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Mercado de almacenamiento con baterías de flujo redox Tamaño y Compartir 2025 - 2034

ID del informe: GMI14932
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Fecha de publicación: October 2025
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma

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Tamaño del mercado de almacenamiento con baterías de flujo redox

El tamaño del mercado mundial de almacenamiento con baterías de flujo redox ascendió a 6,300 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 9,400 millones de USD en 2025 a 97,300 millones de USD en 2034, a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 29,6 %, según Global Market Insights Inc.
 

Conclusiones clave del mercado de almacenamiento de baterías de flujo redox

Tamaño del mercado en 2024
$ 6,300 millones
Tamaño del mercado en 2025
$ 9,400 millones
Tamaño previsto del mercado en 2034
$ 97,300 millones
TCAC (2025–2034)
29,6%
Dominio regional
Mercado más grande
Asia-Pacífico
Región de mayor crecimiento
Norteamérica
Principales actores
  • Líder del mercado: Invinity Energy Systems lideró el mercado con una cuota superior al 13,5% en 2024.

  • Principales empresas: Las cinco principales empresas de este mercado son Invinity Energy Systems, Rongke Power, CellCube Energy Storage Systems, Avalon Battery, ViZn Energy Systems, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 40% en 2024.

Principales impulsores del mercado
  • Crecimiento del sector de las energías renovables
  • Marco regulatorio favorable
Oportunidad
  • Integración de energías renovables a escala de red
  • Apoyo a la infraestructura de carga de vehículos eléctricos
Retos
  • Preocupaciones en materia de seguridad

  • El aumento de las instalaciones solares y eólicas a escala mundial está impulsando la demanda de almacenamiento de energía de larga duración. Las baterías de flujo redox (RFB) ofrecen duraciones de descarga escalables (4–24 horas), lo que las hace ideales para gestionar la intermitencia de las energías renovables. Su capacidad para almacenar el excedente de energía y liberarlo durante los períodos de baja producción favorece la estabilidad de la red y mejora la fiabilidad de los sistemas de energías renovables.
     
  • Por ejemplo, en septiembre de 2025, BESSt, una empresa emergente con sede en Estados Unidos, presentó una batería de flujo redox de zinc y poliyoduro con una densidad energética de 320 Wh/L, 20 veces superior a la de los sistemas convencionales de vanadio. Desarrollada en colaboración con Pacific Northwest National Laboratory, la batería está diseñada para proyectos solares y proyectos híbridos de energías renovables. Su reducido espacio ocupado y sus capacidades de almacenamiento de larga duración la hacen ideal para la integración continua de energías renovables.
     
  • Los Gobiernos y las empresas de servicios públicos están invirtiendo en la modernización de las redes para incorporar fuentes de energía descentralizadas. Las RFB desempeñan un papel clave en estos esfuerzos al proporcionar soluciones de almacenamiento flexibles y modulares que permiten equilibrar la carga, regular la frecuencia y controlar la tensión. Su capacidad de descarga profunda y su larga vida útil en ciclos de carga las hacen adecuadas para las redes inteligentes modernas.
     
  • A diferencia de las baterías de ion-litio, las RFB desacoplan los componentes de potencia y energía, lo que permite dimensionarlos de forma independiente. Esto las hace ideales para aplicaciones que requieren almacenamiento durante varias horas, como la reducción de los picos de demanda y el desplazamiento de carga. A medida que los sistemas energéticos adoptan las energías renovables, aumenta la necesidad de períodos de almacenamiento de 8–12 horas, lo que posiciona a las RFB como una solución preferente.
     
  • Las RFB son intrínsecamente más seguras que las baterías de ion-litio debido a su bajo riesgo de fuga térmica e incendios químicos. Sus electrolitos son reciclables y no inflamables, en consonancia con los objetivos medioambientales y de sostenibilidad. Estas características las hacen atractivas para su implementación en zonas densamente pobladas o sensibles.
     
  • Sectores como la industria manufacturera, los centros de datos y la minería están adoptando RFB para el suministro eléctrico de respaldo y la gestión energética. Su fiabilidad, escalabilidad y capacidad para gestionar ciclos de descarga profunda las hacen adecuadas para operaciones críticas. Las instalaciones comerciales se benefician de la reducción de los costes energéticos y de la mejora de la calidad de la energía.
     
