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Mercado de almacenamiento de energía de larga duración Tamaño y Compartir 2026-2035

ID del informe: GMI15194
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Fecha de publicación: February 2026
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Tamaño del mercado del almacenamiento de energía de larga duración

El tamaño del mercado mundial del almacenamiento de energía de larga duración se valoró en 3.600 millones de USD en 2025. Se prevé que el mercado crezca de 3.900 millones de USD en 2026 a 9.500 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,5%, según Global Market Insights Inc.

Conclusiones clave del mercado del almacenamiento de energía de larga duración

Tamaño del mercado en 2025
3.600 millones de USD
Tamaño del mercado en 2026
3.900 millones de USD
Tamaño previsto del mercado en 2035
9.500 millones de USD
TCAC (2026–2035)
10,5 %
Predominio regional
Mercado más grande
Asia-Pacífico
Región de mayor crecimiento
Oriente Medio y África
Principales actores
  • Líder del mercado: ESS Tech, Inc. lideró el mercado con una cuota superior al 11,5 % en 2025.

  • Principales actores: Los cinco principales actores de este mercado son Sumitomo Electric, ESS Tech, Form Energy, Energy Vault, Inc., GE Vernova, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 30 % en 2025.

Principales factores de crecimiento del mercado
  • Marco regulatorio favorable
  • Crecimiento del sector de las energías renovables
Oportunidad
  • Preocupación creciente por la seguridad del suministro
Retos
  • Elevados costes de capital

  • A medida que las fuentes de energía renovable, como la solar y la eólica, adquieren mayor presencia, se ha intensificado la necesidad de almacenamiento de energía de larga duración. A diferencia de las baterías de corta duración, los sistemas de almacenamiento de energía de larga duración pueden almacenar energía durante 10 horas o más, lo que los convierte en elementos esenciales para equilibrar la generación intermitente y garantizar la fiabilidad de la red. Este cambio está impulsado por la creciente urgencia de descarbonizar los sistemas eléctricos y mantener al mismo tiempo un suministro estable de electricidad, especialmente durante fenómenos meteorológicos de varios días o fluctuaciones estacionales.
     
  • El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) ha intensificado considerablemente su apoyo al almacenamiento de energía de larga duración. En 2024, se comprometieron 100 millones de USD para poner a prueba diversas tecnologías de almacenamiento de energía de larga duración. Estas inversiones forman parte de iniciativas más amplias, como el Energy Storage Grand Challenge y el Long Duration Storage Shot, cuyo objetivo es reducir los costes y acelerar el despliegue de sistemas de almacenamiento que superen las capacidades de las baterías convencionales de ion-litio.
     
  • El mercado del almacenamiento de energía de larga duración (LDES) está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por la transición mundial hacia las energías renovables, la necesidad de estabilidad de la red y los avances en las tecnologías de almacenamiento. A medida que el mundo se esfuerza por reducir las emisiones de carbono y combatir el cambio climático, la integración de fuentes renovables intermitentes, como la solar y la eólica, en la red eléctrica se ha convertido en una prioridad. Sin embargo, estas fuentes son variables y requieren soluciones de almacenamiento fiables para garantizar un suministro continuo de electricidad, especialmente durante los períodos de baja generación.
     
  • Estados Unidos se ha consolidado como líder en el despliegue de sistemas LDES mediante su Programa de Almacenamiento de Energía de Larga Duración, con múltiples inversiones. Por ejemplo, la Comisión de Energía de California destinó más de 270 millones de USD a apoyar tecnologías distintas de las de ion-litio. Entre los proyectos destacados se incluyen una microrred con una batería de flujo de 33 MWh en Valley Children’s Hospital, financiada con 28 millones de USD, y un sistema de batería híbrida de zinc de 32 MWh en una planta siderúrgica de Mojave, respaldado con 14 millones de USD. Estos proyectos demuestran cómo la financiación a escala estatal se está traduciendo en infraestructuras concretas.
     
  • Los programas federales y estatales apoyan una amplia variedad de soluciones, incluidas las baterías de flujo, los sistemas basados en zinc, el almacenamiento térmico y el almacenamiento mecánico de energía. La definición de LDES del DOE incluye sistemas capaces de suministrar potencia firme durante más de 10 horas, y su financiación refleja el compromiso de explorar múltiples vías tecnológicas. Los informes de laboratorios nacionales como NREL destacan la importancia de avanzar más allá de las baterías de ion-litio de 4 horas para satisfacer las futuras necesidades de la red.
     
