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Mercato della raccolta di energia termica Dimensioni e quota 2025 - 2034

ID del Rapporto: GMI11926
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Data di Pubblicazione: October 2025
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Formato del Rapporto: PDF/Excel/Dashboard/Piattaforma

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Dimensione del mercato del recupero dell'energia termica

Secondo un recente studio di Global Market Insights Inc., il mercato globale del recupero dell'energia termica era stimato a 163,1 milioni di dollari USA nel 2024. Si prevede che il mercato cresca da 169,7 milioni di dollari USA nel 2025 a 353,4 milioni di dollari USA nel 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,5%.
 

Principali evidenze del mercato della raccolta di energia termica

Dimensione del mercato nel 2024
163,1 milioni di dollari USA
Dimensione del mercato nel 2025
169,7 milioni di dollari USA
Dimensione prevista del mercato nel 2034
353,4 milioni di dollari USA
Tasso di crescita annuo composto (CAGR) (2025–2034)
8,5%
Dominio regionale
Mercato principale
Nord America
Area geografica in più rapida crescita
Asia-Pacifico
Principali operatori di mercato
  • Leader di mercato: ABB ha detenuto una quota di mercato superiore al 7% nel 2024.

  • Principali operatori: i primi 5 operatori di questo mercato includono ABB, Texas Instruments, Honeywell International, STMicroelectronics, TDK Corporation, che nel complesso hanno detenuto una quota di mercato del 25% nel 2024.

Principali fattori di crescita del mercato
  • Aumento della domanda di soluzioni per le energie rinnovabili
  • Progressi nei materiali e nella tecnologia termoelettrici
Opportunità
  • Integrazione con l'IoT e le infrastrutture intelligenti
  • Espansione nei dispositivi indossabili e biomedici
Sfide
  • Scarsa consapevolezza generale e limitata efficienza dei prodotti

  • Le crescenti strategie di industrializzazione finalizzate all'integrazione del recupero termico, insieme a iniziative favorevoli nel settore dell'energia pulita che catalizzano i progetti termici locali, stanno rafforzando le dinamiche del settore. La Roadmap per la decarbonizzazione industriale del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE) identifica i sistemi di energia termica come fondamentali per conseguire emissioni nette pari a zero nel settore manifatturiero. Poiché oltre il 30% delle emissioni di CO2 legate all'energia negli Stati Uniti proviene dall'industria, la roadmap sottolinea il recupero del calore di scarto e l'intensificazione termica come leve chiave.
     
  • Ad esempio, nel 2024 il DOE ha ampliato la propria attività di modellizzazione includendo i settori della pasta di legno e della carta e integrando il recupero dell'energia termica in strategie di decarbonizzazione più ampie. Questo approccio sistemico riflette il passaggio da miglioramenti incrementali a soluzioni termiche trasformative, posizionando il recupero dell'energia termica come tecnologia fondante per la sostenibilità industriale.
     
  • La crescente attenzione riservata a vari progetti di efficienza termica su scala comunitaria dimostra il maggiore sostegno federale al recupero dell'energia termica come soluzione pratica e implementabile per l'energia pulita. Ad esempio, nell'ottobre 2023 il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha assegnato 30 milioni di dollari USA in sovvenzioni per l'energia pulita a 28 amministrazioni statali, locali e tribali nell'ambito dell'Energy Efficiency and Conservation Block Grant Program.
     
  • Alcuni beneficiari, tra cui Alaska e Idaho, hanno destinato fondi al miglioramento dei sistemi termici negli edifici pubblici e nelle abitazioni. Tali iniziative comprendono l'installazione di pompe di calore e interventi di riqualificazione energetica degli edifici che sfruttano il calore ambientale e quello di scarto. Queste iniziative favoriranno l'integrazione delle energie rinnovabili in varie tecnologie di recupero, contribuendo così alla crescita del mercato del recupero dell'energia termica.
     
  • Le collaborazioni tra università, laboratori di ricerca e imprese private stanno accelerando lo sviluppo e la commercializzazione delle tecnologie di recupero dell'energia termica. Le istituzioni accademiche apportano competenze approfondite nella scienza dei materiali e nella termodinamica, mentre i partner industriali contribuiscono con conoscenze pratiche e finanziamenti. Inoltre, le joint venture e i progetti pilota stanno contribuendo a colmare il divario tra l'innovazione su scala di laboratorio e le soluzioni pronte per il mercato.
     
