Autores:
Ankit Gupta, Divyendu Sharma
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Mercado de bombas de calor industriales Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI5253
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Fecha de publicación: April 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de bombas de calor industriales
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Mercado de bombas de calor industriales
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Tamaño del mercado de bombas de calor industriales
El mercado de bombas de calor industriales se estimó en 1,400 millones de USD en 2025. Se prevé que el mercado crezca de 1,500 millones de USD en 2026 a 2,500 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9 %, según un estudio reciente de Global Market Insights Inc.
Aspectos clave del mercado de bombas de calor industriales
Líder del mercado: Carrier lideró el mercado con una cuota superior al 9% en 2025.
Principales actores: Los cinco principales actores de este mercado son Atlas Copco, Carrier, Daikin, GEA Group, Everllence, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 30% en 2025.
Los importantes esfuerzos para reducir las emisiones de carbono derivadas de las operaciones de diversas industrias, junto con el creciente interés por aprovechar el calor residual industrial, mejorarán el panorama empresarial. Las bombas de calor industriales constituyen un medio muy eficiente para convertir el calor residual en energía útil, lo que reduce el uso de combustibles fósiles. La creciente preferencia por sistemas energéticamente eficientes para alcanzar el objetivo de sostenibilidad mejorará las perspectivas del sector al aumentar la eficiencia y reducir los costes energéticos.
Por ejemplo, en febrero de 2025, la Comisión Europea puso en marcha el Acuerdo Industrial Limpio como una oportunidad de crecimiento destinada a reducir los costes energéticos, mejorar las condiciones empresariales y generar empleo. Se centra en apoyar a las industrias de alto consumo energético y al sector de las tecnologías limpias, así como en promover la circularidad mediante la reducción de residuos, la prolongación de la vida útil de los materiales y la disminución de la dependencia de fuentes externas de materias primas.
El aumento de la demanda de calefacción y refrigeración en las operaciones industriales, junto con la creciente preferencia por sustituir las tecnologías tradicionales de los procesos industriales, influirá positivamente en las perspectivas del sector. El fuerte énfasis en la eficiencia energética, junto con unas normas regulatorias favorables por parte de las autoridades competentes, tendrá un efecto positivo en la dinámica empresarial. Además, la introducción de mandatos estrictos para reducir los niveles de emisiones de carbono y de sistemas de ahorro energético influirá en la dinámica del sector.
Por ejemplo, en marzo de 2025, las dos principales iniciativas de la Comisión Europea fueron el Acuerdo Industrial Limpio y la Ley Aceleradora de la Descarbonización Industrial, destinadas a desarrollar mercados sólidos para las tecnologías limpias y acelerar su crecimiento. La iniciativa se centra en el uso de bombas de calor industriales. Las bombas de calor se fabrican en Europa y están destinadas a mejorar la eficiencia operativa de las industrias y reducir las emisiones, en consonancia con los objetivos climáticos de la UE. El Plan de Acción para la Asequibilidad Energética respalda la transición mediante la reducción de los costes de la electricidad. El JRC sostiene que el uso de bombas de calor mejoraría la eficiencia de las industrias, reduciría las emisiones y disminuiría la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles.
Las estrictas normativas que promueven el ahorro energético, junto con la creciente tendencia de los consumidores a adoptar soluciones basadas en energías renovables, impulsarán aún más las tasas de penetración del producto. Además, el rápido desarrollo de los mercados emergentes y la expansión de las infraestructuras influirán positivamente en las perspectivas empresariales.
Por ejemplo, en junio de 2025, la IEA puso en marcha una versión actualizada del Kit de herramientas de políticas de eficiencia energética, que se utilizará durante la Conferencia Mundial de 2025 celebrada en Bruselas. Este kit de herramientas actúa como una hoja de ruta que proporciona orientación estratégica a los responsables de la formulación de políticas para reforzar la eficiencia energética en todos los ámbitos. También existe una versión interactiva del kit que ofrece a los responsables de la formulación de políticas el Paquete de políticas de eficiencia energética y un recurso integral para ampliar y perfeccionar las políticas y los programas de eficiencia energética.
