Tama?o y participaci¨®n del mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica

Mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica (2025 - 2030)
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An¨¢lisis del mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica por Âé¶¹ÊÓÆµ

El tama?o del mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica en 2026 se estima en USD 8,04 mil millones, creciendo desde el valor de 2025 de USD 7,44 mil millones, con proyecciones para 2031 que muestran USD 11,87 mil millones, creciendo a una CAGR del 8,1% durante 2026-2031.

La creciente demanda de sistemas el¨¦ctricos centrados en energ¨ªas renovables que requieren m¨¢s de 8 horas de almacenamiento, los mandatos m¨¢s estrictos de descarbonizaci¨®n industrial y la r¨¢pida expansi¨®n de las plantas de energ¨ªa solar concentrada (CSP) est¨¢n orientando la curva de crecimiento. Las empresas de servicios p¨²blicos contin¨²an desplegando sistemas de sal fundida para estabilizar la producci¨®n solar, mientras que los establecimientos comerciales e industriales adoptan unidades modulares de cambio de fase o basadas en arena para reducir los cargos por demanda m¨¢xima y aprovechar el calor residual. El capital de riesgo fluye hacia soluciones que superan en costo a las bater¨ªas de iones de litio para duraciones superiores a 8 horas, especialmente a medida que las restricciones de materias primas estrechan las cadenas de suministro de bater¨ªas. La actualizaci¨®n de la calefacci¨®n urbana de cuarta generaci¨®n en Europa, la cartera de proyectos CSP en ´¡²õ¾±²¹-±Ê²¹³¦¨ª´Ú¾±³¦´Ç y los cr¨¦ditos fiscales a la inversi¨®n en Am¨¦rica del Norte crean una base de demanda diversificada que amortigua el riesgo regional y acelera las reducciones de costos impulsadas por la escala en el mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica.

Conclusiones clave del informe

  • Por material de almacenamiento, la sal fundida lider¨® con el 45,40% de la participaci¨®n del mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica en 2025, mientras que se proyecta que los materiales de cambio de fase se expandan a una CAGR del 15,6% hasta 2031.
  • Por tecnolog¨ªa, los sistemas de calor sensible representaron el 73,20% del tama?o del mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica en 2025, y las soluciones termoqu¨ªmicas avanzan a una CAGR del 17,1% hasta 2031.
  • Por aplicaci¨®n, la generaci¨®n de energ¨ªa contribuy¨® con una participaci¨®n del 41,30% del tama?o del mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica en 2025, mientras que el calor para procesos industriales crece a una CAGR del 14,9% hasta 2031.
  • Por usuario final, las empresas de servicios p¨²blicos concentraron el 58,20% de los ingresos de 2025, pero los clientes comerciales e industriales crecen a una CAGR del 14,1% hasta 2031.
  • Por geograf¨ªa, Europa registr¨® el 34,60% de los ingresos en 2025; ´¡²õ¾±²¹-±Ê²¹³¦¨ª´Ú¾±³¦´Ç registra la CAGR regional m¨¢s r¨¢pida del 13,4% entre 2026 y 2031.

Nota: Las cifras de tama?o del mercado y previsi¨®n de este informe se generan utilizando el marco de estimaci¨®n propietario de Âé¶¹ÊÓÆµ, actualizado con los ¨²ltimos datos e informaci¨®n disponibles a partir de 2026.

An¨¢lisis de Segmentos del Mercado de Almacenamiento de Energ¨ªa T¨¦rmica

Por material de almacenamiento:

los materiales de cambio de fase y los medios s¨®lidos aceleran la adopci¨®n

Los l¨ªderes del mercado continuaron favoreciendo la sal fundida, que mantuvo el 45,40% de los ingresos en 2025, aunque se proyecta que los materiales de cambio de fase (PCM) capturen una participaci¨®n desproporcionada de las nuevas instalaciones al crecer a una CAGR del 15,6%. Los PCM compactos reducen la huella de instalaci¨®n hasta en un 40%, facilitando la ubicaci¨®n dentro de instalaciones comerciales e impulsando la penetraci¨®n incremental en el mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica. Los medios s¨®lidos como la arena o el hormig¨®n avanzan r¨¢pidamente: la bater¨ªa de arena de 1 MW/100 MWh de Finlandia demostr¨® una eficiencia de conversi¨®n de energ¨ªa del 44%, validando el almacenamiento de varios d¨ªas por debajo de USD 10 por kWh. Los PCM manejan eficazmente las cargas de refrigeraci¨®n, especialmente en sistemas basados en hielo para edificios comerciales. Mientras tanto, la capacidad de los medios s¨®lidos para mantener temperaturas superiores a 1.000 ¡ãC permite la entrega directa de calor para procesos industriales sin costosos intercambiadores de calor. A medida que los proveedores de m¨®dulos escalan la producci¨®n, se prev¨¦ que los costos unitarios converjan con los de la sal fundida para 2027, fortaleciendo la paridad competitiva entre los materiales de almacenamiento dentro del mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica.

Las f¨®rmulas de sal fundida de segunda generaci¨®n ahora toleran 565 ¡ãC, lo que permite que los sistemas h¨ªbridos de sal m¨¢s part¨ªculas se acerquen a las densidades termoqu¨ªmicas. Los proveedores est¨¢n agrupando contratos de suministro de sal con materias primas de nitrato reciclado, mitigando la volatilidad de precios que anteriormente disuad¨ªa a los compradores. La preferencia regulatoria por materiales de baja toxicidad, especialmente en Europa, mantiene relevantes los PCM a base de agua para el recorte de picos de HVAC, aunque su densidad energ¨¦tica es inferior a otras qu¨ªmicas. En general, la selecci¨®n de los clientes se est¨¢ volviendo impulsada por la aplicaci¨®n: PCM para picos de refrigeraci¨®n de espacios, sal fundida para carga base CSP, y arena para hornos industriales de temperatura extrema, ampliando las opciones dentro del mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica.

Mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica: participaci¨®n de mercado por material de almacenamiento, 2025
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Por tecnolog¨ªa:

el almacenamiento termoqu¨ªmico avanza m¨¢s all¨¢ de la fase de demostraci¨®n

Las tecnolog¨ªas de calor sensible ¡ªpozos de agua, tanques de sal fundida, ladrillos refractarios¡ª mantuvieron el 73,20% de los ingresos de 2025 gracias a su desempe?o comprobado y su operaci¨®n y mantenimiento sencillos. Sin embargo, se prev¨¦ que los sistemas termoqu¨ªmicos registren una CAGR del 17,1% hasta 2031, la m¨¢s r¨¢pida dentro del mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica, ya que ofrecen una densidad volum¨¦trica tres veces mayor y una autodescarga insignificante. Las unidades piloto basadas en ciclos de sal-hidrato ahora superan 1 MWh, y los ciclos de oxidaci¨®n-reducci¨®n de ¨®xidos met¨¢licos est¨¢n cerca de las pruebas de descarga de 100 horas. En contraste, las soluciones de calor latente que utilizan PCM de base biol¨®gica salvan la brecha de complejidad al ofrecer densidades energ¨¦ticas el doble de las del calor sensible sin reactores qu¨ªmicos activos.

Investigaciones en la Universidad Tecnol¨®gica de Kaunas mostraron c¨¢psulas termoqu¨ªmicas embebidas en el suelo que se pueden instalar por debajo de edificios existentes, eliminando la infraestructura de tanques separados y reduciendo los costos instalados. La integraci¨®n de software de control basado en IA optimiza la carga cuando el curtailment de energ¨ªas renovables aumenta, mejorando el apilamiento de ingresos a partir de contratos de arbitraje de energ¨ªa m¨¢s contratos de suministro de calor. A medida que los proveedores termoqu¨ªmicos logran una eficiencia de ciclo completo ¡Ý95% en bandas de temperatura espec¨ªficas, las empresas EPC comienzan a cotizar precios llave en mano para bloques de 5 a 10 MWh, reforzando las perspectivas de comercializaci¨®n y expandiendo la huella de la industria de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica.

Por aplicaci¨®n:

el calor para procesos industriales supera el crecimiento de la generaci¨®n de energ¨ªa

La generaci¨®n de energ¨ªa mantuvo el 41,30% de los ingresos en 2025, principalmente porque los proyectos CSP siguen constituyendo la columna vertebral de las instalaciones de varios cientos de megavatios. Sin embargo, el calor para procesos industriales avanza a una CAGR del 14,9%, el claro motor de crecimiento del mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica. Las plantas de acero, cemento y productos qu¨ªmicos adoptan calentadores resistivos de ladrillo refractario o bater¨ªas de arena para desacoplar el funcionamiento de los hornos de los precios de la electricidad, reduciendo dr¨¢sticamente las emisiones de Alcance 1 mediante la sustituci¨®n del gas natural. Las regulaciones de recuperaci¨®n de calor residual en la UE y Corea del Sur impulsan modernizaciones que suministran vapor de baja presi¨®n o aire caliente directamente desde el calor almacenado.

Los operadores de energ¨ªa de distrito a?aden estanques estacionales de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica para aumentar la participaci¨®n solar y de biomasa en redes de combustible mixto, mientras que los propietarios de inmuebles comerciales instalan tanques de hielo para evitar cargos por demanda de HVAC. Los edificios representan menores megavatios-hora absolutos, pero ofrecen modernizaciones de alto margen, lo que los hace atractivos para empresas emergentes que ofrecen unidades modulares. Las bases de operaciones avanzadas militares y las islas remotas despliegan sistemas t¨¦rmicos en contenedores combinados con fotovoltaica para reducir la dependencia del di¨¦sel, a?adiendo visibilidad de nicho pero estrat¨¦gica al mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica.

Mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica: participaci¨®n de mercado por aplicaci¨®n, 2025
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Por usuario final:

los establecimientos comerciales e industriales ampl¨ªan su cartera detr¨¢s del medidor

Las empresas de servicios p¨²blicos siguieron siendo los principales compradores con el 58,20% de los ingresos de 2025, ya que sus activos CSP a escala de red y de calefacci¨®n urbana son intensivos en capital. Sin embargo, se proyecta que los clientes comerciales e industriales (C&I) crezcan a una CAGR del 14,1%, erosionando gradualmente la participaci¨®n de las empresas de servicios p¨²blicos en el mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica. Los altos cargos por demanda en las redes urbanas incentivan a las instalaciones C&I a almacenar electricidad fuera de las horas pico como energ¨ªa t¨¦rmica, desplazando el consumo en horas pico. Las plantas procesadoras de alimentos utilizan almacenes fr¨ªos de PCM para mantener la integridad del producto durante los cortes de red. Las f¨¢bricas de semiconductores integran bater¨ªas de arena para estabilizar el calor del proceso, garantizando el rendimiento del producto y a?adiendo cr¨¦ditos de resiliencia bajo auditor¨ªas conformes con ISO.

Los actores industriales favorecen el almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica porque los sistemas pueden suministrar calor de alta temperatura y energ¨ªa de respaldo cuando se acoplan con turbinas o celdas de combustible de ¨®xido s¨®lido. Los modelos de financiamiento est¨¢n evolucionando del gasto de capital a contratos de calor como servicio, que agrupan almacenamiento, suministro de calor y garant¨ªas de desempe?o, lo que reduce las barreras de adopci¨®n para las medianas empresas. En consecuencia, la industria de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica est¨¢ preparada para una penetraci¨®n m¨¢s profunda en las instalaciones detr¨¢s del medidor, donde las estructuras de ingresos de m¨²ltiples valores generan una recuperaci¨®n r¨¢pida de la inversi¨®n.