  • Políticas de apoyo como la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo de Estados Unidos (U.S. Infrastructure Investment and Jobs Act) y los créditos fiscales a la fabricación de la Sección 45X están acelerando la implementación de RFB. Estos incentivos reducen los costes de capital y promueven la fabricación nacional, lo que hace que las RFB sean más accesibles para las empresas de servicios públicos y los promotores privados.
     
  • Modelos de financiación innovadores, como el arrendamiento de vanadio, reducen los costes iniciales de los sistemas RFB. Este enfoque con un uso reducido de capital permite una adopción más amplia, especialmente en los mercados emergentes. También favorece los principios de la economía circular al promover la reutilización y el reciclaje de electrolitos.
     
  • Por ejemplo, en julio de 2025, Largo Physical Vanadium Corp. validó su modelo de arrendamiento mediante un proyecto de batería de flujo de 48 MWh en Texas. El acuerdo, suscrito en colaboración con Storion Energy y TerraFlow, permite el arrendamiento de electrolitos de vanadio, reduce los costes iniciales y acelera la comercialización. El proyecto de Bellville muestra cómo el arrendamiento transforma el vanadio almacenado en activos generadores de ingresos, al tiempo que respalda la resiliencia energética de Estados Unidos.
     

Tendencias del mercado de almacenamiento con baterías de flujo redox

Tamaño del mercado de almacenamiento con baterías de flujo redox, 2022-2034 (miles de millones de USD)
  • Las baterías de flujo redox (RFB) se están implementando cada vez más en formatos modulares y en contenedores, lo que simplifica la instalación y la escalabilidad. Estos sistemas plug and play son ideales para ubicaciones remotas o aisladas de la red y pueden ampliarse a medida que aumentan las necesidades energéticas. En 2024 se desplegaron más de 620 sistemas modulares en todo el mundo.
     
  • La investigación y el desarrollo (I+D) en curso están mejorando la eficiencia de las RFB, reduciendo los costes y ampliando las opciones de electrolitos más allá del vanadio. Las químicas de hierro-cromo y zinc-bromo están surgiendo como alternativas rentables. Estas innovaciones mejoran el rendimiento y amplían el potencial de aplicación.
     
  • Los esfuerzos mundiales para reducir las emisiones de carbono están impulsando la inversión en almacenamiento de energía limpia. Las RFB respaldan la descarbonización de las redes eléctricas al facilitar la integración de las energías renovables y reducir la dependencia de las centrales de generación de respaldo alimentadas con combustibles fósiles. Su larga vida útil y reciclabilidad contribuyen aún más a la sostenibilidad.
     
  • Por ejemplo, en julio de 2025, Sumitomo Electric obtuvo su tercer pedido de baterías de flujo redox para la ciudad de Kashiwazaki (Japón), como parte de su iniciativa de descarbonización. El nuevo sistema de 8,000 kWh se instalará en el parque deportivo de Nishiyama, donde se sumará a dos instalaciones de RFB existentes. Estos sistemas almacenan energía solar durante el día y la descargan durante los períodos de máxima demanda, mejorando el aprovechamiento de las energías renovables.
     
  • Las RFB basadas en vanadio se benefician de cadenas de suministro seguras, ya que muchos países cuentan con reservas nacionales de vanadio. Esto reduce la dependencia del litio y el cobalto importados, sujetos a riesgos geopolíticos. La resiliencia de la cadena de suministro se está convirtiendo en un factor clave en las decisiones sobre almacenamiento de energía.
     
  • Por ejemplo, en septiembre de 2025, Invinity Energy Systems anunció una alianza estratégica con un fabricante chino para asegurar el suministro de vanadio y reducir los costes. Esta medida favorece la integración vertical y mitiga los riesgos asociados a las cadenas de suministro de iones de litio, dominadas por un solo país. La alianza permite a Invinity ampliar la producción nacional de baterías de flujo redox de vanadio, reforzando la resiliencia energética y respaldando los objetivos de Estados Unidos para establecer cadenas de suministro de baterías seguras y diversificadas.
     