Europa lidera el mercado de bombas de calor industriales gracias a sus sólidas iniciativas para reducir las emisiones de carbono y adoptar soluciones energéticamente eficientes y de ahorro energético. Las distintas iniciativas gubernamentales que orientan la economía hacia fuentes de energía limpia, junto con el crecimiento y desarrollo continuos de las infraestructuras existentes, están transformando el funcionamiento del sector. Asimismo, diversos avances están modificando la forma en que se adoptan los productos y, a su vez, afectan a las oportunidades empresariales.
Por ejemplo, en enero de 2026, Bruselas acogió el lanzamiento de la iniciativa HP4INDUSTRY. Está previsto que la iniciativa se desarrolle durante los próximos tres años y tiene como objetivo impulsar la adopción de bombas de calor que reduzcan el uso de combustibles fósiles y las emisiones industriales, al tiempo que mantienen la competitividad de las industrias. La iniciativa se centra en soluciones de baja y media temperatura para sectores como la industria de la pasta y el papel, la industria química y el procesamiento de alimentos, entre otros, y avanza a través de varias etapas. Estas etapas incluyen el análisis de las necesidades térmicas de las industrias, la prueba de bombas de calor estandarizadas en entornos industriales y, finalmente, la promoción de estas bombas de calor mediante su replicación.
Asia-Pacífico es el mercado de más rápido crecimiento dentro del mercado de bombas de calor industriales, debido a la fuerte expansión industrial, la modernización de las infraestructuras y las distintas condiciones climáticas. Los esfuerzos de las autoridades regionales por introducir tecnologías energéticamente eficientes para responder a la creciente demanda de calefacción y refrigeración han acelerado la adopción de bombas de calor de alta tecnología.
Por ejemplo, en abril de 2025, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China puso en marcha un plan estratégico para acelerar la adopción de bombas de calor, mejorar la eficiencia energética del sector y promover un futuro con bajas emisiones de carbono para el país. El plan tiene como objetivo lograr una mejora del 20% en la eficiencia energética de los principales productos y tecnologías para 2030, además de superar las limitaciones existentes en las tecnologías de alta temperatura. Asimismo, el plan se centra en sustituir las tecnologías basadas en carbón por bombas de calor y en aprovechar el calor residual de industrias como la de procesamiento de alimentos, la petroquímica y la textil.
Tendencias del mercado de bombas de calor industriales
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Significativos esfuerzos del Gobierno y de los líderes del sector para mejorar las actividades de I+D contribuirán a reducir las emisiones derivadas de las actividades industriales y a garantizar el aprovechamiento del calor residual. Además, los avances en bombas de calor de alta capacidad para diversos procesos industriales impulsarán la dinámica del sector al acelerar el uso de tecnologías de calefacción ecológicas.Se prevé que el mercado de bombas de calor industriales registre un crecimiento significativo debido a la imposición de normas estrictas de eficiencia energética, la adopción de tecnologías de vanguardia y la creciente necesidad de proteger el medio ambiente. Un entorno normativo favorable al uso de tecnologías energéticamente eficientes, junto con la imposición de normas de eficiencia energética por parte de los gobiernos, está alentando a las industrias a adoptar tecnologías eficientes.
Por ejemplo, la UE puso en marcha la Plataforma Aceleradora de Bombas de Calor en enero de 2025. Se trata de una iniciativa amplia destinada a acelerar el despliegue de bombas de calor en edificios, industrias y sistemas de calefacción urbana. La Plataforma Aceleradora de Bombas de Calor reúne a todos los grupos de interés clave para compartir las mejores prácticas. Entre sus objetivos se incluyen la creación de un grupo de expertos colaborativo para supervisar las políticas nacionales, el seguimiento de la coordinación entre las políticas energética e industrial y la eliminación de las barreras al despliegue de bombas de calor mediante recomendaciones.
El aumento de la demanda de calefacción y refrigeración de espacios, junto con la creciente tendencia a aprovechar el calor industrial residual procedente de distintos procesos y de los sistemas de calefacción urbana, está configurando la dinámica empresarial. Las políticas de apoyo y los esfuerzos para reducir las emisiones de carbono, junto con el uso de tecnologías avanzadas de calefacción y aprovechamiento del calor residual, acelerarán la adopción de sistemas de calefacción con bajas emisiones de carbono y reforzarán aún más el panorama empresarial.
