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Mercado de captación de energía térmica Tamaño y Compartir 2025 - 2034

ID del informe: GMI11926
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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 aprovechamiento de energía térmica

Según un estudio reciente de Global Market Insights Inc., se estimó que el mercado mundial de aprovechamiento de energía térmica alcanzó un valor de 163,1 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 169,7 millones de USD en 2025 a 353,4 millones de USD en 2034, a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,5%.
 

Conclusiones clave del mercado de captación de energía térmica

Tamaño del mercado en 2024
$ 163,1 millones
Tamaño del mercado en 2025
$ 169,7 millones
Tamaño previsto del mercado en 2034
$ 353,4 millones
TCAC (2025–2034)
8,5%
Dominio regional
Mercado más grande
Norteamérica
Región de mayor crecimiento
Asia-Pacífico
Principales actores
  • Líder del mercado: ABB lideró con más del 7% de cuota de mercado en 2024.

  • Principales actores: Los cinco principales actores de este mercado son ABB, Texas Instruments, Honeywell International, STMicroelectronics, TDK Corporation, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 25% en 2024.

Principales impulsores del mercado
  • Aumento de la demanda de soluciones de energía renovable
  • Avances en materiales y tecnología termoeléctricos
Oportunidad
  • Integración con el IoT y las infraestructuras inteligentes
  • Expansión hacia dispositivos ponibles y biomédicos
Retos
  • Falta de conocimiento general y eficiencia limitada de los productos

  • El aumento de las estrategias de industrialización para integrar la recuperación térmica, junto con unas iniciativas favorables de energía limpia que impulsan los proyectos térmicos locales, está reforzando la dinámica del sector. La Hoja de Ruta para la Descarbonización Industrial del Departamento de Energía de Estados Unidos identifica los sistemas de energía térmica como elementos críticos para alcanzar emisiones netas cero en la fabricación. Dado que más del 30% de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía en Estados Unidos proceden de la industria, la hoja de ruta hace hincapié en la recuperación del calor residual y la intensificación térmica como palancas clave.
     
  • Por ejemplo, en 2024, el DOE amplió sus modelos para incluir los sectores de la pasta de papel y el papel, integrando el aprovechamiento térmico en estrategias de descarbonización más amplias. Este enfoque sistémico refleja un cambio de las mejoras incrementales a soluciones térmicas transformadoras, lo que sitúa el aprovechamiento de energía térmica como una tecnología fundamental para la sostenibilidad industrial.
     
  • La creciente importancia otorgada a diversos proyectos de eficiencia térmica a escala comunitaria demuestra el aumento del apoyo federal al aprovechamiento térmico como solución práctica, viable y desplegable de energía limpia. Por ejemplo, en octubre de 2023, el Departamento de Energía de Estados Unidos concedió 30 millones de USD en subvenciones para energía limpia a 28 Gobiernos estatales, locales y tribales en el marco del Programa de Subvenciones Globales para la Eficiencia Energética y la Conservación.
     
  • Varios beneficiarios, entre ellos Alaska e Idaho, destinaron fondos a mejoras de la eficiencia térmica en edificios públicos y viviendas. Estas iniciativas incluyen la instalación de bombas de calor y trabajos de acondicionamiento que aprovechan el calor ambiental y residual. Estas iniciativas reforzarán la integración de las energías renovables en diversas tecnologías de aprovechamiento y, por tanto, contribuirán al crecimiento del mercado de aprovechamiento de energía térmica.
     
  • Las colaboraciones entre universidades, laboratorios de investigación y empresas privadas están acelerando el desarrollo y la comercialización de tecnologías de aprovechamiento de energía térmica. Las instituciones académicas aportan una sólida experiencia en ciencia de los materiales y termodinámica, mientras que los socios industriales contribuyen con conocimientos prácticos y financiación. Además, las empresas conjuntas y los proyectos piloto están ayudando a reducir la distancia entre la innovación a escala de laboratorio y las soluciones listas para el mercado.
     