  • I settori aerospaziale e della difesa stanno sfruttando ulteriormente il recupero dell'energia termica per applicazioni mission-critical, nelle quali affidabilità e autonomia operativa sono fondamentali. I satelliti, i veicoli aerei senza equipaggio (UAV) e i sistemi di sorveglianza remota operano spesso in ambienti con accesso limitato alle fonti di energia convenzionali. I dispositivi per il recupero dell'energia termica possono sfruttare i differenziali di temperatura nello spazio o in condizioni di alta quota per generare elettricità.
     
  • La crescita dell'edge computing e dei sistemi decentralizzati nell'automazione industriale e nelle città intelligenti sta aumentando la necessità di fonti di energia localizzate e affidabili, comprese quelle rinnovabili, sostenendo la crescita del mercato. Ad esempio, nell'aprile 2024 il Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti ha annunciato di aver superato l'obiettivo di autorizzare 25 gigawatt di progetti di energia pulita su terreni pubblici, comprese le installazioni geotermiche, che implicano intrinsecamente il recupero dell'energia termica.
     

Tendenze del mercato del recupero dell'energia termica

  • La proliferazione dei dispositivi IoT nelle infrastrutture industriali, agricole e urbane sta alimentando l'interesse per le soluzioni autonome di alimentazione. La raccolta di energia termica offre un'alternativa interessante alle batterie, soprattutto negli ambienti in cui la manutenzione è difficile. Con l'espansione delle reti IoT, la necessità di fonti di alimentazione sostenibili e prive di manutenzione diventa sempre più critica, posizionando la raccolta di energia termica come una soluzione pratica.
     
  • Le innovazioni nel campo della scienza dei materiali stanno migliorando significativamente l'efficienza e la scalabilità dei dispositivi per la raccolta di energia termica. Le innovazioni nei composti termoelettrici nanostrutturati, tra cui il tellururo di bismuto e gli skutteruditi, consentono una migliore conversione del calore in elettricità a gradienti di temperatura inferiori. Questi materiali vengono integrati in substrati flessibili, consentendone l'utilizzo nell'elettronica indossabile e su superfici curve.
     
  • Le industrie riconoscono sempre più il valore del recupero e del riutilizzo del calore di scarto generato durante i processi produttivi. In settori come la produzione dell'acciaio, del cemento e dei prodotti chimici, ingenti quantità di energia termica vengono disperse nell'ambiente. Implementando dispositivi per la raccolta di energia termica, le aziende possono convertire questo calore in eccesso in elettricità per alimentare i sistemi ausiliari o reimmetterla nella rete.
     
  • Ad esempio, l'Advanced Manufacturing Office del DOE continua a indicare il recupero del calore di scarto come una delle principali opportunità per ottenere risparmi energetici nell'industria. Diverse tecnologie, tra cui gli espansori a spirale per i cicli Rankine organici e gli scambiatori di calore a base polimerica, stanno mostrando un andamento promettente nella conversione del calore di scarto di media temperatura in energia utilizzabile.
     
  • La tendenza verso dispositivi elettronici più piccoli ed efficienti sta aprendo nuove opportunità per la raccolta di energia termica. Dispositivi come i monitor indossabili per il controllo della salute, i tessuti intelligenti e i sensori medicali impiantabili richiedono fonti di energia compatte e a basso consumo. I dispositivi per la raccolta di energia termica, soprattutto quelli integrati con materiali termoelettrici flessibili, sono particolarmente adatti a queste applicazioni. Ad esempio, un cerotto indossabile che monitora la temperatura corporea può generare simultaneamente energia sfruttando il calore della pelle.
     
  • I governi e gli organismi di regolamentazione impongono sempre più spesso pratiche di efficienza energetica e obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio in tutti i settori. Queste politiche incoraggiano le aziende a valutare fonti energetiche alternative, tra cui la raccolta di energia termica, per soddisfare i requisiti di conformità. Ad esempio, i codici edilizi di alcune regioni incentivano ora l'utilizzo di sistemi di recupero dell'energia negli impianti HVAC.
     
