando desde el arbitraje con una única finalidad hacia modelos de ingresos combinados que incluyen la gestión de la demanda y la participación en el mercado. Estas estructuras regulatorias y de mercado respaldan la adopción, pero su valor práctico varía en función del diseño de las tarifas, las normas de interconexión y la capacidad de los operadores de las instalaciones para monetizar múltiples servicios.

La integración de las energías renovables está ampliando la demanda de almacenamiento en instalaciones industriales que afrontan recortes de producción, un suministro poco fiable o una elevada dependencia del diésel. BHE Renewables seleccionó a Powin para un sistema de almacenamiento LFP de larga duración de 50 MW integrado en una microrred solar con almacenamiento que abastece la operación de fabricación de titanio de TIMET en Ravenswood, Virginia Occidental. [4] En Chile, BHP y Sungrow acordaron desarrollar 195 MW de generación solar y 960 MWh de almacenamiento de energía para las minas de cobre Escondida y Spence. Estos proyectos demuestran que el almacenamiento industrial se contrata cada vez más junto con los requisitos de generación y carga operativa en un único diseño integrado, en lugar de adquirirse como un activo de respaldo independiente.

Los controles digitales mejoran aún más el valor comercial del almacenamiento. Fluence comunicó 4,3 GW de activos desplegados en 33 mercados y unos ingresos de 2,700 millones de USD en el ejercicio fiscal 2024, respaldados por su cartera de despliegue de sistemas de almacenamiento y servicios digitales. La plataforma GEMS de Wärtsilä coordina en tiempo real el almacenamiento de energía, la generación renovable y las condiciones de la red, lo que permite a las instalaciones híbridas optimizar el despacho frente a las limitaciones operativas y de la red. En las instalaciones farmacéuticas, de semiconductores y químicas, esta capa de control puede ser tan importante como la capacidad de las baterías, ya que permite responder a eventos de tensión y frecuencia que pueden interrumpir la producción.

Principales restricciones

Elevado gasto de capital inicial(~) % de impacto en la previsión de la TCACRelevancia geográficaHorizonte temporal del impacto
Elevado gasto de capital inicial−2,6 %Global, especialmente en los mercados emergentesMedio plazo (2–4 años)
Riesgo tecnológico e incertidumbre sobre el rendimiento−1,8 %GlobalCorto a largo plazo (1–5 años)

El elevado coste inicial sigue siendo una barrera pese a la reducción de los precios de los paquetes de baterías. La caída hasta 70 USD/kWh de los paquetes para almacenamiento estacionario no elimina los costes del balance del sistema, ingeniería, conexión a la red y preparación del emplazamiento. Las proyecciones de costes del Departamento de Energía de Estados Unidos para 2025 siguen situando en 243 USD/kWh el coste de capital medio de un sistema de baterías de cuatro horas en 2035, conforme a su trayectoria de costes moderados. Por tanto, los proyectos industriales deben evaluarse en función del rendimiento del sistema suministrado y del valor total durante todo su ciclo de vida, no solo del coste de las celdas.

Los incentivos pueden mejorar la rentabilidad, pero también pueden complicar el abastecimiento y la contratación. El acuerdo de 7,5 GWh de LG Energy Solution Vertech con Excelsior Energy Capital se estructuró en torno a los requisitos de contenido nacional para poder acogerse al tratamiento del crédito fiscal a la inversión en Estados Unidos. Estas estructuras pueden reforzar la economía de los proyectos que cumplen los requisitos, pero añaden exigencias de documentación de la cadena de suministro y de adquisición que los compradores industriales más pequeños pueden tener dificultades para gestionar.

El riesgo tecnológico es más visible cuando las cargas industriales requieren un funcionamiento de larga duración, un elevado nivel de seguridad o rendimiento en condiciones ambientales extremas. Los sistemas de fosfato de hierro y litio siguen siendo la opción comercial preferida para aplicaciones de corta y media duración, mientras que las baterías de flujo pueden ofrecer duraciones de descarga más prolongadas y electrolitos no inflamables, con un perfil diferente de coste de capital y superficie ocupada. La batería de flujo redox de vanadio de nueva generación de Sumitomo Electric tiene como objetivo reducir los costes un 30 % y ofrecer una vida útil de 30 años. ESS Inc. posiciona sus sistemas de flujo de hierro para aplicaciones de entre 12 y 22 horas mediante una química basada en hierro, sal y agua.

