Tamaño y participación del mercado de sistemas de almacenamiento de energía en Europa

Análisis del mercado de sistemas de almacenamiento de energía en Europa por
Se espera que el mercado de sistemas de almacenamiento de energía en Europa registre una CAGR del 17,62% durante el período de pronóstico.
El mercado se vio afectado negativamente por el COVID-19 en 2020. En la actualidad, el mercado ha recuperado los niveles previos a la pandemia.
- A largo plazo, se espera que factores como el aumento de la demanda de suministro eléctrico ininterrumpido y la reducción del precio de las baterías de iones de litio impulsen el mercado.
- Por otro lado, un desajuste entre la oferta y la demanda de materias primas representa una restricción significativa que obstaculiza el crecimiento del mercado.
- No obstante, se espera que los crecientes avances tecnológicos en diversas tecnologías, como el almacenamiento de energía por aire comprimido (CAES), que tiene mayor eficiencia que las tecnologías actuales, generen enormes oportunidades para el mercado de almacenamiento de energía en Europa.
- Se espera que Alemania domine el mercado durante el período de pronóstico, debido al aumento de la demanda de energía por parte de los sectores residencial, industrial y comercial, así como a las políticas gubernamentales favorables.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de , actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e información del mercado de sistemas de almacenamiento de energía en Europa
El segmento de baterías dominará el mercado
- El almacenamiento de energía en baterías se considera una tecnología crítica en la transición hacia un sistema energético sostenible. Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías regulan el voltaje y la frecuencia, reducen los cargos por demanda máxima, integran fuentes renovables y proporcionan suministro eléctrico de respaldo. Las baterías son fundamentales en los sistemas de almacenamiento de energía y representan alrededor del 60% del costo total del sistema.
- Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías, combinados con energías renovables como la eólica y la solar, son técnica y comercialmente viables para aumentar ampliamente la estabilidad de la red eléctrica. Europa está experimentando una transformación energética que se espera se intensifique en los próximos años. El cambio incluye una mayor dependencia de la energía renovable en respuesta a las políticas de mitigación del cambio climático.
- En la generación de energía renovable, el almacenamiento de energía en baterías sirve como medio para la generación excedente, la cual puede utilizarse cuando sea necesario. Los sistemas de almacenamiento de energía también sirven como medio para aumentar la utilización de la energía y mejorar las tasas de eficiencia en el uso de la energía. Esto ayuda a equilibrar la energía en diversos rangos de tiempo para ajustar la oferta y la demanda.
- La instalación de fuentes de energía renovable ha crecido significativamente en Europa. En 2021, la capacidad instalada de energía renovable en Europa fue de 647,39 GW en comparación con 512,78 GW en 2017, lo que representa una tasa de crecimiento del 26,25%. Se espera que durante el período de pronóstico se siga una tendencia similar.
- Además, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, muchos países de la Unión Europea anunciaron planes para acelerar el despliegue de energías renovables con el fin de reducir su dependencia de las importaciones de gas natural ruso. Países como Alemania, los Países Bajos y Portugal han incrementado sus ambiciones en materia de energía renovable o adelantado sus objetivos iniciales. Esto aumentará la demanda de sistemas de almacenamiento de energía en baterías durante el período de pronóstico.
- Por ejemplo, en febrero de 2022, el fabricante de baterías Saft anunció que había asegurado un contrato de Neoen para entregar un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) llave en mano de 8 MW/8 MWh en Antugnac, sur de Francia. La instalación será el primer BESS y granja solar coubicados conectados a la red de transmisión de alta tensión de Réseau de Transport d'Électricité (RTE) en Francia. Saft está construyendo el nuevo sistema de almacenamiento de energía (ESS) en modalidad EPC, con finalización programada para la primavera de 2022, dentro de los diez meses posteriores a la firma del contrato.
- Por lo tanto, en función de los puntos anteriores, se espera que el segmento de baterías domine el mercado de almacenamiento de energía en Europa durante el período de pronóstico.

