Größe und Marktanteil des Marktes für alternative Brennstoffe und Rohstoffe (AFR) für die Stromerzeugung

Analyse des Marktes für alternative Brennstoffe und Rohstoffe (AFR) für die Stromerzeugung durch Mordor Intelligence
Die Marktgröße des Marktes für alternative Brennstoffe und Rohstoffe für die Stromerzeugung wird auf 1,99 Milliarden USD im Jahr 2025, 2,21 Milliarden USD im Jahr 2026 geschätzt und soll bis 2031 einen Wert von 3,09 Milliarden USD erreichen, bei einem CAGR von 6,93 % von 2026 bis 2031. Der Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe für die Stromerzeugung wird durch den Bedarf an zuverlässiger kohlenstoffarmer Energie, Vorschriften zur Deponievermeidung und zur industriellen Brennstoffsubstitution gestützt. Er wird auch durch einen schrittweisen Übergang von informeller Beschaffung hin zu längerfristigen Verträgen für qualifizierte Brennstoffe und industrielle Rückstände geprägt. Stromerzeuger und Zementwerke legen zunehmend Wert auf Brennstoffkonsistenz, Rückverfolgbarkeit und biogenen Gehalt, da diese Eigenschaften die Betriebsleistung und die Compliance-Kosten beeinflussen. Abfallverwertungsanlagen liefern weiterhin Strom und Wärme, während die Mitverbrennung einen zusätzlichen Weg für Biomasse und abfallstämmige Brennstoffe in kohleabhängigen Systemen schafft. Der Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe für die Stromerzeugung begünstigt daher Betreiber, die Einsatzstoffe sichern, auf einem einheitlichen Standard verarbeiten und mit dem lokalen Bedarf abstimmen können.
Wichtigste Erkenntnisse des Berichts
- Nach Brennstofftyp hielt Ersatzbrennstoff (RDF) im Jahr 2025 einen Marktanteil von 34,8 % am Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe für die Stromerzeugung, während Sekundärbrennstoff (SRF) bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 8,4 % wachsen wird.
- Nach Rohstofftyp entfiel auf Flugasche im Jahr 2025 ein Anteil von 46,3 % an der Marktgröße für alternative Brennstoffe und Rohstoffe für die Stromerzeugung, während Stahlschlacke bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 7,3 % wachsen wird.
- Nach Anwendung hielten Abfallverwertungsanlagen im Jahr 2025 einen Marktanteil von 37,6 % am Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe für die Stromerzeugung, während die Mitverbrennung in Kohlekraftwerken bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 9,2 % zunehmen wird.
- Nach Geografie hielt Europa im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 39,5 %, während Asien-Pazifik bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 8,8 % expandieren wird.
Hinweis: Die Marktgröße und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzungsrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen vom Januar 2026 aktualisiert.
Erkenntnisse und Trends des Marktes für alternative Brennstoffe und Rohstoffe (AFR) für die Stromerzeugung
Analyse der Treiber und ihrer Auswirkungen*
| Treiber | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Nachfrage nach steuerbarer kohlenstoffarmer Stromerzeugung | +2.1% | Global | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Vorschriften zur Deponievermeidung und zur Kreislaufwirtschaft | +1.8% | EU-Kernländer, Ausstrahlungseffekte auf APAC und MEA | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Substitution von Industrie-Kohle und Petrolkoks | +1.5% | APAC und EU | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Integration von Biogas und Biomethan in bestehende Gasinfrastruktur | +0.7% | EU und Nordamerika | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Qualitätsgesicherte AFR-Beschaffungsplattformen | +0.4% | Global | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Kohlenstoffnegative Stromerzeugung und Monetarisierung von biogenem Kohlenstoff | +0.3% | EU und Nordamerika | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Nachfrage nach steuerbarer kohlenstoffarmer Stromerzeugung