Los plazos de homologación pueden ralentizar la adopción de nuevas químicas. En la mina de carbón de Boggabri, en Australia, Sumitomo Electric suministró una batería de flujo redox de vanadio de 2 MW y 6,3 horas, cuyas características de electrolito no inflamable eran relevantes en un entorno con materiales combustibles. Estos casos de uso refuerzan el valor de las alternativas de larga duración, pero los compradores industriales suelen exigir referencias operativas, pruebas de seguridad y validación de la integración antes de ampliar las adquisiciones más allá de las configuraciones de iones de litio consolidadas.

Opinión del analista de GMI

La distinción comercial más importante en el almacenamiento industrial está pasando del coste de las baterías al valor del sistema y del proyecto. La reducción de los precios de las baterías LFP amplía el mercado potencial, pero no elimina los costes ni el riesgo de ejecución asociados a la interconexión, los controles, la seguridad contra incendios, las obras civiles y el mantenimiento a largo plazo. Los proveedores que combinan equipos de almacenamiento con despacho digital, garantías de rendimiento y apoyo financiero pueden proteger sus márgenes con mayor eficacia que los proveedores que venden contenedores en licitaciones orientadas exclusivamente al precio.

La demanda de larga duración crea una oportunidad tecnológica paralela, en lugar de una amenaza inmediata de sustitución para LFP. LFP sigue siendo adecuada para muchas aplicaciones de reducción de picos y desplazamiento temporal de la energía renovable, mientras que las baterías de flujo responden a las necesidades de emplazamientos donde la seguridad, la vida útil en ciclos o un funcionamiento de más de seis horas tienen mayor importancia que la compacidad. El reto comercial de las químicas alternativas es la cualificación: los atributos técnicos solo adquieren relevancia cuando están respaldados por evidencias operativas, capacidad de servicio y garantías financiables. Esto favorece a los proveedores capaces de convertir referencias industriales especializadas en modelos de adquisición replicables.

Análisis por segmentos del mercado de sistemas industriales de almacenamiento de energía

Por sistema de almacenamiento

Los sistemas basados en baterías representaron 6,300 millones de USD en 2025 y siguen siendo la principal categoría tecnológica porque combinan una implementación modular, una respuesta rápida y una mejora de la rentabilidad económica. El fosfato de hierro y litio se ha convertido en la química dominante para aplicaciones estacionarias. La implementación mundial de sistemas de almacenamiento en baterías aumentó un 53 % en 2024, y los sistemas de iones de litio representaron el 98 % de las instalaciones a escala de red. [5] En China, LFP representó el 98,7 % de la nueva capacidad de almacenamiento del lado del usuario puesta en servicio en 2025. Esta concentración proporciona a LFP una ventaja sustancial de escala en las cadenas de suministro, la familiaridad de los integradores y las prácticas de seguridad estandarizadas.

Las baterías de flujo se posicionan en aquellos casos en los que el ciclo de funcionamiento industrial requiere una mayor duración, una vida útil elevada en ciclos o una menor exposición al descontrol térmico. Sumitomo Electric informó de más de 50MW/176MWh de instalaciones acumuladas de baterías de flujo redox de vanadio y está desarrollando un sistema rediseñado cuyo objetivo es reducir los costes y mejorar la densidad energética. La plataforma de flujo de hierro de ESS Inc. está orientada a aplicaciones de larga duración en entornos industriales y de red. Su adopción dependerá menos de una sustitución generalizada de las químicas que de si la economía del ciclo de vida supera a la de los sistemas de iones de litio para cargas específicas.