  • Los sectores aeroespacial y de defensa también están aprovechando cada vez más la energía térmica en aplicaciones críticas para las misiones, en las que la fiabilidad y la autonomía son esenciales. Los satélites, los vehículos aéreos no tripulados (UAV) y los sistemas de vigilancia remota suelen operar en entornos con acceso limitado a fuentes de energía convencionales. Los dispositivos de aprovechamiento térmico pueden utilizar las diferencias de temperatura en el espacio o en condiciones de gran altitud para generar electricidad.
     
  • El crecimiento de la computación en el borde y de los sistemas descentralizados en la automatización industrial y las ciudades inteligentes está aumentando la necesidad de fuentes de energía localizadas y fiables, incluidas las renovables, lo que está impulsando el crecimiento del mercado. Como referencia, en abril de 2024, el Departamento del Interior de Estados Unidos anunció que había superado su objetivo de autorizar 25 gigavatios de proyectos de energía limpia en terrenos públicos, incluidas instalaciones geotérmicas que implican intrínsecamente el aprovechamiento de energía térmica.
     

Tendencias del mercado de aprovechamiento de energía térmica

  • La proliferación de dispositivos del IoT en infraestructuras industriales, agrícolas y urbanas está impulsando el interés por las soluciones autónomas de suministro eléctrico. La captación de energía térmica ofrece una alternativa convincente a las baterías, especialmente en entornos donde el mantenimiento resulta complicado. A medida que se expanden las redes del IoT, la necesidad de fuentes de energía sostenibles y sin mantenimiento adquiere una importancia cada vez mayor, lo que posiciona la captación térmica como una solución práctica.
     
  • Los avances en ciencia de materiales están mejorando significativamente la eficiencia y la escalabilidad de los dispositivos de captación de energía térmica. Las innovaciones en compuestos termoeléctricos nanoestructurados, como el telururo de bismuto y los skutterudites, permiten una mejor conversión de calor en electricidad con gradientes de temperatura más bajos. Estos materiales se están integrando en sustratos flexibles, lo que permite utilizarlos en dispositivos electrónicos portátiles y superficies curvas.
     
  • Las industrias reconocen cada vez más el valor de captar y reutilizar el calor residual generado durante los procesos de fabricación. En sectores como la producción de acero, cemento y productos químicos, se pierden enormes cantidades de energía térmica en el medio ambiente. Mediante la implementación de dispositivos de captación de energía térmica, las empresas pueden convertir este exceso de calor en electricidad para alimentar sistemas auxiliares o devolverla a la red.
     
  • Por ejemplo, la Oficina de Fabricación Avanzada del DOE sigue destacando la recuperación del calor residual como una de las principales oportunidades para ahorrar energía en la industria. Diversas tecnologías, como los expansores scroll para ciclos Rankine orgánicos y los intercambiadores de calor basados en polímeros, están registrando una tendencia prometedora en la conversión del calor residual de grado medio en energía utilizable.
     
  • La tendencia hacia dispositivos electrónicos más pequeños y eficientes está abriendo nuevas vías para la captación de energía térmica. Dispositivos como los monitores portátiles de salud, los textiles inteligentes y los sensores médicos implantables requieren fuentes de energía compactas y de bajo consumo. Los dispositivos de captación térmica, especialmente los integrados con materiales termoeléctricos flexibles, son adecuados para estas aplicaciones. Por ejemplo, un parche portátil que monitoriza la temperatura corporal puede generar simultáneamente energía a partir del calor de la piel.
     
  • Los Gobiernos y los organismos reguladores exigen cada vez más prácticas energéticamente eficientes y objetivos de reducción de emisiones de carbono en distintos sectores. Estas políticas están animando a las empresas a explorar fuentes de energía alternativas, incluida la captación térmica, para cumplir los requisitos normativos. Por ejemplo, los códigos de edificación de algunas regiones incentivan actualmente el uso de sistemas de recuperación de energía en las instalaciones de HVAC.
     