  • Los avances tecnológicos también están impulsando el mercado. Las innovaciones en almacenamiento térmico, centrales hidroeléctricas de bombeo, almacenamiento de energía mediante aire comprimido (CAES) y baterías de flujo han mejorado la eficiencia, la vida útil y la rentabilidad de los sistemas de almacenamiento de larga duración. Por ejemplo, las baterías de flujo, como las basadas en vanadio o zinc, ofrecen soluciones escalables y duraderas adecuadas para aplicaciones a escala de red.
     
  • La adopción generalizada de redes eléctricas inteligentes es un factor importante, ya que más del 58% de las inversiones en redes inteligentes incorporan actualmente tecnologías LDES. Además, la integración de fuentes de energía renovable, como la solar y la eólica, en la red ha creado la necesidad de sistemas avanzados capaces de gestionar recursos energéticos distribuidos (DER), administrar flujos de energía bidireccionales y mantener la estabilidad de la red.

Tendencias del mercado de almacenamiento de energía de larga duración

  • Una de las tendencias más destacadas es la diversificación de las tecnologías de almacenamiento. Tradicionalmente dominado por la energía hidroeléctrica de bombeo y el almacenamiento térmico, el mercado registra ahora un crecimiento significativo de tecnologías de baterías, como las baterías de flujo y los sistemas basados en vanadio y zinc, que ofrecen escalabilidad, durabilidad y rentabilidad para el almacenamiento de varios días. Además, tecnologías emergentes como el almacenamiento de energía mediante aire líquido (LAES), el almacenamiento criogénico y el almacenamiento de energía mediante aire comprimido (CAES) están cobrando impulso gracias a su capacidad para almacenar grandes cantidades de energía.
     
  • En 2024 se instalaron 12,3 GW (37.143 MWh) de nueva capacidad en todo Estados Unidos, lo que supone un aumento del 33 % respecto a 2023. California y Texas lideraron el despliegue, pero la expansión también está en marcha en estados como Nuevo México, Oregón y Arizona, que representaron el 30 % de las nuevas incorporaciones del cuarto trimestre de 2024. Esta tendencia pone de manifiesto la adopción cada vez más amplia de infraestructuras de almacenamiento fuera de los centros tradicionales y refleja la creciente confianza en el LDES como activo fundamental de la red eléctrica.
     
  • El DOE continúa liderando la innovación en LDES a través de su iniciativa Long Duration Storage Shot, cuyo objetivo es reducir en un 90 % los costes de los sistemas capaces de suministrar electricidad durante 10 horas o más. Mediante financiación a gran escala —349 millones de USD para demostraciones y 100 millones de USD para proyectos piloto—, el departamento está fomentando la adopción de diversas tecnologías, como el hidrógeno, el almacenamiento térmico, las baterías de flujo y el almacenamiento mecánico. Del mismo modo, el estudio Storage Futures Study del NREL destaca la evolución estratégica necesaria a medida que los sistemas pasan del almacenamiento de cuatro horas al almacenamiento de varios días.
     
  • Otra tendencia clave es la reducción de los costes tanto de la generación renovable como de las soluciones de almacenamiento. Las innovaciones tecnológicas, las economías de escala y el aumento de la competencia están reduciendo los costes y haciendo que el almacenamiento de larga duración sea económicamente viable para las empresas eléctricas y los productores independientes de energía. Esta reducción de costes es crucial para la adopción generalizada, ya que permite que el almacenamiento complemente los proyectos de energías renovables y facilite el equilibrio de la red sin necesidad de subvenciones significativas.
     
  • En 2024, el sector del LDES atrajo 2.100 millones de USD en capital riesgo, 1.800 millones de USD en financiación corporativa y 1.200 millones de USD en apoyo público. Esta combinación demuestra la existencia de un sólido ecosistema de financiación en el que empresas emergentes innovadoras y actores consolidados del sector energético reciben financiación conjunta mediante asociaciones público-privadas. El respaldo federal sustancial, complementado por programas de subvenciones específicos, se ha convertido en un factor clave para los proyectos de investigación y desarrollo (I+D) y los proyectos piloto a gran escala.
     
  • El apoyo político y regulatorio continúa acelerando el crecimiento del mercado. Los gobiernos de todo el mundo están aplicando políticas favorables, incentivos y programas de financiación destinados a promover el despliegue de sistemas de almacenamiento de larga duración. Por ejemplo, algunas regiones están estableciendo planes integrados de recursos que priorizan las soluciones de almacenamiento para alcanzar los objetivos de energía renovable y modernización de la red. Estas políticas están creando un entorno propicio para la inversión y la innovación en LDES.
     