  • Las RFB están ganando terreno en regiones en desarrollo con redes eléctricas poco fiables y un elevado potencial de energías renovables. Los proyectos de microrredes respaldados por los Gobiernos y los programas de electrificación rural están implementando RFB para garantizar el acceso y la resiliencia energética.
     
  • A medida que aumenta la adopción de vehículos eléctricos, las RFB se utilizan para respaldar los centros de recarga. Su capacidad para suministrar energía estable durante períodos prolongados las hace ideales para amortiguar las cargas de la red y garantizar servicios de recarga ininterrumpidos.
     
  • El capital riesgo y las inversiones empresariales en empresas emergentes de baterías están impulsando la innovación en tecnologías semisólidas. Estos fondos respaldan la I+D, la producción piloto y la comercialización, acelerando la llegada al mercado. A medida que aumenta la confianza de los inversores, se destinan más recursos a ampliar las soluciones de baterías semisólidas.
     
  • Con el avance de las tecnologías de estado sólido y de litio-silicio, las baterías de estado semisólido están ganando atención como solución a corto plazo. Su naturaleza híbrida ofrece un equilibrio práctico entre rendimiento y facilidad de fabricación. A medida que se intensifica la competencia, las empresas están adoptando diseños semisólidos para mantenerse a la vanguardia de la innovación en baterías.
     
  • A modo de referencia, en octubre de 2025, HyperStrong integró baterías de flujo redox de vanadio en un centro de recarga de vehículos eléctricos de 100 MW/200 MWh en la provincia china de Yunnan. El sistema admite capacidades de formación de red y evita costosas actualizaciones de la red eléctrica. Este modelo de «almacenamiento + X» permite adaptar el almacenamiento de energía a las estaciones de recarga de vehículos eléctricos, las explotaciones mineras y los centros de datos. El enfoque de HyperStrong se está expandiendo por la región de Asia-Pacífico, ofreciendo almacenamiento escalable, seguro frente a incendios y de larga duración para infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos de alta demanda.
     

Análisis del mercado de almacenamiento con baterías de flujo redox

Cuota de ingresos del mercado de almacenamiento con baterías de flujo redox, por aplicación, 2024
  • Por aplicación, el sector se divide en desplazamiento temporal de la energía eléctrica, regulación de frecuencia, integración de energías renovables y otros. El segmento de desplazamiento temporal de la energía eléctrica representó alrededor del 35,8 % de la cuota de mercado en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 29,7 % hasta 2034.
     
  • El desplazamiento temporal de la energía eléctrica es una aplicación clave en la que las baterías de flujo redox (RFBs) destacan por su capacidad para almacenar energía durante los períodos de baja demanda y descargarla durante las horas punta. Esto ayuda a las empresas eléctricas a reducir la presión sobre la carga máxima y optimizar los precios de la energía. Por ejemplo, las baterías de flujo redox de vanadio se utilizan cada vez más en sistemas solares con almacenamiento para trasladar la generación solar del mediodía a la demanda vespertina. Su larga duración de descarga (de hasta 12 horas) y su capacidad para realizar ciclos profundos las hacen ideales para aplicaciones de desplazamiento temporal, especialmente en regiones con modelos de precios dinámicos y una elevada penetración de las energías renovables.
     
  • Las RFBs están ganando terreno en la regulación de frecuencia gracias a sus rápidos tiempos de respuesta y a su capacidad para mantener la estabilidad de la red. A diferencia de las baterías de iones de litio, las RFBs pueden realizar miles de ciclos sin una degradación significativa, lo que las hace adecuadas para el equilibrio continuo de la frecuencia. Las empresas eléctricas están implantando RFBs para gestionar las fluctuaciones de la red provocadas por las energías renovables intermitentes. Su diseño modular permite controlar con precisión la potencia de salida y facilita los ajustes de la frecuencia de la red en tiempo real.
     