  • El consorcio Stor4Build del DOE, activo en 2024, respalda las innovaciones en almacenamiento de energía térmica (TES) destinadas a regular la temperatura interior sin convertir la energía térmica en electricidad. Dado que más del 45 % de la electricidad de los edificios se utiliza con fines térmicos, el TES ofrece una vía directa hacia la descarbonización. Las empresas de servicios públicos y los propietarios de edificios europeos están colaborando en evaluaciones sobre el terreno del TES, validando su función en la mejora del confort, la resiliencia y la flexibilidad de la red en todo el continente.
     

Análisis del mercado de captación de energía térmica

Tamaño del mercado de captación de energía térmica por componente, 2022–2034 (millones de USD)
  • Por componentes, el mercado se segmenta en transductores de captación de energía, circuitos integrados de gestión de energía (PMIC) y otros. Los transductores de captación de energía lideraron el mercado, con alrededor del 44,7 % de la cuota de mercado en 2024, y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,6 % hasta 2034.
     
  • El cambio hacia materiales termoeléctricos flexibles y ponibles está transformando la aplicación de la captación de energía térmica en dispositivos ponibles y biomédicos. Los módulos rígidos tradicionales están siendo sustituidos por materiales de película delgada y basados en polímeros que se adaptan a los contornos corporales o a superficies curvas. Esto permite su integración en textiles inteligentes, dispositivos de seguimiento de la actividad física e incluso sensores implantables.
     
  • Por ejemplo, en agosto de 2025, investigadores de la Atlantic Technological University (ATU) desarrollaron un método para imprimir en 3D polímeros de captación de energía sobre textiles, lo que permite fabricar dispositivos electrónicos ponibles duraderos, lavables y autoalimentados para aplicaciones reales. Esto permitirá superar los retos asociados al procesamiento a alta temperatura y a la débil unión interfacial entre polímeros y tejidos, abriendo nuevas posibilidades para los sistemas de captación de energía ponibles de próxima generación.
     
  • Los transductores de captación de energía se diseñan cada vez más para funcionar conjuntamente con otras tecnologías de captación, incluidos los sistemas piezoeléctricos y fotovoltaicos, con el fin de crear plataformas energéticas híbridas. Este enfoque multimodal garantiza una disponibilidad de energía más constante, especialmente en entornos donde los gradientes térmicos fluctúan. Esta tendencia hacia la integración está orientando el diseño de los transductores hacia la modularidad y la interoperabilidad.
     
  • Por ejemplo, en agosto de 2025, en el SUNY Polytechnic Institute de Nueva York, la investigación titulada "Película avanzada microestructurada de BaTiO3 incrustado en PVDF-HFP/PEO para mejorar la interfaz triboeléctrica en la generación y detección autosuficientes de energía" presentó un nuevo material híbrido que mejora significativamente la eficiencia de los dispositivos nanogeneradores triboeléctricos, que convierten el movimiento mecánico ambiental en energía eléctrica utilizable.
     
  • La industria de los circuitos integrados de gestión de potencia (PMIC) crecerá a una tasa del 8,8% hasta 2034, impulsada por la creciente optimización del diseño para un consumo de energía ultrabajo y por el aumento de la gestión inteligente del enrutamiento y el almacenamiento de energía. Los PMIC de los sistemas de captación de energía térmica se están optimizando para funcionar con un consumo de energía ultrabajo y adaptarse a la modesta producción energética de los transductores termoeléctricos.
     
  • Estos circuitos ya pueden funcionar con tensiones de entrada de tan solo decenas de milivoltios, lo que garantiza que incluso las diferencias de temperatura mínimas puedan aprovecharse eficazmente para la captación de energía. Esto es especialmente importante para los dispositivos del Internet de las cosas (IoT) y las redes de sensores, donde la disponibilidad de energía es intermitente. Esta tendencia refleja un impulso más amplio hacia la autonomía energética en la electrónica de bajo consumo.
     