Alemania dominará el mercado
- Alemania tiene uno de los mercados de almacenamiento de energía más grandes de Europa y del mundo. El negocio de almacenamiento de energía del país ha crecido significativamente en los últimos años debido a ambiciosos proyectos de transición energética y al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 80% (en relación con los niveles de 1990) para 2050. Además, el país tiene la intención de eliminar progresivamente los reactores de energía nuclear para 2023, acelerando el desarrollo de energía renovable para compensar la menor capacidad de producción energética.
- Alemania ya está a la vanguardia del desarrollo de energías renovables. El gobierno alemán tiene como objetivo que las energías renovables satisfagan el 80% de la demanda eléctrica del país para 2030. La energía solar y la energía eólica terrestre y marina serán los pilares principales de la producción de energía renovable.
- El mercado de almacenamiento de energía en Alemania ha experimentado un impulso masivo en los últimos años, principalmente debido al ambicioso proyecto de transición energética del país, "Energiewende". Se espera que el auge de las baterías y otras tecnologías de almacenamiento impacten profundamente en la transición energética de Alemania.
- Adicionalmente, la adopción de sistemas de almacenamiento solar doméstico está aumentando en Alemania, debido a los altos costos de la energía y la actual crisis energética, con el número de nuevas instalaciones proyectado para aumentar en casi un 60% en 2021. Según el grupo alemán de energía solar BSW, aproximadamente 141.000 nuevos sistemas de almacenamiento solar fueron instalados en 2021 por hogares alemanes, alcanzando la instalación acumulada de 413.000 unidades en todo el país.
- El principal impulsor del almacenamiento en baterías en el país es la pronunciada caída de precios de las baterías de iones de litio debido a su amplio uso en electrónica de consumo y otras aplicaciones. En los últimos cinco años, los costos de las baterías se han reducido a más de la mitad en el país, y se espera que esta tendencia continúe en los próximos años.
- Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), en Alemania, el despliegue de almacenamiento se fomenta a través de subastas de innovación, que recompensan la combinación de energías renovables y almacenamiento. Todas las ofertas exitosas en 2021 y 2022, con un total de más de 1 GW de capacidad instalada, fueron proyectos que combinan energía solar fotovoltaica con almacenamiento en baterías.
- Por ejemplo, en octubre de 2022, Fluence Energy GmbH y TransnetBW GmbH anunciaron que desplegarían el mayor proyecto de almacenamiento de energía en baterías como transmisión del mundo. El proyecto mejorará la seguridad energética y respaldará significativamente la trayectoria de transición energética de Alemania al aumentar la eficiencia de la infraestructura de red existente. El sistema de almacenamiento de energía en baterías de 250 MW, suministrado por Fluence, estará ubicado en Kupferzell, un importante nodo de red. Está prevista su finalización en 2025.
- Por lo tanto, en función de los puntos anteriores, se espera que Alemania domine el mercado de almacenamiento de energía en Europa durante el período de pronóstico.

Panorama regulatorio
A nivel de la UE, la política de almacenamiento de energía en el ciclo actual está siendo moldeada por iniciativas centradas en el despliegue junto con requisitos de cumplimiento de ciclo de vida. En junio de 2026, la Comisión Europea adoptó un Acuerdo Tripartito para el Almacenamiento de Energía a fin de acelerar el despliegue mediante compromisos coordinados entre los Estados miembros, el sector financiero y la industria, y ancla el mercado en torno a un objetivo declarado de 45 GW de capacidad basado en los compromisos de los Estados miembros. Paralelamente, la Comisión Europea lanzó el Inventario Europeo de Almacenamiento de Energía en marzo de 2025 como herramienta de seguimiento de los niveles de almacenamiento en los países de la UE, aportando visibilidad que puede respaldar decisiones de planificación y de operación del sistema.