  • Il consorzio Stor4Build del DOE, attivo nel 2024, sostiene le innovazioni nell'accumulo di energia termica (TES) per regolare la temperatura degli ambienti interni senza convertire l'energia termica in elettricità. Poiché oltre il 45% dell'elettricità degli edifici viene utilizzato per applicazioni termiche, il TES offre un percorso diretto verso la decarbonizzazione. Le utility e i proprietari di edifici europei collaborano alle valutazioni sul campo del TES, confermandone il ruolo nel miglioramento del comfort, della resilienza e della flessibilità della rete in tutto il continente.
     

Analisi del mercato della raccolta di energia termica

Dimensione del mercato della raccolta di energia termica per componente, 2022–2034 (milioni di dollari USA)
  • In base ai componenti, il mercato è segmentato in trasduttori per la raccolta di energia, circuiti integrati per la gestione dell'alimentazione (PMIC) e altri. Nel 2024, i trasduttori per la raccolta di energia detenevano circa il 44,7% della quota di mercato e sono destinati a crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,6% fino al 2034.
     
  • Il passaggio verso materiali termoelettrici flessibili e indossabili sta trasformando il modo in cui il recupero dell’energia termica viene applicato nei dispositivi indossabili e biomedici. I moduli rigidi tradizionali vengono sostituiti da materiali a film sottile e a base polimerica, conformabili ai contorni del corpo o alle superfici curve. Ciò consente l’integrazione in tessuti intelligenti, dispositivi per il monitoraggio dell’attività fisica e persino sensori impiantabili.
     
  • Ad esempio, nell’agosto 2025, i ricercatori dell’Atlantic Technological University (ATU) hanno sviluppato un metodo per stampare in 3D polimeri per il recupero dell’energia direttamente sui tessuti, consentendo la realizzazione di dispositivi elettronici indossabili durevoli, lavabili e autoalimentati per applicazioni reali. Ciò permetterà di superare le sfide associate alla lavorazione ad alta temperatura e alla debole adesione interfacciale tra polimeri e tessuti, aprendo nuove possibilità per i sistemi di recupero dell’energia indossabili di prossima generazione.
     
  • I trasduttori per il recupero dell’energia vengono sempre più spesso progettati per funzionare in tandem con altre tecnologie di recupero, tra cui sistemi piezoelettrici e fotovoltaici, al fine di creare piattaforme energetiche ibride. Questo approccio multimodale garantisce una disponibilità di energia più costante, soprattutto negli ambienti in cui i gradienti termici sono variabili. Questa tendenza verso l’integrazione sta orientando la progettazione dei trasduttori verso modularità e interoperabilità.
     
  • Ad esempio, nell’agosto 2025, presso il SUNY Polytechnic Institute di New York, la ricerca intitolata "Advanced Microstructured BaTiO3-Embedded PVDF-HFP/PEO Film for enhanced triboelectric interface in self-sufficient energy generation and sensing" ha introdotto un nuovo materiale ibrido che migliora significativamente l’efficienza dei dispositivi nanogeneratori triboelettrici, i quali convertono il movimento meccanico ambientale in energia elettrica utilizzabile.
     
  • Il settore dei circuiti integrati per la gestione dell’alimentazione (PMIC) crescerà a un tasso dell’8,8% fino al 2034, sostenuto dalla crescente ottimizzazione della progettazione a potenza ultra-bassa e dall’aumento dell’instradamento intelligente dell’energia e della gestione dell’accumulo. I PMIC nei sistemi di recupero dell’energia termica vengono ottimizzati per il funzionamento a potenza ultra-bassa, in modo da adeguarsi alla modesta produzione energetica dei trasduttori termoelettrici.
     
  • Questi circuiti sono ora in grado di funzionare con tensioni di ingresso fino a poche decine di millivolt, garantendo che anche differenziali termici minimi possano essere sfruttati efficacemente. Ciò è particolarmente importante per i dispositivi IoT e le reti di sensori, nei quali la disponibilità di energia è intermittente. Questa tendenza riflette una spinta più ampia verso l’autonomia energetica nell’elettronica a basso consumo.
     