Los sistemas mecánicos, incluido el almacenamiento de energía mediante aire comprimido y la energía hidroeléctrica de bombeo, se adaptan mejor a ubicaciones con una geología favorable, terrenos disponibles y requisitos de larga duración. Su perfil de desarrollo específico para cada emplazamiento limita la implementación industrial estandarizada. Los sistemas térmicos pueden atender aplicaciones de calor de proceso en operaciones alimentarias y de bebidas, químicas y farmacéuticas, en las que la energía almacenada puede ajustarse directamente a la demanda de calefacción o refrigeración.

tamaño del mercado mundial de sistemas industriales de almacenamiento de energía por sistema de almacenamiento, 2022–2035

Por rango de potencia

El segmento de potencia media, definido como 200kW-5MW, registró una cuota de mercado del 45,6 % en 2025. Atiende a una amplia base de emplazamientos industriales que necesitan gestionar los cargos por demanda y disponer de resiliencia de corta duración sin construir infraestructuras a escala de empresa eléctrica. El ZBC 1000-1200 de Atlas Copco proporciona 1MW/1,200kWh por unidad y puede implementarse en configuraciones de hasta 16 unidades, alcanzando 16MW. [6] Cummins ofrece sistemas modulares de entre 200kWh y 2,280kWh, destinados a aplicaciones que requieren una ampliación gradual de la capacidad.

Los sistemas de baja potencia, definidos como superiores a 200kW, son relevantes para operaciones industriales más pequeñas, instalaciones distribuidas y casos de uso localizados relacionados con la calidad de la energía. Los sistemas de alta potencia, definidos como inferiores a 5MW, están cobrando importancia en centros de datos, grandes minas y microrredes renovables integradas. Este último grupo suele requerir estudios de interconexión más sofisticados, capacidad de formación de red y compromisos de servicio más prolongados, lo que convierte la experiencia en el desarrollo de proyectos en un factor competitivo más importante.

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Por aplicación

El arbitraje energético y el desplazamiento temporal dependen de los diferenciales de precios de la electricidad y de la capacidad de ciclar el almacenamiento de forma rentable. El mercado chino de almacenamiento comercial e industrial se orienta cada vez más hacia estructuras de ingresos combinadas, en lugar de depender de una única estrategia de arbitraje. La reducción de picos y la nivelación de carga suelen ser las aplicaciones industriales más inmediatas cuando los cargos por demanda son elevados y los picos de carga son previsibles.

La integración de energías renovables y la estabilización de la producción están adquiriendo mayor relevancia en las regiones industriales con abundante energía solar. Los proyectos de BHP-Sungrow en Chile integran capacidad solar y almacenamiento en baterías para las operaciones de extracción de cobre, reduciendo la dependencia del suministro convencional y mejorando al mismo tiempo la disponibilidad energética. La estabilidad de la red, el apoyo de tensión y el aplazamiento de inversiones en transmisión y distribución generan valor adicional cuando los sistemas industriales pueden participar en servicios de red, aunque estas oportunidades siguen dependiendo de las normas del mercado y de los marcos de agregación.

Por sector de uso final

La minería es un mercado de almacenamiento de alto valor porque las operaciones remotas suelen combinar dependencia del diésel, producción renovable variable y grandes cargas eléctricas continuas. El almacenamiento puede reducir el consumo de combustible, mejorar el funcionamiento de las microrredes mineras y respaldar las estrategias de electrificación. La gama ZBC de Atlas Copco, tolerante a distintas temperaturas, y la instalación de baterías de flujo de Boggabri ilustran cómo la selección de equipos cambia en función de las condiciones ambientales y los requisitos de seguridad.

Los operadores de petróleo y gas necesitan sistemas de almacenamiento capaces de prestar servicio en entornos eléctricos remotos, marinos e híbridos. La cartera Cat ESS de Caterpillar está diseñada para aplicaciones de suministro eléctrico integrado y puede combinarse con generación convencional o recursos renovables. En estas instalaciones, el valor del almacenamiento está estrechamente relacionado con la sustitución de combustible, la carga de los generadores y la fiabilidad del suministro eléctrico, más que con el arbitraje energético por sí solo.

Los centros de datos están surgiendo como una fuente de demanda significativa dentro del segmento de uso final Otros, que generó 3,000 millones de USD en 2025. El crecimiento del almacenamiento comercial e industrial detrás del contador en Estados Unidos se asocia cada vez más con las necesidades de grandes cargas, incluido el desarrollo de centros de datos. Las instalaciones de alimentación y bebidas, farmacéuticas y automovilísticas también requieren una alta calidad de suministro eléctrico, pero sus decisiones de compra están determinadas por el coste de las interrupciones de producción, las pérdidas de refrigeración, el rechazo de lotes o las paradas de los sistemas de automatización.