Por ejemplo, en mayo de 2024, la UE puso en marcha la Ley de Industria de Cero Emisiones Netas para apoyar el desarrollo de industrias locales de tecnologías limpias. Esta ley permite a los Estados miembros respaldar las tecnologías de cero emisiones netas mediante proyectos estratégicos a los que se concede la condición de prioritarios y procedimientos simplificados.
El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y la creciente preferencia por las tecnologías con bajas emisiones de carbono están transformando la dinámica del mercado.
Por ejemplo, en mayo de 2025, TECNALIA está impulsando la tecnología de bombas de calor de alta temperatura mediante una alianza colaborativa formada por varias empresas para desarrollar soluciones integradas que permitan recuperar y mejorar el aprovechamiento del calor residual de los procesos industriales, reduciendo el uso de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero en una cantidad significativa. Asimismo, BEROA+ está desarrollando soluciones de compresión de alta temperatura, de muy alta temperatura y de tipo absorción, además de estudiar cómo integrarlas con la producción de vapor, el almacenamiento de energía térmica y la optimización basada en aprendizaje automático para mejorar el rendimiento en la industria.
Análisis del mercado de bombas de calor industriales
La creciente necesidad de sistemas eficientes de calefacción, refrigeración y agua caliente en los establecimientos industriales, junto con la mayor predisposición a reducir las emisiones de carbono, está acelerando la demanda de estos productos. Las mejoras en los componentes clave de las bombas de calor, como el compresor y el refrigerante, aumentan el rendimiento del sistema y fomentan así el uso de bombas de calor.
Además, la facilidad de instalación, la flexibilidad y la rentabilidad de las bombas de calor, junto con su amplia aplicación en diversos sectores, previsiblemente influirán en el mercado de las bombas de calor de fuente de aire.
Por ejemplo, Johnson Controls lanzó en febrero de 2026 la gama reversible de bombas de calor aire-agua YORK YAS R290. Estos productos proporcionan refrigeración, calefacción o ambas simultáneamente, además de agua caliente a una temperatura de entre 65 y 77 °C, mediante el uso de compresores scroll y ventiladores axiales, y cuentan con una carga de propano de entre 6,1 y 8,1 kg. La capacidad de calefacción oscila entre 86,7 y 139 kW, mientras que la capacidad de refrigeración se sitúa entre 66,3 y 110 kW. Asimismo, se han diseñado versiones especiales optimizadas para climas fríos para su uso en aplicaciones industriales de baja temperatura en Europa.
El segmento de bombas de calor geotérmicas registró unos ingresos superiores a 50,7 millones de USD en 2025 y crecerá debido al aumento de la implantación de estos sistemas en diversas aplicaciones industriales de calefacción y refrigeración, junto con la creciente atención prestada a la reducción de las emisiones de carbono. Se trata de sistemas rentables y limpios que utilizan líquidos geotérmicos de baja temperatura (80–100 °C) para calentar el agua que circula por radiadores de edificios y calefactores de convección, lo que impulsa aún más la adopción del producto.
El segmento de bombas de calor de fuente de agua alcanzará los 162,3 millones de USD en 2035. Los sistemas basados en fuentes de agua han registrado un crecimiento significativo gracias a su capacidad para aprovechar temperaturas del agua constantes y ofrecer un rendimiento eficiente.
Su idoneidad para su uso en procesos industriales, incluidas las cervecerías, las plantas químicas y otros sectores, en comparación con las tecnologías tradicionales, contribuirá al crecimiento del sector. La creciente necesidad de mejorar la eficiencia energética, la expansión de los sistemas de recuperación de calor residual y las iniciativas gubernamentales para reducir los costes operativos y las emisiones de carbono en los procesos industriales acelerarán la implantación de estos productos.
Por ejemplo, Johnson Controls presentó en junio de 2025 tecnologías avanzadas de bombas de calor industriales, como la bomba de calor centrífuga de agua a agua YORK CYK. Esta tecnología puede alcanzar una eficiencia hasta cuatro veces superior a la de la tecnología actual y temperaturas de hasta 82 °C.