  • Ad esempio, aziende come e-peas hanno introdotto PMIC quali l’AEM20940, in grado di avviarsi a freddo con una tensione di ingresso di appena 100 mV, rendendoli ideali per le fonti termiche a basso consumo. Questi PMIC vengono utilizzati nei sensori wireless e nei dispositivi IoT in cui l’energia disponibile è minima.
     
  • Inoltre, il PMIC AEM13920 di e-peas supporta il recupero dell’energia da due fonti e include funzionalità quali il monitoraggio della potenza media, la protezione termica e il controllo I²C per l’instradamento dinamico dell’energia tra il sistema di accumulo e il carico. Ciò consente una distribuzione più intelligente dell’energia in dispositivi quali telecomandi e interruttori intelligenti.
     
Quota dei ricavi del mercato del recupero dell’energia termica per utilizzo finale, 2024
  • In base all’utilizzo finale, il mercato del recupero dell’energia termica è segmentato in reti di sensori wireless, elettronica di consumo, automazione degli edifici, settore automobilistico e altro. Il segmento dell’automazione degli edifici ha detenuto una quota di mercato del 37,9% nel 2024 e crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell’8,4% fino al 2034.
     
  • L'adozione crescente dell'accumulo termico per l'ottimizzazione degli impianti HVAC, insieme al maggiore utilizzo di materiali isolanti termici trasparenti, sosterrà la crescita del settore. Inoltre, il rispetto delle normative sulle emissioni, compresi gli obblighi previsti dalla politica tedesca del 2024 in materia di tariffazione del carbonio nel settore edilizio, incentiva la raccolta di energia termica nell'automazione degli edifici per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni. Ciò favorisce l'integrazione di sistemi termoelettrici nei controlli HVAC e dell'illuminazione.
     
  • Il settore delle reti wireless crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,6% fino al 2034, sostenuto dalla crescente diffusione delle apparecchiature wireless negli edifici per applicazioni su scala di rete elettrica, nonché dal miglioramento della sicurezza e dell'efficienza dello spettro. Ad esempio, nel giugno 2024, il Massachusetts ha avviato reti di energia termica basate sulla geotermia, alimentando sensori in complessi residenziali.
     
  • Il settore dell'elettronica di consumo crescerà a un tasso dell'8,7% fino al 2034. La crescita del settore è sostenuta dall'aumento degli investimenti nell'elettronica di consumo e dalla crescente innovazione negli indicatori di energia termica, che incide direttamente sulla crescita del mercato su scala globale. Ad esempio, nel maggio 2025, SMK Electronics ha presentato il modulo per batterie a moneta SCPS, che sostituisce le batterie CR2032 con sistemi di raccolta dell'energia termica e cinetica, consentendo il funzionamento a lungo termine di dispositivi indossabili e tracker senza sostituire le batterie.
     
  • Il settore automobilistico crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,9% fino al 2034, grazie alla crescente integrazione del recupero del calore di scarto mediante generatori termoelettrici e all'aumento degli investimenti nei sistemi di recupero dell'energia cinetica (KERS) per gli autoveicoli; l'applicazione dei principi di raccolta dell'energia sta ulteriormente stimolando le dinamiche del settore a livello globale.
     
  • I materiali piezoelettrici vengono integrati nelle sospensioni e negli pneumatici dei veicoli per raccogliere l'energia generata dalle vibrazioni stradali. Questi sistemi alimentano i dispositivi elettronici ausiliari e riducono il carico sulla batteria principale, sostenendo a loro volta il panorama del settore nel periodo di previsione.
     
  • Ad esempio, nell'ottobre 2024, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE) ha annunciato investimenti per quasi 85 milioni di dollari USA destinati ad accelerare la produzione di pompe di calore elettriche, contribuendo a ridurre il consumo energetico e le emissioni nocive di gas serra. Ciò contribuirà allo sviluppo dei materiali utilizzati per la raccolta dell'energia nel Paese.
     
Dimensione del mercato statunitense della raccolta di energia termica, 2022–2034 (milioni di dollari USA)
  • Nel 2024, gli Stati Uniti hanno dominato il mercato della raccolta di energia termica in Nord America, con una quota di circa il 76%, e hanno generato ricavi pari a 44,4 milioni di dollari USA. Il continuo e significativo aumento delle iniziative di decarbonizzazione industriale, insieme alla crescita degli investimenti del settore privato nei sistemi di energia termica (TES), sta sostenendo la crescita del settore in tutta la regione.
     