Das Wachstum von Wind- und Solarenergie hat den Bedarf an Stromerzeugungsanlagen erhöht, die Strom produzieren können, wenn intermittierende Quellen nicht verfügbar sind. Abfallverwertungsanlagen können Grundlaststrom und Nutzwärme liefern, was dem Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe für die Stromerzeugung eine Rolle neben der erneuerbaren Erzeugung verleiht. EEW Energy from Waste und enercity begannen 2025 mit der Arbeit, die nutzbare Wärmeabgabe in Hannover-Lahe durch einen Dampfturbinen-Bypass von 50 MW auf 85 MW zu erhöhen. [1]EEW Energy from Waste, "EEW erhöht das Wärmepotenzial in Hannover-Lahe, um enercity mit mehr Fernwärme zu versorgen," EEW Energy from Waste, eew-energyfromwaste.com Die Solarstromerzeugung in Deutschland rückte 2025 auf den 2. Platz im nationalen Strommix vor, noch vor Erdgas, was den Fall für Wärmekraftwerke stärkte, ihre Betriebsflexibilität zu verbessern. [2]Agora Energiewende, "Die Energiewende in Deutschland: Stand der Dinge 2025," Agora Energiewende, agora-energiewende.de EEWs Installation eines 15-MWh-Batteriespeichers in Premnitz im Jahr 2026 zeigt, wie eine thermische Abfallanlage ihrem bestehenden Energiebetrieb Netzdienstleistungen hinzufügen kann. Diese Fähigkeiten können den Wert langfristiger Energieverträge verbessern, da Betreiber auf Netzbedingungen reagieren und gleichzeitig Energie liefern können.
Vorschriften zur Deponievermeidung und zur Kreislaufwirtschaft
Die EU-Deponierichtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, den Anteil von Siedlungsabfällen, der auf Deponien gelangt, bis 2035 auf 10 % zu reduzieren. Sie schränkt ab 2030 auch die Deponierung von Abfällen ein, die für das Recycling oder die energetische Verwertung geeignet sind, was die Nachfrage nach organisierter Abfallbehandlung stützt. Diese Vorschriften machen Entsorgungsalternativen für Kommunen wichtiger und unterstützen langfristige Vereinbarungen für abfallstämmige Brennstoffe im Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe für die Stromerzeugung. Frankreich überarbeitete im Dezember 2025 die Energieeffizienzanforderungen für die Produktion von Sekundärbrennstoffen (SRF) und Mitverbrennungsanlagen und fügte anlagenspezifische Leistungsbedingungen hinzu, die eine hochwertigere Brennstoffaufbereitung fördern. In Märkten mit Deponieeinschränkungen müssen Anlagen verwertbare Abfälle durch Recycling oder energetische Verwertung bewirtschaften, was vorhersehbare Einsatzstoffströme unterstützt, aber auch die Bedeutung genehmigungsfähiger Kapazitäten erhöht. Qualitätsgesicherte Beschaffungsplattformen können diese Ströme weiter unterstützen, indem sie Brennstoffqualität, Heizwert und Lieferbedingungen in einem gemeinsamen Transaktionsprozess verknüpfen.
Substitution von Industrie-Kohle und Petrolkoks
Die Substitution von Kohle und Petrolkoks weitet den Einsatz von Biomasse, RDF und SRF in der Stromerzeugung und industriellen Wärmeerzeugung aus. Indien erließ im November 2025 eine Politik zur Mitverbrennung von Biomasse und Siedlungsabfällen, die ab dem Geschäftsjahr 2025–26 eine 5-prozentige Beimischung von Biomassepellets in kohlebasierten Wärmekraftwerken außerhalb von Delhi-NCR vorschrieb. [3]Ministerium für Energie, "Politikaktualisierung: Mitverbrennung von MSW-Holzkohle in Kohlekraftwerken," Down To Earth, downtoearth.org.in Anlagen in Delhi-NCR waren im Rahmen der Politik außerdem verpflichtet, zusätzlich 2 % torrefizierte Siedlungsabfall-Holzkohle mitzuverbrennen. Erex und Vinacomin Power vereinbarten 2025, die kommerzielle Biomasse-Mitverbrennung in Na Duong und Cao Ngan zu erkunden, nachdem Tests eine Beimischung von 20 % Holzchips bzw. 30 % Holzpellets erreicht hatten. [4]Erex Co. Ltd., "Unterzeichnung eines MOU mit Vinacomin Power Holdings aus Vietnam zur Erkundung der Kommerzialisierung der Biomasse-Mitverbrennung," Erex Co. Ltd., erex.co.jp Eine breitere Einführung hängt weiterhin von Kesseländerungen und Brennstoffhandhabungssystemen ab, sodass RDF dort einen Kostenvorteil behält, wo Anlagen keine dedizierte Biomasseinfrastruktur unterstützen können. Der Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe für die Stromerzeugung profitiert, wenn Brennstoffstandards es Industrienutzern ermöglichen, fossile Einsatzstoffe zu ersetzen, ohne den stabilen Betrieb zu gefährden.