  • El mercado presta cada vez más atención a los sistemas distribuidos de almacenamiento de energía, incluidos el almacenamiento en baterías y las microrredes. Las plataformas de LDES están evolucionando para gestionar estos activos descentralizados de manera eficiente y garantizar la estabilidad y la resiliencia de la red. La integración de la energía solar, eólica y otras fuentes renovables requiere sistemas de control sofisticados, y el LDES desempeña un papel central en el equilibrio de la oferta y la demanda en tiempo real. Esta tendencia se alinea con los objetivos mundiales de descarbonización y respalda la transición hacia fuentes de energía más limpias.
     

Análisis del mercado de almacenamiento de energía de larga duración

Mercado del almacenamiento de energía de larga duración, por tecnología, 2023–2035 (miles de millones de USD)

  • El mercado del almacenamiento de energía de larga duración registró un valor de 2.800 millones de USD, 3.200 millones de USD y 3.600 millones de USD en 2023, 2024 y 2025, respectivamente. El almacenamiento mecánico, que engloba la energía hidroeléctrica de bombeo, el aire comprimido (CAES), los sistemas basados en la gravedad y los volantes de inercia, constituye una sólida columna vertebral para el almacenamiento de energía de larga duración a escala de red (LDES). Se prevé que el segmento del almacenamiento mecánico supere los 8.500 millones de USD en 2035, lo que pone de relieve su importancia dentro del panorama más amplio del LDES.
     
  • El almacenamiento de energía térmica (TES) ocupa una posición singular en las estrategias de larga duración, ya que captura el calor en medios como sales fundidas o roca caliente para generar electricidad posteriormente. En el marco de la iniciativa Long-Duration Storage Shot del DOE, el almacenamiento térmico se destaca como una vía clave de investigación y desarrollo para lograr, de aquí a 2030, un almacenamiento firme y rentable de más de 10 horas.
     
  • El NREL y ARPA-E respaldan proyectos como ENDURING, que exploran soluciones de TES de bajo coste con ciclos de potencia eficientes y demuestran el potencial del TES para proporcionar capacidad asequible de larga duración sin depender de baterías químicas convencionales. Estos sistemas ofrecen una vida útil excepcional y menores costes operativos, lo que los hace idóneos para aplicaciones extensivas como la estabilización de la generación renovable y la resiliencia industrial.
     
  • El almacenamiento electromecánico, representado principalmente por los volantes de inercia, pero que también incluye sistemas de motor-bomba y motor-compresor, aprovecha la energía cinética o potencial. El informe de Brattle identifica estos sistemas como elementos importantes para aplicaciones intradiarias (10–36 horas) y de varios días (más de 36 horas), especialmente a medida que las redes integran una mayor proporción de energías renovables. Estas tecnologías destacan en los servicios de respuesta rápida para la red y normalmente utilizan componentes industriales probados, lo que permite una comercialización más rápida y eficiencias de costes frente a las opciones químicas o térmicas aún emergentes.
     
  • Aunque los sistemas mecánicos, como la energía hidroeléctrica de bombeo y el CAES, ofrecen eficiencias de ciclo del 79–98% y un enorme potencial de escala, requieren ubicaciones específicas, como cavernas o embalses. Por el contrario, los sistemas TES ofrecen unidades modulares flexibles de almacenamiento térmico y aprovechan recursos térmicos abundantes, al tiempo que se benefician del apoyo continuo a la investigación y el desarrollo. Las opciones electromecánicas proporcionan una capacidad de respuesta y una modularidad inigualables, y ofrecen a los operadores de red una escalabilidad fiable sin necesidad de infraestructuras altamente especializadas.
     
  • Cada segmento responde a propuestas de valor diferenciadas para impulsar el LDES. El almacenamiento mecánico actúa como base para el almacenamiento a gran escala y durante varios días, gestionando de forma fiable la variabilidad de las energías renovables. El almacenamiento térmico ofrece energía despachable rentable con menos vulnerabilidades en la cadena de suministro asociadas a las baterías.
     
  • Los sistemas electromecánicos conectan las soluciones actuales de corta duración con las futuras necesidades de almacenamiento durante varios días, aportando agilidad gracias a plataformas industrializadas y modulares. En conjunto, reflejan una diversificación estratégica que favorece una descarbonización profunda, mejora la resiliencia de la red y garantiza la flexibilidad de los futuros sistemas de energía limpia.
     