  • Ad esempio, nel 2024, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha annunciato oltre 6 miliardi di dollari USA per progetti di decarbonizzazione industriale, compresi i sistemi di raccolta di energia termica destinati a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili nel settore manifatturiero. Inoltre, il Grid Storage Launchpad del DOE, avviato nell'agosto 2024, sostiene le tecnologie di accumulo dell'energia termica per migliorare la resilienza della rete e gestire i carichi di punta nei vari Stati.
     
  • Il mercato europeo della raccolta di energia termica registrerà un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,3% fino al 2034. Gli aggiornamenti delle politiche e delle normative stanno inasprendo i requisiti per integrare il riutilizzo del calore di scarto e del calore a bassa temperatura nei sistemi di teleriscaldamento e nei sistemi industriali, aumentando la domanda di raccolta del calore e di conversione del calore in energia. La direttiva riveduta sull'efficienza energetica e i relativi orientamenti dell'UE promuovono l'inclusione progressiva del calore di scarto nella fornitura di riscaldamento e raffrescamento, creando segnali più chiari della domanda di mercato per progetti termoelettrici e di recupero del calore.
     
  • Il mercato dell’energy harvesting termico nell’area Asia-Pacifico raggiungerà 89 milioni di dollari USA entro il 2034. La crescente integrazione delle smart city, insieme all’aumento della domanda di elettronica di consumo, rafforzerà le prospettive del settore nel periodo considerato. Cina e Corea del Sud stanno integrando l’energy harvesting termico nelle infrastrutture delle smart city, alimentando sensori IoT e microreti con il calore ambientale degli contesti urbani.
     
  • Il mercato dell’energy harvesting termico in Medio Oriente e Africa crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell’8,5% entro il 2034. Le grandi aziende energetiche e gli operatori nazionali stanno adottando sistemi di recupero e conversione del calore di scarto industriale nell’ambito di programmi di decarbonizzazione ed efficienza; le informative aziendali sulla sostenibilità evidenziano progetti operativi che convertono il calore delle turbine e dei processi in vapore o elettricità, alimentando l’interesse per l’energy harvesting termico su larga scala.
     
  • Ad esempio, il Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park di Dubai comprende il più grande sistema di accumulo di energia termica al mondo (6.000 MWh), contribuendo alla stabilità della rete e all’utilizzo dell’energia nelle ore notturne. Inoltre, il progetto NEOM dell’Arabia Saudita combina energia solare ed eolica con sistemi di energia termica per produrre idrogeno verde, riducendo le emissioni di CO2 di 5 milioni di tonnellate metriche all’anno.
     
  • Il mercato dell’energy harvesting termico in America Latina crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell’8,7% entro il 2034. Le aziende latinoamericane del settore agrotech utilizzano sensori alimentati termicamente per il monitoraggio del suolo e delle colture, consentendo il funzionamento senza batterie nelle aree agricole remote. Inoltre, in Argentina l’energy harvesting termico viene implementato insieme a impianti solari e a biomassa per recuperare il calore residuo e migliorare l’efficienza di conversione energetica.
     

Quota di mercato dell’energy harvesting termico

  • Le 5 principali aziende del settore dell’energy harvesting termico sono ABB, STMicroelectronics, Texas Instruments, Honeywell International e TDK Corporation e nel 2024 hanno rappresentato oltre il 25% della quota di mercato. TDK, attraverso la divisione InvenSense, si concentra sull’energy harvesting basato su sensori, comprese le fonti termiche e vibrazionali. L’azienda sta ampliando la propria presenza nei dispositivi indossabili, nei dispositivi mobili e nell’IoT industriale attraverso moduli termoelettrici compatti.
     
  • Texas Instruments offre un portafoglio completo di circuiti integrati per la gestione dell’alimentazione (PMIC) destinati all’energy harvesting e di componenti compatibili con i sistemi termoelettrici. L’attenzione dell’azienda alla progettazione a bassissimo consumo energetico e alle piattaforme di riferimento scalabili la rende un fornitore preferenziale per l’elettronica industriale e di consumo. Il vantaggio competitivo di TI deriva dalla profonda integrazione con gli ecosistemi IoT e dai solidi canali di distribuzione.
     