An¨¢lisis geogr¨¢fico

Mercado de Almacenamiento de Energ¨ªa T¨¦rmica en Europa

Europa control¨® el 34,60% de los ingresos globales en 2025 al aprovechar los maduros sistemas de energ¨ªa de distrito, las estrictas pol¨ªticas de carbono y las generosas subvenciones para redes de calor. El fondo de modernizaci¨®n de Alemania de 3.000 millones de EUR (3.300 millones de USD) acelera la adopci¨®n del almacenamiento t¨¦rmico en fosas, mientras que el objetivo de Dinamarca de cubrir el 50% de la calefacci¨®n de distrito para 2030 implica reservorios estacionales de m¨²ltiples gigavatios-hora. El desfase estacional de Escandinavia entre la abundante energ¨ªa solar de verano y las cargas de calor en invierno hace que el AET sea indispensable, lo que impulsa a los operadores de redes a adquirir sistemas modulares de arena o fosas de agua. Los mandatos de rendimiento de los edificios ahora clasifican el almacenamiento de calor de larga duraci¨®n como infraestructura cr¨ªtica, generalizando los procesos de adquisici¨®n y expandiendo el mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica entre las empresas de servicios p¨²blicos municipales.

Mercado de Almacenamiento de Energ¨ªa T¨¦rmica en ´¡²õ¾±²¹-±Ê²¹³¦¨ª´Ú¾±³¦´Ç

´¡²õ¾±²¹-±Ê²¹³¦¨ª´Ú¾±³¦´Ç es la regi¨®n de m¨¢s r¨¢pido crecimiento con una CAGR del 13,4% hasta 2031, impulsada por el objetivo de almacenamiento de 30 GW de China y los mandatos de CSP de India que requieren ocho horas de AET. Las cadenas de suministro nacionales en China reducen los costos de los tanques de sal fundida en un 18% en comparaci¨®n con los sistemas importados, lo que agudiza la competitividad de precios en el mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica. Las zonas de energ¨ªa renovable de Australia otorgan interconexi¨®n expedita a la red a los proyectos que incluyen AET, y las aprobaciones piloto para bater¨ªas de ladrillo refractario en minas industriales a?aden pruebas de concepto. ´³²¹±è¨®²Ô y Corea del Sur se centran en la captura de calor residual a alta temperatura en complejos sider¨²rgicos y petroqu¨ªmicos, aprovechando esquemas de depreciaci¨®n favorables para reemplazar el GNL importado con energ¨ªa solar almacenada o electricidad de la red.

Mercado de Almacenamiento de Energ¨ªa T¨¦rmica en Am¨¦rica del Norte

Am¨¦rica del Norte se beneficia de la Ley de Reducci¨®n de la Inflaci¨®n, que ofrece un cr¨¦dito fiscal a la inversi¨®n del 30% para el almacenamiento t¨¦rmico calificado. El plan de Energ¨ªa Limpia 2030 de California exige AET en las nuevas licitaciones de energ¨ªa solar de servicios p¨²blicos, y los c¨®digos de descarbonizaci¨®n de edificios de Nueva York impulsan el almacenamiento de alta densidad para la renovaci¨®n de sistemas de calefacci¨®n. La garant¨ªa de pr¨¦stamo de 305 millones de USD del Departamento de Energ¨ªa de los Estados Unidos para un proyecto a gran escala se?al¨® el apoyo federal que reduce la percepci¨®n de riesgo por parte de los prestamistas. Los consumidores industriales, como los operadores de centros de datos, prueban bater¨ªas de arena para reciclar el calor residual de los servidores en la calefacci¨®n de las instalaciones, lo que ilustra un impulsor del lado de la demanda que complementa las adquisiciones de los servicios p¨²blicos y ampl¨ªa la base de mercado potencial del mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica.

CAGR (%) del Mercado de Almacenamiento de Energ¨ªa T¨¦rmica, Tasa de Crecimiento por ¸é±ð²µ¾±¨®²Ô
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Panorama regulatorio

La adopci¨®n del almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica (TES) est¨¢ cada vez m¨¢s vinculada a la pol¨ªtica de descarbonizaci¨®n del calor y la energ¨ªa, a trav¨¦s de una combinaci¨®n de directivas vinculantes, legislaci¨®n estatal y normas t¨¦cnicas. En Europa, la Directiva (UE) 2023/2413 (RED III) establece requisitos para el calor renovable y la flexibilidad del sistema entre 2026 y 2030, lo que respalda las mejoras de calefacci¨®n y refrigeraci¨®n urbana en las que el almacenamiento en fosas y dep¨®sitos mejora la eficiencia de la red y ayuda a integrar m¨¢s energ¨ªas renovables. En Estados Unidos, la regulaci¨®n de la energ¨ªa urbana sigue fragmentada, pero el estado de Nueva York ha avanzado en el trabajo pol¨ªtico sobre redes de energ¨ªa t¨¦rmica de servicios p¨²blicos (TEN). La legislaci¨®n de Rhode Island (Utility Thermal Energy Network and Jobs Act, vigente en 2026) ordena a la Comisi¨®n de Servicios P¨²blicos establecer marcos de acceso al mercado y recuperaci¨®n de costos para las redes t¨¦rmicas propiedad de servicios p¨²blicos, mientras que la SB26-142 de Colorado se?ala de manera similar una direcci¨®n estatutaria para reducir los costos legales y financieros indirectos de los proyectos de redes t¨¦rmicas.