Cuota de mercado del almacenamiento de energía de larga duración, por duración, 2025

  • Según la duración, se prevé que el segmento de 8 a 24 horas registre una TCAC superior al 10 % para 2035. Los sistemas de almacenamiento de energía capaces de suministrar electricidad durante 8–24 horas y >24–36 horas son fundamentales para cubrir las brechas provocadas por la intermitencia de las energías renovables. Mientras que las baterías de corta duración gestionan las fluctuaciones horarias, estos segmentos abordan los desequilibrios diarios y de varios días, como los períodos prolongados de nubosidad o ausencia de viento. Esta capacidad garantiza un suministro eléctrico ininterrumpido y reduce la dependencia de las centrales de respaldo alimentadas con combustibles fósiles, en línea con los objetivos de descarbonización.
     
  • El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) se dirige explícitamente a estos segmentos mediante su iniciativa Long Duration Storage Shot, cuyo objetivo es reducir los costes un 90 % para 2030 en los sistemas capaces de suministrar más de 10 horas de potencia firme. El DOE destinó 349 millones de USD a proyectos de demostración a escala comercial y 100 millones de USD a proyectos piloto, con prioridad para las tecnologías capaces de mantener el suministro eléctrico durante más de 24 horas. Estas inversiones ponen de relieve la importancia estratégica del almacenamiento de varios días para la resiliencia futura de la red.
     
  • El segmento de 8–24 horas está dominado por las baterías de flujo avanzadas, el almacenamiento térmico y los sistemas de aire comprimido. Por ejemplo, el programa de almacenamiento de energía de larga duración de California financió con 28 millones de USD una microrred con una batería de flujo de 33 MWh en el Valley Children’s Hospital, diseñada para proporcionar respaldo prolongado durante las interrupciones del suministro. Estos proyectos ponen de manifiesto cómo este segmento respalda las infraestructuras críticas y la integración de las energías renovables a gran escala.
     
  • Los sistemas de almacenamiento de más de 24 horas, incluidas las baterías de hierro-aire, las soluciones basadas en hidrógeno y el almacenamiento gravitacional, están surgiendo como tecnologías transformadoras. Las empresas están llevando a cabo proyectos piloto con baterías de hierro-aire capaces de descargarse durante 100 horas, lo que responde directamente a las necesidades de fiabilidad durante varios días. El DOE y ARPA-E han respaldado proyectos similares en el marco de programas como ENDURING, que combinan el almacenamiento térmico con ciclos de generación eficientes para suministrar energía asequible durante varios días.
     
  • En conjunto, estos segmentos constituyen la columna vertebral de una red eléctrica descarbonizada. El intervalo de 8–24 horas garantiza el equilibrio diario, mientras que los sistemas de >24–36 horas proporcionan resiliencia durante fenómenos meteorológicos extremos o períodos de variabilidad estacional. Gracias a cientos de millones de dólares de financiación federal y estatal, junto con el aumento de la inversión privada, estas tecnologías están pasando de la fase conceptual a la comercialización, lo que las hace indispensables para alcanzar los objetivos de energía 100 % limpia.

    U.S. Long Duration Energy Storage Market Revenue Size, 2023 - 2035,  (USD Million)
  • El mercado estadounidense de almacenamiento de energía de larga duración registró un valor de 664,8 millones de USD en 2023, 735,3 millones de USD en 2024 y 813,2 millones de USD en 2025, respectivamente. Esta tendencia ascendente constante refleja la creciente confianza en las tecnologías LDES como componentes esenciales de la modernización de la red. El crecimiento demuestra una trayectoria clara hacia la ampliación de soluciones capaces de gestionar la intermitencia de las energías renovables y mejorar la fiabilidad de la red.
     
  • A finales de 2024, China había acumulado alrededor de 73,76 GW (168 GWh) de capacidad acumulada de almacenamiento de energía de nuevo tipo, una cifra extraordinaria que representaba más del 40 % del total mundial y reflejaba un crecimiento interanual superior al 130 %. Esto convierte a China en el líder mundial tanto en capacidad total como en ritmo de despliegue, impulsada por la necesidad urgente de gestionar sus recursos solares y eólicos en rápida expansión.
     
  • China ha incorporado el almacenamiento de energía de nuevo tipo, definido como los sistemas distintos del almacenamiento hidroeléctrico por bombeo, a su política nacional estratégica. Translated HTML:
En marzo de 2022, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) y la Administración Nacional de Energía (NEA) fijaron, mediante el «Plan de implementación para el desarrollo del almacenamiento de energía de nuevo tipo», el objetivo de alcanzar 30 GW de nueva capacidad de almacenamiento para 2025. Para 2024, este objetivo ya se había superado, lo que propició el lanzamiento de un plan de acción trienal (2025–2027) que aspira a alcanzar 180 GW de almacenamiento de nuevo tipo y una inversión de 35.000 millones de USD.
 