Aziende del mercato dell’energy harvesting termico

I principali operatori del settore dell’energy harvesting termico sono:
 

  • 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 produce sistemi di energy harvesting termico principalmente per l’automazione industriale e le infrastrutture intelligenti. Le sue soluzioni integrano moduli termoelettrici nelle piattaforme di controllo dei processi e di gestione dell’energia, sostenendo la decarbonizzazione e la resilienza della rete. La divisione Energy Industries di ABB ha annunciato un’espansione strategica nei sistemi termici nel 2025, in linea con gli obiettivi globali di transizione energetica e con gli interventi di elettrificazione industriale.
     
  • STMicroelectronicssviluppa circuiti integrati (IC) per la raccolta di energia termica destinati all'IoT, all'automazione degli edifici e all'elettronica indossabile. I chip SPV1050 e SPV1040 supportano generatori termoelettrici con algoritmi MPPT, consentendo il funzionamento senza batterie nei dispositivi a basso consumo energetico. Nel 2025, STMicroelectronics è stata riconosciuta come leader del quadrante nei sistemi di raccolta di energia grazie alle sue innovazioni nei PMIC a bassissimo consumo energetico e alle partnership strategiche nell'ambito delle implementazioni di smart city.
     
  • Honeywell International Inc. integra la raccolta di energia termica nelle proprie soluzioni per l'automazione industriale e degli edifici attraverso Honeywell Thermal Solutions. I suoi sistemi ottimizzano i rapporti combustibile-aria e recuperano il calore di scarto nelle applicazioni commerciali e nell'industria pesante. Nel 2025, Honeywell ha ampliato il proprio portafoglio includendo sistemi di controllo dei processi termici dotati di sicurezza informatica, sostenendo la riduzione delle emissioni e l'efficienza energetica negli stabilimenti produttivi di tutto il mondo.
     

Novità del settore della raccolta di energia termica

  • Nell'ottobre 2025, LG Electronics ha deciso di investire circa 600 milioni di dollari USA nel New India Plant per incrementare la produzione, aumentare la localizzazione e promuovere il posizionamento premium al fine di sostenere la crescita nel Paese. Il progetto sarà completato in fasi entro il 2029, sostenendo l'obiettivo di LG di aumentare la produzione e soddisfare la crescente domanda nella base in espansione dell'elettronica di consumo in India.
     
  • Nel settembre 2025, il governo della Corea del Sud ha annunciato che raddoppierà il tasso di autosufficienza tecnologica del Paese nei semiconduttori di potenza in carburo di silicio (SiC), portandolo dall'attuale 10% al 20% nel 2030. Ciò stimolerà a sua volta la crescita del settore, poiché i dispositivi per la raccolta di energia impiegano un elevato numero di semiconduttori, contribuendo così alla crescita del mercato.
     
  • Nell'aprile 2025, Asahi Kasei Microdevices (AKM) ha sviluppato l'AP4413, una nuova serie di circuiti integrati per la gestione dell'alimentazione (PMIC) a bassissima corrente, ideale per i sistemi di ricarica delle batterie utilizzati nelle applicazioni di raccolta di energia. La serie AP4413 consente di ricaricare le batterie in modo efficiente consumando una corrente estremamente bassa di 52 nA e presenta quattro varianti con caratteristiche di soglia della tensione compatibili con diversi tipi comuni di batterie ricaricabili.
     
  • Nell'ottobre 2024, il DOE ha annunciato 518 milioni di dollari USA a sostegno di 23 progetti selezionati volti a rafforzare l'infrastruttura nazionale per lo stoccaggio permanente e sicuro delle emissioni di carbonio. Il DOE ha inoltre annunciato quasi 85 milioni di dollari USA per accelerare la produzione di pompe di calore elettriche, contribuendo a ridurre il consumo energetico e le nocive emissioni di gas serra.
     