Se prevé que el ciclo abierto de compresión mecánica de vapor crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,7% hasta 2035. Las industrias utilizan bombas de calor de compresión mecánica de vapor de ciclo abierto porque pueden procesar el vapor de forma más eficiente, y su integración con los sistemas de vapor existentes mejora la recuperación de energía y reduce los costes de infraestructura.
Además, las industrias que aspiran a utilizar soluciones con bajas emisiones de carbono y se centran en la descarbonización de los procesos de alta temperatura acelerarán la implantación de estas unidades y mejorarán su sostenibilidad y eficiencia.
Se prevé que el mercado de bombas de calor mecánicas de ciclo cerrado crezca en más de 392 millones de USD hasta 2035. Estas bombas de calor utilizan un sistema de fluido sellado junto con compresión mecánica para lograr una elevada elevación de temperatura, mientras que las variantes de absorción emplean un fluido de dos componentes y principios termodinámicos para alcanzar una alta temperatura de salida.
El aumento de la demanda de eficiencia energética, los objetivos de descarbonización, las políticas favorables y la innovación tecnológica son algunos de los principales factores que impulsan la implantación de estos productos. Su adaptabilidad y rendimiento, junto con las bajas pérdidas de energía y la capacidad combinada de calefacción y refrigeración, acelerarán la demanda de productos en diversas aplicaciones industriales que buscan soluciones térmicas sostenibles.
Según la capacidad, el mercado de bombas de calor industriales se segmenta en hasta 500 kW, de 500 kW a 2 MW, de 2 MW a 5 MW y > 5 MW. El segmento de hasta 500 kW registra una cuota de mercado del 46,8% en 2025, con una TCAC del 5,7% entre 2026 y 2035.
Las industrias recurren a equipos de calefacción y refrigeración energéticamente eficientes para minimizar los costes y el impacto ambiental, lo que ha acelerado la demanda de estos productos en sectores como la fabricación, el procesamiento químico, la alimentación y las bebidas, la pasta y el papel, entre otros. La creciente implantación de tecnologías avanzadas de bombas de calor adaptadas a necesidades industriales específicas está transformando aún más el panorama del sector.
La rápida implantación de estas tecnologías para satisfacer los requisitos específicos de calefacción y refrigeración de una amplia variedad de industrias mejorará aún más las perspectivas del sector. Las políticas favorables, los objetivos de sostenibilidad y la necesidad de optimizar los sistemas térmicos son algunos de los principales factores que impulsan la implantación de estos productos. Las empresas están aumentando su capacidad para satisfacer las necesidades energéticas cada vez mayores de diferentes industrias, lo que influirá positivamente en la dinámica empresarial.
Por ejemplo, Armstrong International comenzó a construir en octubre de 2024 una nueva planta de bombas de calor industriales de 29.000 pies cuadrados en Three Rivers, Michigan. Este proyecto será posible gracias a una subvención del Departamento de Energía de Estados Unidos. La planta fabricará bombas de calor de alta capacidad para aplicaciones superiores a 100 kW y temperaturas superiores a 180 °F. Se espera que la nueva instalación ayude a las industrias ligeras a reducir su consumo energético hasta un 80%, lo que representa otro paso de la empresa hacia la energía limpia y el desarrollo sostenible.
Se prevé que el segmento de capacidades de 500 kW a 2 MW registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9 % entre 2026 y 2035. El aumento continuo y exponencial de la preocupación por el medio ambiente, junto con el creciente número de iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ha impulsado la adopción de bombas de calor de alta capacidad en diversas industrias de aplicación. Varios de los principales actores del sector están desarrollando activamente variantes de bombas de calor de alta capacidad mediante investigación y desarrollo, colaboración y acuerdos con otros proveedores, con el fin de reducir el uso de combustibles fósiles para las necesidades de calefacción.
El segmento de capacidades de 2 MW–5 MW se valoró en más de 256,4 millones de USD en 2025. Se prevé que estas unidades registren un crecimiento significativo, impulsado por la creciente demanda de calefacción centralizada en instalaciones industriales. Estos sistemas se han diseñado para entornos de alto rendimiento, como plantas de procesamiento de papel, procesos de concentración de alimentos y bebidas, compresión química y termoconformado, así como secado y ebullición industriales. Contribuyen a reducir la huella de carbono, el consumo energético y los costes de los procesos, lo que ha favorecido su adopción generalizada en industrias grandes e intensivas en capital.