  • Europa es un líder mundial en la adopción de energías renovables, con países como Alemania, España y Dinamarca, que han alcanzado una elevada penetración de la energía eólica y solar. Esto genera una necesidad urgente de almacenamiento de energía de larga duración (LDES) para gestionar la variabilidad y garantizar la estabilidad de la red. El compromiso de la Unión Europea de alcanzar cero emisiones netas para 2050 y su objetivo intermedio de reducir las emisiones un 55 % para 2030 hacen que el LDES sea indispensable para equilibrar las energías renovables intermitentes y reducir la dependencia de los sistemas de respaldo basados en combustibles fósiles.
     
  • La UE ha integrado el almacenamiento de energía en sus estrategias Fit for 55 y REPowerEU, destinando miles de millones de euros a la innovación y el despliegue. Programas como Horizonte Europa y el Fondo de Innovación han financiado proyectos de LDES a gran escala, incluidos proyectos piloto de almacenamiento térmico y mecánico. Por ejemplo, el Fondo de Innovación de la UE concedió 118 millones de USD a Highview Power para una instalación de almacenamiento de energía mediante aire líquido en España, capaz de proporcionar almacenamiento de varias horas a varios días.
     
  • Asimismo, la región de Oriente Medio está desplegando tecnologías innovadoras de LDES, como el almacenamiento térmico con sales fundidas y la energía hidroeléctrica de bombeo. El centro de hidrógeno verde de Omán y el proyecto NEOM de Arabia Saudí incorporan soluciones de almacenamiento de varios días para estabilizar la generación renovable y respaldar la producción de hidrógeno verde. Estos proyectos ponen de manifiesto el papel de Oriente Medio como banco de pruebas para tecnologías avanzadas de almacenamiento.
     
  • Cuota del mercado de almacenamiento de energía de larga duración

    Las cinco principales empresas, entre ellas Sumitomo Electric, ESS Tech, Form Energy, Energy Vault, Inc. y GE Vernova, poseen más del 30 % del mercado mundial. Las principales empresas trabajan de forma constante en nuevos productos y soluciones, lo que las convierte en una parte fundamental del sector a escala mundial. Estas empresas conceden gran importancia a la inversión, especialmente en investigación y desarrollo. Además, aplican distintos métodos de desarrollo del mercado para obtener cuotas considerables del sector.
     

    Empresas del mercado de almacenamiento de energía de larga duración

    • Sumitomo Electric es pionera en la tecnología de baterías de flujo redox de vanadio para el almacenamiento de energía de larga duración. Sus sistemas ofrecen ciclos ilimitados, un alto nivel de seguridad y escalabilidad para aplicaciones de red. Al permitir la integración de energías renovables y la reducción de los picos de demanda, Sumitomo posiciona el LDES como un elemento facilitador fundamental de los objetivos de neutralidad de carbono de Japón y de las estrategias mundiales de descarbonización.
       
    • MAN Energy Solutions impulsa el LDES mediante su tecnología de almacenamiento de energía electrotérmica (ETES), que convierte la electricidad en calor y frío para su posterior reconversión. ETES permite el almacenamiento durante varias horas, la descarbonización industrial y la calefacción urbana. Integrado con controles digitales, el enfoque de MAN mejora la estabilidad de la red y respalda la transición de Europa hacia sistemas energéticos con bajas emisiones de carbono.
       

    Las principales empresas que operan en el sector del almacenamiento de energía de larga duración son:
     

    • Sumitomo Electric: Sumitomo ofrece sistemas de baterías de flujo redox de vanadio diseñados para aplicaciones a escala de red. Su tecnología proporciona ciclos ilimitados, un alto nivel de seguridad y almacenamiento de energía de larga duración, y respalda la integración de energías renovables y la reducción de los picos de demanda mediante instalaciones operativas consolidadas en Japón y en todo el mundo.
       
    • ESS Tech, Inc.: ESS está especializada en soluciones de baterías de flujo de hierro que ofrecen hasta más de 12 horas de almacenamiento. Sus sistemas utilizan materiales abundantes en la naturaleza y ofrecen una larga vida útil, una química no inflamable y una escalabilidad de bajo coste para aplicaciones industriales y de servicios públicos.
       
    • EOS Energy Enterprise: EOS desarrolla baterías de cátodo híbrido de zinc optimizadas para duraciones de 3–12 horas. Su tecnología es resistente a temperaturas extremas, requiere un mantenimiento mínimo y resulta adecuada para la integración de energías renovables y la fiabilidad de las microrredes.
       