Por canal de distribución

Las ventas directas dominan los proyectos industriales complejos que requieren ingeniería del emplazamiento, garantías de rendimiento y asistencia operativa a largo plazo. Los integradores de sistemas y los fabricantes de equipos originales utilizan la relación directa para adaptar la configuración de las baterías, los sistemas de control, la interconexión y las condiciones de servicio a los requisitos de las instalaciones. Las ventas indirectas siguen siendo relevantes para los sistemas modulares estandarizados, las redes regionales de contratistas y las implementaciones de menor escala, especialmente cuando los instaladores locales actúan como interlocutores con el cliente.

Perspectiva del analista de GMI

La cuota del 45,6 % del segmento de potencia media en 2025 refleja el centro actual de la adopción del almacenamiento industrial, no un límite permanente para la demanda. Esta categoría se ajusta a la capacidad de inversión y a la exposición tarifaria de una amplia variedad de instalaciones industriales, pero es probable que los proyectos de mayor potencia cobren importancia a medida que los centros de datos, las microrredes mineras y las instalaciones híbridas de energías renovables adquieran almacenamiento a mayor escala. La consecuencia es un mercado que se bifurca: los sistemas estandarizados de escala media pueden beneficiarse de los productos modulares y del alcance de los canales, mientras que los proyectos de mayor tamaño requieren una mayor capacidad de ingeniería, control y contratación.

La selección tecnológica estará determinada cada vez más por la consecuencia operativa de un fallo. Es probable que la tecnología LFP conserve su ventaja cuando la compacidad, el coste y el rápido despliegue sean factores decisivos. Los sistemas de flujo ocupan una posición diferenciada cuando la larga duración de la descarga, la química no inflamable y la durabilidad durante todo el ciclo de vida pueden justificar un capital o una superficie adicionales. Los proveedores que consideren estas alternativas soluciones específicas para cada aplicación, en lugar de sustitutos universales, estarán mejor alineados con las prácticas de homologación industrial.

Análisis regional del mercado de sistemas industriales de almacenamiento de energía

Norteamérica

Estados Unidos representó aproximadamente el 79,7 % del mercado norteamericano y generó alrededor de 2,100 millones de USD en 2025. Su posición se sustenta en el crecimiento del despliegue de sistemas de almacenamiento de energía, las tarifas eléctricas comerciales, las grandes cargas industriales y los incentivos fiscales federales para los sistemas de almacenamiento independientes que cumplen los requisitos. El proyecto de BHE Renewables-Powin en Virginia Occidental demuestra la aplicación de almacenamiento LFP de larga duración en una microrred industrial solar con almacenamiento. Powin también está suministrando 880 MWh de almacenamiento a DTE Energy en Michigan, lo que ilustra la escala a la que se están desarrollando las carteras nacionales de proyectos.

La inversión en fabricación nacional está reforzando la cadena de suministro regional. LG Energy Solution inició en 2025 la producción de celdas LFP para almacenamiento estacionario en sus instalaciones de Holland, Michigan, tras una inversión de 1,400 millones de USD y con una capacidad anual prevista de 16,5 GWh. [7] La oportunidad industrial de Canadá se sustenta en las necesidades de fiabilidad de la red, los marcos provinciales de emisiones y la evolución de los mecanismos de mercado de capacidad, aunque el ritmo de adopción difiere considerablemente entre provincias.

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Europa

Europa representó el 17,8 % del mercado en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 20,8 %. La demanda regional de almacenamiento industrial se sustenta en las políticas de descarbonización, la elevada exposición a los costes energéticos, la penetración de las energías renovables y unos requisitos de gobernanza de las baterías más formales. El Pacto por una Industria Limpia hace hincapié en la agilización de los permisos y la inversión industrial con bajas emisiones de carbono, mientras que el Reglamento sobre las pilas y baterías introducirá requisitos de pasaporte digital a partir de febrero de 2027.