Por ejemplo, en diciembre de 2024, Enerin instaló su bomba de calor V6 HoegTemp en las instalaciones de GE Healthcare en Lindesnes, Noruega. La instalación consta de un pequeño contenedor desde el que la bomba de calor suministra aproximadamente 400 kW de vapor a unos 140 °C para contribuir a la recuperación de disolventes en la producción de agentes de contraste. La instalación cumplió todos los criterios de seguridad y rendimiento. GE está estudiando ampliar la instalación mediante una unidad de mayor tamaño, de 2 MW, con el apoyo de Enova, mientras que Enerin presta servicios de consultoría en la fase de ingeniería preliminar.
Por aplicación, el sector se segmenta en calefacción industrial y calefacción urbana. Se prevé que el sector industrial crezca debido al aumento de las inversiones en infraestructuras industriales y a la aplicación de normativas estrictas en materia de emisiones.
Estos sistemas se utilizan habitualmente en diversas instalaciones industriales para la calefacción de espacios y agua, así como para convertir las temperaturas de los flujos de calor residual en temperaturas más útiles. Además, se espera que el impulso regulatorio en el sector industrial en materia de eficiencia energética aumente la adopción de sistemas de bombas de calor.
Por ejemplo, en octubre de 2024, BASF obtuvo hasta 363,52 millones de USD en financiación del Ministerio Federal de Economía y Acción Climática de Alemania para construir la mayor bomba de calor industrial del mundo en las instalaciones de la empresa en Ludwigshafen. Está previsto que la construcción de la planta comience a principios de 2025. Se prevé que la planta produzca hasta 500.000 toneladas métricas de vapor al año utilizando calor residual y electricidad renovable. Se espera que la planta reduzca las emisiones de CO₂ en un 98 %, en línea con el objetivo de la empresa de alcanzar cero emisiones netas para 2050.
La creciente necesidad de sistemas de calefacción de espacios a gran escala, junto con las estrictas normativas destinadas a hacer frente al aumento de la huella de carbono, ha impulsado la demanda de bombas de calor para aplicaciones de calefacción urbana. A medida que aumenta la demanda de sistemas de calefacción más limpios y eficientes, con bajos niveles de contaminación, también crece la necesidad de utilizar bombas de calor en los sistemas de calefacción urbana.
Por ejemplo, en octubre de 2024, Copeland presentó la Vilter VQ95, una bomba de calor industrial integrada de una etapa utilizada en sistemas de calefacción urbana y en otras industrias, como la fabricación de alimentos y bebidas. La Vilter VQ95 utiliza NH3 como refrigerante con un bajo potencial de calentamiento global (GWP).
EE. UU. dominó el mercado de bombas de calor industriales de América del Norte, con una cuota aproximada del 85,3 % en 2025, y generó ingresos por valor de 274,6 millones de USD. El aumento de la demanda de sistemas fiables de calefacción y refrigeración en aplicaciones industriales, junto con la introducción de estrictos mandatos normativos para reducir las emisiones, mejorará las perspectivas del sector. La introducción de bombas de calor industriales de alta capacidad contribuirá a un futuro con bajas emisiones de carbono y a reducir la dependencia de los combustibles fósiles durante el período de previsión.
Por ejemplo, en septiembre de 2024, una iniciativa colaborativa condujo a la creación de Industrial Heat Pump Alliance, cuyo objetivo es promover las bombas de calor y reducir los costes de descarbonización para las industrias. La alianza está integrada por American Council for an Energy-Efficient Economy, National Electrical Manufacturers Association y Renewable Thermal Collaborative.
Se prevé que el mercado de bombas de calor industriales de América del Norte crezca gracias a un marco normativo favorable, reforzado por numerosos programas de apoyo fiscal y políticas públicas. Además, un marco normativo favorable para impulsar las redes de calefacción urbana con bajas emisiones de carbono mejorará las perspectivas del sector en los próximos años. Asimismo, las iniciativas favorables para aprovechar el calor residual industrial y de procesos, junto con el aumento de las inversiones destinadas a la reestructuración de las redes de calefacción urbana, favorecerán el panorama del sector.