    • Invinity Energy Systems: Invinity ofrece baterías de flujo modulares de vanadio para un almacenamiento de 8–24 horas. Sus sistemas permiten realizar numerosos ciclos, ofrecen una larga vida útil y un funcionamiento seguro, por lo que son ideales para proyectos comerciales, industriales y de energías renovables a escala de red.
       
    • Energy Vault, Inc.: Energy Vault ofrece sistemas de almacenamiento de energía basados en la gravedad que utilizan bloques compuestos pesados y grúas. Su tecnología ofrece almacenamiento de varias horas a varios días, una baja degradación y materiales sostenibles para aplicaciones de red a gran escala.
       
    • MAN, Energy Solutions: MAN ofrece sistemas de almacenamiento de energía electrotérmica (ETES) que convierten la electricidad en calor y frío para su posterior reconversión. Estos sistemas proporcionan almacenamiento de larga duración y contribuyen a la descarbonización industrial y a la calefacción urbana.
       
    • Highview Power: Highview Power desarrolla plantas de almacenamiento de energía en aire líquido (LAES) capaces de proporcionar almacenamiento durante varios días. Su tecnología utiliza procesos criogénicos y ofrece soluciones a gran escala y sin emisiones para el equilibrio de la red y la integración de energías renovables.
       
    • Primus Power: Primus Power fabrica baterías de flujo de zinc-bromo con una vida útil de 20 años. Sus sistemas proporcionan almacenamiento de larga duración con una elevada eficiencia y un mantenimiento mínimo, y están dirigidos a aplicaciones de servicios públicos y microrredes.
       
    • CMBlu Energy AG: CMBlu ofrece baterías Organic SolidFlow basadas en materiales renovables. Su tecnología proporciona un almacenamiento de larga duración seguro, escalable y sostenible para aplicaciones de red e industriales.
       
    • Malta Inc.: Malta desarrolla sistemas de almacenamiento de energía mediante bombeo térmico que utilizan sales fundidas y líquidos refrigerados. Su tecnología ofrece más de 10 horas de almacenamiento y permite soluciones flexibles y rentables para redes con una elevada penetración de energías renovables.
       
    • RheEnergise Limited: RheEnergise se centra en sistemas hidroeléctricos de bombeo de alta densidad que utilizan «High-Density Fluid» para el almacenamiento gravitacional. Su enfoque permite el despliegue en terrenos accidentados y ofrece almacenamiento de larga duración sin necesidad de grandes embalses.
       
    • QuantumScape Battery, Inc.: QuantumScape está desarrollando tecnología de baterías de estado sólido para aplicaciones de larga duración y alta densidad energética. Sus sistemas aspiran a ofrecer soluciones más seguras y de carga más rápida para aplicaciones de red y movilidad.
       
    • Form Energy: Form Energy desarrolla baterías de hierro-aire capaces de descargarse durante 100 horas. Su tecnología proporciona un almacenamiento de varios días de coste extremadamente bajo y aborda los retos de fiabilidad de las redes renovables relacionados con la estacionalidad y los fenómenos meteorológicos extremos.
       
    • Alsym Energy, Inc.: Alsym desarrolla sistemas de baterías acuosas sin litio diseñados para aplicaciones industriales y de red a gran escala. Su tecnología prioriza la seguridad, la rentabilidad y la sostenibilidad, y ofrece almacenamiento de varias horas sin depender de materiales escasos o inflamables.
       
    • Ambri Incorporated: Ambri ofrece soluciones de baterías de metal líquido para el almacenamiento de larga duración. Sus sistemas proporcionan una elevada vida útil en ciclos, una baja degradación y eficiencia de costes, y están dirigidos a la integración de energías renovables y a la fiabilidad de la red a gran escala.
       
    • VFlowTech Pte. Ltd. VFlowTech está especializada en baterías de flujo redox de vanadio para almacenamiento de 8 a 24 horas. Sus sistemas modulares ofrecen escalabilidad, una larga vida útil y un funcionamiento seguro, y respaldan proyectos de energías renovables comerciales y a escala de red.
       
    • VoltStorage: VoltStorage fabrica baterías de flujo de hierro para el almacenamiento estacionario de energía. Su tecnología proporciona almacenamiento sostenible de larga duración, con un alto nivel de seguridad y un mantenimiento mínimo, ideal para aplicaciones residenciales e industriales.
       
    • MGA Thermal Pty. Ltd.: MGA Thermal se centra en el almacenamiento de energía térmica mediante bloques modulares que almacenan calor para convertirlo posteriormente en electricidad. Su solución permite el almacenamiento de larga duración en redes con una elevada penetración de energías renovables y contribuye a la descarbonización industrial.
       