  • La integración de las energías renovables es uno de los principales factores de crecimiento de las RFBs. A medida que las instalaciones solares y eólicas aumentan en todo el mundo, la necesidad de almacenamiento de larga duración para gestionar la intermitencia se vuelve fundamental. Las RFBs ofrecen una capacidad energética escalable y un rendimiento estable a lo largo del tiempo, lo que las hace ideales para suavizar la producción renovable y minimizar la reducción de generación. A modo ilustrativo, en 2024, más del 39 % de los nuevos proyectos a escala de empresa eléctrica en Asia utilizaron RFBs para el almacenamiento de energía solar y eólica. Su capacidad para desacoplar los componentes de potencia y energía permite diseñar soluciones adaptadas a diversas configuraciones de energías renovables, lo que contribuye a la fiabilidad de la red y a los objetivos de descarbonización.
     
  • Las RFBs se utilizan cada vez más para la nivelación de carga y la reducción de picos de demanda en entornos comerciales e industriales. Estas aplicaciones consisten en almacenar energía durante las horas valle y descargarla durante los períodos de máxima demanda para reducir la presión sobre la red y disminuir los costes de electricidad. La larga vida útil de los ciclos de las RFBs y su capacidad de descarga profunda las hacen ideales para los ciclos diarios en instalaciones con cargas energéticas variables. Los centros de datos, las plantas de fabricación y los hospitales están adoptando RFBs para gestionar los costes energéticos y garantizar la continuidad de las operaciones. Esta tendencia se ve respaldada por el aumento de las tarifas energéticas y de los cargos por demanda, especialmente en regiones con mercados eléctricos liberalizados.
     
  • Las RFBs son adecuadas para aplicaciones en microrredes y sistemas aislados gracias a su seguridad, escalabilidad y capacidad de almacenamiento de larga duración. En zonas rurales y remotas, las RFBs proporcionan respaldo fiable e integración de energías renovables sin los riesgos de incendio asociados a los sistemas de iones de litio. Los programas respaldados por los Gobiernos de Asia, África y América Latina están implantando RFBs en microrredes comunitarias para mejorar el acceso a la energía y la resiliencia. Su diseño modular permite una ampliación sencilla, y sus electrolitos reciclables se ajustan a los objetivos de sostenibilidad.
     
  • El respaldo de emergencia es una aplicación en crecimiento para las RFBs, especialmente en infraestructuras críticas como hospitales, centros de datos y bases militares. Su capacidad para suministrar energía constante durante períodos prolongados las hace ideales para la planificación de la resiliencia. A diferencia de los generadores diésel, las RFBs ofrecen soluciones de respaldo limpias, silenciosas y de bajo mantenimiento. Las empresas eléctricas también utilizan RFBs para apoyar la respuesta de emergencia durante interrupciones del suministro causadas por fenómenos meteorológicos extremos.
     
  • A medida que aumenta la adopción de vehículos eléctricos, las RFBs se integran en centros de carga de vehículos eléctricos para amortiguar las cargas de la red y garantizar un suministro eléctrico estable. Su descarga de larga duración y su escalabilidad modular las hacen adecuadas para estaciones de carga de alta demanda. En China y Europa, las RFBs se utilizan en modelos de «Storage + X» para respaldar la infraestructura de vehículos eléctricos sin necesidad de realizar costosas mejoras en la red. Estos sistemas ayudan a gestionar los picos de carga y a reducir la presión sobre los transformadores locales, lo que permite desplegar más rápidamente las redes de carga.
     
  • Las industrias con procesos de alto consumo energético están adoptando RFBs para optimizar el uso de la energía y reducir los costes operativos. Entre sus aplicaciones se incluyen el equilibrado de carga, la mejora de la calidad de la energía y la integración de energías renovables in situ. Los sectores minero, manufacturero y químico se benefician de la capacidad de las RFBs para soportar ciclos de descarga profunda y suministrar energía estable durante largos períodos. Su durabilidad y sus reducidos requisitos de mantenimiento las hacen rentables para operaciones continuas. A medida que se acelera la descarbonización industrial, las RFBs se perfilan como un elemento clave para facilitar las transiciones hacia energías limpias en los sectores pesados.
     
  • Las RFBs proporcionan un respaldo estable de tensión y frecuencia, lo que ayuda a mantener una calidad de energía constante. Su capacidad para responder rápidamente a las fluctuaciones y suministrar energía limpia las hace ideales para equipos sensibles. A medida que las industrias avanzan en su digitalización y aumenta la automatización, crece la demanda de un suministro eléctrico fiable. Gracias a su larga vida útil en ciclos y a su degradación mínima, las RFBs ofrecen una solución sostenible para mantener una energía de alta calidad en entornos eléctricos complejos.
     