En el aspecto de cumplimiento e ingenier¨ªa, la viabilidad financiera de los proyectos depende cada vez m¨¢s de especificaciones de dise?o y desempe?o reconocidas. La norma ASME TES-1-2023 proporciona un marco de est¨¢ndar nacional estadounidense para el dise?o, construcci¨®n y operaci¨®n de sistemas TES de sal fundida, y la IEC TS 62862-2-1:2021 ofrece especificaciones t¨¦cnicas para caracterizar el TES en plantas termosolares, ambas contribuyendo a la garant¨ªa de ingenier¨ªa y a la debida diligencia de los prestamistas para implementaciones a escala de servicios p¨²blicos. Al mismo tiempo, los informes de pol¨ªtica de la UE vinculados a la modernizaci¨®n de la calefacci¨®n urbana se?alan que algunas clases de TES a gran escala no est¨¢n expl¨ªcitamente reconocidas en partes del marco regulatorio, lo que puede restringir la forma en que se captura el valor del almacenamiento a trav¨¦s de mecanismos de flexibilidad y de mercado, incluso cuando existen mandatos de descarbonizaci¨®n m¨¢s amplios.

Panorama competitivo

El mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica permanece moderadamente fragmentado, con empresas emergentes especialistas en tecnolog¨ªa que compiten contra grandes conglomerados energ¨¦ticos diversificados. Rondo Energy recaud¨® USD 107 millones y firm¨® un acuerdo de despliegue a escala de gigavatio con Saudi Aramco, mostrando la primac¨ªa de la demostraci¨®n comercial sobre la innovaci¨®n de laboratorio. La asociaci¨®n de Sulzer en 2025 con Hyme Energy refleja que los incumbentes combinan la experiencia en EPC con m¨®dulos de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica de pr¨®xima generaci¨®n para licitar contratos de calor de proceso llave en mano. Siemens Energy est¨¢ pivotando desde carteras centradas en turbinas hacia la integraci¨®n de bater¨ªas de arena, esperando los primeros despliegues en plantas qu¨ªmicas europeas a partir de 2026.

Los proveedores se diferencian principalmente en costo nivelado, temperatura de operaci¨®n y modularidad. Al aprovechar materias primas ubicuas y prensas de ladrillos automatizadas, los sistemas basados en ladrillo refractario y arena apuntan a menos de USD 10 por kWh. Los incumbentes de sal fundida defienden su posici¨®n con referencias comprobadas de m¨¢s de 100 MW y receptores solares integrados. Las empresas emergentes termoqu¨ªmicas como Antora Energy capitalizan en la densidad energ¨¦tica tres veces mayor para ganar emplazamientos industriales con restricciones de espacio. Las adquisiciones estrat¨¦gicas est¨¢n en aumento; por ejemplo, una empresa importante de petr¨®leo y gas adquiri¨® a un proveedor de PCM a principios de 2025 para asegurar propiedad intelectual y diversificar activos de energ¨ªa limpia.

A partir de 2025, los cinco principales proveedores representan aproximadamente el 35% de la capacidad instalada; el resto est¨¢ distribuido entre decenas de especialistas regionales. Las asociaciones de fabricantes de equipos originales (OEM) con grandes empresas constructoras son fundamentales porque el costo de instalaci¨®n a menudo iguala o supera el costo de los componentes. En consecuencia, el campo competitivo favorece a las empresas capaces de suministrar tecnolog¨ªa m¨¢s evidencia de bancabilidad, lo que acelera la diligencia debida de los prestamistas y refuerza el financiamiento en etapas avanzadas para grandes proyectos del mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica.

L¨ªderes de la industria de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica

  1. Siemens Energy AG

  2. Abengoa SA

  3. Aalborg CSP A/S

  4. BrightSource Energy Inc.

  5. CALMAC Corp.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentraci¨®n del mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica
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Empresas Cubiertas en este Informe del Mercado de Almacenamiento de Energ¨ªa T¨¦rmica

  • Aalborg CSP A/S
  • Abengoa SA (ENGIE CSP)
  • BrightSource Energy Inc.
  • Siemens Energy AG
  • CALMAC Corp.
  • EVAPCO Inc.
  • SaltX Technology Holding AB
  • Trane Technologies plc
  • Rondo Energy
  • Antora Energy
  • Brenmiller Energy
  • Hyme Energy
  • Energy Nest (Aker Solutions)
  • Malta Inc.
  • Terrafore Technologies LLC
  • Vantaa Energy Ltd.
  • SR Energy
  • Baltimore Aircoil Company (BAC)
  • Burns & McDonnell
  • Ice Energy
  • Additional validated firms

Lea el an¨¢lisis de las empresas de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

La electrificaci¨®n del calor de proceso industrial y la modernizaci¨®n de las redes de calor est¨¢n creando el espacio en blanco m¨¢s viable para el almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica m¨¢s all¨¢ de las implementaciones tradicionales de sal fundida vinculadas a CSP. Los sitios industriales con demanda continua de calor est¨¢n pasando de proyectos piloto a sistemas a escala comercial, ilustrado por el anuncio de Antora Energy y POET sobre la puesta en marcha de un sistema de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica de 5 GWh en la instalaci¨®n de bioprocesamiento de POET en Big Stone City, Dakota del Sur, en mayo de 2026, con el proyecto completado en menos de 12 meses. En Europa, Rondo Energy y Covestro iniciaron obras en enero de 2026 en un sistema de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica de 100 MWh en el sitio qu¨ªmico de Covestro en Brunsbuttel, lo que refuerza el cambio hacia contratos de suministro de calor detr¨¢s del medidor y en el sitio que evitan las limitaciones de duraci¨®n y temperatura del almacenamiento electroqu¨ªmico.