    • Rondo Energy, Inc.: Rondo Energy ofrece sistemas de almacenamiento térmico que capturan la electricidad renovable en forma de calor para procesos industriales. Su tecnología proporciona soluciones rentables y sin emisiones para sectores que requieren energía a alta temperatura.
       
    • Lina Energy Ltd.: Lina Energy desarrolla sistemas de baterías basados en sodio para el almacenamiento de larga duración. Su tecnología prioriza la asequibilidad, la seguridad y la escalabilidad, y está dirigida a aplicaciones de red e integración de energías renovables.
       
    • e-Zinc Inc.: e-Zinc ofrece sistemas electroquímicos de almacenamiento basados en zinc, capaces de suministrar energía durante varios días. Su tecnología está diseñada para proporcionar resiliencia, bajo coste y una larga vida útil, y respalda redes remotas y alimentadas con energías renovables.
       
    • GE Vernova: GE Vernova ofrece soluciones integrales de almacenamiento de energía, incluidas tecnologías térmicas y químicas de almacenamiento de larga duración. Sus sistemas tienen como objetivo proporcionar un almacenamiento de energía fiable y escalable para mejorar la resiliencia de la red, integrar energías renovables y avanzar en la descarbonización, con especial énfasis en la eficiencia operativa y la modernización de la red.
       
    • Enersys: Enersys ofrece soluciones de almacenamiento de energía de larga duración, principalmente mediante sistemas avanzados de baterías de flujo y de iones de litio. Sus productos están diseñados para estabilizar la red, respaldar las energías renovables y proporcionar energía de respaldo, con énfasis en la durabilidad, la escalabilidad y un rendimiento optimizado para aplicaciones a escala de red.
       
    • LG Energy Solutions: LG Energy Solutions ofrece sistemas avanzados de almacenamiento de energía de larga duración equipados con baterías de iones de litio de gran capacidad. Estas soluciones se centran en proporcionar un almacenamiento de energía escalable y fiable para la estabilización de la red, la integración de energías renovables y la seguridad energética, con énfasis en la innovación, la seguridad y la sostenibilidad para contribuir a un futuro energético más limpio.
       
    • Storelectric Ltd.: Storelectric está especializada en soluciones de almacenamiento de energía mediante aire comprimido (CAES) para aplicaciones de larga duración y a gran escala. Sus sistemas ofrecen equilibrio de la red, almacenamiento estacional y una elevada eficiencia para la integración de energías renovables.
       

    Noticias del sector del almacenamiento de energía de larga duración

    • En septiembre de 2025, ESS Tech puso en servicio un sistema de baterías de flujo de hierro de 10 MW / 100 MWh en un centro de energías renovables de California. La instalación permite una descarga de 12 horas, lo que ayuda a los operadores de la red a equilibrar la variabilidad de la energía solar y mejorar la resiliencia durante los períodos de máxima demanda. El proyecto forma parte de una iniciativa respaldada por el estado para ampliar las tecnologías de almacenamiento de energía de larga duración (LDES) no basadas en litio.
       
    • En julio de 2025, Sumitomo Electric anunció la finalización de un sistema de baterías de flujo redox de vanadio de 60 MWh integrado con un parque eólico en Hokkaido. El sistema proporciona almacenamiento de larga duración durante un máximo de 24 horas, mejorando el aprovechamiento de las energías renovables y la estabilidad de la red. Este hito se ajusta a la estrategia nacional de Japón para alcanzar la neutralidad en carbono de aquí a 2050.
    • En agosto de 2025, Form Energy inició las obras de su primera planta de fabricación de baterías de hierro-aire a escala comercial en Virginia Occidental. La planta producirá sistemas de almacenamiento de varios días capaces de realizar descargas de 100 horas, lo que ayudará a las empresas de servicios públicos a gestionar la variabilidad estacional y a reforzar la resiliencia ante fenómenos meteorológicos extremos.
       