  • Las RFBs se utilizan cada vez más para aplazar costosas mejoras de las infraestructuras de transmisión y distribución. Al instalar RFBs cerca de los centros de carga, las empresas eléctricas pueden gestionar localmente la demanda máxima, reduciendo la necesidad de construir nuevas subestaciones o líneas de transmisión. Esto resulta especialmente valioso en las zonas urbanas, donde la ampliación es costosa y presenta dificultades logísticas. La modularidad y las capacidades de larga duración de las RFBs permiten a las empresas eléctricas optimizar las inversiones en la red y, al mismo tiempo, mejorar la fiabilidad.

 

U.S. Redox Flow Battery Storage Market Size, 2022-2034 (USD Million)
  • Se prevé que el mercado estadounidense de almacenamiento con baterías de flujo redox alcance los 14,500 millones de USD en 2034, impulsado por un sólido marco normativo que prioriza la resiliencia energética, la descarbonización y la innovación nacional. Estas políticas fomentan que las empresas emergentes y los laboratorios nacionales desarrollen químicas avanzadas y sistemas escalables. Además, la creciente vulnerabilidad de la red eléctrica estadounidense a las interrupciones provocadas por el clima está impulsando la demanda de soluciones de almacenamiento seguras y de larga duración, como las RFBs, que ofrecen ciclos profundos, modularidad y un funcionamiento seguro frente a incendios, características ideales para las infraestructuras críticas y la integración de energías renovables.
     
  • El mercado norteamericano de baterías de flujo redox está impulsado por el apoyo normativo, la modernización de la red y la integración de energías renovables. Por ejemplo, el Departamento de Energía de Estados Unidos destinó 2,500 millones de USD a la fabricación y el reciclaje de baterías en el marco de la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo. Canadá y México también están invirtiendo en almacenamiento de larga duración para apoyar la descarbonización. Los modelos de arrendamiento de vanadio y los créditos de la Sección 45X reducen las barreras de entrada. La Orden 841 de la FERC permite acumular ingresos para los activos de almacenamiento. Los usuarios industriales y las empresas eléctricas están adoptando RFBs para el suministro eléctrico de respaldo y la reducción de los picos de demanda. El énfasis de la región en la seguridad energética y la resiliencia de la cadena de suministro respalda el crecimiento continuo.
     
  • El mercado europeo de almacenamiento con baterías de flujo redox se está expandiendo rápidamente debido a los ambiciosos objetivos de descarbonización y a las preocupaciones relacionadas con la seguridad energética.Países como Alemania, Francia y el Reino Unido están implementando baterías de flujo redox de vanadio para equilibrar las energías renovables intermitentes. Las estrictas normativas medioambientales favorecen tecnologías no inflamables y reciclables como las baterías de flujo redox (RFB). La investigación y desarrollo (I+D) respaldada por los Gobiernos y los proyectos piloto están mejorando la eficiencia y reduciendo los costes. La infraestructura de red obsoleta de Europa se está modernizando mediante sistemas de almacenamiento de larga duración, y las RFB son fundamentales para esta transición.
     
  • Alemania y Francia lideran la adopción de RFB en Europa mediante programas nacionales de transición energética. La Energiewende de Alemania y las iniciativas REPowerEU de Francia priorizan la estabilidad de la red y la integración de las energías renovables. Las RFB se están implementando en parques solares y eólicos para gestionar la variabilidad y reducir los vertidos de energía renovable. Fabricantes locales como Invinity y Enerox están ampliando la producción. Las instituciones de investigación están mejorando la durabilidad de las membranas y la eficiencia de los electrolitos. Estos países también están invirtiendo en modelos de economía circular, ya que las RFB ofrecen componentes reciclables y una larga vida útil.
     