Kohlenstoffnegative Stromerzeugung und Monetarisierung von biogenem Kohlenstoff
Der biogene Kohlenstoffgehalt gewinnt für Anlagen an Bedeutung, die die Abfallverarbeitung mit der Kohlenstoffentnahme verknüpfen möchten. Lieferanten, die den biogenen Anteil des Brennstoffs messen können, können zuverlässigere Kohlenstoffbilanzierungsprozesse unterstützen. Dies macht die Zusammensetzung zu einem kommerziellen Thema sowie zu einer betrieblichen Anforderung. Brennstoffe mit höheren biogenen Anteilen können ein anderes Emissionsprofil aufweisen als Ströme, die mehr fossil gewonnenes Material enthalten. Biogas und Biomethan aus organischen Abfällen können auch in bestehende Gasnetze eingespeist werden, insbesondere dort, wo Fernwärmesysteme einen stabilen lokalen Abnehmer bieten. Der Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe für die Stromerzeugung kann daher von Brennstoffen profitieren, die sowohl Energiespezifikationen als auch überprüfbare Kohlenstoffbilanzierungsanforderungen erfüllen.
Analyse der Hemmnisse und ihrer Auswirkungen*
| Hemmnis | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Variabilität von Einsatzstoffqualität und Feuchtigkeitsgehalt | -1.20% | Global | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Hohe Logistikkosten und begrenzte wirtschaftliche Transportdistanz | -0.90% | Global, am stärksten in APAC und Südamerika | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Konkurrierende Verwendungen für nachhaltige Biomasserückstände | -0.50% | EU und APAC | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Genehmigungsverfahren, gesellschaftliche Akzeptanz und Risiko von Emissionsrüstungen | -0.40% | Global | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Variabilität von Einsatzstoffqualität und Feuchtigkeitsgehalt
Variabilität von Einsatzstoffqualität und Feuchtigkeitsgehalt bleiben eine direkte betriebliche Einschränkung für Brennstoffproduzenten und abnehmende Anlagen. Siedlungsabfälle in tropischen und subtropischen Gebieten können während der Monsunzeit einen Feuchtigkeitsgehalt von 50 % bis 60 % aufweisen, was den Heizwert von RDF reduziert. Eine Studie aus dem Jahr 2024 ergab, dass die Produktionseffizienz in SRF-Produktions- und Nutzungsanlagen im Durchschnitt 69,5 % betrug, wobei die Ergebnisse je nach brennbarem Gehalt im eingehenden Abfall variierten. Diese Unterschiede beeinflussen den Heizwert und die Emissionsleistung und können zu Vertragsstrafen im Rahmen von Qualitätsbandverträgen führen. Konkurrierende Verwendungen für nachhaltige Biomasserückstände können den Zugang zu konsistentem Material weiter einschränken, insbesondere dort, wo Pellet-, Wärme- oder landwirtschaftliche Verwendungen höhere Erträge bieten. Betreiber benötigen Siebung, Sortierung und an gemessene Qualität gebundene Verträge, wenn der Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe für die Stromerzeugung Margendruck durch inkonsistente Eingangsströme vermeiden soll.