  • Por ejemplo, empresas como e-peas han introducido PMIC como el AEM20940, capaces de iniciar su funcionamiento en frío con una tensión de entrada de tan solo 100 mV, lo que los hace ideales para fuentes térmicas de baja potencia. Estos PMIC se utilizan en sensores inalámbricos y dispositivos IoT donde la energía disponible es mínima.
     
  • Además, el PMIC AEM13920 de e-peas admite la captación de energía de dos fuentes e incluye funciones como la monitorización de la potencia media, la protección térmica y el control I²C para el enrutamiento dinámico de la energía entre el almacenamiento y la carga. Esto permite una distribución más inteligente de la energía en dispositivos como mandos a distancia e interruptores inteligentes.
     
Cuota de ingresos del mercado de captación de energía térmica por uso final, 2024
  • Por uso final, el mercado de captación de energía térmica se segmenta en redes de sensores inalámbricos, electrónica de consumo, automatización de edificios, automoción y otros. El segmento de automatización de edificios registró una cuota de mercado del 37,9% en 2024 y crecerá a una TCAC del 8,4% hasta 2034.
     
  • La creciente adopción del almacenamiento térmico para optimizar los sistemas HVAC, junto con el uso cada vez mayor de materiales transparentes de aislamiento térmico, impulsará el crecimiento del sector. Además, el cumplimiento de las normativas sobre emisiones, incluida la política alemana de 2024, que establece la tarificación del carbono en la construcción, fomenta la captación de energía térmica en la automatización de edificios para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones. Esto respalda la integración de sistemas termoeléctricos en los controles de HVAC y de iluminación.
     
  • El sector de las redes inalámbricas crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,6% hasta 2034, impulsado por el creciente uso de equipos inalámbricos en despliegues a escala de servicios públicos en edificios, así como por la mejora de la seguridad y la eficiencia del espectro. Por ejemplo, en junio de 2024, Massachusetts puso en marcha redes de energía térmica basadas en energía geotérmica que suministran energía a sensores instalados en bloques residenciales.
     
  • El sector de la electrónica de consumo crecerá a una tasa del 8,7% hasta 2034. El crecimiento del sector está impulsado por el aumento de la inversión en la industria de la electrónica de consumo, junto con la creciente innovación en indicadores de energía térmica, lo que afecta directamente al crecimiento del mercado a escala mundial. Por ejemplo, en mayo de 2025, SMK Electronics presentó el módulo de batería de botón SCPS, que sustituye las baterías CR2032 mediante la captación de energía térmica y cinética, lo que permite el funcionamiento prolongado de dispositivos ponibles y rastreadores sin necesidad de cambiar las baterías.
     
  • El sector de la automoción crecerá a una TCAC del 9,9% hasta 2034, debido a la creciente integración de la recuperación del calor residual mediante generadores termoeléctricos, junto con el aumento de las inversiones en sistemas de recuperación de energía cinética (KERS) para la captación de energía en automóviles, lo que impulsará aún más la dinámica del sector en todo el mundo.
     
  • Los materiales piezoeléctricos se están integrando en las suspensiones y los neumáticos de los vehículos para captar la energía de las vibraciones de la carretera. Estos sistemas alimentan los dispositivos electrónicos auxiliares y reducen la carga de la batería principal, lo que a su vez impulsará el panorama del sector durante el período de previsión.
     
  • Por ejemplo, en octubre de 2024, el Departamento de Energía de Estados Unidos (U.S. DOE) anunció inversiones de casi 85 millones de USD para acelerar la fabricación de bombas de calor eléctricas, lo que contribuirá a reducir el consumo de energía y las emisiones nocivas de gases de efecto invernadero. Esto, a su vez, contribuirá al desarrollo de materiales utilizados para captar energía en todo el país.
     
Tamaño del mercado estadounidense de recolección de energía térmica, 2022–2034 (millones de USD)
  • Estados Unidos lideró el mercado de recolección de energía térmica de América del Norte, con una cuota de alrededor del 76% en 2024 y unos ingresos de 44,4 millones de USD. El aumento continuo y exponencial de las iniciativas de descarbonización industrial, junto con el incremento de la inversión del sector privado en sistemas de energía térmica (TES), está favoreciendo el crecimiento del sector en toda la región.
     