  • El Reino Unido está emergiendo como un centro de innovación e implementación de RFB. Invinity Energy Systems, con sede en Escocia, lidera los despliegues comerciales de baterías de flujo redox de vanadio. La Estrategia de Cero Emisiones Netas del Gobierno del Reino Unido incluye financiación para tecnologías de almacenamiento de larga duración. Las RFB se están integrando en centros de carga de vehículos eléctricos, parques solares y microrredes municipales. Su seguridad y escalabilidad las hacen ideales para aplicaciones urbanas. Universidades y empresas emergentes están colaborando en químicas híbridas y diseños modulares.
     
  • Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento para las RFB, impulsada por las enormes inversiones en energías renovables y la escala de fabricación. China lidera la producción de vanadio y el despliegue de baterías de flujo, con proyectos como el sistema de 100 MW de Dalian Rongke. Japón y Corea del Sur están invirtiendo en I+D y despliegues comerciales. Australia está llevando a cabo proyectos piloto de RFB en microrredes solares y operaciones mineras. Los incentivos gubernamentales, la modernización de la red y la demanda industrial están impulsando el crecimiento.
     
  • Los Gobiernos de China y Corea del Sur apoyan activamente la comercialización de baterías semisólidas mediante subvenciones, proyectos piloto y políticas industriales. Estos esfuerzos aceleran la preparación del mercado y la competitividad global.
     
  • China y la India están impulsando la adopción de RFB mediante estrategias energéticas nacionales. El XIV Plan Quinquenal de China incluye objetivos de almacenamiento a gran escala, con baterías de flujo de vanadio implementadas en parques eólicos y solares. La India está estudiando el uso de RFB para la electrificación rural y el equilibrio de la red. La fabricación nacional y las reservas de vanadio respaldan un despliegue rentable. Empresas chinas como Rongke Power y VRB Energy están ampliando la producción y exportando sistemas. La iniciativa Make in India de la India apoya el ensamblaje local y la I+D. Ambos países están integrando las RFB en infraestructuras de redes inteligentes y de carga de vehículos eléctricos, abordando la intermitencia y mejorando el acceso a la energía.
     
  • Los mercados emergentes de Oriente Medio, África y Sudamérica están adoptando RFB para mejorar el acceso a la energía y la estabilidad de la red. Tdafoq Energy, de Arabia Saudí, se asoció con Delectrik Systems para construir una planta de baterías de flujo de vanadio a escala de GWh. Sudáfrica está invirtiendo en el procesamiento de vanadio y el ensamblaje local. Brasil y Chile están implementando RFB en microrredes solares y zonas industriales. Estas regiones se benefician de la abundancia de recursos solares y de la creciente demanda de energía de respaldo limpia. Las alianzas internacionales y los proyectos financiados por donantes están acelerando la adopción. Las RFB ofrecen soluciones seguras, escalables y sostenibles para aplicaciones aisladas de la red y a escala de servicios públicos.
     

Cuota de mercado del almacenamiento en baterías de flujo redox

  • Las cinco principales empresas del sector del almacenamiento en baterías de flujo redox son Invinity Energy Systems, Rongke Power, CellCube Energy Storage Systems, Avalon Battery y ViZn Energy Systems, que representaron aproximadamente el 40 % del mercado en 2024.
     
  • ViZn Energy Systems ofrece soluciones de almacenamiento de energía seguras, no tóxicas y reciclables para aplicaciones de servicios públicos, comerciales, industriales y microrredes. Las baterías de ViZn’s proporcionan servicios tanto de alta potencia como de larga duración, con un diseño robusto para 20 años y una degradación mínima a lo largo de ciclos completos de carga. Sus sistemas están diseñados para entornos extremos y ofrecen un retorno de la inversión superior mediante múltiples fuentes de ingresos. El compromiso de ViZn’s con la seguridad, la fiabilidad y la sostenibilidad la posiciona como un actor clave en el mercado del almacenamiento de energía de larga duración.
     