Hohe Logistikkosten und begrenzte wirtschaftliche Transportdistanz
Die AFR-Versorgung ist regional, da Transportkosten den Wert von Materialien mit geringerer Dichte übersteigen können. RDF hat im Allgemeinen eine begrenzte wirtschaftliche Straßentransportdistanz, und Angebots-Nachfrage-Ungleichgewichte können bestehen bleiben, selbst wenn die nationalen Volumina ausgeglichen erscheinen. Biomasse mit hohem Feuchtigkeitsgehalt ist besonders schwierig zu transportieren in Gebieten mit schlechten Straßen oder begrenzter Vorverarbeitungskapazität. Pelletierung kann die Transportwirtschaftlichkeit verbessern, fügt jedoch Kapital- und Betriebskosten hinzu, die für kleinere Produzenten schwer zu tragen sind. SRF hat eine höhere Heizwertdichte und einen geringeren Feuchtigkeitsgehalt, was längere Transportwege und grenzüberschreitenden Handel unterstützen kann. Genehmigungsverzögerungen, Probleme mit der gesellschaftlichen Akzeptanz und der Bedarf an Emissionsrüstungen können Projektzeitpläne verlängern und den Vorteil von Anlagen stärken, die sich in der Nähe von Einsatzstoffen befinden und über etablierte Betriebsgenehmigungen verfügen.
*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.
Segmentanalyse
Nach Brennstofftyp: SRF-Qualitätsprämie verändert die Wirtschaftlichkeit der Mitverbrennung
Ersatzbrennstoff (RDF) hielt im Jahr 2025 einen Marktanteil von 34,8 % am Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe für die Stromerzeugung. Seine Position spiegelt etablierte Co-Processing-Vereinbarungen in Zementöfen und Versorgungskesseln in Europa und Asien wider. RDF bleibt dort nützlich, wo Betreiber einen kostengünstigeren Ersatz für fossile Brennstoffe benötigen und über Anlagen verfügen, die für Material mit gemischter Qualität ausgelegt sind. Sekundärbrennstoff (SRF) ist das am schnellsten wachsende Brennstoffteilsegment mit einem CAGR von 8,4 % von 2026 bis 2031. Der höherwertige Brennstoff entspricht EN ISO 21640 und kann strengere Energieabnahme- und Kohlenstoff-Compliance-Anforderungen unterstützen.
Eine Überprüfung aus dem Jahr 2025 in ACS Energy & Fuels ergab, dass aus SRF gewonnenes Synthesegas aus der Vergasung die kombinierte Wärme- und Stromerzeugung sowie die wasserstoffbasierte Brennstoffproduktion unterstützen kann. Dies schafft Optionen jenseits der traditionellen Verbrennungsmitverbrennung für Lieferanten, die konsistentes Material bereitstellen können. Biomasse bleibt in Südostasien und Südamerika wichtig, wo Reisschalen, Holzchips und Palmkernschalen verfügbare Einsatzstoffe liefern können. Kunststoffabfälle haben einen hohen Heizwert, aber ihre Verwendung hängt von den Regeln für nicht recycelbare Fraktionen ab, da Kreislaufwirtschaftspolitiken dem mechanischen Recycling Vorrang einräumen. Biomethan und Biogas entwickeln sich auch dort, wo organische Abfälle mit lokalen Gas- und Fernwärmesystemen verknüpft werden können.

Nach Rohstofftyp: Flugasche führt, während die Verwertung von Schlacke kommerziellen Maßstab gewinnt
Flugasche entfiel im Jahr 2025 auf 46,3 % der Marktgröße für alternative Brennstoffe und Rohstoffe für die Stromerzeugung. Ihre Position wird durch die langjährige Verwendung in Beton als ergänzendes zementäres Material mit bekannten puzzolanischen Eigenschaften gestützt. Stahlschlacke ist das am schnellsten wachsende Rohstoffsegment mit einem CAGR von 7,3 % bis 2031. Stahlhersteller stehen unter Druck, die Erträge aus Nebenprodukten zu verbessern, da die Kohlenstoffkosten steigen und der Zugang zu Deponien eingeschränkter wird. Hochofenschlacke und Gießereisand behalten speziellere Rollen in Mischzement und industriellen Gebieten mit starker Gießereiindustrie.
Eine Studie aus dem Jahr 2025 in Scientific Reports ergab, dass eine Mischung aus Flugasche, Hochofenschlacke und Stahlschlacke die Verbundfestigkeit um 16,2 % gegenüber einem Referenzzement verbesserte, wobei 45 % Industrieabfall nach Masse verwendet wurden. Dies unterstützt den technischen Fall für gemischte Industrierückstände in Bauanwendungen, die mit Strom- und Industriestandorten verbunden sind. Kohlekraftwerksabschaltungen könnten die Verfügbarkeit von Flugasche in Europa nach 2030 reduzieren. Stahlschlacke könnte diesen Engpass teilweise ausgleichen, wo geeignete Verarbeitungs- und Qualitätskontrollen verfügbar sind. Materialqualität, lokale Standards und Transportdistanz werden bestimmen, welcher Rückstand für jeden Endverwendungszweck praktikabel ist.
Nach Anwendung: Wachstum der Mitverbrennung verändert die AFR-Nachfragehierarchie
Abfallverwertungsanlagen hielten im Jahr 2025 einen Marktanteil von 37,6 % am Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe für die Stromerzeugung. Ihre Rolle ist dort am stärksten, wo die Stromerzeugung mit Fernwärme kombiniert werden kann und wo Deponieeinschränkungen zuverlässige Abfallströme schaffen. Die Mitverbrennung in Kohlekraftwerken ist die am schnellsten wachsende Anwendung mit einem CAGR von 9,2 % bis 2031. Dieses Wachstum ist mit politisch gesteuerter Brennstoffumstellung in Asien-Pazifik verbunden und nicht mit neuen Kohlekapazitäten. EEW nahm im April 2025 Block 3 im MHKW Rothensee nach einer Investition von 220 Millionen EUR in Betrieb und erhöhte die jährliche Abfallverarbeitungskapazität auf 1 Million Tonnen.
Die Stromerzeugung im Versorgungsmaßstab bleibt in Gebieten mit langfristigen Biomasse-Stromabnahmeverträgen wichtig. Anwendungen der kombinierten Wärme- und Stromerzeugung sind in Industrieparks und städtischen Fernwärmenetzen etabliert, insbesondere in Skandinavien und Deutschland. Weitere Anwendungen umfassen Industriekessel in der Lebensmittelherstellung und Zellstoffverarbeitung, wo die Wirtschaftlichkeit von der Nähe zum Einsatzstoff abhängt. Die Mitverbrennung kann eine breitere Qualitätsspanne abfallstämmiger Brennstoffe akzeptieren als einige Spezialanlagen, da der Restabfall abnimmt. Anlagen benötigen dennoch Änderungen an der Brennstoffhandhabung, um Beimischungsanteile sicher und konsistent zu erhöhen.

Geografische Analyse
Europa entfiel im Jahr 2025 auf 39,5 % des Marktanteils am Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe für die Stromerzeugung. Die Region verfügt über eine ausgereifte Anlagenbasis, bei der Modernisierung, Wärmerückgewinnung und Brennstoffqualitätsmanagement wichtiger sind als umfangreiche neue Kapazitätserweiterungen. Der EU-Deponierahmen schafft eine klare politische Grundlage für die Umleitung verwertbarer Abfälle aus der Entsorgung. Frankreichs SRF-Anforderungen von 2025 zeigen, wie nationale Vorschriften Qualitätsstandards in anlagenspezifische Betriebsbedingungen überführen können. Nordamerika kombiniert konzessionsgeführte Abfallverwertungsanlagen mit wachsendem Interesse an SRF in Zement- und Zellstoff- und Papieranlagen.
Asien-Pazifik wird bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 8,8 % wachsen und ist damit der am schnellsten wachsende regionale Teil des Marktes für alternative Brennstoffe und Rohstoffe für die Stromerzeugung. Indiens Politik von 2025 schuf eine obligatorische Nachfrage nach Biomassepellets in kohlebasierten Wärmekraftwerken außerhalb von Delhi-NCR. Die Politik führte auch eine Anforderung für Siedlungsabfall-Holzkohle für Anlagen in Delhi-NCR ein. Vietnams Mitverbrennungsaktivitäten zeigen, dass hohe Beimischungsanteile erreicht werden können, obwohl Anlagen- und Brennstoffhandhabungsänderungen für eine breitere Nutzung weiterhin erforderlich sind. Das Tempo der Einführung hängt ebenso sehr von der Infrastruktur wie von der Politik ab.
Südamerika sowie Naher Osten und Afrika haben kleinere, weniger ausgereifte Positionen innerhalb des Marktes für alternative Brennstoffe und Rohstoffe für die Stromerzeugung. Brasiliens RDF-Vergasungsarbeiten zeigen, dass lokale Projektdaten kommerzielle Modelle unterstützen können, die auf regionale Abfallströme zugeschnitten sind. Golfstaaten integrieren Abfallverwertung in Kreislaufwirtschaftsprogramme, und eine zentralisierte Abfallkontrolle kann die Einsatzstoffaggregation erleichtern. Der Fortschritt hängt davon ab, ob öffentliche Projekte zu bankfähigen unabhängigen Stromerzeugungsstrukturen übergehen können.

Wettbewerbslandschaft
Der Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe für die Stromerzeugung ist mäßig fragmentiert und umfasst integrierte Abfall- und Energiebetreiber, spezialisierte Brennstofflieferanten und technologieorientierte Unternehmen. SUEZ, Veolia, EEW, PreZero und REMONDIS haben breite Positionen, da sie Abfallsammlung, Brennstoffverarbeitung und Abfallverwertungsanlagen kombinieren. Dieses Modell gibt ihnen Kontrolle über eingehende Materialien und ermöglicht es ihnen, Einnahmen aus Annahmegebühren mit der Wirtschaftlichkeit der Brennstoffproduktion in Einklang zu bringen. Veolia erklärte in seinem Universalregistrierungsdokument 2025, dass das Kapitel der Suez-Integration erfolgreich abgeschlossen worden sei, während seine Abfallsparte ein organisches Wachstum von 1,4 % verzeichnete. Die Wettbewerbsdifferenzierung basiert zunehmend auf Qualitätssicherung, Kohlenstoffverfolgung und zuverlässigen Lieferverträgen.
SUEZ nahm im Juni 2026 den Betrieb der Abfallbehandlungsanlage Calce in Frankreich im Rahmen einer 12-jährigen Dienstleistungskonzession auf, einschließlich der SRF-Aufbereitung für die benachbarte Abfallverwertungsanlage. Im März 2026 sicherte sich SUEZ einen 10-Jahres-Vertrag zum Betrieb der Abfallverwertungsanlage Valserhône und verpflichtete sich zu verbesserter Rückgewinnung von Nichteisenmetallen und Umweltleistung. EEW installierte 2026 ein 15-MWh-Batteriespeichersystem in Premnitz und fügte einer thermischen Abfallanlage Flexibilität hinzu. Diese Maßnahmen zeigen Investitionen in Brennstoffaufbereitung, Ressourcenrückgewinnung und flexible Energiekapazität. Sie erhöhen auch die Bedeutung von Betriebsdaten und Emissionsüberwachung.
Kleinere Unternehmen konkurrieren durch Spezialisierung statt durch große physische Netzwerke. Grenzüberschreitende Abstimmung von RDF und SRF kann Materialüberschüsse mit Nutzern verbinden, die hochwertigeren Brennstoff benötigen. Technologieanbieter können auch durch Rauchgasreinigung, Messung des biogenen Gehalts und Verbesserungen des Anlagendurchsatzes konkurrieren. Der Markt bleibt mäßig konzentriert, da integrierte Unternehmen Vorteile haben, während spezialisierte Unternehmen lokale oder grenzüberschreitende Nischen bedienen können.
Marktführer im Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe (AFR) für die Stromerzeugung
Veolia Environnement S.A.
SUEZ S.A.
Geocycle SA
A2A S.p.A.
Biffa Limited
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Jüngste Branchenentwicklungen
- Mai 2026: SUEZ erhielt von der Stadt Milton Keynes einen Vertrag im Wert von 396 Millionen GBP zum Betrieb des Waste Recovery Park für 10 Jahre. Die Anlage verarbeitet jährlich 133.000 Tonnen nicht recycelbarer Abfälle und erzeugt Strom für 10 % der Stadthaushalte. Der Betrieb beginnt im Oktober 2026.