La actividad de los proyectos está convirtiendo cada vez más las directrices políticas en grandes activos operativos. Wärtsilä puso en servicio el proyecto Blackhillock de Zenobē, de 200 MW/400 MWh, en Escocia en marzo de 2025. [8] La empresa también impulsó ocho emplazamientos en el Reino Unido con EDF Renewables, con un total de 404,5 MW/709 MWh. El proyecto Bollingstedt de BYD, de 103,5 MW/238 MWh, en Alemania demuestra asimismo la escala regional del despliegue de sistemas de almacenamiento en baterías. Para los clientes industriales, estos proyectos desarrollan la base de proveedores, la experiencia en la operación de la red y el ecosistema de servicios necesarios para una adopción más amplia de sistemas detrás del contador.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico concentró aproximadamente el 42,6 % del mercado en 2025 y se prevé que se expanda a una TCAC de alrededor del 21,6 %. China constituye el principal motor de despliegue de la región: la capacidad acumulada de los nuevos sistemas de almacenamiento de energía alcanzó 144,7 GW a finales de 2025, mientras que las nuevas incorporaciones anuales llegaron a 66,43 GW/189,48 GWh. La concentración del despliegue en el lado del usuario y de la fabricación de LFP proporciona a los compradores industriales chinos acceso a un amplio suministro de equipos, integradores experimentados y modelos de ingresos cada vez más sofisticados.

India es un mercado importante para el crecimiento, ya que la expansión de las energías renovables, los requisitos de fiabilidad de la red y el aumento de la demanda industrial se están produciendo simultáneamente. SECI lanzó una licitación para sistemas independientes de almacenamiento en baterías de 1.000 MW/2.000 MWh, y Rocky Mountain Institute estima que India podría necesitar más de 40.000 MW/200.000 MWh de almacenamiento en baterías para 2030. Cummins India lanzó sus sistemas de almacenamiento de energía en baterías en junio de 2025 para aplicaciones de fabricación, centros de datos y minería. Japón y Corea del Sur aportan capacidades tecnológicas especializadas mediante proveedores de baterías de flujo y de fabricación de baterías, entre ellos Sumitomo Electric y Samsung SDI.

América Latina

Se prevé que América Latina crezca a una TCAC del 19,1 %, con los mercados mineros y aquellos con abundantes recursos solares como principal base de la demanda. Chile contaba con 3.072 MW de almacenamiento en baterías en operación o en fase de pruebas para mid-2026, y se preveían 5.400 MW adicionales para finales de año. El perfil de generación solar del país y la concentración de la carga minera crean condiciones en las que el almacenamiento puede reducir el vertido de energía y mejorar el valor del suministro renovable.

Los principales proyectos están estableciendo una base de referencia regional. Tesla suministró baterías Megapack para un proyecto de almacenamiento de 912 MWh en Chile, mientras que BYD acordó suministrar 3,5 GWh para el desarrollo Oasis de Atacama de Grenergy. En Perú, Engie comenzó la construcción de un proyecto de energía solar más almacenamiento de 140,8 MW, y el país ha estado desarrollando un marco regulatorio para el almacenamiento en baterías. Estos avances amplían el mercado regional más allá de Chile, aunque la financiabilidad, las normas de la red y los ciclos de inversión minera siguen siendo factores determinantes para el calendario de contratación.

Oriente Medio y África

El mercado de Oriente Medio y África está respaldado por la diversificación industrial, la disponibilidad de recursos solares, las necesidades de resiliencia de la red y la rentabilidad de sustituir el diésel en operaciones remotas. BYD consiguió un acuerdo de 12,5 GWh con Saudi Electricity Company para proyectos de almacenamiento en baterías en Arabia Saudí. También firmó un contrato de almacenamiento de 11,275 GWh con Masdar para el proyecto Abu Dhabi RTC. Aunque se trata de desarrollos a escala de red, estos proyectos establecen capacidades regionales de cadena de suministro e integración que pueden respaldar la adopción del almacenamiento industrial.

En el África subsahariana, las condiciones de redes débiles y los elevados costes del diésel pueden crear una justificación operativa clara para el almacenamiento comercial e industrial. No obstante, es probable que la adopción siga siendo específica para cada proyecto, debido a que la disponibilidad de financiación, el riesgo cambiario y las condiciones de interconexión varían considerablemente entre los países.