Mercado europeo de bombas de calor industrialesse prevé que supere los 859,8 millones de USD en 2035. El aumento de la demanda de sistemas fiables de calefacción, con un mayor grado de independencia, y el incremento de los costes energéticos influirán en el panorama empresarial. Los programas favorables de las autoridades gubernamentales para reducir la huella de carbono y las crecientes inversiones en proyectos de calefacción urbana definirán la dinámica empresarial.
Por ejemplo, en abril de 2025, Enerin instaló una bomba de calor industrial HoegTemp de 400 kW en Pelagia Måløy, una planta de procesamiento de pescado ubicada en Noruega. Este tipo de sistema permite a la planta sustituir las calderas antiguas por un sistema que genera vapor a partir del calor de refrigeración reciclado o del aire circundante, utilizando electricidad renovable.
Mercado de bombas de calor industriales de Asia Pacífico se valoró en más de 531,5 millones de USD en 2025. Las perspectivas favorables para el despliegue de sistemas de energía renovable, el rápido aumento de la necesidad de una calefacción eficaz de espacios y las iniciativas positivas orientadas a reducir la huella de carbono global favorecen la expansión regional. Además, diversas iniciativas gubernamentales e inversiones en toda la región tienen como objetivo promover el uso de tecnologías de calefacción sostenibles, así como la industrialización en curso y la modernización de infraestructuras industriales obsoletas, que se encuentran entre los principales factores que impulsan la expansión del sector regional.
Por ejemplo, en febrero de 2025, Japón presentó su Contribución Determinada a Nivel Nacional revisada. A pesar de las expectativas de una mayor ambición, la presentación final de la NDC siguió los objetivos de reducción de emisiones anteriores, lo que sugiere la existencia de limitaciones estructurales en la política climática de Japón. La visión a largo plazo de Japón sigue centrada en reducir las emisiones un 46 % para 2030 y alcanzar cero emisiones netas para 2050 en el marco de su plan actual.
El mercado de bombas de calor industriales de Oriente Medio y África registra una cuota de mercado del 6,2 % en 2025. El crecimiento de los establecimientos industriales, la adaptación de procesos e infraestructuras industriales existentes, un entorno económico estable y unos incentivos financieros atractivos están configurando la dinámica del sector. Además, la presencia de sectores industriales consolidados, como los productos químicos, la alimentación y las bebidas y la fabricación de papel, que requieren un elevado consumo energético, impulsará aún más el panorama empresarial para la integración de tecnologías sostenibles.
Se prevé que el sector de bombas de calor industriales de América Latina crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,3% entre 2026 y 2035. El aumento de las inversiones de organismos públicos y privados en el desarrollo de infraestructuras industriales mejorará las perspectivas del sector regional. La creciente adopción de tecnologías sostenibles, que se utilizan cada vez más como soluciones de calefacción complementarias en regiones más frías y como sistemas principales tanto de calefacción como de refrigeración en zonas con climas más templados, está configurando la dinámica del sector.
Cuota de mercado de las bombas de calor industriales
Los cinco principales actores que operan en el sector de las bombas de calor industriales, Atlas Copco AB, Carrier, Daikin, MAN Energy Solutions y GEA Group Aktiengesellschaft, representan alrededor del 30% de la cuota de mercado en 2024.
Las principales empresas que operan en el sector de las bombas de calor industriales se caracterizan por una intensa competencia, impulsada por la diversificación de productos, la consolidación de su presencia en el mercado mediante alianzas estratégicas y las fusiones y adquisiciones, mientras buscan activamente reforzar su posición competitiva.
En los últimos años, el mercado de bombas de calor industriales ha mostrado una buena resiliencia incluso frente a las fluctuaciones económicas. En 2024, la mejora de las cadenas de suministro y una mayor concienciación sobre la eficiencia de la calefacción contribuyeron a acelerar la adopción de bombas de calor. En 2025, el aumento de las inversiones en infraestructuras y controles medioambientales, junto con la transición hacia tecnologías bajas en carbono, contribuyó a una mayor penetración de las bombas de calor en el sector industrial.