El cumplimiento normativo de los productos también se está volviendo más prescriptivo. El Reglamento (UE) 2023/1542 (Reglamento de ٱí) endurece las obligaciones de sostenibilidad e información en toda la cadena de valor de las baterías, con requisitos de etiquetado armonizados que se amplían a partir del 18 de agosto de 2026. Los permisos y la ubicación se abordan mediante la Directiva de Energías Renovables revisada, que incluye requisitos para que los Estados miembros mapeen las áreas necesarias para la infraestructura de red y almacenamiento antes del 21 de mayo de 2025 (Artículo 15b), y la opción de designar áreas de infraestructura dedicadas para el almacenamiento (Artículo 15e), lo que puede acortar los plazos de permisos cuando corresponda.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor de los sistemas de almacenamiento de energía en Europa se extiende desde las materias primas y los componentes electroquímicos ascendentes (materiales activos, separadores, electrolitos) pasando por la fabricación de celdas, la integración de módulos o paquetes, los sistemas de gestión de baterías (BMS) y la electrónica de potencia (PCS/inversores), hasta el ensamblaje de sistemas en contenedores. Luego avanza hacia la ingeniería, adquisición y construcción (EPC) y la interconexión a la red, seguida de la operación y comercialización de servicios de flexibilidad, y finalmente la recolección y el reciclaje al final de la vida útil. Las baterías siguen siendo centrales para la economía del sistema (una parte importante del costo total típico de un BESS), mientras que los desarrolladores e integradores se diferencian mediante el diseño de seguridad, los controles y el software, y el cumplimiento de normas de red para aplicaciones de frecuencia, equilibrio y congestión.
La actividad actual de la cadena de valor también refleja los esfuerzos por profundizar la fabricación europea y reducir la exposición a componentes importados. La empresa conjunta entre Eni y Seri Industrial (FIB) inició el proceso de permisos en septiembre de 2025 para una planta de ensamblaje de celdas de baterías LFP y sistemas de 8 GWh anuales en Brindisi, Italia, y la producción comenzó en octubre de 2025 en la fábrica de International Power Supply (IPS) BG EXERON X-BESS en Bulgaria (con el objetivo de alcanzar 5 GWh de capacidad anual para el segundo trimestre de 2026). Energy Storage Europe también emitió una postura en marzo de 2026 sobre la Ley de Aceleración Industrial para evitar interrupciones de suministro a corto plazo derivadas de requisitos abruptos de contenido local, mientras que el Acuerdo Tripartito de la UE de junio de 2026 apunta a una acción coordinada entre la industria, el sector financiero y los Estados miembros para apoyar el despliegue y la escalabilidad industrial.
Panorama competitivo
El mercado europeo de sistemas de almacenamiento de energía está moderadamente fragmentado. Algunos de los actores clave (sin orden particular) son GS Yuasa Corporation, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, BYD Co. Ltd, LG Energy Solution, Ltd. y Samsung SDI Co. Ltd.
Líderes de la industria de sistemas de almacenamiento de energía en Europa
BYD Co. Ltd
Samsung SDI Co. Ltd
GS Yuasa Corporation
Contemporary Amperex Technology Co. Limited
LG Energy Solution, Ltd.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Las oportunidades a corto plazo están impulsadas por la coordinación del despliegue a nivel de la UE y por las carteras de proyectos a escala de servicios públicos que avanzan a través de hitos de financiación y construcción. En junio de 2026, la Comisión Europea anunció un acuerdo tripartito para acelerar el despliegue de almacenamiento de energía, con 22 Estados miembros comprometiéndose a entre 30 y 35 GW de capacidad en los próximos dos años. El mismo anuncio incluye objetivos para ampliar los PPA vinculados al almacenamiento (de 1,5 GW en 2026 a 4,5 GW en 2028) y la capacidad de BESS comercial e industrial (de 9 GWh en 2026 a 24 GWh en 2028). Esta coordinación de políticas respalda un mercado direccionable más amplio para sistemas de baterías a escala de red, controles y software, EPC, y servicios de conexión de red, donde la estabilidad de la red y la integración de energías renovables son motores clave de contratación.