Perspectiva del analista de GMI

La demanda regional está determinada por combinaciones diferenciadas de factores económicos relacionados con la electricidad industrial, políticas públicas y disponibilidad de equipos. Asia-Pacífico lidera porque China combina una fabricación de almacenamiento a gran escala con un rápido despliegue en el lado de la demanda, mientras que India añade una necesidad futura considerable de almacenamiento a medida que aumentan la capacidad renovable y la demanda industrial. Por tanto, la ventaja de la región no se limita a la escala de producción; también refleja una base operativa creciente que puede validar modelos de negocio industriales.

El crecimiento de Europa está más impulsado por el cumplimiento normativo y los costes energéticos, y la trazabilidad de las baterías y las políticas de descarbonización se están convirtiendo en consideraciones relevantes para la contratación. Norteamérica se beneficia de la combinación de estructuras de créditos fiscales, grandes cargas comerciales e inversiones en fabricación local, pero los proyectos siguen dependiendo de la interconexión específica de cada emplazamiento y de la economía de las tarifas. Las perspectivas de crecimiento del 19,1 % de América Latina están estrechamente vinculadas a la economía de la minería y del almacenamiento solar, lo que convierte a Chile en un mercado de referencia cuyas estructuras de proyecto podrían influir en la contratación en Perú, Brasil, México y otros mercados intensivos en recursos.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de sistemas de almacenamiento de energía industrial

El mercado de sistemas industriales de almacenamiento de energía está fragmentado entre fabricantes de baterías, proveedores de sistemas eléctricos, integradores centrados en software y desarrolladores especializados en almacenamiento de larga duración. CATL registró una cuota de mercado del 11% en 2025, mientras que las cinco principales empresas representaron conjuntamente aproximadamente el 25%. Este nivel de concentración indica que la escala en el suministro de baterías es importante, pero la adjudicación de proyectos sigue dependiendo de la configuración tecnológica, la capacidad de servicio local, las garantías de seguridad, los sistemas de control y la financiación.

CATL es un proveedor líder de baterías y presentó su solución de almacenamiento de energía TENER Stack de 9 MWh en mayo de 2025. El sistema utiliza celdas LFP de 587 Ah y está diseñado para mejorar la densidad energética, la economía del transporte y la eficiencia de la construcción de grandes proyectos. [9] BYD participa en la fabricación de baterías y la integración de sistemas de almacenamiento de energía, con actividad reciente en proyectos que incluye el acuerdo de suministro de 3,5 GWh para Oasis de Atacama en Chile, el proyecto de Bollingstedt en Alemania y importantes contratos en Oriente Medio.

Tesla Energy sigue siendo un importante proveedor de sistemas de baterías de gran formato, como demuestra su proyecto Megapack de 912 MWh en Chile. LG Energy Solution está ampliando su posición como proveedor de sistemas de almacenamiento estacionario mediante la planta de LFP de Holland, Michigan, y el acuerdo de 7,5 GWh con Excelsior. Samsung SDI está desarrollando productos de almacenamiento basados en LFP y ha anunciado planes para comenzar la producción de baterías LFP para aplicaciones de almacenamiento de energía a partir de 2026.

Fluence Energy se diferencia por la integración de sistemas de almacenamiento, el control de activos y el software de optimización. Su cartera desplegada en 33 mercados y las capacidades de su plataforma digital posicionan a la empresa para competir allí donde los compradores industriales requieren una gestión del rendimiento de las baterías, la generación renovable y las interfaces de red. Powin compite mediante la integración de sistemas de baterías y la ejecución de proyectos, incluidos la microrred industrial de BHE Renewables y el proyecto de DTE Energy en Michigan.

Wärtsilä Energy combina hardware de almacenamiento de energía con los sistemas de control GEMS y la ejecución de proyectos de larga duración. Sus proyectos de Blackhillock y EDF Renewables en el Reino Unido demuestran experiencia en la puesta en servicio y optimización de sistemas de almacenamiento a gran escala. Cummins atiende a clientes industriales mediante sistemas modulares de almacenamiento LFP y ha ampliado esta oferta a India para aplicaciones de fabricación, centros de datos y minería. Atlas Copco presta servicio a aplicaciones móviles e industriales de suministro eléctrico con sistemas ZBC en contenedores, diseñados para su implementación en configuraciones híbridas y autónomas.