ATLAS COPCO ofrece soluciones de bombas de calor industriales diseñadas para proporcionar un alto rendimiento, eficiencia energética y facilidad de uso y mantenimiento. Estas soluciones pueden combinarse con otras tecnologías de la empresa, como compresores de aire, enfriadoras y unidades de recuperación de energía, para crear salas de servicios auxiliares sostenibles que contribuyan a aumentar la eficiencia general de las plantas industriales. Cuando estas bombas de calor reciben agua caliente residual procedente de compresores industriales, pueden mejorar considerablemente la eficiencia energética, favorecer el medio ambiente y aumentar la competitividad económica a largo plazo de las plantas industriales.
Everllence ofrece un sistema de bombas de calor que proporciona una solución asequible y respetuosa con el medio ambiente para generar calefacción y refrigeración. Las configuraciones más avanzadas incorporan almacenamiento térmico, lo que permite gestionar de forma eficiente el calor y el frío a lo largo del tiempo. En su nivel más avanzado, su sistema de almacenamiento de energía electrotérmica integra la generación y el almacenamiento de calor, así como su conversión posterior en electricidad, y funciona como una plataforma integral de gestión energética.
Carrier ofrece una nueva gama de bombas de calor industriales basadas en CO2 que proporcionan una solución sostenible para diversas aplicaciones. Los sistemas están diseñados para ser compactos y modulares, lo que facilita la seguridad, la instalación y el mantenimiento. Los sistemas basados en CO2 utilizan un refrigerante natural para su funcionamiento.
Empresas del mercado de bombas de calor industriales
Los principales actores que operan en el sector de las bombas de calor industriales son:
AGO Energie + Anlagen
Armstrong International
Atlas Copco
Baker Hughes
Carrier
Daikin Applied Europe
Dalrada Technology Group
Ecop
Enerin
Everllence
GEA Group
Hien New Energy Equipment
Johnson Controls
Mitsubishi Electric
Ochsner
Oilon Group
Siemens Energy
Thermax
Trane Technologies
Turboden
Everllence registró una facturación anual de aproximadamente 5,000 millones de USD en 2024. Los sistemas industriales de bombas de calor de la empresa están diseñados para acceder con la máxima eficiencia a una amplia variedad de fuentes de calor disponibles mediante fuentes de electricidad renovables, con el fin de eliminar prácticamente las emisiones. Las bombas de calor de Everllecnce ofrecen flexibilidad gracias a sus rangos de temperatura, de 60 °C a 300 °C, y resultan útiles para el calentamiento de agua, la calefacción de procesos, la calefacción urbana o la generación de vapor. Pueden proporcionar entre 10 y más de 100 MWth por unidad, y es posible obtener una capacidad superior conectando las unidades en paralelo.
Carrier, con sede en EE. UU., registró unas ventas netas de 21,700 millones de USD en 2025 y unos ingresos de 22,400 millones de USD en 2024. Sus soluciones industriales de bombas de calor basadas en CO2, ofrecidas por la empresa junto con sus soluciones de bombas de calor de alta temperatura conocidas como AquaForce y AquaSnap, utilizan diversas fuentes de calor, como el calor ambiental y el calor recuperado, para proporcionar soluciones energéticas respetuosas con el medio ambiente a distintos tipos de aplicaciones de calefacción.
GEA Group Aktiengesellschaft registró unos ingresos de 4,630 millones de USD durante los nueve primeros meses de 2025 y de 6,260 millones de USD en 2024. La empresa ofrece bombas de calor personalizadas cuyas temperaturas de salida deseadas superan las que pueden proporcionar los sistemas convencionales de GEA. También ofrece bombas de calor de fusión Blu-Red, bombas de calor de tipo abierto, RedAstrum y RedGenum para diversos procesos y aplicaciones industriales.
9 % de cuota de mercado
Cuota de mercado conjunta del 30 %
Noticias del sector de las bombas de calor industriales
En febrero de 2026, JEXSYS lanzó una bomba de calor de alta temperatura basada en CO2, diseñada especialmente para la región de Asia-Pacífico, capaz de elevar la temperatura del agua caliente presurizada hasta 130 °C para procesarla. El modelo básico, con una capacidad de 500 kW y presentado en HVAC&R Japan 2026, tiene un COP de 4,8 y puede ampliarse a capacidades superiores según las necesidades. Su desarrollo se produjo después de que las unidades basadas en amoníaco desarrolladas anteriormente no alcanzaran los niveles de temperatura requeridos. Puede producir aproximadamente 4,2 toneladas métricas de agua caliente por hora y también agua refrigerada, lo que le permite optar a incentivos en el marco de los programas de recuperación de calor del Gobierno japonés.