    Este informe de investigación sobre el mercado del almacenamiento de energía de larga duración ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en «millones de USD» de 2022 a 2035 para los siguientes segmentos:

    Mercado, por tecnología

    • Almacenamiento mecánico
    • Almacenamiento térmico
    • Almacenamiento electromecánico
    • Almacenamiento químico

    Mercado, por duración

    • De 8 a 24
    • > 24 a 36
    • > 36

    Mercado, por capacidad

    • Hasta 50 MW
    • 50-100 MW
    • Más de 100 MW

    Mercado, por aplicación

    • Gestión de la red
    • Respaldo eléctrico
    • Integración de energías renovables
    • Sistemas aislados de la red y microrredes

    La información anterior se ha proporcionado para las siguientes regiones y países:

    • Norteamérica
      • EE. UU.
      • Canadá
      • México
    • Europa
      • Reino Unido
      • Francia
      • Alemania
      • Italia
      • Rusia
      • España
    • Asia-Pacífico
      • China
      • Australia
      • India
      • Japón
      • Corea del Sur
    • Oriente Medio y África
      • Arabia Saudí
      • EAU
      • Turquía
      • Sudáfrica
      • Egipto
    • Latinoamérica
      • Brasil
      • Argentina
    Autores:  Ankit Gupta , Utkarsh Mahajan
    Preguntas frecuentes(FAQ):
    ¿Cuál es el tamaño del mercado del almacenamiento de energía de larga duración en 2025?
    El tamaño del mercado fue de 3.600 millones de USD en 2025, y se prevé una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,5% hasta 2035, impulsada por la integración de las energías renovables, unos marcos regulatorios favorables y la creciente demanda de soluciones de estabilidad de la red más allá de las baterías convencionales de iones de litio.
    ¿Cuál será el valor previsto del mercado de almacenamiento de energía de larga duración en 2035?
    Se prevé que el mercado del almacenamiento de energía de larga duración alcance los 9.500 millones de USD en 2035, impulsado por la reducción de los costes de las tecnologías de almacenamiento y por la creciente preocupación por la seguridad energética, que fomenta la adopción de sistemas de almacenamiento de varias horas y varios días a escala mundial.
    ¿Cuál es el tamaño actual del mercado de almacenamiento de energía de larga duración en 2026?
    Se prevé que el tamaño del mercado alcance los 3.900 millones de USD en 2026.
    ¿Cuál se prevé que sea el valor del segmento de almacenamiento mecánico en 2035?
    Se prevé que el segmento de almacenamiento mecánico supere los 8.500 millones de USD en 2035, respaldado por su fiabilidad probada, sus elevadas eficiencias de ciclo del 79–98 % y su idoneidad para aplicaciones de almacenamiento en red a gran escala y de varios días.
    ¿Cuál fue la valoración del mercado estadounidense de almacenamiento de energía de larga duración en 2025?
    El mercado estadounidense de almacenamiento de energía de larga duración alcanzó un valor de 813,2 millones de USD en 2025, respaldado por las inversiones federales del DOE, los programas de financiación estatales y el despliegue creciente de tecnologías LDES no basadas en litio en estados clave.
    ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento del segmento de duración de 8 a 24 horas entre 2026 y 2035?
    Se prevé que el segmento de duración de 8 a 24 horas registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 10 % hasta 2035, impulsado por el despliegue creciente de baterías de flujo avanzadas, sistemas de almacenamiento térmico y sistemas de aire comprimido para el equilibrio diario de la red.
    ¿Qué región lidera el mercado del almacenamiento de energía de larga duración?
    Asia-Pacífico es el mayor mercado, y China por sí sola concentra alrededor de 73,76 GW de nueva capacidad acumulada de almacenamiento de energía hasta finales de 2024, lo que representa más del 40 % del total mundial, impulsada por la rápida expansión de la energía solar y eólica y por los ambiciosos objetivos nacionales de despliegue de sistemas de almacenamiento.
    ¿Cuáles son las próximas tendencias del mercado del almacenamiento de energía de larga duración?
    Entre las principales tendencias se encuentran la diversificación de las tecnologías de almacenamiento, más allá del almacenamiento hidroeléctrico por bombeo, hacia las baterías de flujo, el almacenamiento de aire líquido y los sistemas de almacenamiento gravitacional; el creciente énfasis en el almacenamiento distribuido de energía y las microrredes; el aumento de las asociaciones de inversión público-privadas; y el avance de la tecnología de baterías de hierro-aire, capaz de proporcionar una descarga de 100 horas para reforzar la resiliencia durante varios días.
    ¿Quiénes son los principales actores del mercado del almacenamiento de energía de larga duración?
    Entre los principales actores se encuentran Sumitomo Electric, ESS Tech, EOS Energy Enterprise, Invinity Energy Systems, Energy Vault, MAN Energy Solutions, Highview Power, Primus Power, CMBlu Energy, Malta Inc., RheEnergise, QuantumScape, Form Energy, Alsym Energy, Ambri, VFlowTech, VoltStorage, MGA Thermal, Rondo Energy, Lina Energy, e-Zinc, GE Vernova, Enersys, LG Energy Solutions y Storelectric.

    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:  Ankit Gupta, Utkarsh Mahajan
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