Una segunda v¨ªa de oportunidad son las demostraciones respaldadas por pol¨ªticas y programas que reducen el riesgo t¨¦cnico y comercial para los medios de almacenamiento y las arquitecturas de sistemas emergentes. El Departamento de Energ¨ªa de EE. UU. y la Comisi¨®n de Energ¨ªa de California contin¨²an financiando trabajos a escala piloto en enfoques de almacenamiento t¨¦rmico basados en part¨ªculas, agua presurizada y azufre, respaldando la replicaci¨®n de dise?os validados y el aprendizaje de integraci¨®n en instalaciones industriales. En la calefacci¨®n urbana, los aumentos de calor renovable impulsados por RED III y los programas nacionales de modernizaci¨®n de redes (incluida la financiaci¨®n alemana para la mejora de la calefacci¨®n urbana mencionada en el contexto del informe) mantienen visible el TES estacional y de varios d¨ªas en la contrataci¨®n municipal, incluso cuando el reconocimiento expl¨ªcito de mercado de algunos tipos de TES a gran escala sigue siendo desigual. Estos puntos de prueba y estructuras de programa apuntan a una demanda pr¨¢ctica de instalaci¨®n modular estandarizada, dise?o de tarifas de servicios p¨²blicos para la carga de almacenamiento t¨¦rmico y modernizaciones industriales orientadas a la banda de 100-300 ¡ãC de demanda de calor de temperatura media destacada en la literatura reciente para Europa.

Desarrollo Reciente de la Industria en el Mercado de Almacenamiento de Energ¨ªa T¨¦rmica

  • Mayo de 2026: Antora Energy y POET anunciaron la puesta en marcha de un sistema de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica de 5 GWh en la instalaci¨®n de bioprocesamiento de POET en Big Stone City, Dakota del Sur, con la construcci¨®n completada en menos de 12 meses. El proyecto combina el almacenamiento con una estructura de tarifa el¨¦ctrica habilitante, aportando una plantilla replicable para sitios industriales que necesitan calor firme y bajo en carbono sin depender del almacenamiento electroqu¨ªmico de larga duraci¨®n.
  • Febrero de 2026: Brenmiller Energy inform¨® la finalizaci¨®n de los trabajos el¨¦ctricos en el proyecto de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica de Tempo Beverages en Israel, permitiendo la electrificaci¨®n total y avanzando hacia las actividades de puesta en marcha del sitio. El hito subraya el creciente ¨¦nfasis del mercado en pasos de integraci¨®n llave en mano (el¨¦ctricos, de control y de balance de planta) que convierten el TES de un suministro de equipos en una entrega de activos operativos para los usuarios industriales de calor.
  • Noviembre de 2025: Nostromo Energy y Olivine anunciaron la participaci¨®n del almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica en los mercados mayoristas de energ¨ªa utilizando el sistema IceBrick de Nostromo, posicion¨¢ndolo como un recurso independiente y no solo como un activo de climatizaci¨®n detr¨¢s del medidor. La participaci¨®n en el mercado mayorista ampl¨ªa las v¨ªas de monetizaci¨®n para el TES enfocado en edificios al conectar el almacenamiento t¨¦rmico con los servicios de red y las se?ales de despacho.

?ndice del informe de la industria de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica

1. Introducci¨®n

  • 1.1 Supuestos del estudio y definici¨®n del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodolog¨ªa de investigaci¨®n

3. Resumen ejecutivo

4. Panorama del mercado

  • 4.1 Descripci¨®n general del mercado
  • 4.2 Factores impulsores del mercado
    • 4.2.1 R¨¢pida expansi¨®n de plantas CSP que integran m¨¢s de 8 horas de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica de sal fundida
    • 4.2.2 Subastas obligatorias de capacidad renovable que incluyen complementos de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica
    • 4.2.3 Expansi¨®n de redes de calefacci¨®n y refrigeraci¨®n urbana de cuarta generaci¨®n
    • 4.2.4 Mandatos de recuperaci¨®n de calor residual industrial
    • 4.2.5 Acoplamiento de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica de larga duraci¨®n con electrolizadores de hidr¨®geno verde
    • 4.2.6 "Bater¨ªas t¨¦rmicas" de arena ultracaliente con objetivo por debajo de USD 10/kWh de costo nivelado de almacenamiento
  • 4.3 Restricciones del mercado
    • 4.3.1 Elevado gasto de capital de los tanques de sal fundida a gran escala
    • 4.3.2 Competencia de bater¨ªas de iones de litio y de flujo de bajo costo
    • 4.3.3 Ausencia de estructuras de ingresos bancables para almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica detr¨¢s del medidor
    • 4.3.4 Cuellos de botella en la cadena de suministro para materiales de cambio de fase de alta pureza
  • 4.4 An¨¢lisis de la cadena de suministro
  • 4.5 Panorama regulatorio
  • 4.6 Perspectiva tecnol¨®gica
  • 4.7 Cinco fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Poder de negociaci¨®n de los proveedores
    • 4.7.2 Poder de negociaci¨®n de los compradores
    • 4.7.3 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.7.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.7.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