  • Invinity Energy Systems es un líder mundial en tecnología de baterías de flujo redox de vanadio (VRFB). Con sede en Londres, la empresa fabrica sistemas modulares de categoría utility optimizados para el almacenamiento de larga duración. Su principal línea de productos, Endurium™, admite proyectos de hasta más de 500 MWh, con una vida útil de los activos superior a 30 años y cero degradación. Las baterías de Invinity no son inflamables, son totalmente reciclables y resultan idóneas para la integración de energías renovables a escala de red. Con instalaciones de fabricación en Escocia y Canadá, así como alianzas estratégicas, entre ellas con Siemens Gamesa, Invinity impulsa la transición hacia una energía limpia disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
     

Empresas del mercado de almacenamiento con baterías de flujo redox

  • Rongke Power había registrado más de 3,5 GWh de instalaciones a escala mundial a mediados de 2025. La empresa es un desarrollador líder de baterías de flujo redox de vanadio (VRFB), con sede en Dalian, China. Con más de 500 patentes y una capacidad de producción anual de 1 GW, Rongke Power suministra sistemas de almacenamiento de energía a escala de servicios públicos para la estabilización de la red y la integración de energías renovables. Su reciente proyecto de 100 MW/400 MWh en el noroeste de China y su despliegue estratégico en Irlanda del Norte ponen de manifiesto su alcance mundial. El diseño de electrolito acuoso y no inflamable de Rongke’s garantiza la seguridad y la longevidad, mientras que su modelo de integración vertical facilita el despliegue masivo en Asia, Europa y Oriente Medio.
     
  • Everflow opera bajo el grupo SCHMID y ha desplegado sistemas escalables de baterías de flujo redox de vanadio en Europa y Asia. Fundada en 2015 y con sede en Freudenstadt, Alemania, Everflow está especializada en soluciones de almacenamiento estacionario de energía para los sectores de las telecomunicaciones, comercial y de servicios públicos. Su cartera incluye contenedores modulares, sistemas integrados en edificios e instalaciones de varios MWh. El electrolito acuoso de Everflow ofrece ciclos ilimitados, capacidad de descarga profunda y riesgo nulo de incendio. Respaldada por la experiencia industrial de SCHMID y su presencia mundial en fabricación, Everflow impulsa tecnologías de almacenamiento seguras, reciclables y de larga duración. Los despliegues estratégicos en centros de carga de vehículos eléctricos y redes eléctricas vecinales posicionan a Everflow como un facilitador clave de la infraestructura energética descentralizada.
     
  • CellCube Energy Storage Systems ha desplegado más de 130 unidades de baterías de flujo de vanadio en todo el mundo. Con sede en Austria y bajo la gestión de Enerox GmbH, CellCube ofrece soluciones escalables de almacenamiento de larga duración para los sectores comercial, industrial y de servicios públicos. Sus sistemas proporcionan hasta 24 horas de energía, con más de 20,000 ciclos y cero degradación. En 2024, CellCube obtuvo 19 millones de USD en financiación federal estadounidense para proyectos de microrredes militares. El diseño modular de la empresa, la supervisión en tiempo real y su modelo de servicio llave en mano la convierten en una opción idónea para la integración de energías renovables y la estabilidad de la red. Con operaciones en Europa y Norteamérica, CellCube es un actor clave en el almacenamiento sostenible de energía.
     

Los principales actores que operan en el mercado del almacenamiento con baterías de flujo redox son:
 

  • Avalon Battery
  • CellCube Energy Storage Systems
  • Elestor
  • ESS
  • Everflow
  • Invinity Energy Systems
  • Largo
  • Primus Power
  • Rongke Power
  • Sumitomo Electric
  • ViZn Energy Systems
  • Voltstorage
  • VRB Energy
     

Noticias del sector del almacenamiento con baterías de flujo redox

  • En febrero de 2025, Largo Clean Energy Corp. y Stryten Critical E-Storage completaron con éxito la constitución de Storion Energy, una empresa conjunta destinada a desarrollar baterías de flujo de vanadio para el almacenamiento de energía de larga duración. Storion Energy combinará el acceso de Largo al vanadio procedente de su mina en Brasil con la producción de electrolitos de Stryten en Estados Unidos, creando una cadena de suministro integrada verticalmente para baterías de flujo redox de vanadio (VRFB).
     
  • En octubre de 2024, VRB Energy inició las obras de una nueva base industrial para el almacenamiento de energía mediante baterías de flujo de vanadio, con el ambicioso objetivo de producir una capacidad de 3 GWh. Esta instalación a gran escala se centrará en la fabricación de baterías de flujo redox de vanadio (VRFB), diseñadas para respaldar aplicaciones de almacenamiento de energía a escala de red. El proyecto supone un avance importante en los esfuerzos de VRB Energy por ampliar su presencia en los mercados de energías renovables y almacenamiento de energía.
     