Questo report di ricerca sul mercato della raccolta di energia termica include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (milioni di dollari USA) dal 2025 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per componente

  • Trasduttore per la raccolta di energia
  • Circuiti integrati per la gestione dell'alimentazione (PMIC)
  • Altro

Mercato, per utilizzo finale

  • Reti di sensori wireless
  • Elettronica di consumo
  • Automazione degli edifici
  • Settore automobilistico
  • Altro

Le informazioni sopra riportate sono state fornite per le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

  • Nord America
    • Stati Uniti
    • Canada
    • Messico 
  • Europa
    • Germania
    • Regno Unito
    • Francia
    • Italia
    • Spagna
  • Asia-Pacifico
    • Cina
    • Australia
    • India
    • Giappone
    • Corea del Sud
  • Medio Oriente e Africa
    • Arabia Saudita
    • Emirati Arabi Uniti
    • Sudafrica
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina

 

Autori:  Ankit Gupta , Shashank Sisodia

Domande Frequenti(FAQ):

Qual è la dimensione del mercato dell’energy harvesting termico nel 2024?
La dimensione del mercato era pari a 163,1 milioni di dollari USA nel 2024; si prevede un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,5% fino al 2034, sostenuto dalla crescente industrializzazione, dall'integrazione del recupero termico e da iniziative favorevoli nel settore dell'energia pulita.
Quale sarà il valore previsto del mercato della raccolta di energia termica entro il 2034?
Si prevede che il mercato del recupero di energia termica raggiunga 353,4 milioni di dollari USA entro il 2034, sostenuto dall'integrazione dell'IoT, dai progressi nei materiali termoelettrici e dall'espansione delle applicazioni nei dispositivi indossabili e nei sistemi industriali.
Qual è la dimensione attuale del mercato della raccolta di energia termica nel 2025?
Si prevede che la dimensione del mercato raggiunga 169,7 milioni di dollari USA nel 2025.
Quali ricavi ha generato il segmento dei trasduttori per la raccolta di energia nel 2024?
I trasduttori per la raccolta di energia hanno detenuto la quota di mercato più elevata, pari al 44,7%, nel 2024.
Qual era il valore del segmento dell’automazione degli edifici nel 2024?
L'automazione degli edifici ha detenuto una quota di mercato del 37,9% nel 2024.
Quali sono le prospettive di crescita del segmento automobilistico dal 2025 al 2034?
Il segmento automobilistico dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,9% fino al 2034, sostenuto dall'integrazione dei sistemi di recupero del calore di scarto e dall'implementazione dei sistemi di recupero dell'energia cinetica.
Quale area geografica è leader nel mercato della raccolta di energia termica?
Il Nord America è in testa, con gli Stati Uniti che detengono una quota regionale del 76% e hanno generato 44,4 milioni di dollari USA nel 2024. Le iniziative di decarbonizzazione industriale e gli investimenti del settore privato sostengono la leadership della regione.
Quali saranno le prossime tendenze nel mercato dell’energy harvesting termico?
Le principali tendenze includono la diffusione dei sistemi autonomi basati sull’IoT, i progressi nei materiali termoelettrici nanostrutturati, l’adozione del recupero del calore di scarto industriale e la miniaturizzazione per le applicazioni nel campo dell’elettronica indossabile.
Chi sono i principali operatori di mercato nel settore dell’energy harvesting termico?
I principali operatori di mercato includono 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 e ZF Friedrichshafen AG.

Metodologia di ricerca, fonti dei dati e processo di validazione

Questo rapporto si basa su un processo di ricerca strutturato costruito attorno a conversazioni dirette con l'industria, modellazione proprietaria e rigorosa validazione incrociata, e non solo su ricerche a tavolino.

Il nostro processo di ricerca in 6 fasi

  1. 1. Progettazione della ricerca e supervisione degli analisti

    In GMI, la nostra metodologia di ricerca è costruita su una base di competenza umana, validazione rigorosa e completa trasparenza. Ogni insight, analisi delle tendenze e previsione nei nostri rapporti è sviluppato da analisti esperti che comprendono le sfumature del vostro mercato.

    Il nostro approccio integra un'ampia ricerca primaria attraverso il coinvolgimento diretto con i partecipanti e gli esperti del settore, completata da una ricerca secondaria completa proveniente da fonti globali verificate. Applichiamo un'analisi d'impatto quantificata per fornire previsioni affidabili, mantenendo una completa tracciabilità dalle fonti di dati originali agli insight finali.