5. Tama?o del mercado y pron¨®sticos de crecimiento

  • 5.1 Por material de almacenamiento
    • 5.1.1 Sal fundida
    • 5.1.2 Agua/agua caliente
    • 5.1.3 Hielo/agua enfriada
    • 5.1.4 Materiales de cambio de fase (PCM)
    • 5.1.5 Medios s¨®lidos (hormig¨®n, arena, ladrillo)
    • 5.1.6 Otros
  • 5.2 Por tecnolog¨ªa
    • 5.2.1 Almacenamiento de calor sensible
    • 5.2.2 Almacenamiento de calor latente
    • 5.2.3 Almacenamiento de calor termoqu¨ªmico
  • 5.3 Por aplicaci¨®n
    • 5.3.1 Generaci¨®n de energ¨ªa (CSP, integrado a la red)
    • 5.3.2 Calefacci¨®n urbana
    • 5.3.3 Calor para procesos industriales
    • 5.3.4 Refrigeraci¨®n de edificios HVAC
    • 5.3.5 Otros nichos (recorte de picos, aplicaciones militares, etc.)
  • 5.4 Por usuario final
    • 5.4.1 Servicios p¨²blicos
    • 5.4.2 Comercial e industrial
    • 5.4.3 Residencial
  • 5.5 Por geograf¨ªa
    • 5.5.1 Am¨¦rica del Norte
    • 5.5.1.1 Estados Unidos
    • 5.5.1.2 °ä²¹²Ô²¹»å¨¢
    • 5.5.1.3 ²Ñ¨¦³æ¾±³¦´Ç
    • 5.5.2 Europa
    • 5.5.2.1 Alemania
    • 5.5.2.2 Reino Unido
    • 5.5.2.3 Francia
    • 5.5.2.4 Italia
    • 5.5.2.5 Rusia
    • 5.5.2.6 Resto de Europa
    • 5.5.3 ´¡²õ¾±²¹-±Ê²¹³¦¨ª´Ú¾±³¦´Ç
    • 5.5.3.1 China
    • 5.5.3.2 India
    • 5.5.3.3 ´³²¹±è¨®²Ô
    • 5.5.3.4 Corea del Sur
    • 5.5.3.5 Pa¨ªses de la ASEAN
    • 5.5.3.6 Resto de ´¡²õ¾±²¹-±Ê²¹³¦¨ª´Ú¾±³¦´Ç
    • 5.5.4 Am¨¦rica del Sur
    • 5.5.4.1 Brasil
    • 5.5.4.2 Argentina
    • 5.5.4.3 Resto de Am¨¦rica del Sur
    • 5.5.5 Medio Oriente y ?frica
    • 5.5.5.1 Arabia Saudita
    • 5.5.5.2 Emiratos ?rabes Unidos
    • 5.5.5.3 ³§³Ü»å¨¢´Ú°ù¾±³¦²¹
    • 5.5.5.4 Egipto
    • 5.5.5.5 Resto de Medio Oriente y ?frica

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentraci¨®n del mercado
  • 6.2 Movimientos estrat¨¦gicos (fusiones y adquisiciones, asociaciones, acuerdos de compra de energ¨ªa)
  • 6.3 An¨¢lisis de participaci¨®n de mercado (clasificaci¨®n/participaci¨®n de mercado para empresas clave)
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye descripci¨®n general a nivel global, descripci¨®n general a nivel de mercado, segmentos principales, informaci¨®n financiera disponible, informaci¨®n estrat¨¦gica, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Aalborg CSP A/S
    • 6.4.2 Abengoa SA (ENGIE CSP)
    • 6.4.3 BrightSource Energy Inc.
    • 6.4.4 Siemens Energy AG
    • 6.4.5 CALMAC Corp.
    • 6.4.6 EVAPCO Inc.
    • 6.4.7 SaltX Technology Holding AB
    • 6.4.8 Trane Technologies plc
    • 6.4.9 Rondo Energy
    • 6.4.10 Antora Energy
    • 6.4.11 Brenmiller Energy
    • 6.4.12 Hyme Energy
    • 6.4.13 Energy Nest (Aker Solutions)
    • 6.4.14 Malta Inc.
    • 6.4.15 Terrafore Technologies LLC
    • 6.4.16 Vantaa Energy Ltd.
    • 6.4.17 SR Energy
    • 6.4.18 Baltimore Aircoil Company (BAC)
    • 6.4.19 Burns & McDonnell
    • 6.4.20 Ice Energy
    • 6.4.21 Empresas validadas adicionales

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

  • 7.1 Evaluaci¨®n de espacios en blanco y necesidades no satisfechas

Mercado de Almacenamiento de Energ¨ªa T¨¦rmica Alcance del informe y metodolog¨ªa de investigaci¨®n

Definici¨®n y alcance del mercado

Para este estudio, el mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica se define como los ingresos generados por sistemas que almacenan calor o fr¨ªo para su uso posterior, incluido el almacenamiento sensible, latente y termoqu¨ªmico utilizado en aplicaciones de generaci¨®n de energ¨ªa y calefacci¨®n y refrigeraci¨®n.

Exclusiones del alcance: Esta estimaci¨®n no incluye el almacenamiento general de bater¨ªas el¨¦ctricas, equipos de climatizaci¨®n independientes sin funci¨®n de almacenamiento, o elementos de balance de planta que no forman parte de la venta del sistema de almacenamiento.

Descripci¨®n general de la segmentaci¨®n

  • Por material de almacenamiento
    • Sal fundida
    • Agua/agua caliente
    • Hielo/agua enfriada
    • Materiales de cambio de fase (PCM)
    • Medios s¨®lidos (hormig¨®n, arena, ladrillo)
    • Otros
  • Por tecnolog¨ªa
    • Almacenamiento de calor sensible
    • Almacenamiento de calor latente
    • Almacenamiento de calor termoqu¨ªmico
  • Por aplicaci¨®n
    • Generaci¨®n de energ¨ªa (CSP, integrado a la red)
    • Calefacci¨®n urbana
    • Calor para procesos industriales
    • Refrigeraci¨®n de edificios HVAC
    • Otros nichos (recorte de picos, aplicaciones militares, etc.)
  • Por usuario final
    • Servicios p¨²blicos
    • Comercial e industrial
    • Residencial
  • Por geograf¨ªa
    • Am¨¦rica del Norte
      • Estados Unidos
      • °ä²¹²Ô²¹»å¨¢
      • ²Ñ¨¦³æ¾±³¦´Ç
    • Europa
      • Alemania
      • Reino Unido
      • Francia
      • Italia
      • Rusia
      • Resto de Europa
    • ´¡²õ¾±²¹-±Ê²¹³¦¨ª´Ú¾±³¦´Ç
      • China
      • India
      • ´³²¹±è¨®²Ô
      • Corea del Sur
      • Pa¨ªses de la ASEAN
      • Resto de ´¡²õ¾±²¹-±Ê²¹³¦¨ª´Ú¾±³¦´Ç
    • Am¨¦rica del Sur
      • Brasil
      • Argentina
      • Resto de Am¨¦rica del Sur
    • Medio Oriente y ?frica
      • Arabia Saudita
      • Emiratos ?rabes Unidos
      • ³§³Ü»å¨¢´Ú°ù¾±³¦²¹
      • Egipto
      • Resto de Medio Oriente y ?frica

Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validaci¨®n

Investigaci¨®n documental

Comenzamos con informaci¨®n p¨²blica que ayuda a establecer los l¨ªmites del mercado y proporciona puntos de referencia sobre la implementaci¨®n de almacenamiento de energ¨ªa, la demanda t¨¦rmica y la integraci¨®n de renovables. Las fuentes normalmente revisadas incluyen la Agencia Internacional de Energ¨ªa (IEA), la Administraci¨®n de Informaci¨®n Energ¨¦tica de EE. UU. (EIA), Eurostat, la Agencia Internacional de Energ¨ªas Renovables (IRENA) y las estad¨ªsticas comerciales de UN Comtrade para los flujos de equipos relevantes.

En paralelo, utilizamos informes anuales de empresas ampliamente disponibles, presentaciones a inversores, anuncios de proyectos y prensa de buena reputaci¨®n para rastrear c¨®mo se financian y construyen aplicaciones como la refrigeraci¨®n urbana, la recuperaci¨®n de calor industrial y la energ¨ªa solar concentrada. Se utilizan suscripciones pagas seleccionadas para datos financieros e inteligencia de empresas, bases de datos de patentes y una base de datos de env¨ªos de importaci¨®n-exportaci¨®n a nivel de embarque para verificar cronogramas de proyectos, posicionamiento de productos y direcci¨®n de precios. Las fuentes enumeradas aqu¨ª son ilustrativas, y tambi¨¦n se utilizaron muchas otras referencias p¨²blicas para recopilar datos, validar supuestos y aclarar puntos abiertos.

Entrevistas primarias y encuestas

Los conocimientos obtenidos de entrevistas con expertos y encuestas estructuradas se utilizan para poner a prueba el modelo, especialmente donde la econom¨ªa de los proyectos y las tasas de adopci¨®n cambian r¨¢pidamente en distintas regiones. Hablamos con una combinaci¨®n de desarrolladores, partes interesadas del lado de EPC, proveedores de sistemas de almacenamiento t¨¦rmico y grandes usuarios finales, y luego reconciliamos las diferencias entre APAC, EMEA y las Am¨¦ricas para reducir el sesgo geogr¨¢fico en los supuestos.

Distribuci¨®n de los encuestados del trabajo de campo de investigaci¨®n primaria

Tipo de empresa Puesto del encuestado ¸é±ð²µ¾±¨®²Ô
Nivel superior: 39% Directivos (CXO): 17% APAC: 45%
Nivel medio: 43% L¨ªderes funcionales/de unidad: 30% EMEA: 29%
Actores m¨¢s peque?os: 18% Gerentes: 53% Am¨¦ricas: 26%

Dimensionamiento y previsi¨®n del mercado

El modelo central se construye utilizando un enfoque de arriba hacia abajo en el que los indicadores de demanda de energ¨ªa y calor, las adiciones de capacidad renovable y las se?ales de implementaci¨®n vinculadas a pol¨ªticas se utilizan para reconstruir el conjunto de demanda direccionable para el desplazamiento t¨¦rmico y la reducci¨®n de picos. Una vez formado ese conjunto de demanda, corroboramos los resultados utilizando aproximaciones selectivas de abajo hacia arriba, como recuentos muestreados de proyectos por aplicaci¨®n, rangos t¨ªpicos de duraci¨®n de almacenamiento y verificaciones de precio de venta promedio (ASP) x volumen a partir de discusiones con proveedores y canales, y luego ajustamos los totales cuando las dos vistas no coinciden.

Los insumos que com¨²nmente son relevantes en este mercado incluyen la nueva actividad de proyectos CSP donde el almacenamiento de sal fundida se combina con la generaci¨®n, las expansiones de refrigeraci¨®n urbana en ciudades con alta carga de enfriamiento, los programas de descarbonizaci¨®n del calor de proceso industrial, los rangos de duraci¨®n de almacenamiento reportados por aplicaci¨®n y el movimiento de precios observado para los medios de almacenamiento y la integraci¨®n de sistemas. Para la previsi¨®n, se utiliza un an¨¢lisis de escenarios para que la adopci¨®n pueda flexionarse bajo diferentes condiciones de apoyo pol¨ªtico y precios de combustibles, y las ponderaciones de los escenarios se refinan seg¨²n las expectativas de los expertos recopiladas durante las entrevistas. Cuando la visibilidad de abajo hacia arriba es limitada en pa¨ªses m¨¢s peque?os, utilizamos indicadores proxy como las tasas de despliegue y la intensidad de instalaci¨®n, y luego reverificamos la penetraci¨®n impl¨ªcita con expertos antes de finalizar.