  • En octubre de 2024, CellCube Inc. recibió una financiación de 19 millones de USD para un sistema de baterías de flujo redox de vanadio (VRFB) a escala de megavatios, concedida por la Unidad de Innovación del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DIU). Esta financiación respaldará el desarrollo y el despliegue de un sistema de almacenamiento de energía a gran escala, diseñado para mejorar la integración de las energías renovables en la red. Se prevé que el sistema ofrezca un almacenamiento de energía fiable y de larga duración, esencial para estabilizar las redes abastecidas por fuentes renovables intermitentes como la solar y la eólica.
     
  • En septiembre de 2024, ESS Inc. se asoció con Energy Storage Industries (ESI) para establecer una planta de fabricación en Maryborough, Queensland, Australia, que producirá soluciones de almacenamiento de energía de larga duración mediante tecnología de baterías de flujo de hierro. El proyecto tiene como objetivo crear una capacidad anual de almacenamiento de energía de 3,2 GWh, con un objetivo inicial de 1,6 GWh para 2026 y una ampliación hasta 3,2 GWh para 2029.
     

El informe de investigación sobre el mercado de almacenamiento con baterías de flujo redox ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de volumen (MW) e ingresos (millones de USD) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por aplicación

  • Desplazamiento temporal de la energía eléctrica
  • Regulación de frecuencia
  • Integración de energías renovables
  • Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

  • América del Norte
    • Estados Unidos
    • Canadá
    • México 
  • Europa
    • Reino Unido
    • Francia
    • Alemania
    • Italia
    • Rusia
    • España
  • Asia-Pacífico
    • China
    • Australia
    • India
    • Japón
    • Corea del Sur
  • Resto del mundo

 

Autores:  Ankit Gupta , Vinayak Shukla

Preguntas frecuentes(FAQ):

¿Cuál es el tamaño del mercado del almacenamiento con baterías de flujo redox en 2024?
El mercado de almacenamiento mediante baterías de flujo redox alcanzó un valor de 6,300 millones de dólares (USD) en 2024, impulsado por la rápida integración de las energías renovables y la creciente demanda de soluciones de almacenamiento de energía de larga duración.
¿Cuál se prevé que sea el tamaño del mercado de la industria del almacenamiento mediante baterías de flujo redox en 2034?
Se prevé que el mercado mundial alcance los 97,300 millones de USD para 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 29,6 %, impulsado por la adopción en la integración de energías renovables a escala de red y la gestión energética industrial.
¿Cuál se prevé que sea el tamaño del mercado en 2025?
Se prevé que el tamaño del mercado alcance los 9,400 millones de USD en 2025.
¿Qué segmento de aplicación registró la mayor cuota de mercado en 2024?
El segmento de desplazamiento temporal de la energía eléctrica lideró el mercado con una cuota aproximada del 35,8 % en 2024, ya que las compañías eléctricas utilizaron baterías de flujo redox para gestionar las cargas punta y optimizar los precios de la energía.
¿Qué región se prevé que crezca más rápidamente hasta 2034?
El mercado estadounidense de baterías de flujo redox alcanzará los 14,500 millones de dólares (USD) para 2034, respaldado por políticas firmes que favorecen la resiliencia energética, la descarbonización y la innovación avanzada en baterías.
¿Cuáles son las próximas tendencias en el mercado del almacenamiento mediante baterías de flujo redox?
Entre las principales tendencias se encuentran los modelos de arrendamiento de vanadio, los sistemas modulares en contenedores, las químicas híbridas, como la de zinc-bromo, y la integración en centros de carga de vehículos eléctricos y redes eléctricas inteligentes.
¿Quiénes son los principales actores del mercado de almacenamiento mediante baterías de flujo redox?
Los principales actores incluyen Invinity Energy Systems, Rongke Power, CellCube Energy Storage Systems, Avalon Battery y ViZn Energy Systems, que en conjunto representaron alrededor del 40 % del mercado en 2024.

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, Vinayak Shukla
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