  • Por ejemplo, en 2024, el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció más de 6,000 millones de USD para proyectos de descarbonización industrial, incluidos sistemas de recolección de energía térmica destinados a reducir la dependencia de los combustibles fósiles en la industria manufacturera. Además, Grid Storage Launchpad del DOE, puesto en marcha en agosto de 2024, respalda las tecnologías de almacenamiento de energía térmica para mejorar la resiliencia de la red y gestionar los picos de demanda en los distintos estados.
     
  • El mercado europeo de recolección de energía térmica registrará una TCAC del 8,3% hasta 2034. Las actualizaciones normativas y de las políticas están endureciendo los requisitos para integrar el calor residual y la reutilización del calor de baja temperatura en los sistemas urbanos e industriales, lo que incrementa la demanda de captación térmica y conversión de calor en electricidad. La Directiva revisada de eficiencia energética y las orientaciones relacionadas de la UE promueven la incorporación progresiva del calor residual en el suministro de calefacción y refrigeración, creando señales de demanda más claras para los proyectos termoeléctricos y de recuperación de calor.
     
  • El mercado de aprovechamiento de energía térmica de Asia-Pacífico alcanzará los 89 millones de USD en 2034. La creciente integración de las ciudades inteligentes, junto con el aumento de la demanda de productos electrónicos de consumo, reforzará las perspectivas del sector a largo plazo. China y Corea del Sur están integrando el aprovechamiento térmico en las infraestructuras de las ciudades inteligentes, proporcionando energía a sensores del IoT y microrredes mediante el calor ambiental de los entornos urbanos.
     
  • El mercado de aprovechamiento de energía térmica de Oriente Medio y África crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,5% en 2034. Las grandes empresas energéticas y los operadores nacionales están adoptando la captura y conversión del calor residual industrial como parte de sus programas de descarbonización y eficiencia. Las declaraciones corporativas sobre sostenibilidad muestran proyectos operativos que convierten el calor de turbinas y procesos en vapor o electricidad, lo que impulsa el interés por el aprovechamiento térmico a gran escala.
     
  • Por ejemplo, el parque solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum de Dubái incluye el mayor sistema de almacenamiento de energía térmica del mundo (6,000 MWh), lo que contribuye a la estabilidad de la red y al uso de energía durante la noche. Además, el proyecto NEOM de Arabia Saudí combina energía solar y eólica con sistemas de energía térmica para producir hidrógeno verde, reduciendo las emisiones de CO2 en 5 millones de toneladas métricas al año.
     
  • El mercado de aprovechamiento de energía térmica de América Latina crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,7% en 2034. Las empresas latinoamericanas de agrotecnología utilizan sensores alimentados mediante energía térmica para supervisar el suelo y los cultivos, lo que permite operar sin baterías en zonas agrícolas remotas. Además, en Argentina se están implementando sistemas de aprovechamiento térmico junto con plantas solares y de biomasa para capturar el calor residual y mejorar la eficiencia de conversión energética.
     

Cuota de mercado del aprovechamiento de energía térmica

  • Las cinco principales empresas del sector de aprovechamiento de energía térmica —ABB, STMicroelectronics, Texas Instruments, Honeywell International y TDK Corporation— representaron más del 25% de la cuota de mercado en 2024. TDK, a través de su división InvenSense, se centra en el aprovechamiento de energía basado en sensores, incluidas las fuentes térmicas y vibratorias. La empresa está ampliando su presencia en dispositivos ponibles, dispositivos móviles y el IoT industrial mediante módulos termoeléctricos compactos.
     
  • Texas Instruments ofrece una sólida cartera de circuitos integrados de gestión de energía (PMIC) para el aprovechamiento energético y componentes compatibles con sistemas termoeléctricos. Su enfoque en el diseño de ultra bajo consumo y en plataformas de referencia escalables la convierte en un proveedor preferente para la electrónica industrial y de consumo. La ventaja competitiva de TI se deriva de su profunda integración con los ecosistemas del IoT y de sus sólidos canales de distribución.
     