  2. 2. Ricerca primaria

    La ricerca primaria costituisce la spina dorsale della nostra metodologia, contribuendo per quasi l'80% agli insight complessivi. Coinvolge l'impegno diretto con i partecipanti del settore per garantire accuratezza e profondità nell'analisi. Il nostro programma di interviste strutturate copre i mercati regionali e globali, con contributi di dirigenti C-suite, direttori ed esperti della materia. Queste interazioni forniscono prospettive strategiche, operative e tecniche, consentendo insight completi e previsioni di mercato affidabili.

  3. 3. Data mining e analisi di mercato

    Il data mining è una parte fondamentale del nostro processo di ricerca, contribuendo per circa il 20% alla metodologia complessiva. Comprende l'analisi della struttura del mercato, l'identificazione delle tendenze del settore e la valutazione dei fattori macroeconomici attraverso l'analisi della quota di fatturato dei principali attori. I dati rilevanti vengono raccolti da fonti a pagamento e gratuite per costruire un database affidabile. Queste informazioni vengono poi integrate per supportare la ricerca primaria e il dimensionamento del mercato, con validazione da parte di stakeholder chiave come distributori, produttori e associazioni.

  4. 4. Dimensionamento del mercato

    Il nostro dimensionamento del mercato è costruito su un approccio bottom-up, partendo dai dati di fatturato delle aziende raccolti direttamente attraverso interviste primarie, insieme alle cifre del volume di produzione dei produttori e alle statistiche di installazione o distribuzione. Questi dati vengono poi assemblati attraverso i mercati regionali per arrivare a una stima globale radicata nell'attività reale del settore.

  5. 5. Modello di previsione e ipotesi chiave

    Ogni previsione include la documentazione esplicita di:

    • ✓ Principali driver di crescita e il loro impatto ipotizzato

    • ✓ Fattori frenanti e scenari di mitigazione

    • ✓ Ipotesi normative e rischio di cambiamento delle politiche

    • ✓ Parametro della curva di adozione tecnologica

    • ✓ Ipotesi macroeconomiche (crescita del PIL, inflazione, valuta)

    • ✓ Dinamiche competitive e aspettative di ingresso/uscita dal mercato

  6. 6. Validazione e garanzia della qualità

    Le fasi finali prevedono la validazione umana, in cui esperti del dominio revisionano manualmente i dati filtrati per identificare sfumature ed errori contestuali che i sistemi automatizzati potrebbero non rilevare. Questa revisione da parte degli esperti aggiunge un livello critico di garanzia della qualità, assicurando che i dati siano allineati agli obiettivi della ricerca e agli standard specifici del settore.

    Il nostro processo di validazione a tre livelli garantisce la massima affidabilità dei dati:

    • ✓ Validazione statistica

    • ✓ Validazione degli esperti

    • ✓ Verifica della realtà di mercato

Fiducia & credibilità

10+
Anni di servizio
Consegna coerente dalla fondazione
A+
Accreditamento BBB
Standard professionali e soddisfazioni
ISO
Qualità certificata
Azienda certificata ISO 9001-2015
150+
Analisti di ricerca
In oltre 20 settori industriali
95%
Fidelizzazione clienti
Valore della relazione quinquennale

Fonti di dati verificate

  • Pubblicazioni di settore

    Riviste di settore, pubblicazioni commerciali e media specializzati

  • Database di settore

    Database di mercato proprietari e di terze parti

  • Documenti normativi

    Registri di appalti governativi e documenti di policy

  • Ricerca accademica

    Studi universitari e rapporti di istituzioni specializzate

  • Rapporti aziendali

    Relazioni annuali, presentazioni agli investitori e depositi

  • Interviste con esperti

    C-suite, responsabili acquisti e specialisti tecnici

  • Archivio GMI

    Oltre 13.000 studi pubblicati in più di 20 settori industriali

  • Dati commerciali

    Volumi import/export, codici HS e registri doganali

Parametri studiati e valutati

Ogni punto dati di questo report è validato attraverso interviste primarie, una vera modellazione bottom-up e rigorosi controlli incrociati. Scopri il nostro processo di ricerca →

Autori:  Ankit Gupta, Shashank Sisodia
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