- März 2026: SUEZ sicherte sich einen 10-Jahres-Vertrag von SIVALOR zum Betrieb der Abfallverwertungsanlage Valserhône in Frankreich und verpflichtete sich, die Anlage in einen Referenzstandort für die Ressourcenrückgewinnung mit verbesserter Rückgewinnung von Nichteisenmetallen und erweiterten Umweltleistungszielen umzuwandeln.
- Januar 2026: SUEZ nahm den Betrieb der 420 Millionen EUR teuren Abfallbehandlungsanlage Calce im Rahmen eines 12-jährigen Dienstleistungskonzessionsvertrags mit Sydetom66 auf, einschließlich eines neuen SRF-Aufbereitungszentrums, das hochwertigen Brennstoff für die benachbarte Abfallverwertungsanlage produziert.
- November 2025: Das indische Ministerium für Energie erließ eine Politik zur Mitverbrennung von Biomasse und Siedlungsabfällen, die ab dem Geschäftsjahr 2025–26 eine 5-prozentige Beimischung von Biomassepellets in kohlebasierten Wärmekraftwerken vorschrieb.
Umfang des Berichts über den Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe (AFR) für die Stromerzeugung
Der Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe (AFR) für die Stromerzeugung bezieht sich auf das Ökosystem aus Lieferanten, Verarbeitern, Technologieanbietern und Stromerzeugern, die an der Umwandlung und Nutzung abfallstämmiger Brennstoffe und verwertbarer Materialien als Ersatz für Kohle, Erdgas, Heizöl und primäre Rohstoffe in der thermischen Stromerzeugung und in Anlagen zur kombinierten Wärme- und Stromerzeugung (KWK) beteiligt sind.
Der Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe (AFR) für die Stromerzeugung ist nach Brennstofftyp, Rohstofftyp, Anwendung und Geografie segmentiert. Nach Brennstofftyp ist der Markt in Ersatzbrennstoff (RDF), Sekundärbrennstoff (SRF), Biomasse, Kunststoffabfälle und sonstige Brennstofftypen unterteilt. Nach Rohstofftyp ist der Markt in Flugasche, Hochofenschlacke, Gießereisand, Stahlschlacke und sonstige Rohstofftypen unterteilt. Nach Anwendung ist der Markt in Stromerzeugung im Versorgungsmaßstab, Abfallverwertungsanlagen, Mitverbrennung in Kohlekraftwerken, kombinierte Wärme- und Stromerzeugung und sonstige Anwendungen unterteilt. Der Bericht deckt auch die Marktgröße und Prognosen für den globalen Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe (AFR) für die Stromerzeugung in 26 Ländern in wichtigen Regionen ab. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen auf der Grundlage von Wertangaben (USD) bereitgestellt.
| Ersatzbrennstoff (RDF) |
| Sekundärbrennstoff (SRF) |
| Biomasse |
| Kunststoffabfälle |
| Sonstige Brennstofftypen |
| Flugasche |
| Hochofenschlacke |
| Gießereisand |
| Stahlschlacke |
| Sonstige Rohstofftypen |
| Stromerzeugung im Versorgungsmaßstab |
| Abfallverwertungsanlagen |
| Mitverbrennung in Kohlekraftwerken |
| Kombinierte Wärme- und Stromerzeugung |
| Sonstige Anwendungen |
| Nordamerika | Vereinigte Staaten |
| Kanada | |
| Mexiko | |
| Europa | Deutschland |
| Frankreich | |
| Italien | |
| Spanien | |
| Vereinigtes Königreich | |
| Polen | |
| Russland | |
| Übriges Europa | |
| Asien-Pazifik | China |
| Indien | |
| Japan | |
| Südkorea | |
| Australien | |
| Indonesien | |
| Vietnam | |
| Thailand | |
| Übriger Asien-Pazifik-Raum | |
| Südamerika | Brasilien |
| Argentinien | |
| Chile | |
| Übriges Südamerika | |
| Naher Osten und Afrika | Saudi-Arabien |
| Vereinigte Arabische Emirate | |
| Ägypten | |
| Südafrika | |
| Marokko | |
| Übriger Naher Osten und Afrika |
| Nach Brennstofftyp | Ersatzbrennstoff (RDF) | |
| Sekundärbrennstoff (SRF) | ||
| Biomasse | ||
| Kunststoffabfälle | ||
| Sonstige Brennstofftypen | ||
| Nach Rohstofftyp | Flugasche | |
| Hochofenschlacke | ||
| Gießereisand | ||
| Stahlschlacke | ||
| Sonstige Rohstofftypen | ||
| Nach Anwendung | Stromerzeugung im Versorgungsmaßstab | |
| Abfallverwertungsanlagen | ||
| Mitverbrennung in Kohlekraftwerken | ||
| Kombinierte Wärme- und Stromerzeugung | ||
| Sonstige Anwendungen | ||
| Nach Geografie | Nordamerika | Vereinigte Staaten |
| Kanada | ||
| Mexiko | ||
| Europa | Deutschland | |
| Frankreich | ||
| Italien | ||
| Spanien | ||
| Vereinigtes Königreich | ||
| Polen | ||
| Russland | ||
| Übriges Europa | ||
| Asien-Pazifik | China | |
| Indien | ||
| Japan | ||
| Südkorea | ||
| Australien | ||
| Indonesien | ||
| Vietnam | ||
| Thailand | ||
| Übriger Asien-Pazifik-Raum | ||
| Südamerika | Brasilien | |
| Argentinien | ||
| Chile | ||
| Übriges Südamerika | ||
| Naher Osten und Afrika | Saudi-Arabien | |
| Vereinigte Arabische Emirate | ||
| Ägypten | ||
| Südafrika | ||
| Marokko | ||
| Übriger Naher Osten und Afrika | ||
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe (AFR) für die Stromerzeugung?
Der Markt für alternative Brennstoffe und Rohstoffe (AFR) für die Stromerzeugung hat im Jahr 2026 einen Wert von 2,21 Milliarden USD und wird bis 2031 voraussichtlich einen Wert von 3,09 Milliarden USD erreichen.
Welcher Brennstofftyp hat die größte Position im Bereich alternative Brennstoffe und Rohstoffe für die Stromerzeugung?
RDF führte die Brennstofftypen im Jahr 2025 mit einem Anteil von 34,8 % an, während SRF das am schnellsten wachsende Brennstoffteilsegment mit einem CAGR von 8,4 % bis 2031 ist.
Warum gewinnt SRF für Strom- und Industrienutzer an Bedeutung?
SRF erfüllt die Anforderungen der EN ISO 21640 und kann eine konsistentere Energieleistung, Rückverfolgbarkeit und Kohlenstoff-Compliance-Prozesse unterstützen. Seine höhere Qualität kann Lieferanten helfen, anspruchsvollere Energieabnahmevereinbarungen zu erschließen.
Welche Anwendung wächst bis 2031 am schnellsten?
Die Mitverbrennung in Kohlekraftwerken ist die am schnellsten wachsende Anwendung mit einem prognostizierten CAGR von 9,2 %. Das Wachstum spiegelt die politisch gesteuerte Brennstoffumstellung in Asien-Pazifik wider, wo bestehende Kohlekraftwerke zu einem Absatzkanal für qualifizierende Biomasse und abfallstämmige Brennstoffe werden können.
Welche Region führt im Bereich alternative Brennstoffe und Rohstoffe für die Stromerzeugung?
Europa führte im Jahr 2025 mit einem Anteil von 39,5 % aufgrund etablierter Abfallverwertungsanlagen, Vorschriften zur Deponievermeidung und industrieller Verarbeitungsnachfrage. Asien-Pazifik wird voraussichtlich das schnellste Wachstum mit einem CAGR von 8,8 % bis 2031 verzeichnen.
Was sind die größten Herausforderungen für Brennstofflieferanten und Kraftwerke?
Materialfeuchtigkeit, inkonsistente Qualität, Transportkosten, konkurrierende Biomassenutzer, Genehmigungsverfahren und Nachrüstungsbedarf können die Projektökonomie und die Brennstoffakzeptanz einschränken. Diese Einschränkungen sind am stärksten ausgeprägt, wenn lokale Sammel-, Vorverarbeitungs- und Logistiksysteme noch im Aufbau sind und wenn Anlagen keine breiteren Brennstoffspezifikationen akzeptieren oder in notwendige Ausrüstung investieren können.
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