Empresas del mercado de aprovechamiento de energía térmica

Los principales actores que operan en el sector de aprovechamiento de energía térmica son:
 

  • ABB
  • Advanced Linear Devices Inc.
  • Analog Devices Inc.
  • Asahi Kasei Microdevices Corporation
  • Cedrat Technologies
  • EnOcean GmbH
  • Fujitsu Components America Inc.
  • Honeywell International Inc.
  • Kinergizer
  • Laird Thermal Systems, Inc.
  • Microchip Technology Inc.
  • Micropelt GmbH
  • Mide Technology (Piezo.com)
  • Mouser Electronics
  • Perpetua Power
  • Powercast Corporation
  • Renesas Electronics Corporation
  • STMicroelectronics
  • TDK Corporation
  • Texas Instruments
  • ZF Friedrichshafen AG
     
  • ABB fabrica sistemas de aprovechamiento de energía térmica principalmente para la automatización industrial y las infraestructuras inteligentes. Sus soluciones integran módulos termoeléctricos en plataformas de control de procesos y gestión energética, contribuyendo a la descarbonización y a la resiliencia de la red. La división Energy Industries de ABB anunció una expansión estratégica hacia los sistemas térmicos en 2025, en línea con los objetivos mundiales de transición energética y los esfuerzos de electrificación industrial.
     
  • STMicroelectronicsdesarrolla circuitos integrados (CI) de captación de energía térmica para el Internet de las cosas (IoT), la automatización de edificios y la electrónica ponible. Sus chips SPV1050 y SPV1040 son compatibles con generadores termoeléctricos mediante algoritmos MPPT, lo que permite el funcionamiento sin baterías en dispositivos de bajo consumo. En 2025, STMicroelectronics fue reconocida como líder de cuadrante en sistemas de captación de energía gracias a su innovación en circuitos integrados de gestión de energía (PMIC) de consumo ultrabajo y a sus alianzas estratégicas en proyectos de ciudades inteligentes.
     
  • Honeywell International Inc. integra la captación de energía térmica en sus soluciones de automatización industrial y de edificios a través de Honeywell Thermal Solutions. Sus sistemas optimizan las relaciones combustible-aire y recuperan el calor residual en aplicaciones comerciales e industriales pesadas. En 2025, Honeywell amplió su cartera para incluir controles de procesos térmicos con ciberseguridad, contribuyendo a la reducción de emisiones y a la eficiencia energética en plantas de fabricación de todo el mundo.
     

Noticias del sector de captación de energía térmica

  • En octubre de 2025, LG Electronics decidió invertir alrededor de 600 millones de USD en New India Plant para impulsar la producción, aumentar la localización y fomentar la premiumización con el fin de estimular el crecimiento en el país. El proyecto se completará por fases hasta 2029, respaldando el objetivo de LG de ampliar la producción y satisfacer la creciente demanda de la base de electrónica de consumo en expansión de India.
     
  • En septiembre de 2025, el Gobierno de Corea del Sur anunció que duplicará la tasa de autosuficiencia tecnológica del país en semiconductores de potencia de carburo de silicio (SiC), elevándola del 10 % actual al 20 % en 2030. Esto impulsará el crecimiento del sector, ya que se desplegará un gran número de semiconductores en dispositivos de captación de energía, contribuyendo así al crecimiento del mercado.
     
  • En abril de 2025, Asahi Kasei Microdevices (AKM) desarrolló el AP4413, una nueva serie de circuitos integrados de gestión de energía (PMIC) de corriente ultrabaja, adecuada para sistemas de carga de baterías utilizados en aplicaciones de captación de energía. La serie AP4413 permite cargar baterías de forma eficiente con un consumo de corriente extremadamente bajo de 52 nA y presenta cuatro variantes con características de umbral de tensión compatibles con varios tipos habituales de baterías recargables.
     