Validaci¨®n de datos y ciclo de actualizaci¨®n

Los resultados del modelo se verifican frente a se?ales independientes, como las carteras de proyectos, el ritmo de despliegue regional y el cambio impl¨ªcito de mezcla entre generaci¨®n de energ¨ªa y calefacci¨®n y refrigeraci¨®n. Si aparece un valor at¨ªpico, revisamos los supuestos detr¨¢s de los precios, el momento de implementaci¨®n y las participaciones regionales, y activamos llamadas de seguimiento cuando la varianza no puede explicarse con evidencia p¨²blica.

Antes de la aprobaci¨®n final, el trabajo pasa por una revisi¨®n de analistas en m¨²ltiples etapas para que la l¨®gica de c¨¢lculo, las unidades y las conversiones sean coherentes entre regiones y a?os. Los informes se actualizan anualmente, y se realizan actualizaciones provisionales cuando eventos importantes cambian las perspectivas, como grandes movimientos de pol¨ªtica o adjudicaciones de proyectos de gran tama?o. Justo antes de la entrega, realizamos una revisi¨®n final para que los clientes reciban la visi¨®n m¨¢s actual respaldada por los mismos pasos repetibles.

Dimensionamiento del mercado global de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica de Âé¶¹ÊÓÆµ en comparaci¨®n con otras estimaciones publicadas

Los tama?os de mercado publicados para el almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica pueden diferir mucho, incluso cuando el nombre del tema parece id¨¦ntico, porque cada editor traza el l¨ªmite del alcance de una manera ligeramente diferente y luego aplica diferentes supuestos de precios y adopci¨®n. Las diferencias tambi¨¦n surgen del a?o base elegido, el momento del tipo de cambio y con qu¨¦ frecuencia se actualizan las carteras de proyectos y los precios de venta promedio (ASP).

Algunas estimaciones incorporan un valor adyacente m¨¢s amplio, como equipos de climatizaci¨®n que no son de almacenamiento o categor¨ªas m¨¢s amplias de almacenamiento de energ¨ªa, lo que puede elevar o reducir el total seg¨²n lo que se incluya. En el modelo de Âé¶¹ÊÓÆµ, los ingresos se contabilizan ¨²nicamente para los sistemas y soluciones de almacenamiento t¨¦rmico vinculados al almacenamiento sensible, latente y termoqu¨ªmico en generaci¨®n de energ¨ªa y calefacci¨®n y refrigeraci¨®n, y se excluyen el almacenamiento el¨¦ctrico general y la climatizaci¨®n que no es de almacenamiento, de modo que el conjunto de demanda permanezca rastreable a las necesidades de desplazamiento t¨¦rmico.

Comparaci¨®n de referencia

Fuente Tama?o del mercado Brechas en la metodolog¨ªa de investigaci¨®n
Âé¶¹ÊÓÆµ 8,04 mil millones de USD (2026)
Editor del sector A 7,09 mil millones de USD (2025) Utiliza un a?o base y una ventana de previsi¨®n diferentes y ofrece una claridad limitada en el resumen p¨²blico sobre c¨®mo se validan a?o tras a?o las carteras de proyectos instalados y las actualizaciones de precios, lo que puede desplazar el punto de partida.
Editor del sector B 2,51 mil millones de USD (2025) La cifra publicada parece reflejar en la pr¨¢ctica un conjunto de ingresos contabilizados m¨¢s estrecho, probablemente excluyendo partes de las implementaciones a escala de servicios p¨²blicos y ciertas configuraciones de sistemas, y la visi¨®n general p¨²blica no detalla la l¨®gica completa de inclusi¨®n.

La dispersi¨®n en la tabla proviene principalmente de lo que se cuenta como ingresos de almacenamiento y de c¨®mo se tratan los precios del a?o base y el momento de los proyectos. Al vincular el tama?o a se?ales claras de demanda de aplicaciones y luego verificar esos totales con comprobaciones de realidad de precio y volumen del lado de los proveedores, la cifra final se mantiene explicable y repetible para la toma de decisiones.

Preguntas clave respondidas en el informe

?Cu¨¢l es el tama?o actual del mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica?

El tama?o del mercado de almacenamiento de energ¨ªa t¨¦rmica alcanz¨® USD 8,04 mil millones en 2026 y se proyecta que crezca hasta USD 11,87 mil millones para 2031.

?Qu¨¦ segmento se expande m¨¢s r¨¢pidamente dentro del mercado?

Se prev¨¦ que los materiales de cambio de fase registren una CAGR del 15,6%, la m¨¢s alta entre los segmentos de materiales de almacenamiento.

?Por qu¨¦ el calor para procesos industriales es un importante motor de crecimiento?

Los mandatos regulatorios para la recuperaci¨®n de calor residual y la necesidad de soluciones de descarbonizaci¨®n de alta temperatura impulsan las aplicaciones de calor de proceso a una CAGR del 14,9% hasta 2031.

?C¨®mo se comparan los sistemas de sal fundida con las bater¨ªas de iones de litio en t¨¦rminos de costo?

Aunque los tanques de sal fundida requieren un mayor gasto de capital inicial, su costo por kilovatio-hora almacenado puede caer por debajo del de los iones de litio para duraciones de descarga superiores a 8 horas.

?Qu¨¦ regi¨®n lidera el mercado actualmente y cu¨¢l crece m¨¢s r¨¢pido?

Europa lidera con el 34,60% de los ingresos, mientras que ´¡²õ¾±²¹-±Ê²¹³¦¨ª´Ú¾±³¦´Ç es la regi¨®n de m¨¢s r¨¢pido crecimiento con una CAGR del 13,4%.

?Qu¨¦ innovaciones podr¨ªan transformar los precios futuros?

Las bater¨ªas t¨¦rmicas basadas en arena con objetivo por debajo de USD 10 por kWh prometen remodelar las estructuras de costos y eliminar las restricciones de la cadena de suministro de litio.

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