Trane presentó su nueva unidad, la RTWF HT, en enero de 2026. Se trata de una bomba de calor de alta temperatura de agua a agua diseñada para funcionar en su plataforma XStream. La unidad está destinada a ayudar a las industrias a satisfacer sus necesidades de calefacción y refrigeración. Puede suministrar agua caliente a una temperatura de hasta 105 °C, con una capacidad de hasta 1,5 MW, lo que ayuda a las industrias en su proceso de descarbonización. La unidad utiliza el compresor de tornillo de Trane, el controlador Symbio 800 y el refrigerante R1233zd(E), de bajo potencial de calentamiento global. Está disponible en seis formatos escalables, con un COP de 5,0, y cuenta con las capacidades de servicio de Trane en las regiones EMEA y ANZ.
En junio de 2025, Armstrong International comenzó a desarrollar una nueva planta de producción en Herstal, Bélgica, para fabricar bombas de calor industriales de alta temperatura. Tras adquirir una instalación de 5,000 metros cuadrados, la empresa tiene previsto duplicar la capacidad de producción. En colaboración con Combitherm, una empresa con sede en Alemania, Armstrong International aspira a comenzar a suministrar hasta 50 MW de bombas de calor modulares Circular Thermal a principios de 2027. Las bombas de calor de Armstrong, capaces de generar agua sobrecalentada o vapor a baja presión de hasta 120 °C, reutilizan el calor residual y reducen el consumo de energía primaria hasta en un 70%.
En junio de 2025, Hien presentó dos diseños de bombas de calor de última generación durante InstallerShow 2025, celebrado en Birmingham (Reino Unido). Diseñados para aplicaciones industriales, estos generadores de vapor de temperatura ultraalta funcionan hasta 125 °C, por lo que resultan adecuados para diversos sectores, como la industria alimentaria, la farmacéutica y la química.
En marzo de 2025, PILLER y GIG Karasek unieron sus fuerzas para proporcionar al complejo de BASF en Ludwigshafen lo que, según se afirma, es el sistema industrial de bombas de calor más potente del mundo. GIG Karasek aprovechará su posición como contratista de EPC para instalar 11 compresores de PILLER equipados con su tecnología CompriVAP. El objetivo es lograr que la producción de ácido fórmico no genere dióxido de carbono mediante la creación de vapor sin CO₂ y la reducción de las emisiones en un 98 %. Este es otro ejemplo del compromiso de ambas empresas con la transformación sostenible de las industrias mediante tecnologías innovadoras de recuperación de calor y compresión de vapor.
El informe de investigación del mercado de bombas de calor industriales incluye una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones en términos de volumen (unidades) e ingresos (millones de USD) de 2022 a 2035, para los siguientes segmentos:
Mercado, por producto
Fuente de aire
Fuente geotérmica
Fuente de agua
Bomba de calor mecánica de ciclo cerrado
Bomba de calor mecánica de compresión de vapor de ciclo abierto
Bomba de calor mecánica de termocompresión de ciclo abierto
Bomba de calor de absorción de ciclo cerrado
Mercado, por capacidad
Hasta 500 kW
> 500 kW a 2 MW
2 MW–5 MW
> 5 MW
Mercado, por temperatura
80–100 °C
100–150 °C
150–200 °C
> 200 °C
Mercado, por aplicación
Industrial
Papel
Alimentación y bebidas
Química
Hierro y acero
Maquinaria
Minerales no metálicos
Otras industrias
Calefacción urbana
La información anterior se ha proporcionado para las siguientes regiones y países:
América del Norte
EE. UU.
Canadá
Europa
Reino Unido
Noruega
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Alemania
Polonia
España
Austria
Asia-Pacífico
China
Japón
Australia
Corea del Sur
Oriente Medio y África
Arabia Saudí
Turquía
Sudáfrica
América Latina
Brasil
México
Preguntas frecuentes(FAQ):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →