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Der weltweite Markt für stationäre Energiespeicher wurde im Jahr 2023 auf 75,66 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass er von 90,36 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 231,06 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 anwächst, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,45 % im Prognosezeitraum entspricht. p>
Unter stationärer Energiespeicherung versteht man den Quantenzustand der Erfassung der einmal erzeugten Energie zur Nutzung zu einem späteren Zeitpunkt, insbesondere bei Stromausfällen oder Spitzenlastzeiten. Diese Technologie ist für die Gewährleistung einer zuverlässigen Energieversorgung von entscheidender Bedeutung, da sie den Versand gespeicherter Energie ermöglicht, wenn die Produktion aus anderen Quellen nicht ausreicht. Weltweit werden verschiedene Arten stationärer Energiespeichersysteme installiert, wie z. B. Batteriespeichersysteme (BESS), Pumpspeicher, Druckluftspeicher (CAES), Wasserstoffspeicher und andere. Diese Systeme bieten mehrere Vorteile, darunter eine Verbesserung der Netzstabilität, eine Steigerung der Energieeffizienz und eine bessere Integration erneuerbarer Energien. Dies erreichen sie, indem sie in Zeiten hoher Produktion überschüssige Energie speichern und bei Bedarf wieder freigeben, um Angebot und Nachfrage auszugleichen.
Die COVID-19-Pandemie wirkte sich negativ auf den Markt für stationäre Energiespeicher aus. Die vorübergehende Schließung kommerzieller und industrieller Aktivitäten sowie der Arbeitskräftemangel in Kraftwerken, der durch die Verhängung von Lockdowns und staatlichen Vorschriften verursacht wurde, führten zu einem Rückgang der Stromnachfrage, was sich weiter auf das Marktwachstum auswirkte.
Rascher technologischer Fortschritt bei der Batteriespeicherung treibt die Marktexpansion voran
Die rasante Entwicklung sauberer Energielösungen weltweit ist einer der Markttrends, der in den letzten Jahren zu erheblichen technologischen Weiterentwicklungen bei stationären Energiespeichersystemen geführt hat. Technologische Fortschritte, insbesondere bei Blei-Säure-, Lithium-Ionen-Batterien und Flow-Batterien, haben zu erheblichen Verbesserungen der Energiedichte, des Lebenszyklus und der Sicherheit geführt. Diese Verbesserungen haben zu einem Anstieg des Einsatzes dieser Batterien auf der ganzen Welt geführt. Beispielsweise erhielt ENGIE im März 2024 die Genehmigung des National Electricity Coordinator (CEN), seinen kommerziellen Betrieb bei BESS Coya, Chile, und dem größten Batterie-Energiespeichersystem Lateinamerikas aufzunehmen. Die in der Region Antofagasta gelegene Anlage verfügt über eine Speicherkapazität von 638 MWh und eine installierte Leistung von 139 MW. Es nutzt die Lithium-Batterie-Technologie, um erneuerbare Energie aus der nahegelegenen Coya-PV-Solaranlage zu speichern, die über eine Stromerzeugungskapazität von 180 MWac verfügt. Darüber hinaus werden Innovationen bei Flow-Batterien wie Vanadium-Redox-Flow-Batterien in Verbindung mit der Verwendung fortschrittlicher Materialien wie Nanomaterialien und Graphen deren Leistung und Langlebigkeit weiter verbessern.
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Ausbau erneuerbarer Energien zur verstärkten Installation stationärer Energiespeicher
Der Anstieg der Kohlenstoffemissionen und der Bedarf an energieeffizienten Lösungen haben weltweit zur robusten Installation von Kraftwerken auf Basis erneuerbarer Energien geführt. Laut dem Bericht der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) für 2024 erreichte die weltweite Kapazität zur Erzeugung erneuerbarer Energien im Jahr 2023 3.870 GW, was 86 % der neuen Kapazitätserweiterungen ausmacht. Die Regierungen verschiedener Nationen weltweit haben sich individuelle Ziele gesetzt, um den Anteil der erneuerbaren Energieerzeugung am Energiemix zu erhöhen, um dem Problem der CO2-Emissionen Rechnung zu tragen. Mit der neuen Erneuerbare-Energien-Richtlinie EU/2023/2413 wurde das EU-Ziel für erneuerbare Energien bis 2030 von 32 % auf mindestens 42,5 % angehoben, mit dem Ziel, 45 % zu erreichen. Die Richtlinie trat am 20. November 2023 in allen EU-Ländern in Kraft. Bei der Erzeugung erneuerbarer Energien, hauptsächlich Solar- und Windenergie, besteht häufig das Problem der Inkontinenz, die eine erhebliche Herausforderung für die Netzstabilität und -zuverlässigkeit darstellt. Um dieses Problem anzugehen, werden daher zunehmend stationäre Energiespeichersysteme eingesetzt, um überschüssige Energie, die bei einer hohen Erzeugung erneuerbarer Energien entsteht, zu speichern und bei geringer Produktion freizugeben, um letztendlich Angebot und Nachfrage auszugleichen.
Ausbau von Off-Grid- oder Mini-Grid-Energieinfrastrukturen zur Steigerung des Marktwachstums
Netzunabhängige Energiesysteme, die unabhängig vom Hauptstromnetz betrieben werden sollen, erfreuen sich an abgelegenen Orten oder zur Notstromversorgung bei Stromausfällen in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten zunehmender Beliebtheit. Diese Systeme sind zur Stromerzeugung auf verschiedene Methoden angewiesen, darunter Solarpaneele, Windturbinen, Wasserkraftsysteme und Dieselgeneratoren. Die Energiespeicherung ist eine der wichtigen Komponenten der Infrastruktur, die eine zuverlässige Stromversorgung in Zeiten gewährleistet, in denen erneuerbare Energiequellen inaktiv sind, wie z. B. in der Nacht für Solarmodule, an ruhigen Tagen für Windkraftanlagen und bei Spitzenbedarf. Dies hat zur Entwicklung verschiedener Arten von Batterieenergiespeichersystemen geführt, beispielsweise Lithium-Ionen-, Blei-Säure-, Durchflussbatterien und andere. Darüber hinaus zeichnet sich die Wasserstoffspeicherung als vielversprechende Lösung ab, bei der überschüssiger Strom zur Herstellung von Wasserstoff durch Elektrolyse genutzt wird. Dieser Wasserstoff wird dann gespeichert und später in Form von Strom mithilfe von Brennstoffzellen genutzt. Daher werden Energiespeichersysteme in rasantem Tempo an netzfernen Standorten installiert, um eine kontinuierliche Stromversorgung aufrechtzuerhalten und Netzunabhängigkeit zu erreichen, was das Wachstum des Marktes für stationäre Energiespeicher weiter ankurbelt.
Negative Zersetzungseffekte von Batterien bremsen das Marktwachstum
Die Herstellung von BESS, insbesondere des Lithium-Ionen-Typs, erfordert den Abbau von Rohstoffen wie Lithium, Kobalt und Nickel, was erhebliche Umweltrisiken mit sich bringt. Bergbaubetriebe führen zur Zerstörung von Lebensräumen, Wasserverschmutzung und hohen Kohlenstoffemissionen. Beispielsweise erfordert die Lithiumgewinnung große Mengen Wasser, was die lokalen Wasserressourcen erschöpfen und die umliegenden Ökosysteme schädigen kann. Der Kobaltabbau, der oft in Regionen mit schwachen Umweltvorschriften konzentriert ist, kann zu giftigen Abfällen und Umweltverschmutzung führen.
Darüber hinaus stellt die Entsorgung und das Recycling von Batterien nach ihrem Lebenszyklus größere Herausforderungen für den Markt dar. Eine unsachgemäße Entsorgung gebrauchter Batterien führt zu Boden- und Wasserverschmutzung durch die Freisetzung gefährlicher Bestandteile wie Schwermetalle und Elektrolyte. Recyclingprozesse für Batterien sind komplex und noch nicht weit verbreitet, was dazu führt, dass eine erhebliche Menge an Batterieabfällen auf Mülldeponien landet. Daher können der Produktionsprozess und die Entsorgung der Batterie den globalen Marktanteil für stationäre Energiespeicher einschränken.
Pumpwasserspeicher dominierten den Markt aufgrund seiner hohen Effizienz und großen Speicherkapazität
Der Markt ist nach Typ in Pumpspeicher, Lithium-Ionen-Batterien und andere unterteilt. Das Segment der Pumpspeicherkraftwerke hatte lange Zeit einen dominanten Marktanteil. Seine hohe Effizienz, große Speicherkapazität und längere Betriebslebensdauer im Vergleich zu anderen Speichertechnologien haben zu einem größeren Marktanteil geführt.
Das Segment der Lithium-Ionen-Batterien wird aufgrund ihres zunehmenden Einsatzes im Wohn-, Gewerbe- und Industriesektor, abgesehen vom Versorgungssektor, voraussichtlich deutlich wachsen. Die Installation eines stationären Lithium-Ionen-Energiespeichersystems verursacht außerdem geringere Beschaffungs- und Installationskosten im Vergleich zu anderen Speichersystemen, was zu einem weiteren Wachstum des Segments führt.
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Das Versorgungssegment hält aufgrund der starken Unterstützung von Kraftwerken für erneuerbare Energien einen dominanten Marktanteil
Nach Endverbraucher wird der Markt in Wohn-, Gewerbe- und Industriemärkte sowie Versorgungsunternehmen unterteilt. Das Versorgungssegment dominiert den Markt mit dem größten Anteil, angetrieben durch groß angelegte Netzstabilisierungsbemühungen und zunehmende Projekte zur Integration erneuerbarer Energien. Bei Solar- und Windenergieprojekten ist häufig ein Notstromsystem erforderlich, um bei Unterbrechungen Strom zu liefern, was zu einem Anstieg der Installation von Lithium-Ionen-Batterien führt.
Es wird erwartet, dass das Wohnsegment aufgrund der steigenden Nachfrage nach Notstromversorgung bei Stromausfällen am schnellsten wächst. Das Batterie-Energiespeichersystem ist eine ideale Lösung für erneuerbare Energien für die Stromversorgung in Notfällen in diesen Gebieten. Die zunehmende Installation von Solarenergie im Wohnsektor führt auch zu einem verstärkten Einsatz von Batteriespeichersystemen im Wohnsektor, was zu einem weiteren Wachstum des Segments führt.
Basierend auf der geografischen Präsenz wird der Markt in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Rest der Welt untersucht.
Asia Pacific Stationary Energy Storage Market Size, 2023 (USD Billion)
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Der asiatisch-pazifische Raum hält den größten Marktanteil und dürfte aufgrund des raschen Anstiegs von Energiespeicherprojekten in China, Australien, den Philippinen und anderen Ländern am schnellsten wachsen. Darüber hinaus trägt der zunehmende Anteil erneuerbarer Energiequellen auch zur Nachfrage nach Energiespeicherlösungen bei, um Strom bei Spitzenbedarf und Unterbrechungen bereitzustellen.
Nordamerika hält aufgrund des schnellen Übergangs zu saubereren Energiequellen wie Solar- und Windenergie einen beträchtlichen Marktanteil. Auch die wachsenden Investitionen in Energiespeicherung und Netzmodernisierung spielen eine Schlüsselrolle für die Entwicklung der Region.
Europa hält aufgrund der zunehmenden Installation von Solar- und Windkraftprojekten ebenfalls einen beachtlichen Marktanteil. Das Engagement der Regierung, bis 2050 CO2-Neutralität zu erreichen, trägt auch zum Wachstum erneuerbarer Energien bei und treibt das regionale Marktwachstum weiter voran.
Der Rest der Welt wächst aufgrund der zunehmenden Zahl von Elektrifizierungsprogrammen zum Ausbau der Stromversorgung in ländlichen und abgelegenen Gebieten. Der zunehmende Bau neuer Städte und der wachsende Wohn- und Gewerbesektor in verschiedenen Regionen erfordern den Ausbau der Stromnetze und bieten darüber hinaus Chancen für den Einsatz stationärer Energiespeichersysteme.
Konzentrieren Sie sich auf die Entwicklung des Sektors für erneuerbare Energien, um die Marktposition zu stärken
Samsung SDI, Tesla, Panasonic, Siemens und andere gehören zu den Hauptakteuren auf dem globalen Markt für stationäre Energiespeicher. Diese Unternehmen betreiben kontinuierliche Forschung und Entwicklung, um die Leistung des stationären Energiespeichersystems zu steigern, was zu einem Umsatzwachstum führt. Siemens ist eines der führenden Unternehmen auf diesem Markt und bietet ein skalierbares Energiespeicherproduktportfolio wie BESS und Compressed Air Energy Storage (CAES), das für verschiedene Anwendungen entwickelt wurde, darunter Netzstabilisierung, Integration erneuerbarer Energien und industrielle Notstromversorgung. Auch Siemens erforscht Wasserstoff als Speichermedium im Rahmen seiner Initiative „Hydrogen Solutions“, die Produktions-, Speicher- und Verteilungsprozesse umfasst. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen an Partnerschaften mit Energieunternehmen und Versorgungsunternehmen, um integrierte Energiespeicherprojekte zu entwickeln. Bei diesen Partnerschaften geht es um die Implementierung von Siemens-Technologie in Drittsysteme. Zum Beispiel
Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkt-/Dienstleistungstypen und Top-Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben aufgeführten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.
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ATTRIBUT | DETAILS |
Studienzeitraum | 2019–2032 |
Basisjahr | 2023 |
Geschätztes Jahr | 2024 |
Prognosezeitraum | 2024–2032 |
Historischer Zeitraum | 2019–2022 |
Wachstumsrate | CAGR von 12,45 % von 2024 bis 2032 |
Einheit | Wert (Milliarden USD) |
Segmentierung | Nach Typ
Nach Endbenutzer
Nach Region
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