La cartera Cat ESS de Caterpillar respalda sistemas híbridos de suministro eléctrico para entornos remotos e industriales, incluidas aplicaciones relacionadas con la minería y el petróleo y el gas. Sumitomo Electric se diferencia por sus baterías de flujo redox de vanadio, con aplicaciones de larga duración y orientadas a la seguridad, como la instalación de la mina de Boggabri. ESS Inc. se centra en el almacenamiento mediante baterías de flujo de hierro para proyectos de larga duración en los que la química no inflamable y la duración prolongada de la descarga son comercialmente relevantes.

La posición de Northvolt en el almacenamiento industrial atraviesa una transición tras la desinversión de su división Systems Industrial, incluida su fábrica de sistemas de almacenamiento de energía en Polonia. Posteriormente, se esperaba que la fábrica reanudara la producción bajo una nueva propiedad. Esta transición puede generar oportunidades para que proveedores consolidados atiendan a clientes que buscan continuidad del suministro y soporte de producto a largo plazo.

Evolución reciente del sector

  • mayo de 2025: CATL lanzó TENER Stack, un sistema de almacenamiento de energía de 9 MWh que utiliza celdas LFP de 587 Ah. La empresa afirmó que su diseño apilado en dos contenedores mejora el aprovechamiento del volumen y puede reducir los costes de transporte y construcción de estaciones para grandes proyectos.
  • Marzo de 2025: Atlas Copco presentó el sistema de almacenamiento de energía en contenedor ZBC 1000-1200, de 1MW/1,200kWh. La unidad, basada en LFP, está diseñada para funcionar de forma autónoma o híbrida, opera en un rango de temperaturas de -20°C a +50°C y puede configurarse en instalaciones con múltiples unidades de hasta 16MW.
  • Junio de 2025: Cummins India lanzó sistemas de almacenamiento de energía en baterías para la fabricación, los centros de datos, la minería y otras aplicaciones industriales. La gama de productos incluye sistemas de 10 pies con una capacidad de entre 200kWh y 422kWh, y sistemas de 20 pies con una capacidad de entre 600kWh y 2,280kWh.
  • Mayo de 2025: LG Energy Solution inició la producción de celdas LFP para almacenamiento estacionario en sus instalaciones de Holland, Michigan. La ampliación, valorada en USD 1,4 mil millones, está diseñada para alcanzar una capacidad de producción anual de 16,5GWh.
  • Marzo de 2025: Wärtsilä puso en servicio el proyecto de almacenamiento en baterías Blackhillock, de 200MW/400MWh, de Zenobē, en Escocia.
  • Noviembre de 2025: Sumitomo Electric anunció la puesta en funcionamiento de una batería de flujo redox de vanadio de 2MW y 6,3 horas de duración en la mina de carbón de Boggabri, en Australia.

mercado de sistemas industriales de almacenamiento de energía de I+D

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Autores:  Avinash Singh , Sunita Singh

Preguntas frecuentes(FAQ):

¿Cuál es el tamaño del mercado de sistemas industriales de almacenamiento de energía?
El tamaño del mercado de sistemas de almacenamiento de energía industrial se estimó en 8,200 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 9,900 millones de USD en 2026.
¿Cuál es la previsión para 2035 del mercado de sistemas industriales de almacenamiento de energía?
Se prevé que el mercado alcance los 55,900 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21,2 % entre 2026 y 2035.
¿Qué región domina el mercado de sistemas de almacenamiento de energía industrial?
Asia-Pacífico registra actualmente la mayor cuota de mercado de sistemas de almacenamiento de energía industrial en 2025.
¿Qué región se prevé que registre el crecimiento más rápido en el mercado de sistemas de almacenamiento de energía industrial?
Se prevé que Asia-Pacífico sea la región de mayor crecimiento durante el período de previsión.
¿Quiénes son los principales actores del mercado de sistemas de almacenamiento de energía industrial?
Algunos de los principales actores del mercado de sistemas industriales de almacenamiento de energía son CATL, BYD, Tesla Energy, LG Energy Solution y Samsung SDI.

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 20 sectores industriales
95%
Retención de clientes
Valor de relación de 5 años

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 →

Autores:  Avinash Singh, Sunita Singh
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