La ejecución y financiación de proyectos ofrecen una visibilidad más clara en múltiples mercados europeos, especialmente para grandes BESS independientes y carteras más amplias. En julio de 2026, GIGA Storage alcanzó el cierre financiero para el proyecto Green Turtle de 700 MW/2.800 MWh en Bélgica, con inicio de construcción en septiembre de 2026. En Alemania, BW ESS inició la construcción del proyecto Klostermansfeld de 1.000 MW/5.700 MWh, y TotalEnergies aseguró 440 millones de EUR en financiación de deuda para una cartera de 11 proyectos y 789 MW a través de Kyon Energy. Países Bajos también muestra impulso en la etapa de decisión de inversión, con Vopak tomando la decisión final de inversión (FID) en julio de 2026 para un BESS de 200 MW/800 MWh. Estos avances destacan oportunidades en zonas con restricciones de red, marcos de contratación de flexibilidad y estructuras de contratación bancables, mientras que disposiciones centradas en permisos, como las áreas de infraestructura dedicadas bajo la Directiva de Energías Renovables revisada (Artículo 15e), buscan reducir los retrasos que pueden posponer el desarrollo de capacidad de almacenamiento.
Desarrollos recientes del sector
- Julio de 2026: Greenvolt Power firmó un acuerdo de suministro con BYD Energy Storage para el proyecto BESS Siedlce de 600 MW/2,4 GWh en Polonia, utilizando la tecnología BYD Haohan. El cronograma del proyecto apunta a iniciar la construcción a partir del tercer trimestre de 2026 y a la operación comercial para finales de 2027, reforzando a Polonia como un nuevo centro de demanda de BESS a gran escala. El acuerdo también señala la continua penetración de plataformas de servicios públicos de alta densidad en proyectos de servicios de red europeos.
- Junio de 2026: CATL presentó el sistema de almacenamiento de energía de sodio TENER en Múnich, Alemania, posicionando el almacenamiento de iones de sodio como una línea de productos BESS comercial para mercados internacionales. El anuncio amplía las opciones tecnológicas más allá del ion-litio para desarrolladores centrados en el riesgo de suministro de materiales y las consideraciones de ciclo de vida. También indica que los proveedores están utilizando Europa como mercado de lanzamiento para plataformas de almacenamiento estacionario de nueva generación.
- Septiembre de 2025: Eni y Seri Industrial (FIB) avanzaron en su empresa conjunta Eni Storage Systems al iniciar el proceso de permisos para una planta de ensamblaje de celdas de baterías LFP y sistemas de 8 GWh anuales en Brindisi, Italia. El avance hacia la fase de permisos es un paso hacia la ampliación de la capacidad regional de fabricación de celdas y sistemas y la reducción de los plazos de entrega para los integradores europeos. El proyecto también se enmarca en esfuerzos más amplios para localizar partes de la cadena de suministro de almacenamiento en función de objetivos de política energética e industrial.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Este mercado abarca los ingresos generados por los sistemas de almacenamiento de energía instalados y operados en Europa para almacenar energía y liberarla posteriormente con el fin de equilibrar la oferta y la demanda en el sistema eléctrico.
Exclusiones del alcance: excluimos la minería de materias primas ascendente, el equipo general de generación de energía y los activos independientes de transmisión y distribución que no forman parte de un sistema de almacenamiento de energía.
Descripción general de la segmentación
- ձԴDZDzí
- ٱí
- Hidroelectricidad de almacenamiento por bombeo (PSH)
- Almacenamiento de energía térmica (TES)
- Almacenamiento de energía por volante de inercia (FES)
- Otros
- Usuario final
- Residencial
- Comercial e industrial
- Geografía {Tamaño del mercado y pronóstico de la demanda hasta 2028 (solo para regiones)}
- Alemania
- Reino Unido
- Francia
- Italia
- Austria
- Suiza
- Resto de Europa
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
Para construir la estructura inicial del modelo, primero utilizamos datos públicos sobre energía y sistemas eléctricos que ayudan a explicar cuánto almacenamiento se está agregando y por qué. Los puntos de referencia comunes incluyeron fuentes como Eurostat para balances energéticos, ENTSO-E para indicadores de sistema y red, la Comisión Europea y los reguladores nacionales para actualizaciones de políticas y mecanismos de mercado, y publicaciones de la IEA para el contexto de almacenamiento y energías renovables.
También revisamos informes anuales de empresas, presentaciones a inversores, anuncios de proyectos y cobertura de prensa confiable para comprender los precios típicos de los sistemas, los cronogramas de proyectos y los casos de uso, incluidos los servicios de red, la integración de renovables y las necesidades detrás del medidor. Cuando mejoraba la coherencia, contrastamos las declaraciones públicas con suscripciones pagas que ofrecen datos financieros e inteligencia de empresas, noticias y finanzas, bases de datos de patentes, y recortes de bases de datos de envíos de importación-exportación a nivel de detalle para categorías de equipos seleccionadas. Estos ejemplos no son exhaustivos, y utilizamos muchas otras referencias públicas y pagas para recopilar datos, confirmar supuestos y aclarar vacíos.
Entrevistas primarias y encuestas
El trabajo primario se utilizó para poner a prueba la visión documental sobre qué se está encargando realmente frente a lo que solo se ha anunciado, y cómo evolucionan los precios con el tamaño del proyecto y el momento del contrato. Hablamos con una combinación equilibrada de proveedores de sistemas, desarrolladores, socios de EPC, empresas de servicios públicos y grandes compradores comerciales e industriales en toda Europa para poder ajustar nuestros supuestos cuando el comportamiento del mercado local difería. Los aportes de estas conversaciones nos ayudaron a definir el ritmo de despliegue a corto plazo, trayectorias realistas de precio de venta promedio (ASP) y la distribución de la demanda entre las principales aplicaciones.
Distribución de los encuestados en el trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado | ó |
|---|---|---|
| Nivel superior: 32% | Directivos (CXO): 13% | |
| Nivel medio: 46% | Líderes funcionales/de unidad: 43% | |
| Actores más pequeños: 22% | Gerentes: 44% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
El dimensionamiento comienza con una construcción de arriba hacia abajo, en la que las adiciones de almacenamiento a nivel de país y las carteras de proyectos se reconstruyen a partir de señales de la red, mecanismos de política y rastreadores de despliegue publicados, y luego se traducen en ingresos utilizando rangos de ASP realistas. Corroboramos los resultados con aproximaciones ascendentes selectivas, como el contexto de ingresos de proveedores, verificaciones de costos de proyectos muestreados y cálculos de capacidad desplegada en el tiempo según el ASP, lo que ayuda a ajustar los totales cuando un flujo de datos parece sobreestimado.
Los principales insumos utilizados en el modelo incluyeron las nuevas adiciones de capacidad de almacenamiento y los calendarios de puesta en servicio, la combinación entre baterías y otras tecnologías de almacenamiento, la duración típica de los proyectos y el dimensionamiento de potencia a energía, los volúmenes de licitaciones anunciados y adjudicados, y la evolución observada del ASP según el tamaño del sistema y el año de entrega. Para la previsión, utilizamos análisis de escenarios porque el apoyo de las políticas, las reglas del mercado de servicios de red y las colas de conexión pueden alterar los tiempos, y luego ponderamos los escenarios según lo que los entrevistados consideraron más probable para los próximos años. Cuando faltaban datos de proyectos o precios para países más pequeños, completamos los vacíos utilizando referencias de países comparables vinculadas al desarrollo de renovables, indicadores de restricciones de red y actividad de licitación conocida, y volvimos a verificar los supuestos durante la validación.
Validación de datos y ciclo de actualización
Validamos los resultados mediante múltiples comprobaciones, comenzando con pruebas de coherencia frente a señales independientes como las adiciones de renovables, las necesidades de flexibilidad de la red y los resultados anunciados de licitaciones y subastas. Cualquier salto abrupto se revisa a nivel de país para confirmar si fue impulsado por proyectos puntuales a escala de servicios públicos, cambios de política o un problema de sincronización de datos, y luego se corrigen los supuestos.
Antes de la aprobación final, el modelo y los supuestos clave pasan por revisiones paso a paso de los analistas, y se vuelve a contactar a los encuestados cuando el precio o el momento de puesta en servicio parecen no coincidir con la realidad del mercado. El informe se actualiza anualmente, y se realizan actualizaciones intermedias cuando ocurren eventos importantes, como revisiones significativas de políticas, grandes rondas de subastas o cambios notables de costos. Justo antes de la entrega, realizamos una revisión final para garantizar que los clientes reciban la visión más actualizada.
Comparación del tamaño del mercado de sistemas de almacenamiento de energía de Europa de frente a otras estimaciones publicadas
Los valores de mercado publicados para el almacenamiento de energía en Europa a menudo no coinciden porque la fecha de corte para el estado de los proyectos, el mes de conversión de divisas y la forma en que se promedia el precio de los sistemas entre distintos tamaños de proyecto pueden diferir de un editor a otro. Cuando estos insumos básicos cambian, la misma historia de despliegue puede traducirse en totales de ingresos muy diferentes.
En nuestro trabajo, el factor de mayor variación suele ser si solo se contabilizan los proyectos puestos en servicio y comprometidos financieramente para el año de dimensionamiento, o si las carteras en etapas más tempranas se tratan parcialmente como ingresos, lo que tiende a inflar el valor a corto plazo. El momento del tipo de cambio y el enfoque del ASP (precio spot frente a precio del año de entrega contratado) también importan, y mantenemos estos elementos actualizados mediante un ciclo de actualización definido y comprobaciones de varianza aplicadas por .
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| 12,63 mil millones de USD (2026) | ||
| Editor Sindicado A | 43,08 mil millones de USD (2025) | Utiliza un alcance más amplio de almacenamiento de energía que puede incluir ingresos de la cadena de valor adyacentes y carteras en etapas más tempranas, y la base del año difiere del año de dimensionamiento utilizado aquí. |
| Editor Sindicado B | 39,38 mil millones de USD (2024) | Se basa en un límite de mercado más amplio y un año base diferente, lo que puede combinar niveles de precios más antiguos con supuestos de capacidad que no están alineados con el momento de puesta en servicio. |
La dispersión en los valores se explica principalmente por diferencias en la selección del año y en lo que se considera ingreso dentro del alcance frente a señal de cartera. Al mantener el tamaño vinculado a insumos identificables de despliegue y precios, y luego volver a verificar los valores atípicos con los participantes del mercado, obtenemos una visión del mercado más fácil de rastrear y repetir cuando cambian las condiciones.
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de almacenamiento de energía en Europa?
El tamaño del mercado de almacenamiento de energía en Europa en 2026 se estima en 12,63 miles de millones de USD, y se proyecta que el mercado registre una CAGR superior al 17,62% durante el período de pronóstico (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de almacenamiento de energía en Europa?
BYD Co. Ltd, Samsung SDI Co. Ltd, GS Yuasa Corporation, Contemporary Amperex Technology Co. Limited y LG Energy Solution, Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de almacenamiento de energía en Europa.
¿Qué años cubre este mercado de almacenamiento de energía en Europa?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de almacenamiento de energía en Europa para los años: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. El informe también pronostica el tamaño del mercado de almacenamiento de energía en Europa para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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