  • En octubre de 2024, el DOE anunció 518 millones de USD para respaldar 23 proyectos seleccionados destinados a reforzar la infraestructura del país para el almacenamiento permanente y seguro de la contaminación por carbono. El DOE también anunció cerca de 85 millones de USD para acelerar la fabricación de bombas de calor eléctricas, contribuyendo a reducir el consumo energético y las emisiones nocivas de gases de efecto invernadero.
     

Este informe de investigación sobre el mercado de captación de energía térmica incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en términos de ingresos (millones de USD) de 2025 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

  • Transductor de captación de energía
  • Circuitos integrados de gestión de energía (PMIC)
  • Otros

Mercado, por uso final

  • Redes de sensores inalámbricos
  • Electrónica de consumo
  • Automatización de edificios
  • Automoción
  • Otros

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

  • América del Norte
    • Estados Unidos
    • Canadá
    • México 
  • Europa
    • Alemania
    • Reino Unido
    • Francia
    • Italia
    • España
  • Asia-Pacífico
    • China
    • Australia
    • India
    • Japón
    • Corea del Sur
  • Oriente Medio y África
    • Arabia Saudí
    • Emiratos Árabes Unidos
    • Sudáfrica
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina

 

Autores:  Ankit Gupta , Shashank Sisodia

Preguntas frecuentes(FAQ):

¿Cuál es el tamaño del mercado de captación de energía térmica en 2024?
El tamaño del mercado se situó en 163,1 millones de USD en 2024, y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,5 % hasta 2034, impulsado por la creciente industrialización, la integración de la recuperación térmica y las iniciativas de apoyo a las energías limpias.
¿Cuál será el valor previsto del mercado de captación de energía térmica en 2034?
Se prevé que el mercado de recolección de energía térmica alcance los 353,4 millones de USD en 2034, impulsado por la integración de la IoT, los avances en materiales termoeléctricos y la expansión de sus aplicaciones en dispositivos ponibles y sistemas industriales.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de captación de energía térmica en 2025?
Se prevé que el tamaño del mercado alcance los 169,7 millones de USD en 2025.
¿Qué ingresos generó el segmento de transductores de captación de energía en 2024?
Los transductores de captación de energía lideraron el mercado, con una cuota de mercado del 44,7 %.
¿Cuál fue la valoración del segmento de automatización de edificios en 2024?
La automatización de edificios registró una cuota de mercado del 37,9 % en 2024.
¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento del segmento automovilístico de 2025 a 2034?
Se prevé que el segmento de automoción crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,9 % hasta 2034, impulsado por la integración de sistemas de recuperación del calor residual y el despliegue de sistemas de recuperación de energía cinética.
¿Qué región lidera el mercado de captación de energía térmica?
América del Norte lidera, con Estados Unidos registrando una cuota regional del 76 % y generando 44,4 millones de USD en 2024. Las iniciativas de descarbonización industrial y la inversión del sector privado impulsan el liderazgo de la región.
¿Cuáles son las próximas tendencias del mercado de captación de energía térmica?
Entre las principales tendencias se encuentran la proliferación de sistemas autónomos basados en IoT, los avances en materiales termoeléctricos nanoestructurados, la adopción de tecnologías de recuperación del calor residual industrial y la miniaturización para aplicaciones de electrónica ponible.
¿Quiénes son los principales actores del mercado de captación de energía térmica?
Entre los principales actores se encuentran ABB, Texas Instruments, Honeywell International, STMicroelectronics, TDK Corporation, Advanced Linear Devices Inc., Analog Devices Inc., Asahi Kasei Microdevices Corporation, Cedrat Technologies, EnOcean GmbH, Fujitsu Components America Inc., Kinergizer, Laird Thermal Systems Inc., Microchip Technology Inc., Micropelt GmbH, Mide Technology, Mouser Electronics, Perpetua Power, Powercast Corporation, Renesas Electronics Corporation y ZF Friedrichshafen AG.

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

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Analistas de investigación
En más de 20 sectores industriales
95%
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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, Shashank Sisodia
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